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1,2011级河南理工大学本科毕业答辩,设计题目:宏云酒店给排水、消防、供暖设计姓名:指导老师:年级:2011级01班专业:建筑环境与能源应用,2,目录,1、宏云酒店给、排水工程2、宏云酒店消防(喷淋)系统3、宏云酒店供暖工程4、致谢,3,前言宏云酒店简介,宏云大酒店共8层。一层为餐厅、咖啡厅、KTV、超市。二层为茶楼、浴堂、桑拿、美容院。三层为夜总会。四到八层为宾馆。耐火等级一级,建筑高度41.7米,属于一类公共建筑,市政供水压力为0.4MPa。设计内容包括生活给水系统、生活排水系统、消防系统、雨水系统、供暖系统,其中消防系统包括消火栓系统和自动喷淋系统以及灭火器设置。计算内容有给水用水总量估算、给水系统各卫生间设计秒流量计算、消火栓系统计算、自喷系统计算、灭火器设计计算、各卫生间排水系统计算、雨水量计算等。,图1-1给水系统说明图,4,1、宏云宾馆给、排水设计,1.0.1生活给水系统1、给水用水总量计算:设计秒流量:卫生器具按配水最不利情况组合出流时的最大瞬时流量,程为设计秒流量。2、给水方式:4到8层建筑采用水泵水箱联合供水的方式。其优点是水泵能及时向水箱供水,可以缩小水箱积。4到八层建筑采用直接供水方式。直接供水方式由户外管网直接供水,这是最简单最经济的给水方式。3、给水系统:给水水源为城市生活水。市政采用低压供水,供水压力在0.40MPa,供水管管径为DN150。总进水管接在路边DN150的城市给水管上,管网服务水头0.4MPa。本设计给水系统竖向分两个区:地上前3层为低区采用市政管网直接给水,4层到8层为高区采用变频泵组加压和水箱联合给水。,图1-2给水系统说明图,5,1、宏云宾馆给、排水设计,一、给水管道布置给水管道的布置形式采用枝状管网,管道的敷设形式采用暗装敷设,设置在管道井、技术层、管沟或者墙槽内。给水管道不能穿越设备基础、风道、烟道、橱窗、壁柜、木装修等结构。管网计算:给水管道从一层西边穿墙而入,进入建筑内部。一层设有东、西两个卫生间以及一个厨房。共计16个便池,6个立式小便器,7个洗脸盆,2个盥洗室,一个厨房。最高日用水量计算公式:Qdm*qd/1000(m/d)其中m为设计单位数,qd为用水定额。宾馆客房用水定额取400到500L/d,小时变化系数取2.0。m为设计单位数。设计单位数统计:一层客房0间;包间6个;卫生间2个(其中包括16个便池,6个立式小便器,7个洗脸盆,2个盥洗室);水体1个;厨房2个;餐厅1间。二层客房0间;卫生间2个(其中16个便池,7个立式小便器,4个洗脸盆,2个盥洗室);湿蒸房2个;干蒸3个;泡池4个。三层:包间2个;卫生间2个(其中包括16个便池,7个立式小便器,4个洗脸盆,2个盥洗室)。四层:卫生间1个(其中包括8个便池,3个立式小便器,4个洗脸盆,2个盥洗室);标准间客房28个;开水房1个。五层:卫生间1个(其中包括8个便池,3个立式小便器,4个洗脸盆,2个盥洗室);标准间、单间共计11个;开水房1个。六层;单间8个。七、八层4个;会客室4个;娱乐厅1个。,图1-3低区给水系统说明图,6,1、高区用水量计算表,1高区水箱用水总量计算,表1-1用水量计算表,7,1、高区用水量计算公式,最高日最大时用水量:m/h(1-1)设计秒流量公式:其中取2.5(本工程为宾馆)(1-2),图1-4高区水箱供水系统,8,1、屋顶水箱容积确定,宾馆高区给水系统水泵自动启动供水。由规范知每小时最大启动次数Kb为48次,取Kb为1次。安全系数C取2.0。取水泵出水量与最高日最大小时用水量相同、即Qb=2.842m/h。水泵自动启动装置安全可靠,屋顶水箱的有效容积为:V=CQb/(4kb)=22.842/(41)=1.42m/h(1-3)屋顶水箱采用钢之水箱,尺寸为2.0m2.0m0.7m,有效水深取0.4m,有效容积为1.6m。地下室储水池的容积:高区给水系统采用水泵水箱联合供水的方式,因此不允许水泵直接从市政管网获取水源,因此在地下一层设置储水池。其容积V(Qb-Qj)Tb+Vs且QjTt(Qb-Qj)Tb。(1-4),9,1、地下室储水箱的尺寸,储水池的调节容积可以按照最高日用水量的2050确定。按照最高日用水量的30计算,V=31.4120=6.282m取储水池的有效容积为V=6.282m。储水池选用钢制,尺寸为2m2m2m,有效水深为1.6m,有效容积为6.4m。水箱的安装位置是屋顶。安装点距离最高用水器具的高度为10m。,图1-5地下室储水箱,10,1、给水管网设计秒流量的计算,集体宿舍、旅馆、宾馆、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、商场、客运站、会展中心、中小学教学楼、公共厕所、等建筑的生活给水设计秒流量计算公式:公式中是根据建筑物用途而确定的系数,Ng是计算管段卫生器具积水当量总数。其中集体宿舍、旅馆、招待所、宾馆的取2.5。(参考建筑给水排水工程第五版),表1-2管道水流速要求,11,1、高区室内给水管网水力计算,表1-3水力计算表,12,1、高区室内给水管网水力计算,表1-3水力计算表,13,1、低区室内给水管网水力计算,表1-4水力计算表,14,1、给水管段阻力计算,沿程损失:Py=LIPy=58.20KPa局部损失:Pj=Py0.3Pj=17.50KPaH=10mH2O=100KPaH2=1.3Py=1.358.20=75.7KPaH4=20KPaH2+H4=75.7+20=95.7KPaHH2+H4因此水箱的安装高度满足要求。,图1-6水力计算说明图,15,1、地下室加压水泵的选择,在本设计中地下室水泵加压系统为48层高区用水系统提供生活用水,水泵的出水量按照最大时用水量2.842m/h(0.789L/s)计。由钢管的水力计算表可以查得:当水泵出水管一侧的流量为0.789L/s时,选用DN32的钢管,v=0.84m/s、I=0.63kpa/m。水泵吸水管侧选用DN40的钢管,v=0.64m/s、I=0.31kpa/m。已知压水管长度为50.81m其沿程水头损失是Hy=0.6350.81=32KPa。吸水管长度为1.5m,其沿程水头损失为0.311.5=0.465KPa。故水泵的管路总水头损失为(32+0.465)1.3=42KPa水箱最高水位与底层储水池最低水位之差:43.2m=432KPa取水箱进水浮球阀的流出水头为20KPa因此水泵的扬程为Hp=432+42+20=494KPa水泵的出水量为0.789L/s,型号为上海东方泵业-DFL型。两台(一用一备)。H建筑内给水系统所需水压,Kpa;H1引入管起点至配水最不利点位置高度所要求的水压,Kpa;H2引入管起点至配水最不利点的给水管路即计算管路的沿程与局部水头损失之和,Kpa;H3配水最不利点的流出水头,Kpa;,16,2、建筑排水系统的设计与计算,宏云酒店建筑内部卫生间类型、卫生器具类型均相同。采用生活污水和生活废水分流排放。生活污水排水立管底部与出户管连接处的设计秒流量排水立管仅设置伸顶通气管时,最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底距离不得小于表2.1.1的规定。,表2-1排水系统安装要求,17,2、建筑排水系统的设计与计算,排水支管连接在排出管或排水横干管上时连接点距立管底部下游水平距离不宜大于3.0m且不得小于1.5m。排水立管设计秒流量的计算。本建筑排水系统分为建筑污水、废水排水系统。排水设计秒流量的计算公式为:(2-1)Qp:计算管段排水设计秒流量,L/s;Np:计算管段卫生器具排水当量总数;Qmax:计算管段上排水量最大的一个卫生器具的排水流量,L/s;:根据建筑物用途而订的系数,集体宿舍、旅馆、和其他公共建筑公共盥洗室和厕所的取值为2.02.5。本建筑取2.5。,图2-1水力计算说明图,18,2、建筑排水系统的设计与计算,表2-2排水系统水力计算,19,2、支管管径的确定,污水系统中每层支管仅连接一个大便器,支管管径取D=100mm,采用标准坡度i=0.020;洗脸盆排水支管和浴盆排水支管管径都取D=50mm,采用标准坡度i=0.035;洗脸盆和浴盆汇合后支管管段的排水设计秒流量公式计算为其中Np是计算管段卫生器具排水当量总数。Qmax计算管段上排水量最大的一个卫生器具的排水流量,L/s。在本设计中去最大的卫生器具的排水流量为2L/s。,图2-2水力计算说明图,20,2、建筑雨水排水系统,建筑雨水排水系统分为外排水系统和内排水系统,宏云酒店采用外内水系统的排水系统。雨量的计算:(1)降雨历时,采用5min。(2)重现期P应根据生产工艺和土建情况确定。一般取重现期为1年。汇水面积:屋面的汇水面积应按屋面的水平投影面积计算。雨水流量的计算:屋面雨水流量其流量应根据一定重现期的降雨强度H、屋面汇水面积Fw按照Qy=KFwH/3600(L/s)或Qy=KFwq5/100(L/s)计算。(2-1)其中K是考虑重现期为一年的屋面蓄积能力的系数。平屋面K=1。Qy=KFwq5/100=1412.53.23/100=45.62L/s(2-2)屋顶建筑面积:1412.5q5=3.23L/s.100,21,2、建筑雨水排水系统的计算,雨水内排水系统包括雨水斗、连接管、悬吊管、立管、排出管、和埋地管等。(1)雨水管道的最小管径为300mm,最小坡度选择I0.005。(2)雨水管道的充满度取0.8。雨水斗的泄流量qd=kfh/3600(L/s)本设计中k(屋面蓄积能力系数)取1。H小时降雨厚度116mm/h。F雨水斗的汇水面积。(采用多斗雨水系统每个斗的最大汇水面积取387,雨水斗直径取100mm)经计算布置四根雨水立管。,22,3、建筑消防系统的设计计算,1、消火栓的布置宏云酒店的总长度为100.6m,宽度为44.7m,高度为41.7m。根据高层民用建筑设计防火规范(GB5004595)2005年版要求,消火栓的间距应保证同层任何部位都有2个消火栓的水枪充实水柱同时到达。水带长度取20m,展开时的弯曲折减系数C取0.8,消火栓保护半径应为:R=CLd+Ls=0.820+3=19m(3-1)Ls=0.7Sk=0.7(H1-H2)/sin45=3.0m(3-2)消火栓采用双排布置,其间距为其中R=CLd+hS即消火栓间距,R为消火栓保护半径,Ld为水带长度。H为水枪充实水柱倾斜45的水平投影距离m,h=0.71*Hm,对于一般建筑取h为3.0m,b为消火栓最大保护宽度,应为一个房间的长度加走廊宽度。本设计中取b为9.25m。,23,消火栓的数量:考虑到宏云酒店的耐火等级为一级而布置消防系统。宏云酒店的东西方向为48m,南北方向为32m,消火栓的布置方式为单排布置,所以一到四层每层4个消火栓,五层2个消火栓,六到八层每层1个消火栓。,3、建筑消防系统的设计计算,图3-1消防系统说明图,24,3、建筑消防系统的水力计算,水枪喷口直径选19mm,水枪系数为0.0097,充实水柱高度不得小于10m,选择充实水柱高度Hm为10m。水枪实验系数取1.21。计算显示:消火栓出水量为4.62L/s。消火栓口的水压为17.39mH2O。消火栓的保护半径为19m。校核计算:设置的消防贮水高位水箱最低水位高程46.7m,最不利点消火栓栓口高程35.6m,则最不利点消火栓口的静水压力是46.7-35.6=11.1mH2O=111KPa。按照高层民用建筑设计防火规范(GB5004595)2005年版的规定,不需要设置增压设施。,图3-2喷淋系统说明图,25,3、建筑消防系统的水力计算,按照最不利点消防竖管和消火栓的流量分配要求,最不利消防竖管为XL4出水枪数为8支,相邻消防竖管为XL3,出水枪数为4支。Hxh=Hq+hd+Hk(3-3)其中:Hxh-消火栓口所需水压,KPaHq-水枪喷嘴处的压力,KPahd-水带的水头损失,KPaHk-消火栓栓口水头损失,按20KPa计算。理想的射流高度(即不考虑空气对射流的阻力)为:Hq=v/2g(3-4)式中:v-水流在喷嘴处的流速,g-重力加速度,26,3、建筑消防系统的水力计算,1)底层消防栓所承受的静水压力是46.7-1.1=45.6m80m,因此该消火栓系统可以不分区。2)最不利点消火栓口的压力计算,立管四的顶层1号消火栓为最不利点;根据规范1号消火栓水枪的充实水柱不应低于10m,不同室内净高的水枪充实水柱长度Sk查表得3.54m,对应的直流水枪压力和流量为0.74MPa和3.5L/s。根据规范规定一支消火栓流量应为5.0L/s,因此增大压力使水枪流量增大到5.0L/s。查表得Ad=0.0172,B=0.158,水龙带长Ld=25m。Hxh=Hq+hd=0.17MPa3)消防给水管网管径的确定,楼内消火栓消防用水量为10L/s。立管上出水枪数为2支。高层建筑室内消防竖管管径不应小于100mm,因此将消防进水管选用100mm。消火栓立管选用DN100的钢管,v=1.27m/s,1000i=25.84。,27,3、建筑消防系统的水力计算,表3-1消火栓给水系统配管水力计算,28,3、建筑消防系统的水力计算,1)水池最低水位至消火栓给水管网底环的管道长度约为50m,屋顶试验消火栓到给水管网底环的管道长度为46.6+1.1+0.5=48.2m。沿程水头损失为:il=500.07782+48.20.02584=5.14mH2O(3-5)局部水头损失按沿程水头损失的10%计,则总水头损失为:h=1.15.14=5.654mH2O(3-6)查高层建筑给水排水设计手册(第二版),消防泵的扬程按下式计算:Hb=Hq+hd+hg+gz(3-6)Hb消防水泵的扬程,kPa;Hq最不利点消防水枪喷嘴所需水压,kPa;hd消防水带的水头损失,kPa;hg管网的水头损失,kPa;hz消防水泵轴线与最不利消火栓之压力差,kPa。本设计中,hg=h=5.654mH=56.54KPa屋顶试验消火栓到消防水泵轴线的高程差为:Hz=41.7+1.1+2.6=45.4mH2O按照消火栓灭火用水总量Qx=40L/s,选用型号为XBD15/40-QW消防加压泵两台(Hb=150m,r=2960r/min,n=110KW,配套电机型号Y2315S-2),一用一备。,29,3、建筑消防系统的水力计算,消防水量按存贮10min室内消防用水量计算。由建筑给水排水工程得知消防高位水箱的计算公式为:Vx=0.6Qx(3-7)其中Vx消防水箱贮存水量,m;Qx-室内消防用水总量,m;本设计中Qx=40L/s,Vx=24m。根据规范规定水箱消防贮水量超过18m时,仍可以采用18m。因此此处选择Vx=18m。尺寸为4m3m1.5m,30,3、建筑消防系统的水力计算,自动喷淋灭火系统分为干式、湿式、干湿兼用、预作用等。宏云酒店采用湿式自动喷水灭火系统,该系统在喷水管网中经常充满有压力的水。失火时,闭式喷头的闭锁装置融化脱落,水即自动喷出灭火,同时发出火警信号。湿式喷水系统适用于常年温度不低于4且不高于70的建筑物和场所。湿式报警装置的最大工作压力是1.20兆帕。自动喷水灭火系统的设计和计算:闭式自动喷水灭火系统的设计应保证被保护建筑物的最不利点喷头有足够的喷水强度。各危险等级的设计喷水强度,作用面积,和喷水设计压力应符合规定。宏云酒店的危险等级为中危险一级设计喷水强度:6.0(L/min.);作用面积:160;喷水设计压力:98KPa;设计喷水量:20L/s;最不利点处喷头工作压力不应小于0.05MPa。取最不利最用面积为第八层(长方形的面积),长边为15.8m,短边的长度为15m。则面积为15.810=158。,31,3、建筑消防系统的水力计算,作用面积法:首先本建筑属于中危险一级,设计喷水强度6L/min*,作用面积为160。在喷淋系统图中选择第八层的喷水系统为最不利环路。在计算喷水量时,仅包括作用面积内的喷头。对于本建筑而言,计算时可以假定作用面积内的每一支喷头的喷水量是相等的,均以最不利点喷头喷水量取值,并且保证在作用面积内的平均喷水强度不得小于设计喷水强度6L/min*。作用面积选定后,从最不利喷头点开始,一次计算个管段的流量与水头损失,直至作用面积内最末一个喷头为止。以后管段的流量不在增加,仅计算管段的水头损失。,32,3、建筑消防系统的水力计算,(1)喷头出流量的计算公式:最不利点作用面积内的喷头:L/min(3-8)(2)系统的设计流量,按最不利作用面积内喷头同时喷水的总流量确定:L/s(3-9)(3)系统的理论秒流量的计算,按设计喷水强度与作用面积的乘积确定:L/s,符合要求(3-10)(4)作用面积内的计算平均喷水强度qp=9.4360/158=3.58L/min.(3-11)(5)作用面积内最不利处4个喷头所组成的保护面积内,平均喷水强度q=0.9431060/158=3.58L/min.满足要求(3-12),33,3、建筑消防系统的水力计算,计算原理参照自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001(2005年版)基本计算公式:1、喷头流量:(3-8)式中:q-喷头处节点流量,L/minP-喷头处水压(喷头工作压力)MPaK-喷头流量系数2、流速V:(3-8)式中:Q-管段流量L/sDj-管道的计算内径(m)3、水力坡降:(3-9)式中:i-每米管道的水头损失(mH20/m)V-管道内水的平均流速(m/s)dj-管道的计算内径(m),取值应按管道的内径减mm确定4、沿程水头损失:(3-10)式中:L-管段长度m5、局部损失(采用当量长度法):(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)6、总损失:(3-11)7、终点压力:(3-12),34,3、建筑消防系统的水力计算,表3-2自喷系统水力计算表,35,3、建筑消防系统的水力计算8、沿程水头损失和局部水头损失的计算,每米管长的水头损失计算:i=0.0000107V/d(3-12)沿程水头损失的计算公式:h=il9、系统供水压力或水泵所需的扬程:参照高层建筑给水排水设计手册(第二版),自喷泵的扬程按下式进行计算:H=h0+1.2hy+hr+Z(3-13)式中:H自动喷淋水泵的扬程,kPa;h0最不利点出喷头的工作压力,kPa;hy沿程水头损失,kPa;hr湿式报警阀水头损失,hr=BKQ=0.0086931.2=8.46kPa;Z最不利点处喷头与水泵轴线之间的静水压,kPa。则H=5.0+1.28.99+8.46+41.765.9mH2O选择上海东方泵业(型号DL)扬程(66-60-52)流量(5-8.31-10)两台(一备一用),36,3、建筑消防系统的水力计算,自动喷水系统喷头的布置1)喷头之间的水平距离应根据不同火灾危险等级确定。其布置形式可以采用正方形、长方形或菱形的布置方式。在本设计中采用正方形的布置形式:喷头间距的计算公式:(3-14)其中R:喷头计算喷水半径(m)S:喷头的间距(m)2)中危险等级喷头布置的数据;喷水强度6.0(L/min.);每只喷头的保护面积12.5;喷头的间距是3.6m;喷头与墙壁的距离1.8m;3)报警阀:报警阀的作用是开启和关闭官网的水流,传递控制信号至控制系统并启动水力警铃直接报警。报警阀的形式有四种(湿式、干式、干湿式、和雨淋式)本建筑选用湿式自动报警阀。,37,4、宏云酒店供热工程计算设计,4.1.1室内热水供暖系统室内热水供暖系统是由供暖系统末端装置及其连接的管道组成。早我国一般室内热水供热系统分为低温水供暖系统和高温水供暖系统,在我国主要采取水温低于100的低温水作为热媒。按照系统采暖的方式,本设计采用上供下回的供暖方式;4.1.2重力(自然)循环热水供暖系统重力循环热水供热系统主要由散热器、热水锅炉、供水管路、回水管路、膨胀水箱。在系统工作之前,先将系统中充满冷水。当水在锅炉内加热后,密度减小,同时受从散热器流回来的密度较大的回水的驱动,使热水沿供水干管上升,流入散热器。在散热器内水被冷却,再沿回水干管流回锅炉,这样形成循环流动。重力循环热水供暖系统的循环作用压力的大小,取决于水温在循环环路的的变化状况。为了简化分析,先不考虑睡在沿管路流动时因为管壁散热而使水不断冷却的的因素,认为在重力循环热水供热系统中,热媒的水温仅仅在散热器和过路中发生温度的改变,以此来计算循环作用压力的大小。4.1.3机械循环热水供暖系统机械循环热水供暖系统与重力循环热水供暖系统的主要差别是在系统中设置了循环水泵,依靠水泵的机械能使水在系统中强制循环。在机械循环系统中,设置了循环水泵,增加了系统的经常运行电费和维修工作量;由于水泵产生的作用压力很大,因而供暖范围可以扩大。机械循环热水供暖系统不仅可以用于单幢建筑物中,也可以用于多幢建筑,甚至发展成为区域热水供暖系统。机械热水循环供暖系统成为应用最广泛的一种供暖系统。,38,4、宏云酒店供热工程计算设计,4.2.1宏云酒店的循环热水供热系统宏云酒店建筑基本结构为8层,其中下面5层选择重力循环热水供热系统。而重力循环热水供热系统的系统的主要形式有单管和双管系统,在本设计的重力新欢系统选用上供下回双管热水供热系统。其中上供下回重力循环热水供暖系统管道布置的一个特点是:系统的供水干管必须有向膨胀水箱方向上升的流向,其方向的坡度为0.5-1.0;散热器支管的坡度一般取1。这样做的目的是为了让系统内的空气能够顺利的排出,因为系统中若存积空气,就容易形成气塞,从而影响水的正常循环。在重力循环的系统中谁的流速很低,水平干管的流速小于0.2m/s,因此在重力循环热水供热系统中必须采用膨胀水箱排除系统空气。宏云酒店建筑基本结构为8层,其中上面3层选择机械循环热水供热系统。机械循环热水供热系统与重力循环热水供热系统的主要差别在于系统中设置了循环水泵,依靠水泵的机械能,使水在系统中强制循环。在机械循环系统中,设置了循环水泵。机械循环热水供热系统的主要形式包括垂直式系统和水平式系统(垂直式系统又分为同程式系统和异程式系统)。宏云酒店的上部分三层的热水供热系统选择垂直式双管热水供热系统(同程管网)。垂直式系统,按照供、回水干管布置的位置不同,有下列几种形式:1、上供下回式双管和单管热水供热系统;2、下供下回式双管热水供热系统;3、中供式热水供热系统;4、下供上回式(倒流式)热水供暖系统;5、混合式热水供暖系统;本设计先用上供下回双管热水供热系统。在机械循环系统中,水流速度往往会超过空气气泡浮生速度。为了使气泡不至于被带入立管,供水干管应按水流方向设置上升坡度,使气泡随水流方向流动汇集到到系统的最高点,通过在最高点设置的排气装置,将空气排出到系统外部。,39,4、宏云酒店供热工程计算设计,4.3.1同程式与异程式系统的区别异程式系统的供、回水干管的总长度短,但在机械循环系统中,由于作用半径较大接立管较多,因而通过各个立管环路的压力损失很难平衡。有时靠近总立管最近的立管,即使选用了最小管径仍有很多的剩余压力。初调节不当时,就会出现近处立管流量超过要求,而远处立管流量不足。在远近立管处出现流量失调。而引起在水平方向冷热不均现象,称为系统的水平失调。为了消除或减轻系统的水平失调,在供、回水干管布置走向方面可以采用同程式系统。同程式系统的特点是通过各个立管的循环环路的总长度是相等的。通过最近立管的循环环路与通过最远循环环路的总长度都相等,因而压力损失也是平衡的,这是同程式系统的有点。室内热水供暖系统的管路布置合理与否,直接影响到系统造价和使用效果。应根据建筑物的具体条件(如建筑物的外形、结构尺寸等),与外网连接的形式以及运行情况等因素来确定合理的布置方案,力求系统管道走向布置合理、节省管材、便于调节和排除空气,而且要求各并联环路的阻力损失易于平衡。,40,4、宏云酒店供热工程计算设计,表4-1宏云酒店热负荷计算,41,4、宏云酒店供热工程计算设计,4.4.1计算步骤1、选择最不利环路。由系统图可见,最不利环路是通过立管的最底层的散热器(1500W)的环路。这个环路从散热器1经过管段、,进入锅炉,在经过管段、,进入散热器1。2、计算通过最不利环路散热器1的作用压力P1。根据公式P1=gH(g-h)+PfPa(3-15)根据已知的条件:立管距离锅炉的水平距离在30至50米之内,下层散热器中心距离锅炉中心的垂直高度小于15米。因此由规范可查得,Pf=350Pa。根据供回水温度,查附录3-1,得g=961.92Kg/m,h=977.81Kg/m。将已知的数据代入上式,得P1=gH(g-h)+Pf=9.813.6(977.81-961.92)+350=981.6Pa3、确定最不利环路各个管段的管径d。(1)求单位长度平均比摩阻,根据公式Rpj=P1/l1(3-16)式中l1(最不利环路的总长度,m);l1=3.6+8+8.5+8+8+7+3.6+3+3.6+7.2+6+15+18+3.6+3.6+3.6=116.3m沿程损失占总压力损失的估计百分数;由附录可查的50。将各数字代入上式,得Rpj=0.5981.6/116.3=4.22Pa/m(2)根据各管段的热负荷,求出各管段的流量,计算公式如下:,42,4、供热工程水力计算,表4-2供热工程水力计算表,43,4、供热工程水力计算,G=0.86Q/(Tg-Th)kg/h(3-17)式中Q-管段的热负荷,W;Tg-系统的设计供水温度,;Th-系统的设计回水温度,;(3)根据G、Rpj,查附表4-1,选择最接近Rpj的管径。将查出的d、R、v和G值代入计算表中。例如,对管段,Q=3000W,当供回水的温差为25时,G=0.863000/(95-70)=103.2kg/h。查附表4-1,选择接近Rpj的管径。取DN25,利用补差法计算,可以求出流速v=0.10m/s,R=3.12Pa/m。将获得的数字计入计算表格中。4、确定沿程压力损失Py=Rl。将每一段管段的平均比摩阻与长度相乘,列入计算表中。,图4-1供暖工程系统图,44,5、确定沿程压力损失Z。(1)确定局部阻力系数,根据系统图中管路的实际情况,列出各个局部阻力的管件名称。利用附表,将它们你的阻力系数的值计入计算表格中,最后将各个管段的总阻力系数列入计算表格内。注意:在统计局部阻力的过程中,对于三通和四通管件的局部阻力系数,应该列载流量较小的管段上。(2)利用附表4-3,根据管段流速v,可以查的动压头Pd值,将其列入计算表格内。根据Pj=Pd,将求出的Pj值列入计算表中。6、求个管段的压力损失P=Py+Pj。将结果记入计算表格的压力损失的栏目中。7、求管路总压力损失,即(Py+Pj)1-21=820Pa(3-18)8、计算富裕压力值。考虑由于施工的具体情况,可能增加一些在设计计算中未记入的压力损失。因此要求系统应有10以上的富裕度。=P1-(Py+Pj)1-21/P1100(3-19)P1-通过最不利环路的作用压力损失,Pa。,4、宏云酒店供热工程计算设计,图4-1供暖工程系统图,45,-系统作用压力的富裕率(Py+Pj)1-21-通过最不利环路的压力损失Pa。=(981.6-820)/981.6100=16.4109、(1)确定通过立管1第二层散热器环路中的作用压力P2P2=gh2(g-h)+Pf=9.817.2(977.81-961.92)+350=1472Pa(2)确定通过立管1第二层散热器环路中各管段的管径。1)求平均比摩阻Rpj,根据并联环路节点平衡原理,通过第二层管段15的资用压力为P15=P2-P1+(Py+Pj)1-16=450Pa管段15的总长度为3.6m。平均比摩阻为Rpj=0.5450/3.6=62.5Pa/m2)根据同样的方法,按

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