最新建筑给水排水工程设计说明书精编版

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建筑给排水课程设计说明书

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。

新-建筑给排水课程设计说明书(格式要求)

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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)

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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

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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

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

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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

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《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 =。

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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。

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