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文档简介

一.原始资料1.该楼位于西安城区内,地形平坦。为级非自重湿陷性黄土,工程地质条件良好。室外地面标高-0.45m。2.该楼的四周距墙3米处有小区给水管,管径dn150mm,管中心标高为-1.30m,该处最小水压为0.45mpa。3.热水由每户的家用热水器供给。4.室内污废水合流排出,该楼的四周距墙6米处有小区污水管,管径为300mm,最小埋深1.50米。二系统选择与管道布置2.1给水系统2.1.1供水方式根据设计资料,已知室外给水管网常年可保证最小水压为0.45mpa,2号商住楼共8层,根据设计水压经验公式,当层高不大于3.5米时,8层建筑供水水压为12+64=36m,即0.36mpa,室外给水管网水压满足建筑内部供水水压需求,故本设计采用直接利用市政管网水压供水,供水方式采用下行上给,入户管从建筑物四周引入。2.1.2给水系统材料目前,我国给水管道可采用钢管、铸铁管、塑料管和复合管等。焊接钢管耐压,抗震性能好,单管长,街头少,且重量比铸铁管轻,有镀锌钢管(白铁管)和非镀锌钢管(黑铁管)之分,前者防腐、防锈性能好,铸铁管性脆重量大,但耐腐蚀,经久耐用,价格低。近年来,给水塑料管在我国取得很大进展,包括硬聚氯乙烯、聚丙乙烯、聚丁乙烯和钢塑复合管等。具有耐腐蚀,安装方便,内壁光滑,不易积垢阻塞,质轻价廉,耐热,可曲挠和美观的特点,可用于连接卫生器具的给水支管。本设计室内给水系统采用的管材为聚丙烯管(pp-r管),可采用螺纹连接,挤压夹紧连接,法兰连接,热熔和合连接,电熔合连接等多种方法。室外引入管采用不锈钢管。2.1.3 系统选择与管道布置本设计中的建筑为商品住宅楼,楼高为8层,一到二层为商店层高3m,2到8层为住宅层高3.00米。该楼的四周距墙3米处有小区给水管,设计每单元有两套独立的给水系统,一套供住宅,一套供商店,并利用小区管网水压直接供水,供水干管埋地,供水方式采用下行上给式,用户住宅设两条引入管,商铺各个用水点采用独立设置引入管。考虑供水安全可靠性,在引入管上设旁通管。这种给水方式简单,经济,适合于多层建筑,可以满足本设计中建筑的用水要求。给水立管统一布置与管道井中,支管在穿越走道、客厅及卧室埋于垫层,三通接于管道翻起的厨房与卫生间的位置,翻起后尽量嵌墙安装。管道尽量不穿越剪力墙,热水管道和给水管道并行,避免管道交叉。在保证用户用水与维护方便的前提下,尽量减少绕行而节约管材。在布置中,给水引入管室外埋深-1.3米,为节约地下室空间,引入管进入建筑内上翻至地下室梁,而后走管至管道井。2.2 热水系统2.2.1供水方式根据设计任务,设计中不采用热水集中供应,热水由每户的家用燃气热水器供给,热水器布置在厨房内,应尽量避免靠近冰箱和燃气,管道只可在热水器接出口处出现三通,当穿过客厅、餐厅、卧室时要埋入地下。具体管道布置见01与04号图。2.2.2热水系统管材热水管道的工作压力和工作温度不得大于产品标准标定的允许工作压力和工作温度,应选用耐腐蚀、安装连接方便可靠、符合饮用水卫生要求的管材及相应的配件,一般可采用薄壁铜管、薄壁不锈钢管、三型无规共聚聚丙烯(pp-r)管、铝塑复合管等。当选用塑料热水管或塑料和金属复合热水管时,应符合以下要求:(1)管道的工作压力应按相应温度下的允许工作压力选择。(2)管件宜采用和管道相同的材质,防止因膨胀系数不同导致的管材连接变质。(3)定时供应热水的系统因其水温周期性变化大,不宜采用对温度变化敏感的塑料热水管。(4)设备机房内的管道不应采用塑料热水管。(5)设计中热水管材采用聚丙烯热水管。2.3 污废水排水系统2.3.1排水体制和通气方式生活排水系统分为生活污水排水系统和生活废水排水系统,其中生活污水排水系统排除大便器、小便器以及与此类似的卫生设备产生的污水;生活废水排水系统排除洗脸、洗澡、洗衣和厨房产生的废水。根据无废水所含污染物种类,确定是合流还是分流,本设计为普通建筑内部排水,因此采用生活污水和生活废水合流制排水体制。建筑内部排水管道内是水气两相流,为了使排水管道系统内空气流通,压力稳定避免因管道内压力波动使有毒气体有害气体进入室内,需要设置与大气相通的通气管道系统。通气系统有排水立管延伸到屋面上的伸顶通气管、专用通气管以及专用附件。本设计采用有通气的普通单立管排水系统,排水立管向上延伸,穿出屋顶与大气连通,即设置伸顶通气。排水立管布置于各用水点的墙角处,支管的布置以排水顺畅为重,尽量减少转弯与绕行,穿过承重墙时可与结构设计人员协调。在一层商店的卫生间污水汇入二至八层的立管统一排放。2.3.2排水系统管材 建筑内部排水管道应采用建筑排水塑料管及管件或柔性接口机制排水铸铁管及相应的管件。排水铸铁管具有强度大、抗震性能好、噪声低、防火性能好、寿命长、膨胀系数小、安装施工方便、美观、耐磨和耐高温性能好的优点,缺点是造价高适用于建筑高度超过100米的高层建筑、对防火等级要求高的建筑物;目前在建筑内部广泛应用的排水管是硬聚氯乙烯塑料管(简称upvc管),具有重量轻、不结垢、不腐蚀、外壁光滑、容易切割、便于安装、可制成各种颜色、投资省和节能的优点,同时也有强度低、耐温性能差、立管噪声大、暴露于空气中易老化、防火性能差等缺点。本设计中排水管采用硬聚氯乙烯塑料管,横支管坡度采用标准坡度。2.4 雨水排水系统2.4.1雨水排水方式设计中屋面雨水排水系统采用普通外排水系统,普通外排水由檐沟和敷设在建筑物外墙的立管组成,降落到屋面的雨水沿屋面集流到檐沟,然后流入隔一定距离设置的立管排至室外的地面散水或雨水口。根据降雨量和管道的通水能力确定1根立管的服务面积,再根据屋面形状和面积确定立管间距。雨水斗是雨水由此进入排水管带的专用装置,设在天沟或屋面最低处。包括重力雨水斗和虹吸式两类。本设计采用87式重力雨水斗,其进出口面积比最大,斗前水位最深,掺气量少,水力性能稳定,能迅速派出屋面雨水。2.4.2雨水排水系统管材排水的管材都可以用于雨水排水系统,排水管材包括排水铸铁管和排水塑料管。目前在建筑内部广泛应用的排水管是硬聚氯乙烯塑料管(简称upvc管),具有重量轻、不结垢、不腐蚀、外壁光滑、容易切割、便于安装、可制成各种颜色、投资省和节能的优点,设计中雨水排水管材选用upvc管。2.5 消防系统2.51供水方式本设计中建筑为民用建筑。根据建筑设计防火规范gb50016-2006可知,商住楼是按商店计,消火栓用水量为10l/s,同时使用水枪数量2支,每根竖管最小流量10l/s,充实水柱不能小于10米,因此本设计中充实水柱取10m,水枪喷嘴流量2.5l/s,消防立管管径为dn100。由于本设计中楼层为8层,室外给水管网提供的水量和水压在任何时候均能满足室内消火栓给水系统的用水要求,所以本设计中消防给水系统由室外给水管网直接供水。2.5.2消防系统消火栓配置及管材室内消火栓要求布置在明显,且操作方便的公共走道内,宜靠近疏散方便的通道口处、楼梯间内,其间距不大于50m,室内消防竖管管径不应小于dn100,当室内消火栓个数多余10个且消防水量大于15l/s时,室内消防给水管道应布置成环状,且至少应有两条进水管与室外管道或消防泵连接。当一条进水管发生事故时,其余的进水管仍能供应全部消防用水量。单元式的消防栓宜设置在明显、且操作方便的公共走道内,宜靠近疏散方便的通道口处、楼梯间内,其间距不大于50m,当设置两根消防竖管确有困难时,课设一根消防竖管,但必须采用双口双阀型消火栓。本设计在地下室内采用栓口直径为65mm单阀消火栓,2层至8层的公共住宅中采用栓口直径为65mm双口双阀型消火栓。消火栓口距地面安装高度为1.1米,为保证及时灭火,每个消火栓出设置直接启动消防水泵按钮或报警信号装置。在建筑物屋顶设一个试验消火栓,以利于消防人员经常试验和检查消防给水系统是否能正常运行,同时还能起到保护本建筑物免受邻近建筑物火灾的波及。消防管道因为其承受的压力较大,一般采用镀锌钢管,管径大于dn100的一般采用无缝钢管。考虑到阻燃,塑料管道在消防中很少采用。本设计中消防管道材料采用镀锌钢管,管径为dn100。三.设计计算3.1室内给水系统的计算3.1.1设计参数生活用水定额170300取280.小时变化系数2.52.0取2.3。本设计中青龙小区2号商住楼,一层为商铺,二八层都为住宅,地下室为仓库。其中,在图中西单元1层的商铺面积,123.69+25.81=149.50m2,28层为居民住宅楼,每户人数按3.5人计算,一层2户,共7层,故西单元住宅总人数大约为3.527=49人。东单元1层的商铺面积为224.07-1.91+17.82=239.98m2,每户人数按3.5人计算,一层3户,共7层,故西单元住宅总人数大约为3.537=73.5人。商场用水定额为58(l/m2d),取7l/(m2d),使用时间12h,小时变化系数范围1.51.2,取1.4。由室内卫生器具类型可知,住宅楼类型为普通住宅类,最高日用水定额为130300l/(人d),本设计中最高日用水定额取280l/(人d),小时变化系数为2.82.3,使用时间为24h,本设计中取kh=2.6。3.1.2最高日用水量的计算西单元1层:qd=mqd=123.697=865.83l/d西单元28层:qd=mqd=49280=13720l/d东单元1层:qd=mqd=222.167=1555.12l/d东单元28层:qd=mqd=73.5280=20580l/d3.1.3最大时用水量的计算西单元1层:qh=qdkht=865.831.412=101.01 l/h西单元28层:qh=qdkht=137202.624=1486.33 l/h东单元1层:qh=qdkht=1555.121.412=181.43 l/h东单元28层:qh=qdkht=205802.624=2229.5 l/h式中 qd最高日用水量,l/d; m用水单位数,人或床位数等,工业企业建筑为每班人数; qd最高日生活用水定额,l/(人d); qh为最大小时用水量,l/h; kh小时变化系数 t建筑物的用水时间,工业企业建筑为每班用水时间,h。3.1.4 二层商铺用户设计秒流量计算商场的生活给水设计秒流量计算公式:qg=0.2ng (3-1)式中 根据建筑物用途确定的系数,查教材表2-7,商场:=1.5。注意:(1)如果计算值qg小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量;(2)如计算值qg大于该管段上卫生器具给水额定流量之和时,应采用卫生器具给水额定流量之和作为设计秒流量;(3)有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,其给水当量以0.5计,计算得到qg附加1.20l/s的流量后,为该管段的给水设计秒流量。图3-1:西单元一层给水系统图图3-2:东单元一层给水系统图管段设计秒流量计算结果见表3-1:表3-1:1层商铺管段设计秒流量管道编号大便器洗脸盆ng计算qg(l/s)设计qg(l/s)0.50 0.80 东单元一层12010.50 0.21 0.21 23111.30 0.34 0.34 34222.60 0.48 0.48 西单元一层12100.50 0.21 0.21 27111.30 0.34 0.34 34100.50 0.21 0.21 47111.30 0.34 0.34 56100.50 0.21 0.21 68111.30 0.34 0.34 78222.60 0.48 0.48 89333.90 0.59 0.59 3.1.5 二八层住宅用户设计秒流量的计算根据规范,该建筑为普通住宅ii类,采用用概率法,具体方法如下: (1)确定生活给水管道最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率查规范表1-16得各用水器具给水当量,查表结果见表3-2:表3-2:各卫生器具给水当量表卫生器具名称大便器(冲洗水箱浮球阀)浴盆水龙头淋浴器洗脸盆水龙头住宅厨房洗涤盆水龙头家用洗衣机给水龙头加热器当量0.501.000.500.800.701.000.70额定流量0.100.200.100.100.140.24当住宅供水系统中只有一种户型时,其设计最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率采用式(3-2):u0=q0mkh0.2ngt3600100% (3-:2) 式中 u0生活给水配水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率,%; q0最高用水日的用水定额,l/(人d) m用水人数,人; kh时变化系数 t用水小时数,h。当住宅供水系统中有n种户型,则建筑的设计最大用水市卫生器具给水当量平均出流概率采用式(3-3):u0=u0ingingi% (3-3)式中 u0i第i户型的生活给水管道最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%); ngi第i户型的卫生器具给水当量总数。(2)计算各管段的卫生器具给水当量的同时出流概率1)根据管道布置情况计算各管道上所负担的卫生器具当量总数ng,并查表规范附录d中相应于u0所列的卫生器具当量总数最大值。表3-3:卫生器具当量总数最大值u011.522.533.5ngmax2000013000100008000666755002)当管道的计算卫生器具当量总数ng小于当量总数最大值时,相应管段的卫生器具给水当量同时出流概率采用式(3-4):u=1+c(ng-1)0.49ng100% (3-4)式中 c对应于不同卫生器具的给水当量平均出流概率(u0)的系数,查教材表2-5; ng计算管段的卫生器具给水当量总数。3)当管道的计算卫生器具当量总数ng大于当量总数最大值时,相应管段的卫生器具给水当量同时出流概率等于最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率u0。(3)计算各管段的设计秒流量根据计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率计算各管段的设计秒流量,采用式(3-5):qg=0.2ung (3-5) 式中 qg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计算管段的卫生器具给水当量总数; 0.21个卫生器具给水当量的额定流量,l/s。(4)计算结果2号商住楼西单元每层两户,且户型相同,各节点编号如图3-1:19管段承担一户,当量总数ng1=0.5+1+0.8+1+0.7+0.7+0.7=5.4;计算平均出流概率u01=2803.52.60.25.4243600=2.73%;查教材表2-5,运用线性内插法得c=1.7084;查表3-1,得ngmax=73.86;910管段承担两户,户型相同;1016管段承担户型也都相同。各管道设计秒流量计算结果见表3-4:表3-4:西单元116管段设计秒流量西单元(户型相同)管道编号大便器浴盆淋浴器洗脸盆洗涤盆洗衣机加热器ngu计算qg(l/s)设计qg(l/s)0.50 1.00 0.50 0.80 0.70 1.00 0.70 1210000000.50 /0.102311000001.50 0.83 0.250.253611010002.30 0.67 0.310.314500000101.00 1.00 0.200.245600001101.70 0.78 0.260.266711011104.00 0.51 0.410.417811012104.70 0.48 0.450.458911012115.40 0.45 0.480.48910220242210.80 0.32 0.690.691011440484421.60 0.23 1.001.0011126606126632.40 0.19 1.241.2412138808168843.20 0.17 1.461.461314101001020101054.00 0.15 1.651.651415121201224121264.80 0.14 1.821.821516141401428141473.86 0.13 1.961.962号商住楼东单元每层三户,户型不同,分为户型一、户型二、户型三,节点编号如图3-2:128管段承担户型一,当量总数ng1=0.5+1+0.82+0.7+0.72+1+0.7=7.2;计算平均出流概率u01=2803.52.60.27.2243600=2.05%;查教材表2-5,运用线性内插法得c=1.1385;各管道设计秒流量计算结果见表3-5:表3-5:东单元128管段设计秒流量东单元户型一管道编号大便器浴盆淋浴器洗脸盆洗涤盆洗衣机加热器ngu计算qg(l/s)设计qg(l/s)0.50 1.00 0.50 0.80 0.70 1.00 0.70 1200010000.80 /0.10 2310010001.30 0.88 0.23 0.23 3411010002.30 0.67 0.31 0.31 4711110002.80 0.61 0.34 0.34 5610000000.50 /0.20 6710010001.30 0.88 0.23 0.23 71221120004.10 0.50 0.41 0.41 8900000101.00 1.00 0.20 0.24 91000001101.70 0.77 0.26 0.26 101100002102.40 0.65 0.31 0.31 111200002113.10 0.58 0.36 0.36 122821122117.20 0.38 0.55 0.55 1328管段承担户型二,当量总数ng2=0.5+1+0.8+0.7+0.72+1=5.4;计算平均出流概率u02=2803.52.60.25.4243600=2.73%;查教材表2-5,运用线性内插法得c=1.7084;各管道设计秒流量计算结果见表3-6:表3-6:东单元1328管段设计秒流量东单元户型一管道编号大便器浴盆淋浴器洗脸盆洗涤盆洗衣机加热器ngu计算qg(l/s)设计qg(l/s)0.50 1.00 0.50 0.80 0.70 1.00 0.70 1200010000.80 /0.10 2310010001.30 0.88 0.23 0.23 3411010002.30 0.67 0.31 0.31 4711110002.80 0.61 0.34 0.34 5610000000.50 /0.20 6710010001.30 0.88 0.23 0.23 71221120004.10 0.50 0.41 0.41 8900000101.00 1.00 0.20 0.24 91000001101.70 0.77 0.26 0.26 101100002102.40 0.65 0.31 0.31 111200002113.10 0.58 0.36 0.36 122821122117.20 0.38 0.55 0.55 2128管段承担户型三,当量总数ng3=0.5+1+0.8+0.7+0.72+1=5.4;计算平均出流概率u03=2803.52.60.25.4243600=2.73%;查教材表2-5,运用线性内插法得c=1.7084;各管道设计秒流量计算结果见表3-7:东单元户型三管道编号大便器浴盆淋浴器洗脸盆洗涤盆洗衣机加热器ngu计算qg(l/s)设计qg(l/s)0.50 1.00 0.50 0.80 0.70 1.00 0.70 212200000101.00 1.00 0.20 0.20 222300001101.70 0.78 0.26 0.26 232400001112.40 0.66 0.32 0.32 242500002113.10 0.58 0.36 0.36 252600012113.90 0.52 0.41 0.41 262701012114.90 0.47 0.46 0.46 272811012115.40 0.45 0.48 0.48 表3-7:东单元2128管段设计秒流量2835承担三种户型,故计算平均出流概率u02829=ng1u01+ng2u02+ng3u03ng1+ng2+ng3=2.458%;查教材表2-5,运用线性内插法得c=1.477;查表3-1,得ngmax=81.68;各管道设计秒流量计算结果见表3-8:表3-8:东单元2835管段设计秒流量东单元管道编号大便器浴盆淋浴器洗脸盆洗涤盆洗衣机加热器ngu计算qg(l/s)设计qg(l/s)0.50 1.00 0.50 0.80 0.70 1.00 0.70 2829431463318.00 0.25 0.90 0.90 29308628126636.00 0.18 1.30 1.30 3031129312189954.00 0.15 1.62 1.62 3132161241624121272.00 0.13 1.90 1.90 3233201552030151581.68 0.12 2.04 2.04 3334241862436181881.68 0.12 2.04 2.04 34354836124872363681.68 0.12 2.04 2.04 3.1.5系统所需的水压(1)公式及参数含义;h=h1+h2+h3+h4+h5 (3-6)其中 h建筑内部给水系统所需的压力,至室外引入管起点轴线算起,m;h1引入管起点至最不利点位置高度所要求的静水压,m;h2计算管路的沿程和局部水头损失之和,m;h3水流通过水表时的水头损失, m;h4最不利点所需的最低工作压力, m;h5安全水头,按2米计,m。(2)确定流速再求得各管段的设计秒流量后,根据流量公式,即可求定管径:dj=4qgv (3-6)式中 qg计算管段的设计秒流量,m3/s; dj计算管段的管内径,m; v管道中的水流速,m/s。建筑内的给水管道流速一般可按表3-9选取:表3-9:生活给水管道的水流速度公称直径(mm)15202540507080水流速度(m/s)1.01.21.51.8给水管网的水头损失计算包括沿程水头损失和局部水头损失两部分。沿程损失计算公式如下:hi=il (3-7)式中 hi沿程水头损失,kpa;l管道计算长度,m;i管段单位长度水头损失,kpa/m,按式(3-6)计算。i=105ch-1.85dj-4.87qg1.85 (3-8)式中 i管段单位长度水头损失,kpa/m; dj管道计算内径,m; qg给水设计流量,m3/s; ch海曾威廉系数,塑料管、内衬(涂)塑管ch=140。(3)局部损失的计算生活给水管道的配水管的局部水头损失,有根据管道的连接方式采用的管(配)件当量长度法计算法或按照管网沿程水头损失百分数计的估算法。当管道的管(配)件当量长度资料不足时,可按下列管件的连接状况,根据管网的沿程水头损失的百分数取值,本设计中按照沿程损失的30%计算。计算结果见表3-10、3-11:表3-10::西单元住宅最不利管段损失计算西单元最不利管段管段编号设计秒流量(l/s)管径(mm)管长(m)流速(m/s)单位沿程损失(m)沿程损失(m)累计沿程损失(m)120.10 150.78 0.57 0.03 0.03 0.03 230.25 203.34 0.79 0.05 0.15 0.18 360.31 209.71 0.98 0.07 0.66 0.84 670.41 251.02 0.84 0.04 0.04 0.88 780.45 252.97 0.91 0.05 0.13 1.01 890.48 258.07 0.98 0.05 0.42 1.43 9100.69 322.65 0.86 0.03 0.08 1.51 10111.00 403.00 0.80 0.02 0.06 1.57 11121.24 403.00 0.99 0.03 0.09 1.66 12131.46 403.00 1.16 0.04 0.12 1.79 13141.65 503.00 0.84 0.02 0.05 1.84 14151.82 503.00 0.93 0.02 0.06 1.90 15161.96 5018.43 1.00 0.02 0.44 2.34 沿程损失2.34m局部损失0.70m东单元最不利管段管段编号设计秒流量(l/s)管径(mm)管长(m)流速(m/s)单位沿程损失(m)沿程损失(m)累计沿程损失(m)15160.20 200.77 0.64 0.03 0.02 0.02 16170.25 203.17 0.79 0.05 0.14 0.17 17180.31 2010.17 0.98 0.07 0.69 0.86 18190.41 251.04 0.84 0.04 0.04 0.90 19200.45 2513.13 0.91 0.05 0.60 1.49 20280.48 252.30 0.98 0.05 0.12 1.61 28290.90 323.00 1.12 0.05 0.15 1.76 29301.30 403.00 1.04 0.03 0.10 1.86 30311.62 503.00 0.83 0.02 0.05 1.91 31321.90 503.00 0.97 0.02 0.07 1.98 32332.04 503.00 1.04 0.03 0.08 2.06 33342.04 503.00 1.04 0.03 0.08 2.13 34352.04 5013.30 1.04 0.03 0.34 2.47 沿程损失2.47m局部损失0.74m表3-11::东单元住宅最不利管段损失计算(4)水表的选择及水头损失的计算,含分户水表和总水表;水表水头损失的计算是在选定水表的型号后进行的,选表的选择包括确定水表类型及口径。水表的类型应该根据各类水表的特征和安装水表的管段通过水流的水质、水量、水压、水温等情况选定。在每层入户前安装分户水表,在引入管上安装总水表。本设计中,两水表均采用旋翼式,根据管段的设计秒流量确定水表的型号分别为lxs-32c 与lxs-50c的旋翼式水表。水表的水头损失可按下式计算:hd=qg2kb (3-9)式中 hd水表的水头损失,kpa; qg计算管段的给水设计流量,m3/h; kb水表的特性系数,一般由生产厂家提供,也可按下式计算:其中旋翼式水表kb=qmax2100(5)总水压的计算确定给水计算管路水头损失和水表的水头损失之后,即可根据式(3-6)求得建筑内部给水系统所需压力。(6)水压的校核表3-12:西单元水压校核沿程损失2.34m局程损失0.70m水表损失分户水表流量水表型号过载流量公称直径常用流量水表损失1.53m1.728lxs-40c2040100.75入户水表流量水表型号过载流量公称直径常用流量水表损失7.056lxs-80n8080400.78最不利点静压21m最不利点所需压力2m最不利点所需供水压力27.57m市政管网供水压力45m表3-13:东单元水压校核沿程损失2.47m局程损失0.74m水表损失分户水表流量水表型号过载流量公称直径常用流量水表损失1.59m1.728lxs-40c2040100.75入户水表流量水表型号过载流量公称直径常用流量水表损失7.344lxs-80n8080400.84最不利点静压21m最不利点所需压力2m最不利点所需供水压力27.80m市政管网供水压力45m3.2 室内热水系统的计算主要是加热器后的热水管路计算,包括计算草图、流速控制、水力计算表(见附录)。3.2.1计算草图3.2.2流速控制表3-14:热水管道的水流速度公称直径(mm)1520254050流速(m/s)0.81.01.23.2.3水力计算表3-14:热水管道水力计算结果表西单元管道编号浴盆淋浴器洗脸盆洗涤盆ngu计算qg设计qg管径/mm流速(m/s)1.00 0.50 0.80 0.70 1210001.00 1.00 0.20 0.20 200.64 2310101.80 0.75 0.27 0.27 200.86 3410112.50 0.64 0.32 0.32 250.65 东单元户型一管道编号浴盆淋浴器洗脸盆洗涤盆ngu计算qg设计qg管径/mm流速(m/s)1.00 0.50 0.80 0.70 1200100.80 /0.10 150.57 2310101.80 0.75 0.27 0.27 200.86 3411102.30 0.67 0.31 0.31 200.98 4511213.80 0.52 0.40 0.40 250.81 东单元户型二管道编号浴盆淋浴器洗脸盆洗涤盆ngu计算qg设计qg管径/mm流速(m/s)1.00 0.50 0.80 0.70 1210001.00 1.00 0.20 0.20 200.64 2310101.80 0.75 0.27 0.27 200.86 3410112.50 0.64 0.32 0.32 250.65 东单元户型三管道编号浴盆淋浴器洗脸盆洗涤盆ngu计算qg设计qg管径/mm流速(m/s)1.00 0.50 0.80 0.70 1210001.00 1.00 0.20 0.20 200.64 2310101.80 0.75 0.27 0.27 200.86 3410112.50 0.64 0.32 0.32 250.65 3.3消火栓系统的计算3.3.1消火栓的布置包括计算保护半径,根据同层任何部位所使用的消火栓个数布置消火栓、绘制立管并编号、平面布置管道、绘制消火栓系统图。(1)计算保护半径r=cld+h式中 r消火栓保护半径,m; c水带展开时的弯曲折减系数,一般取0.80.9; ld水带长度,每条水带的长度不应大于25m,m; h水枪充实水柱倾斜45时的水平投影长度,m,一般取h=3m。r=0.820+3=19m3.3.2计算栓口所需水压包括以下内容:(1)根据建筑物的性质查表确定最小充实水柱长度。查教材表3-3知民用建筑高度小于100m时,其充实水柱长度不小于10m。(2)查表确定满足每支水枪最小流量和最小充实水柱长度hm时所需的枪喷口直径及水枪喷嘴所需的压力。查教材表3-9,水枪喷口直径采用16mm,b=0.793,在水枪喷嘴处压力hq=17.1mh2o的条件下,水枪射流量qxh为3.7l/s,且充实水柱hm为12m,满足充实水柱和最小流量的要求。(3)计算水带的水头损失。采用衬胶水带,直径65,长20m,查书表3-10水带阻力系数az=0.00172,则水带的水头损失为hd=azldqxh2=0.00172203.72=0.47m。(4)计算消火栓栓口所需压力:h=hq+hd+hk=17.1+0.47+2=19.57m=195.7kpa3.3.3水力计算(1)绘制消火栓管道系统图及计算草图。(2)根据室内消火栓用水量及每根竖管最小流量初步确定立管、干管管径。查教材附表3-2,79层住宅可知室内消火栓用水量5l/s,每根竖管最小流量为5l/s,每支水枪最小流量为2.5l/s。(3)立管、干管管径均暂定dn100。(4)计算最不利管段起点的压力及其出流量最不利点0的栓口压力为hxh0=19.57m,水枪流量为qxh0=3.7l/s01管段管径dn100,流量3.7l/s,查教材附表2-1,得出流速和坡度:v=0.424m/s,i=0.044kpa/m所以,01管段的水头损失:h01=(3+1.4)0.04410=0.02mh2o;次不利点1节点的栓口水压:hxh1=hxh0+h01+h01=19.57+3+0.01=22.59mh2o式中 h010点和1点的消火栓间的高程水头,m;h0101管段的水头损失,m。再由水枪射出流量与喷嘴压力之间的关系式:qxh1=bhq1hxh1=hq1+hd+hk=qxh12b+azldqxh12+2可得出:qxh1=hxh1-21b+azld=22.59-210.793+0.0017220=3.99l/s式中 qxh11点水枪的射流量,l/s; b水枪水流特性系数,与水枪喷嘴口径有关,可查教材表3-8。(5)计算次不利管段起点的压力及其出流量12管段管径dn100,流量3.7+3.99=7.69l/s,查教材附表2-1,得出流速和坡度:v=0.882m/s,i=0.164kpa/m所以,12管段的水头损失:h12=(36+1.98+5.68)0.16410=0.42mh2o;次不利点2节点的栓口水压:hxh2=hxh1+h12+h12=22.59+36+0.42=41.01mh2o (6)计算系统所需压力系统的局部水头损失(按照沿程损失的10计算)沿程损失h=0.02+0.42=0.44mh2o系统所需压力h=0.10.44+41.01=41.05mh2o(8)压力校核41.05mh2o45 mh2o,符合市政管网水压。 3.4排水系统的计算3.4.1排水系统设计秒流量的计算包括排水系统设计秒流量公式、计算草图和各管道的设

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