总体给排水计算
给排水工程报价单准确计算给排水设备安装成本

给排水工程报价单准确计算给排水设备安装成本在进行给排水工程施工时,准确计算并控制给排水设备的安装成本至关重要。
本文将介绍如何编制给排水工程报价单,并对给排水设备的安装成本进行准确计算。
一、给排水工程报价单编制1. 工程概况:简要描述工程的基本情况,包括工程名称、地理位置、面积等。
2. 工程内容:详细列出给排水工程的具体内容,如给水管道、排水管道、水泵安装等。
3. 材料清单:列出所需的给排水设备和材料清单,包括水泵、水管、阀门、排水管、连接件等,并注明规格、型号和数量。
4. 工程量清单:根据工程内容和材料清单,编制详细的工程量清单,并注明单位、单价和金额。
5. 人工费用:根据工程量清单和工程难度,估算所需的人工费用,并根据工程队伍的工资标准进行计算。
6. 辅助费用:考虑到给排水工程的特殊要求,如挖孔、补强结构等,根据实际情况估算辅助费用。
7. 间接费用:包括工程管理费、利润和风险费用等,根据工程总投资的一定比例进行计算。
8. 报价单编制:根据以上数据,编制完整的给排水工程报价单,并按照规定格式填写。
二、给排水设备安装成本计算给排水设备的安装成本包括设备采购费用和设备安装费用。
1. 设备采购费用:根据材料清单,统计所需设备的采购费用,并考虑设备的运输、保险等其他费用。
2. 设备安装费用:设备安装费用由以下几个部分构成:(1) 运输费用:将设备从供应商处运输到施工现场的费用,包括搬运、装卸、起重等费用。
(2) 安装费用:根据设备的种类和规格,考虑到安装难度和工期,估算设备的安装费用。
通常,大型设备的安装费用较高,需要考虑使用专业的安装公司。
(3) 材料费用:安装过程中需要使用的安装材料的费用,如螺栓、螺丝、垫片等。
(4) 动力费用:如果设备需要使用电力、水力等动力来源,还需要考虑动力设备的安装费用。
(5) 测试和调试费用:安装完成后,需要对设备进行相关的测试和调试工作,以确保设备的正常运行,这部分费用也需要计算在内。
给排水工程算量

给排水工程算量给排水工程算量是进行给排水系统工程设计、施工和监测的重要环节。
它直接关系到管道系统的设计、安装及运行效果,因此必须加以重视。
本文将详细介绍给排水工程算量的基本方法和步骤,并结合实际工程案例进行分析,以帮助读者更好地理解和掌握给排水工程算量的技术和应用。
关键词:给排水工程、算量、设计、施工、监测一、给排水工程算量的基本方法和步骤给排水工程算量主要涉及管道系统的设计、水力计算和相关设备数量的统计。
具体步骤如下:1、根据工程要求和实际条件,确定管道系统的总体布局和设计参数,如管径、水压、流量等。
2、根据设计参数,进行水力计算,确定管道系统的阻力损失和流量分配。
3、根据水力计算结果,进行管道系统的详细设计,包括管道的布置、连接方式、支架设置等。
4、统计管道系统所需的各种设备数量,如水泵、阀门、管件等。
5、根据设备数量和设计参数,进行给排水工程的工程量计算,得出具体的工程量清单。
二、给排水工程算量的实际应用以某住宅小区的给水系统工程为例,介绍给排水工程算量的实际应用。
该工程采用分区供水,分为低区和高区两个供水区域。
低区为1-6层,高区为7-18层。
设计流量为Q=300立方米/小时,H=50米。
1、根据设计参数,确定管道系统的布局和水泵的位置。
低区采用垂直供水,高区采用加压供水。
水泵设在地下室,通过管道将水输送到各楼层。
2、根据设计参数进行水力计算,确定管道系统的阻力损失和流量分配。
考虑到管道系统的复杂性和实际情况,采用计算机辅助设计软件进行水力计算。
3、根据水力计算结果,进行管道系统的详细设计。
低区采用DN200-DN80的管道,高区采用DN150-DN40的管道。
管道采用丝扣连接,支架采用型钢支架。
4、统计管道系统所需的各种设备数量。
水泵选用卧式离心泵,型号为XBD-50-160,数量为2台(一用一备)。
阀门选用截止阀,型号为J41W-16,数量为2个。
管件选用镀锌钢管,数量根据实际需要计算。
(整理)第三章给水排水管道系统水力计算基础

第三章给水排水管道系统水力计算基础本章内容:1、水头损失计算2、无压圆管的水力计算3、水力等效简化本章难点:无压圆管的水力计算第一节基本概念一、管道内水流特征进行水力计算前首先要进行流态的判别。
判别流态的标准采用临界雷诺数Re k,临界雷诺数大都稳定在2000左右,当计算出的雷诺数Re小于2000时,一般为层流,当Re大于4000时,一般为紊流,当Re介于2000到4000之间时,水流状态不稳定,属于过渡流态。
对给水排水管道进行水力计算时,管道内流体流态均按紊流考虑紊流流态又分为三个阻力特征区:紊流光滑区、紊流过渡区及紊流粗糙管区。
二、有压流与无压流水体沿流程整个周界与固体壁面接触,而无自由液面,这种流动称为有压流或压力流。
水体沿流程一部分周界与固体壁面接触,另一部分与空气接触,具有自由液面,这种流动称为无压流或重力流给水管道基本上采用有压流输水方式,而排水管道大都采用无压流输水方式。
从水流断面形式看,在给水排水管道中采用圆管最多三、恒定流与非恒定流给水排水管道中水流的运动,由于用水量和排水量的经常性变化,均处于非恒定流状态,但是,非恒定流的水力计算特别复杂,在设计时,一般也只能按恒定流(又称稳定流)计算。
四、均匀流与非均匀流液体质点流速的大小和方向沿流程不变的流动,称为均匀流;反之,液体质点流速的大小和方向沿流程变化的流动,称为非均匀流。
从总体上看,给水排水管道中的水流不但多为非恒定流,且常为非均匀流,即水流参数往往随时间和空间变化。
对于满管流动,如果管道截面在一段距离内不变且不发生转弯,则管内流动为均匀流;而当管道在局部有交汇、转弯与变截面时,管内流动为非均匀流。
均匀流的管道对水流的阻力沿程不变,水流的水头损失可以采用沿程水头损失公式进行计算;满管流的非均匀流动距离一般较短,采用局部水头损失公式进行计算。
对于非满管流或明渠流,只要长距离截面不变,也没有转弯或交汇时,也可以近似为均匀流,按沿程水头损失公式进行水力计算,对于短距离或特殊情况下的非均匀流动则运用水力学理论按缓流或急流计算。
给排水常用参数

给排水常用参数1. 引言在建筑领域中,给排水系统是至关重要的基础设施之一。
为了确保系统的正常运行和安全性,我们需要了解和了解一些常用的给排水参数。
本文将详细介绍一些常用的给排水参数,包括:总体设计流量、水压、水位、流速、水质等。
2. 总体设计流量总体设计流量是指给排水系统在正常工作条件下所需的水量。
它是评估给排水系统容量和管道尺寸的重要依据。
根据建筑物的类型和用途,我们可以通过考虑人员密度、设备需求、用水习惯等因素来确定总体设计流量。
3. 水压水压是指给水系统中水流对单位面积的压力。
它通常以巴(bar)或千帕(kPa)表示。
水压的合理控制对于保证水流顺畅、减少管道泄漏和损坏至关重要。
在建筑物的给水系统中,我们需要确保合适的水压来满足日常生活和消防用水的需求。
4. 水位水位是指给排水设施中水面相对于参考标高的高度。
它通常以米(m)表示。
在排水系统中,我们需要根据建筑物的地理条件和要求确定合适的水位,以确保排水的有效性和防止水体倒灌。
5. 流速流速是指液体在单位时间内通过给水管道或排水管道的速率。
它通常以立方米每秒(m³/s)表示。
流速的合理控制对于确保水力系统的运行和预防堵塞至关重要。
根据给排水系统的类型和需求,我们需要根据流速来选择合适的管道尺寸和水泵功率。
6. 水质水质是指供给建筑物的水的物理性质和化学性质。
它通常包括悬浮物、溶解物、硬度、pH值等指标。
了解和确保水质的合理控制可以防止给排水系统的腐蚀、垢积和水质污染。
根据国家和地区的标准,我们需要根据水质要求来选择合适的处理设备和措施。
7. 结论给排水常用参数是确保建筑物内部给排水系统正常运行的关键。
总体设计流量、水压、水位、流速和水质等参数的合理控制,对于系统的可靠性和安全性至关重要。
建筑师、工程师和设计师都应该对这些参数有所了解,并根据实际情况进行合理选择和调整。
通过合理的给排水系统设计和参数控制,我们可以保证建筑物内部的舒适性和安全性。
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。
钢铁企业给排水总体设计的思考

钢铁企业给排水总体设计的思考摘要:钢铁企业是重工行业的耗水较高的企业之一,随着节能、减排生产的要求的进一步提高,钢铁企业给排水设计都关系到整个生产运营的具体实施。
本文通过分析钢铁企业的给排水需求特征,有针对性的提出了几点设计建议,希望能够作为具体工程实践的参考。
关键词:钢铁企业给排水设计节能减排引言我国作为水资源严重缺乏的国家,随着工业化进程的不断加快,粗放型的发展方式所带来的水资源问题更加凸显。
钢铁企业一直以来都是水消耗大户,同时也是工业发展的重要行业之一,如何能够平衡水资源消耗与钢铁企业的生产发展之间的矛盾已经成为了钢铁企业可持续发展的首要问题。
钢铁企业给排水设计复杂,涉及很多具体生产问题,需要结合实践来进行具体的系统化设计,提高回水利用率,降低工业污水排放量,实现节能减排的目的。
同时,还要考虑在生产过程中降低吨钢的耗水量,使节约、保护水资源成为钢铁企业发展过程中不可推卸的社会责任。
钢铁企业的给排水设计是贯穿整个企业前期规划阶段的重要问题,同时也是企业投产后直接与生产成本相关联的,做好企业给排水设计,可以促进企业生产、保证有效的资源利用率,对钢铁企业具有重要的现实意义。
钢铁企业给排水设计总体思路在进行钢铁企业给排水设计时,首先要本着节约用水、提高水资源利用率的原则来进行,树立废水、污水资源化再利用的观念,将循环用水的设计理念贯穿整个给排水设计系统,体现企业珍惜资源,节约化生产的发展思路。
1.1 合理选择用水方式在钢铁企业生产过程中将会产生大量的废水,在进行给排水设计时首先要认真分析生产用水条件与生产废水成分,对每个生产阶段所排出的水做到最大限度的综合利用。
其中,一部分生产废水可以不经过任何处理而投入到另一个水质要求较低的生产环节中,另一部分则需要经过一定的处理程序后才能够再次使用。
在给排水设计时要充分考虑这些水资源的循环使用功能,进行合理的给排水设计,给生产废水选择合适的排放和利用渠道。
在钢铁企业给排水系统中,可以采用循环串级供水体系、污水回收处理再循环体系、限制工业新水直流体系等方法来对整个生产中的水循环进行限制和设计,从而最大限度的发挥水资源的利用效果。
建筑给排水临时用水、布置注意点及计算方法!

针对建筑给排水-临时用水进行讲解,主要讲解施工现场临时用水布置需要注意的特点、计算方法(含公式)。
无论是想学习给排水工程、安全工程、建筑工程还是正在从事相关领域工作的朋友,看过后都非常有益。
临时用水概述施工现场临时供水主要包括给水和排水系统。
给水系统主要考虑施工用水和消防用水;排水系统主要包括现场生产排水、雨水系统和污水系统。
1、临时供水1.1编制依据1、《建筑设计防火规范》2、《建筑给水排水设计手册》3、《建设工程施工现场消防安全技术规范》4、《建筑施工计算手册》1.2相关计算根据中国建筑工业出版社出版的《建筑施工手册》第五版(原来是第四版),现场临时供水量及管径计算如下:现场总体临时供水量及管径计算:工程用水量q1采用公式q1 = K1∑Q1N1K2/(8×3600)计算,一般取用水量最大的地下室楼板混凝土浇注阶段进行计算。
K1—未预计的施工用水系数,取1.10;Q1—每班计划完成工程量,按每班浇筑1000m3混凝土;N1—施工用水定额,混凝土采用预拌混凝土,仅考虑混凝土自然养护,耗水量取200L;K2—现场施工用水不均衡系数,取1.5。
工地生活用水量q2采用公式q2 = P1N3K4/(b×8×3600)计算。
其中 q2–工地生活用水量(L/s);P1–施工现场内高峰期生活人数,取1500;N3–施工工地生活用水定额,取60L/人;K4–施工工地生活用水不均匀系数,取1.3;b—每天工作班数,取1。
消防用水量q3计算,本工程q3=q31+ q32Q31—室外消防用水量,取20L/S ;Q32—室内消防用水量,取15L/S。
施工现场总用水量Q计算,Q = q3与 q1 +q2中的大值,一般为q3=35L/s。
环网管径选择:其中Q取消防用水量与生活生产用水量之间的较大值q3=35L/s;一般生活及施工用水流速v取1.5 m/s,消防用水取2.5 m/s;施工现场一般配置DN150mm的主管道可满足要求。
给水排水管网课程设计说明书及计算书

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,科学用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。
特别是在近代历史中,随着人类居住和生产的程式化进程,给水排水工程已经发展成为城市建设和工业生产的重要基础设施,成为人类生命健康安全和工农业科技与生产发展的基础保障。
给水排水系统是为人们的生活、生产、和消防提供用水和排除废水的设施的总称。
它是人类文明进步和城市化聚集居住的产物,是现代化城市最重要的基础设施之一,是城市社会文明、经济发展和现代化水平的重要标志。
尤其是在面临全球水资源极其缺乏的今天,给排水管网的作用显得尤为重要。
由于城市给排水系统在新的时期赋予了新的内涵,与人们的生产和生活息息相关。
看似平凡的规划设计却有着不平凡的现实意义,在满足规范和其它技术要求的条件下,根据城市的具体情况,科学规划设计城市给排水管网系统是一个非常重要的课题。
课程设计是学习计划的一个重要的实践性学习环节,是对前期所学基础理论、基本技能及专业知识的综合应用。
通过课程设计调动了我们学习的积极性和主动性,培养我们分析和解决实际问题的能力,为我们走向实际工作岗位,走向社会打下良好的基础。
本设计为玉树囊谦县香达镇给排水管道工程设计。
整个设计包括三大部分:给水管网设计、排水管网设计。
给水管网的设计主要包括管网的定线、流量的设计计算、清水池容积的确定、管网的水力计算、管网平差和消防校核。
排水管网设计主要包括排水管网定线、设计流量计算和设计水力计算。
目录第一章设计任务书 (4)第二章给水管网设计说明与计算 (6)2.1给水管网的设计说明 (6)2.1.1 给水系统的类型 (6)2.1.2 给水管网布置的影响因素 (6)2.1.3 管网系统布置原则 (7)2.1.4 配水管网布置 (7)2.2给水管网设计计算 (8)2.2.1 设计用水量的组成 (8)2.2.2 设计用水量的计算 (8)2.2.3 管网水力计算 (12)2.3二级泵站的设计 (20)2.3.1 水泵选型的原则 (20)2.3.2 二级泵站流量计算 (21)2.3.3二级泵站扬程的确定 (21)2.3.4 水泵校核 (22)第三章排水管网设计说明与计算 (23)3.1排水系统的体制及其选择 (23)3.2排水系统的布置形式 (24)3.3污水管网的布置 (24)3.4污水管道系统的设计 (24)3.4.1 污水管道的定线 (24)3.4.2 控制点的确定 (25)3.4.3 污水管道系统设计参数 (25)3.4.4 污水管道上的主要构筑物 (26)3.5污水管道系统水力计算 (27)3.5.1 污水流量的计算 (27)3.5.2 集中流量计算 (27)3.5.3 污水干管设计流量计算 (27)3.5.4 污水管道水力计算 (29)3.6管道平面图及剖面图的绘制 (31)3.6.1 管道平面图的绘制 (34)3.6.2 管道剖面图的绘制 (35)结论 (35)总结与体会 (36)参考文献 (37)第一章设计任务书一、设计题目囊谦县香达镇给水排水管网工程设计。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
金坛市金广场给排水设计计算(含ABCD楼)
一、设计依据
1、《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003) (2009年版)
2、《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95) (2005年版)
3、《建筑灭火器配置设计规范》(GB 50140-2005)
4、《自动喷水灭火设计规范》(GB 50084-2001) (2005年版)
5、《水喷雾灭火系统设计规范》(GB 50219-95)
6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)
7、《建筑与小区雨水利用工程技术规范》(GB 50400-2006)
8、《民用建筑节水设计标准》(GB 50555-2010)
气象资料:金坛,地处江苏省南部,为宁、沪、杭三角地带之中枢。
境内地势平坦,河流密布;属北亚热带季风区,四季分明;雨量充沛,年降水量1063.5mm;日照充足,日照率46%;年平均气温15.3℃,无霜期228天;年平均湿度78%。
二、概况
金坛市金广场位于金武公路以北,东二环延伸段以西,东一环延伸段以东和纬向二路以南。
地块内新开大片水景。
地块内的建筑包括市民服务中心主楼(A 楼)、会议中心(B楼)、后勤中心(C楼)、档案馆和信访服务中心(D 楼),规划展示馆/人防指挥中心,图书馆等,总建筑面积177063m2。
部分建
筑有地下1层,中心主楼地面11层,为二类高层建筑。
消防水池及泵房以及生活水池及泵房均在A楼地下二层,为整个地块共用。
三、给水系统
1、水源
本工程水源为城市自来水,来自市政给水管网,市政供水压力不小于
0.20MPa。
设计从市政给水管网上各引入一根DN150上水管,在基地环通。
作为本工程消防水源。
从其中一路引入管接DN100支管及水表,供应本基地内生活用水。
2、生活用水量
本工程生活用水主要为办公、参加会议人员、参观阅览等人员的生活用水、餐饮用水、及绿化浇洒用水。
设计生活用水量见表1。
表1 生活用水量一览表
最大日用水量(采用市政给水):306吨/天,最大小时用水量:56吨/时。
绿化用水采用雨水收集利用。
3、供水方式
1)市政水压直接供应1层和地下室。
地下层水池容积为80立方米。
2)其余楼层采用水池和变频水泵供水系统。
分为高区和低区。