某小区给水排水计算书

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给排水设计计算书

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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。

给排水专业计算书

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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。

住宅 给排水计算书

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下载给排水计算书设计单位:设计人:2013年8月15日工程给排水计算书一、设计概况本建筑物位于xxxxx。

地上5层,每层4户,每户按3.5人计算。

本专业设计内容有:给水系统、生活排水系统、灭火器配置及雨水系统。

本工程各系统计算如下:一、给水系统(按单元计算)1、最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率根据式:U0=100q*m*k/0.2*N*T*3600其中:U0为平均出流概率(L/S)q为最高用水日的用水定额(L/S),取150L/Sm每户用水人数,取3.5人K小时变化系数,取2.5N每户设置的卫生器具给水当量数T为用水时数,取24小时计算结果U0=1.92、计算管段的卫生器具给水当量的同时出流概率根据式:U=100*[1+a c(N g-1)0.49]/N g*%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 o 的系数 , 查GB50015-2003(2009年版)附录 C 中表 C ;N g—计算管段的卫生器具给水当量总数。

计算结果:U=11.303 根据计算管段上的卫生器具给水当量同时出流概率,可按下式计算该管段的设计秒流量:q g =0.2 〃 U 〃 N g =2.15L/S二、排水系统排水系统设计秒流量按下式计算:q p =0.12N g 1/2+q max =2.67L/S三、雨水系统屋面雨水采用内排水方式。

屋面排水重现期为10年。

雨水暴雨强度公式为(合肥): q=84.014)lg 76.01(3600)(++t P 设计暴雨强度为:4.39L/S*100㎡屋面雨水管布置见屋顶平面图五、灭火器配置:本工程灭火器轻危险级配置,最小配置级别为2A ,每层休息平台处MF/ABC2磷酸铵盐干粉灭火器两具。

住宅给排水计算书

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XXXXX六期F37-2型住宅工程计算书专业分类给排水姓名2008年7月30日一、工程概况:本工程位于XXXXX ,为低层住宅,耐火等级为二级,建筑面积xxx m 2,建筑占地面积 xxx m 2,地下1层,地上8层,建筑总高 25.10m 。

管材:给水管为钢衬塑复合管,排水管为PVC-U 排水塑料管。

二、市政条件:给水:由市政给水管网供水。

高区:市政管径为 DN150,入口水压约 0.59MPa 。

低区:市政管径为 DN100,入口水压约 0.29MPa 。

消防:由市政消防管网供水,管径为 DN200,入口水压约 0.61MPa 。

三、给水管道水力计算:取最不利的管段进行计算,即取户型二(A )的JL1-4、JL2-4计算。

a. 给水用水定额与时变化系数 依据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003),户型二(A )有两卫一厨,取4人/户,最高日生活用水定额q=320L/(人•d),时变化系数Kh=2.5。

b. 最高日用水量Qd=mq d =4×320=1280L/d=1.75 m 3/d Q d —— 最高日用水量,单位(升/天); m —— 用水总人数,单位(人);q d —— 人均生活用水定额,单位(升/人天)。

c. 最高日最大时用水量q hmax =Q d ×K h /T =1.28×2.5/24=0.133 m 3/h q hmax —— 最大时生活用水量,单位(m 3/h ); Q d —— 最高日用水量,单位(m 3); K h —— 小时变化系数; T —— 用水时间,单位(h )。

d. 给水管网水力计算 1)设计秒流量计算 按公式q g =0.2×U ×N gA 、最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率:00100%0.23600hg q m k U N T ⨯⨯=⨯⨯⨯⨯U o ——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 0——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)。

(完整版)某高层建筑给水排水工程设计说明计算书

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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

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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。

住宅给排水计算书

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计算书工程编号工程名称28#住宅楼专业给水排水日期2009.12.08工程概况:本建筑建设用地位于某市某大道与某路交叉口的东北部,具体位置详见总平面图。

本建筑是由地下车库,住宅楼组成的二类居住建筑。

1楼为商业网点,二层~十一层为住宅,地下一层为设备用房和车库。

设计范围:1、室内给水系统2、室内排水系统3、室内消火栓系统4、自动喷水灭火系统5、建筑灭火器配置设计计算:一、给水设计计算: 1.水源以市政给水为水源,水压0.30MPa.在小区内形成DN200的环状供水管网。

2.系统设置本建筑生活给水系统分为二个分区,-1F-5F 为低区,利用市政水压,由市政管道直接供给,6F~11F 为中区,中区采用生活给水加压设备加压供给。

各区生活给水加压设备自带控制柜,泵组为恒压变频运行,由设在供水干管上的压力传感器控制,中区管网控制压力为0.45MPa ,在控制室可显示泵组运行状态,并可控制泵组启停。

该工程采用生活给水加压设备,位于地下室生活水泵房内。

各分区给水主干管在地下一层下行上给分配至各管道井中,引至各个楼层。

3.水量计算楼内卫生器具的设置标准,取0q =300L/(cap.day),m =350cap ,h K =2.5 住宅部分共五个单元100户最高日用水量1Q = =⨯m q 0300⨯350=105m 3/d=4.375 m 3/hQh = 4.375 x2.5=10.94m 3/h商业网点部分参数: S =2069.13m 2,用水定额'q =5L/m 2, 'h K =1.5 商业网点部分最高日用水量2Q ==⨯'q S 2069.13⨯5=10.35 m 3/d 车库地面冲洗日用水量3Q = 4172.62⨯2=8.35m 3/d 不可预见水量4Q = (1Q +2Q +3Q )x10%=12.37m 3/d 高日用水量:Q =1Q +2Q +3Q +4Q =105+10.35+8.35+12.37=136.07 m 3/d最大时用水量h Q =(Q ÷24)x h K =14.17m 3/h 4.设计秒流量计算给水系统按照建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)进行计算(1):计算管段的设计秒流量Qg = 0.2*U*NgH=H0+H损+Hx=29.70+1.0+4.5+5.06+10=50.26mH2o因此中区所需压力为50.26Mpa。

给排水计算书

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阳光壹佰二期给排水计算书一.工程概况:本工程为“潍坊阳光100城市广场二期”工程,建设单位为:潍坊阳光壹佰置业XX。

工程位于潍坊市奎文区,胜利东街以北,潍州路以东,北临潍坊市邮政局、市直机关事务管理局,西邻金融街(光大银行、招商银行等),东临市公安局。

本工程总建筑面积m2,其中地下建筑面积m2,地上建筑面积m2。

本工程包括2栋一类高层综合楼(9#、10#);3栋一类高层公寓(1#、7#)。

建筑结构形式:#、#、#为框架结构,其余为剪力墙结构。

合理使用年限50年,抗震设防烈度7.5度。

耐火等级:#、#为一级,#、#、#为二级,地下室(含地下商业)为一级。

;相对标高及绝对标高详见建筑图所示。

水源情况:本建筑自市政给水管引入一路DN200给水管,见总平面图(由甲方另行委托设计),建设单位提供市政给水接,入口的水压为0.54Mpa(海拔绝对值)。

二.消防给水系统:高层公寓楼和高层办公楼共用消防水池、消防水箱及增压稳压设备,消防水池泵房位于9#楼对应地库附近;高位消防水箱、增压设备及气压水罐设于10#楼屋顶。

通过上表比较所示,公寓楼和办公楼的消防系统选泵流量如下:V=30×3.6×3+40×3.6×3+120×3.6=1188m3∴设计消防水池取总有效容积1188m3。

⑶.室内消防系统压力计算:A、办公区室内消火栓系统:(按照最不利点办公区室内消火栓计算)a.一楼综合楼流量为40L/S,每根竖管流量为15L/S,每支水枪为5L/S①、情况一:10#楼(综合楼)顶层为最不利点:消火栓所需压力:H1=(95.6+16.0+1.1)+1.86+3.01+0.53+2.86+21=141.96m消火栓所需压力:H1=(95.6+16.0+1.1)+1.86+3.01+0.53+2.86+21=141.96m ∴消火栓水泵所需扬程H=141.96×1.1=156.2m,选泵为160m。

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一、概况本工程为遂平恒盛农特产品市场项目,该项目为一个设施完善,集商业、休闲景观、教育、办公为一体的大型"农贸市场社区",包括2栋四层商住楼,7栋三层商住楼,一座一层冷库,一所二层幼儿园,一栋二层办公楼,规划用地面积33246.67m2,总建筑面积34677.33m2。

二、设计依据建筑给水排水设计规范GB50015-2009建筑设计防火规范GB50016-2006高层民用建筑设计防火规范GB50045-95(2005版)建筑灭火器配置设计规范(2005年版)GB50140-2005建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程CECS125:2001建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程DBJ/CT501-99建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程CECS94-2002初步设计资料建筑工种提供的有关设计资料三、生活给水系统:1、水源:采用天然水源,打井开采地下水,水泵水塔联合供水,取水工程有甲方自行考虑,本次设计只考虑水塔选型选址。

2、生活用水量标准:住宅生活用水量标准:250L/人·日K= 2.5 t= 24 h 每户:3人商场、办公楼生活用水量标准:6L/日·m2 K=1.5 t= 12 h商场使用面积=建筑面积*0.7m2幼儿园生活用水量标准:40L/·人日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;3、未预见水量:按用水量10~15 %计。

4.总用水量:水量计算表:用水类别最大时(m3/h)最大日(m3/d)人数实际使用面积面积面积(m2)备注1#楼住宅 2.81 27.00 108商场 1.22 9.78 1630.0482328.642#楼住宅 2.50 24.00 96商场 1.07 8.56 1426.7892038.273#楼住宅 2.50 24.00 96商场 1.05 8.39 1398.6 19984#楼住宅 2.50 24.00 96商场 1.02 8.18 1363.8731948.395#楼住宅 2.81 27.00 108商场 1.15 9.19 1531.2782187.546#楼住宅 1.25 12.00 48商场0.35 2.82 469.889 671.277#楼住宅 1.25 12.00 48商场0.40 3.23 539 7708#楼住宅 1.25 12.00 48商场0.40 3.21 535.248 764.649#楼住宅 1.25 12.00 48商场0.40 3.23 539 770冷库幼儿园0.48 2.40 60 按两班,每班30坐,无住宿,没儿童每日40L 计办公楼0.44 2.33 58.3 350 500 按有效面积内6m2/人计算,有效面积=建筑面积*0.7计道路和绿化用水20.15 80.59 2014720147.02另外打井水泵直接加压供水,单独管路小计46.26 315.92未预见水量 6.94 47.39 按用水量的15% 总用水量 53.20 363.31 道路绿化总用水量 23.17 92.68生活总用水量 30.04 270.64生活总排水量 25.53230.04总生活用水量的85%计6、水力计算(1). 市政压力供水下图为市政给水水力计算简图市政直接给水管道水力计算表管段 卫生器具当量N g流 量 (L/s)管径DN/ mm 流 速 (m/s) 水头损失 1000i 管 长(m) 管段沿程水损iL/m1 -2 1 2 -3 3 3 - 44.5∑=h ∑il =27.03kP a=2.703 mH 2O建筑内市政给水系统所需压力值 4321H H H H H +++= 式中 1H —克服几何给水高度所需要的供水压力,kpa ;H 2 —建筑内部给水管网沿程和局部水头损失之和(局部损失按沿程损失 3000计算); H 3—水表水头损失。

H 4 —最不利配水点所需流出水头; 低区直接供水水压的校核最不利点与市政管网的高程差∆H=17.2 mH 2O 最不利点的流出水头H 2=5 mH 2O 建筑内低区给水系统所需压力值H=H 1+H 2+H 3 =1.3*2.073+9+2=13.6949=mH 2O<15mH 2O (市政资用水头),满足最不利点水压要求,所以本建筑1~2层采用市政管网直接供水。

(2)、水泵加压供水下图为水泵加压给水水力计算简图高区水泵加压给水管道水力计算表管段卫生器具当量N g流量(L/s) 管径DN/mm流速(m/s)水头损失1000i管长(m)管段沿程水损iL/m0 - 1 1 0.2 15 1.074 108.2 1.013 0.1101 -2 1.75 0.28 20 0.857 51.3 2.061 0.1062 -3 2.25 0.31 20 0.948 61.9 0.633 0.0393 -4 3 0.36 20 1.101 81.6 0.217 0.0174 -5 4 0.41 20 1.254 103.6 3.117 0.3245 -6 4.5 0.44 20 1.346 118.3 1.001 0.1196 -7 5.25 0.47 20 1.438 133.7 5.879 0.7867 - 8 6 0.5 20 1.53 149.9 10.76 1.6138 - 9 12 0.7 50 0.357 3.5 2.9 0.0109 -10 24 0.98 50 0.499 6.6 2.9 0.019 10-11 36 1.19 50 0.606 9.4 2.9 0.027 11-12 48 1.37 50 0.698 12.2 2.9 0.036 12-13 60 1.53 50 0.779 15 2.9 0.044 13-14 72 1.68 50 0.856 17.9 2.9 0.052 14-15 84 1.81 50 0.922 20.5 42.61 0.877 15-16∑=h∑il=27.03kP a=4.7mH2O水泵加压给水管道系统所需压力值 321H H H H ++=式中 1H —克服几何给水高度所需要的供水压力,kpa ;H 2 —建筑内部给水管网沿程和局部水头损失之和(局部损失按沿程损失 3000计算);H 3—最不利配水点所需流出水头。

最不利点与市政管网的高程差∆H=53 mH 2O最不利点的流出水头H 2=2 mH 2O水泵所需扬程: H=H 1+H 2+H 3=4.7*1.3+2+53=58.9312m 水泵流量按水泵加压给水管道系统设计秒流量计算=6.8L/s生活变频给水设备:HCRC-805型 (主泵Q=12m3/h H=63m N=3.7Kw/台)二用一备。

(1)储水池为保证生活用水水质,本工程生活贮水池单独设置,由于大楼2层以下由基地室外生活给水管网靠市政水压直接供水,故生活贮水池容积取3-16层日用水量的25%,则生活贮水池有效容积为:V y =0.25*180.29 =45.07m 3;将生活水池设置在地下一层的设备间内,水池为钢筋混凝土结构,内壁贴瓷砖,几何尺寸为:4m(长)*2m(宽)*2m(高),水深2m 。

四、 消防系统的设计计算1. 消火栓管网水力计算的基本数据查«给水排水设计手册»第二册得出高层民用建筑消火栓系统消防用水量,见下表建筑物名称建筑高度消火栓消防用水量/(L/s )每根立管最小流量每只水枪最小流量/(L/s )(m )室外 室内 (L/s ) 商住楼>503040155查高规得出高层民用建筑消火栓消防立管流量分配,见下表:建筑物名称建筑高度 /(m)室内消防用水量 /(L/s )立管最小流量/(L/s ) 最不利 立管次不利 立管 第三不 利立管 商住楼>50401515102 .消火栓管网水力计算 系统设计:本基地消火栓系统合用一套供水设备,灭火初期消防用水存于屋顶水箱内,消防水箱容积为18m 3。

每根水枪的最小流量是5s L ,最小充实水柱是10m 。

水龙带的有效长度为0.8×25=20m 。

水枪充实水柱在水平面的投影长度为10×sin45=7.1m ,消火栓的保护半径为20+7.1=27.1m 。

消火栓布置间距取25m.水枪造成10m 的充实水柱所需的水压H q =mf m f H H φ∂-∂1=100097.02.11102.1⨯⨯-⨯=13.58mH 2O=135.81kP a [4]水枪喷嘴射流量q xh =q H B ⨯=58.13577.1⨯=4.63s L <5sL [4]故提高压力,增大消防流量至5sL ,可得:o mH B H xq q 2285.15577.152===水龙带采用帆布、麻织水带,z A =0.0043hd =0.0043×25×52=2.69 mH2O=26.9 kPa消火栓出口压力Hxh = hd+Hq=15.85+2.69=18.54 mH2O考虑该建筑发生火灾时能够保证同时供应8股水柱,消火栓用水量为40sL 下图为消火栓水力计算简图,其中0点为最不利点。

消火栓管道水力计算表管段名称起点压力mH2O管道流量L/s管长m当量长度管径mm水力坡降mH2O/m流速m/s损失mH2O终点压力mH2O1-2 20.54 5 0.25 0 65 0.072 1.42 0.018 20.558 2-3 20.558 5 1.1 2.6 65 0.072 1.42 0.266420.82443-4 20.8244 5 2.9 0 100 0.007 0.58 0.020320.8447 17-18 23.42 5.37 0.25 0 65 0.084 1.52 0.021 23.441 18-4 23.441 5.37 1.1 2.6 65 0.084 1.52 0.310823.7518 4-5 20.8447 10.37 2.9 6.1 100 0.029 1.2 0.261 21.1057 19-20 26.54 5.75 0.25 0 65 0.096 1.63 0.024 26.564 20-5 26.564 5.75 1.1 2.6 65 0.096 1.63 0.355226.9192 5-6 21.1057 16.13 2.9 6.1 100 0.07 1.86 0.63 21.7357 6-7 21.7357 16.13 2.9 0 100 0.07 1.86 0.203 21.9387 7-8 21.9387 16.13 2.9 0 100 0.07 1.86 0.203 22.1417 8-9 22.1417 16.13 2.9 0 100 0.07 1.86 0.203 22.3447 9-10 22.3447 16.13 2.9 0 100 0.07 1.86 0.203 22.5477 10-11 22.5477 16.13 2.9 0 100 0.07 1.86 0.203 22.7507 11-12 22.7507 16.13 2.9 0 100 0.07 1.86 0.203 22.9537 12-13 22.9537 16.13 2.9 0 100 0.07 1.86 0.203 23.1567 13-14 23.1567 16.13 2.9 0 100 0.07 1.86 0.203 23.3597 14-15 23.3597 16.13 2.9 0 100 0.07 1.86 0.203 23.5627 15-16 23.5627 16.13 2.9 0 100 0.07 1.86 0.203 23.7657∑h=3.23水泵扬程:Hb =Hxh+标高差+1.1×∑h=18.54+51.5+1.1*4.665=75.17mH2O水泵流量Qb=20L/s选用两台XBD8/20-100G/4-L ,一用一备。

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