最新建筑给水排水工程设计说明书精编版
建筑给排水课程设计说明书
第一篇设计说明书 (1)第一章给水工程设计 (1)1.1 给水工程设计 (1)1.1.1 设计方案 (1)1.1.2 设计方案比较结论 (5)1.1.3 室内给水系统 (5)1.1.4 室外给水系统 (6)1.2 给水系统的组成 (6)1.3 贮存、增压设备及管材 (7)1.3.1 贮存设备 (7)1.3.2 管材 (7)第二章消火栓消防工程设计 (8)2.1 消火栓消防工程设计基本参数 (8)2.2 消火栓消防工程设计方案比较 (8)2.2.1 设计方案 (8)2.3 消火栓消防系统的设计 (8)2.3.1 室外消火栓消防管道 (8)2.3.2 室内消火栓消防系统 (8)2.3.3 室内消火栓布置 (9)2.4 管材 (9)第三章污废水排水工程设计 (11)3.1 排水体制确定 (11)3.2 污废水排水工程设计方案比较 (11)3.2.1 设计方案 (11)3.3 污废水排水工程的设计 (11)3.3.1 室内污废水排水管道 (11)3.3.2 室外污废水排水管道 (12)3.4 污废水排水系统的组成 (12)3.5 设备及管材 (12)3.5.1 设备 (12)3.5.2 管材 (12)3.6 施工要求 (13)第四章雨水排水工程设计 (14)4.1 雨水排水工程设计方案比较 (14)4.2 雨水排水工程的设计 (14)4.2.1 室外雨水排水管道 (14)4.2.2 雨水排水系统的组成 (14)4.2.3 设备 (14)4.2.4 管材 (15)第二篇设计计算书 (16)第五章冷水系统计算 (16)5.1 用水量计算 (16)5.1.1 用水指标确定 (16)5.1.2 用水量计算 (16)5.2 室内冷水管网水力计算 (17)第六章消火栓给水系统计算 (25)6.1 基本参数 (25)6.1.1 设计参数 (25)6.2 消火栓的间距及布置 (25)6.2.1 消火栓保护半径 (25)6.3 消火栓系统水力计算 (25)6.3.1 确定设计参数 (25)6.3.2 计算水枪喷嘴所需水压H q (26)6.3.3 计算水龙带水头损失H d (26)6.3.4 计算消火栓口处所需水压H xh (26)6.3.5 校核 (27)6.3.6 屋顶消火栓 (27)6.3.7 水力计算 (27)6.4 消防贮水设备 (28)6.4.1 消防水箱 (28)6.4.2 水泵接合器设置 (28)第七章污废水排水系统计算 (30)7.1 设计秒流量公式 (30)7.2 室内排水系统水力计算 (30)7.2.1 基本规定 (30)7.2.2 排水系统横支管水力计算 (31)7.2.3 排水系统立管水力计算 (33)7.3 化粪池的计算 (33)第八章雨水排水系统计算 (35)7.4 雨水量计算 (35)7.4.1 设计暴雨强度q的确定 (35)7.4.2 汇水面积F (35)7.4.3 雨水量计算公式 (36)第九章材料一览表 (37)设计参考资料 (39)设计体会 (40)第一篇设计说明书第一章给水工程设计1.1给水工程设计1.1.1 设计方案(1)基本原则根据《建筑给水排水规范》(GB50015-2003)(以下简称《建规》)3.3条规定,给水系统选择有如下原则:①应尽量利用城市市政给水管网的水压直接供水。
新-建筑给排水课程设计说明书(格式要求)
目录第一章设计任务书 (1)1 一级标题 (1)1.1 二级标题 (1)第二章设计说明书 (2)2 一级标题 (2)2.1 二级标题 (2)第三章建筑给水排水系统计算 (3)3 一级标题 (3)3.1 二级标题 (3)设计小结 (4)参考文献 (5)1 一级标题1.1 二级标题1.1.1三级标题正文——(字体:宋体,不加粗;字号:小四;首行缩进2个字符;段落:1.5倍行距)表格、图表:标题用小四号字体加粗居中,表格图标居中;例如:表1 给水管网水力计算表图1 给水管网水力计算简图公式要分章标明序号:a=+(1-1)bc下同2 一级标题2.1 二级标题2.1.1三级标题正文——(字体:宋体,不加粗;字号:小四;首行缩进2个字符;段落:1.5倍行距)表格、图表标题用四号字体加粗居中,表格图标居中;公式要分章标明序号:+(2-1)ca=b下同第三章建筑给水排水系统计算3 一级标题3.1 二级标题3.1.1三级标题正文——(字体:宋体,不加粗;字号:小四;首行缩进2个字符;段落:1.5倍行距)表格、图表标题用四号字体加粗居中,表格图标居中;公式要分章标明序号:+(3-1)a=bc下同设计小结正文……………签名:(手签)日期:(手签)参考文献1.王增长主编,《建筑给水排水工程》(第五版),中国建筑工业出版社,2005 2.《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)3.《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006)4.建筑给水排水设计手册(建工出版社)5.给水排水设计基本术语标准(CBJ125-89)6.其它参考资料根据个人设计依据可继续再添加文献。
建筑给排水设计说明计算书模板(最新)
目录课程设计任务书 (2)课程设计任务: (2)原始资料: (2)课程设计要求: (3)具体要求: (3)一、计算 (3)二、绘制图纸 (3)1.计算总说明 (4)1.1 设计计算依据 (4)1.2 设计范围 (4)1.3 相关参数选择 (4)1.4 系统选择 (4)2. 给水系统计算说明书 (5)2.1 给水系统用水量计算 (5)2.2 给水系统设计秒流量计算 (6)2.2.2 给水管材选择 (6)2.2.3 设计秒流量 (6)2.2.4 横支管设计 (7)2.3 给水系统水压及供水方式 (12)2.3.1 建筑1-3层所需压力校核 (12)2.3.2 屋顶水箱压力校核 (14)2.4 给水设备选型 (14)3. 排水系统计算说明书 (15)3.1 卫生器具选用 (15)3.2 污废水系统计算 (15)3.3 雨水排水系统计算 (18)3.3.1 基本参数及设备选择 (18)3.3.2 雨水立管设计计算 (18)4. 附录 (18)4.1 设计施工说明及图例 (18)4.2 图纸目录 (21)课程设计任务书课程设计任务:完成首层具有商业网点的6层楼三个单元的住宅楼建筑给水排水设计。
原始资料:1) 建筑平面图、立面图、卫生间详图。
2) 建筑物所在地地面标高为±0.00m,每个单元各设置一个屋顶水箱,水箱的有效贮水量为6m3。
水箱距屋面700mm。
3) 该建筑底层高4.5m,2-6层每层高3m。
水表设于楼梯间;生活、消防用水由市政管网引入,每人每天生活用水量按照230L/d•人计,市政给水管网最低供水压力为0.16MPa。
地下雨水直接排入城市雨水管网,住宅楼污废水排至市政污水管道。
课程设计要求:1)设计图达到扩大初步设计要求,方案合理,系统清楚,图面清晰。
设备选择合理、材料先进;2)计算书、说明书内容全面、详实、准确;3)符合现行规范的要求,在技术和经济两方面做到优化设计。
具体要求:一、计算1.给水1) 给水流量计算计算最大日用水量、最大时用水量和秒流量。
(完整)建筑给排水课程设计说明书
一、工程概况1、建筑性质:宿舍楼2、建筑规模:建筑面积2465。
75平方米;建筑层数:4层,建筑高14.4米.建筑结构形式框架结构,耐火等级为2级,抗震设防烈度为6度;3、设计年限:50年4、现场条件:1) 该建筑西面、北面均有供水干管,管径DN150。
压力为0。
35MPa。
园区室外排水管为DN400 。
2) 室外排水体制为雨、污分流.二、设计过程说明1、给水工程:本楼层为四层宿舍,可以直接根据室外管网提供的压力采用直接供水方式,从经济上来说能减少投资,节约成本,本给水系统按设计要求采用枝状网布置,按水平干管的敷设位置采用下行上给式。
2、排水工程:采用合流制排水方式,经过局部简单的处理后在排入室外排水管。
3、消防给水:根据本建筑的性质,不需要设消防灭火系统.只需设置灭火器就行了.4、管道平面布置和管材:管道布置图见附图,综合考虑,室内的给水立管、分管、分支管,均采用pp-r管,给水干管采用给水铸铁管,室内排水管采用排水pvc-u管。
三、室内给水系统的计算(1)给水用水定额及时变化系数查《建筑给水排水设计规范》,由表可知,宿舍(3、4类)最高日生活用水定额150-200,小时变化系数3。
0—3.5.取最高日生活用水定额170,小时变化系数为3。
0。
(2)最高日用水量Q d =mq=288×170=48.96m 3/d (3)最高日最大时用水量 Q h =·K h =48。
96×3.0/24=6.12 m 3/h(4)设计秒流量按公式q g =卫生器具的额定流量、连接管公称直径、和最低工作压力、同时给水百分数室内给水管网的设计秒流量计算管段编号卫生器具名称、额定流量、数量同时给水百分数%设计秒流量q(L/s )淋浴器大便器洗脸盆0.150.1 0.151—3 1 0 0 100 0.15 2—3 0 1 0 700.1 3-5 1 1 00.25 4-5 0 0 1 1000.15 5—61110.4序号给水配件名称 额定流量q(l/s) 连接管公称直径(mm) 最低工作压力MPa 同时给水百分数% 1 淋浴器 0.15 15 0。
给水排水课设设计说明书
前言水是人类生活、工农业生产和社会经济发展的重要资源,科学给水和排水是人类社会发展史上最重要的社会活动和生产活动内容之一。
特别是建筑给水排水工程已经发展成为城市建设的重要基础设施,成为人类生命健康安全的基础保障,同时,也发展成为高等专业教育和人才培养的重要专业领域。
本次设计的建筑给水排水系统主要包括建筑内部给水系统、建筑内部排水系统和建筑消防系统。
建筑内部给水系统是将城镇给水管网或自备水源给水管网的水引入室内,选用适用、经济、合理的最佳供水方式,经配水管送至室内各种卫生器具、用水嘴、生产装置和消防设备,并满足用水点对水量、水压和水质要求的冷水供应系统。
根据建筑物的性质、高度、配水点的布置情况以及室内所需水压、室外管网水压和配水量等因素,通过综合评判法决定给水系统的布置形式采用高低压分区供水方式。
建筑内部排水系统的功能是将人们在日常生活和工业生产过程中使用过的、受到污染的水以及降落到屋面的雨水和雪水收集起来,及时排到室外。
考虑到排水系统通气的好坏和经济等各方面的因素,采用有通气的普通单立管排水系统。
按设计要求,最终收集的污水排入建筑物东面的校区污水干管,集中到校区污水处理站处理达标后统一排放。
根据使用灭火剂的种类和灭火方式,此次设计的建筑消防系统选用消火栓给水系统,即把室外给水系统提供的水量,经过加压输送到用以扑灭建筑物内的火灾而设置的固定灭火设备,是建筑物中最基本的灭火设施。
消防管网水力计算的主要目的在于确定消防给水管网的管径、计算或校核消防水箱的设置高度、选择消防水泵。
本次设计在老师的指导以及小组成员的不断讨论和改进中完成,由于设计者水平有限,文中存在不足之处,恳请老师给予批评指正。
一、设计方案概述 1、 给水工程已知该校附近有DN400mm 的市政给水干管,高峰用水时可保证最低水压为0.2Mpa 。
要充分利用市政管网直接给水是首先要考虑的,建筑内给水方案采用上下分区供水方式,将一至二层分为低压供水区,由室外校园市政给水管网直接供水;三至七层为高压供水区,由室外校园加压给水管网直接供水。
给排水工程设计方案说明书
给排水工程设计方案一、说明书1.高层建筑给水方式1.1给水系统的竖向分区1、竖向分区的必要性当建筑物的高度很大时,如果给水只采用一个区供水,则下层的给水压力过大,将会产生下列弊端:(1)、水压过大,龙头开启时,水成射流喷溅,影响使用,水量也浪费;(2)、水压过大,水嘴放水时,往往产生水锤,由于压力波动,管道振动,产生噪音,引起管道松动漏水,甚至损坏;(3)、水压过大,水嘴、阀门等五金配件容易磨损,缩短使用年限,同时增加可维修工作量。
为了消除或减小上述弊端,高层建筑的高度达到某种程度时,就需要对其给水系统进行竖向分区。
2、竖向分区的依据竖向分区的高度一般以给水系统中最低卫生洁具处最大静水压力值为依据。
关于这个压力值,目前国内外尚无统一规定,应根据使用要求、管材质量、卫生洁具零件水压性能、维修管理条件,综合高层建筑层数合理安排。
住宅、旅馆、医院一般为300-350kpa,办公楼一般为350-450 kpa。
1.2式的种类高层建筑给水方式的基本特征是分区加压。
当高层建筑竖向分区之后,最重要的问题就是采取何种加压给水方式,从而确定经济合理、技术先进、供水安全可靠的给水系统。
高层建筑加压给水方式是高层建筑给水的核心。
根据当前国际高层建筑给水技术发展现状,高层建筑给水方式的比较见表1.1表1.1 高层建筑给水方式分区设置水箱和水泵,水泵集中布置1.3给水系统的组成建筑内给水系统由引入管,水表节点,给水管道,配水装置,用水设备和附件。
此外还包括地下贮水池、加压水泵及变频给水装置。
变频给水装置包括主工作泵、辅助工作泵、气压罐(自动补气式)、压力开关安全阀、控制柜和管道配件组成。
1.4设计参数及水量公寓最高日用水定额120-200L/(人×d),取q d=180L/(人×d);公寓人员小时变化系数为3.0-2.5,取K h=2.8;客房和工作人员工作时间为24h;由图纸可知第4层28个客房;5-15层每层29个房间,面积大的房间按每个房间3个人,由已知数据知工作人员总数为20人;商场与员工,每平方米活动室按每日5-8升,每层营业厅取1500平方米。
建筑给水排水课程设计说明书
课程设计说明书(论文)课程名称:建筑给水排水工程设计题目:建筑给水排水工程设计院系:市政工程系班级:设计者:学号:指导教师:设计时间:06.12.25~06.12.31课程设计任务书目录第1节设计任务及资料 (5)1.1 设计任务 (5)1.2 设计文件及资料 (5)第2节设计说明 (5)2.1 室内给水工程 (5)2.2 室内消防工程 (5)2.3 室内排水工程 (5)2.4 管道及设备安装要求 (5)第3节设计计算 (6)3.1 室内给水工程 (6)3.2 室内消防工程 (8)3.3 室内排水工程 (9)第4节参考资料 (10)第5节设计总结 (10)附录 (14)附图1 给水计算用图(一) (14)附图2 给水计算用图(二) (14)附图3 排水计算用图 (15)附表4 室内给水管网水力计算表 (16)第1节设计任务及资料1.1设计任务拟建一8层住宅(有地下室),设计生活给水系统、消防给水系统和排水系统。
1.2设计文件及资料该建筑位于哈尔滨市,见总平面图,共8层,层高3.0m。
进水管从建筑北边市政给水管引入,市政管道管径400mm,管顶标高-2.10m。
排水管从建筑北部经化粪池处理后排入市政排水管网,窖井沟底标高-2.00m。
城市给水管网的可靠水头15m,冰冻线深度1.9m,室内一层地面标高±0.00m,地下室地面标高-3.00m,室外地面标高-0.45m,水箱房净空高>2.2m。
每户人口按5人计,每户需装设水表,并装设总水表。
第2节设计说明2.1室内给水工程本建筑属于普通Ⅱ型住宅,由于市政管网可靠压力仅为150kPa,不能满足不利出水点水头,考虑水箱水泵联合供水方式,水泵直接向高位水箱供水,室内管网由水箱供水,采用下行上给方式。
因为市政管网不允许直接抽水,所以在建筑物地下室内设置贮水池。
屋顶水箱设水位继电器自动启闭水泵。
2.2 室内消防工程根据《建筑设计防火规范》(GB50016—2006),本建筑属于二类民用建筑,仅设置室内消火栓给水系统。
#《建筑给水排水工程》课程设计说明书
《建筑给水排水工程》课程设计说明书第一部分 设计任务书略第二部分 住宅给水系统设计计算一、设计说明1、给水方式的选择生活小区范围内室外自来水管管径为DN150,供水水压为:冬天H 供=40mH 2O ;夏天用水高峰16~20时,H 供=20~25mH 2O ;23~4时,H 供=35~40mH 2O 。
根据经验,按建筑物层数粗略估计所需最小服务水压值为36mH 2O ,因此室外管网不能周期性满足室内给水水压要求,故采用单设水箱的上行下给式给水方式:室外管网直接将水输入水箱,由水箱向住宅内给水系统供水。
由此达到调节水量、水压的目的。
2、给水系统的组成本住宅给水系统由引入管、给水管道、屋顶水箱、给水附件、水表等组成。
3、给水管道布置与安装(1)给水管道采用PPR 管材,接口采用挤压夹紧法连接。
(2)各层给水横支管采用暗装布置敷设。
(3)管道外壁距墙面不小于50mm ,离梁柱子设备之间的距离为50mm ,立管外壁距墙、梁、柱净距不小于50mm ,支管距墙、梁、柱净距为20~25mm 。
(4)给水管道与排水管道平行布置时,其距离大于500mm ;交叉布置时,其距离大于150mm ,且给水管道敷设在排水管道的上面。
(5)给水立管通过楼板时预留管套,且高出地面10~20mm 。
(6)给水立管横支管上设阀门,管径DN>50mm 时设闸阀,DN ≤50mm 时设截止阀。
(7)引入管穿地下室外墙时应设置套管。
(8)住宅的室外给水管道,沿区内道路平行于建筑物敷设,管道外壁距建筑物外墙净距不宜小于1.0m ,且不得影响建筑物基础。
(9)管顶最小覆土厚度不得小于冰冻线以下0.15m ,行车道下的管道覆土厚度不宜小于0.7m 。
(10)为防止管道腐蚀,管道不允许布置在烟道、风道、电梯井和排水沟内,不允许穿越大、小便槽等。
二、生活给水管道的设计计算1、设计标准参数的确定根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003),按建筑设计资料、建筑物性质和卫生设备的完善程度,其用水定额可取0200/q L d =⋅(人),小时变化系数取 2.5h K =。
(整理)建筑给排水课程设计说明书1
建筑给排水课程设计说明书◆工程概况拟建学生宿舍楼,地上六层,层高3.15m,建筑面积2412㎡。
需设计该宿舍楼建筑及排水系统(生活给水系统,生活排水系统以及室内消火栓系统)。
设计原始资料:建筑总平面图及各层平面图;建筑南侧有校园给排水管道,给水管管径DN150,覆土深度0.9m,常年可用水头0.32Mpa。
室外排水系统雨污分流,室内污水经化粪池处理进入城市污水管,污水管管径DN400,管顶覆土厚度1.2m。
设计要求:根据建筑物性质,用途以及建设单位要求,卫生间要设有完整的给排水卫生设备,消防给水安全可靠,设置区域集中临时高压消火栓给水系统,消防水池和水泵由学校统一配置,消防水箱设于本建筑南面一幢七层宿舍楼顶。
◆生活给水系统1.生活给水方式选择本设计中建筑高度为6层,工程经验中所需水头为28m水头,室外资用水头为32m,估计可以满足供水水压要求。
暂时考虑直接给水方式。
2.生活给水管道布置本设计管道采用下行上给式,给水立管布置设于卫生间角落。
考虑到布置的美观以及检修方便,采用给水立管明装,支管暗装的方式。
详细布置见设计图纸。
3.管材和阀门给水管采用公称压力为PN1.25Mpa的PP-R管材,管径按照设计计算确定,阀门型号见设计图纸。
4.设计计算1)用水量计算每根给水立管负责的用水人数为m=6*2*3*6=216 人查《设计指示书》表一可得:q d—最高日用水定额:200L/人·天Kh—时变化系数:3.02)给水管网水力计算管网布置草图如下,最不利点为节点1或4。
该学生宿舍为中学生宿舍,属于Ⅲ,Ⅳ类宿舍,管段设计秒流Array量采用概率法:q g = ∑q0*n0*b其中:q0—卫生器具给水额定流量,见教材2.1表2-1n0—同类型卫生器具个数b—卫生器具同时给水百分数,见教材2.3节表2-83)给水管网水力计算表根据水力计算表可知,节点1为最不利节点。
最不利点所需静水压力H1=3.15*5+1+0.3+0.6m=17.5m=181kpa;给水管网沿程水头损失h=16.83kpa,H2=1.3*h =16.83*1.3 =21.9kpa;在3-7以及12-13管段均设旋翼式水表,水表水头损失H3=∑q g2/K b =22.7kpa;最不利点所需流出水头H4=10m=100kpa。
给排水设计说明书1
《建筑给水排水工程》课程设计说明书1.工程概况1.1设计任务本工程为一栋八层的住宅楼,包括地下室。
建筑面积:地下:480平方米,地上472.4平方米,建筑总高度27米,第一层6米,2至8层每层高3米,地下室层高4.8米。
地上八层,地下一层,地下一层为储藏间,地上八层为民用住宅。
设三单元,户型为两房两厅、三房两厅,一厨两卫。
卫生间设有浴盆、淋浴器、坐便器、洗手盆等卫生器具。
要求设计该大楼给水排水工程,具体项目有:①室内给水工程,②室内排水工程, 室外雨水排水工程。
1.2建筑设计资料建筑设计资料包括建筑物各层平面图。
1.3城市给水排水资料1.该楼位城区内,地形平坦。
工程地质条件良好。
室外地面标高-0.30m。
2.该楼的四周距墙3米处有小区给水管,管径DN150mm,管中心标高为-1.30m,该处最小水压为0.45MPa。
3.热水由每户的家用热水器供给。
4.室内污废水合流排出,该楼的四周距墙6米处有小区污水管,管径为300mm,最小埋深1.5米。
2.生活给水系统2.1生活给水系统给水方式据调查了解当在夏天用水高峰时水压为400kpa,而待设计建筑为八层楼住宅,采用钢筋混凝土框架结构,层高为3m,室内外高差为0.3m,所以初定本建筑住宅采用直接供水的给水方式。
一层~八层由室外给水管网直接供水,采用...................下行上给的供水方式。
..........直接供水方式的优点:给水系统简单。
投资少,安装维修方便,充分利用室外管网水压,供水较为安全可靠。
2.2室内外管道材料、设备的选用及敷设安装方法的确定2.2.1室内外管道材料生活给水管采用塑料给水管;污水、废水排水管采用塑料排水管,雨水排水管使用PVC排水管。
2.2.2设备的选用及敷设安装方法1)管道系统中使用截止阀、闸阀、止回阀、式水表、水龙头、淋浴器、给水管道等。
2)给水管道在室内采用在地板层暗设敷设安装方法,在相应用水点设置短立管连接用水器具与给水横支管。
建筑给排水说明书
`建筑给排水课程设计班级学号姓名邮箱学院工程学院指导教师成绩评定目录一、设计题目- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2二、设计资料 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2三、设计任务和目的- - - - - - - - - - - - - - - - - - -2四、设计原则及步骤- - - - - - - - - - - - - - - - - - -3五、设计说明- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3六、设计计算- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -4(一)卫生间给水系统的计算- - - - - - - - - - - - - 4 1﹑方案初步确定- - - - - - - -- - - - - - - 4 2﹑给水管道的布置和敷设- - -- - - - - - - --4 3﹑总用水量的计算- - - - - - - - - - - - - - 4 4﹑给水当量的选择与管网水力计算- - - - - - - 5⑴教培中心的给水水力计算- - - - - - - -- -5⑵教培中心给水管网水力计算- - - - - - - - 6(二)卫生间排水系统的计算- - - - - - - - - - - - - 9 1﹑卫生器具的排水流量、当量和排水管管径- - - -9 2﹑设计秒流量的计算及水力计算- - - - - - -- -9 (三)雨水排水系统的计算- - - - - - - - - -131﹑雨水量计算- - - - - - - - - - - - - - - - 13 (1)设计暴雨强度q的确定- - - - - - - -- 13(2)汇水面积F - - - - - - - - - - - - - 13(3)雨水量计算: - - - - - - - - - - - - -14七、总结- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15 附:参考文献- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -16一、设计题目湛江市开发区某公司教培建筑给排水设计二、设计资料(1)工程概况:该大楼为湛江市开发区某公司教培建筑。
建筑给排水设计说明书
建筑给水工程课程设计任务书及指导书1总论1.1 设计任务1.1.1 设计任务1) 设计目的①通过课程设计加深对本课程基本知识的理解,提高综合利用本课程知识的能力。
②掌握本课程工程设计的主要内容、步骤和方法。
③提高制图能力,学会应用有关设计资料进行设计计算的方法。
提高独立分析问题,解决问题的能力,逐步增强对实际工程的认识和理解。
④提高独立分析问题,解决问题的能力,逐步增强对实际工程的认识和理解。
2) 设计任务本设计包括室内给水、排水、消防、自动喷淋系统或从中任选两个系统进行设计,管道出建筑物2米即可。
①各层管路平面布置图1:100-1:150②管路系统图(轴测图)1:100③必要的大样图。
④编写设计说明书一份(附:《课程设计说明书》样本)1.1.2设计要求在做设计地的过程中,一定要严格按照规范要求去进行,做到每一步设计都可找到相应的规范。
设计过程中要细心,切不可马虎大意。
给水管与其他管道和建筑结构之间的最小净距表表2-11.2设计原始资料1.2.1 工程概况建筑面积14100.82㎡,首层层高为4.2m, 2--5层为3.9 m,水箱间及电梯机房层高为3.9 m,室内外高差0.45 m。
每层均设有卫生间,布置详见平面图。
1.2.2给水水源室外给水管网的压力为0.3MPa,DN200、埋深1.20m1.2.3建筑图纸一至五层、水箱间平面图;厕所平面图。
2 设计说明2.1 工程概况建筑面积14100.82㎡,首层层高为4.2m, 2--5层为3.9 m,水箱间及电梯机房层高为3.9 m,室内外高差0.45 m。
每层均设有卫生间,布置详见平面图。
2.2 设计内容建筑室内的给水排水工程设计2.3 设计依据各种规范及所学的专业知识2.4 给水系统计算2.4.1 给水方式的选择首先估算该建筑物所需压力,初步确定给水方案,该设计室外管网压力为0.3Ma ,初步选择直接供水方案。
2.4.2 卫生器具的选择及管道的布置根据05s1进行卫生器具的选择,卫生器具选好以后进行管道的布置,根据手册及p151页作为参考,确定配水点之间的距离、管道之间的距离以及管道与墙壁之间的距离,还有给水管道的标高。
建筑给排水设计说明书
一.原始资料 (1)二.系统选择与管道布置 (1)1.给水系统方案选择 (1)2.排水系统方案选择 (2)3.热水系统方案选择 (2)4.消防系统方案选择 (3)5.雨水排水系统方案选择 (4)三.设计计算 (5)1.室内给水系统地计算 (5)2.热水系统水力计算 (10)3.污废水排水系统水力计算 (12)4.消防系统水力计算 (18)5.雨水系统地计算 (22)四.材料设备表 (24)五.参考文献 (25)六.附录 (27)一.原始资料1.该楼位于西安城区内,地形平坦.为Ⅱ级非自重湿陷性黄土,工程地质条件良好.室外地面标高-0.45m.2.该楼地四周距墙3米处有小区给水管,管径DN150,管中心标高为-1.30m,该处最小水压为0.45MPa.3.热水由每户地家用燃气热水器供给.4.室内污废水合流排出,该楼地四周距墙6米处有小区污水管,管径为300m,最小埋深1.5米.二.系统选择与管道布置1.给水系统方案选择1.1 给水方式确定:1.1.1西安市有建设小区拟建8幢商品住宅楼,其中6号楼8层,层高3.00米.根据设计资料,室外给水管网所提供地最小水压为0.45MPa,相当于45m地水柱,初步确定给水系统所需地压力:H=12+(n-2)×4=12+(8-2)×4=36m<45m (《建筑给水排水工程》P12页)由上式可知,室外给水管网地水压在一天内均能满足该6号楼地需要.因此可以选用直接供水方式.1.1.2直接供水地优点:利用室外管网压力直接供水方式,为最简单、经济地给水方式.1.1.3直接供水地论证:本设计为普通地8层住宅,室外给水压力能满足直接供水要求,所以本设计不需要分区,也不需要加压,因此直接供水方式是最简单、最经济地给水方式.1.1.4建筑内部给水系统地组成:建筑内部给水系统一般由引入管、给水管道、给水附件、给水设备、配水设施和计量仪表等组成.1.2 管材选择:镀锌钢管是我国长期以来在生活给水中采用地主要管材,镀锌钢管质地坚硬,刚度大,市场供应完善,施工经验成熟.本设计中给水系统采用镀锌钢管,它具有耐高温、高压,方便快捷,安全牢固,噪声水平低等优点.2.排水系统方案选择2.1.方案比较:方案一:环形通气管和主通气立管排水系统:环形通气管一边接于污水横支管一边接于主通气立管,主通气立管每隔两层用结合通气立管与伸顶通气立管相连.论证:该系统排水条件较好,但设环形通气管耗费管材,施工复杂.方案二:专用通气立管污水排水系统:设专用通气立管,每隔两层用结合通气立管连接于排水立管,伸顶通气立管污水排水系统:通气管伸至设备间屋顶.论证:经计算单设伸顶通气立管已经能满足排水量要求.所以该系统比较耗费管材,施工也比较复杂,并会使工期延长.方案三:采用伸顶通气立管污水排水系统.论证:经计算单设伸顶通气立管能满足排水量要求.结论:综合比较采用方案三.2.2.建筑物废水排放方式:本建筑内卫生间类型、卫生器具类型均相同.采用生活污水和生活废水合流排放.2.3.管材选择:建筑内部排水管材主要有硬聚乙烯塑料管、铸铁管、和陶土管.工业废水还可用陶瓷管、玻璃钢管、玻璃管.硬聚乙烯塑料管(UPVC管)具有质量轻、不结垢、不腐蚀、外壁光滑、容易切割、便于安装、投资省和节能等优点而得到广泛应用.所以本设计采用地管材为排水塑料管.3.热水系统方案选择3.1供水方式本设计中不采用热水集中供应,热水由每户地家用燃气热水器供给,热水器布置在厨房内,应该尽量避免靠近冰箱和燃气,管道只可在热水器接出口处出现三通,当穿过客厅、餐厅、卧室时要埋入地下.管道布置见平面图.3.2热水系统管材热水管道地工作压力和工作温度不得大于产品标准标定地允许工作压力和工作温度,应选用耐腐蚀、安装连接方便可靠、符合饮用水卫生要求地管材及相应地配件,一般可采用薄壁铜管、薄壁不锈钢管、三型无规共聚聚丙烯(PP-R)管、铝塑复合管等.当选用塑料热水管或塑料和金属复合热水管时,应符合以下要求:(1)管道地工作压力应按相应温度下地允许工作压力选择.(2)管件宜采用和管道相同地材质.(3)定时供应热水地系统因其水温周期性变化大,不宜采用对温度变化敏感地塑料热水管.(4)设备机房内地管道不应采用塑料热水管.经过综合考虑,本设计中热水管材采用聚丙烯热水管.4.消防系统方案选择4.1供水方式本设计中建筑为民用建筑.根据规范可知,室内外消防流量为5L/s,充实水柱不能小于10米,因此本设计中充实水柱取10m,水枪喷嘴流量2.5L/s,消防立管管径为DN100.由于本设计中楼层为8层,室外给水管网提供地水量和水压在任何时候均能满足室内消火栓给水系统地用水要求,所以本设计中消防给水系统由室外给水管网直接供水.管道布置见平面图.4.2消防系统消火栓配置及管材消火栓要求布置在明显,且操作方便地走道内,宜靠近疏散方便地通道口处、楼梯间内,其间距不大于50m,本设计中设2根消防立管,消火栓设在每层楼走道配电间旁,采用双阀消火栓,室内消火栓箱内均设有远距离启动消防泵地按钮.在建筑物屋顶设一个试验消火栓,以利于消防人员经常试验和检查消防给水系统是否能正常运行,同时还能起到保护本建筑物免受邻近建筑物火灾地波及.消防管道因为其承受地压力较大,一般采用镀锌钢管,管径大于DN100地一般采用无缝钢管.考虑到阻燃,塑料管道在消防中很少采用.本设计中消防管道材料采用镀锌钢管.5.雨水排水系统方案选择5.1雨水排水方式本设计中屋面雨水排水系统采用内排水系统,降落到屋面上地雨水沿屋面流入雨水斗、结果连接地立管排放至室外雨水检查井中.雨水斗是一种雨水由此进入排水管道地专用设置,设在天沟或屋面地最低处,重力式雨水斗有65式、79式和87式三种,其中87式雨水斗地进出口面积比最大,斗前水位最深,掺气量少,水力性能稳定能迅速排除屋面雨水.本设计采用87式雨水斗重力外排水系统.管道布置见平面图.5.2雨水排水系统管材排水地管材都可以用于雨水排水系统,排水管材包括排水铸铁管和排水塑料管.排水铸铁管具有强度大、抗震性能好、噪声低、防火性能好、寿命长、膨胀系数小、安装施工方便、美观、耐磨和耐高温性能好地优点,缺点是造价高适用于建筑高度超过100米地高层建筑、对防火等级要求高地建筑物;目前在建筑内部广泛应用地排水管是硬聚氯乙烯塑料管(简称UPVC管),具有重量轻、不结垢、不腐蚀、外壁光滑、容易切割、便于安装、可制成各种颜色、投资省和节能地优点,同时也有强度低、耐温性能差、立管噪声大、暴露于空气中易老化、防火性能差等缺点.本设计中雨水排水管材选用铸铁管.三.设计计算1.室内给水系统地计算1.1用水定额及时变化系数:q d =130+17×(300-130)/30=226.3 L/人.天2.5d K =用水单位数:3.558140m =⨯⨯=人1.2最高日和最大时用水量计算d m mq Q d d / 31.68103.22614033=⨯⨯==-(3-1) 3.32468.315.2/≈⨯==T Q k Q d n h(3-2) 其中 Qd 为最高日用水量 L/d ;m 为用水单位数,人或床位数等,工业企业建筑为每班人数; q d 为最高日生活用水定额 L/(人·d)Qh 为最大小时用水量 L/hKh 为小时变化系数1.3 设计秒流量公式卫生器具按照最不利情况组合出流时地最大瞬时流量,又称为室内给水管网地设计秒流量,以此可以达到给水管网水力计算地目地,即确定各管段管径、管网地水头损失和给水系统所需压力.该建筑物为普通Ⅱ类住宅楼,查规范可知:+⨯=g q N K Q Ng a 2.0(3-3)式中: q Q ——设计秒流量,s L /;;g N ——给水当量总数.——根据建筑物类别而确定地设计秒流量系数本设计中,查规范知根据管道布置确定最不利配水点,对最不利配水点所在管段进行编号,如图据草图地管段编号查表得各用水器具地用水当量Ng,从而求出各管段地总当量数,再根据公式3-3求出各管段地设计秒流量,计算结果见下附表一: .1.4 系统所需地水压1.4.1公式及参数含义H =21H H ++543H H H ++其中H----建筑内部给水系统所需地压力,至室外引入管起点轴线算起, mH1----引入管起点至最不利点位置高度所要求地静水压, mH2----计算管路地沿程和局部水头损失之和, m;H3----水流通过水表时地水头损失, m;H4----最不利点所需地最低工作压力, m;H5----安全水头,按2米计,m;1.4.2沿程损失计算给水管网地水头损失计算包括沿程水头损失和局部水头损失两部分.沿程损失计算公式如下:h i =i·L其中h i----沿程水头损失, kPa;L----管道计算长度,m;I----管段单位长度水头损失, kPa /m;生活给水管道地水流速度具体计算过程见附表一,计算结果见附表二1.4.3核算水压及水表选择建筑内部管网所需水压公式为:1234510H H H H H H =++++H :建筑给水引入管前所需水压(kPa )H 1:最不利配水点与引入管地标高差(m )H 1=3×8+1.3=25.3 mH 2:建筑内部给水管网沿程和局部水头损失之和(kPa )H 2=61.32 kPaH 3:水表地水头损失(kPa )因该住宅楼用水量较小,各入户管流量相近,各立管流量都相近,所以取最大值计算选取水表.分户水表和总水表分别按最大地入户设计流量和最大立管设计流量选.入户管道公称直径DN32mm ≤32mm 采用LXS-32C 湿式水表 立管管道公称直径DN80mm ≤70mm 采用LXS-80N 湿式水表 书P 389 附录1.1LXS-32C 地过载流量为12m 3/h,所以分户水表地水头损失h d =27.1012100845.3222=⨯=b g K q LXS-80N 其常用流量为80 m 3/h >q Q16-17=5.476m 3/h 过载流量为40m 3/h.kPa K q hbgd468.080100476.5222,`,=⨯==h d 和h d `均小于水表水头损失允许值24.5kPa 满足.所以单立管水表地总水头损失为:37.43 4.6812.11d d H h h kPa '=+=+=4H :最不利处配水点所需流出水头,取420H kPa = (手册P 11) 5H :不可预见富裕水头,取520H kPa = 所以,建筑内部管网所需水压为:1234510H H H H H H =++++= 10×25.3+61.32+12.11+20+20 = 366.43 (kPa)由于建筑物所需水压为0.36643 Mpa < 0.45 Mpa (小区给水管最小水压)所以,满足水压要求,可以采用直接供水系统 2.热水系统水力计算2.1热水计算草图A 户一类热水器A 户二类热水器B户一类热水器B户二类热水器2.2热水流速要求2.3热水计算结果热水计算过程见附表二,计算结果见附表二3.污废水排水系统水力计算3.1 卫生器具及卫生间1)卫生器具地选用(书 P184~185)卫生器具地选用要求:(1)卫生器具地材质应耐腐蚀、耐摩擦、耐老化,具有一定地强度,不含对人体有害地成分.(2)设备表面要光滑、不易积污纳垢,玷污后要容易清洗.(3)在完成卫生器具地功能—如大便器地功能是彻底地清洗掉便器内地粪便和保持便器清洁外,应尽量节约用水和减少噪音. (4)要便于安装、维修.(5)如在卫生器具内设有存水弯时,则存水弯要保持一定地水封高度. 选用类型:①大便器:坐式低水箱虹吸式大便器(标准层卫生间内) ②洗涤盆:双格洗涤盆、普通龙头(厨房内) ③污水盆 ④家用洗衣机⑤淋浴器:普通龙头(标准层卫生间内) ⑥浴盆:普通龙头(标准层卫生间内) ⑦洗手盆:普通龙头(底层卫生间内) ⑧洗脸盆:普通龙头(标准层卫生间内) 2)给水立管占平面尺寸 (手册P 183)(3) 排水立管占平面尺寸 (手册P 183)4)卫生器具安装高度及要求 (手册P 336)卫生器具地安装高度(手册P336)注:卫生间内卫生器具布置间距①坐便器到对墙面最小应有460毫米地净距.②坐便器与洗脸盆并列,从便器地中心线到洗脸盆地边缘至少应相距350毫米,便器中心线离边墙至少为380毫米.③洗脸盆放在浴缸或大便器对面,两者净距至少为760毫米.④洗脸盆边缘至对墙应有560毫米.⑤脸盆地上部与镜子地底部间距为200毫米.5)卫生器具给水配件距地(楼)面距离(手册P185)6)卫生器具排水管穿越楼板留洞尺寸(手册P186)7)排水立管穿楼板预留尺寸排水立管穿楼板预留尺寸(mm)9)地漏地设置及数量1.每个卫生间设置1个50mm规格地地漏,在易溅水地卫生器具(如洗脸盆、洗涤池、洗衣机、淋浴器)附近地地面上设地漏.2.地面应有足够地坡度(不小于0.01)坡向地漏,地漏篦子顶应较该处地面低5~10mm.10)检查口及清扫口检查口即可以双向清通地管道维修口,清扫口仅可单向清通.1.立管每隔二层设置一个检查口,但最低层和有卫生器具地最高层必须设置,若为二层建筑,可仅在底层设置立管检查口.当立管装有已字管时,应在已字管以上面设检查口.2.立管上设置地检查口,其中心距离地面为 1.0米,并应高出该层卫生器具上边缘0.15米.3.2个及2个以上地大便器或3个及3个以上地卫生器具,在排水横管上应设置清扫口4.排水横管地转弯角度小于135o 时,应设置检查口或清扫口.5.当排水管在楼板下悬吊敷设时,可将检查口和清扫口设在上一层楼板面上.为便于清扫,检查口和清扫口距与管道相垂直地墙面地距离不得小于0.2米;若排水管起点设置有堵头地清扫口时,上述距离应增大到0.4米. 3. 排水系统水力计算1.卫生器具排水流量、排水当量、排水栓口径和排水横支管管径及相应地最小坡度.卫生器具地排水流量、当量、排水管管径和管道地最小坡度(手册P 341) 2.污水排水管道设计秒流量 (书P 185)计算公式:)/(12.0max s L q N q p p +=α式中:p q ——计算管段排水设计秒流量,L/s ; p N ——计算管段卫生器具排水当量总数;m a xq ——计算管段上排水量最大地一个卫生器具地拍水流量,L/s ;α——根据建筑物用途而定地系数,住宅、宾馆、医院、疗养院、幼儿园、养老院卫生间地α值取1.5;集体宿舍、旅馆和其他公共建筑公共盥洗室和厕所间地α值取2.0~2.5(本设计取2.0).注:①(若p q >∑q 排水流量 则p q =∑q )②本设计中由于排水横支管及立管所按卫生器具数量很少,其管径按规范可直接给出,如大图上所标,且均采用塑料管道,坡度均取标准坡度,充满度用0.5.③设计过程中查表均考虑到最小允许流速(DN <150mm,0.6及最大允许流速,生活污水7.0地限制) ④出户管据墙6米处设有检查井,再通至小区污水管道,小区污水管道管径为300mm,最小埋深1.5mm.⑤出户管水力计算如下 (标号见大图). 注:1).立管为塑料管(UPVC ),出户管为铸铁管,为了安全排水. 2).坡度均采用相应管径地合理坡度.生活污水排水横管地标准坡度和最小坡度(书P 187)3).水力计算表查P 432页,附录5-14)为了安全排水,所以在施工时污水出户横干管可以统一选取DN200毫米地铸铁管.5)排水横支管与立管底部不得采用90°连接,可采用45°、60°斜三通或两个45弯头连接横支管在保证标准坡度地前提下,应尽可能高地敷设.3.通气管:设置通气系统目地:①保护存水弯水封,使排水系统内地压力与大气取得平衡.②使排水管内地排水通畅,形成良好地水流条件.③把新鲜空气补入排水管内,使管内进行换气,预防室外管道系统积聚有害气体而损伤养护人员,发生火灾和腐蚀管道地隐患.④减少排水系统地噪音.设置方式:本设计采用普通地伸顶通气,应遵循以下原则①通气管高出屋面不得小于300毫米,但必须大于最大积雪深度.通气管顶端应装设风帽或网罩.②在经常有人停留地平屋面上,通气管应高出屋面2.0米以上,并应根据防雷要求考虑防雷装置.③在通气管出口4.0米以内有门、窗时,通气管应高出床顶0.6米或引向无门窗一侧.④冬季室外采暖温度高于-15o C地地区,通气管顶端可装网形铅丝球;低于-15o C地地区应装伞形通气帽.⑤通气管出口不宜设在建筑物挑出部分(如屋檐檐口,阳台和雨篷等)地下面.⑥单立管排水系统地伸顶通气管管径与污水管管径相同.3.3 污废水水力计算见附表三4.消防系统水力计算4.1 消火栓布置系统概况1.根据设计原始资料知该楼设室内消火栓给水系统,由室外给水管网直接供水.(因为该建筑高度约为3×8=24m <45m,水压应该满足,经校核满足.)2.按规范要求,住宅7-9层消火栓用水量为5L/s,同时使用水枪2支,每支水枪最小流量为2.5L/s,每根竖管最小流量为5L/s.3.消火栓设在管径墙壁外(在走道内),并在建筑物屋顶顶层出口处设1个实验消火栓,利于消防人员检查消防给水系统是否能正常运行,且保护建筑物免受邻近建筑火灾地波及;管道设在管井内.4.消火栓口距地面安装高度为 1.1m,栓口向下或与墙面垂直安装. 4.2 设计计算1.消火栓保护半径 根据建筑物平面面积:A 户选用水带长为15 m,展开时折减系数一般在0.8~0.9(书P 67)取0.8,则消火栓地保护半径为:0.815(3 1.1)13.9d R C L h m =⋅+=⨯+-= 大于消火栓与建筑物最远处距离,所以满足.B 户与A 户同型水带长也选用15m,即可满足保护半径要求.2.水枪喷嘴所需水压:水枪喷口直径选16mm (书P 83)水枪系数φ值为0.0124(书P 82)充实水柱H m 要求不小于7米(书P 82)选H m =8m,水枪实验系数a f 值为1.19(书P 82) 所以水枪喷嘴处所需水压:21.19810.8108110.0124 1.198f m q f ma H H mH O kPaa H ϕ⋅⨯====-⋅⋅-⨯⨯3.水枪喷嘴地出流量:喷口直径16mm 地水枪水流特性系数B 为0.793(手册P 80)2.93/ 2.5/xh q L s L s ==> 满足条件4.水带阻力:根据新规范,16mm 水枪配65mm 水带,选用衬胶水带(阻力较小)水带阻力系数为0.00712.(书P 84表3-10)则水带阻力损失为:(考虑最不利情况)22100.0071220 2.931012.2()1.22d Z d xh h A L q kPa m=⋅⋅⨯=⨯⨯⨯==5.消火栓口所需水压:(书P 83)10812.220140.20.1402xh q d KH H h H kPaMPa=++=++==6.校核:由于采用室外给水管网直接供水方式,则屋顶所设地一支实验消火栓为最不利点消火栓,其栓口与室外给水管网地高程差38 1.325.3H m ∆=⨯+=,且消火栓口所需水压为:0.1402xh H MPa =.所以最不利点所需压力为;max 0.14020.2530.39320.45xh H H H MPa MPa=+∆=+=<所以满足.7. 水力计算消防管道系统设置简图如右两立管设于管井中,顶部相连通,各立管上下端均设有阀门,以供检修时用,平时管内无水,为干式消防系统.按照最不利点消防竖管道和消火栓地流量分配要求设最不利消防竖管为X1,则另一支为X2,如图则:0393.2xh q d k H H h H kPa =++= 102393.230 2.607425.8142.581xh xh H H H hkPa mH O'=+∆+=++==1xh q =221112xh xh Z d xh q H A L q B=+⋅+1 5.33/xh q L s ===填入表中查P 423表钢管水力计算表,根据Q 和v 查得,管径和单位管长沿程水头损失i 值,水力计算过程如下表(v 一般1.4~1.8m/s )局部水头损失按沿程损失地10%算 则管路总水头损失为:18.927 1.120.819720.82w H kPa kPa =⨯=≈ 消火栓给水系统所需总水压为12222.110140.220.82382.0238.20245X xh wH H H H kPa mH O mH O=++=⨯++==< 故满足.5.雨水系统地计算本设计中屋面雨水排水,采用雨水斗外排水地方式,排水管选用UPVC排水管,雨水斗选用87式,单斗布置.雨水通过雨水斗、雨水斗连接管、悬吊管、立管及埋地横管等,接入市政雨水排水管.5.1 汇水面积地计算雨水汇水面积地计算主要包括屋面总面积、雨水立管地根数及每根立管地汇水面积地计算.屋面汇水面积应按屋面地水平投影面积计算;高出屋面地侧墙地汇水面积计算,按侧墙面以及侧墙之间地平面位置与高度差,作调整系数为50%地汇水面积折算;经计算本设计中屋顶总面积为415.因为本设计中共设置了三根雨水管,雨水立管分别为YL1-YL3,布置3个雨水斗,所以将屋面划分为3个汇水区域,每根立管地汇水面积如下表:5.2 雨水量地计算本设计中设计重现期P取5年,降雨历时t采用5min,该建筑位于西安,通过查有关资料,可知西安暴雨强度为Lsq⋅=m43)100/(.22(L/s)(3-14)所以设计雨水量Q=Fq为屋面地径流系数取0.9,其中F 为汇水面积(100)q 为暴雨强度,取1.34L/( s 100)具体地计算过程见附表四四.材料设备表主要包括热浸镀锌钢管、铝塑复合管、排水管、水表、阀门、消火栓、清扫口等地规格、数量统计,见下表:五.参考文献(1)《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003)(2)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)(3)王增长,高羽飞,曾雪华.建筑给水排水工程.第五版,北京,中国建筑工业出版社,2005年8月.1~205,363~401 (4)中国市政工程西北设计研究院.给水排水设计手册第11册常用设备.第二版,北京,中国建筑工业出版社,2002年6月.1~132(5)核工业第二设计研究院.给水排水设计手册第2册建筑给水排水.第二版,北京,中国建筑工业出版社,2001年5月.84~114,773~811(6)GB/T 50001—2001,房屋建筑制图统一标准(7)GB/T 50106—2001,给水排水制图标准六.附录附表一给水管道水力计算表附表二热水管道水力计算表附表三排水管道水力计算表底层排水。
给水排水设计手册(完整版)
给排水设计手册目录壹、设计原则 2 贰、设计内容.2 叁、初步设计.3 A 设计说明.3 (一)设计依据 3 (二)设计范围 3 (三)室外给水设计 3 (四)室外排水设计 3 (五)建筑给水排水设计 4 Ⅰ、说明.4 Ⅱ、给水系统.4 Ⅲ、消防系统13 Ⅳ、热水系统29 Ⅴ、排水系统37 Ⅵ、管材、接口及敷设方式53 (六)节水、节能措施.53 B 设计图纸53(一)给水排水总平面图.53 (二)建筑给排水平面图54 C 主要设备表57 肆、施工图设计.58 (一)设计内容.58 (二)图纸目录.58 (三)设计总说明.58 (四)给水排水总平面图.58 (五)水泵房平、剖面图.59 (六)水塔(箱)、水池配管及详图.59 (七)建筑给水排水图纸.59 (八)系统图.60 (九)局部设施.61 (十)主要设备材料表61 (十一)施工图图纸设计61 (十二)给排水专业与其它专业协调内容61五、设计图纸校对63六、给排水工程师任职能力74七、工作职责说明75 六、设计流程76给排水施工图目录及内容项施工图名称内容图纸次比例1 接入公共下水道、管渠的位置及高程的详细尺寸。
1 基地排水管2 排水横主管3 排水立主管4 横支管5 器具排水管6 通气主立管7 通气支管8 管道间2 管路转向的检查井清扫口位置,每个节点的高程及管段的坡度。
1 穿越地下室的外墙位置及防水措施的做法2 管道位置,相关尺寸、坡度3 管道转向或与其它横干管连接位置4 清扫口位置详细尺寸5 与排水立管底端接点位置、高程等。
1 管道转向位置及高程2 通气立管廷伸位置、高程及与邻墙尺寸3 各排水横支管接入位置、高程与邻墙尺寸4 伸顶接通气立管位置5 伸顶管的通气帽位置及高程6 辅助通气管出入位置及与邻墙尺寸1 管道位置相邻尺寸、坡度及高程2 接卫生器具排水管的位置相邻尺寸3 伸廷通气管的位置4 管道转向或与其它横支管连接的位置5 清扫口的位置6 埋在找平层中的位置及相邻尺寸1 通气管的位置上下接法2 与背部通气管的接法,位置3 管路转向与相邻墙的尺寸4 与存水弯的接法位置与相邻墙的尺寸1 管道转向位置2 环状通气管、汇合通气管、通气支管接入处位置3 通气辅助管接入位置1 坡度23 立管与支管的接入点4 管路转向位置1 所有管道的位置与固定方式(包括消防、空调、电气)。
建筑给排水设计说明书模板
建筑给排水设计说
明书
1
课程设计说明书
课程名称: 建筑给水排水工程
设计题目: 建筑给水排水工程设计院系: 能环学院给水排水工程专业班级: 08水-1
设计者: 田建立
学号:
指导教师: 于玲红
设计时间: 10.12.6~10.12.16
目录
1.设计任务
书 (2)
2.设计指导
书 (3)
3.设计说明
书 (4)
3.1室内给水工
程 (4)
3.2 室内排水工
程 (4)
3.2管道及设备安装要
求 (4)
4.设计计算
书 (5)
4.1室内给水工
程 (5)
4.1.1给水用水定额及小时变化系
数 (5)
4.1.2最高日用水
量 (5)
4.1.3最高日最大时用水量 (5)
2
4.1.4设计秒流量计算 (5)
4.1.5给水计算表 (6)
4.2室内排水工程 (7)
4.2.1横支管计算 (7)
4.2.2立管计算 (9)
4.2.3立管底部和排出管计算 (10)
参考资料 (11)
设计总结 (12)
总结经验 (14)
内蒙古科技大学课程设计任务书
3
内蒙古科技大学课程设计指导书。
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2020年建筑给水排水工程设计说明书精编版建筑给水排水工程设计说明书一、工程概况本工程为具有餐饮、住宿、办公会议功能的综合楼。
二、建筑设计资料建筑物所在地的总平面图,建筑物各层平面图、剖面图、立面图以及卫生间大样图等。
地下层为高低压配电房、冷冻机房、工具房、消防控制室及电话总机房,贮水池与水泵房也设于地下层中。
1层为大厅及餐厅,餐厅每日就餐人数200人。
2~8层为客房, 客房共有床位172张,每间客房均带有卫生间。
9层为会议室和休息室,屋顶层为电梯机房和中央热水机组间,屋顶水箱设于屋顶层之上。
根据建筑物性质、用途及建筑单位要求,室内设有完善的给水排水卫生设备及集中热水供应系统,要求全天供应热水。
该大楼要求消防给水安全可靠,设置独立的消火栓系统及自动喷水系统,每个消火栓内设按钮,消防时直接启动消防泵。
生活水泵要求自动启动。
管道要求全部暗敷设。
三、城市给水排水资料1、给水水源本建筑以城市给水管网为水源,大楼西面有一条DN400的市政给水干管,接管点比该处地面低0.5m,常年资用水头为200 Kpa,城市管网不允许直接抽水。
2、排水条件本地区建有生活污水处理厂,城市排水污(废)水、雨水分流制排水系统。
本建筑东侧有DN600的市政排水管道(管底标高:-1.50m)和雨水管(管底标高:-2.00m)。
3、热源情况本地区无城市热力管网,该大楼自设集中供热机组间。
4、卫生设备情况除卫生设备、洗衣房、厨房用水外,其它未预见水量按上述用水量之和的15%计,另有5m3/h的空调冷却用水量二、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保证的工作水压,仅为200kpa,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,地下层和一层直接接入室给水管,2~3层采用上行下给方式。
4~9层为设水泵、水箱联合供水方式,管网上行下给。
因为市政管网不允许直接抽水,故在建筑物地下室内设生活——消防合用水池。
屋顶水箱设水位继电器自动合闭水泵。
2、排水工程室内排水管采用合流排放,直接排入城市污水管道,没有专用勇气管。
因美观要求,部分排水管道不能伸顶通气,故在八层把专用通气立管连接起来,保证所有排水管通气。
雨水管没有八棍,从室内墙角通下,直接排入市政雨水管,装修时把管道掩埋。
3、热水供应工程室内热水采用集中式热水供应系统,由设于层顶的中央热水机组直接供给,采用上行下给方式。
冷水由水箱供给。
在每棍热水立管的末端设热水回水管,回水利用管中水压将水送热水机组。
热水机组出水温度为70℃,冷水计算温度以10℃计。
废水直接排入排水管。
4、消防给水本综合楼设置独立的消火栓系统及自动喷水系统。
赛马内消火栓用水量为20L/S,每根竖管最小流量10L/S,每支水枪最小流量5L/S。
消火栓系统不分区,采用水箱和水泵联合供水的临时高压给水系统,每个消火栓处设直接启动消防水泵时按钮。
水箱贮存10min消防用水,消防泵及管道均单独设置。
单口、双口消火栓口径均为65min,水枪喷嘴口径19min,充实水柱为12mH2O,采用麻质水带直径65min,长度20m。
消泵直接从生活——消防合用水池吸水,火灾延续时间以计。
喷水系统不分区,没有喷水泵和喷水稳压泵,系统主管通过消防控制赛马,赛马内没有压力控制器,以便及时启动喷水泵和稳压泵。
喷水泵及稳压泵直接从生活——消防合用水池吸水。
5、管道的平面布置及管材各层管道平面布置见平面图。
给水的水平干管、热水的水平干管及回水、干管、消防给水的水平干管和排水横干管等均悬挂于天花板下面。
所有管道暗敷设。
屋顶水箱的进水横管、热水机组供水管,水箱至消防立管的横管等均设于闷顶之中。
给水管和排水管采用塑料管,消防和喷淋系统采用镀锌钢管。
三、设计计算1、室内给水系统的计算(1)给水用水定额及时变化系数①按建筑物的性质和室内卫生设备之完善程度,选用q d =300L/床.d,时变化系数k h=2.0。
共有床位172张。
②餐厅用水选用20L/每顾客每次,时变化系数k h=2.0。
每日就餐人数200人,每人按一日2餐算。
③洗衣房用水按60L/每公斤干衣算,时变化系数k n=2.0。
根据床位,按每日80公斤干衣计。
④未预见水量按用水量之和的15%计,另有5m3/h的空调冷却用水量,时变化系数为1.0。
(2)最高日用水量Qd=Qd1+Qd2=mqd×(1+15%)+Qd2=(300×172+20 ×200+60 ×80) ×1.15+5×24×1000=(51600+4000+4800) ×1.15+120000=69835+12000=19835=189.8m3/d式中:Qd—最高日用水量,Qd2—空调冷却用水量。
(3)最高日最大时用水量因为未预见水量按用水最之和的15%计,另有5 m3/d的空调冷却用水量所以Qh =«Skip Record If...»=«Skip Record If...»=10.82«Skip Record If...»式中:kh1、kh2—时变化系数。
(4)设计秒流量,取k=0,α=2.5计算«Skip Record If...»式中: Ng—给水当量数。
(5)屋顶水箱容积计算V=cq b/4k b4至9层之生活用冷水由水箱供水,地下和1~3层生活用冷水虽然不由水箱供水,但考虑市政给水事故停水,水箱供应短时供下区用水(上下区设连通管),故水箱容积应按全部用水确定。
又因水泵自水箱供水不与配水管网连接,故选«Skip Record If...»。
«Skip Record If...»,kb=6。
∴«Skip Record If...»消防贮水量的容积按存贮10min的室内消防水量计算消防水量按20L/秒:«Skip Record If...»水箱净容积V+Vf=0.90+12.0=12.90m3,选用标准«Skip Record If...»方形给水箱,尺寸为3.6×2.4×2m(6)地下室内贮水池容积本设计上区为设水泵、水箱联合给水,下区市政管网直接供给,但考虑到市政给水事故停水,故贮水池应按全部用水来设计。
消防、生活水池共用。
其容积为«Skip Record If...»进入水池的进水管径取DN50,按管中流带为1.2m/s估算进水量,则QL=«Skip Record If...»=«Skip Record If...»=2.35L/S=8.48m3/h因无生产用水故Vs=0。
消防贮水按满足火灾延续时间2h,流量20L/S来计算,即:«Skip Record If...»。
水泵运行时间应为水泵灌满水箱的时间,在该时段水箱仍在向配水管网供水,此供水量即水箱的出水量按最高日平均小时来估算,即«Skip Record If...»则T b为:«Skip Record If...»≈19min贮水池的有效容积为:V=(10.82-8.48)×0.31+144=0.73+144=144.7m3校核:水泵运行间隔时间应为水箱向管网配水(水位由最高下降到最低)的时间。
仍以平均小时用水量估算,则:«Skip Record If...»«Skip Record If...»可见,«Skip Record If...»>(«Skip Record If...»)«Skip Record If...»=0.73 m3,满足要求取贮水池容积为160 m3,根据其长度与建筑宽度相等,定其尺雨为13×5.0×2.5 (长×宽×高)。
(7)管网水力计算①地下室和一楼管网计算水池接入管DN50钢管洗衣房接入管用DN20塑料管一楼厨房接入管用DN20塑料管一楼厕所计算用图(3-1),计算成果见表3-1,系用塑料管。
«Skip Record If...»表3-1②2~3层水力计算计算用图(3-2),计算成果见表3-2,采用塑料管。
«Skip Record If...»表3-2根据室内所需同水压公式H=H1+ H2+ H3+ H4根据图(3-2)及表3-2可知:H1 =11.4-0.0=11.4m=114kpaH2 =1.3«Skip Record If...»hy=1.3×3.56=4.63kpaH3 =8kpaH4 =15kpa∴H=114+4.63+8.15=141.63kpa少于市政水压200kpa,满足要求③4~9层水力计算计算用图(3-3),计算成果见表3-3,采用塑料管。
根据室内所需水压公式H=H1+ H2+ H3+ H4根据图(3-3)及表3-3可知:H1 = 36.00-27.50=8.5mH20=85kpaH2 =1.3׫Skip Record If...»hy=1.3×6.491=8.44kpaH4 =15kpaH2 +H4 =8.44+15=23.44kpah>H2 +H4水箱安装高度满足要求。
(8)地下室加压水泵的选择因为考虑市政管网停水,故水泵给水箱加水流量按最大时用水量10.82m3/h(3.01L/S)计。
采用钢管,由钢管水力计算表可查得:当水泵出水管侧Q=3.01L/S时,DN=75mm、V=0.71m/s、i=0.168kpa/m.水泵吸水管侧同样可查得DN=100、V=0.37m/s、i=0.017kpa/m。
由图(3-4)可知,压水管长度为65.3m,其沿水头损失hy=0.168×65.3=10.97kpa。
吸水管长度1.6m,其沿程水头损失hy=0.017×1.6=0.03kpa。
故水泵的管路总水头损失为(10.97+0.03)×1.3=14.30kpa。
水箱最高水位与贮水池最低水位之差:37.00-(-5.30) = 42.30mH20=423.0kpa取水箱进水浮球阀的流出水头为20kpa。
∴水泵扬程Hp=423.0+14.30+20=457.30kpa泵出水量为10.82m3/h据选得水泵LD50-200Z(H=500kpa,α=12.5 m3/h,N =5.5kw)2台,一备一用。