给排水及消防计算书
建筑给排水计算书
给排水计算书一、生活用水系统(一)供水方式采用生活水池—分区变频泵增压的供水方式:1区为十九层至机房层最高用水点标高:8.40+96.70+1.00=106.10m最高用水点工作水头:10.00m水头损失:所需扬程H=106.10+10.00+13.52=129.62m 2区为十二层至十八层最高用水点标高:8.40+65.65+1.00=75.05m最高用水点工作水头:10.00m水头损失:取12.00m所需扬程H=75.05+10.00+12.00=99.05m3区为五层至十一层最高用水点标高:8.40+41.50+1.00=50.90m最高用水点工作水头:10.00m水头损失:取12.00m所需扬程H=50.90+10.00+10.00=72.90m4区为地下二层至调度楼五层最高用水点标高:8.40+22.80+1.20=32.40m最高用水点工作水头:5.00m水头损失:取10.00m所需扬程H=32.40+5.00+8.00=47.40m(二)用水量(三)给水管管径(一)接一个客房卫生间的给水支管1.一个客房的给水当量总数确定(只计算冷水)给水当量数为2.52.设计秒流量确定q=0.2a (N g)1/2 =0.2×2.5×(2.5)1/2 =0.79 l/s3.管径选择查给水钢管水力计算表得:D=DN25,v=1.49m/s(二)给水干管(以1区为例)1区总给水当量数为2.5×130=325q=0.2a (N g)1/2 =0.2×2.5×(325)1/2 =9.01 l/s查给水钢管水力计算表得:D=DN100,v=1.04m/s(四)设备选择生活水池容量为:25% Qd=173.5m3,取200 m3变频成套供水设备:1区一用一备:Q=35 m3/h,H=135m,N=18.5kw2区一用一备:Q=35 m3/h,H=105m,N=15kw3区一用一备:Q=35 m3/h,H=75m,N=11kw4区二用一备:成套Q=50.0 m3/h,H=50m,N=11kw单泵Q=25.0 m3/h,H=50m,N=5.5kw二、热水系统(一)供水方式分区同冷水。
给排水专业计算书
给排水专业计算书一.概述本楼为地上25层,地下两层,属一类高层住宅楼。
一至七层为办公,八层以上为住宅,地下一层,地下二层为车库。
建筑高度87.3m。
二.生活给水系统2.1生活用水水源:生活给水水源为市政自来水,市政自来水压力P≥0.35a。
本建筑生活给水分高中低三个区。
七层及以下部分住宅为低区;八至十六层为中区;十七层及其以上为高区。
低区生活用水利用市政自来水的压力直接供应;中区、高区生活用水分别采用恒压变流量的变频给水设备加压供水。
系统均为下行上给的供水方式。
2.2生活给水用水量表最大日用水量为:Q=115.15(m3/d)总最大小时用水量为:Q h=12.84(m3/h)三.生活排水:各建筑物内的排水以生活排水为主,采用污废合流排放制。
生活排水量按生活给水量的85%计。
消防电梯集水坑设两台WQ65-15-5.5型潜污泵,一用一备,容积不小于最大一台水泵5min的出水量,即:V=(65/60)×5=5.4m3四.室内消火栓系统:4.1系统消防用水量系统采用临时高压制,消防用水量为40L/s,火灾延续时间为2小时。
系统给水设备3号楼内设防。
4.2消防供水压力消火栓选用:65mm口径,19mm水枪,长度25m麻质衬胶水龙带。
1.消火栓口所需水压计算公式:H xh=H q+h d+H k=q xh2/B+A d L d q xh2+H kH xh =Hq+hd+HkH xh -消火栓口的水压Hq-水枪喷嘴处的压力hd-水带的水头损失Hk-消火栓口水头损失Hq= af*Hm/(1-∮*af*Hm)Hd=A d*L d q xh2*10 ;( A d-水带阻力系数;L d-水带长度)消火栓栓口水头损失Hk=2m H2O∮=0.0097,B=1.577,AZ=0.0043 ,af可根据计算所得Hm进行选择。
故,水枪出水量q xh=5.0L/s ,水枪充实水柱长度为11.4m,计算:Hq= af*Hm/(1-∮*af*Hm)=1.2×11.4/(1-0.0097×1.2×11.4)=15.7m H2OHd= A d*L d q xh2*10=0.0043×25×25×10=26KPa=2.6米水柱Hk=2m H2O故栓口压力Hxh=15.7+2.6+2=20.3米水柱2.消火栓管道进户处的供水压力:P=20.3+87.3-1.9+2+ (200x18.1/1000+90x26.9/1000)x1.2=111.1水柱3.消火栓系统每根立管最小流量15L/s,每支水枪最小流量5L/s,支管采用DN70,立管采用DN100, v=1.72m/s i=0.06 (m/m )五.湿式自动喷水灭火系统一至七层办公、地下车库内设自喷保护。
某学校给排水计算书
计算书CALCULATION DOCUMENT项目编号:18-AA-002项目名称:学校项目设计阶段:施工图子项编号:01 02 03 04子项名称:设计专业:给排水计算内容:给排水系统、消防系统一、工程概述本项目设计两块规划用地,北侧为XH0205-08地块,南侧为XH0205-10地块。
南地块布置学习中心,北地块南侧设置中小学校,北侧设置校区宿舍。
中小学校总地上建筑面积76,050平米,5层,最高点建筑檐口高度24.45m校区宿舍总地上建筑面积10,157平米,7层,最高点建筑檐口高度24.45m学习中心总地上建筑面积9,724平米,2层,最高点建筑檐口高度11.35m二、生活给水系统1.水压:基地内水压按0.20Mpa考虑。
2.生活用水量3.给水系统分区(1)二层及以下楼层生活用水采用市政压力直接供水。
市政自来水水压暂按0.25Mpa设计。
(2)三层及以上生活用水采用“水箱-变频恒压系统”供水。
(3)在中小学校地下一层设置生活泵房,泵房内设置1只有效容积为20立方米的生活水箱;一套变频恒Q=18m3/h H=50m N=4.0KW 两用一备。
4.生活泵房(1)水箱水箱容积为变频供水楼层用水量的25%,V=(51+54.6+16)*0.6*0.25=18.24m3。
(2)变频恒压给水系统计算公式qg=0.2ɑ×sqrt(N)+1.2两用一备)。
三、热水系统:1.热水供应范围及方式:泳池淋浴: 采用”太阳能+燃气热水器辅助加热”系统。
宿舍淋浴:采用”太阳能+燃气热水器辅助加热”系统。
食堂热水:采用容积式燃气热水器供应系统。
2.热水用水量及耗热量:北地块:最高日热水用量22.9 m3/d;设计小时耗热量680.7KW。
4.导流型容积式水加热器总传热面积F(m2)=20.52m2 5. 热水系统北地块:厨房设置3台商用容积式燃气热水炉(单台参数:输入负荷99kw/储水容积322L/效率>88%/),直接供应厨房生活热水。
给排水及消防工程概况设计说明
给排水及消防工程概况设计说明室内给水1、给水管管材及接口:卫生间内采用PE 管熔接,其余管道采用孔网钢骨架塑料复合管熔接。
2、管道安装:给水塑料管的立管及横管段用钩钉或支架固定,支承间距应符合下列规定:3、给水横管宜有0.2%~0.5%的坡度坡向泄水装置。
4、热水横管的坡不应小于0.3%,以便放气和泄水。
5、水压试验:室内给水管道试验压力为:工作压力+0.5Mpa,本工程实验压力:低区变频为140m 水柱,高区变频为190m 水柱,在10 分钟内压力降不大于5 米水柱,然后将试验压力防到工作压力作外观观察,以不漏为合格。
6、在天面上铺设的水平管段,在闸阀、三通管、弯道及直线段适当间距的下部应设管墩,用100 号混凝土捣制。
7、在有可能经常检修的给水排水附件前(或后)及支管的阀件前(或后)应装活接头以利于检修,设计图中未标明具体位置,但应注意装设,不可遗漏,吊顶内给水管及消防管是否作保温由甲方决定,材料为一般自熄性聚苯乙烯泡沫塑料瓦,厚35mm,作法:缝隙填石棉泥,外缠镀锌铁丝,再包玻璃丝布一道,铅油一道。
8、给水管道埋深若图未注明时,可按下述原则施工:在阀门井处为地面以下1.0 米,室外管段地面以下0.5 米。
室内管段地以下0.3 米;埋深变化段用管道纵坡调整,不用弯管等配件。
室内消防1、室内消防栓安装高度这消防栓口离楼(地)面1.1 米,出水方向宜向下或与设置消防栓的墙面成90 度角。
2、室内消防给水系统管材:消防、喷淋管皆采用镀锌钢管、沟槽式连接。
3、室外消防水泵结合器按图集86S164 安装。
4、自动喷水灭火设施安装,详见全国通用建筑标准设计给排水试用图集〈室内自动喷水灭火设施安装〉89SS175。
5、消火栓箱:用铝合金箱(购成品)。
消火栓直径:DN65(为SN 系列)。
衬胶水龙带每根长:L=25 m铝合金水枪:枪口口径19mm。
消防软管卷盘:包括Dg25 软管20 米及灭火喉。
管道试验压力为210 米水柱。
给排水设计计算书-酒店
给排水设计计算书一、设计任务及设计资料山西运城拟建一幢9层普通酒店,总建筑面积近6117.85n2,客房有一室一套及二室一套两种类型。
每套设卫生间,内有淋浴器、洗脸盆、座便器各一件,共计128套,260个床位。
另外,1~8 层各设洗消间,内有两件洗涤盆,共8套。
该设计任务为建筑工程中的给水、排水及热水供应单项设计项目。
所提供的资料为:1. 该建筑物共9层,另有地下室一层层高3.9m, —层层高为3.6m, 2~8层及地下室层高均为3.3m, 9层顶部设高度为4.05m,。
地下室设250m3消防水池和成品生活水箱,九层楼顶设消防水箱。
室内外高差为0.45m,冰冻深度为0.8m。
2. 该城市给水排水管道现状为:在该建筑南侧城市道路人行道下,有城市给水干管可作为建筑物的水源,其管径为DN300,常年可提供的工作水压为210Kpa, 节点管顶埋深为地面以下1.0m。
城市排水管道在该建筑北侧,其管径为DN400,管顶距地面下2.0m,坡度i=0.005, 可接管检查井位置见图中的有关部分。
二、设计过程说明1. 给水工程根据设计资料,已知室外给水管网常年可提供的工作水压为210Kpa,故室内给水拟采用上下分区供水方式。
即1~3层及地下室由室外给水管网直接供水,采用下行上给方式,4~12 层为设水泵、水箱联合供水方式,管网上行下给,因为城市给水部门不允许从市政管网直接抽水,故在建筑地下室内设贮水池。
屋顶水箱设水位继电器自动启闭水泵。
2. 排水工程为减小化粪池容积和便于以后增建中水工程,室内排水系统拟使生活污水和生活废水分质分流排放,即在每个竖井内分别设置两根排水立管,分别排放生活污水和生活废水。
3. 热水供应工程室内热水采用集中式热水供应系统,竖向分区与冷水系统相同:下区的水加热器由市政给水管网直接供给冷水,上区的水加热器由高位水箱供给冷水。
上下两区采用半容积式水加热器,集中设置在底层,水加热器出水温度为70C,由室内热水配水管网输送到各用水点。
完整给排水计算书
给排水设计一、设计依据:1、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003;2、《全国民用建筑工程设计技术措施•给水排水》;3、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 (2001年版);4、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001;5、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90 (1997年版);6、上海市消防局沪消发[2002]37号《关于规范建筑灭火器配置的通知》;7、《民用建筑水灭火系统设计规范》DGJ08-94-2001;8、其它现行的有关设计规范、规程和规定;9、有关主管部门对方案设计的审查意见;10、业主提出的设计要求;11、建筑工种提供的图纸;二、设计范围:本工程主要负责基地内建筑物室内外给水、污废水、雨水、消防栓消防、自动喷水灭火、灭火器配置等的施工图设计与配合。
三、给水系统:1、给水水源和系统:为满足消防用水要求,从市政自来水管上引入两路进水管,进水管口径为DN 200(生活用水接自其中一路),在基地内以DN200管形成环网,进入基地处生活用水设水表计量。
室外浇洒道路用水、绿化用水、外墙面清洗用水、-1~2层的生活用水等,利用城市管网水压直接供给。
其余用水进入主楼地下室生活水箱,经加压泵组抽吸、提升至屋顶水箱后供给。
2、用水量计算:⑴办公用水:人数:主楼地上部分面积为7433m2,副楼面积为3083m2,有效面积为建筑面积60%,每人使用面积按6m2计,则办公人数为:(7433+3083)×60%/6=1052,取1000人;用水量标准:50 L/人·班;时变化系数:K=1.2;使用时间:10小时;最高日用水量:Q d1=50×1000/1000=50 m3/day最大时用水量:Q h1=50×1.2/10=6 m3/hr平均时用水量:Q h平1=50/10=5m3/hr⑵道路地面冲洗用水和绿化用水:用水量标准: 2 L/ m2·次;使用时间:以2 h/ 次,上、下午各一次计;面积:约4000 m2;最高日用水量:Q d2=2×4000×2/1000=16 m3/day最大时用水量:Q h2=16/4=4 m3/hr平均时用水量:Q h平2=4 m3/hr⑶未预见水量:按用水量10~15 %计。
给排水及消防设计说明(四)
哈萨克斯坦阿斯塔纳轻轨工程给排水专业总说明(四)与土建工种配合预留孔洞或预埋套管;(4)管道穿地下室外墙,在穿墙(板)处预埋刚性防水套管;管道穿水池预埋柔性防水套管。
6)管道坡度:(1)排水管道除图中注明者外,均按下列坡度安装;(2)需要泄水的给水管、消防给水管均按0.003的坡度坡向立管或泄水装置。
(3)通气管以0.01的上升坡度坡向通气立管。
7)管道支架:(1)管道支架或官卡应固定在楼板上或承重结构上。
(2)水泵房内采用减震吊架及支架。
(3)钢管支架间距,按《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)之规定施工。
(4)排水管上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上,固定件间距:横管不得大于2m,立管不得大于3m。
层高小于或等于4m,立管中部可安一个固定件。
(5)自动喷水管道的吊架与喷头之间的距离应不小于300mm,距末端喷头距离不大于750mm,吊架应位于相邻喷头间的管段三,当喷头间距不大于3.6m时,可设一个,小于1.8m 允许隔段设置。
(6)排水立管检查口距地面或楼板面1.00m。
消火栓栓口距地面1.10m。
8)管道连接:(1)污水横管与横管的连接,不得采用正三通和正四通。
(2)污水立管偏置时,应采用乙字管或2个45°弯头。
(3)污水立管与横管及排出管连接时采用2个45°弯头,且立管底部弯管处应设支墩。
(4)自动喷水灭火系统管道变径时,应采用异径管连接,不得采用补芯。
9)阀门安装时应将手柄留在易于操作处。
暗装在管井、吊顶内的管道,凡设阀门及检查口处均设检修门。
检修门材料与做法应与装修材料、做法统一协调。
10)水泵、设备等基础及预留螺栓(含基础尺寸、高度、螺栓位置、大小、深度等)应与实际采购设备相统一,并应安装前预留。
11)防腐及油漆施工:(1)在涂刷底漆前,应清楚表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等物。
涂刷油漆厚度应均匀,不得有蜕皮、起泡、流淌和漏涂现象;(2)雨水管道刷白色调和漆两道;压力排水管道刷灰色调和漆两道;消火栓管道刷樟丹两道,红色调和漆两道;自动喷水管道刷樟丹两道,红黄色环调和漆两道;给水管道外刷蓝色环;排水管道外刷黑色环。
某厂房给排水计算书【范本模板】
一、自动喷淋系统:厂房:自动喷淋火灾危险等级:蜡制造区火灾危险等级:中危险级II级,喷水强度8L/min•m²,作用面积160 m²,系统设计用水量32L/s,火灾延续时间2小时;消防储水量230立方米。
喷淋:H=∑hp+ho+hr+Zp-hc∑hp—自动喷淋系统管道沿程水头损失和局部水头损失(局部水头损失按沿程水头损失的20%取值)的总和(MPa);ho—最不利喷头的工作压力(MPa), 0.1MPa;hr—报警阀、水流指示器的局部水头损失(MPa);其取值:湿式报警阀0。
04MPa、水流指示器为0.02MPa;Zp-最不利点的喷头与消防泵吸水口的高程差,取0。
10MPa;hc—从城市市政管网直接抽水时城市管网的水压(MPa)。
当从消防水池中吸水时,hc为0;当从市政管网吸水时,hc一般按0。
10MPa计,并宜以市政该处的最高水压校核。
H=0.04(室外沿程水头损失,流量32L/s,管径DN200,长度400m,流速0。
9m/s)+0.18(室内沿程水头损失,流量32L/s,管径DN150,长度200m,流速1。
6m/s)+(0.04+0.18)x20%+0。
1+0.04+0。
02+0。
10—0=0。
53MPa自动喷淋系统:两台电动泵,一用一备,单台流量35 L/s,扬程0。
55MPa;自动喷淋稳压泵选型:两台电动泵,一用一备,单台流量1L/s,扬程0.65MPa;自动喷淋系统稳压罐调节容积不小于50L.二、消火栓系统:本项目室内外消火栓采用稳高压给水系统。
厂房:一层(局部有夹层)、建筑高度约8米,占地面积约9200平方米,体积约8万立方米,耐火等级二级,建筑物类别:丁类厂房;室内消火栓用水量10L/s;同时使用水枪数量2支,每根竖管最小流量10 L/s;在建筑物最高处,水枪充实水柱不小于10米;室外消火栓用水量20L/s;火灾延续时间2小时。
消防储水量室内72立方米,室外144立方米,总计216立方米。
给排水计算书
阳光壹佰二期给排水计算书一.工程概况:本工程为“潍坊阳光100城市广场二期”工程,建设单位为:潍坊阳光壹佰置业XX。
工程位于潍坊市奎文区,胜利东街以北,潍州路以东,北临潍坊市邮政局、市直机关事务管理局,西邻金融街(光大银行、招商银行等),东临市公安局。
本工程总建筑面积m2,其中地下建筑面积m2,地上建筑面积m2。
本工程包括2栋一类高层综合楼(9#、10#);3栋一类高层公寓(1#、7#)。
建筑结构形式:#、#、#为框架结构,其余为剪力墙结构。
合理使用年限50年,抗震设防烈度7.5度。
耐火等级:#、#为一级,#、#、#为二级,地下室(含地下商业)为一级。
;相对标高及绝对标高详见建筑图所示。
水源情况:本建筑自市政给水管引入一路DN200给水管,见总平面图(由甲方另行委托设计),建设单位提供市政给水接,入口的水压为0.54Mpa(海拔绝对值)。
二.消防给水系统:高层公寓楼和高层办公楼共用消防水池、消防水箱及增压稳压设备,消防水池泵房位于9#楼对应地库附近;高位消防水箱、增压设备及气压水罐设于10#楼屋顶。
通过上表比较所示,公寓楼和办公楼的消防系统选泵流量如下:V=30×3.6×3+40×3.6×3+120×3.6=1188m3∴设计消防水池取总有效容积1188m3。
⑶.室内消防系统压力计算:A、办公区室内消火栓系统:(按照最不利点办公区室内消火栓计算)a.一楼综合楼流量为40L/S,每根竖管流量为15L/S,每支水枪为5L/S①、情况一:10#楼(综合楼)顶层为最不利点:消火栓所需压力:H1=(95.6+16.0+1.1)+1.86+3.01+0.53+2.86+21=141.96m消火栓所需压力:H1=(95.6+16.0+1.1)+1.86+3.01+0.53+2.86+21=141.96m ∴消火栓水泵所需扬程H=141.96×1.1=156.2m,选泵为160m。
建筑给排水计算书(范本)
目录第一章室内冷水系统 (3)一竖向分区 (3)二用水量标准及计算 (3)三冷水管网计算 (4)四引入管及水表选择 (9)五屋顶水箱容积计算 (10)六地下贮水池容积计算 (11)七生活水泵的选择 (11)第二章室内热水系统 (12)一热水量及耗热量计算 (12)二热水配水管网计算 (12)三热水循环管网计算 (15)四循环水泵的选择 (16)五加热设备选型及热水箱计算 (17)第三章建筑消火栓给水系统设计 (18)一消火栓系统的设计计算 (18)二消防水泵的选择 (20)三消防水箱设置高度确定及校核 (20)四消火栓减压 (20)五消防立管与环管计算 (21)六室外消火栓与水泵接合器的选定 (21)第四章自动喷水灭火系统设计 (22)一自动喷水灭火系统的基本设计数据 (22)二喷头的布置与选用 (22)三水力计算 (22)四水力计算 (23)五自动喷水灭火系统消防泵的选择 (26)第五章建筑灭火器配置设计 (28)第六章建筑排水系统设计 (29)一排水管道设计秒流量 (29)二排水管网水力计算 (29)三化粪池设计计算 (33)四户外排水管设计计算 (34)第七章建筑雨水系统设计 (35)一雨水量计算 (35)二水力计算 (36)第一章室内冷水系统一.竖向分区本工程是一栋十二层高的综合建筑,给水分两个区供给。
一、二、三层商场和办公室作为低区,由市政管网直接供水;三至十二层客房作为高区,由屋顶水箱供水。
二.用水量标准及用水量计算1.确定生活用水定额q d及小时变化系数k h。
根据原始资料中建筑物性质及卫生设备完善程度,按《建筑给水排水规范》确定用水定额和小时变化系数见下,未预见用水量高区按以上各项之和的15%计,低区按10%计。
列于用水量表中。
2.用水量公式:①最高日用水量Q d=Σmq d/1000式中Qd:最高日用水量,L/d;m:用水单位数,人或床位数;q d:最高日生活用水定额,L/人.d,L/床.d,或L/人.班。
室外消防计算
给排水及消防计算书一、设计依据1、建筑设计防火规范 GBJ16-87(2001版)2、建筑灭火器配置设计规范 GBJ140-903、建筑给水排水设计规范 GBJ50015-20034、建筑专业提供总平面图及建筑单体平、立、剖面图二、消防设计范围本项工程为室外消防工程;三、防火范围室外消防给水,根据《建筑》第8.2.2条规定本区域需水量最大的建筑为生产楼,体积5223m³,属公共建筑,室外消防用水量为G=20L/S,厂区内设DN150环形供水管网,设4支SS100/65-1.0地上消火栓,保护半径不超过120m,使厂区每个最远区域保证两股水柱灭火水量。
四、室外消防水力计算室外消防用水量为20L/S。
消火栓喷口口径为¢19,衬胶水龙带DN65,L=120m。
充实水柱为7m。
1、水枪造成充实水柱长度所需压力,即水枪喷口压力H Q=(α×H m)/(1-αf¢H m)=(1.19×7.0)/(1-1.19×0.0097×7.0)=9.05mH20=9.05×9.8=88.69Kpa2、水枪喷射流量Q XH =√B×H Q=√01.577×9.05 =3.87L/S<5L/S3、水龙带水头损失h=A×L D×Q2XH /1.577=0.00172×120×72/1.577=6.41Kpa4、消防栓口所需的压力Hxh=H q+h=88.69+6.41=94.38Kpa=9.44mH20局部阻力损失按20%计算:H=3.38×1.2=4.06 mH20最不利点所需水压:H=6.41+4.06=10.47mH20<20 mH20。
给排水及消防设计总说明及给水系统图
给排水消防用水计算
给排水消防用水计算
给排水消防用水计算需要考虑多个因素,包括建筑物的用途、面积、高度、地理位置等。
以下是一些常见的计算方法和步骤:
1. 确定消防用水量:根据建筑物的用途和面积,参照国家消防规范,确定建筑物所需的消防用水量。
一般来说,商业建筑和住宅建筑的消防用水量有所不同,需要根据具体情况进行计算。
2. 确定消防水压:消防水压是消防管网中的水压力,需要满足消防设备的使用要求。
根据建筑物的高度和消防设备的分布情况,确定消防水压。
3. 确定给水方式:根据建筑物的地理位置、水源情况、用水量等因素,确定采用哪种给水方式,如重力给水、水泵给水等。
4. 计算管径:根据消防用水量、消防水压、给水方式等参数,计算出所需的管径,以满足消防设备的供水要求。
5. 确定消防设备:根据建筑物的用途和面积,参照国家消防规范,确定所需的消防设备,如灭火器、喷头、消火栓等。
6. 计算消防设备的数量和布置:根据建筑物的面积和消防设备的设置要求,计算出所需的消防设备数量,并合理
布置消防设备的的位置。
7. 校核给排水消防系统的可靠性:根据计算结果,校核给排水消防系统的可靠性,确保在火灾发生时能够及时有效地供水。
以上是给排水消防用水计算的一般步骤和方法,具体计算过程需要根据具体情况进行调整和完善。
同时,还需要注意遵守国家相关规范和标准,确保计算结果的准确性和可靠性。
给排水计算书
给排水计算1、给水系统计算:1.1用水量如下表:住宅冷水给水设计秒流量公式采用q g=0.2×U×N g,其中U=1+αc(N g-1)0.49Ng,αc =0.01512。
-1F由市政给水管网直供水,在此不作计算。
1.2加压给水系统1区(1F~8F):设计秒流量:q g=0.2×U×N g=24 m3/h单泵流量:Q=24 /2=12 m3/h扬程:H=△Z+Σhi+Σhf+Hf=5.0+21+6+8=40m设备选择:TQG-12/0.40-3-5.5 (两用一备)单泵Q=12m3/h H=40m N=5.5kw 1.3加压给水系统2区(9F~16F):设计秒流量:q g=0.2×U×N g=24 m3/h单泵流量:Q=24 /2=12 m3/h扬程:H=△Z+Σhi+Σhf+Hf=5.4+45+14=64.4m 设备选择:TQG-12/0.65-3-7.5 (两用一备)单泵Q=12m3/h H=65m N=7.5kw2.消火栓给水系统计算:2.1消防用水量:水池:252吨2.2选用水泵扬程计算:H=H1+H2+H3式中:H—消防水泵扬程。
(mH2O)H1—地下水池最低水位至系统最不利点消火栓高差。
(mH2O)H2—消防栓口所需压力。
(mH2O)H3—水泵至最不利点消火栓管路的水头损失。
(mH2O)计算值为:H=5.4+45+1.1+15+20=86.5m设备选择: XBD20-90-HY (一用一备)Q=20l/s H=90m N=37Kw3、喷淋给水系统计算:3.1以地下一层取160m2为最不利作用面积,计算管网水力计算(局部水头损失按沿程水头损失20%计)3.2选用水泵扬程计算:H=HP+HP j+Hh p+Hb j式中:H—喷淋水泵扬程(mH2O)HP—最不利点喷头所需压力(mH2O)Hp j—最不利点喷头至地下水池最低水位之间的几何高差(mH2O)Hh p—最不利点喷头至水泵吸水管之间管道损失。
住宅类建筑给排水设计计算说明书
《底商住宅楼给排水》设计计算说明书设计题目:商水县商业街底商住宅建筑给排水系别:建筑环境与能源工程系专业:建筑环境与设备工程班级学号:041409158学生姓名:张闯指导教师:余海静、王增欣、王远红、田长勋河南城建学院2011年12月30日目录第一部分课程设计任务 (3)一、设计题目 (3)二、设计资料 (3)三、设计内容 (3)四、设计成果 (3)五、参考资料 (3)第二部分课程设计说明 (5)一、室内给水系统 (5)1、给水方式的选择 (5)2、给水系统的组成 (5)3、给水管道的安装与敷设 (5)二、室内消防系统 (5)1、消火栓系统 (5)2、自动喷水系统 (5)三、室内排水系统 (6)第三部分课程设计计算说明 (7)一、室内给水系统计算 (7)(一)用水量计算 (7)(二)管网的水力计算 (7)二、室内消防系统计算 (9)(一)消火栓布置计算 (9)(二)自动喷水灭火系统计算 (12)三、室内排水系统计算 (13)(一)底商排水系统 (13)(二)标准住宅区的排水系统 (15)第四部分设计小结 (16)第一部分课程设计任务一、设计题目商水县商业街底商住宅楼建筑给排水设计二、设计资料1.该楼位于商水县商业街,地处繁华地带,是6层的底商住宅建筑,每层功能如下:负1和1层为商场,层高3.9和3.5 米,2 层以上为住宅,层高均为2.9米。
每层的卫生器具设置情况如下:地下层和一层有各一个公共卫生间,卫生器具有13个自闭式冲洗阀大便器、6个自闭式冲洗阀小便器、2个洗脸盆和一个洗涤盆,二至五层每层有坐便器、洗脸盆、洗涤盆、沐浴设备、洗衣机、洗菜盆各8个。
2.根据建筑物的性质,用途及甲方要求,室内设给排水卫生设备,要求全天供应冷水,不供应热水。
消防给水要求安全可靠,室内各管道尽量采用暗装。
3.给水水源,该建筑物以城市管网为水源,在该建筑物的正北部有一条DN300的市政管网,市政管网的埋深为0.6m,室内外标高差为0.6m,常年可用水头35m,城市管网不允许直接抽水,该城市的冻土深度为0.4m。
某风电场给排水及消防设计
节池 、 一体化污水处理设 备 ( 处 理量为 1 . 0 0 m / h ) 组成 。升压 站 内各用水点 的生活污水经化粪池沉 淀后 , 上清液通过 污水管道 最 终 汇到 生 活 污 水 调 节 池 , 经 一 体 化 污 水 处 理 设 备 处 理 达 到 G B 8 9 4 0 - 1 9 9 6污水综合排放标准二级标准 , 可作为 厂区绿化 和道 路 喷洒用水 , 废水不外排 。
组, 总装机容量 5 0 MW。风 电场 内设 1 1 0 k V升压 站一 座。站 内 等部分组成 。初 步考 虑采用 打井取 水 。为保 证施 工期 间 紧急状 在现场 附近设置一座 1 5 0 m 蓄水池 , 永临结合 , 施 主要建 ( 构) 筑物有综 合楼 、 辅助楼 、 电气楼 、 主变 压器 、 屋外 配 电 况下的用水量 , 工结束后用作消防水池。风机 基础 混凝 土养护可采用水车拉水 。 装置、 事故油池 、 消防 水池和 生活 污水处 理装 置等 。各 建筑 物概
关键 词 : 风 电场 , 升压 站 , 给排水 , 消防
中图分类号 : T U 9 9 8 . 1 文献标识码 : A
1 工程概 况
某风 电场计 划装 机 2 5台单机容量 为 2 . 0 MW 的风力发 电机
2 . 4 施 工用水 风电场施工用水 由建 筑施工 用水 、 施 工机 械用 水 、 生活 用水
h , 内墙耐火极 限大 于 0 . 5 h 。建筑装修的设计 按照 G B 5 0 2 2 2 - 9 5 洒 用水定额为 1 . 0 L / ( m ・ d ) , 最大 日绿化用 水量为 1 . 5 m / d 。 1 5 ) 道路用水量 。浇洒用水定额为 2 . 0 L / ( m ・ d ) , 最大 日道路用 建筑 内部装修设计防火规范进行。 水量 为 2 m / d 。6 ) 未预见用 水量 和管 网漏 失水量 。未预见 用水 升压站 内单体建筑容 积最 大 的为办公综 合楼 , 按 照《 建筑 设
给排水和消防计算书
给水该建筑为Ⅱ类普通住宅最高日用水定额取QL=250L/(人.d)用水人数取每户5人总用水人数为:5*2*30+300人时变化系数取Kh=2.5则最高日用水量为:250*300/1000=75m³/d最高日最大时用水量为:75/24*2.5=7.81m³/h2—8总水头损失为:Hf=4.02+3.27+1.21+1.48+1.84+26.44=38.26kPa=3.286mH2O排水厨房和卫生间的立管的最大设计通水能力为8.8L/s厨房的排水当量为3,厨房排水立管设计秒流量为:Qp=0.12α√Np+Qmax=0.12*1.5*√(3*30)+1=2.71L/s<8.8L/s因此,满足要求。
最大排水当量的一个卫生间的排水当量为9.45,其立管的设计秒流量为:Qp=0.12α√Np*Qmax=0.12*15*√9.45*30)+1.5=4.53L/s<8.8L/s因此,满足要求。
消火栓系统消火栓管道的管材用普通镀锌钢管。
按同层任何部位均有两股水柱同时到达的原则布置室内消火栓,水枪的充实水柱为13m。
每层设一个消火栓箱,每个消火栓箱内设有DN65双阀双出口室内消火栓一个、φ19水枪二支、DN65消防水龙带25米二条,消防紧急按钮、指示灯各一个及自救消防卷盘一套。
消火栓栓口处的压力为:Hxh=Hd+Hq+Hsk=Ad*Ld*Qxh²+Qxh²/B+Hsk=0.00172*25*5.7²+5.7²/1.577+2=24m在屋顶层水箱间内设有效水容积为50m3的装配式BDF不锈钢自洁水箱一座,提供整个室内消火栓系统初期灭火用水及维持管网平时所需压力。
安装高度不能满足最高处最不利点消火栓处的静水压要求,设一套消火栓与自喷系统合用的增压设备一套。
室内消火栓系统设计用水量为20L/s,每根竖管的流量为10L/s。
室外消火栓系统用水量为15L/s。
所以消防立管1和立管2管径为80mm,管中水流速度为1.96m/s;消防立管3和立管4管径为80mm,管中水流速度为1.96m/s。
上海某一类高层公建给排水及消防设计
上海某一类高层公建给排水及消防设计摘要本文主要介绍上海地区大于50米的一类公共建筑设计成果,介绍给水、排水、消防等各系统的典型设计,总结了项目中一些设计难点比如说机电管线综合布置原则等,并介绍了如何解决这些问题的方法,为其他类似项目提供设计经验与参考关键词一类高层低位生活水箱加变频泵组加压雨水回收系统机电综合管线布置1项目概况本工程位于上海西虹桥商务区,总用地面积为用地面积31563.3平方米,可建用地面积20097平方米。
地上包含A1#和A2#两栋高层办公塔楼,其裙房(A1#的一~四层、A2#的一~二层)为商业,通过地面二层的商业连廊连接,地下为三层满铺的地下室,其中地下一层、地下二层为商业街,地下三层为普通地下车库及设备用房。
A2#一层设置公交枢纽作为3个线路的公交首末站。
地上计容建筑面积50242.50平方米。
总建筑面积104000.00平方米,其中地上总建筑面积54600.00平方米,地下总建筑面积53400.00平方米。
A1#地上11层,建筑高度55.80米;A2#地上9层,建筑高度49.80米.建筑消防类别为一类高层建筑,耐火等级为一级,设计使用年限50年,建筑抗震设防烈度为七度。
2给水系统2.1水源本工程从地块西侧与南侧的市政给水管网各接出一根DN300引入管进入地块,在地块内形成给水环状管网,环网管径DN300.。
引入管上设置低阻力型倒流防止器。
市政给水管网供水压力0.16MPa.2.2生活用水量本项目自来水最高日总用水量1550.34m3/d,最大小时总用水量174.08m3/d,平均小时用水量137.5m3/d.。
非传统水源(雨水)回用日平均用水量为25.20m3/d,年用水量为2253.34m3/d,非传统水水利用率为9.63%。
2.3给水系统形式(1)分区原则:1 充分利用市政压力直接供水2 按照物业管理的不同,独立设置供水系统,部分分区采用干管减压阀方式(2)系统采用竖向分区供水,二次加压采用低位生活水箱加变频泵组加压设备供水方式进行供水。
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给水
该建筑为Ⅱ类普通住宅
最高日用水定额取QL=250L/(人.d)
用水人数取每户5人
总用水人数为:5*2*30+300人
时变化系数取Kh=2.5
则最高日用水量为:250*300/1000=75m³/d
最高日最大时用水量为:75/24*2.5=7.81m³/h
2—8总水头损失为:
Hf=4.02+3.27+1.21+1.48+1.84+26.44=38.26kPa=3.286mH2O
排水
厨房和卫生间的立管的最大设计通水能力为8.8L/s
厨房的排水当量为3,厨房排水立管设计秒流量为:
Qp=0.12α√Np+Qmax
=0.12*1.5*√(3*30)+1
=2.71L/s<8.8L/s
因此,满足要求。
最大排水当量的一个卫生间的排水当量为9.45,其立管的设计秒流量为:Qp=0.12α√Np*Qmax
=0.12*15*√9.45*30)+1.5
=4.53L/s<8.8L/s
因此,满足要求。
消火栓系统
消火栓管道的管材用普通镀锌钢管。
按同层任何部位均有两股水柱同时到达的原则布置室内消火栓,水枪的充实水柱为13m。
每层设一个消火栓箱,每个消火栓箱内设有DN65双阀双出口室内消火栓一个、φ19水枪二支、DN65消防水龙带25米二条,消防紧急按钮、指示灯各一个及自救消防卷盘一套。
消火栓栓口处的压力为:
Hxh=Hd+Hq+Hsk
=Ad*Ld*Qxh²+Qxh²/B+Hsk
=0.00172*25*5.7²+5.7²/1.577+2
=24m
在屋顶层水箱间内设有效水容积为50m3的装配式BDF不锈钢自洁水箱一座,提供整个室内消火栓系统初期灭火用水及维持管网平时所需压力。
安装高度不能满足最高处最不利点消火栓处的静水压要求,设一套消火栓与自喷系统合用的增压设备一套。
室内消火栓系统设计用水量为20L/s,每根竖管的流量为10L/s。
室外消火栓系统用水量为15L/s。
所以消防立管1和立管2管径为80mm,管中水流速度为1.96m/s;消防立管3
和立管4管径为80mm,管中水流速度为1.96m/s。
消防立管1和立管2中水头损失为:
i=0.0000107*v²*dj^(-1.3)
=0.0000107*1.96²*0.0795^(-1.3)
=0.00111MPa=0.111mH2O/m
一层地面至最不利点消火栓的竖直长度为110.7米。
从一层地面到最不利点消火栓的沿程水头损失为:
h=iL=0.111*110.7=12.288mH2O
总水头损失为:
H=1.2h=12.288*1.2=14.75mH2O
所以一层地面处的压力为:
M=110.7+14.75+24=150mH2O=1.50MPa
经计算,第25层消火栓栓口处的压力为:
M25=150-89.1-89.1*0.111*1.2=0.491MPa<0.5MPa 所以,消火栓栓口不需要减压。
第24层消火栓栓口处的压力为:
M24=150-85.5-85.5*0.111*1.2=0.532MPa>0.50Mp 所以,消火栓栓口需要减压。
所以17-24层消火栓栓口处需减压。
所以17-24层采用减压稳压消火栓。
消防立管3和立管4中水头损失为:
i=0.0000107*v²*dj^(-1.3)
=0.0000107*1.96²*0.0795^(-1.3)
=0.00111MPa=0.111mH2O/m
减压阀至最不利点消火栓的竖直长度为52米。
从减压阀阀后到最不利点消火栓的沿程水头损失为:h=iL=0.111*52=5.772mH2O
总水头损失为:
H=1.2h=5.772*1.2=6.9264mH2O
所以减压阀阀后的压力为:
M=52+6.9264+24=83mH2O=0.83MPa
第10层消火栓栓口处的压力为:
M10=83-30.4-30.4*0.141*1.2=0.486MPa<0.5MPa 经计算,第9层消火栓栓口处的压力为:
M9=83-26.8-26.8*0.111*1.2=0.527MPa>0.5MPa
所以2-9层消火栓栓口处需减压。
所以2-9层采用减压稳压消火栓。
喷淋系统
喷头的选择:根据《自动喷洒灭火系统设计规范》,闭式湿式自动喷水灭火系统适用范围:因管网及喷头中充水,故适用于环境温度为4~700C之间的建筑物内,所以选用闭式湿式喷头。
本系统设四个湿式报警阀,每个报阀组控制的最不利喷头处,都设末端试水装置,每层最不利喷头处均设直为25mm的试水阀。
根据技术措施可知:喷头的工作压力为0.01MPa。
1号喷头的出水量为:
Q=k√(10p)=80*√(10*0.01)=1.33L/s
作用面积为23.5m²
作用面积内的设计秒流量为Qs=4.22L/s
理论设计秒流量为Q1=(24*6)/60=2.4L/s<Qs
因此,符合要求。
作用面积内计算平均喷水强度为Qp=4.22*60/24=10.8L/(min.m²)
采用作用面积法计算
每层喷淋配水管入口处的压力为14.56mH2O,一层地面至最不利点喷头的竖直距离为112.7米。
各竖直管道的管长,管径,管道中流速和水头损失如上图所示。
因此,从一层地面到1点管道中水头损失为:
Hf=0.049*112.7*1.2=6.63mH2O
一层地面与1点高差为:
Z=112.7m
1点所需的最小工作压力为:
P=14.56mH2O
所以一层地面处的压力为:
P=Hf+Z+P
=6.63+112.7+14.56=134mH2O
对于2—11层这个分区:
减压阀减压后要满足8点的压力不小于14.56mH2O,因此,减压阀的阀后压力为:P1=14.56+35.1+0.049*35.1*1.2=52mH2O=0.52MPa
5层配水管入口处的水压为:
P5=52-13.5-0.049*13.5=37.8mH2O=0.378MPa<0.40MPa
因此,不需要减压。
4层配水管入口处的水压为:
P4=52-9.9-0.049*9.9=41.7mH2O=0.417MPa>0.40MPa
因此,需要减压。
减压孔板的减压量为1.7mH2O。
3层配水管入口处的水压为:
P3=52-6.3-0.049*6.3=45.4mH2O=0.454MPa>0.40MPa
因此,需要减压。
减压孔板的减压量为5.4mH2O。
2层配水管入口处的水压为:
P2=52-2.7-0.049*2.7=49.2mH2O=0.492MPa>0.40MPa
因此,需要减压。
减压孔板的减压量为9.2mH2O。
所以, 2,3,4层需要减压。
4层减压孔板的减压量为1.7mH2O
所需的减压孔板的孔口直径为22mm。
3层减压孔板的减压量为5.4mH2O
所需的减压孔板的孔口直径为17mm。
2层减压孔板的减压量为9.2mH2O
所需的减压孔板的孔口直径为16mm。
同理:
14层所需的减压孔板的孔口直径为22mm
13层所需的减压孔板的孔口直径为17mm
12层所需的减压孔板的孔口直径为16mm
对于22—31层这个分区:
2点的压力为:
P=134-(36+36+5.6)-0.049*(36+36+5.6)*1.2=53mH2O=0.53MPa
25层配水管入口处的水压为:
P5=53-13.5-0.049*13.5*1.2=38.7mH2O=0.387MPa<0.40MPa
因此,不需要减压。
24层配水管入口处的水压为:
P4=53-9.9-0.049*9.9*1.2=42.6mH2O=0.426MPa>0.40MPa
因此,需要减压。
减压孔板的减压量为2.6mH2O。
23层配水管入口处的水压为:
P3=53-6.3-0.049*6.3*1.2=46.4mH2O=0.464MPa>0.40MPa
因此,需要减压。
减压孔板的减压量为6.4mH2O。
22层配水管入口处的水压为:
P2=53-2.7-0.049*2.7*1.2=50.2mH2O=0.502MPa>0.40MPa
因此,需要减压。
减压孔板的减压量为10.2mH2O。
所以, 22,23,24层需要减压。
24层减压孔板的减压量为2.6mH2O 所需的减压孔板的孔口直径为20mm。
23层减压孔板的减压量为6.4mH2O 所需的减压孔板的孔口直径为17mm。
22层减压孔板的减压量为10.2mH2O 所需的减压孔板的孔口直径为16mm。