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全套图纸,加153893706长春市某大酒店给水排水工程设计The water-supply and drainage engineering of changchun mou district and hotle学生姓名所在院系所学专业所在班级指导教师教师职称完成时间: : 水利与环境工程学院 : 给水排水 : : : 副教授 : 摘 要本设计是二十二层宾馆的建筑给排水设计,主要包括给水系统、排水系统、消防系统、热水系统。给水系统采用分区供水,一到二层为一区,由市政管网直接供水;三层到十一层为二区,由水泵从地下贮水池加压供水,并设变频调速装置,十二层到二十二层为三区,由水泵从地下贮水池加压供水,并设变频调速装置。排水系统采用污、废水分流制,坐便器出水直接排入市政污水管网;底层单独排水,排水立管设专用通气管。消防系统主要采用室内消火栓系统,火灾初期10min消防用水量由屋顶消防水箱供给,消防水箱的水源由生活水泵从生活水池抽取;10min后的消防启动消防水泵,从消防水池抽水供消火栓使用。热水系统采用闭式机械循环系统,热水的分区系统同冷水系统;采用集中热水供应,热源来自市政热媒管网(0.25MPa),冷水经过容积式加热器加热后由提升泵供向配水管网。排水系统采用螺旋消能排水管材,就近排入市政污水管网。关键词建筑给排水 高层建筑AbstractThe design of composite hotel buildings is the construction of 22 water supply and drainage design, including water supply system, drainage systems, fire protection system, hot water systems. Water supply system using regional water supply, 1 to 2 for first, the net direct from the municipal water supply; 3 to 11 for second, from pumps from underground storage pond pressurized water supply, and based Frequency Control Devices, 12to 22 for third areas, from water pumps from underground storage pond pressurized water supply, and based Frequency Control Device. A sewage drainage system, waste water diversion system, Toilet water directly into the municipal sewer network; bottom separate drainage, drainage Legislative tracheal tube-based dedicated. Fire hydrant system is mainly used indoors, 10 min fire early fire from the roof water supply tank fire, water tanks of water from fire pumps life taken from the pond life; 10 min after the fire started fire pumps, pumping water from a fire hydrant available for use. Closed-mechanical systems using hot water circulation system, the water district system and the cold water system, used on hot water supply, heat from the HTM Network Services (0.25 MPa), the volume of cold water-heater heated by upgrading pump For the distribution mains network. Consumers using the drainage system can spiral drainage pipe, the nearest municipal sewage discharged into the pipe network. Key words: building water supply and drainage, high-rise building.目 录前 言1第1部分 方案设计说明书21 概述21.1 设计依据21.2 设计任务:22 设计方案说明22.1 给水系统22.1.1 给水系统的组成22.1.2 给水管道布置和敷设22.1.3 贮水池32.1.4 竖向分区32.1.5贮水池容积的计算52.1.6 水泵的扬程及泵的选型52.1.7 给水系统一区、二区和三区的系统草图62.2 消防给水系统82.2.1 设计原则82.2.2 设计参数102.2.3 室内消火栓的设计102.2.4 室外消火栓的设计102.2.5 消防水箱112.2.6 水泵接合器的选择与确定112.2.7 自动喷水灭火系统的设计122.2.8 灭火器的配置122.3 排水系统122.3.1 排水系统的选择122.3.2 排水系统的组成122.3.3 排水系统的确定132.3.4 检查口、清扫口、和检查井的设置132.4. 建筑热水系统142.4.1 热水的供应系统选择142.4.2 热水供应系统的组成152.4.3 热水系统定额162.4.4 方案确定162.4.5 主要设备163 管道及设备安装173.1 给水管道设备安装要求173.2 消防管道设备安装要求173.2.1 消火栓系统183.2.2 自动喷水灭火系统173.3 排水管道设备安装要求183.4 热水管道设备安装要求18第二部分 设计计算书201 室内给水系统的计算201.1 给水用水量计算201.1.1 一区最高日用水量:201.1.2 二区最高日用水量:201.1.3 三区最高日用水量:211.1.4 最高日用水量211.1.5 最高日最大时用水量211.1.6 设计秒流量211.2 地下室内贮水池容积211.2.1 室内一、二层冷水给水管网水力计算221.1.2 二区给水计算281.1.3 三区给水系统计算311.1.4 水泵扬程计算332 消火栓给水系统的计算343 自动喷水灭火给水系统的计算394 排水系统水力计算444.1 室内排水系统设计计算:444.1.1 排水方式的选择:444.1.2 排水系统444.1.3 排水系统水力计算445 热水系统设计计算495.1 设计小时耗热量计算505.2 热水量计算515.3 热媒耗量计算515.4 加热设备的选择525.5 膨胀管的设计计算535.6 热水配水管网的计算535.7 热水回水管网的水力计算605.8 选择循环水泵74参考文献75谢 辞76 长 春 某 学 院 毕 业 设 计(论 文) 前 言本次设计是为适应社会发展,人们对住房的要求日趋提高,长春市某大酒店的建设,标志着人们生活水平上升了一个新的台阶,对物质和生活质量要求的提高进了社会的发展,同时对建筑行业也是一个新的机遇。随着经济的快速发展和科学的不断提高,高层建筑的高度和层数也在不断地增加。进入21世纪以来,高层建筑向着层数更多、设备更完善、功能更齐全、技术更先进的方向发展、高层建筑成为现代化大都市的一种标志。高层建筑不同于低层建筑,具有层数多、高度大、振动源多、用水要求高、排水量大等特点。因此、对建筑给排水工程的设计施工材料及管理方面都提出了新的技术要求,所以必须采取新的技术措施,才能确保给水排水系统的良好情况,满足各类高层建筑的功能要求。高层建筑给排水工程的中心任务是为建筑提供方便、卫生、舒适和安全的生产、生活环境。第1部分 方案设计说明书1 概述1.1 设计依据设计规范:高层民用建筑防火规范GB500452003;建筑给排水设计规范GBJ15-2003;建筑给排水设计手册2003版;给排水标准图集;给水排水制图标准GBJ106-87。建筑设计资料:包括各层建筑平面图。1.2 设计任务:本次设计是根据有关部门批准,在吉林省长春市拟新建一栋22层的某大酒店,建筑面积为30898.32平方米,建筑高度为74.4米,本建筑为钢砼框架结构,底层为地下室,层高为6米,1-2层为多功能层,层高为5米;3-22层为标准层,层高为3米;技术层分别在11-12层之间和顶层,层高为2.2米;室内外高差为1米。在酒店南侧的城市道路旁有一条给水干管可作为该建筑的水源;其管径为DN250,常年资用水头为15米,距楼22米。城市排水管道在拟建某大酒店北侧,其管径为DN450,管顶埋深为3米,与楼相距25米。本建筑物所有给水排水均按高层建筑给排水要求进行设计。需要设计给水系统,排水系统,消防系统,和热水系统几个部分,现对以上需要设计的系统进行分析定案。2 设计方案说明2.1 给水系统根据设计规范要求,本次设计均按高层建筑给排水要求设计。2.1.1 给水系统的组成给水系统由引入管,贮水池,水泵,小区给水管,水表节点,室内给水管道,给水附件等组成。给水管采用塑料管。2.1.2 给水管道布置和敷设1)室内生活给水管道宜布置成枝状管网,单向供水2)给水管道不得敷设在烟道、风道、电梯井内、排水沟内。给水管道不宜穿越橱窗、壁柜、给水管道不得穿过大便槽和小便槽,且立管离大、小便槽端部不得小于0.5m。3)给水管道不宜穿越伸缩缝、沉降缝、变形缝。如必须穿越时,应设置补偿管道伸缩和剪切变形的装置。4)塑料给水管道不得布置在灶台上边缘;明设的塑料给水立管距灶台边缘不得小于0.4m,据燃气热水器边缘不宜小于0.2m。达不到此要求时,应有保护措施。给水管道暗设时,应符合下列要求:(1) 不得直接敷设在建筑物结构层内;(2)干管和立管应敷设在吊顶、管井、管窿内,支管宜敷设在楼(地)面的找平层内或沿墙敷设在管槽内;(3) 敷设在找平层或管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm;(4) 敷设在找平层或管槽内的给水管管材宜采用塑料、金属与塑料复合管材或耐腐蚀的金属管材;(5) 敷设在找平层或管槽内的管材,如采用卡套式或卡环式接口连接的管材,宜采用分水器向各卫生器具配水,中途不得有连接配件,两端接口应明露。地面宜有管道位置的临时标识。2.1.3 贮水池加压泵站的贮水池,应符合下列规定:(1)加压泵站的贮水池有效容积,其生活用水的调节量应按流入量和供出量的变化曲线经计算确定,资料不足时可按最高日用水量的15%20%确定。(2)贮水池过大宜分成容积基本相等的两格。2.1.4 竖向分区内部给水系统应该尽量利用外部给水管网的水压直接供水。高层建筑给水系统的竖向分区应根据使用材料、性能、维护管理条件、建筑层数和室外管网水压等合理确定。1、给水方式的比较和选择:给水方式包括直接给水方式,设水箱的给水方式,设水泵的给水方式,设水箱水泵的给水方式,气压给水方式,分区给水方式等等。本建筑为22层高层建筑,如果采用市政给水管网(15米)直接供水不能满足用水压力,本设计排除使用市政管网向整个建筑物供水,故考虑水泵加压供水。根据建筑给水排水设计规范GB50015-2003规定卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa和各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45 MPa,特殊情况下不宜大于0.55 MPa的规定,结合本建筑物的高度(76米)确定本建筑采用竖向分区供水。因此本建筑拟采用分区加压供水,当高层建筑竖向分压之后,最重要的问题就是采取何种加压方式,从而确定经济合理、技术先进、供水安全可靠的给水系统。由于当建筑物的高度很大时,如果给水只采用一个区供水,则下层的给水压力过大,会产生水锤,由于压力波动会使管道产生震动和噪音,甚至会引起管道松动漏水,损坏水嘴、阀门等配件,缩短其使用年限,且不经济容易浪费。为了消除或减小上述弊端,高层建筑的高度达到一定程度时,就需要对其给水系统进行竖向分区。竖向分区的高度一般以给水系统中最低卫生洁具处最大静水压力值为依据。关于这个压力值,目前国内外尚无统一规定,应根据使用要求、管材质量、卫生洁具零件水压性能、维修管理条件,综合高层建筑层数合理安排。住宅、旅馆、医院一般为300350kpa,办公楼一般为350450 kpa。本建筑高度为76米,需竖向分区。根据建筑给水排水设计规范规定可先计算一二层供水压力,根据提供的室外管网压力,比较是否可由外网直接供给,再确定分区。根据资料市政给水常年资用水头为15米,压力偏小,为了保证供水安全,减少长期投资和系统维护费用,故在计算时可适量放大一级管径以减小压力,使外网压力可以直接供给一二两层,具体计算见计算书。故本次设计拟将给水系统分为三个区,一区是1-2层,由市政管网直接供水,二区3-11层,三区12-22层,均采用变频调速泵加压供水。2、给水系统的用水量确定本工程为宾馆,最高日用水定额:旅客250400 L/(人d),取400 L/(人d);员工用水定额80100L/(人d),取100L/(人d);小时变化系数 2.82.3, 取Kz=2.5;使用时间为24h全天供水;餐饮业用水定额4060L/(人次),取50 L/(人次);一二层为为多功能层,三层(标准层)以上是客房,标准层每层客房共有22套,每个客房2个床位,共有20层,故共有880个床位,员工350人;(1)洗衣机房用水:45L/kg干衣,每客房每天810kg干衣计算,取8kg;时变化系数为Kh=1.5,供水时间为8h,客房数20x21=420.洗衣机房每天的用水量:q2=458420=151200L/d=151.2m3/d (2)空调机冷却补给水按2%计,1003/天,时变化系数为2.0,供水时间24h。空调机的每天用水量:q3=1002%=2m3=2000L(3)餐厅:中餐人数为200人,西餐人数为80人,生活用水量标准为40-60L/人日,取50L/人日,时变化系数为Kh=1.5,供水时间为10h,每日就餐次数为3次 餐厅用水量为q5=(200+80)503=42000L/d=42 m3/d 本建筑分三区:一区(12层)由外网供水,设定工作人员有130人;二区(311层)变频调速泵加压供水,有396个床位,设定工作人员每层11人共99人;三区(1222层)变频调速泵加压供水,有484个床位,设定工作人员每层11人共121人。最高日用水量 Qd=mqd =880400 + 350100 + 8452120 + 2%100 + 28050=582200 L/d=582.2 m3/d最大小时用水量 Qd=KhQp=KhQd /T = 77.07 m3/h式中: Qh最大小时生活用水量,单位m3/hKh时变化系数Qd最高日生活用水量,单位m3/dT每日使用时间,单位hQp平均小时用水量,单位m3/d2.1.5 贮水池容积的计算本设计采用生活贮水池和消防贮水池分开设置。本设计二区和三区供水均采用变频泵加压供水方式,因市政管网不允许水泵直接从管网抽水,故要设计贮水池储存生活用水。V贮水池有效容积(m3);水泵的出水量(m3/h);Qj外部供水能力(m3/h);Tb水泵运行时间(h);Vf火灾延续时间内,室内外用水量之和(m3);Vs生产事故备用水量(m3);为了用户安全供水要求,生活调节水量可以不小于建筑日用水量的2025计,本设计取25,则生活调节水量(Qb-Qj)Tb=Qd25=5% x582.2 m3/d = 145.55 m3其尺寸为长宽高 为8 5 4 ,有效水深为3.8米,有效容积为152 m3. 2.1.6 水泵的扬程及泵的选型Hb=H1+H2+H4式中: Hb水泵扬程(mH2O); H1扬水高度(m),即贮水池最低水位至最不利配水点处的几何高差; H4最不利配水点要求的流出水头(m); H2水泵吸水管和压水管至最不利配水点处的总水头损失(m)。1、 二区水泵的选型建筑总高度76m,考虑地下室高度及室内外标高差,粗计二区的水泵扬程H=51m,流量为三区最大时流量Q=14.03L/s据此选得水泵为IS100-65-250A型单级离心泵(H=60-70、Q=24.1-26L/s)。 2、 三区调速泵扬程计算Hb=H1+H2+H4 =708.17 + 35.44 + 50 = 793.61Kpa =79.36m根据扬程79.36m,和流量Q = 205.7 m3/d =17.14 m3/h 据此选得水泵为IS100-65-250型单级单吸悬臂式离心泵(H=80-87、Q=16.7-27.8L/s)。2.1.7 给水系统一区、二区和三区的系统草图 二区给水系统图三区给水系统图详细计算见设计计算书。2.2 消防给水系统消防给水系统按消防给水系统的给水方式不同可分为消火栓给水系统和自动喷水灭火系统。目前,在我国100米以下的高层建筑中自动喷水灭火系统主要应用于消防要求高、火灾危险性大的场所;100米以上的高层由于火灾隐患多,火灾蔓延快,人员疏散、火灾扑救难度大,需要设置自动喷水灭火系统;100米以下的建筑主要以消火栓给水系统为主。本设计的建筑是22层的高层,高度超过50米, 根据规范建筑高度不超过80米的高层建筑,一旦发生火灾消防车从室外消火栓或消防水池,通过水泵接合器向室内管道送水仍然可以加强室内的管网供水能力,协助救火。故本设计选用消火栓给水系统和自动喷水系统相结合的方式。采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,本建筑为一类建筑,则高位消防水箱的消防储水量不应小于18m3。2.2.1 设计原则根据高规7.4.6规定,除无可燃物的设备层外,高层建筑和裙房的各层均应设室内消火栓,并应符合下列规定:(1)消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。(2)消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。(3)消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。(4)消火栓栓口离地面高度宜为1.10m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。(5)消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓处应设减压装置。(6)消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。(7)临时高压给水系统的每个消火栓处应设直接启动消防水泵的按钮,并应设有保护按钮的设施。(8)消防电梯间前室应设消火栓。(9)高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓。根据以上原则选择设计方案方案一:设水箱的消火栓给水方式宜在室外管网一天之内有一定时间能保证消防水量、水压时(或是由生活泵向水箱补水)采用。由水箱贮存10min的消防水量,灭火时又水箱供水。方案二:设水泵、水箱的消火栓给水方式宜在室外给水管网的水压不能满足室内消火栓给水系统的水压要求时采用。水箱由生活泵补水,贮存10min的消防用水量,火灾发生时先由水箱供水灭火。消防水泵启动后由消防水泵供水灭火。经比较本设计采用第二种方案。计算简图如下:2.2.2 设计参数室内消防用水量:40L/s室外消火栓系统用水量:30L/s自动喷水灭火用水量:30L/s消防水箱水量为火灾前10min的水量18m贮水池内的消防水量按火灾延续2h的水量和1h的自动喷洒用水量之和设计。2.2.3 室内消火栓的设计由于本建筑高度超过50m未超过80m,采用不分区消火栓给水系统。其优点是系统简单;直接通过消防水泵上层送水灭火。每层均应设置室内消火栓,消防电梯前室应设消火栓,屋顶水箱间内设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓。整个室内消火栓采用同一型号、规格,消火栓直径采用65mm,水枪喷嘴口径不应小于19mm,水带长度不应超过25m,消火栓栓口距地面高度为1.1m。栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面相垂直。本建筑物内各层均设消火栓进行保护。其布置保证室内任何一处均有2股水柱同时到达,灭火水枪的充实水柱为12m。按“高规”第7.4.6.5条“消火栓栓口的静水压力不应大于0.80MPa,当大于0.80MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,消火栓前设减压装置”。本建筑中采用采用减压稳压消火栓。在本建筑物顶层设有高位消防水箱,有效容积不小于18m3,材质为镀锌钢板,安装高度满足最高处最不利点消火栓处的静水压7m水柱的要求。系统设消火栓给水加压泵2台(其中1台备用),消防泵型号选用IS125-100-315A型水泵两台,一用一备。消火栓供水流量40L/s,本建筑发生火灾时能保证同时供应2股水柱,并能保证任何部位发生火灾时,同层都有每股流量不小于5L/s、充实水柱不小于12m的两股水柱同时达到。火灾初期10min消防用水量由屋顶水箱供应。火灾10min后的消防用水量由地下室消防泵供应。消火栓的保护半径为22m,为了保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位,在每层设置4个消火栓,当相邻一个消火栓受到火灾威胁而不能使用时,该栓和不能使用的消火栓协同仍能保护任何部位。2.2.4 室外消火栓的设计室外消防给水系统由水源、室外消防给水管道、消防水池和室外消火栓组成。根据高层民用建筑设计防火规范规定:本建筑为一类高层建筑,耐火等级为一级,室外消火栓用水量为30L/s,需设置3个消火栓,室外消防给水管道布置成环状,消火栓均采用地下式,统一型号均为IS125-100-315A型水泵。1、 室外消火栓的布置要求(1)布置要点室外消火栓沿消防道路均匀布置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近道路交叉口;沿道路一侧布置建筑物的,消火栓宜布置在有建筑物的道路一侧,以避免其他消防车在通过时碾破水带。(2)消火栓设置点与建筑物、到路边的距离距建筑物外墙不宜小于5m,以防止建筑物上部物体坠落伤害操作人员;有困难时,底层建筑物是外地上消火栓距建筑外墙距离可减少到1.5m。距建筑物外墙不宜大于40m,以保证水带科扑救的有效范围。距路边的距离不宜大于2m,便消防车直接从事外消火栓取水。室外消火栓宜采用地上式,当采用地下式消火栓时,应有明显的标志。2.2.5 消防水箱消防水箱对扑救初期火灾起着很重要的作用,水箱应设置在建筑物一定的高度位置,采用重力流向管网供水,经常保持消防给水管网中有一定的压力。重要建筑和高度超过50m的高层建筑,宜设置两个水箱(并联),以备检修或清时仍能保证火灾初期消防用水。消防水箱设置在低层和多层建筑的最高部位;建筑高度不超过100m的高层建筑,水箱高度保证建筑物最不利消火栓静水压力不小于0.07MPa。高层建筑的消防水箱的消防贮水量,一类建筑(除住宅)不应小于18m3,二类建筑(除住宅)和一类建筑的住宅不应小于12m3,二类建筑的住宅不应小于6m3。消防水箱的安装高度应满足室内最不利点消火栓所需的水压要求,且应储存10min的室内消防用水量,以供扑救初期火灾之用。Vf=0.6Qx=0.6(40+19.2)=35.52m3尺寸为5000mm4000mm2000mm,有效容积为36 m32.2.6 水泵接合器的选择与确定1、 室内水泵接合器确定水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。每个水泵接合器的流量应按1015L/S计算,室内消火栓用水量40L/S,每个水泵接合器的流量取15L/S。故水泵接合器的数量n=30/15=3个2、 室外水泵结合器确定室外消火栓用水量30L/S,每个水泵接合器的流量取15L/S。故水泵接合器的数量n=30/15=2个本设计消火栓给水系统一共设5个水泵接合器,水泵接合器宜采用地上式。水泵接合器的型号,基本参数及基本尺寸:型号规格:SQ150 形式:地上式 公称直径:150mm 公称压力:1.6Mpa进水口形式为内扣式,其口径为8080(mm)从本工程南侧市政道路上的DN300mm自来水管上接两根DN150mm给水引入管,进入用地红线后与本工程室外环状给水管相连接,形成双向供水.2.2.7 自动喷水灭火系统的设计同消火栓系统一样采用不分区,均采用湿式自动喷水灭火系统。根据规范中的要求选择湿式喷水灭火系统。本建筑采用湿式报警阀,闭式下垂式装饰型玻璃球喷头(动作温度为68、K=80)和闭式直立式带保护网玻璃球喷头(动作温度为68、K=80),因为湿式自动喷水灭火系统适用环境为470, 玻璃球喷头具有外型美观、体积小、重量轻等优点;每个喷头的保护面积不超过12.5m2。喷头采用正方形布置形式,查表喷头与端强的最大距离为1.8m2。喷头的水平间距为3.2-3.6m,不大于4.0m。个别喷头受建筑物结构的影响,其间距会适当增减,但距墙不小于0.6m,不大于1.8 m。粗略计算总共有2800多个喷头,根据规范每800个喷头设置一组报警阀组,本次设计设4组报警阀,每个报警阀组的最不利喷头处设末端试水装置,每层均设信号阀和水流指示器,其它防火分区和各楼层的最不利喷头处,均设DN25mm试水阀。喷淋管采用镀锌钢管。自动喷水灭火系统用水量为30L/s,共设二套消防水泵接合器,供消防车从室外消火栓取水向室内自动喷水灭火系统补水。喷洒泵型号为选IL125-100-315型离心清水泵2台,1用1备。其参数为:Q=33.3-66.7L/s,扬程Hp=120-133m。火灾初期10min消防用水量由屋顶水箱供应。火灾10min后的消防用水量由湿式报警阀延时器后的压力开关自动启动消防水泵供应。2.2.8 灭火器的配置按照建筑灭火器配置设计规范,为了有效地扑灭初期的火灾,在所有的公共部位、消防器材室、变配电间等地方配备一定数量的手提式磷酸铵盐的干粉灭火器。2.3 排水系统2.3.1 排水系统的选择高层建筑排水系统有合流制和分流制,本设计为星级宾馆卫生要求较高同时考虑二期工程故本设计系统采用采用粪便污水和生活废水两种污水单独排水并设专用通气立管和结合通气立管的方式及分流制,地下室水泵房和消防排水设置排水明沟和集水井集纳,最后由潜污泵抽升至室外检查井。2.3.2 排水系统的组成排水系统的组成包括卫生器具、排水管道、检查口、清扫口、室外排水管道、检查井、潜污泵等。室内地面层(0.000m)以上的生活污水重力流排出;地面层(0.000m)以下的污水采用管道汇集至集水坑内,用潜水排污泵提升后、排入室外污水管道;废水采用排水沟汇集至集水坑内,用潜水排污泵提升后排至室外雨水管道。2.3.3 排水系统的确定根据建筑性质及规范要求,本次设计采用污废水分流排放,一二楼裙房单独排放,设自动补偿器;3-22层设专用通气立管。2.3.4 检查口、清扫口、和检查井的设置由建筑给水排水设计规范GB50015-2003知在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口。铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口,本酒店排水立管每隔一层设置一检查口个。但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口,当立管水平拐弯或有乙字管时,在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口。在连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上,宜设清扫口。在连接4个及4个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口。在水流偏转角大于45o的排水横管上,应设检查口或清扫口。在排水管道上设置清扫口,应符合下列规定:在排水横管上设清扫口,宜将清扫口设置在楼板或地坪上,且与地面相平。排水横管起点的清扫口与其端部相垂直的墙面的距离不得小于0.15m。.排水管起点设置堵头代替清扫口时,堵头与墙面应有不小于0.4m的距离。注:可利用带清扫口弯头配件代替清扫口。在管径小于100mm的排水管道上设置清扫口,其尺寸应与管道同径;管径等于或大于100mm的排水管道上设置清扫口,应采用100mm直径清扫口。硬聚氯乙烯排水管道上设置的清扫口与管道同质。排水横管连接清扫口的连接管管件应与清扫口同径,并采用450斜三通和450弯头或由2个450弯头组合的管件。 排水管上设置检查口应符合下列规定:立管上设置检查口,应在地(楼)面以上1.0m,并应高于该层卫生器具上边缘0.15m。埋地横管上设置检查口时,检查口应设在砖砌的井内。地下室立管上设置检查口时,检查口应设置在立管底部之上。立管上检查口检查盖应面向便于检查清扫的方位;横干管上的检查口应垂直向上。检查井的内径应根据所连接的管道管径、数量和埋设深度确定。井深小于或等于1.0m时,井内径可小于0.7m;井深大于1.0m时,其内径不宜小于0.7m。注:井深系指盖板顶面至井底的深度,方形检查井的内径指内边长。每个卫生间、盥洗间均应设置个DN50mm规格的地漏,地漏的位置要求地面坡度坡向地漏,地漏箅子面应底于该处地面510mm,地漏水封高度不得小于50mm。2.4. 建筑热水系统2.4.1 热水的供应系统选择热水系统分区同给水方式,分为三个分区,一区和二区的水加热器放在地下室,三区放在11-12层之间的技术层。进水来自各分区的冷水给水系统专管供给,热水供应系统分为局部热水供应系统,集中热水供应系统和区域热水供应系统。本设计采用集中热水供应系统,是在锅炉房、热交换站或加热间将水集中加热后,通过热水管网输送到整幢建筑的热水系统。集中热水供应系统的优点是:加热和其他设备集中设置,便于集中维护管理;加热设备热效率高,热水成本较低;各热水使用场所不必设置加热装置,占用总建筑面积较少;使用较为方便舒适。本设计热水采用下行上给的给水方式采用立管循环系统,以蒸汽为热媒,采用半容积式水加热器,每日供应热水时间为24h。计算简图如下:一区计算简图二区计算简图三区计算简图2.4.2 热水供应系统的组成主要由热媒系统、热水供水系统、附件三部分组成。热媒系统由热源、水加热器和热媒管网组成;附件包括蒸汽、热水的控制附件及管道的连接附件,如温度自动调节器、输水器、减压阀、安全阀、自动排气阀、管道伸缩器、阀门、止回阀等。2.4.3 热水系统定额本次设计热源为室外引进的0.25Mp的蒸汽管。按要求取每日供应热水时间24h,取计算用的热水温度为70,冷水温度为10;冷水温度以当地最冷月平均水温资料确定长春市610;用水定额:查建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)热水用水定额表,取60的热水用水定额为:宾馆客房150L/(床d),员工50 L/(人d);餐厅顾客280人,热水用水定额为20L/(人次)每日用餐3次,洗衣机房用水定额为20L/(千克d),每客房每天8千克干衣。集中热水供应系统的设计小时耗热量,应根据用水情况和冷、热温差计算2.4.4 方案确定与给水系统相同,解决低层管道静水压力过大的问题,可采用竖向分区的供水方式。热水供应系统分区范围与给水系统分区一致,各区的水加热器、贮水器的进水,均由同区的给水系统供应。冷、热水系统分区一致,可使系统内冷、热水压力平衡,便于调节冷、热水混合龙头的出水温度,也便于管理。但因热水系统水加热器、贮水器的进水由同区给水系统供应,水加热后,再经热水配水管送至各配水龙头,故热水在管道中的流程远于同区冷水龙头流出冷水所经历的流程长,所以尽管冷、热水分区范围相同,混合龙头处冷、热水压力仍有差异,为保证良好的供水工况,还应采取相应措施适当增加冷水管道的阻力,减小热水管道的阻力,为保证良好的供水工况。热水系统设置如下:共分三区,即1-2层为一区;3-11层为二区,12-22层为三区。由于地下室空间有限,一区和二区的热交换设备集中设在地下室,三区设在技术层;三个区均采用集中热水供应系统,一区由市政管网抽水经地下室水加热器加热供水;二区和三区由地下贮水池池抽水经水加热器加热供水。各区供水干管均采用下行上给式布置,充分利用各层的技术层或吊顶,以减少建筑空间的占用。热水循环系统采用等流量管路布置;同时为保证系统运行正常,各区都设置循环泵。2.4.5 主要设备1、 半容积式加热器根据换热盘管的贮水容积和加热面积,一区选择TBF-L-Q-2型浮动盘管型半容积式水加热器,二区选择TBF-W-Q-10型半容积式水加热器,三区选择TBF-W-Q-15型半容积式水加热器。具体计算过程见设计计算书加热器计算。2、 循环泵根据以上数据分别对循环水泵进行选型,均选用BG25-8型管道泵(Qb=2.5m3/h,Hb=8mH2O,N=0.25KW,转速为2800r/min,效率为n=30%),具体计算过程间设计计算书循环泵计算。3 管道及设备安装3.1 给水管道设备安装要求1)各层给水管道采用暗装敷设,管材均采用给水塑料管,采用承插式接口,用弹性密封圈连接。横向管道在室内装修前在吊顶中,支管以0.2%的坡度坡向泄水装置。2)埋在地下的给水管道仍采用给水塑料管,采用承插式接口。3)管道外壁离墙面之间的距离不小于150 mm,离梁、柱及设备之间的距离为50 mm,立管外壁与墙、梁、柱净距不小于50 mm,支管外壁与墙、梁、柱净距为2025mm。4)给水管与排水管平行,交叉时,其距离分别大于0.5 m和0.15 m,交叉给水管在排水管上面。给水管与热水管道平行时,给水管设在热水管下面100 mm。5)城市管网断水时,屋顶水箱供水至各层用水点,三层设有电动阀(管道井中),平时电动阀关闭,当城市管网停水时,开启电动阀,向低区供水。生活泵设于地下室。所有水泵出水管均设缓闭止回阀,除消防泵外其它水泵均设减震基础,并在吸水管和出水管上设可曲挠橡胶接头。在立管和横管上应设阀门,当d 50 mm,采用截止阀,当d 50 mm,采用闸阀。6)管道穿越墙壁时,需预留孔洞,孔洞尺寸采用d+50 mm d+100 mm,管道穿过楼板时应预埋套管,且高出地面10 20 mm。引入管穿地下室外墙设套管。7)水泵基础应高出地面0.2 m,采用自动启动。8) 贮水池采用钢筋混凝土,在贮水池上部设人孔,生活水泵吸水管在消防水位面上设小孔,保证消防贮水量不被动用。3.2 消防管道设备安装要求3.2.1 消火栓系统1)消防栓给水管道的安装与生活给水管道基本相同。2)管材采用热浸镀锌钢管,采用丝扣接口。3)消火栓立管管径125 mm,环管管径为150 mm,消火栓口径为65 mm,水枪喷口直径为19 mm,水龙带为麻织,直径为65 mm,长度为25 m。4)屋顶设置试验和检查用的消火栓。5)为了使每层消火栓出水流量接近设计值,在栓口净压超过0.5 MPa的消火栓前设置减压孔板。6)消火栓应设在明显易于取用地点,栓口离地面高度为1.1 m。3.2.2 自动喷水灭火系统1) 管道均采用内外壁热浸镀锌钢管。采用丝扣连接。2) 吊架和支架的位置以不妨喷头喷水为原则,吊架距喷头的距离应大于0.3 m,距末端喷头的距离小于0.70 m。3) 报警阀应设在距地面0.8 1.5 m范围,并且管理方便。水力警铃宜装在报警阀附近,连接管道采用镀锌钢管,长度不超过6 m时,管径应为15 mm,大于6 m时,管径为20 mm,而管道总长度不应超过20 m。4) 供水干管在便于维修的地方设分隔阀门,阀门布置应保证某段供水管检修或发生事故时,关闭报警阀数量不超过3个。阀门经常处于开启状态。5) 装置喷头的场所,应注意防止腐蚀气体的侵蚀,不受外力的撞击,要定期清除喷头上的尘土。6) 一般在喷头之间的每段配水支管上至少应装一个吊架,吊架的间距应不大于3.6 m。7) 喷头喷水时,为防止管道产生大幅度的晃动,在配水支管、配水干管与配水支管上应再附加防晃支架。3.3 排水管道设备安装要求1) 排水管在垂直方向转弯处,用两个45弯头连接,管材采用排水塑料管。2) 排出管与室外排水管连接处设置检查井,检查井至建筑物距离不得小于3 m,并与给水引入管外壁的水平距离不得小于1.0 m。3) 当排水管在中间层竖向拐弯时,排水支管与排水立管、排水横管相连接时排水支管与横管连接点至立管底部水平距离L不得小于1.5 m;排水竖支管与立管拐弯处的垂直距离h2不得小于0.6 m。4) 结合通气管当采用H管时可隔层设置,H管与通气立管的连接点应高出卫生器具上边缘0.15 m。生活污水立管与生活废水立管合用一根通气立管,且采用H管可错层分别与生活污水立管间隔连接,但最低生活污水横支管连接点以下应装设结合通气管。5) 当层高小于或等于4 m时,污水立管和通气立管应每层设一伸缩节。污水横支管、横干管、汇合通气管上无汇合管件的直线管段大于2 m时,应设伸缩节,但伸缩节之间最大间距不得大于4 m。6) 立管宜每2层设一个检查口。在水流转角小于135的横干管上应设检查口或清扫口。7) 立管管径大于或等于110mm时,在楼板贯穿部位应设置阻火圈或张度不小于500mm的防火套管。管径大于或等于110mm的横支管与暗设立管相连时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或张度不小于300mm防火套管,且防火套管的明露部分张度不宜小于200mm;防火套管、阻火圈等的耐火极限不宜小于管道贯穿部位的建筑构建的耐火极限。8) 集水井、化粪池参照给排水标准图集,化粪池与建筑物的距离不得小于5m。3.4 热水管道设备安装要求1) 热水及热媒管道布置时,充分利用管道井、管廊、设备层及吊顶等暗装,以保证建筑内的美观要求。2) 管道穿越楼板、地面、墙壁时需设套管。如地面有积水时,套管应高出地面50 100 mm,水平套管与装饰后墙面齐平。3) 热水管道全部用铜管。4) 为满足运行调节和检修要求,热水管道在下列地点应设阀门:(a) 配水或回水环状管网的分干管;(b) 配水和回水立管;(c) 在客房卫生间,从立管接出的支管上;(d) 配水点大于等于5个的支管上;(e) 水加热器、热水贮水器、循环水泵、自动温度调节器、自动排气阀和其它需要考虑检修的设备的进出水口管道上。5) 在热水管路上,每隔25 mm设置一个型伸缩器。在热水干管和回水管上,设置自动排气阀。6) 蒸汽管、凝结水管敷设在地沟内,用石棉硅藻土作保温材料。立管不保温,锅炉加热器至管网的配水横干管及回水管须保温,保温层厚度不小于30 mm。横干管坡度为0.003,并在末端设泄水阀门和排水装置。7) 热水立管于水平干管相连时,立管上应加弯管。8) 热水管网在下列管道上设止回阀:(a) 循环管网的回水总管上;(b) 冷、热水混合器的冷、热水进水管上;(c) 闭式热水系统的冷水进水管上。9) 热水系统供应的最低点应设泄水装置。75 第二部分 设计计算书1 室内给水系统的计算查建筑给水排水设计规范表3.1.10宾馆客房的最高日生活用水定额为

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