酒店给排水计算书

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酒店式公寓给排水计算书

酒店式公寓给排水计算书

酒店式公寓给排水设计计算书一.概述:本工程为五层酒店式公寓。

二.给水系统:生活用水由本小区低区给水管网供给,给水管进口所需压力为0.24Mpa。

1.管材选用:给水管道采用钢塑复合管,管径不大于100mm时采用螺纹连接;管径大于100mm时采用沟槽式连接。

2.水力计算:对给水总管进行水力计算:qg=0.2×α×Ng +1.20=0.2×2.2×256+1.20=8.24L/S;查有DN100mm,当Q=8.24 L/S时,V=1.01 m/s,i = 0.092kp a/m三.排水系统:1.概述:所有卫生设备的配件均采用节水型;地漏均采用高水封防返溢型地漏,卫生器具存水弯水封和地漏的水封均不小于50mm。

2.排水管道管材:排水立管采用UPVC空壁螺旋管,排水支管采用UPVC实壁管,粘接。

3.水力计算:对排水立管WL-1’进行水力计算:qp=0.12·αNp + qmax216+1.50=4.15L/S<5.70L/SNp=216.3 qp=0.12×1.5×3.由一根仅设伸顶通气管的塑料排水立管De160的最大排水能力qp=5.70L/S可知,设计符合规范要求。

对排水立管WL-2’进行水力计算:qp=0.12·αNp + qmaxNp=171 qp=0.12×1.5×171+1.50=3.85L/S<5.70L/S由一根仅设伸顶通气管的塑料排水立管De160的最大排水能力qp=5.70L/S可知,设计符合规范要求。

对排水立管WL-3’进行水力计算:qp=0.12·αNp + qmaxNp=188.1 qp=0.12×1.5×1.188+1.50=3.97L/S<5.70L/S由一根仅设伸顶通气管的塑料排水立管De160的最大排水能力qp=5.70L/S可知,设计符合规范要求。

给排水设计计算书-酒店

给排水设计计算书-酒店

给排水设计计算书一、设计任务及设计资料山西运城拟建一幢9层普通酒店,总建筑面积近,客房有一室一套及二室一套两种类型。

每套设卫生间,内有淋浴器、洗脸盆、座便器各一件,共计128套,260个床位。

另外,1~8层各设洗消间,内有两件洗涤盆,共8套。

该设计任务为建筑工程中的给水、排水及热水供应单项设计项目。

所提供的资料为:1.该建筑物共9层,另有地下室一层层高,一层层高为,2~8层及地下室层高均为,9层顶部设高度为,。

地下室设250m3消防水池和成品生活水箱,九层楼顶设消防水箱。

室内外高差为,冰冻深度为0.8m。

2.该城市给水排水管道现状为:在该建筑南侧城市道路人行道下,有城市给水干管可作为建筑物的水源,其管径为DN300,常年可提供的工作水压为210Kpa,节点管顶埋深为地面以下。

城市排水管道在该建筑北侧,其管径为DN400,管顶距地面下,坡度i=,可接管检查井位置见图中的有关部分。

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提供的工作水压为210Kpa,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,采用下行上给方式,4~12层为设水泵、水箱联合供水方式,管网上行下给,因为城市给水部门不允许从市政管网直接抽水,故在建筑地下室内设贮水池。

屋顶水箱设水位继电器自动启闭水泵。

2.排水工程为减小化粪池容积和便于以后增建中水工程,室内排水系统拟使生活污水和生活废水分质分流排放,即在每个竖井内分别设置两根排水立管,分别排放生活污水和生活废水。

3.热水供应工程室内热水采用集中式热水供应系统,竖向分区与冷水系统相同:下区的水加热器由市政给水管网直接供给冷水,上区的水加热器由高位水箱供给冷水。

上下两区采用半容积式水加热器,集中设置在底层,水加热器出水温度为70℃,由室内热水配水管网输送到各用水点。

蒸汽来自该建筑物附近的锅炉房,凝结水采用余压回水系统流回锅炉房的凝结水池。

某宾馆给排水计算说明书

某宾馆给排水计算说明书

建筑给排水课程设计(某宾馆给排水系统设计)学院:环境科学与工程学院专业:给水排水工程姓名:学号:指导教师:完成时间:2011年12月20日设计过程说明一、 给水工程根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的水压为0.30MPa (30m O H 2),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,采用下行上给方式,4~10层设水泵、水箱联合供水,管网上行下给方式。

因为市政给水部门不允许从市政管网直接抽水,故在宾馆地下室内设储水池。

屋顶水箱设水位继电器自动启闭水泵。

二、 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:查《建筑给水排水设计规范》GB50015-2009年版表3.1.10,宾馆客房旅客的最高日生活用水定额为:每床位每天250-400L ,员工的最高日生活用水定额为:每人每天80-100L ,小时变化系数为2.0-2.5。

根据本建筑物的性质和室内卫生设备的完善程度,选用旅客的最高日生活用水定额为1b q =350L/(床·d),员工最高日生活用水定额为2b q =90L/(人·d),由于客源相对稳定,取用水时变化系数h K =2.0。

(2) 最高日用水量dm q m q m Q d d d /3.12710009030100035035632211=÷⨯+÷⨯=⨯+⨯= (3) 最高日最大时用水量hm K T Q Q h d h /6.100.2243.127/3=⨯÷=⨯= (4) 设计秒流量按公式gg N q α2.0=计算,本设计为宾馆,5.2=αgg N q 5.0=(5) 屋顶水箱容积本宾馆供水系统水泵自动启动供水。

据规范,每小时最大启动b k 为4-8次,取b k =6次。

安全系数C 可在1.5-2.0内采用,为保证安全供水取C=2.0。

4至10层的生活用冷水由水箱供给,1至3层的生活用冷水虽不由水箱供给,但考虑到市政给水事故停水,水箱仍应能够满足短时供下区用水,要求上下区设连通管,故水箱容积应按1~10层全部用水确定。

青岛五星级酒店施工图给排水计算书

青岛五星级酒店施工图给排水计算书

青岛海泉湾(Ⅰ区)酒店施工图给排水计算书一、用水量及排水量1.消防用水量:室内消火栓用水量:30 l/s 室外消火栓用水量:30 l/s 火灾延续时间3.0h; 自动喷淋用水量40 l/s(按中Ⅱ危险级) 火灾延续时间1.0h;2、生活用水量见生活用水量表3、生活热水用水量见生活热水用水量表另,泳池初次充水耗热量330kw,补充耗热量120kw4、生活排水量见生活排水量表5、中水用水量地下车库地坪冲洗水采用中水。

2 L/m2.d*12960 m2=25.9 (m3/d)25.9/6*1=4.32 m2(m3/h)二、给水系统1、概述:洗衣房及汽车库冲洗采用市政直供;裙房部分平时由市政直供,事故时变频供水;客房部分采用变频给水方式。

变频给水部分系统分区:裙房部分为一区,客房部分为二区。

2、生活水池容积:除汽车库、洗衣房外均需储水按最高日用水量的40%取:894*40%=357.6(m3)另加温泉中心生活用水储水150 m3取510 m3,分两格空调补水按3小时最大时用水量取,储存于消防水池内,与消防用水合用,以利于消防用水更新:40*3=120(m3)3、变频增压设备采用两套变频设备,酒店及温泉中心采用一套变频设备;空调补水系统采用一套变频设备。

(1)酒店裙房部分流量按餐饮厨房180个洗涤盆计Qg=180*0.2*70%=37.8(L/S)=90.7(m3/h)泳池淋浴、职工淋浴等Qg=77*0.15*60%=6.93(L/S)=25(m3/h)设计秒流量Qb=90.7+25=115.7(m3/h)最大时流量Qh=46(m3/h)(2)酒店客房部分流量Qg=〆*0.2* (Ng)1/2 (〆=2.5)=0.5*(Ng)1/2Ng 约为2064设计秒流量Qg=22.72L/S=81.8(m3/h)最大时流量Qh=47(m3/h)(3)温泉中心流量Qg暂按100m3/h(4)酒店及温泉中心变频设备Qg=115.7+47+100=262.7(m3/h)DN250,V=1.464,i=0.0072所需水泵扬程Hg=35.8+20+8+2=65.8(m)选IQ5DRL65-40-2型恒压变频供水设备配套泵DRL65-40-2型水泵5台,四用一备,Q=66T/H,H=66 m,N=18.5kW配200L隔膜罐一只(5)空调补水系统:Qg=40(m3/h)DN100,V=1.36,i=0.0183所需水泵扬程Hg=38.4+7+5+2=52.4(m)选IQ3DRL32-40-2型恒压变频供水设备配套泵DRL32-40-2型水泵3台,二用一备,Q=28T/H,H=53m,N=7.5kW配200L隔膜罐一只三、热水系统1、概述:第一级热源为暖通专业制冷机组热回收提供的60℃低温热水;第二级热源为暖通专业的热水锅炉提供的95℃高温热水。

给排水设计计算书-酒店

给排水设计计算书-酒店

给排水设计计算书一、设计任务及设计资料山西运城拟建一幢9层普通酒店,总建筑面积近6117.85n2,客房有一室一套及二室一套两种类型。

每套设卫生间,内有淋浴器、洗脸盆、座便器各一件,共计128套,260个床位。

另外,1~8 层各设洗消间,内有两件洗涤盆,共8套。

该设计任务为建筑工程中的给水、排水及热水供应单项设计项目。

所提供的资料为:1. 该建筑物共9层,另有地下室一层层高3.9m, —层层高为3.6m, 2~8层及地下室层高均为3.3m, 9层顶部设高度为4.05m,。

地下室设250m3消防水池和成品生活水箱,九层楼顶设消防水箱。

室内外高差为0.45m,冰冻深度为0.8m。

2. 该城市给水排水管道现状为:在该建筑南侧城市道路人行道下,有城市给水干管可作为建筑物的水源,其管径为DN300,常年可提供的工作水压为210Kpa, 节点管顶埋深为地面以下1.0m。

城市排水管道在该建筑北侧,其管径为DN400,管顶距地面下2.0m,坡度i=0.005, 可接管检查井位置见图中的有关部分。

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提供的工作水压为210Kpa,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,采用下行上给方式,4~12 层为设水泵、水箱联合供水方式,管网上行下给,因为城市给水部门不允许从市政管网直接抽水,故在建筑地下室内设贮水池。

屋顶水箱设水位继电器自动启闭水泵。

2. 排水工程为减小化粪池容积和便于以后增建中水工程,室内排水系统拟使生活污水和生活废水分质分流排放,即在每个竖井内分别设置两根排水立管,分别排放生活污水和生活废水。

3. 热水供应工程室内热水采用集中式热水供应系统,竖向分区与冷水系统相同:下区的水加热器由市政给水管网直接供给冷水,上区的水加热器由高位水箱供给冷水。

上下两区采用半容积式水加热器,集中设置在底层,水加热器出水温度为70C,由室内热水配水管网输送到各用水点。

锦江之星、百时快捷酒店给水管径计算2011-11-15

锦江之星、百时快捷酒店给水管径计算2011-11-15

锦江之星酒店、百时快捷酒店给水系统计算书
给水系统计算书
给水方式:从市政管网引两条主管,一条为室外消火栓给水,一条为室内给水、消防水池给水和室外消防给水。

室外消防管网成环。

设计给水秒流量计算依据:《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)第3.6.5条款:
宿舍(Ⅰ、Ⅱ类)、旅馆、宾馆、酒店式公寓、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、图书馆、书店、客运站、会展中心、中小学校、公共厕所、等建筑的生活给水设计秒流量按下式计算:锦江之星酒店卫生器具为(坐便器152个、小便器2个、洗手盆147个、淋浴器143个、拖布池5个)。

百时快捷酒店卫生器具为(坐便器106个、洗手盆107个、淋浴器104个、拖布池3个)。

q g= 0.2α·Ng
其中: q g ——计算管段的给水设计秒流量(L/S);
Ng——计算管段的卫生器具给水当量总数,Ng=510.75;
α——根据建筑物用途而定的系数,按宿舍(Ⅰ、Ⅱ类)、旅馆、招待所、宾馆的计算
α=2.5;
由上式得出给水流量为:q g= 0.2α·Ng=11.3L/s;
室内消防水池250 m3,进水管采用DN50,流量为3.5 L/s。

按《建筑设计防火规范》GB50016-2006,室外消防用水量25 L/s。

则总q g=3.5+25+11.3=39.8 L/s。

第一条为室内给水、消防水池给水和室外消防给水进水管径采用DN150,v=2.26 m/s。

另一条室外消火栓主管用水量25 L/s,管径采用DN150,v=1.41m/s。

2011-11-15。

某宾馆给排水计算书-54页word资料

某宾馆给排水计算书-54页word资料

某宾馆给排水计算书第1章 给水系统的水力计算1.1 高区生活用水量的计算 1.1.1 最高日用水量本设计的对象是旅馆建筑,查《建筑给排水规范》知,最高日生活用额取q d =400 L/(床·d);小时变化系数取Kh=2.0;每户用水人数取m=2 。

最高日用水量采用公式:1000dd mq Q =(1-1) h dh K TQ Q ⨯=(1-2) 式中d Q ——最高日用水量,L/d ;m —— 用水单位数,人或床位数等;d q —— 最高日生活用水定额,L/人·d 、L/床·d 或L/人·班; h Q ——最大小时用水量,L/ h ;T —— 建筑的用水时间,h ;h K ——小时变化系数。

高区最高日用水量 最大时生活用水量1.1.2 给水管道的水力计算本设计生活给水管道设计秒流量公式是:0.2g g g q N kN α=⨯⨯+ (1-3)式中 g q ——计算管段的给水设计秒流量,L/s ; ,k α——根据建筑用途而定的系数; g N ——计算管段的卫生器具给水当量总数。

根据规范, α=2.5,k=0, 则q=⨯(1-4)0.5g高区给水系统简图如下:表 1-1 健身房卫生间管道计算根据规范知卫生器具的参数如表1-2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费。

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,本设计采用给水塑料管,一般可按下表选取,但最大不能超过2.0m/s。

工程中常采用接卫生器具的配水支管在0.6-1.0m/s,横向配水管,管径超过25mm,宜采用0.8-1.2m/s,环行管、干管和立管采用 1.0-1.8m/s。

PP-R管1.0-1.5m/s。

消火栓灭火系统给水管道,流速<2.5m/s。

翡翠山湖酒店给排水系统设计计算书_本科毕业论文设计

翡翠山湖酒店给排水系统设计计算书_本科毕业论文设计

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本科毕业论文(设计)
诚信声明
本人郑重声明:所呈交的毕业论文(设计),题目《翡翠山湖酒店给排水系统设计》是本人在指导教师的指导下,进行研究工作所取得的成果。

对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文章以明确方式注明。

除此之外,本论文(设计)不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。

本人完全意识到本声明应承担的责任。

作者签名:
日期:年月日
摘要
本设计的主要任务是翡翠山湖酒店给排水系统设计,设计的主要内容包括:建筑给水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、建筑排水系统、建筑雨水系统。

本建筑地下1层,地上9层。

市政给水管网常年提供的资用水头为0.30MPa,经技术经济比较,室内给水系统拟采用分区给水方式。

初步拟定该建筑给水系统分二区:1至6层为低区,由市政管网直接供水;7到9层为高区,采用水箱供水。

建筑排水系统采用合流制,直接排入下水道。

建筑雨水系统采用普通的外排水系统。

消火栓给水系统和自动喷水灭火系统采用不分区的供水方式,两者均采用设水泵和水箱的临时高压给水方式。

消火栓的布置范围包括各楼层、消防电梯前室和屋顶检验用。

建筑内喷头数量约1783个,设3组湿式报警阀,报警阀后管网为枝状网,每层设水流指示器。

关键词:建筑给排水;雨水;系统;消火栓;自动喷水灭火系统。

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给排水计算书
一、 工程概况
本建筑小区包括1#~5#共5座楼。

其中1#,2#,3#楼为34层普通住宅楼;4#楼为15层一类综合楼;5#楼为6层酒店附属楼;1#~4#楼设地下一层汽车停车库或设备用房,战时为人防。

二、 设计范围:
本次工程设计范围为4#楼室内外给水,排水及消防设计。

三、 生活给水系统:
水源:本小区由市政道路引一路DN200的进水管,在小区内形成环网,供小区生活及室外消防用水。

引入管处市政常年可提供最低水压为 0.28MPa (甲方提供)。

给水方式: 给水管在小区内部形成支状,本工程的给水系统在竖向分三区供水,以确保水压满足≯450Kpa 的使用要求。

其中4#楼-1~3层为一区;4~9层为二区;10~15层为三区。

4#楼二、三区变频加压给水管的入口压力计算:
二区不锈钢复合水源给水设备水泵流量20L/s ,给水干管管径选用DN125。

按下式计算: g z b xh H H H H --=
式中:b
H ——二区不锈钢复合水源给水设备水泵扬程(2mH O ); z
H ——复合水源给水设备最低水位与给水管入口处高差(2mH O ); xh H ——二区变频加压给水管的入口压力(2mH O );
g H ——生活给水管网水头损失(2mH O )。

计算值为:m H z 8.38.06.4=-=
m H b 55=
()m H g 1.62.10145.0350=⨯⨯= 故:m H xh 451.68.355=--=
三区不锈钢复合水源给水设备水泵流量20L/s ,给水干管管径选用DN125。

按下式计算: g z b xh H H H H --=
式中:b
H ——三区不锈钢复合水源给水设备水泵扬程(2mH O ); z
H ——复合水源给水设备最低水位与给水管入口处高差(2mH O ); xh
H ——三区变频加压给水管的入口压力(2mH O ); g H ——生活给水管网水头损失(2mH O )。

计算值为:m H z 8.38.06.4=-=
m H b 75= ()m H g 1.62.10145.0350=⨯⨯=
故:m H xh 651.68.375=--=
四、 排水系统:
排水采用雨、污分流,污水经化粪池处理后,排入市政污水管网。

排水立管计算:(卫生间立管采用双立管系统,设独立通气管。

其余污水管采用单立管系统,伸顶通气管)
五、 雨水系统:
本楼设计雨水量由小区整体考虑。

(屋顶径流系数取:0.9)
根据室外地势高差,采用重力自流排往市政雨水管道。

六、 消火栓给水系统:
本工程消防用水量按一类高层综合楼(消防用水量最大的4#楼)设计。

1.
在1#~3#楼地下室内设有870m3室内外消防水池一只,满足最大一次室内外消防灭火。

2#楼屋顶设有18m3高位消防水箱,供小区初期室内消防用水。

同一时间内的火灾次数按一次计,消防用水量按需水量最大的一座建筑物计算。

2、(1)本工程室内消火栓系统由1#~3#楼地下室消火栓(高区)环网上分别引两路DN150的消火栓管经减压阀减压后供至本工程室内消火栓环网,由于9层及9层以下消火栓栓口动压超压,故在本工程9层及9层以下采用减压稳压消火栓SNW65-Ⅲ-H(详04S202-35),栓后压力为0.30MPa 。

(2)4#楼室内消火栓压力的计算:
室内消火栓系统用水量40L/s ,每根竖管最小流量按10L/s 计,每支水枪最小流量5L/s 计,消防竖管管径选用DN100。

按下式计算: g z xh b H H H H ++=
式中:b
H —— 消火栓环网入口压力(2mH O ); z
H ——消火栓环网入口处与最不利点消火栓垂直高差(2mH O ); xh H ——最不利点消火栓的压力(2mH O ); g H —— 消防管网水头损失(2mH O )。

计算值为:m H z 9.528.01.10.51=++= m H xh 21=
()m H g 6.103.1027.060072.090=⨯⨯+⨯=
故:m H xh 5.846.102153=++=,
本工程消火栓引入口处1#~3#楼地下室消火栓(高区)环网可提供1.35MPa 压力;因2#楼屋顶消防水箱箱底标高为103.4m ,消防竖向静水压力超过1.0MPa ,需对消火栓系统竖向分区处理,故本工程消火栓系统可由引入管处用减压进行减压以达到消火栓竖向分区效果,本工程在地下室消火栓环引入处用两组可调式减压稳压阀组进行减压,阀后压力为0.85MPa 满足本工程最不利消火栓所需压力要求,另由于9层及9层以下消火栓栓口动压超压,故在本工程9层及9层以下采用减压稳压消火栓SNW65-Ⅲ-H(详04S202-35),栓后压力为0.30MPa 。

(3)4#楼自动喷淋压力的计算:
自动喷淋系统用水量30L/s ,自动喷淋系统竖管管径选用DN150。

按下式计算: g z xh b H H H H ++=
式中:b
H ——自动喷淋水泵扬程(2mH O ); z
H ——消防水池最低水位与最不利点消火栓高差(2mH O ); xh H ——最不利点层的压力(2mH O ); g H ——自动喷淋管网水头损失(2mH O )。

计算值为:m H z 3.606.03.66.54=-+=
m H xh 36=
m H g 9.7(42.10405.080=+⨯⨯=报警阀) 故:m H xh 2.1049.7363.60=++=
本工程湿式报警阀前喷淋管网接自1#~3#楼地下室水泵房内的两台自动喷淋泵,泵型号为:XBD11.0/30-100L,Q=30L/S,H=105m。

为了保证每层配水管入口处压力不大于0.40Mpa,故在各层超压处设减压孔板进行减压,具体减压层数和减压孔板详图纸。

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