(完整版)设计院给排水设计计算书范例剖析
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。
给排水设计计算书
给排水设计计算书一.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。
给排水设计计算书
前言高层建筑给水排水工程与一般多层建筑和低层建筑给水排水工程相比,基本理论和计算方法在某些方面是相同的,但因高层建筑层数多、建筑高度大、建筑功能广、建筑结构复杂,以及所受外界条件的限制等,高层建筑给水排水工程无论是在技术深度上,还是广度上,都超过了低层建筑物的给水排水工程的范畴,并且有以下一些特点高层建筑给水排水设备的使用人数多,瞬时的给水量和排水流量靠的水源,以及经济合理的给水排水系统形式,并妥善处理排水管道的通气问题,以保证供水安全可靠、排水通畅和维护管理方便。
下面就高层建筑给水排水工程的主要特点介绍如下:1、高层建筑层数多、高度大。
给水系统及热水系统中的静水压力很大,为保证管道及配件免受破坏,必须对给水系统和热水系统进行合理的竖向分区,加设减压设备以及中间和屋顶水箱,使系统运行完好。
2、高层建筑的功能复杂,失火可能性大,失火后蔓延迅速,人员疏散及扑救困难。
为此,必须设置安全可靠的室内消防给水系统,满足各类消防的要求,而且消防给水的设计应“立足自救”,方可保证及时扑灭火灾,防止重大事故发生。
3、高层建筑对防噪声、防震等要求较高,但室内管道及设备种类繁多、管线长、噪声源和震源多,必须考虑管道的防震、防沉降、防噪声、防水锤、防管道伸缩变位、防压力过高等措施。
以保证管道不漏水,不损坏建筑结构及装饰,不影响周围环境,使系统安全运行。
十二层带复式顶层民用住宅楼给水排水工程设计摘要:本设计是某十二层带复式顶层民用住宅楼的建筑给排水设计,主要包括给水系统、排水系统消防系统和热水系统四个部分。
给水系统采用分区供水,设备层到三层为低区,由市政管网直接供水。
四层到十二层为高区,采用上行下给的供水方式,由设备用房的供水泵供水到屋顶的高位水箱,再由高位水箱向高区管网供水;排水系统采用的是污、废合流制,底层单独排水,排水立管仅设伸顶通气管,污水再经化粪池处理后排向市政污水管网;消防系统设计成消火栓灭火系统,火灾初期10min的水由消防水箱供给,正常供水由消防水泵从贮水池内抽取。
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。
(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。
《建筑给水排水工程》设计计算书
《建筑给水排水工程》设计计算书一给水方式及排水体制确定1建筑内部的给水方式确定本建筑属于普通Ⅱ型六层住宅,所需的水压H为:×−+=用水高峰时外网水压不能满足要求。
120=KPaH28040)26(设单设水箱给水方式,适用于室外管网水压周期性不足及室内用水要求水压稳定并且允许设在水箱的建筑物。
用于此建筑中,晚上和非用水高峰期时,由室外管网直接向室内管网供水,并向水箱充水贮备水量。
当夏天用水高峰时,室外管网压力不足,由水箱向室内系统补充供水。
此给水方式的优点是系统简单,投资节省,充分利用室外管网的压力供水,能节省电耗,且系统由一定的贮备水量,供水可靠性较好。
考虑到尽量利用市政管网水压力,并且方便管理,节省电耗等因素,将建筑给水分为两个区,低区为1—3层,由市政管网供水,高区为4—6 层,由高位水箱供水,可以减小水箱容积. 由于高低区的建筑高度都小于30m,所以不需要任何减压设备。
2 建筑内部排水体制的确定考虑该建筑物的使用性质对卫生标准要求较高,生活污水需经化粪池处理后才能排入城镇排水管道,为减小化粪池容积和便于以后增建中水工程,室内排水系统宜采用分流制,把生活污水与生活废水在建筑物内分质分流排到建筑物外。
二考虑厨厕内卫生器具的布置及管道的布置与敷设。
1、厨厕内卫生器具的布置每户厨房内设洗涤盆一个,厕所内设蹲式(或坐式)大便器,洗脸盆、淋浴器(或浴盆)及用水龙头(供洗衣机用)各一个。
每户设水表一个,整幢住宅楼设总表一个。
2管道的布置与敷设1)给水管道的布置与敷设①给水管道的布置采用1—3 层,由市政管网供水,4—6 层,由高位水箱供水,干管埋地。
②给水管道布置成枝状管网,单向供水。
③进户管布置在首层分户水表箱内,采用一户一表。
⑥室内给水水平干管埋地布置,给水立管沿墙明设。
室外给水管道见平面图。
2)排水管道的布置与敷设室内排水横干管埋地布置,立管沿墙布置。
室外排水管道见平面图。
三、室内外管道材料、设备的选用及敷设安装方法的确定1、室内外给水管道均选用PP-R管。
建筑给排水计算书范本
建筑给排水计算书范本1. 引言建筑给排水计算是建筑设计的重要环节之一,它的准确性直接关系到建筑物的正常运行。
本文档旨在提供一个建筑给排水计算书的范本,便于设计师在进行给排水计算时参考和使用。
2. 计算基础在进行建筑给排水计算前,需要先掌握以下基础概念和公式:2.1 人均用水量根据建筑物的类型和用途不同,人均用水量也会有所不同。
例如,住宅类建筑一般使用的人均用水量为100升/人/天,而办公楼的人均用水量则为50升/人/天。
2.2 配管流速配管流速是指水在管道中流动的速度,它的计算公式为:流速 = 流量 / 截面积2.3 水压计算公式水压的计算可以使用以下公式:水压 = 水头 * 密度 * 重力加速度3. 计算步骤建筑给排水计算一般包括以下步骤:3.1 确定需求在开始计算之前,需要明确建筑物的用途和需求,包括人均用水量、冷热水供应方式等。
3.2 流量计算根据需求计算出给水和排水的流量,涉及到厕所、洗浴设施、厨房等各个功能区的用水量计算。
3.3 管径选择根据流量计算结果选择合适的管径,确保管道能够满足设计流量要求。
3.4 配管布局根据建筑结构、功能区的布局等因素,对给、排水管道进行布局设计。
3.5 压力计算根据配管布局和流量要求,计算出每个节点的水压。
4. 示例计算下面以一个办公楼的给排水计算为例,演示具体的计算步骤。
4.1 确定需求本办公楼总共有30层,每层有50人,冷热水分别需要供应给员工的洗手间和厨房。
4.2 流量计算根据每人50升/人/天的用水量和50人的人数,计算出每天的供水量为1500升。
4.3 管径选择根据流量计算结果,选择合适的管径,比如DN50的管道。
4.4 配管布局根据办公楼的结构和功能区的布局,设计出合理的给排水管道布局。
4.5 压力计算根据配管布局和流量要求,计算出每个节点的水压。
5. 结论本文档介绍了建筑给排水计算书的范本,包括计算基础、计算步骤和示例计算。
通过遵循这些步骤,设计师可以准确地进行建筑给排水计算,并保证建筑物的正常运行。
排水工程计算书范文
排水工程计算书范文一、设计基本数据1.设计流量:根据排水区域的实际情况和设计要求确定。
2.设计频率:一般为5年、10年或25年一遇。
3.设计雨量:根据排水区域的气象条件确定。
4.设计时间:根据排水区域的用地情况确定。
二、计算方法1.计算雨水流量设计雨量经过计算得到的有效雨量,并按照排水区域的面积进行计算,得到总流量。
2.计算泵站排水流量根据计算出的总流量和泵站的设计条件,确定泵站的排水流量。
3.计算管道设计流量根据泵站排水流量和管道布置情况,确定各个管道的设计流量。
4.计算管道水头损失根据管道的材质、长度、直径等参数,计算出管道单位长度的摩阻水头与加速水头,并计算出总水头。
5.计算雨水口或检查井的数量和大小根据排水区域的面积和排水流量,计算出雨水口或检查井的数量和大小。
三、计算结果1.总流量根据计算雨水流量和泵站排水流量,得到总流量。
2.管道设计流量根据泵站排水流量和管道布置情况,得到各个管道的设计流量。
3.管道水头损失根据管道的材质、长度、直径等参数,计算出管道单位长度的摩阻水头与加速水头,并计算出总水头。
4.雨水口或检查井的数量和大小根据排水区域的面积和排水流量,计算出雨水口或检查井的数量和大小。
四、简单示例计算假设排水区域的面积为1000平方米,设计雨量为40毫米/小时,设计频率为10年一遇,设计时间为1小时。
1.计算雨水流量2.计算泵站排水流量3.计算管道设计流量根据泵站排水流量和管道布置情况,确定各个管道的设计流量。
4.计算管道水头损失根据管道的材质、长度、直径等参数,计算出管道单位长度的摩阻水头与加速水头,并计算出总水头。
5.计算雨水口或检查井的数量和大小根据排水区域的面积和排水流量,计算出雨水口或检查井的数量和大小。
五、其他相关考虑因素1.土壤渗透性2.地理地形3.垃圾和异物的排水处理4.污水和雨水的分流处理5.管道的选择和布置6.设备和设施的选用和设计总结:排水工程计算书是对排水工程中各项参数进行计算和设计的一份书面文件。
某综合楼完整给排水计算书
某综合楼完整给排水计算书本文将就某综合楼完整给排水计算书进行分析和讲解。
在建造大型建筑物时,设计团队需要制定完整的给排水计划,以确保该建筑物的正常运行和维护。
下面就是某综合楼的完整给排水计算书。
首先,该楼的设计需求需要满足以下要求:在楼内每层均需有卫生间和浴室,确保完整的给水和排水系统可用,并确保其标准符合当地政府机构的要求。
鉴于此,给排水计算书的成功关键在于设计师和工程师的严谨性和创新精神。
其次,给水系统设计需考虑到以下几点:给水系统应为直立管道设计,面积不小于10平方英寸,以确保足够的水流量,同时水压也应保持在正常,可接受的范围内。
水系统应采用凡尔赛管道系统,以确保流体能够在管道内流动。
在此基础上,需确定在每层楼的位置安装给水口和控制阀。
给水口的位置应考虑到安全和易于维修,而控制阀的位置则应考虑到易于操作和管理。
其次,排水系统设计应考虑到以下几点:排水系统应首先根据使用者的数量和需求进行合理的规划,以确保使用者能够获得必要的排水设施,并保持完整的排水系统的可靠性和强度。
在此基础上,排水系统应确保每个排水口都有足够的水力压力来将废水从建筑内排出,并应考虑到可能的高压环境和水的流速。
在保证排水系统运行的可靠性和支撑力的同时,还需考虑到排水口的流量和位置,应在容易清洗和维修的地方安装排水口,并且必须根据使用者的人数据设施的需求设计排水口数量和位置。
最后,正如其他建筑物一样,某综合楼的给排水系统也应符合当地政府机构制定的相关条款和标准。
如果在设计计算书的过程中发现任何问题或不符合政府施工要求,必须及时进行修正,并在重新设计之前与当地政府机构协商。
综上所述,本节所介绍的计算书仅是建筑物给排水系统的一部分,但它确实起着重要作用。
准确、规范、创新和可靠的计算书是建筑设计的关键,这将确保建筑物在建造和维护过程中的顺利运转。
在制定某综合楼计算书的同时,工程师和设计师必须谨慎无忧,保证这座楼能在未来几十年内正常地运作。
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
给排水毕业设计计算书
给排水毕业设计计算书给排水毕业设计计算书一、引言给排水工程是建筑物中不可或缺的一项基础设施,它涉及到供水、排水、污水处理等方面。
在建筑物的设计中,给排水系统的合理设计和计算是至关重要的。
本文将对给排水毕业设计计算书进行详细的讨论和分析。
二、设计参数在进行给排水系统设计计算时,需要明确一些基本的设计参数。
首先是建筑物的类型和用途,不同类型的建筑物对给排水系统的需求是不同的。
其次是人口密度和用水量,这些数据将直接影响到给水管道和排水管道的尺寸和容量。
此外,还需要考虑地理环境因素,如降雨量、地下水位等。
三、给水系统设计计算给水系统的设计计算主要包括供水管道的尺寸和水压计算。
首先需要确定建筑物的总用水量,然后根据用水量和水压要求计算出供水管道的尺寸。
在计算过程中,还需要考虑管道的材料、摩阻系数等因素。
同时,还需要进行水压计算,以确保供水系统的正常运行。
四、排水系统设计计算排水系统的设计计算主要涉及到排水管道的尺寸和坡度计算。
首先需要确定建筑物的排水量,包括雨水排水和污水排水。
然后根据排水量和管道材料的流量特性计算出排水管道的尺寸。
在计算过程中,还需要考虑排水管道的坡度,以确保排水的畅通和正常运行。
五、污水处理设计计算污水处理是给排水系统中的重要环节,它涉及到污水的收集、处理和排放。
在设计计算中,需要确定污水的产生量和水质要求。
然后根据产生量和水质要求选择合适的处理工艺和设备。
在计算过程中,还需要考虑处理设备的处理效率和运行成本。
六、其他设计计算除了给水、排水和污水处理外,还需要进行其他相关的设计计算。
例如,雨水收集和利用系统的设计计算,包括雨水的收集面积和储存容量的计算。
还有给排水系统的施工图设计计算,包括管道的布置和连接方式的计算。
七、案例分析为了更好地理解给排水毕业设计计算书的实际应用,我们可以进行一些案例分析。
以某一建筑物为例,根据设计参数和需求进行给排水系统的设计计算,并分析计算结果的合理性和可行性。
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 ======================================================================
建筑给排水课程设计计算书范例
南京工业大学课程设计计算书题目:学生姓名:学号:班级:专业:指导教师:南京工业大学环境学院2008年06月第一章室内给水1 工程概况2 给水系统的计算2.1. 给水用水定额及时变化系数本建筑的建筑总面积为12529m2,其有效使用面积为7517.4,使用人数为1253人。
小时变化系数K h=2.0, 用水定额为每人每天40L,每天使用时间为10小时。
用水量计算如下:最高日的用水量Q d = m*q d=1253*40= 50120 ( L/d )最高时的用水量Q h = Q d * K h / T= 50120*2.0/10=10024 ( L/h )2.2 给水管段的水力计算办公楼的设计秒流量计算公式为q g=0.2*α*(N g)0.5, 其中α取1.5本系统最不利管段如图所示,计算结果如下表接市政给水管JL-3给水立管32.3 管网内局部和沿程水头损失之和的计算:局部水头损失为沿程水头损失的30%,则低区∑h j=30%∑h i=0.3*15.936=4.781高区∑h j=30%∑h i=0.3*19.797=5.939所以计算管路的水头损失低区H2=∑(h j+h i)=4.781+15.936=20.72kp a高区H2=∑(h j+h i)=19.797+5.939=25.736kp a2.4水表的选型与水头损失的计算∶①水表型号的选择因为本建筑为办公楼,因此只安装总水表即可,安装在19--20管段上。
Q19--20=3.72L/S=13.39m3/h,选择的水表型号为LXS-50C旋翼湿式,其公称流量为15 m3/h〉13.39 m3/h,公称口径为32mm。
最大流量Q max=30 m3/h。
②水表水头损失的计算水表的水头损失计算公式如下h d=q g2/K b, 旋翼式水表K b=Q max2/100所以水表水头损失为h d=q g2/K b=13.392/(302/100)=19.92 kp a2.5给水系统所需压力的校核给水系统所需总压力为H=H1+H2+H3+H4=17 .7*10+20.72+19.92+50=267.64 kp a=0.268 MP a〈0.35 MP a满足要求。
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。
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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。