设计院给排水设计计算书范例
给排水专业设计计算书含图纸毕业论文
(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)目录第一章建筑结构设计 (2)第一节工程概况 (2)第二节设计依据 (2)第三节结构选型 (3)第四节结构布置和构造要求 (4)第二章室内给水系统的设计与计算 (7)第一节室内给水系统的确定 (7)第二节设计参数的确定 (9)第三节给水管网水力计算……………………………………………13第三章室内排水系统的设计与计算………………………………………19第一节建筑排水系统与排水体制……………………………………19第二节室内排水系统的确定…………………………………………20第三节排水管道水力计算……………………………………………21第四章建筑给水排水管道及卫生器具的安装……………………………28第一节室内给水管道的安装…………………………………………28第二节室内排水管道的安装…………………………………………31第三节常用卫生器具的安装 (34)第一章建筑结构设计第一节工程概况本工程为一栋六层的住宅楼,建筑面积:地下:528.7平方米,地上3172.2平方米,建筑总高度19.1米,耐火等级为Ⅱ级,地上六层,地下一层,地下一层为储藏间,地上六层为民用住宅。
设两单元,每梯两户,户型为三室两厅,一厨两卫,每户建筑面积为129平米。
结构形式为砖混结构,抗震设防烈度为七度,合理使用年限为50年,结构安全等级为二级,基础为毛石基础。
第二节设计依据一、自然条件自然条件基本风压基本雪压标准冻深0.60 KN㎡0.40 KN㎡ 1.1m二、设计规范及使用相关图集设计规范及使用相关图集建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设计规范砌体结构设计规范三、楼面设计活荷载楼面设计活荷载不上人屋面0.5 KN㎡客厅卧室 2.0 KN㎡阳台 2.5 KN㎡卫生间厨房楼梯 2.0 KN㎡使用及施工堆料重量不得超过以上值四、结构计算程序:(PK.PM.2003.5)编制单位:中国建筑科学研究院PK.PM 工作部。
某给排水水计算书
计算书CALCULATION DOCUMENT工程名称:1#楼工程编号:10-07(1)设计阶段:施工图设计设计专业:给排水一、工程介绍:本工程为1#楼。
地下1层,为自行车库。
1~2层为商业网点,3~16层为住宅,共126户。
建筑高度48.20m(女儿墙高度),室内外高差0.30m。
层高:地下室2.9m,1层3.3m,2层3.0m,3~16层均为2.9m。
建筑类别:二类。
建筑防火等级:地下一级,地上二级。
给水部分:1.系统说明:采用下行上给枝状给水系统;水源为自备;给水系统分三个区;一至六层为低区由市政管网直接供给,七至十一层住宅为中区,由变频调速泵组供水管经减压阀减压后供水;十二至十六层住宅为高区,由变频调速泵组直接供水;各户计量装置为旋翼湿式水表。
2.本工程建筑为普通住宅Ⅱ型,最高日用水定额取200L/(人d), 小时变化系数取2.5,使用小时为24h。
(1)A单元用水器具如下:洗脸盆2个,洗衣机1台,淋浴器2个,坐便器2个。
厨房用水器具如下:洗涤盆1个。
1)住户最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率:U0 =(q0·m·K h)/ (0.2·N g·T·3600) (%)q0 =250 (L/人·d)m =3.5 (人/户)K h =2.5 T =24(小时)N g=0.75×2+1.0+0.75×2+0.5×2+1.0=6.0U o=(200×3.5×2.5)/(0.2×6.0×24×3600)=0.017(%)αc=0.008572)卫生器具给水当量的同时出流概率:U=[1+αc(N g -1) 0.49] /√N g pu (%)①低区卫生器具给水当量的同时出流概率αc=0.00857 N g=6X3X6=108U=[1+0.00857×(72 -1) 0.49] /√108 =0.104入户管1/G管段的设计秒流量q g=0.2·U·Ng=0.2×0.104×108=2.25L/S入户管管径选DN50②高区卫生器具给水当量的同时出流概率αc=0.00857 N g=10X3X6=180U=[1+0.00857×(180 -1) 0.49] /√180 =0.083立管GL-1’管段的设计秒流量q g=0.2·U·Ng=0.2×0.083×180=2.98L/SGL-1’立管管径选DN50高区给水当量为180X3=540高区给水设计秒流量q g=0.2·U·Ng=0.2×0.051×540=5.52L/S高区总管管径选DN8010.本工程住宅楼生活给水流量计算(共3个单元)(1)最高日用水量:Q d =mq d/1000 (m3/d)低区最高日用水量Q d1=3.5×54×200/1000=37.8(m3/d)高区最高日用水量Q d2=3.5×90×200/1000=63(m3/d)生活水箱容积:按储存最高日用水量的15%计算:V=63X15%=9.45选用有效容积为12立方的不锈钢贮水箱满足要求。
排水设计算说明书
排水设计算说明书(一) 自然资料S 县是新疆经济强县,城市发展迅速,近年来S 市逐步完善了城市基础设施建设,然而污水处理厂暂未规划。
该市夏季主导风向:东南风;冬季主导风向:北风。
污水厂地面标高为429.00米,距A 河100米。
土壤土质良好,地下水位较低。
进厂总污水管水面标高为422.31米。
(二) 水量水质资料污水管道为制。
分流污水水量水质如下:规模d m /106.434⨯,COD=300,BOD=200,SS=10000(三) 设计计算s m s L K Q Q MIN/38.04.1/1053.033=⨯== 1/1053.03⨯⨯==s L QK Q MAX .4=0.74m s /3 1格栅1.格栅设栅前水深h =0.5m ,则栅前过栅流速取s m v /8.0=,用格栅,格栅条间隙mm b 20=,格栅安装倾角o60=α 1.1.栅条的间隙数868.05.002.060sin 74.0sin 0max ≈⨯⨯⨯==bhv Q n αmax Q ——最大设计流量m 3/s αsin ——经验系数α——格栅倾角,度n ——格栅间隙数b 一一栅条净间隙,m h ——栅前水深,m v ——过栅流速,m/s 1.2.槽栅宽度取栅条宽度m S 01.0=m bn n S B 57.28602.0)186(01.0)1(=⨯+-=+-=B ——栅槽宽度,m S ——格条宽度,m1.3.进水渠道渐宽部分长度设进水渠宽1B =1.8m,渐宽部分展开角0120=α,此时进水渠道内的流速90.01=v m/s06.12028.157.220111≈-=-=tg tg B B l αm 1.4.栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度m l l 53.0206.1212===1.5.过栅水头损失因栅条断面为锐角矩形截面08.08.928.0360sin )02.001.0(42.22sin )(203/423/41=⨯⨯⨯⨯⨯==g v k b s h αββ——锐边矩形取2.42K ——系数,格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,取31.6.栅后槽总高度取栅前渠道超高m h 3.02=,有m h h h H 88.03.008.05.021=++=++=,为了避免造成栅前涌水,故将栅后槽底下降1h 作为补偿。
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。
某给排水设计计算书
某给排水设计计算书本文将分享一份给排水设计计算书的样本,该计算书是建筑工程的一部分,被用于说明给排水系统的设计及其计算。
这份计算书包含详细的设计细节、图纸、计算公式和方案等内容,它为建筑工程中的给排水系统的规划、设计和实施提供了重要的技术指导。
一、设计计算书的目的与对象这份设计计算书的首要目的是提供给排水系统的设计计算方法、设计依据以及系统的方案和规范。
该计算书为所有涉及建筑工程给排水设计的设计人员和实施人员提供了依据,并且作为一个规范文件,对于工程项目验收后的技术交底也有着重要的意义。
二、设计计算书的主要内容本份设计计算书为三层建筑工程的给排水系统设计和计算,包含下列内容:1、设计要求:约定了设计范围、给排水系统应满足的要求、环境保护要求、消防管网要求等。
2、系统功能及工艺流程:详细描述了给排水系统的功能模块及流程,说明了系统组成部分、各组成部分的功能、介质流量等信息。
3、给水系统设计及计算:包含给水管道系统的总体设计原则、工程评估、供水管网设计及计算等信息。
4、排水系统设计及计算:详细描述了排水系统的设计流程,包括水处理、污水处理及排放、污水管道设计计算等。
5、消防供水系统设计及计算:详细描述了消防供水系统的设计流程,说明了系统的组成部分、设计原则、管道材料和消防水泵的选择等问题。
6、其它相关控制系统:详细描述了相关控制系统,如自动化控制系统、给水回收系统、环保设备等。
7、设计计算及规范:包含了设计计算和规范的详细说明,比如流量计算、管道尺寸计算、泵的选择等重要内容,确保系统在实际运行中达到预期功能和效果。
8、系统评价:包含了对系统各组成部分的评价,如管道材料的选择、工程安排、施工方案、系统成本等等。
三、性能保证本份给排水设计计算书在满足国内相关技术标准的要求下,以合理的选材、设计方案、施工质量和技况保证系统的性能满足设计要求。
建筑工程的大大小小都离不开给排水设计这项内容。
给排水系统的规划及设计在工程建设的全过程中起着至关重要的作用,它关乎着建筑对环境的影响和人们的健康安全。
(完整版)某高层建筑给水排水工程设计说明计算书
一、生活用水1、用水量计算:室外消防用水量:30L/S;室内消防用水量:30L/S;火灾延续时间T=3hr。
自动喷淋用水量:26L/S;火灾延续时间T=1hr。
2.给水方式1)、生活给水方式:A. 高区:采用地下室生活水池-生活变频水泵-用水点的供水方式。
生活水池及水泵房设于D段地下室。
B. 低区:三层及三层以下直接利用市政压力供水(市政水压0.30Mpa)。
压力复核:H(34m)≥H1+H2+H3=11.75+12+10=33.75mH1:最不利点与供水点最低水位高差:1+9.65+1.1;(室外管网埋深按照1m 计算)H2:管路全部水头损失:3+3+6米(水表在生活用水工况时,取0.03Mpa;管道倒流防止器的局部水头损失,取0.06MPa);H3:最低工作压力0.10MPa;2)、水池及水箱计算:由生活(水箱)水池—变频水泵—用水点系统供水部分,水池水泵设于地下室设备房内。
生活冷水箱容积取58 m3,设于地下室设备房内。
消防水池容积为30×3.6×3+26×3.6×1=417.6m3(取432 m3)市政给水管网引入两根DN200给水管道,在建筑红线内形成给水环状管网,可以满足室外消防用水量;因此消防水池不储存室外消防用水量,消防水池有效容积取432m3,储存全部室内消防用水量。
3)、生活变频水泵计算:生活水泵主要供给四层及四层以上部分用水:最高日用水量为354m3/d,最大时用水量为40.50m3/hr;高区的最高日用水量为232m3/d,生活水池的有效容积取高区的最高日用水量的25%。
生活变频调速泵组型号SHV20/SV3003F55T:Q=31 m3/h; 气压罐Φ800;水泵扬程计算:H≥H1+H2+0.01V2/2g;H1储水池最低水位与高位水箱入口处高程差;26.75+5.85+1.2=33.8mH2管路(吸水管口至高位水箱入口处)的全部水头损失取1.41×1.3=1.83m;H≥33.8+15+ 1.83=50.63米,取55米;最不利管路水头损失计算表最不利管路计算草图二、消防用水1.室内消防用水量30 l/s消火栓给水系统静压不超过0.10MPa,系统不分区,消火栓给水系统由消防泵直接从消防水池抽吸供水。
给水排水计算书模板
第二部分设计计算书1 冷给水系统的计算1.1 生活用水量计算根据设计原始资料、建筑性质和卫生器具设置完善程度,依据《建筑给水排水设计规范》,该楼用水量标准及用水量见表5-1。
用水人数(用水单位数)计算如下:病床数按图示数量计算;病房带独立卫生间用水定额按300(L/床位.d),小时变化系数按2.5,使用时间按24h;医务人员用水定额按150(L/人.班),小时变化系数2,使用时间8h;门诊部用水定额10(L/人.次),小时变化系数1.5,使用时间8h;未预见用水量及管网漏失水量按最高日用水量的10%计。
表1-1各层用水人数统计表表1-2用水量计算表由上张表可知最高日用水量201.47 m3/d,最大时用水量为25.64m3/d。
1.2.1 水泵选择水泵供应六至九层高区用水,高区最高日最大时用水量为:6.45 m3/h;扬程为:33.45+8=41.45m根据扬程流量选择 50AABH8-15*3 高效供水设备2台,一用一备,选自熊猫机械有限公司制造.1.2.2 水表选择水表的选择包括确定水表的类型及口径,水表的类型应根据水表的特性和通过水表的水质、水量、水温、水压等情况选定。
接管公称直径不超过50mm时,应采用旋翼式水表,接管公称直径超过50mm时应采用螺翼式水表。
水表的口径,在通过的水量较均匀时,应使通过水表的设计流量不大于水表的公称流量,而在通过的水量不均匀时,可按设计流量不大于水表的最大流量确定水表口径。
并应校核水表通过设计流量时,其水头损失,应满足表5-4规定:表1-2水表水头损失允许值(kPa)本工程中,由两根DN100mm的引入管引入建筑内,分别作为消防水箱补水水源和热水水箱补水管,按每条引入管内流速为1.0m/s,估算引入管的流量为15m3/h,选用LXSL-50C立式旋翼式水表,公称直径为50mm,最大流量为30m3/h,公称流量40m3/h。
水流经过水表的水头损失为:H B=q2g÷(q2max÷10)=15×15÷(30×30÷100)=2.5<12.8 kPa,符合要求。
给排水计算书
“德吉嘉苑”商住小区建设项目给排水设计计算书给排水设计计算书定线及管材按平面图所示。
一、生活冷水系统设计计算:1、最高日用水量、最大小时用水量计算:(1)最高日生活用水量计算:Q d:最高日用水量(m3/d)q:最高日生活用水定额,商业员工及顾客用水5L/m2,餐饮用水40L/人·次,宾馆客房旅客用水250L/床·d,宾馆客房员工用水80L/人·d。
N:商业面积为2268平方米,就餐人数268人,用餐次数按2.5次计,宾馆客房床位228个,宾馆客房员工人数70人。
Q d = ∑qN/1000=(5×2268+40×268×2.5+250×228+80×70)/1000=100.74m3/d(2)最大小时用水量计算Q h:最大小时用水量(m3/d)K h:小时变化系数,商业取1.5,餐饮取1.2,宾馆客房取2.0。
T:建筑物用水小时数,商业为12h,餐饮取10h,宾馆客房为24h。
Q h=∑K h Q d/T=5×2268×1.5/12+40×268×2.5×1.2/10+(250×228+80×70)×2.0/24=10.14m3/h(3)本建筑给水分2个区,三层及三层一下用水由市政管网直接供水;四层至九层,由本建筑东侧的大地下室内的生活水箱及生活变频给水泵供给(生活水箱有效容积24.00立方米;生活给水泵流量为12m3/h,扬程为62米)系统形式为上行下给式。
2、室内给水管网水力计算:(2)商业、宾馆卫生间给水设计秒流量计算:q x =0.2αN g 1/2其中q x :计算管段的给水设计秒流量N g:计算管段的卫生器具给水当量总数α:根据建筑物用途而定的系数,取1.8(3)室内给水管网所需水压:H=H1+H2+H3+H4其中H :建筑给水引入管前所需的水压(米水柱)H1:克服几何给水高度所需要的供水压力(米水柱)H2:管网内沿程和局部水头损失之和,其中局部损失占30%H3:水流经过水表时的水头损失(米水柱)H3=q g2/ (q max2/10)=82/(202/10)=1.60kPa=0.16米H4:最不利配水点所需流出水头(米水柱)(4)低区设计秒流量为3.93L/s,高区设计秒流量为8.17L/s。
给排水专业设计计算书
给排水专业设计计算书一.给水计算按照建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)(2009年版)进行计算 计算公式:1:计算最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率:(%)36002.01000•••=T N mK q U g hL式中:U 0 -- 生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%); q L -- 最高用水日的用水定额; m -- 每户用水人数; K h -- 小时变化系数;N g -- 每户设置的卫生器具给水当量数; T -- 用水时数(h );0.2 -- 一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s );2:计算卫生器具给水当量的同时出流概率:(%))1(α110049.0ggc N N U +=式中:U -- 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%);αc -- 对应于不同U 0的系数;N g -- 计算管段的卫生器具给水当量总数;3:计算管段的设计秒流量:g g N U q ••=2.0式中:q g -- 计算管段的设计秒流量(L/s );U -- 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%); N g -- 计算管段的卫生器具给水当量总数; 各楼层计算结果如下1. 市政给水系统(1-5层) 各楼层计算结果如下2. 加压给水系统(6-11层)各楼层计算结果如下3. 加压给水系统(12-17层)各层用水点压力计算表二.排水计算采用当量法计算计算原理参照《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》(2009年版),采用公共建筑采用当量法基本计算公式max α12.0q N q p p +=式中: q p -计算管段的排水设计秒流量(L/s ) N p -计算管段的卫生器具排水当量总数q max-计算管段上最大一个卫生器具的排水流量(L/s)α-根据建筑物用途而定的系数:1.5计算结果:1.卫生间污水系统:立管伸顶通气管,底层单独排出2.前编号后编号当量(Ng)流量(l/s)管径(DN)充满度h/D流速(m/s)坡度(m/m)1 2 5.70 1.88 1102 3 11.40 2.61 1103 4 17.10 2.74 1104 5 22.80 2.86 1105 6 28.50 2.96 1106 7 34.20 3.05 1107 8 39.90 3.14 1108 9 45.60 3.22 1109 10 51.30 3.29 11010 11 57.00 3.36 11011 12 62.70 3.43 11012 13 68.40 3.49 11013 14 74.10 3.55 11014 15 79.80 3.61 11015 16 85.50 3.66 11016 17 91.20 3.72 110 2.厨房废水系统:立管伸顶通气管,底层单独排出前编号后编号当量(Ng)流量(l/s)管径(DN)充满度h/D流速(m/s)坡度(m/m)1 2 1.00 0.33 1102 3 2.00 0.66 1103 4 3.00 0.99 1104 5 4.00 1.32 1105 6 5.00 1.65 1106 7 6.00 1.98 1107 8 7.00 2.31 1108 9 8.00 2.51 1109 10 9.00 2.54 11010 11 10.00 2.57 11011 12 11.00 2.60 11012 13 12.00 2.62 11013 14 13.00 2.65 11014 15 14.00 2.67 11015 16 15.00 2.70 11016 17 16.00 2.72 1103.阳台废水系统:立管伸顶通气管,底层单独排出前编 号 后编 号 当量 (Ng) 流量 (l/s) 管径 (DN) 充满度 h/D 流速 (m/s) 坡度 (m/m) 1 2 1.50 0.50 75 2 3 3.00 0.81 75 3 4 4.50 0.88 75 4 5 6.00 0.94 757 5 6 7.50 0.99 75 6 7 9.00 1.04 75 7 8 10.50 1.08 75 8 9 12.00 1.12 75 9 10 13.50 1.16 75 10 11 15.00 1.20 75 11 12 16.50 1.23 75 12 13 18.00 1.26 75 13 14 19.50 1.29 75 14 15 21.00 1.32 75 15 16 22.50 1.35 75 161724.001.3875三.消火栓计算消火栓系统计算(新规范)计算原理参照《全国民用建筑工程设计技术措施2009》,《建筑给水排水工程》(中国建筑工业出版社) 基本计算公式1、最不利点消火栓流量:q xh BH q =式中:q xh -- 水枪喷嘴射出流量(L/s) (依据规范需要与水枪的额定流量进行比较,取较大值) B -- 水枪水流特性系数H q -- 水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压(mH 2 O ) 2、最不利点消火栓压力:222++=++=Bq q L A H H h H xh xhd d sk q d xh 式中:H xh -- 消火栓栓口的最低水压(0.010MPa) h d --消防水带的水头损失(0.01MPa)h q -- 水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压(0.01MPa) A d -- 水带的比阻 L d -- 水带的长度(m)q xh -- 水枪喷嘴射出流量(L/s) B-水枪水流特性系数H sk -- 消火栓栓口水头损失,宜取0.02Mpa 3、次不利点消火栓压力:j f xh xh h h H H +++=层高最次式中:H 层高 -- 消火栓间隔的楼层高(m)H f+j -- 两个消火栓之间的沿程、局部水头损失(m) 4、次不利点消火栓流量:BL A H q d d xh xh 12次次+=(依据规范需要与水枪的额定流量进行比较,取较大值) 5、流速V :2π4jxh D q v =式中:q xh -- 管段流量L/s D j -- 管道的计算内径(m ) 6、水力坡降:3.1200107.0jd v i =式中:i -- 每米管道的水头损失(mH 20/m ) V -- 管道内水的平均流速(m/s ) D j -- 管道的计算内径(m ) 7、沿程水头损失:L i h ×=沿程式中:L -- 管段长度m8、局部损失(采用当量长度法):L i h ×=局部(当量)式中:L(当量) -- 管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C)计算参数:水龙带材料:麻织 水龙带长度:25m 水龙带直径:65mm 水枪喷嘴口径:19mm 充实水柱长度:17.5 m入口压力: 90.06 米水柱。
给水排水设计计算范例
按公式 计算排水设计秒流量,其中取 =1.5,卫生器具的排水当量可查表选取,计算出各个管段的设计秒流量后查水力计算附表,可确定管径和坡度。计算结果见下表4—1
表4—1 PL-1各层排水横支管水力计算表
卫生器具名称数量
当量
排水
设计
管径
坡度i
管段
洗脸盆
坐便器
浴盆
总数
流量
秒流量
de/mm
编号
当计算管段的流量确定后流速的大小将直接影响管道系统的技术经济的合理性流速过大易产生水锤引起噪音损坏管道或附件并增加管道的水头损失使建筑内部给水系统的给水压力增加而流速过小又造成管材浪考虑到以上因素建筑内部给水管道流速因在一个比较经济的范围内才好一般可按表32选取但最大不能超过20ms
4设计计算书
4.1室内给水(冷水)系统的计算
查表,选用立管管径 =110mm,流量q=3.89L/s,流速v=0.92m/s.因设计秒流量小于表(二)中排水塑料管最大允许排水流量5.4L/s, 所以不需要设置专用的通气管。
消防用水量为3h的室内外全部消火栓用水量。消防用水量参照《高层民用建筑设计防火规范》。
消火栓给水系统用水量
高层建筑类别
建筑高度(m)
消火栓用水量(L/s)
每根竖管最小流量(L/s)
每2支水枪最小流量(L/s)
室外
室内
普通住宅
<50
15
105
105
5
>50
15
20
5
5
建筑物的最高日用水量公式为:
m——设计单位数,人;
式中 ———对于不同的卫生器具的给水当量平均出流概率U0的系数,见表3—1;
表3—1
给水排水 毕业设计 计算书
式中:Kh——时变化系数,取 1.3 4、清水池容积 因缺乏该城市用水变化规律资料,清水池容积,可凭运行经验,有效容积按 最高日用水量的 15%估算。消防贮水量按 2h 火灾延续时间计算,水厂冲洗滤池 和沉淀池排泥等生产用水, 按最高日用水量 5%计算, 安全贮水量按前三项的 1/6。
W1=15﹪×Qd=15﹪×3757.2=563.58 m3 W2=2×3600×130÷1000=936 m3 W3=5﹪×Qd=5﹪×3757.2=187.86 m3 W= W1+W1+W1=563.58+936+187.86=1687.44
Q3=2.5 130118+2.0 97903.6=521102.2L/d≈521 m3/d
故: 设计年限内城市最高日用水量为:
Qd 1.2(Q1 Q2 Q3 ) 1.2 (2210 400 521 ) 3757 .2m3 / d
最高时设计用水量为:
Qh
1000 K h Qd 1000 1.3 3757.2 56.53L / s 24 3600 24 3600
(3)、最不利管路发生故障时校核 管网主要管线损坏必须及时检修,1—4 管段为主要管线,假设 1—4 管段损 坏,在检修时供水量要保证城市设计用水量的 70%以上,在确定管径基础下,进 行流量分配、平差计算结果见下表。水泵所需扬程: Hb=33.9-34.7+28+9.98+24.32+1.49=62.99m,大于泵的扬程,故当地给水部门要加 强检修的能力,损坏的管段能迅速修复,尽量较小损失。
4 220 150 0.51 -9.06 3.80 -0.84 0.0922 sqtotal= 1.598 dq= 0.01 ====================================================================== 环号= 4 闭合差= 0.015 管段号 管长 管径 流速 流量 1000I 水头损失 sq (米) (毫米) (米/秒) (升/秒) (米) 1 350 100 0.70 5.46 11.21 3.92 0.7183 2 260 100 0.24 1.92 1.71 0.44 0.2315 3 350 100 0.18 -1.41 1.00 -0.35 0.2474 4 230 100 0.88 -6.93 17.40 -4.00 0.5772 sqtotal= 1.774 dq= 0.00 ======================================================================
给排水设计计算书(课本)
给排水设计计算书(课本模式)一、设计任务及设计资料华北某城市拟建一幢12层普通旅馆,总建筑面积近9000m2,客房有一室一套及二室一套两种类型。
每套设卫生间,内有浴盆、洗脸盆、座便器各一件,共计114套(每层12套),504个床位。
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12层,另有地下室一层。
除地上一层层高为3.3m,2~12层及地下室层高均为3.0m,12层顶部设高度为0.8m的闷顶。
在对应于门厅的屋顶上有2层阁楼,水箱置于第二层阁楼内。
室内外高差为1.0m,当地冰冻深度为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70℃,由室内热水配水管网输送到各用水点。
蒸汽来自该建筑物附近的锅炉房,凝结水采用余压回水系统流回锅炉房的凝结水池。
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。
建筑给排水课程设计计算书
建筑给排水课程设计计算书一、设计任务与要求本次设计任务为某建筑物的给排水系统设计,包括给水系统、热水系统、排水系统以及消防给水系统的设计计算。
通过本次设计,要求能够合理选择管材、阀门、水泵等设备,并确保系统的安全、稳定运行。
二、设计计算书内容1.设计概况(1)建筑物的基本情况:建筑物类型、层数、面积、位置等;(2)给排水系统的用途和使用人员数量;(3)市政给水条件和水量、水质等参数。
2.给水系统设计计算(1)确定给水方式:根据实际情况,选择合适的给水方式,如直接供水、分区给水等;(2)计算给水流量和水泵扬程,选择合适的水泵型号和功率;(3)确定管道材质和阀门类型,以满足给水压力、流量和耐腐蚀等要求;(4)绘制给水系统图,标明管道布置、阀门位置等。
3.热水系统设计计算(1)确定热水循环方式:根据建筑物用途和使用人员数量,选择合适的热水系统;(2)计算加热设备的功率和数量,选择合适的热水器类型;(3)确定管道材质和阀门类型,以满足热水温度和耐腐蚀等要求;(4)绘制热水系统图,标明热水器位置、管道布置等。
4.排水系统设计计算(1)确定排水方式:根据建筑物用途和使用人员数量,选择合适的排水系统;(2)计算排水流量和管道坡度,选择合适的管材和管径;(3)确定消声器和管道支架等设备,以满足排水噪音和管道承重等要求;(4)绘制排水系统图,标明管道布置、消声器位置等。
5.消防给水系统设计计算(1)根据建筑物用途和使用人员数量,选择合适的消防给水方式;(2)计算消防流量和扬程,选择合适的水泵型号和功率;(3)确定消防管道材质和阀门类型,以满足消防用水压力、流量和耐火等要求;(4)绘制消防给水系统图,标明消防箱位置、管道布置等。
6.施工图设计说明(1)说明各系统的安装要求和注意事项;(2)提出材料设备清单及采购要求;(3)对施工过程中的问题提出解决方案和建议。
三、结论与建议根据设计计算结果,总结本次设计的优缺点,并提出改进意见和建议。
建筑给排水毕业设计计算说明书样例
建筑给排水毕业设计计算说明书样例本文将给出一个建筑给排水毕业设计计算说明书的样例,包括总体说明、给水系统、排水系统、雨水收集利用系统等方面的计算说明,仅供参考。
一、总体说明此毕业设计为某建筑的给排水系统设计,建筑总面积为5000平方米,包括地下二层地上五层,共有500人使用。
本设计采用国家现行规范标准和相关法规,以达到安全、卫生、经济、合理的目的。
计算采用以下参数:1. 天然气燃料热值: 38.67MJ/m³2. 自来水水压: 0.2~0.4MPa3. 燃气热效率:85%二、给水系统1. 自来水供应设计自来水管径采用DN150,供应流量计算采用国标《设计图集》中的规定,每人每天100升(L/d),计算公式如下:Q = 数量 * 单位流量 * 人数其中数量为1,单位流量为1L/s,人数为500,所以Q = 500 * 1 * 100 /86400 = 5.79 L/s加上消防水要求,流量增加到6.5L/s。
按最大使用流量综合计算,选用消声节径为DN150的清水管道。
根据自来水压力规范,水压需在0.2~0.4MPa之间,因此供水主管道管径选用DN200.2. 消防给水设计根据国家标准,建筑消防给水系统总流量为36立方米/小时,最小持续时间为2小时。
消防水管道主管道径选择DN200,计算公式如下:Q = T * V其中T为消防水最小持续时间,V为系统总液容。
V = S * h_m * k / 1000其中,S为建筑总面积,h_m为最高楼层距水箱地面高度,k为消防储水量系数(1.5~2.0)。
假设消防水箱设置在地下二层,距离最高楼层为15米,则计算消防水箱储水容量为:V = 5000 * 15 * 2 / 1000 = 150立方米。
因此,消防水管道支管径选用DN100。
3. 循环水供应设计对于高层建筑,为节省水和能耗,循环供水和回收利用已成为常态。
本建筑的循环水供应采用二次供水系统。
根据排水使用的燃气热水的产生,按照每人每天50L的标准,需要净水量为水量6000L/d。
建筑给排水计算书范本(xxxx年)
建筑给排水计算书建设单位:XXX有限责任公司工程名称:XXX项目设计:XXX校核: XXX审核: XXX日期: 2013年10月22日设计资质等级:甲级设计资质证书编号:XXXXXX法人代表:XXX 项目负责人:XXX 总工程师:XXX目录第一章室内冷水系统 (1)一、竖向分区 (1)二、用水量标准及用水量计算 (1)三、冷水管网计算 (3)四、引入管及水表选择 (9)五、屋顶水箱容积计算 (11)六、地下贮水池容积计算 (12)七、生活水泵的选择 (13)第二章室内热水系统 (14)一、热水量及耗热量计算 (14)二、热水配水管网计算 (15)三、热水循环管网计算 (19)四、循环水泵的选择 (20)五、加热设备选型及热水箱计算 (20)第三章建筑消火栓给水系统设 (21)一、消火栓系统的设计计算 (21)二、消防水泵的选择 (24)三、消防水箱设置高度确定及校核 (24)四、消火栓减压 (24)五、消防立管与环管的计算 (25)六、室外消火栓和水泵接合器的选定 (26)第四章自动喷水灭火系统设计 (28)一、自动喷水灭火系统的基本设计数据 (28)二、喷头的布置与选用 (28)三、水力计算 (28)四、水力计算 (29)五、自动喷水灭水系统消防泵的选择 (34)第五章建筑灭火器配置设计 (35)第六章建筑排水系统设计 (36)一、排水管道设计秒流量 (36)二、排水管网水力计算37三、 ............................................................. 化粪池设计计算42四、户外排水管设计计算44第七章建筑雨水系统设计 (44)一、雨水量计算44二、 ................................................................... 水力计算46第一章室内冷水系统、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。
设计院给排水设计计算书范例
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 (2005年版);4、《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 (2006年版);5、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001;6、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90 (1997年版);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:本工种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:22,有效面积为建筑面积3083m ,副楼面积为主楼地上部分面积为7433m 人数:2计,则办公人数为:(7433+3083)每人使用面积按6m×60%/6=1052,,60%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:3/day =50 m×1000/1000 Q=50 d1最大时用水量:3/hr 6 m/10=Q=50×1.2 h1平均时用水量:3/hr =5m50Q=/10 1h平⑵道路地面冲洗用水和绿化用水:2·次; 2 L/ m 用水量标准:使用时间:以2 h/ 次,上、下午各一次计;2;4000 m约面积:最高日用水量:3/day 16 m/1000=2×4000×2=Q d2最大时用水量:3/hr 4 m/4=Q=16 h2平均时用水量:3/hr 4 mQ=2h平⑶未预见水量:按用水量10~15 %计。
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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 (2005年版);4、《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 (2006年版);5、《自动喷水灭火系统设计规范》GBJ 50084-2001;6、《建筑灭火器配置设计规范》GBJ 140-90 (1997年版);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:本工种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。
⑷总用水量:Q d=(50+16)×1.15=75.9 m3/dayQ h=(6+4)×1.15=11.5 m3/ hr⑸消防用水量:室外消火栓用水量20L/S,室内消火栓用水量20L/S,火灾延续时间2小时;自动喷水灭火系统:按中危险级,Q=8×160×1.3/60=27.7L/S,考虑其他因素取30L/S,火灾延续时间1小时。
则一次灭火用水量=(20+20)×3.6×2+30×3.6=396 m33、水箱选型:屋顶生活水箱:按3~8层主楼日用水量的30%计算。
S=6711×0.6=4026.6 m2,n=4026.6/6=671人,Q d=50×671/1000=33.6 m3/day,V=33.6×0.3=10.08m3。
取18m3屋顶消防水箱:18 m3地下室生活蓄水箱:按加压供水部分的日用水量的30%计算。
V=10.08 m3,取18 m34、加压泵组选择:⑴流量:按1小时内充满屋顶水箱计算。
取Q≥18 m3/hr,⑵扬程:①管道水头损失Q=18 m3/hr,DN80,L=70 m,v=0.61 m/s,1000i=38;取局部水头损失为沿程水头损失的30%则管道水头损失=1.3×70×38 ‰≈3.5 m②几何高差:43.05―(―3.5)=46.55 m③卫生器具出口自由水头:2 m④安全水头:2 m⑤综合①②③④3.5+46.55+2+2=54.05 m1.1×54.05≈59.5m⑶故选用立式多级离心泵两台,一用一备,配原厂减振基座等全套,水泵性能:Q=18 m3/hr,H=60 m,2900 r/ min,N=5.5 kW,马达允许工作点在全曲线停留,水泵工作∕试验压力:0.6∕1.0 MPa。
5、给水管道水力计算:1.给水干管:2.给水立管:四、消火栓消防系统:1、消火栓消防用水量:室内消火栓消防用水量:20升/秒室外消火栓消防用水量:20升/秒2、室内消火栓消防系统:⑴室内消火栓箱:室内消火栓箱内设DN65普通消火栓一个,25m长DN65衬胶龙带一条,配φ19水枪一支;以及启泵按钮等全套。
⑵室内消火栓消防系统:采用临时高压消防给水系统。
地下室给排水机房内设有室内消火栓消防泵,屋顶设水箱。
战时,由室内消火栓消防泵从市政给水引入管直接抽吸、加压后供给。
平时,由屋顶水箱维持系统工作压力。
栓口动压大于0.5 MPa处采用减压孔板减压。
系统还设有水泵接合器,供消防车向大楼管网供水。
3、室内消火栓消防泵选型:⑴流量:Q=20 L/s。
⑵扬程:①室内消火栓栓口处所需水压:水枪充实水柱长度:≥10 m消火栓射流出水量: 5 L/s(查表)消防龙带水头损失:h d=A d L d q2xh=0.00172×25×52≈1.1 m水枪喷嘴造成该充实水柱所需水压:H q=q2xh/B=52/1.577≈15.9 m消火栓水头损失: 2 m消火栓栓口处所需水压:H xh=h d+H q+2=1.1+15.9+2=19 m②管网水头损失:取最不利条件时Q=20 L/s,DN100,v=2.31 m/s,1000i=106.9,L=80m则管网水头损失=1.1×80×106.9 ‰≈9.4m③几何高差:最不利点消火栓标高:36.75+1.1=37.85 m室内消火栓消防泵直接从市政给水环网上抽水,取市政管网压力10 m,管网标高-1.5 m;37.85-(-1.5)-10=29.35m④倒流防止器水头:3.5 m⑤Y型过滤器水头损失每台水泵吸水口采用一台Y型水过滤器设淤积时流过Y型水过滤器的水流速度为正常流速的两倍阻力系数ζ=2.2则水头损失h=ζ(2v)2/(2g)=2.2×(2×0.65)2/(2×9.81)≈0.2m⑥综合①②③④⑤19+29.35+9.4+3.5+0.2=61.45m1.1×61.45≈67.6m取H≥68m⑶故选用立式多级离心消防专用泵两台,一用一备,配原厂减振基座等全套,由消防箱内按钮启泵。
水泵性能:Q=20 L/s,H=70 m,2900 r/ min,N=22 kW,马达允许工作点在全曲线停留,Q-H曲线平滑无驼峰,水泵工作∕试验压力:1.0∕1.6 MPa。
4、减压地下室消火栓栓口安装高度=-3.85+1.1=-2.75m管网水头损失=1.1×10×106.9 ‰≈1.2m栓口动水压力=(70+10)-〔(-2.75)-(-1.50)〕-1.2-0.2-3.5=76.35m故选用减压孔板(栓后安装SN65):孔径d=20mm,水头损失32.67m76.35-32.67=43.68m<50m,满足要求。
副楼一层消火栓栓口安装高度=-0.45+1.1=0.65m管网水头损失=1.1×40×106.9 ‰≈4.7m栓口动水压力=(70+10)-〔0.65-(-1.50)〕-4.7-0.2-3.5=69.45m故选用减压孔板(栓后安装SN65):孔径d=20mm,水头损失32.67m69.45-32.67=36.78m<50m,满足要求。
副楼二层消火栓栓口安装高度=4.05+1.1=5.6m管网水头损失=1.1×44.5×106.9 ‰≈5.2m栓口动水压力=(70+10)-〔5.6-(-1.50)〕-5.2-0.2-3.5=64.0m故选用减压孔板(栓后安装SN65):孔径d=20mm,水头损失32.67m64.50-32.67=31.83m<50m,满足要求。
副楼三层消火栓栓口安装高度=8.55+1.1=9.65m管网水头损失=1.1×49×106.9 ‰≈5.8m栓口动水压力=(70+10)-〔9.65-(-1.50)〕-5.8-0.2-3.5=59.35m故选用减压孔板(栓后安装SN65):孔径d=20mm,水头损失32.67m59.35-32.67=26.68m<50m,满足要求。
主楼一~三层算法同副楼,也选用减压孔板(栓后安装SN65):孔径d=20mm主楼四层消火栓栓口安装高度=13.5+1.1=14.6m管网水头损失=1.1×15×106.9 ‰≈1.8m栓口动水压力=(70+10)-〔14.6-(-1.50)〕-1.8-0.2-3.5=58.4m故选用减压孔板(栓后安装SN65):孔径d=20mm,水头损失32.67m58.4-32.67=25.73m<50m,满足要求。
主楼五层消火栓栓口安装高度=18+1.1=19.1m管网水头损失=1.1×19.5×106.9 ‰≈2.3m栓口动水压力=(70+10)-〔19.1-(-1.50)〕-2.3-0.2-3.5=53.4m故选用减压孔板(栓后安装SN65):孔径d=20mm,水头损失32.67m53.4-32.67=20.73m<50m,满足要求。
主楼六层消火栓栓口安装高度=22.5+1.1=23.6m管网水头损失=1.1×24×106.9 ‰≈2.8m栓口动水压力=(70+10)-〔23.6-(-1.50)〕-2.8-0.2-3.5=48.4m<50 m可以不设减压装置。
五、自动喷水灭火系统:1、设计原则:按中危险级II级考虑设计喷水强度:8 L /min·m2作用面积:160 m2喷头工作压力:0.1MPa考虑装修等不确定因素,暂取系统设计流量Q=30 L/s。
2、自动喷水灭火系统:在主、副楼的公共活动用房、走道、办公室、库房等部位均设置湿式自动喷水灭火系统。
采用临时高压消防给水系统。
地下室给排水机房内设有自动喷水灭火消防泵,屋面设有屋顶消防水箱、稳压泵和稳压气压水罐。
战时,由自动喷水灭火消防泵从市政给水引入管直接抽吸、加压后供给。
平时,由屋顶消防水箱、稳压泵和稳压气压水罐维持系统工作压力。
系统设有水泵接合器,供消防车向大楼管网供水。
3、自动喷水灭火消防泵:⑴流量:Q=30 L/s。
⑵扬程:①配水干管Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m取管道局部水头损失为沿程水头损失的20%则配水干管水头损失=1.2×100×30.5‰=3.66 m②取最不利层配水管网水头损失约25 m③几何高差:最不利点喷头位于主楼八层:38.9 m自动喷水灭火消防泵直接从市政给水环网上抽水,取市政管网压力10 m,管网标高-1.5m;38.9-(-1.5)-10=30.4m④倒流防止器水头:3.5 m⑤Y型过滤器水头损失每台水泵吸水口采用一台Y型水过滤器设淤积时流过Y型水过滤器的水流速度为正常流速的两倍阻力系数ζ=2.2则水头损失h=ζ(2v)2/(2g)=2.2×(2×1.59)2/(2×9.81)≈1.1 m⑥水力报警阀、水流指示器水头损失各2m⑦喷头设计压力10 m⑧综合①②③④⑤⑥⑦30.4+25+3.66+3.5+1.1+2×2+10=77.66m1.1×78.16≈85.4m取H≥90 m⑶故选用立式多级离心消防专用泵两台,一用一备,配原厂减振基座等全套,由湿式水力报警阀上延时器后压力继电器启泵。