建筑给排水说明书
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。
高层建筑给排水设计说明书
目录第一部分设计任务书....................................... - 1 -1.1原始设计资料...................................... - 1 -1.2设计依据.......................................... - 1 -1.3设计参数.......................................... - 1 -1.4设计内容.......................................... - 2 -1.5设计成果.......................................... - 2 -第二部分设计计算说明书............................... - 2 - 1室内给水工程(冷水)................................ - 2 -1.1给水工程设计的主要内容............................ - 2 -1.2系统的选择.................................... - 3 -1.3系统的组成.................................... - 4 -1.4给水管道布置与安装............................ - 4 -1.5设计参数及水量................................ - 5 -2室内排水工程....................................... - 10 -2.1排水工程设计的主要内容........................... - 10 -2.2系统的选择................................... - 10 -2.3系统的组成................................... - 11 -2.4系统的组成................................... - 11 -2.5排水系统的安装要求........................... - 12 -2.6 建筑内部排水系统的计算.......................... - 12 -2.6.1 卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径.... - 12 -2.6.2 设计秒流量................................ - 13 -2.6.3 相关规定.................................. - 13 -2.6.4 水力计算.................................. - 14 -1.PL-1管....................................... - 14 -2.7雨水排水系统设计计算............................. - 19 -2.7.1雨水排水系统设计说明....................... - 19 -2.7.2雨水的排放方式确立......................... - 19 -2.7.3管道铺设与布置............................. - 19 -2.7.4雨水系统的水利计算......................... - 19 -3室内消防工程....................................... - 20 -3.1室内消防设计的主要内容........................... - 20 -3.2系统的选择....................................... - 21 -3.3系统的组成....................................... - 22 -3.4消火栓系统的管道及设备的安装..................... - 22 -3.5设计参数......................................... - 22 -3.6设计参数......................................... - 23 -3.7主要设备......................................... - 23 -3.8消火栓系统的管道及设备的安装..................... - 23 -3.9设计计算书....................................... - 24 -3.9.1贮水池的有效容积........................... - 24 -3.9.2消火栓系统的计算............................... - 26 -3.9.3消防水箱....................................... - 26 -3.9.4消火栓的选定................................... - 27 -3.9.5最不利点的水枪实际喷射压力和水压............... - 27 -3.9.6消防水泵的选定............................. - 28 - 第三部分参考文献........................................ - 29 - 第四部分致谢............................................ - 30 -第一部分设计任务书1.1原始设计资料1.工程概况本项目为某住宅小区5#住宅楼,地下一层为人防地下室,一至十五层为住宅,室内外高差0.45米,总建筑高度43.95米。
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。
(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。
建筑给水排水设计计算说明书
建筑给水排水设计计算说明书目录L设计任务及设计资料1.1任务 (1)1.2条件 (1)2.设计过程说明2.1给水工程 (1)3 .设计计算3.1 室内给水系统的计算3.1.1 相关参数的确定 3・1.2最高日用水量Qd ........3∙1∙3最大时用水量Qh 及平均时用水量Qp 3∙L4进行水力计算3-1.5水表选择及水表水头损失的计算 3∙1∙6给水引入管的设计流量确定 ......3.3消防系统的计算3.L7住宅给水最不利点水头损失计算 10 3.L8商场给水最不利点水头损失计算 11 3.1.9管材、附件及水表的选择总说明 11 附:给水系统原理图;给水系统计算表12 3.2室内污废排水系统的计算24 3.2.1排水系统方案选择及布置 24 322卫生器具排水当量263.2.3管道水力计算 ..... . (27)324排水管水力计算 27 325化粪池设计28 附:污废排水系统原理图;污废排水系统计算表30 40331相关参数的确定 3.3.2 消火栓保护半径的计算 ....................................... 41 3.3.3 水枪喷嘴所需水压Hq 计算3.3.4 水龙带水头损失hd .................................................................................... 42 3.3.5 消火栓口所处需水压Hxh .......................................................................... 43 3.3.6 水力计算 .................................................. 43 3.3.7 校核 ....3・3.8.灭火器的计算 ............................................... 45 3.3.9 水泵接合器 ................................................. 46 附:消防系统原理图;消防系统计算表 ........................... 47 3∙4雨水系统的计算 ............................... 49 3.4.1 雨水排水方式选择 ........................................... 49 3.4.2 雨水管道的布置 ............................................. 50 3.4.3 每根立管汇流面积 . (52),径 (53)3.4.5 溢流口的计算 ............................................... 55 附:雨水排水系统计算表 . (57)4•结论 ........................................... 56 5.心得体会4042♦♦♦♦♦♦♦♦4558L设计任务及设计资料1.1任务1.根据要求完成一栋商住两用建筑给排水工程初步设计。
5层办公楼建筑给排水设计说明书
5层办公楼建筑给排水设计说明书一、设计目标和原则:1.确保建筑物内外的给水和排水系统安全、可靠、高效运行。
2.满足建筑物内部的各类用水需求,并保证用水量合理、节约。
3.保证排水系统的畅通,避免堵塞和漏水现象。
4.符合国家相关法律法规和标准要求。
二、建筑物的给水系统设计:1.给水管道布置:(1)根据建筑物的功能和各楼层的用水需求,合理布置给水管道,确保各个用水点的供水压力和流量。
(2)尽量采用垂直立管和分支管的布置方式,减小管道的长度和压力损失。
(3)采用合适的管径和材料,保证管道系统的强度和耐久性。
(4)将给水管道与其他管道(如电缆管道)进行合理隔离,避免相互干扰。
2.给水设备选型:(1)根据建筑物的用水需求和供水压力要求,选用合适的水泵、水箱和水箱控制系统。
(2)水泵的选型应考虑到建筑物的总用水量、峰值用水量和压力要求。
(3)水箱的容积应根据建筑物的储水需求确定,并采取合适的防止水质污染的措施。
三、建筑物的排水系统设计:1.排水管道布置:(1)根据建筑物的功能和各楼层的排水需求,合理布置排水管道,确保各个排水点的排水能力。
(2)采用合适的管径和坡度,保证排水管道的流速和自洁能力。
(3)将排水管道与其他管道(如电缆管道)进行合理隔离,避免相互干扰。
(4)设立合理的检查井和排气阀,方便排水系统的检修和排气。
2.排水设备选型:(1)根据建筑物的排水需求和流量要求,选用合适的污水泵、隔油池和排水阀。
(2)污水泵的选型应考虑到建筑物的总排水量、峰值排水量和扬程要求。
(3)隔油池的容积应根据建筑物的油水分离需求确定,并采取合适的防止污染的措施。
四、消防给排水系统设计:1.根据建筑物的消防需求,设计合适的消防给水系统和消防排水系统。
2.消防给水系统应满足建筑物内部各个消防栓和喷淋系统的供水压力和流量要求。
3.消防排水系统应保证消防栓和喷淋系统的排水能力,以及排水管道的防冻措施。
五、施工和验收要求:1.施工过程中应按照相关设计要求和标准进行施工,保证给排水系统的质量和安全。
建筑给排水课程设计说明书
建筑给排水课程设计说明书1000字一、设计背景建筑给排水工程设计是指按照建筑物用途要求、规模和功能等要求,制定合理、安全、经济、美观的给排水系统,在建筑物内外进行给水、排水和处理污水的设备和管道布局,以保证建筑物各项功能的正常运行。
二、设计内容与要求1. 建筑物用途及规模本设计为一个普通商业综合体建筑,总建筑面积为10000平方米,建筑高度为4层,每层高度为4米,地下1层为地下车库和储藏室,无建筑面积。
2. 建筑物用水量商业综合体建筑用水主要包括生活用水、消防用水和工业用水。
生活用水主要包括饮用水、洗浴、洗涤、冲洗和绿化等,按照每人每天120L计算,加工业用水和消防用水,本次设计用水量为6000m³/d。
3. 水源及水质建筑用水源可采用公共自来水或地下水,由于人工挖井费用高昂并且存在环保问题,为方便管理,本设计选用自来水作为建筑用水源。
水质需满足《生活饮用水卫生标准》要求。
4. 污水排放及处理商业综合体建筑产生的污水主要包括生活污水和工业污水,需进行预处理后再最终排放到城市排水管网。
本设计污水预处理采用沉淀及生化处理,将初级沉淀后的污泥进行好氧和厌氧发酵,再进行离心分离和脱水处理达到无害化处理。
5. 建筑物内部给水系统设计(1)建筑物内部给水系统采用循环供水方式,并且采用分离式供水设计,用于提高水压和保证供水安全。
(2)支管、分接总管采用塑料管材,主干管采用钢筋混凝土管材。
(3)室内消防供水系统直接使用自来水供水,室外消防供水系统使用消防水池水源。
(4)建筑物内部水泵室指定在地下室。
6. 建筑物内部排水系统设计(1)建筑物内部排水系统采用重力排水和真空排水相结合的方式进行排水。
(2)室内排水采用PVC管材,室外排水采用钢筋混凝土管材。
(3)室内排水在5层水平管道与3层封管相连,最后排入主排水管。
(4)室外排水管道连接市政污水管道,污水经过预处理后再排放到城市排水管网。
三、项目专业特点本商业综合体建筑使用面积大、规模大、水量大,对于建筑的分隔、分区以及放置位置有着严格的要求。
建筑给排水建筑说明书
建筑工程学院课程设计计算说明书专业:给水排水工程班级学学生姓名:起讫日期指导教师学科部主任:审核日期:一·给水系统的设计说明与计算:(一)设计说明 1、给水方式的选择市政外网可提供的常年可用水头为350kpa ,住宅的粗略估计所需最小服务压力值为()a P k 280m 28164==+⨯<350kpa 不需要增压,采用市政管网直接供水方式 2、给水系统的组成本建筑的给水系统由引入管、水表节点、给水管道、给水附件等组成 。
3、给水管道布置与安装1)、各层给水管道采用暗装敷设,管材均采用给水铸铁管,采用承插式接口,用弹性密封连接。
2)、管道外壁距墙面不小于150mm ,离梁、柱及设备之间的距离为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 。
3)、给水管与排水管道平行、交叉时其距离分别大于0.5和0.15,交叉给水管在排水管上面。
4)、立管通过楼板时应预留埋套管,且高出地面10~20mm5)、在立管横支管上设阀门,管径DN>50mm 时设闸阀,DN ≤50mm 时设截止阀。
6)、给水干管设0.003的坡度,坡向泄水装置。
(二)、设计计算1、生活用水量计算Q d =mqdQ h=K hQ d/T经查该建筑属于普通住宅Ⅱ 型qd 取130~300L/(人·d),Kh 取2.8~2.3使用时间24h. (课本P31江西地区可取上限),住宅单位数m 按每户3~4人计,取4人/户,则用水人数为4×9×8=288人 最高日用水量:Q d =mq d =300×288=86400L/d 最高日最高时用水量:Q h =K h Q d /T=2.3×86400/24=8280L/h 2、给水系统水力计算住宅生活给水管道设计秒流量计算公式:g g N α⨯=2.0q ,查表知:α取1.5。
生活给水管道的水流速度流速应控制在范围内,查课本附表2-3可得管径DN 和单位长度沿程水头损失i 。
建筑给排水设计说明书
目录目录............................................................................................................................ 错误!未定义书签。
前言.. (2)第一章设计资料 (3)(一)设计题目 (3)(二)设计任务 (3)(三)设计相关要素 (3)第二章设计计算 (3)(一)系统选择 (3)1)室内给水工程 (3)2)室内排水工程 (3)(二)生活用水量计算 (4)(三)生活给水系统设计及计算 (4)1)顶层男女公共厕所的最不利配水点给水系统的水力计算 (4)2)顶层办公室卫生间的最不利配水点给水系统的水力计算 (7)(四)生活排水系统设计计算 (8)1)办公室卫生间的排水系统计算 (9)2)公共卫生间PL3立管排水系统计算 (11)3)公共卫生间PL4立管排水系统计算 (12)附图 (14)感言 (16)参考文献前言现代建筑实际上是建筑与结构、建筑设备和建筑装饰工程三者的综合体。
随着社会的进步和人们生活水平的提高,人们对建筑的要求,已从对建筑的基本使用功能要求转向为外形美观的追求和对建筑内建筑设备的完善、舒适与智能化的追求。
目前,建筑设备的现代化程度,已成为建筑物的建筑质量和现代化水平的重要标志。
建筑给排水工程是建筑设备工程的一个组成部分,是以给人们提供卫生舒适、经济实用、安全可靠的生活与工作环境为目的,以合理利用与节约水资源为约束条件,研究和解决关于建筑给水、建筑排水等设施的给水排水问题的一门学科。
本设计说明书在编写过程中,依据多项参考文献,结合平时所学的基本理论知识和老师的耐心指导,克服重重困难,最终完成专业老师布置的建筑给排水设计任务。
由于本人水平有限,加之时间不够充足,说明书中缺点和错误之处在所难免,恳请老师批评指正。
第一章设计资料(一)设计题目某高校综合培训楼给水排水设计——建筑所在地广州。
建筑给排水课程设计计算说明书
设计计算阐明书一、设计方案概述1、生活给水系统根据有关设计原始资料,已知在大学城学员路有DN400mm旳市政给水干管,高峰用水时可保证最低水压为0.2Mpa。
根据校区给排水总体规划,F组团学生公寓生活用水采用分区供水,拟1~2层及架空层由市政管网直接供水,3~6层由水泵统一加压供水,均采用下行上给方式。
2、排水设计方案根据大学城总体规划,大学城污水集中到大学城污水处理厂处理达标后排放。
2#楼学生公寓旳污水可排入其东面旳校区污水干管,接管点高程为—4.5m(相对室内地面标高),根据当地环部门旳规定,生活污水排入下水道之前需通过化粪池预处理后排放,公寓北面绿化带有足够空地设化粪池。
排水系统采用合流制。
3、消防给水系统根据《建筑防火规范》,本建筑为其他类建筑(≥六层),设室内消火栓给水系统。
消火栓用水量为15L/s,每根竖管最小流量10L/s,每支水枪最小流量5L/s。
室内消火栓系统不分区,F组团学生公寓火灾前期10分钟用水量设于D区1#楼屋顶专用消防水箱内,校区统一设消防水池和消防泵,消防泵及管道均单独设置。
每个消火栓处设置直接启动消防水泵旳按钮。
每个消火栓口径为65mm单栓口,水枪喷嘴口径19mm,充实水柱为12mHO,采用衬胶水带,直径65mm,长度25mm。
消防泵2直接从消防水池吸水,火灾延续时间以2h计。
4、管道旳平面布置及管材建筑内给水排水及消防管道平面布置见CAD 图纸。
给水、排水立管靠墙壁设置,消防立管明装与楼道走廊。
给水横支管沿墙暗敷,消防、排水横支管设于楼层下天花板下。
给水管采用优质衬塑钢管,排水管采用塑料管,消防管镀锌钢管。
二、设计计算(一)、生活给水系统旳计算1给水用水定额及时变化系数查《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2023)表3.1.10,学生宿舍学生旳最高日生活用水定额为80~130L,小时变化系数Kh 为3.0~2.5。
据本建筑物旳性质和室内卫生设备之完善程度,选用学生旳最高日生活用水定额为)(人d ./110L q d =,取用水时变化系数Kh=2.8,每日使用时间为24h 。
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。
建筑给水排水设计说明书
第一章设计任务书1.1建筑概况某城市拟建一幢多层宿舍楼,共有7层,均在地上。
建筑总高度为22.45米。
每层均为3.2米高,每层有11间宿舍,每个宿舍各有自闭式冲洗蹲便器一个,洗衣机用水管一个,淋浴器一个,盥洗槽一个,灶台一个,洗脸盆一个。
室外常年可以保证的水压为30—35米。
建筑内的供水要求保证安全和稳定。
既要有足够的水量,又要有良好的水质和稳定适宜的水压。
该宿舍楼不需设置热水供应系统。
现要求设计出该宿舍楼的给水排水以及消火栓系统。
1.2 设计任务与内容本设计包括给水、排水、消防三部分。
根据所给的建筑图做出:1、街区或庭院的管路平面图(包括建筑总平面图)1:500。
2、逐层楼的给水、排水管路平面布置图1:100。
3、管路轴测图。
包括给水及一个单元排水立管的轴测图1:100。
4、排水庭院管网纵断面图。
水平1:200、1:300、垂直1:100。
5、必要的大样图。
6、编写设计说明书一份。
1.3 设计依据1. 《建筑给排水设计规范》GB50015-20032. 《建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005版)3. 《给排水设计手册》(第1.2.10.11分册)4. 《给水排水标准图集》04S2045. 《给水排水制图标准》 GB/T 50106-20016. 《建筑给水排水工程》(第五版)中国建筑工业出版社1.4 原始资料1、建筑所在街区位置。
2、各层楼平面图。
3、建筑层高:(见图)4、建筑层数:(见图)5、建筑总平面图(包括建筑附近给水、排水管道位置、窨井位置、地面等高线等)。
6、城市给水管道管径200mm,管顶标高-1.5 m。
7、城市排水管道管径300mm,窨井沟底标高-2.5 m。
城市给水管网的可靠水头 0.30~0.35MPa。
8、冰冻线深度无 m。
9、室内一层地面标高(见图) m。
10、地下室地面标高(见图) m。
11、室外地面标高(见图) m。
12、水箱房净空高(见图) m。
13、每户需装设水表,并装设总表。
某市某小区6层住宅楼给水排水设计说明书
目录一.工程概况二.参考文献三.给排水设计内容四.管材与接口五.管道敷设六.管道和设备保温七.水力计算内容八.其他九.给水排水平面布置图及卫生器具厨房详图十.给水排水系统图给水排水设计说明书一.工程概况本工程为XXX市某小区6层住宅楼,建筑面积2041.2 2m,建筑高度为19.6m,地下室有住户杂物室,一层至六层为住宅,每层四户,每户有洗涤盆、洗脸盆、浴盆、坐便器、洗衣机给水龙头各一个,卫生间应考虑住户自制热水所需水源。
二. 参考文献:1.《建筑给水排水设计规范》GB50015-20032.《建筑设计防火规范》GBJ50016-20063.《05系列建筑标准设计图集》05S1~4、05S7、05S94.《建筑给水排水工程》(教材)5. 设单位提供的设计要求和相关资料6. 筑和有关专业提供的作用图及其他专业提供的有关资料.三. 设计内容(一)生活给水系统1.市政给水管网供水压力为280KPa,采用直接供水。
2.本楼最高日供水量为12600L/d。
3.生活给水系统下供上给支状系统。
4.每户设一块湿式旋翼式水表,公称直径20mm,总水表设在户外水表井内,公称直径为50mm.。
(二)排水系统1.XXX市排水系统为污、废、雨水合流制,建筑物室内地坪正负零以上重力自流排水。
2.污水经化粪池处理后排入市政污水管网。
3.排水立管采用伸顶通气管,顶部设排气帽,排气帽高出坡屋面500mm。
四.管材与接口1.生活给水管采用铝塑PPR管,热熔热接。
2.生活排水管采用U-PVC排水管,承插粘接。
五.管道敷设1.给水引入管及排水出户管在地下室内敷设,其余户内管道见平面及系统图。
2.给水穿越楼板时应设套管,其顶部应高于装饰面200mm,安装在卫生间的套管其顶部高出装饰面500mm,底部应与楼板底相平,套管与管道间缝隙应用防燃密实材料和防水油膏填实,端部光滑。
3.管道穿越钢筋混凝土墙和楼板、梁时,应根据图中所注管道标高、位置配合土建专业预留孔洞预埋套管,管道穿越地下室外墙水池壁时,应预埋刚性防水套管。
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。
建筑给水排水工程设计说明书
建筑给水排水工程设计说明书1. 引言本文档旨在为建筑给水排水工程的设计提供详细的说明和指导。
该工程是建筑物内部供水和排水系统的设计和建设,包括给水管道、污水管道、排水设备等。
2. 设计概述建筑给水排水工程的设计应遵循以下原则: - 根据建筑物的用途和规模确定给水和排水的需求; - 采用适当的材料和设备,确保给水和排水系统的安全可靠性; - 合理规划管道布置,确保供水和排水的高效性和便利性; - 遵循相关的法律法规和标准,确保设计的合规性。
3. 给水设计3.1 供水源给水系统的供水源可以是自来水、地下水或水井。
根据建筑物的具体情况和供水需求,选择合适的供水源。
3.2 给水管道给水管道的材料应具有耐腐蚀、耐压和密封性能。
常用的材料包括PVC管、铸铁管等。
管道的直径和布置应根据建筑物的需求和水压情况进行合理确定。
3.3 水箱和水泵大型建筑物通常会设置水箱和水泵来保证供水的稳定性和压力。
水箱应根据建筑物的用水量确定容量,并合理布置在建筑物内。
水泵的选型应考虑供水需求和管道压力等因素。
建筑物应设置消防给水系统,用于灭火和紧急供水。
消防给水系统的设计应满足相关的消防规范和标准要求。
4. 排水设计4.1 污水管道污水管道的材料应具有耐化学腐蚀和密封性能。
常用的材料包括PVC管、铸铁管等。
污水管道的布置应遵循坡度要求,以保证顺畅排水。
4.2 排水设备排水设备包括马桶、洗手盆、浴缸、下水道等。
设备的选型应根据建筑物的用途和人流量确定,并满足相关的卫生和安全标准。
建筑物应设置雨水排放系统,用于排放雨水和防止水浸。
雨水排放系统的设计应考虑降雨量、坡度和地势等因素。
4.4 排水检查井和阀门排水系统中应设置排水检查井和阀门,用于检修和控制排水。
检查井的布置应方便检修和疏通,阀门的选型和设置应满足排水系统的工作要求。
5. 安全与环保建筑给水排水工程的设计应注重安全性和环保性。
设计师应合理选择材料和设备,避免使用具有毒性或对环境有害的物质。
建筑给排水设计说明书
第一章设计说明1.1给水系统设计说明(1)给水系统选择根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的工作水压为250KPa,所以1-3层采用直接供水方式。
(2)给水系统的布置给水管道的布置按供水可靠程度要求可分为枝状和环状两种形式,前者单向供水,供水安全可靠性差,但节省管材,造价低;后者管道相互连通,双向供水,安全可靠,但管线长,造价高。
一般建筑内给水管网宜采用枝状布置。
按水平干管的敷设位置又可分为上行下给、下行上给和中分式三种形式。
干管设在顶层天花板下、吊顶内或技术夹层中,由上向下供水的为上行下给式,适用于设置高位水箱的居住与公共建筑和地下管线较多的工业厂房;干管埋地、设在底层或地下室中,由下向上供水的为下行上给式,适用于利用室外给水管网水压直接供水的工业与民用建筑;水平干管设在中间技术层内或中间某层吊顶内,由中间向上、下2个方向供水的为中分式,适用于屋顶用作露天茶座、舞厅或设有中间技术层的高层建筑。
该设计系统按供水可靠程度采用枝状网,按水平干管的敷设位置采用下行上给式。
(3)给水管道的布置给水管道采用PP-R管,热熔连接。
管道的布置与建筑物的性质、结构情况、用水要求、配水点和室外给水管道的位置以及给水系统的给水方式有关。
1.2排水系统设计说明(1)排水系统本设计为室内排水系统,根据规范,粪便污水不能直接排放,需经过化粪池处理之后才能排入市政下水道。
采用室内污、废水合流排水系统。
(2)排水设备组成卫生器具:大便器,小便器,地漏,拖布池,洗手盆。
(3)排水管道布置建筑内部排水系统直接影响着人们的日常生活和生产,为创造一个良好的生活和生产环境,建筑内部排水管道布置和敷设时应遵循以下原则。
1.排水畅通,水力条件好;2.使用安全可靠,不影响室内环境卫生;3.总管线短、工程造价低;4.占地面积小;5.施工安装、维护管理方便;6.美观。
(4)排水横支管布置与敷设1.排水横支管不宜太长,尽量少转弯,1根支管连接的卫生器具不宜太多。
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摘要一、工程概要:本工程为长春市鸿诚住宅小区建筑给排水设计,两单元住宅,建筑总高度为16.9,室内外高差为0.15,住宅面积为621㎡,其中一层为车库,层高为 2.4m,二到六层为标准层,用于住宅,层高为2.9m,一梯两户,每户平均3.5人,总人数为70。
二、给水设计:采用塑料管,连接方式有螺纹连接、挤压夹紧连接、法兰连接、热熔合连接、电熔合连接、粘接连接排水设计:采用塑料管,连接方式有螺纹连接、挤压夹紧连接、法兰连接、热熔合连接、电熔合连接、粘接连接三、关键词:给水、排水、设计、住宅。
目录第1章原始资料 (2)第2章给水设计 (2)2.1 方案选定 (2)2.2 管道布置与敷设 (2)2.3 管道选材 (2)2.4 连接方式 (2)2.5 管道防护 (2)2.6 计算公式 (2)2.7 计算说明 (3)2.8 给水水力计算表 (8)2.9 给水系统图 (9)第3章排水设计 (10)3.1 方案选定 (10)3.2 管道布置与敷设 (10)3.3 管道选材 (10)3.4 连接方式 (10)3.5 管道防护 (10)3.6 计算公式 (10)3.7 计算说明 (10)3.8 排水水力计算表 (13)3.9 排水系统图 (14)第4章结论 (15)第5章参考文献 (15)第6章致谢 (15)第1章原始资料1、建筑物修建地区:长春2、气象资料:查阅《规范》及相关手册3、土建资料:建筑平面图(首层平面图、标准层平面图)、剖面图4、室外给水管网供水压力为0.35Mpa第2章给水设计2.1方案选定:㈠直接给水方式:有室外给水管网直接供水,为最简单、经济。
适用于室外给水管网的水量、水压在一天内均能满足用水要求的建筑。
㈡设水泵、水箱联合的给水方式:设水泵水箱联合的给水方式,宜在室外给水管网压力低于或经常不满足建筑给水管网所需的水压,且室内用水不均匀时采用。
优点是水泵能及时向水箱供水,可缩小水箱的容积,又因有水箱的调节作用,水泵出水量稳定,能保持在高效区运行。
㈢水泵并列分区给水方式:各给水分区分别设置水泵或调速水泵,各分区水泵采用并列方式供水。
优点是供水可靠、设备布置集中,便于维修、管理,省去水箱占用面积,能量消耗较少。
缺点是水泵数量多、扬程各不相同。
本设计采用直接给水方式。
2.2管道布置与敷设:给水管道的布置受建筑结构、用水要求、配水点和室外给水管道的位置,以及供暖、通风、空调、和供电等其他建筑设备工程管线布置等因素的影响。
给水管道的敷设有明装和暗装两种形式。
本设计采用暗装,其优点是管道不影响室内的美观、整洁,但施工复杂,修建困难,造价高,适用于对卫生、美观要求较高的建筑。
基本要求:⑴确保供水安全和良好的水利条件,力求经济合理;⑵保护管道不受损坏;⑶不影响生产安全和将住屋的使用;⑷便于安装维修。
2.3管道选材:给水塑料管2.4连接方式:塑料管采用螺纹连接、挤压夹紧连接、法兰连接、热熔合连接、电熔合连接、粘接连接。
2.5管道防护:因本设计采用塑料管,故不用考虑保温和防腐等问题2.6计算公式:u 0=(q×m×kh/0.2×Ng×T×3600)×100%u=((1+αc(Ng-1)0.49)/√Ng)×100% qg=0.2×u×Nghi=i×lhj=30%hih d =qg²/kb2.7 计算说明:⒈生活给水设计标准与参数的确定及用水量的计算:住宅每户的人口为3人,共90人,用水定额200L/(人·d),用时数T取24小时,小时的变化系数kh=2.5(见书上表2.2.1)⒉室内给水管网的水力计算:公式为qg=0.2×u×Ng式中,qg----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,%;Ng----计算管段卫生器具给水当量总数(见书上表2.1.1)0.2----1个卫生器具给水当量的同时出流概率计算公式中:u=(1+αc(Ng-1)0.49/√Ng)×100%式中,αc----对应于不同卫生器具的给水当量平均出流概率(u)系数(见书上表2.3.1)Ng----计算管段的卫生器具给水当量总数而计算管段最大用水时卫生器具的给水当量平均出流概率计算公式为u0= (q×m×kh/0.2×Ng×T×3600)×100%式中,u----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 m----用水人数q----最高用水日的用水定值,L/(人·d)kh----小时变化系数T----用水小时数,h⒊水力计算从最不利管路的支管开始编号,并进行水力计算0-1:Ng=0.75 ,v=100%,qg=0.2*u*Ng =0.2*0.75*100%= 0.15L/s查书中附录2.3,用内差法分别算出qg=0.15L/s时的管径、流速、比摩阻所以,DN=15mm,v=0.75m/s,i=0.564Kpa/m,再利用公式hi=i*l算出沿程阻力损失,l=1.3m,hi=0.564*1.3=0.733 Kpa1-2: Ng=0.75+1=1.75u0=(q*m*kh/0.2*Ng*T *3600)*100%=((200*3.5*2.3)/(0.2*1.75*24*3600))*100%=5.3%查书上表2.3.1,用内差法的αc=3.989*10ˆ-2u=((1+αc(Ng-1)^0.49)/√Ng)*100%=((1+3.989*10ˆ-2*(1.75-1)^0.49)/√1.75)*100% =78.2%qg=0.2*u*Ng=0.2*78.2%*1.75=0.27L/s查书中附录2.3,用内差法分别算出qg=0.27L/s时的管径、流速、比摩阻DN=15mm,v=1.34 m/s,i=1.633 Kpa,再利用公式hi=i*l算出沿程阻力损失,l=2.3m,hi=1.6331*2.3=3.756 Kpa2-3:Ng=0.75+1+0.5=2.25u0=(q*m*kh/0.2*Ng*T *3600)*100%=((200*3.5*2.3)/(0.2*2.25*24*3600))*100%=4.1%查书上表2.3.1,用内差法的αc=2.905*10^-2u=((1+αc(Ng-1)^0.49)/√Ng)*100%=((1+2.905*10 ^-2(2.25-1)^0.49)/√2.45)*100%=68.8%qg=0.2*u*Ng=0.2*68.8%*2.25=0.31 L/s查书中附录2.3,用内差法分别算出qg=0.31L/s时的管径、流速、比摩阻DN=20mm,v=0.81 m/s,i=0.450 Kpa/m再利用公式hi=i*l算出沿程阻力损失,l=4.8m, hi=0.450*4.8=0.216 Kpa3-4: Ng=0.75+1+0.5+0.75=3u0=(q*m*kh/0.2*Ng*T *3600)*100%=(200*3.5*2.3/0.2*3*24*3600)*100%=3.1%查书上表2.3.1,用内差法的αc=2.026*10^-2u=((1+αc(Ng-1)^0.49)/√Ng)*100%=((1+2.026*10^-2(3-1)^0.49/√3)*100%=59.4%qg=0.2*u*Ng=0.2*59.4%*3=0.36L/s查书中附录2.3,用内差法分别算出qg=0.36L/s时的管径、流速、比摩阻DN=20mm,v=0.95m/s,i=0.519 Kpa/m,再利用公式hi=i*l算出沿程阻力损失,l=2.9m, hi=0.519*2.9=1.714 Kpa4-5: Ng=0.75+1+0.5+0.75+1=4u0=(q*m*kh/0.2*Ng*T *3600)*100%=(200*3.5*2.3/0.2*4*24*3600)*100%=2.3%查书上表2.3.1,用内差法的αc=1.346*10^-2u=((1+αc(Ng-1)^0.49)/√Ng)*100%=((1+1.346*10^-2(4-1) ^0.49/ √4)*100%=51.2%qg=0.2*u*Ng=0.2*51.2%*4=0.4L/s查书中附录2.3,用内差法分别算出qg=0.4L/s时的管径、流速、比摩阻DN=20mm,v=1.05m/s,i=0.703 Kpa/m,再利用公式hi=i*l算出沿程阻力损失,l=1.6m,hi=0.703*1.6=1.125 Kpa5-6:Ng=0.75+1.0+0.5+0.75+1.0+1.0+1.5=5.5u0=(q*m*kh/0.2*Ng*T *3600)*100%=(200*3.5*2.3/0.2*5.5*24*3600)*100% =1.7%查书上表2.3.1,用内差法的αc=0.857*10^-2u=((1+αc(Ng-1)^0.49)/√Ng)*100%=((1+0.857*10^-2(5.5-1) ^0.49/√5.5)*100%=43.4%qg=0.2*u*Ng=0.2*43.4%*5.5=0.48 L/s查书中附录2.3,用内差法分别算出qg=0.48L/s时的管径、流速、比摩阻DN=25mm,v=0.73 m/s,i=0.260 Kpa/m, 再利用公式hi=i*l算出沿程阻力损失,l=3.9m, hi=0.260*3.9=1.014 Kpa6-7: Ng=0.75+1.0+0.5+0.75+1.0+1.0+1.5+0.75=6.25u0=(q*m*kh/0.2*Ng*T *3600)*100%=(200*3.5*2.3/0.2*6.25*24*3600)*100%=1.5%查书上表2.3.1,用内差法的αc=0.697*10^-2u=((1+αc(Ng-1)^0.49)/√Ng)*100%=((1+0.697*10^-2(6.25-1) ^0.49/√6.25)*100%=40.6%qg=0.2*u*Ng=0.2*40.6%*6.25=0.50 L/s查书中附录2.3,用内差法分别算出qg=0.50L/s时的管径、流速、比摩阻DN=25mm,v=0.76 m/s,i=0.279Kpa/m, 再利用公式hi=i*l算出沿程阻力损失,l=2.7m, hi=0.279*2.7=0.753Kpa分户水表在6-7段,q6-7=0.5 L/s=1.8 m3/h,查附录1-1,选LXS-20C,公称口径为20mm的水表,故Qmax=5m3/h,水表水头损失计算公式为hd =qg²/kb ,又因为是旋翼式水表,故kb=Q2max/100,所以,水表的水头损失hd=qg²/(Q2max/100),即hd=1.8^2/(5^2/100)=12.96 Kpa7-8: 由于7-8管段没有别的卫生器具,因此qg=0.5 L/s, DDN=25mm,v=0.76 m/s,i=0.279Kpa/m,再利用公式hi=i*l算出沿程阻力损失,l=2.9m,hi=0.279*2.9=0.809 Kpa8-9: Ng=(0.75+1.0+0.5+0.75+1.0+1.0+1.5+0.75)*2=12.5u0=(q*m*kh/0.2*Ng*T *3600)*100%=(200*3.5*2.3/0.2*12.5*24*3600)*100%=0.5%查书上表2.3.1,用内差法的αc=0.162*10^-2u=((1+αc(Ng-1)^0.49)/√Ng)*100%=((1+0.162*10^-2(12.5-1) ^0.49/√12.5)*100%=29.8%qg=0.2*u*Ng=0.2*29.8%*12.5=0.745 L/s查书中附录2.3,用内差法分别算出qg=0.745L/s时的管径、流速、比摩阻DN=25mm,v=1.13 m/s,i=0.568Kpa/m, 再利用公式hi=i*l算出沿程阻力损失,l=2.9m, hi=0.568*2.9=1.647Kpa9-10: Ng=(0.75+1.0+0.5+0.75+1.0+1.0+1.5+0.75)*3=18.75u0=(q*m*kh/0.2*Ng*T *3600)*100%=(200*3.5*2.3/0.2*18.75*24*3600)*100% =0.5%查书上表2.3.1,用内差法的αc=0.162*10^-2u=((1+αc(Ng-1)^0.49)/√Ng)*100%=((1+0.162*10^-2(18.75-1)^0.49/√18.75)*100%=23.2%qg=0.2*u*Ng=0.2*23.2%*18.75=0.87 L/s查书中附录2.3,用内差法分别算出qg=0.90L/s时的管径、流速、比摩阻DN=32mm,v=0.853m/s,i=0. 266Kpa/m, 再利用公式hi=i*l算出沿程阻力损失,l=2.9m, hi=0.266*2.9=0.771Kpa10-11: Ng=(0.75+1.0+0.5+0.75+1.0+1.0+1.5+0.75)*4=25u0=(q*m*kh/0.2*Ng*T *3600)*100%=(200*3.5*2.3/0.2*25*24*3600)*100%=0.4%查书上表2.3.1,用内差法的αc=0.129*10^-2u=((1+αc(Ng-1)^0.49)/√Ng)*100%=((1+0.129*10^-2(25-1) ^0.49)/√25) *100%=20%qg=0.2*u*Ng=0.2*20%*25=1 L/s查书中附录2.3,用内差法分别算出qg=1L/s时的管径、流速、比摩阻DN=32mm,v=0.98m/s,i=0.34Kpa/m, 再利用公式hi=i*l算出沿程阻力损失,l=2.9m, hi=0.34*2.9=0.99Kpa11-12: Ng=(0.75+1.0+0.5+0.75+1.0+1.0+1.5+0.75)*5=31.25u0=(q*m*kh/0.2*Ng*T *3600)*100%=(200*3.5*2.3/0.2*31.25*24*3600) *100%=0.29%查书上表2.3.1,用内差法的αc=0.0969*10^-2u=((1+αc(Ng-1)^0.49)/√Ng)*100%=((1+0.0969*10^-2(31.25-1) ^0.49)/√31.25) *100%=18.8%qg=0.2*u*Ng=0.2*18.8%*31.25=1,18L/s查书中附录2.3,用内差法分别算出qg=1,18L/s时的管径、流速、比摩阻DN=32mm,v=1.16m/s,i=0.47Kpa/m, 再利用公式hi=i*l算出沿程阻力损失,l=2.4m, hi=0.47*2.4=1.13Kpa12-13:由于两个相邻的给水立管的支管不是对称的,所以在算这一段计算时,应把另一个管段的流量和损失算上,即Ng=3.75×5+33.25=18.75+33.25=52u0=(q×m×kh/0.2×Ng×T×3600)×100%=(200×4×2.5/0.2×52×24×3600)×100%=0.2%查书上表2.3.1,用内差法的αc=0.065×10-2u=((1+αc(Ng-1)0.49)/√Ng)×100%=((1+0.065×10-2(52-1) 0.49)/√52)×100%=13.9%qg=0.2×u×Ng=0.2×13.9%×52=1.45L/s查书中附录 2.3,用内差法分别算出qg=1.45L/s时的管径,流速,比摩阻DN=40mm ,v=0.87m/s,i=0.206Kpa/m, 再利用公式hi=i ×l 算出沿程阻力损失,l=5.5m, hi=0.206×5.5=1.133Kpa 13-14:Ng=52+52=104u 0=(q 0×m ×k h /0.2×Ng ×T ×3600)×100%=(200×4×2.5/0.2×104×24×3600)×100% =0.1%查书上表2.3.1,用内差法的αc=0.032×10-2u=((1+αc(Ng-1)0.49)/√Ng)×100%=((1+0.032×10-2(104-1)0.49)/√104) ×100% =9.8%q g =0.2×u ×Ng=0.2×9.8%×104=2.04L/s查书中附录2.3,用内差法分别算出q g =2.04L/s 时的管径、流速、比摩阻DN=40mm ,v=1.22m/s,i=0.375Kpa/m, 再利用公式hi=i ×l 算出沿程阻力损失,l=20m, hi=0.375×20=7.5Kpa因此,∑hi=0.677+1.28+1.87+1.795+1.688+1.827+1.026+0.902+1.615+ 0.818+1.07+2.548+1.133+7.5=25.749 Kpa又因为塑料管的局部损失占沿程损失的30%,所以∑h j =30%∑hi=30%×25.749=7.725 Kpa ,所以H 2=∑hi+∑h j =25.749+7.725=33.474 Kpa 。