建筑给排水说明书

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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×k

h

/0.2×Ng×T×3600)×100%

u=((1+αc(Ng-1)0.49)/√Ng)×100% q

g

=0.2×u×Ng

hi=i×l

h

j=

30%hi

h d =q

g

2/k

b

2.7 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k

h

=2.5(见书上表2.2.1)

⒉室内给水管网的水力计算:公式为q

g

=0.2×u×Ng

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,%;

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

u

0= (q

×m×k

h

/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)

k

h

----小时变化系数

T----用水小时数,h

⒊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%,q

g

=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q

g

=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 Kpa

1-2: Ng=0.75+1=1.75

u

0=(q

*m*k

h

/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*10?-2

u=((1+αc(Ng-1)^0.49)/√Ng)*100%

=((1+3.989*10?-2*(1.75-1)^0.49)/√1.75)*100% =78.2%

q

g

=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q

g

=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 Kpa

2-3:Ng=0.75+1+0.5=2.25

u

0=(q

*m*k

h

/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^-2

u=((1+αc(Ng-1)^0.49)/√Ng)*100%

=((1+2.905*10 ^-2(2.25-1)^0.49)/√2.45)*100%

=68.8%

q

g

=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q

g

=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 Kpa

3-4: Ng=0.75+1+0.5+0.75=3

u

0=(q

*m*k

h

/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^-2

u=((1+αc(Ng-1)^0.49)/√Ng)*100%

=((1+2.026*10^-2(3-1)^0.49/√3)*100%

=59.4%

q

g

=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q

g

=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 Kpa

4-5: Ng=0.75+1+0.5+0.75+1=4

u

0=(q

*m*k

h

/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^-2

u=((1+αc(Ng-1)^0.49)/√Ng)*100%

=((1+1.346*10^-2(4-1) ^0.49/ √4)*100%

=51.2%

q

g

=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q

g

=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 Kpa

5-6:Ng=0.75+1.0+0.5+0.75+1.0+1.0+1.5=5.5

u

0=(q

*m*k

h

/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^-2

u=((1+αc(Ng-1)^0.49)/√Ng)*100%

=((1+0.857*10^-2(5.5-1) ^0.49/√5.5)*100%

=43.4%

q

g

=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q

g

=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 Kpa

6-7: Ng=0.75+1.0+0.5+0.75+1.0+1.0+1.5+0.75=6.25

u

0=(q

*m*k

h

/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^-2

u=((1+αc(Ng-1)^0.49)/√Ng)*100%

=((1+0.697*10^-2(6.25-1) ^0.49/√6.25)*100%

=40.6%

q

g

=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q

g

=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,q

6-7

=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h

d =q

g

2

/k

b ,又因为是旋翼式水表,故k

b

=Q2max/100,所以,水表的水头损失h

d

=q

g

2/

(Q2max/100),即h

d

=1.8^2/(5^2/100)=12.96 Kpa

7-8: 由于7-8管段没有别的卫生器具,因此q

g

=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 Kpa

8-9: Ng=(0.75+1.0+0.5+0.75+1.0+1.0+1.5+0.75)*2=12.5

u

0=(q

*m*k

h

/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^-2

u=((1+αc(Ng-1)^0.49)/√Ng)*100%

=((1+0.162*10^-2(12.5-1) ^0.49/√12.5)*100%

=29.8%

q

g

=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q

g

=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=1.647Kpa

9-10: Ng=(0.75+1.0+0.5+0.75+1.0+1.0+1.5+0.75)*3=18.75

u

0=(q

*m*k

h

/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^-2

u=((1+αc(Ng-1)^0.49)/√Ng)*100%

=((1+0.162*10^-2(18.75-1)^0.49/√18.75)*100%

=23.2%

q

g

=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q

g

=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=0.771Kpa

10-11: Ng=(0.75+1.0+0.5+0.75+1.0+1.0+1.5+0.75)*4=25

u

0=(q

*m*k

h

/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^-2

u=((1+αc(Ng-1)^0.49)/√Ng)*100%

=((1+0.129*10^-2(25-1) ^0.49)/√25) *100%

=20%

q

g

=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q

g

=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=0.99Kpa

11-12: Ng=(0.75+1.0+0.5+0.75+1.0+1.0+1.5+0.75)*5=31.25

u

0=(q

*m*k

h

/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^-2

u=((1+αc(Ng-1)^0.49)/√Ng)*100%

=((1+0.0969*10^-2(31.25-1) ^0.49)/√31.25) *100%

=18.8%

q

g

=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q

g

=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=1.13Kpa

12-13: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=52

u

0=(q

×m×k

h

/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=0.065×10-2

u=((1+αc(Ng-1)0.49)/√Ng)×100%

=((1+0.065×10-2(52-1) 0.49)/√52)×100%

=13.9%

q

g

=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q

g

=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=104

u 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=0.032×10-2

u=((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 。

进户总水表设在15-16处q g =2.04 L/s=7.34m 3/h ,查附录1-1,选LXS-40C ,公称直径为40旋翼式,因此Qmax=20m 3/h ,h d ’=q g 2/k b ,又因为是旋翼式水表,故k b =Q 2max/100,所 以 水 表 的 水 头 损 失h d ’=q g 2/(Q 2max/100),即

h d ’=7.342/(202

/100)=13.47 Kpa ,

所以H 3=h d + h d ’=14.592+13.47=28.062 Kpa , 又H 1 =(14+1.65)×10=156.5 Kpa ,H 4=50 Kpa ,

又H= H 1+ H 2 +H 3 +H 4 =156.5+33.474+28.062+50=268.04 Kpa<350 Kpa 。

所以可以用直接给水方式供水。

其余支路水力计算方法参照最不利环路的计算方法,具体数据参见以下各表:

第3章排水设计

室外排水设计计算

⒈室内给水官网的水力计算:公式为q

p =0.12*α√Np+q

max

(见书上公式5.1.1)

式中,q

p

----计算管段设计秒流量,L/s;

Np----计算管段上卫生器具排水当量总和(见书上表5.1.1);

q

max

----计算管段上排水量最大的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,住宅、宾馆、一员、疗养院、幼儿

园、养老院卫生间的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的α值取2.0~2.5。本题取1.5。

⒉水力计算

由于两个单元的排水系统是对称的,所以只需要算出一个单元的排水量及相关

数据即可,其他可见表。

A.1-2:Np=3 ,q

max

=1 L/s

q

p =0.12*α√Np+q

max

=0.12*1.5*√3+1=1.321 L/s

管径50mm,坡度0.026,校核之后,管径50mm,坡度0.026 2-3:Np=3+4.5=7.5,q

max

=1.5 L/s

q

p =0.12*α√Np+q

max

=0.12*1.5*√7.5+1.5=1.993 L/s

管径100mm,坡度0.026,校核之后,管径100mm,坡度0.026 3-4:Np=3+4.5+0.75=10.125 ,q

max

=,1.5 L/s

q

p =0.12*α√Np+q

max

=0.12*1.5*√10.125+1.5=2.073 L/s

管径100mm,坡度0.026,校核之后,管径110mm,坡度0.026 4-A

1

: 管径110mm,坡度0.026(通气管)

A

1-A

2

: 管径125mm,坡度0.026(出屋面通气管)

B. 1-2:Np=0.75+1.5=2.25,q

max

=,0.5 L/s

q

p =0.12*α√Np+q

max

=0.12*1.5*√2.25+0.5=0.717 L/s

管径50mm,坡度0.026,校核之后,管径50mm,坡度0.026 2-3:Np=0.75+1.5+4.5=6.75,q

max

=,1.5 L/s

q

p =0.12*α√Np+q

max

=0.12*1.5*√6.75+1.5=1.968L/s

管径100mm,坡度0.026,校核之后,管径110mm,坡度0.026 3-4:Np=0.75+1.5+4.5+3=9.75,q

max

=,1.5 L/s

q

p =0.12*α√Np+q

max

=0.12*1.5*√9.75+1.5=2.062 L/s

管径100mm,坡度0.026,校核之后,管径110mm,坡度0.026 4- B

1

: 管径100mm,坡度0.026,校核之后,管径110mm,坡度0.026

B 1- B

2

:管径150mm,坡度0.026

C. 1-2:Np=1,q

max

=0.33L/s

q

p =0.12*α√Np+q

max

=0.12*1.5*√1+0.33=0.51L/s

管径50mm,坡度0.026,校核之后,管径50mm,坡度0.026 2-C

1

:管径75mm,坡度0.026

C

1- C

2

:管径110mm,坡度0.026

D. 1-2:Np=1,q

max

=0.33L/s

q

p =0.12*α√Np+q

max

=0.12*1.5*√1+0.33=0.51 L/s

管径50mm,坡度0.026,校核之后,管径50mm,坡度0.026 2- D

1

:管径75mm,坡度0.026

D

1- D

2

:管径110mm,坡度0.026

E.1-2:Np=0.75+0.45=1.2,q

max

=,0.25 L/s

q

p =0.12*α√Np+q

max

=0.12*1.5*√1.2+0.25=0.447 L/s

管径50mm,坡度0.026,校核之后,管径70mm,坡度0.026 2-3:Np=0.75+0.45+4.5+1.5=7.2,q

max

=,1.5 L/s

q

p =0.12*α√Np+q

max

=0.12*1.5*√7.2+1.5=1.983 L/s

管径100mm,坡度0.026,校核之后,管径110mm,坡度0.026 3- E

1

: 管径125mm,坡度0.026

E 1-E

2

: 管径150mm,坡度0.026

3、立管计算

A.立管接纳的排水当量总数为Np=10.125*5=50.625 立管最下部排水设计秒流量为

q p =0.12*α√Np+q

max

=0.12*1.5*√50.625+1.5=2.78L/s

选75mm的塑料管,经校核后,选用110mm,设计秒流量为2.78L/s,小雨课本表5.2.5中de110排水塑料管允许的排水流量5.4 L/s,所以不需要设专用通气管

B.立管接纳的排水当量总数为Np=9.75*5=48.75

立管最下部排水设计秒流量为

q p =0.12*α√Np+q

max

=0.12*1.5*√48.75+1.5=2.76L/s

选75mm的塑料管,经校核后,选用110mm,设计秒流量为2.76L/s,小于课本表5.2.5中de110排水塑料管允许的排水流量5.4 L/s,所以不需要设专用通气管

C.立管接纳的排水当量总数为Np=1 q

max

=0.33L/s

立管最下部排水设计秒流量为

q

p =0.12*α√Np+q

max

=0.12*1.5*√1+0.33=0.51 L/s

选50mm的塑料管,经校核后,选用75mm,设计秒流量为0.51L/s,小于课本表5.2.5中de75排水塑料管允许的排水流量3.0 L/s,所以不需要设专用通气管

D.立管接纳的排水当量总数为Np=1 q

max

=0.33L/s

立管最下部排水设计秒流量为

q

p =0.12*α√Np+q

max

=0.12*1.5*√1+0.33=0.51 L/s

选50mm的塑料管,经校核后,选用75mm,设计秒流量为0.51L/s,小于课本表5.2.5中de75排水塑料管允许的排水流量3.0 L/s,所以不需要设专用通气管

E. 立管接纳的排水当量总数为Np=7.2*5=36 q

max

=1.5L/s

立管最下部排水设计秒流量为

q

p =0.12*α√Np+q

max

=0.12*1.5*√36+1.5=2.58 L/s

选75mm的塑料管,经校核后,选用110mm,设计秒流量为2.58L/s,小于课本表5.2.5中de110排水塑料管允许的排水流量5.4 L/s,所以不需要

设专用通气管

4、立管底部和排除管计算

为排水通常立管底部和排出管放大一号管径,A取150,B取150,C取110,D取110,E取150

5、通气管计算

该处设计通气管管径与排水立管管径相同,出屋面通气管比排水立管大一号。

第4章结论

通过此课程设计,巩固了《建筑给水排水工程》课堂的知识,掌握了给排水工程设计所需的资料及其应用方法,锻炼提高了制定设计方案,编制设计说明书和绘制工程图纸的能力。

第5章参考文献

《建筑给水排水设计规范》(GB50015—2003)

《建筑给水排水工程设计计算》

《建筑给水排水工程》(教科书)

《建筑给水排水设计技术措施》

《建筑给排水设计手册》陈耀宗主编中国建筑工业出版社

《建筑给水排水工程》王增长主编第四版中国建筑工业出版社

第6章致谢

感谢我的老师齐俊峰教授,你严谨细致、一丝不苟的作风一直是我工作、学习中的榜样;你循循善诱的教导和不拘一格的思路给予我无尽的启迪。

感谢我的室友们,从遥远的家来到这个陌生的城市里,是你们和我共同维系着彼此之间姐妹般的感情,维系着寝室那份家的融洽。我们没有红过脸,没有吵过嘴,没有发生上大学前所担心的任何不开心的事情。我们在一起的日子,我会记一辈子的。

感谢我的妈妈,焉得谖草,言树之背,养育之恩,无以回报,你永远健康快乐是我最大的心愿。

在设计即将完成之际,我的心情无法平静,从开始进入课题到设计的顺利完成,有多少可敬的师长、同学、朋友给了我无言的帮助,在这里请接受我诚挚的谢意!

给排水设计说明

给水排水 一、工程概况: 二、设计依据: 1.设计招标文件。 2.建筑专业提供的有关资料。 3.国家现行的有关给水排水及消防设计规范 1)《室外给水设计规范》GB50013-2006 2)《室外排水设计规范》GB50014-20061 3)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006 5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版) 6)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 7)《汽车库、修理库、停车场设计防火规范》GB50067-97 8)《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版) 三、设计内容: 红线范围内的给水系统、排水系统、中水系统、雨水系统及消防系统。 四、给水系统: 1.水源: 本工程水源采用城市自来水,分别从学府大道及20米规划路各引入一根DN200给水管,供基地内生活及消防用水。市政供水压力按照0.15MPa考虑。 2.生活用水量估算: 最高日生活用水量约为1230m3/d,最大时生活用水量约125m3/h。 生活用水定额见下表

3.生活给水系统: 本工程地下一和地上一、二层利用市政给水管网压力直接供水,地上二层以上用水由无负压供水设备加压供水。无负压供水设备设于地下室的水泵房内。 4.热水供应: 根据各单体建筑功能,综合考虑初期投资、年管理费用,并尽可能的利用太阳能,本工程热水供水方案如下: 1)酒店考虑集中热水系统,热媒为锅炉房热水,经容积式换热器换热后供给客房卫生间及厨房等需用生活热水的地方。 2)办公、公寓等其他建筑考虑太阳能热水系统,并配以电辅设加热系统和贮热水罐,为卫生间和厨房等地提供所需用的生活热水。 3)热水系统分区与给水一致,热水采用机械循环方式。 5.饮水供应 自饮水供应由小型一体式直饮水供水设备在各供应点直接供应。 五、排水系统: 1.本工程各建筑室内采用生活污废水分流制排水的管道系统。 2.室内地面层(±0.000m)以上的生活污废水重力流排入室外污水管道或中水处理间的调节水箱;地面层(±0.000m)以下的污废水采用管道汇集至地下室的集水坑内,用潜水排污泵提升后、排入室外污水管道(厨房排水须经过隔油处理); 3.室外污水管道统一排至室外化粪池,所有污水经化粪池处理后方可排入20米规划路污水管道。 六、中水系统: 为节约用水,保护环境,本工程设有中水处理系统。中水水源为各单体建筑的盥洗用水,中水回用主要用于基地的冲厕、绿化、道路洒浇和车库地面冲洗。中水工艺流程为:

建筑给排水课程设计说明书最终版要点

北京交通大学 《建筑给排水》大作业设计 专业:环境工程 班级:环境1101 学生姓名:沈悦 学生学号:11233017 指导教师:王锦 土建学院建筑市政环境工程系 二○一四年四月

目录 第1篇设计说明书 第1章设计基本内容和要求 1.1设计资料 (3) 1.2设计主要内容 (3) 1.3课程设计基本要求 (3) 1.4设计重点研究问题 (3) 1.5评分标准 (3) 第2章室内给水工程 2.1 给水方式的选择 (4) 2.2 给水管道的布置与敷设 (4) 2.3 管材和管件 (5) 第3章建筑消防给水系统 3.1 消火栓给水系统的布置 (5) 3.2 消火栓布置 (6) 3.3 消防管道布置 (7) 3.5 具体设计图样 (7) 第4章建筑排水系统 4.1 排水系统分类 (7) 4.2 排水系统组成 (7) 4.3 排水方式的选择 (8) 4.4 排水管道的布置与敷设 (8) 4.5 排水管网设计图样 (10) 第5章建筑雨水系统 (11) 第2篇设计计算书 第1章室内生活给水系统 (11) 第2章建筑消火栓给水系统设计 (13) 第3章建筑排水系统设计 (15) 第4章建筑雨水排水系统设计 (18) 第5章参考文献 (18) 第3篇课程设计总结 第1章心得及致谢 (19)

第1篇设计说明书 第一章设计基本内容和要求: 1.1设计资料 1. 工程概况:该建筑为一幢7层高的多层建筑,该建筑为一类、耐火等级一级。该幢楼包括四个单元,各单元各层的建筑结构基本相同(见建筑平面图)。在该幢建筑物的北侧共建四个出口:分别对应于每个单元,每个单元的每层有两个住户,每个住户为三室两厅的一套,每套间均设有厨房与两个卫生间。 该幢建筑物总建筑面积为8733.16m2,总高度为20.9m,标准层高为2.9m,一层地评标高位±0.000m,冻土深度为0.7m。 2. 背景资料 本建筑水源为小区自备井,经给水泵站加压后供给小区各用水点,一层引入管压力不低于0.35MPa。 本建筑±0.00以上排水采用重力排水,±0.00以下采用压力提升排水。污废水经污水管道收集后排入室外化粪池,经化粪池处理后,排入市政污水管网。 3. 建筑图纸:首层及标准层。 4. 气候暴雨强度等条件按各位同学家乡考虑。 1.2设计主要内容 1. 多层建筑给水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的给水系统平面图和系统图草图; 2. 多层建筑消防系统方式选择与设计计算,完成该建筑的消防系统平面图和系统图草图; 3. 多层建筑排水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 4. 多层建筑雨水系统方式选择与设计计算,完成该建筑的排水平面图和系统图草图; 1.3基本要求 1. 建筑给水、排水、消防、雨水各系统的体制应当合理选择,注意技术先进性和经济合理性。 2. 根据选定的系统体制,按照相关设计手册,确定有关的设计参数、尺寸和所需的材料、规格等。 3.平面图管线布置合理,并注意各管线交叉连接,注意立管编号。 1.4设计重点研究的问题: 建筑给水、排水、雨水、消防系统的体制选择,尤其是消火栓系统的设计计算。 参考资料推荐: [1]王增长,《建筑给水排水工程》第六版,中国建筑工业出版社1998 [2]高明远,《建筑给水排水工程学》中国建筑工业出版社2002 [3]1998 [4]中国建筑工业出版社编,《建筑给水排水工程规范》,中国建筑工业出版社 [5]陈耀宗,《建筑给水排水设计手册》,中国建筑工业出版社1992

给排水定额及套用及工程量及计算

给排水、采暖、燃气工程 一、室给水管道定额的套用及工程量的计算 工程量计算总的顺序由入(出)口起,先主干,后支管;先进入,后排出;先设备,后附件。 计算要领:以管道系统为单元计算,先小系统,后相加为全系统;以建筑平面特点划片计算。用管道平面图的建筑物轴线尺寸和设备位置尺寸为参考计算水平管长度;以管道系统图、剖面图的标高计算立管长度。 (一)、室给水管道工程量的计算 1、管道均以施工图所示中心长度,以“10m”为计量单位,不扣除阀门、管件(包括减压器、疏水器、水表、伸缩器等组成安装)所占的长度。 室外界线以建筑物外墙皮1.5m为界,入口处设阀门者以阀门为界。 2、镀锌铁皮套管制作以“个”为计量单位,其安装已包括在管道安装定额,不得另行计算。 3、穿墙、穿楼板管道钢套管制作安装按主管公称直径以“10个”为计量单位。 4、刚性防水翼环制作安装按主管公称直径以“个”为计量单位。 5、铸铁法兰(螺纹连接)与碳钢法兰(焊接),以“个”为计量单位。 6、管道支架制作安装,室管道公称直径32mm以下的安装工程已包括在,不得另行计算。公称直径32mm以上的,可另行计算。 管道支架制作安装

DN32以上钢管支架的制作及安装,按支架型钢的重量“100kg”为单位计算,执行定额相应子目。型钢为未计价材。 支架定额中已包括制作和安装用的螺栓,螺母和垫片不应另行计算。管道支架制作和安装定额按一般管架编制,型钢支架套用一般支架定额。计算管道支架制作安装时,首先要弄清楚在哪些地设支架,设几个支架,支架重量怎么计算等。给水管道各种支架标准图见《全国通用给水排水标准图集》S151、S342管道间距可按表计算。 管道支架的个数计算: 支架个数=某规格管子的长度/该规格管子支架间距(计算结果有小数进1 取整)。 管道支架的总重量=∑(某种规格的管子支架个数×该规格管支架的每个重量) 7、各种伸缩器制作安装,均以“个”为计量单位。形伸缩器的两臂,按臂长的两倍合并在管道长度计算。 8、管道消毒、冲洗、压力试验,均按管道长度以“m”为计量单位,不扣除阀门、管件所占的长度。 9、管道人工挖土,区分不同管径、不同深度,以“m”或“m3”为计量单位。 (二)、室给水管道定额的套用 按管道的安装部位(室、室外),材质(镀锌管、焊接钢管、承插铸铁给水管),接口式(丝接、焊接、法兰接口)分类别,以管径大小规格分档次套用定额子目。 管道安装定额均按公称直径分列子目。

浅析建筑设计中给排水工程的重要性

浅析建筑设计中给排水工程的重要性 摘要:建筑的发展,在现在的建筑当中面积的增大,生活人员的增多,建筑中原有的给排水系统已经不能适应现在发展的需要,本文结合给排水发展的历史、注意的问题,阐述建筑给排水设计在整个建筑设计中的重要促进作用。 关键词:建筑给排水;工艺流程;节能设计;节水工程 Abstract: the development of architecture, the building in the area of now increases, the increase of life personnel, building zhongyuan some water supply system already can not adapt to the needs of the development of now, based on the history of the development of water supply and drainage, pay attention to the problem, this paper expounds the construction drainage design in the architectural design of the important role in promoting. Keywords: building water supply and drainage; Process; Energy saving design; Water saving project 一、给排水工程的发展历程 随着社会的进步,生活水平的提高,建筑能耗和用水量也在逐年增加,人们已不再满足原有的套设计习惯。根据资料显示,建筑能耗约占整个社会能耗的1/3,高居榜首。因此,节能、节水就至关重要了。随着我国市场经济的确立,为了在竞争激烈的市场中求得生存和发展,更要求对以前不受建筑设计重视的给排水工程的设计来一个较大的改革,以适应日趋变化的业主市场。作为一个从事建筑给排水专业的技术人员来说,应清醒地认识本专业在建筑节能、接水中的重要作用,真正把节能节水放在首位。 近年来给排水工程设计的经验教训告诉人们,必须在设计的观念上要有一个较大的革新,才能真正确保给排水工程的设计质量的提高,从而提高劳动生产率,为生产和管理人员创造舒适安全和整洁优美的环境。 二、给排水工程设计要注意的几个因素 1.由于原水水质不同,工艺流程各种组合,但它的基本工艺为混合、絮凝、沉淀、过滤和消毒。在城市水厂中,基本流程为:原水一级泵房一加药一絮凝池一沉淀或澄清池一滤池一消毒清水池一二级泵房一用户。水厂内的主体处理构筑物中沉淀池、滤池基本上都高出地面,只有清水池可以埋入地下,而当沉淀采

给排水、暖通、电气专业设计说明

给排水专业设计说明 一、设计依据: 1. 《室外给水设计规范》GBJ5001 — 2006 2 .《室外排水设计规范》GBJ50014 2006 3 .《建筑给排水设计规范》GB50015-2003 4. 《宿舍建筑设计规范》JGJ 36-2005 5. 《办公建筑设计规范》JGJ-67-2006 6 .《建筑设计防火规范》GB50016-2006 7 .《高层建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版) 8 .《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001 (2005年版) 9. 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 10. 建筑及相关专业提供的设计条件 二、给水部分: 1、室外给水: 本工程水源为市政给水管网,分别从两市政路上引入DN200的给水管,在本工程小区周围形成DN200连通的环状管网。低区生活用水和生活水 箱、消防水池补水管从环网上接入。 2、室内给水: 用水量估算:本工程量每日用水量为:45卅加,最大时用水量为:7nVh。 给水方式:采用下行上给供水方式。按城市供水压力、建筑使用性质和高度,纵向分为高、低两个区,其中首层至四层为低区,由城市供水管网直接供给;五至九层为高区,均采用恒压变频给水设备供给。此供水方式既充分利用了市政管道的压力,又达到了节能环保且经济的作用。 三、排水部分: 1、排水体制:

室外采用雨、污分流制,室内采用污废分流制。 2、污水系统: 生活污水排放量按给水量(不计道路及绿化用水、空调用水)的85%古计, 室内污水采用粪便污水与洗涤废水分流,室内污水经化粪池处理后排与洗涤废水一起排到小区污水管网。估算设计最高日污水量:38m^/d ;最大时污水量6m^/h。 室外污水干管沿主干道敷设。污水干管管径从DN200到DN3O0坡度为0.005?0.003和沿地面设。 2. 雨水排水 屋面雨水和室外用地范围内的雨水有组织地排入雨水管沟。屋面雨水排放按重力流设计,重现期取5年;室外地面雨水重现期取2年。 室外雨水干管沿主干道敷设。雨水干管管径从DN300到DN600坡度为0.003?0.001和沿地面设。 四、消防部分: 1、设计用水量: 室外消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 室内消火栓灭火系统: 30L/S, 火灾延续时间:3h 自动喷水灭火系统:20.8L/S , 火灾延续时间:1h 消防水池,总容积:400m i 屋顶消防水箱,容积: 18用 2、室外消火栓系统 在室外给水环网上设置室外地上式消火栓,消火栓间距v 120m,均匀分布在消防主体周围并与消防主体的间距大于5m,小于40m,采用室外地上式消火栓,每个消火栓供水能力10-15L/S。 3、室内消火栓灭火系统 消火栓间距v 30m,按室内任何一点发生火灾均有两支消防水枪的充实水栓同时到达。

建筑给水排水给排水课程设计计算说明书要点

建筑给水排水毕业设计 学院:环境科学与工程学院 专业:给水排水工程 姓名:XXX 学号:XXXXXXXXXX 指导教师:XXX 完成时间:2013年06月06日

设计过程说明 一、工程设计 1、给水系统 ),故根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证的水压为0.30MPa(30m O H 2 室内给水拟采用分区供水方式。即1~3层及地下室由市政管网供水,采用下行上给方式,4~7层,8~16层,17~25层分别分为给水低区,给水中区,给水高区,在地下室设无负压供水设备供水。 2、排水系统 室内排水系统拟采用合流制排水系统,宾馆一楼与二楼采用单独排放的方式。 3、热水系统 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:由设在地下室的对应分区无负压变频供水设备供水。上下两区均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60℃,由室内热水配水管网输送到各用水点。高温热水由附近的市政热网提高(0.4MPa.)采用下供上回的供水方式。商洛地表水冷水计算温度查表取4℃计。 4、消防给水 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版),本建筑属一类建筑.

设室内、室外消火栓给水系统。室内、外消火栓用水量分别为30L/S、40L/S,每根竖管最小流量15 L/S,每支水枪最小流量5 L/S。室内消火栓系统不分区,采用水箱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的按钮,高位水箱贮存10min消防用水,消防水泵及道均单独设置。每个消火栓口径65mm单栓口, ,采用衬胶水带直径65mm,长度25m。消防水水枪喷嘴口径19mm,充实水柱10m O H 2 泵直接从消防水池吸水,火灾延续时间以3h计。 根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB 50084--2001)设有空气调节系统的旅馆、综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务台的客房应该设置闭式喷水灭火系统。且采用独立的给水系统,本建筑中喷水系统管网内的压力小于120mH2O,竖向不分区。本系统采用临时高压给水系统,火灾延续时间以1h计。火灾初期10min喷水系统用水与消火栓系统10min用水一并储存在屋顶消防水箱内。自喷系统火灾危险等级为中危险Ⅰ级,喷水强度为6 L/( min?m2),作用面积为160 m2,喷水工作压力为0.10Mpa(注:系统最不利点处喷头的工作压力,不应低于0.05Mp)。由于本地区最冷月平均气温为4℃,室内温度>4℃,故采用湿式自动喷淋灭火系统。5、管道的平面布置及管材 室内给水、排水及热水立管设于竖井内及柱子旁。市政分区给水的水平干管、设于对应层的吊顶内。低区给水的水平干管、设于四楼吊顶内。中区给水的水平横干管,热水的水平干管设于七楼吊顶内,回水干管设于十六层吊顶内。高区给水的水平横干管,热水的水平干管设于十六楼吊顶内,回水干管设于二十五层吊顶内。消防给水的水平干管分别设于地下室吊和二十五楼吊顶内。二楼以上排水横干管转换设于一楼吊顶内。 给水管采用给水薄壁不锈钢管,排水管的室外部分采用混凝土管,室内部分用排水铸

第三章给水排水管道系统水力计算础

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。

住宅建筑工程中给排水的设计探析

住宅建筑工程中给排水的设计探析 摘要:在现阶段的建筑工程中,给排水是非常重要的一项内容,因为给排水系 统在整体建筑中处于一个关键枢纽的地位,其系统设计的好坏直接影响到整体建 筑的质量与在实践应用中的使用年限。与此同时,建筑给排水设计的完善与否将 与建筑中所有家具设备的使用息息相关。本文从建筑给排水设计中的常见问题出发,针对性地提出一系列明确的解决措施。 关键词:建筑给排水设计;常见问题;解决措施 引言 建筑给排水在房屋使用中有重要作用,其质量好坏将直接影响到人们的使用效果。而建 筑给排水设计本身是一个复杂的系统工程,其设计与安装质量受到各种因素影响,很容易出 现质量问题,影响居民生活。在对其设计要注重其科学性、合理性以及严谨性,并加强监管、审核和监督,以保证建筑给排水设计质量。 1建筑给排水设计中的常见问题 1.1给水管道及附件的损坏造成水资源浪费 给水管道的老化,会导致漏水现象的发生,特别是埋在地下的给水管道出现破损很难被 发现,会造成极大的水资源浪费。而阀门、水龙头等的磨损、锈蚀等,也都会无形中浪费水 资源。此外,给水附件如果选择上不合理,就会导致实际的用水量高于出水量,这些都可造 成水资源的浪费。 1.2排水管道设计 排水管道设计要重视管道材料的选择,要选择耐腐蚀性强的材料或者高质量的结果设计。因为排水管道一般排放的是生活污水,若选择劣质或者是抗腐蚀性能不强的材料,很可能会 造成管道渗水,甚至影响整个建筑的使用效果。在选择排水管道管材时,应该加强对质量的 审核,保证管道材料符合设计规范、标准要求。 1.3前期考虑不周导致的倒流防止器问题 众所周知,在城市这一复杂庞大的大环境中其地下地上环网结构相当繁复,因为其内部 存在的各个阶段的水压也大不相同,需要建筑设计者根据城市的具体情况进行针对性的调整 和改善。如果为了经费和利益考虑,或者是工程中的麻痹大意造成倒流防止器的装备缺失, 那么一旦在城市环网中出现高低相差巨大的压力情况时,就会发生因为压力过高的接口,其 中所拥有的水流在进行流向时经过某一压力低的接口时,两者会发生激烈的“冲突”敬畏导致 城市的水表发生了严重的倒转情况,甚至遍布在城市管网内的水流将会与小区管道网内的水 发生交汇,进而被污染,后果不堪设想。 2建筑给排水设计中相关问题的解决措施 2.1建筑给水设计要点 第一,水表设计需科学。在设计阶段,需要对水表的位置进行合理的评估,将其易于抄 写作为重要的考虑项目,通常将水表设置在室外环境或者放置在楼梯间位置。在住宅建筑过

建筑给排水毕业设计说明书

本科毕业设计说明书青岛某高层住宅楼建筑给水排水工程设计 专业:给水排水工程 学生姓名:何志杰 指导教师:杨亚红 完成时间:2013年7月19日

摘要 本设计的建筑为17层的住宅楼,给排水工程设计包括了室内生活给水系统设计,室内排水系统设计,室内消防给水系统设计,以及雨水系统设计。生活给水系统分为两个区:一至三层为低区,采用市政给水管网直接供水;四层至十五层为高区,利用变频泵供水。消防给水系统分为消火栓给水系统和自动喷淋灭火系统,本建筑为普通住宅Ⅱ类,而其建筑高度≥50m,按《高层民用建筑防火设计规范》规定,室内消火栓用水量取20L/s。排水系统采用污废分流制,排水系统采用特殊的伸顶通气单立管排水系统,通气冒高出屋顶0.7m。给水系统采用镀锌钢管给水管材,消火栓给水系统和自动喷淋灭火系统采用无缝镀锌钢管,排水系统立管采用PPI螺旋排水管,各层排水支管采用普通的UPVC排水管。在地下层设贮水池和加压泵房,地下室另设集水坑,集水坑中设潜污泵,保证污水及时排出。 关键词:建筑;给水;消防;喷淋; Abstract Work in the complex building for17floors of trade in the building originally designed, is it drain off water engineering design including room is it supply water system design , indoor fire control supply water the system is designed and the indoor drainage system set up to live to give. Life supplies water and is divided into two districts systematically: The 1 floor to 3floor are the low district, adopt the pipe network of municipal water supply and supply water directly; 4are the high district to the 15th Floor, supply water for the system with the high-order water tank of the roof. Fire control supply water system divide into fire hydrant supply water system and automatic spray fire extinguishing system, drainage system sets up and is in charge of adopting PPI spiral drain pipe, drain off water and prop up in charge of adopting ordinary UPVC drain piping on the every the floor. Sets up the storage cistern and pressurizes in the pump house in the ground lower floor, the basement sets up and collects the puddle separately , collect and set up and sneak the corrupt pump in the puddle, guarantee sewages are discharged in time.

建筑给排水设计规范_GB50015-2010(附条文说明,详细版)

XXXX毕业论文(设计)开题报告 题目:浙江省杭州市波克酒店给排水设计 专业班级:建环 102 学生姓名: XX 学号: XXXXXXXXX 一、选题的背景、意义 随着我国经济的快速发展和人们生活水平的日益提高,人们的消费能力和消费水平有了极大的提升,商务、度假、旅游等活动使我国城市酒店业得到了快速的发展。现代星级酒店作为一个城市的名片和对外窗口,其酒店形象和服务水平都从侧面反映出这个城市的整体形象和文化特质。因此,现代星级酒店建筑设计不仅要注重建筑外形的气质塑造,还应致力于其良好的内在功能品质及酒店文化性与异质性的挖掘。作为建筑给水排水设计人员,在设计过程中除了按国家有关规范进行统筹考虑、全面规划外,还要强调供水安全可靠性的同时,尽可能地采取节能意义的措施和设计,以免造成不必要的水电浪费。结合当前水资源缺乏的严峻形势,立足建筑给排水,提出一些建议,以减少水资源的隐形浪费,实现节约用水。还必须考虑到给排水系统的噪声控制,结合新工艺和自身的工作经验在舒适性和经济性间寻求平衡点将室内给排水噪声减到最低,树立整体环境意识,努力为人们营造一个安静和舒适的室内环境。同时,酒店的功能复杂,失火可能性大,失火后蔓延迅速,人员疏散及扑救困难。为此,必须设置安全可靠的室内消防给水系统,满足各类消防的要求,而且也是酒店质量审核中的重中之重。因此,酒店室内给排水、消防给水工程在设计方面,都比一般室内给排水工程、消防给水提出了更高的要求。 通过该毕业设计,提高资料检索、文献阅读、设计计算、绘制图纸、编写设计说明的能力;培养自己理论联系实际的独立工作能力,综合分析、判断的思维能力,运用所学知识解决实际问题的能力等。同时达到对学习成果的综合性总结和检阅,也是以后从事相关工作的最初尝试。 二、相关研究的最新成果及动态 随着人们生活水平的提高和居住环境的改善,人们对室内噪声越来越重视。据调查,在发达国家,人们在室内滞留的时间已占全天的90%,因此对室内噪声环境的要求越来越高。然而,由于建筑施工、安装和给排水管道的安装及卫生设备的选型不当,加上水泵自身的机械振动等诸多因素,室内的噪声环境愈加严重。在现实生活中,由于噪声过大而干扰人们的

给排水工程量计算方法(笔记)

一、给水工程 1、管道工程无明确施工图情况 ①.室内外界限:以水表阀门为界限;建筑物外墙皮1.5米为界 ②.室外管道与市政管道:以水表井为界;以市政管道碰头点为界 2、室外给水 ①.给水管道安装:根据管材,接口方式,管径不同,按管道中心线以米为单位计算 ②.阀门安装:根据阀门种类,规格,型号,连接方式,管径不同,以个数为单位 ③.室外消火栓安装:按配置形式和类型以组为单位 ④.消防水泵接合器:按配置形式和规格不同以组为单位安装 ⑤.给水检查井砌筑:圆形按内经和深度,矩形按面积和深度,分别以座为单位计算 3、室内给水 ①.给水管道安装:根据管材,连接方式,接口材料,管径以延长米计算 ②.室内消火栓:按出口(单,双)和直径不同,以套为单位 ③.水表安装:螺纹水表按直径以个数为单位,焊接法兰水表(带旁通管和止回阀)按直径不同,以组计 算 ④.卫生器具安装:浴盆、妇女卫生盆按冷热水有无喷头,以组为单位 ⑤.洗脸盆,洗手盆,按冷热水,关联方式,材质,用途以组为单位 ⑥.洗涤盆,化验盆,按水嘴(单双鹅颈嘴)开关方式以组计算 ⑦.淋浴器:材质,冷热水以组计算 ⑧.水龙头:按直径不同,以个计算 ⑨.大便器:按形式蹲式坐式冲洗方式,镶接材料以组 ⑩.大便槽自动冲洗水箱:按水箱容积L以套计算 ①.小便器:按形式挂斗式立式、冲洗方式,联数(一联二联三联)以组计算 ②.小便槽冲洗管制作安装:按直径大小以米为单位计算 ③.法兰安装:按材质,连接方式,直径不同以副为单位 ④.管道冲洗消毒:以米计算 ⑤.蒸汽水加热器:冷热水混合器安装:按形状大小型,以套为单位计算 ⑥.饮水器安装:以台为单位 ⑦. 注、卫生器具安装高度表。

建筑给排水设计论文

关于建筑给排水设计的探讨 摘要:在给排水的设计和施工中,应严格执行现行相关规范,不断总结设计和施工安装过程中的经验教训,完善和提高整体的安装工艺水平,力求为社会提供功能齐全、可靠、美观实用的建筑精品。文章通过建筑给排水工程设计施工的实践,阐述了设计施工中的常见问题及其处理措施。 关键字:给排水;生活给排水;消防给排水 abstract: in the design and construction of water supply and drainage, strict implementation of relevant existing norms, constantly sum up the lessons learned in the design and construction of the installation process, improve and enhance the level of the overall installation process, and strive to provide the community with a full-featured, reliable, beautiful and practical building products. through the practice of building drainage works design construction, described the common problems and their treatment measures in the design and construction.key words: water supply and drainage; life water supply and drainage; fire water supply and drainage 中图分类号:tl353文献标识码:a文章编号:2095-2104(2012)一般建筑物的给排水系统包括生活给水系统、生活排水系统和消防给、排水系统,它们都是楼宇自动化系统重要的监控对象,是

某综合楼给水排水工程设计说明书_secret

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。

给排水设计说明(00002)

给排水设计说明

给排水设计说明 设计依据: 设计所用规范如下: 《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003 (2009版) 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005 《室外给水设计规范》GB 50013-2016 《室外排水设计规范》GB 50014-2006 (2014年版) 《民用建筑节水设计标准》GB 50555—2010 《节水型生活用水器具》CJ/T 164-2014 《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB 50364-2005 建筑机电工程抗震设计规范》GB50981-2014 设计范围: 1.本设计范围包括红线以内的给水排水、消防等管道系统及小型给水排水构筑物。 2.室外总水表井至城市给水管和本工程最后一个污(雨)水检査井至城市污(雨) 水检査井之间的管道由市政有关部门负责设计。 管道系统: 本工程设有生活给水系统、生活污水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统。 1.生活给水系统: 1)?市政给水管网供水压力为0.20 MPa o 2)?本工程日用水量为342. 00 m3/d; 3)?给水系统分区: a.本工程给水系统由给水管网市政两路供水。市政管网给水压力为0. 20MPa. b.市政引入管管径为DN150 c.各供水压力不超过0?20Mpa 2.生活热水系统:无 3.生活污水系统: 1)?本工程污、废水采用合流制。室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管, 2).污水经化粪池处理后,排入市政污水管。 3)?本工程最高日污水量按最高日用水量的90%确定,为307.8 m3/d; 4.雨水系统: 1)?地下室上盖地面雨水排水。雨水设计采用10年重现期,屋面雨水管道降雨历时取5min.。 2)?本工程参照惠州市暴雨强度公式。 3).地面雨水均采用外排水系统,排至室外雨水沟。 4).室外地面雨水经雨水口,由室外雨水管汇集,排至市政雨水管。

建筑给排水工程量计算

建筑给排水工程量计算 建筑给排水工程量计算的几点体会 一、主要分项工程内容: 1、给水工程 1.1、室内给水管网,1. 2、给水附件,1.2.1、控制附件 1.2.2、配水附件 1.3、支架~套管~法兰。 2、排水工程 2.1、排水管网,2.2、清通设备,支管:地面扫除口~法兰端盖, 干管:检查口,室外排水井。, 注:地面扫除口是未计价材料~需要单独列项。 2.3、土建类配件。 3、卫生设备 4、零星类土建工程 二、室内给水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外,检查井、阀门井、水表井或外墙皮1.5m作为分界, 3、计算规则: 3.1、以标注为准, 3.2、计算至卫生设备中心, 3.3、以室内内墙皮为准。 4、注意:管道与设备的分界线~以标准图为准。 三、排水管网 1、列项:区分室内外、管材、连接方法、规格计算 2、分界线:室内外,排水检查井或外墙皮1.5m作为分界, 3、计算规则: 3.1、以标注为准, 3.2、计算至卫生设备中心。

4、注意:管道与设备的分界线~以标准图为准。 注:如果卫生设备的水封,存水弯,在楼面以上~分界线以标注或楼面为准,如果卫生设备的水封,存水弯,在楼面以下~分界线以排水横管为准, 四、计算 1、管道水平长:根据平面图,标准、轴线、卫生设备位置推算, 2、管道垂直长:系统图,用标高计算, 3、给水附件: 3.1、控制附件:阀门等 3.2、配水附件:水龙头等。 4、套管: 4.1、镀锌铁皮套管:定额已包含安装费~按被穿管径确定规格。 4.2、钢套管:A、执行室外焊接钢管定额~以延长米计算。B、按被穿管径加2号确定规格。C、厚度计算:穿墙套管以墙厚度确定,穿楼板以下面平~上面加20-30mm确定长度。 4.3、防水套管:执行第六册定额。 5、法兰:以“副”为单位~规格以被穿管道直径确定,法兰阀门已包含了管道法兰,两个法兰附件相连时~使用单面法兰。 6、支架。除锈刷漆另计 7、水表:注意水表的组成,其中:螺纹水表包含了1个截止阀,法兰水表包含了3个截止阀~1个止回阀, 8、给水管网:清洗消毒 排水管网:地面清扫口、地漏、排水栓记住 9、其他:管道土方开挖,水磨石水池,管道支墩 管道工程工程量的计算规则及内容 一、管道工程

给排水课程设计说明书

扬州大学 建筑给排水课程设计题目:扬州市某宿舍给水排水工程设计 院(系)别水能学院 专业建筑环境与能源应用工程 班级建环 学号

姓名指导教师日期

1. 建筑给水排水设计任务书 (1) 1.1. 设计题目 (1) 1.2. 基本要求 (1) 1.3. 提交成果 (1) 1.4. 主要参考文献 (1) 2. 设计方案概述 (2) 2.1. 给水工程 (2) 2.2. 排水工程 (2) 2.3. 消防排水 (2) 2.4. 管道的平面布置与管材 (2) 3. 建筑内部给水系统 (3) 3.1. 给水系统方式的确定 (3) 3.2. 确定用水定额及时变化系数 (3) 3.3. 计算水系统所需压力 (3) 4. 建筑内部排水系统 (7) 4.1. 设计规定 (7) 4.2. 水力计算 (7) 五、热水系统设计 (10) 5.1热水供应方案确定 (10) 5.2热水管道的布置与敷设 (10) 5.3热水供应系统水力计算 (10)

1.建筑给水排水设计任务书 1.1.设计题目 某宿舍建筑给水排水工程设计 该建筑位于扬州市,市政给水管网可提供水压为0.3MPa,供水管DN200mm,位于建筑东侧绿地内,管中心埋深0.40m,建筑物南侧有DN200排水管网,管内底埋深0.85m,建筑内一层地面标高为±0.00m。 平面布置见平面图。 设计者需要完成该建筑的给水系统、排水系统和消防系统和热水系统计算并绘图。 1.2.基本要求 1、按时独立完成所规定的设计任务与内容。设计中涉及的设备与器材需要明确型号与安装要求。设计成果需符合国家现行的规范、标准。 2、设计说明书应包括工程设计的主要原始资料、方案选择的分析说明、主要设备材料的选择,设计计算与相关简图、以及主要参考文献资料等。要求内容系统完整,计算正确,论述简洁明了,文理通顺,数据可靠,图表设计合理详实,装订整齐。 3、设计图纸应能较准确地表达设计意图,图面力求布局合理正确清晰,符合制图标准,专业规范及有关规定,用工程字注文。 1.3.提交成果 各系统平面图,系统图,厨房卫生间大样图; 设计计算说明书一份。 1.4.主要参考文献 《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003) 《建筑设计防火规范》(GBJ16-87)(2001年版) 《给水排水制图标准》(GB/T 50106-2001) 《给水排水标准图集》 《建筑给水排水设计手册》

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