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文档简介

2019/12/6,指导教师:,建筑环境与能源应用工程毕业设计-给排水,消防,供暖,班级:建环11-01学生:学号:,2019/12/6,目录,给水工程消防工程排水工程供暖工程,工程概况:根据要求,在西安市某区修建一栋12层的四星级宾馆,占地面积3600余,建筑面积36380,建筑有效高度47.2米。其中第一层有个餐厅,其余为客房,二至八层为相同布置的客房,共有三种类型,九、十层含有一个健身房,其余为客房,十一、十二层均为客房但房间布置不同。,给水设计方案的比较,方案的比较:水泵-水箱联合供水、变频泵加压供水、气压给水气压给水方式适用于外网水压经常不足、而室内供水水压允许有一定的波动,而本设计为星级宾馆,对供水水压稳定性要求较高,因此此设计中不宜选择气压给水方式定性比较:水泵-水箱联合供水、变频泵加压供水屋顶水箱供水。优点:此方案供水由高位水箱直接供给。水泵能及时向水箱供水,可缩小水箱的容积,又因为有水箱的调节作用,水泵出水量稳定。缺点:水泵动力费用高。变频泵加压供水优点:此方案由变频泵直接供给。不设置水箱,不占用楼层面积,经济效益好。缺点:水泵未能及时向水箱供水,水箱的容积大,又因为没有水箱的调节作用,水泵出水量不稳定。而且水泵数量多,设备费用高,管理维护复杂;,定量比较由方案比较知,一般来说,方案一比方案二多花费。根据上述比较,方案二比方案一好,但是由于方案一的供水安全性比方案二高,且便于系统维护和水泵管理,故而选择方案一:水泵-水箱联合供水。故确定方案为:水泵-水箱联合供水,给水设计系统的设计,西安市市政给水水压为30m水柱,为了充分利用市政水压,我们应该考虑进行分区设计。根据规范有:表1-1按照建筑层数确定建筑给水管网所需水压所以我们把建筑竖向分两个区,1F5F为低区,由室外环网直接供水,由建筑中央地下室引入;6F12F为高区,高位水箱上行下给式供水,贮水箱,水泵布置在地下室。,关注新浪微博jdpptor经典PPT,6、47,给水设计低区的计算,低区给水系统图,图1-1,给水设计最不利环路水力计算,表1-2最不利环路水力计算表,计算局部损失:hi=30%hj=0.349.29=14.79kpa所以计算管路的总损失为:H=hi+hj=14.79+49.29=64.08kpa因接市政管网的进水管流量为7.44L/s,故选公称直径为80mm水平螺翼式水表,水表的损失为Hd=qg2/=11.21kPa由建筑资料知H1=3.65=18m,即180kPaH4=50kPa(即最不利点水嘴的最低工作压力)故最不利环路所需压力:H=64.08+180+50=294.08kPa300kPa,满足要求,给水系统屋顶水箱容积计算,查建筑给排水设计规范GB50015-2003,根据本建筑的性质和室内卫生设备之完善程度,选用旅客的最高日用水定额为qd1=350L/(床.d),员工的最高日用水定额为qd2=90L/(床.d),取用水时变化系数为2.0.高区共272个房间,高区共40个员工最高日用水量为:Q1=272350/1000+4090/1000=98.8m/d最高日最大时用水量:Q2=98.82.0/24=8.2m/h水泵自动启装置安全可靠,屋顶水箱的有效容积为:V=0.5Q2=4.1m屋顶水箱钢制,尺寸为2.0m2.0m1.5m,有效水深为1.0m,有效容积为4m,给水设计高区水力计算,高区系统图,图1-2高区系统图,给水系统最不利环路水力计算,表1-3最不利环路水力计算表,由上面的计算和分析得:H2=1.331.94=41.52kpaH4=50kpa即H2+H4=41.52+50=91.52kpa故水箱的安装高度为h=9.152-3.6=5.5526m,即在宾馆屋顶6m以上。而水箱间距屋顶距离为7m,符合要求,消火栓系统消火栓的布置,消火栓的布置保证每一个防火分区同层有2支水枪的充实水柱同时到达任何位置,水带长度取20m,消火栓的保护半径应为:R=C*Ld+h=0.820+3=19mh=0.71Hm,本建筑层高为3.6m,根据规范取h=3.0m根据本建筑,消火栓采用单排布置,其间距为:S,而b值根据本建筑为11.8m故S11.89,取12m据此在二区的客房楼道上布置6个消火栓在一区,b值根据本建筑为11.1,故S15.4m,取15m,故在一区客房走道上布置5个消防栓。所以一共布置了11个消火栓,消火栓系统消火栓所需的水压,水枪喷嘴处所需的水压:查表,水枪的喷口直径选19mm,水枪系数值为0.0097;充实水柱要求不小于10m,选Hm=12m,水枪的实验系数f=1.21。故水枪喷嘴处所需水压H=fHm/(1Hm)=16.9m=169kpa水带阻力:19mm水枪配65mm水带,查表知65mm水带阻力系数Az值为0.00172。水带阻力损失:h=AzLdqxh2=0.00172205.22=0.93m消火栓口所需的水压Hxh=Hq+hd+Hk=16.9+0.93+2=19.83m=198.3kpa消火栓所需水压198.3kpa,消火栓系统消火栓系统图,图2-1消火栓系统图,通过计算确定了消火栓系统的管径,消火栓系统水力计算及管径确定,表2-1消火栓系统最不利环路水力计算表,消火栓系统水泵的选择,管路总水头损失为Hw=73.091.1=80.4kpa消火栓给水系统所需总水压:HX=H1+Hxh+Hw=44.810+198.3+80.4=726.7kpa按消火栓灭火总用水量Qx=21.6L/S,选择消防泵200DL280-3型两台。Qb=2025L/s,Hb=7890mHO,消火栓系统消防水箱及消防贮水池的设计,消防贮水量按存储10min的室内消防水量计算。Vf=qxfT60/1000=21.60.6=12.96m选用标准图02S101-07标准水箱,尺寸为3000mm200mm2500mm,容积为15m,符合要求。消防贮水按满足火灾延续时间2小时内的室内消防用水量来计算,即V=21.623600/1000=155.52m,自动喷淋系统布置喷头,.设计的基本数据该建筑火灾危险级为中危险级,故其设计喷水强度为qp=6L/(min),设计作用面积A=200。布置喷头,按照自动喷水规范布置,如下所示:表格2-2同一根配水管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,自动喷淋系统面积法计算,取最不利作用面积为长方形,长边为19.7m,短边为9m,面积为177.3。最不利点喷头压力P=1Kg/cm2.采用面积保护法进行设计计算:(1)喷头出水量为q=K=80(L/min)=1.33(L/s)(2)作用面积内设计秒流量:Q=nq=141.33=18.62(L/s),自动喷淋系统系统图,图2-2自动喷淋系统图,自动喷淋系统最不利环路水利计算,表2-3自动喷淋系统最不利环路水力计算表,自动喷淋系统水泵的设计,系统所需的水压为:局部阻力损失按沿程损失的20计。自动供水压力或水泵所需的扬程用下式计算:H=h+P0+Zh管道的沿程损失和局部水头损失的累计值,湿式报警阀取0.04Mpa,水流指示器取0.02Mpa。P0最不利点处喷头的工作压力,MPaZ最不利点处的喷头与消防水池的最低水位所以H=65+10+43.6=118.6mHO按照自动喷水灭火系统的18.62(L/s),选择喷淋泵100-DL72-206,扬程120m,流量21L/s,电机功率37.0kw。,自动喷淋系统水箱及贮水池的设计,水箱的设计自动喷淋系统,前10分钟的消防用水由高位水箱提供,即Vf=qxf*T*60/1000=18.620.6=11.17m可以选取型号为02s101-07的水箱,3000mm200mm2500mm,容积为15m,符合要求。贮水池的设计消防贮水按满足火灾延续时间内的室内消防用水量来计算,设计一小时的室内自动喷淋用水量,即V=18.6213600/1000=67.03m消防系统共用一个贮水池,即喷淋系统和消火栓系统为一个贮水池,V=155.52+67.03=222.55m,排水系统,对于本系统采用污废合流排放,单立管系统,伸顶通气。根据规范,排水管设计秒流量按下式计算qp=0.12qmax式中qp-计算管道排水设计秒流量,L/s;Np-计算管段的卫生器具的排水当量总数;-根据建筑用途而定的系数,本设计中取1.5;qmax-计算管段上最大一个卫生器具排水流量,L/s;建筑排水塑料管排水横支管标准坡度为0.026,排水横干管的坡度和设计充满度按照下表调整。,表3-1建筑排水塑料管排水横干管的最小坡度和最大设计充满度,表3-2设有通气管系统的塑料排水立管的最大排水能力,排水系统卫生间的设计,本设计中卫生器具的排水当量:取大便器N=4.50,洗脸盆N=0.75,浴盆N=3.00,小便器N=0.30,洗涤盆N=0.67,。,客房标准卫生间排水支管的计算。,图3-1排水卫生间系统图,客房标准卫生间排水支管的计算。浴盆和大便器汇合后的支管管段的排水设计秒流量按公式计算为:q=0.121.5+1.5=1.99L/S而浴盆便器的排水量之和为1.00+1.50=2.50L/S,取q=1.99L/S。取管径为DN100.浴盆、洗脸盆,大便器汇合后的支管管段设计秒流量按公式计算为q=0.121.5+1.5=2.02L/S管径为DN100;采用标准坡度i=0.026,排水系统排水立管的计算,根据设有通气管系统的塑料排水立管最大排水能力表中数据选择管径,而本系统图中共有四只完全不同的立管。计算结果如右表所示:,表3-3排水立管计算表,排水系统排水横干管的计算,本系统中共有6个管路的横干管需要计算系统图如右所示:,基本计算公式:式中:qp-计算管段的排水设计秒流量(L/s)Np-计算管段的卫生器具排水当量总数qmax-计算管上最大一个器具的排水流量(L/s)-根据建筑物用途而定的系数:1.5,排水系统排水横干管的计算,排水系统化粪池的设计,化粪池容积的计算采用以下公式:V=V1+V2式中,V化粪池总容积,m;V1污水部分容积,m;V2污泥部分容积,m;污水容积:=27.3m污泥容积:=11.0m所以化粪池的计算容积,=38.3m,雨水排水系统,设计降雨强度。本设计中采用雨水外排水系统,屋面雨水系统最大雨水量是设计计算雨水排水系统的依据,其值与当地暴雨强度q,汇水面积F以由屋面坡度确定的屋面径流系数有关。根据规范和实际建筑物性质,设计重现期采用3年,屋面集水时间5min计,根据查手册,西安市的降雨强度为2.21L/(s100m),降雨厚度为80mm/h。,雨水排水系统雨水流量,屋面雨水量计算公式。根据规范,设计雨水流量:式中-设计雨水流量,;-设计降雨强度,;-径流系数,屋面径流系数为0.9;-汇水面积,;,雨水排水系统系统的设计与计算,屋面设计雨水量。对于本建筑,屋面汇水:=5418+4519.7+343+153=2354.5=雨水斗数量及布置一个雨斗的泄流量为5.6,所需的雨斗数量:取8个立管的确定西市的降雨厚度为80mm/h,立管最大汇水面积为2354,根据上面规范选取的排水立管,,供暖系统,设计原始资料热源由市政热力网(地热供热站)提供45/35热水,经小区换热站制备45/35热水,再经小区热网供建筑采暖。设计参数本建筑位于西安市,室内设计温度为20,室外计算温度-5。,供暖系统供暖末端方案的选择,从采暖采取的末端方式看:主要是散热器和地板辐射两种。接下来对两种方式的采暖作一分析和比较。采暖效果地暖的散热方式是以辐射采暖为主,温度由地板开始自下而上,房间同一层面的温度均匀,温差小,使人的感觉是足热头凉,舒适感好。散热器采暖是以对流为主的采暖方式。散热器先加热其周围空气,使空气在房间内形成对流从而达到采暖目的。热空气自上而下对流,房间温度是上热下凉,给人的感觉是头热脚凉,舒适感相对差些,.,供暖系统供暖末端方案的选择,运行费用根据资料,如果使用频率比较高时地暖相对散热器采暖运行费用节省约0。在垂直空间较大的房间中,地暖这一优势尤其明显。加上热源是由市政热力网(地热供热站)提供的45/35热水,综上所述,本设计应采用低温地板辐射采暖方式。选择低温地板辐射采暖,低温地板辐射采暖方式。,低温地板辐射采暖方式。,供暖系统地板辐射采暖设计,由规范可以知道,低温热水地面辐射供暖系统的工作压力,不应大于0.8MPa,当建筑物高度超过50m,宜竖向分区设置。故宜竖向分区设置。本建筑高度为51.2m,考虑到系统压力和地暖敷设盘管的承压情况,把建筑物分为高区和低区。下面五层为低区,上面七层为高区。设计的本建筑为宾馆不是住宅,所以不设分集水器(主要起计量作用),直接在走廊顶设供水干管和回水干管,并通过支管直接和地暖加热盘管连接,具体见系统图。,供暖系统热负荷,采暖系统设计热负荷:1围护结构传热耗热量;2加热由门,窗缝隙渗入室内的冷空气的耗热量,称为冷风渗透耗热量;3.加热由门,孔洞及相邻房间侵入的冷空气的耗热量,称为冷风侵入耗热量;4太阳辐射进入室内的热量,热负荷计算,名称热负荷(W)户间传热(W)总热负荷(W)热指标(W/m2)1号楼650032.56127.24650032.5618.14-1号楼/1层-1层40010.33127.2440010.3320.111002洗碟间477.43127.24604.6629.641003走廊1591.110.001591.1150.831004备餐间1041.050.001041.0522.441005卫生间1950.600.001950.6024.081006就餐12589.960.002589.9615.991007就餐22370.830.002370.8314.631008就餐31603.910.001603.9115.561009服务台3338.930.003338.9311.911010观光台8396.150.008396.1540.461011雅阁11860.230.001860.2311.271012雅阁二1626.660.001626.6615.321013雅阁33312.510.003312.5118.581014雅阁462673.690.002673.6915.001015雅间72664.820.002664.8229.811016雅间84385.190.004385.1924.59,-1号楼/211层-2层29897.580.0029897.5814.132001a12092.230.002092.2327.462002A11914.330.001914.3311.042003A2-A31449.990.001449.998.292004c41192.430.001192.4311.232005c52027.430.002027.438.342006休闲厅7072.120.007072.1234.082007D11467.020.001467.028.272008D21062.010.001062.018.822009D32400.240.002400.2412.672010D4D51984.710.001984.7110.472011D62514.710.002514.7113.272012D71899.930.001899.9321.252013D82820.430.002820.4315.82-1号楼/12层-3层46355.200.0046355.2021.913001a12716.660.002716.6635.653002A13438.030.003438.0319.833003A2-A32993.160.002993.1617.103004c42091.810.002091.8119.703005c54214.430.004214.4317.343006休闲厅8413.000.008413.0040.543007D13016.600.003016.6017.003008D22098.590.002098.5917.433009D33579.120.003579.1218.893010D4D53163.590.003163.5916.693011D63646.570.003646.5719.243012D72604.640.002604.6429.133013D84379.000.004379.0024.56,供暖系统低区水力计算,选择最不利的环路。确定最不利环路各管段的管径。确定平均比摩阻60120确定个管段的流量。流量计算公式如下:根据、,查规范选择最接近的管径。确定沿程损失。确定局部阻力损失。按照沿程阻力损失的25%计算求各管段的压力损失,.将结果列入水力计算表。求各环路总压力损失。计算富裕压力值。10%以上的富裕度.,供暖系统低区供暖系统图,图4-1,供暖系统低区水力计算表,表4

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