包头某高层住宅采暖、给排水及消防系统设计【含CAD图纸+文档】
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任务书学院: 系级教学单位: 学号学生姓名专 业班 级题目题目名称包头某高层住宅采暖、通风及消防系统设计题目性质1.理工类:工程设计 ( );工程技术实验研究型( );理论研究型( );计算机软件型( );综合型( )2.管理类( );3.外语类( );4.艺术类( )题目类型1.毕业设计( ) 2.论文( )题目来源科研课题( ) 生产实际( )自选题目( ) 主要内容本工程为住宅建筑,地下一层,地上二十层,主要工作内容为:采暖系统设计,给排水系统设计,消防系统设计,文献综述及外文翻译。基本要求方案合理,计算准确,符合规范要求;图纸要求:完成或相当于A18的工作量(应含采暖、给排水及消防设计说明,采暖、给排水、消防系统平面图、系统图、流程图及必要详图,泵房、换热站流程图、平面图、剖面图等,计算机绘制图;独立完成设计内容,说明书应达到三万字以上;说明书中要给出所有计算过程和结果(主要为负荷计算和水力计算),参考文献均按标准标明出处;外文翻译不少于3000汉字; 参考资料1. 建筑设计设计规范(GB50016-2006)2. 采暖通风与空气调节设计规范GB50019-20033. 全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调动力2009版4. 建筑给水排水设计规范GB 50015-20035. 实用供热通风空调设计手册陆耀庆(第二版)2007版周 次12周35周611周1215周1618周应完成的内容资料收集,熟悉相应规范,了解类似工程运行情况,确定方案。完成文献综述、外文翻译及开题报告,并在第5周进行开题报告答辩负荷计算,水力计算,系统确定,设备选型计算图纸综合设计,编制设计说明指导教师审图、学生改图、完善设计说明书,准备答辩、答辩指导教师:职称: 年 月 日系级教学单位审批: 年 月 日 外文翻译为太阳能加热系统诊断的智能系统Chi Ki Suna, Christine W. Chana,*, Paitoon Tontiwachwuthikulb摘要:在大学里,专家系统已经开发了太阳能供热系统的故障排除。专家系统同时采用启发式和一般知识,诊断在太阳能采暖系统中观察到的异常行为。该启发式和通用诊断知识来自太阳能采暖系统的设计师和教科书。专家系统实施了G2的诊断助理(GDA),可用于解决其他类似的太阳能供热系统中。(q1999 Elsevier科学有限公司保留所有权利)关键词:专家系统,太阳能采暖系统,故障诊断1, 简介当一个物理器材出现故障时,或者是一个人生病时,这就需要运用推理和观察来做出诊断。诊断的目的就是为了确定原因。如果不能查出原因就不能对症下药。在复杂的系统里,比如说,生物体、电子器材、化学反应过程、机械系统,诊断都发挥着及其重要的作用。系统里的一个错误,往往会导致经济损失,甚至人员伤亡。因此,诊断必须准确有效的进行,“troubleshooting”指的是对物理装置例如机械、电子系统进行诊断。 在诊断应用领域,专家系统(ES)技术已经彰显了很有希望的结果。很多新的方法已经被应用于生产更好的专家系统。其中,以规则为基础的诊断专家系统是最成熟,最有前途的一个。一些 基于规则的专家系统已加强人力诊断能力,而其他的已经取代了人类诊断专家的作用。 这篇报告是关于一个实时的以规则为基础的专家系统的发展问题,它发展为以方便监测效益的任务和诊断的太阳能系统问题SAE的建设。专家系统收集测量由传感器,监测太阳的表现系统,测量和分析异常表现故障诊断。此外,专家系统可以比较实际测量值与预期的表现,以确定太阳系内的任何故障。 第2节提出了一些以相关文献的规则为基础的诊断专家系统。第3节讨论了应用程序问题域的太阳能供热系统。第4节介绍了知识获取过程。第5节详细介绍了实施工具开发系统,并介绍了第6节发展过程中使用的工具。第7节是一个简短的用户手册。第8节展现从原型验证的一些结果系统。第9节给出了一个结论,并概述今后工作的方向。2, 知识背景以规则为基础的诊断专家系统在医疗诊断中的应用进行了研究。他们的表现诊断纳入实验知识,这被收购的人类专家对生物或物理系统或从课本或提取分析数据。经验知识通常含有“规则拇指”或联营公司的历史资料症状可能出现的原因。最具吸引力的规则方面的诊断专家系统是,他们拥有的实时效率。许多诊断专家系统的开发完全或部分基于经验知识实时诊断的应用。例如,Yeh et al.(1991)描述了一个专家系统诊断中的应用预应力混凝土桩。Liddle and Reilly(1993)专家系统在解决旋转机械问题。Ng et al.(1990)讨论了专家系统,诊断异常钢板计划视图形状中的中厚板轧机。VanBlaricum et al.(1994年)提出了一种诊断专家系统阴极保护系统的故障排除。Yang and Okrent(1991)讨论了专家系统在检测传感器在焚烧炉控制系统中的故障。Bernard and Durocher(1994)描述了一个专家系统,集成到现有的SCADA系统报警信息的分析在水电系统中的应用。 以规则为基础的诊断专家系统有很多优势(钢,1989年): 他们拥有的实时效率:主要的计算在以规则为基础的诊断费用涉及搜索导致匹配问题的症状。今天的先进的硬件和软件能够在一个巨大的知识网络中快速搜索基地,因此许多以规则为基础的诊断专家系统被设计为实时诊断应用。诊断知识的主要部分来自于人类专家,生产规则表现直观,提供了一个自然手段代表和从诊断知识推断。推断过程模仿人类如何利用并存储信息。这种表示方法之间的沟通机制,也增强人与计算机之间的沟通,因为人类获得这些知识更舒适与更具体,而非通过定量信息去获取。知识开发以规则为基础的诊断专家系统这是一个没有必要的诊断,因为它使用了启发式的知识,高度编译。因此,以规则为基础的诊断专家系统更易于开发。在以规则为基础的诊断专家系统机制(Hayes-Roth,1984)中反向链接是最常用的推理方式,症状与原因的联系以以下最有可能的方式存在: 如果一个症状被观察(启动报警) 那么原因1 和原因2 或其他原因在基于规则的诊断专家系统,一些警报将被触发时症状已被侦破。然后,专家系统将以其知识为基础,尝试匹配这个检测症状并发掘诊断特征。3,问题域太阳能的直接作用是作为替代能源,提供给商业和空间加热住宅楼宇。太阳能清洁,廉价,丰富。相对于传统的加热最为商业和住宅楼宇使用的系统,太阳能采暖系统有更多的组件。主要项目包括太阳能集热器,太阳能储热系统,太阳能热分布系统,辅助电力系统。广泛采用太阳能采暖系统可能是受制于普遍认为太阳能采暖系统是不可靠的。这种不可靠性可归于如下原因:与传统的加热系统相比,每个太阳能加热系统的体系结构是不同的。因此,太阳能采暖系统和专业知识人才稀缺。当太阳能加热系统的组成部分开始被打破或出现故障时,问题不容易被检测。 适当调整太阳能组件加热系统是必要的,该系统优化性能与这些调整通常是由初级用户操作不当引起的。 以上所有的这些问题都会降低太阳能加热系统的作用。 为了研究太阳能采暖系统的特点,我们审查了在里贾纳大学特定系统的新的实用构造建设里贾纳学生章学会汽车工程师协会(SAE)。新的SAE的建筑被设计用来为使用主动式太阳能供热采暖系统提供空间。太阳能采暖系统采用黑色管道加热的传热流体。被加热的液体,然后分发,建筑物的混凝土楼板被加热了。如果太阳能采暖系统无法提供足够的建筑所需热量,辅助动力系统将提供补充的热量。若干传感器置于建筑物周围的SAE和太阳能系统探测的温度房与太阳能收集器,会检测传热的流体,以及整体系统的压力。霍尼韦尔公司温控器(太阳能恒温器),一个Johnson 19A条温控器(太阳能集热器温控器),一个Polytherm恒温(一辅助温控器),双杆,doublethrow(DPDT)开关,和一个主开关是用来控制太阳能系统运作的主要元件。4, 知识习得对知识获取过程的目标是确定所需的知识进行故障诊断的主动式太阳能采暖系统。所获得的知识包括对主动式太阳能采暖透彻的了解空间加热所用的系统,预期的问题,和他们的解决方案。采暖系统。所获得的知识包括对主动式太阳能采暖透彻的了解空间加热用的系统,预期的问题,和他们的解决方案。知识是需要开发的知识来源这个专家系统的基础,包括经营SAE的建设手册和专门知识设计师为SAE的建设太阳能采暖系统。知识获取(KA)与有关专家包括两个阶段,每个组成的三个步骤。本阶段会议六个星期。在第一阶段的第一作者,作为知识工程师,他会解释太阳能系统是如何工作以及如何与其它组件配合工作的。基于知识获取的要求,知识工程师构建了一个原型专家系统。在第二现阶段,专家和知识工程师审查专家系统原型。知识工程师展示给专家如何诊断专家系统原型以及如何构建可用于排查太阳能系统的问题。然后,专家和知识工程师讨论了如何做才能提高专家系统。期间进行三个步骤,第一和第二进程的阶段包括画像,问题,解释。图解过程包括或者专家展示了太阳能供热系统,或者知识工程师展示了专家系统,并解释其他各系统如何工作。在图解后的过程中,涉及的问题过程将被提供资料,并要求各其他相关信息与之配合。对任何一方提出的问题作出解释。附录三 外文翻译原文- 7 -本科毕业设计包头某高层住宅采暖、给排水及消防系统设计学 院: 专 业: 学生 姓名: 学 号: 指导 教师: 答辩 日期: 开题报告一、选题的性质、依据与意义我国幅员辽阔,约有一半地区需要冬季供暖,冬季供暖是跟人们生活密切相关的大事。因此,正确的选择系统的形式、节水且噪音低的设备、全适的管材及附件,满足人们对居室内环境的要求。在住宅建设迅猛发展的同时,住宅建设的水平也应跟上居民的住宅需求。大量引进的国外先进的供热技术是否符合中国国情是否是从居民的切身利益出发,这都需要从“以人为本”的角度来考虑。分户热计量、集中供热、地板辐射采暖、燃气采暖炉、空调采暖,太阳能采暖技术等是众多新技术、新理念中大家关注的热点。这几种技术的应用对人们居住条件的舒适性、实用性、节能性提供了很好的保障。既保证住户利益不受侵害。同时又保证不侵害别人的利益,能同时满足这两方面要求的技术才是真正意义上的“以人为本”的技术。我们也有理由相信,随着这几种技术的不断成熟以往住宅供热中出现的问题都将得到缓解或根本解决,“以人为本”的住宅供热技术大规模应用到现实生活中的日子将为期不远。下面简述我国常采用的热水采暖系统常见的一些问题:1、 局部散热器不热:局部散热器不热的原因大体有以下几种情况:阀门失灵,阀盘脱落在阀座内堵塞了热媒流动通道,这时可打开阀门压盖进行修理,或把失灵阀门更换掉。集气罐存气太多,阻塞管路,也会产生局部散热器不热的情况,这时应打开系统中所设置的放气附件,如集气罐上的排气阀,散热器上的手动放风门等。2、热力失效(热力失调)。二、课题拟完成的基本内容 1、该建筑工程位于包头市,为二十一层,地上二十层,地下一层。2需要做供热系统。拟采用以下步骤来进行设计:进行可行性研究,尤其是系统的选型和比较,制定建筑供热方案; 方案选择后计算热负荷,然后进行设备选型,系统布置,水力计算; 确定后绘图并撰写,整理计算说明书。3给水方式:给水方式必须依据用户对水质,水压和水量的要求,结合室外管网所能提供的水质,水量和水压情况,卫生器具及消防设备再建筑物中的分布,用户队供水安全可靠性的要求等因素,经技术经济比较或经济综合评价来确定。给水方式的选择,应在满足用户要求的前提下,应力求给水系统简单,以降低工程造价和运行费用;应充分利用室外管网水压直接供水,当室外管网水压不能满足建筑物用水要求时,应考虑下面几层外网直接供水,上面数层采用加压供水;供水应安全可靠,管理维修方便;当两种及两种以上用水的水质接近时,应尽量采用公用给水系统;生产,生活,消防给水系统中的管道,配件和附件所承受的水压,均不得大于产品标准规定的允许工作压力。4 .排水方式:按照污水和废水的关系,建筑内部排水体制可分为分流制和合流制两种,分别称作建筑分流排水和建筑合流排水。分流制制生活污水和生活废水,生产污水和生产废水在建筑物内分别排至建筑物之外。合流制指生活污水和生活废水,生产污水和生产废水在建筑物内合流后排至建筑物之外。排水系统采用合流还是分流,应依据污水(废水)性质,污染程度,室外排水体制,污废水综合利用的可能性及处理要求等确定。另外,用作中水水源的生活排水应该单独排水至水处理或回收构筑物。建筑物内部排水系统的组成应满足一下几个基本要求:首先,系统能够迅速畅通的将污废水排到室外;其次,排水管道系统气压稳定,有毒有害气体不能进入室内,保持室内环境卫生;第三,管线布置合理,简短顺直,工程造价低。5 .消防方式:水消防系统按照适用范围和水流形态的不同,可以分为消火栓给水系统(包括室外消火栓给水系统,室内消火栓系统)和自动喷水灭火系统(包括湿式,干式,预作用,重复启闭预所用,雨淋,水幕,水喷雾系统)。水消防系统只要是依靠水对燃烧物有冷却降温的作用外,细小的水雾粒子还能稀释燃烧物周围的氧气浓度,从而达到灭火的效果。三、主要步骤和方法首先仔细研究建筑平面图和立面图,确定它的内部结构和墙体、窗户类型,为之后的供暖、给排水、消防系统选择提供依据。之后确定系统的上下分区,计算供热负荷和给水量等。热负荷计算采用天正暖通8.2版本软件,水力计算选用鸿业暖通6.0版本计算。四、工作进度 1 - 3 周 外文翻译 开题报告4 - 9 周 供热负荷计算 系统布置 水利计算 设备选型10-14 周 图纸绘制 编制计算说明书15-18 周 检查图纸 修改图纸中的不足 准备答辩 五、主要参考文献 1实用供热空调设计手册陆耀庆主编,中国建筑工业出版社,1993年2.全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调动力2003年,中国计划出版社3. 采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)4地面辐射供暖技术标准(JGJ142-2004)5. 供热工程制图标准6民用建筑节能设计标准(JGJ 26-95);六、指导教师意见 指导教师签字: 年 月 日七、系级教学单位审核意见:审查结果: 通过 完善后通过 未通过 负责人签字:年 月 日本科毕业设计包头某高层住宅采暖、给排水及消防系统设计xxx 大 学20xx年 6 月I摘要摘要随着社会的发展,人们对于建筑的舒适性有了更高的要求,希望自己的住宅冬暖夏凉,干净卫生,实用方便,安全性高。本设计本着这些理念,按照先进的设计方法,设计出了符合国家标准,社会需求的室内环境。其中的供热设计依照社会的发展要求采用分户计量形式。本设计是关于高层建筑的供热、给排水、消防的设计。散热器选用散热面积大,传热效果好,美观的钢制散热器。室内采用双管同程上分式系统,保持室内美观。分户计量系统对于室内温度的调节方便实用,同时对于节能也有一定的督促作用;给水系统采用分区供水,一到六层为低区,由市政管网直接供水。排水系统采用的是污、废合流制。消防系统设计成消火栓灭火系统,火灾初期 10min 的水由消防水箱供给,正常供水由消防水泵从贮水池内抽取;雨水采用的是外排水系统,雨水直接排向市政污水管网。给水管和排水管分别采用 PPR 管和 PVC-U 管,消防系统采用镀锌钢管。关键字关键字:供热; 给排水 ;消防IIAbstractAs society develops, peoples comfort for the building have higher requirements, I hope their houses cool, clean, practical and convenient and safe. The design of the spirit of these ideas, according to the advanced design methods, designed in line with national standards and social needs of the indoor environment. According to which the heating design requires the development of society in the form of household metering. Use heat sink area, heat transfer is good, beautiful steel radiator. The same way by twin room on the fractional system, and maintain indoor and beautiful. Household metering system for the regulation of indoor temperature is convenient and practical, while also saving some for the supervisory role; Shrunk the system uses the zoning water, six flights to the lower, by the manifold direct water .Drainage system is a dirty heliu.or layer by layer, to the three seventeen discharge of water made a special ventilation pipe,. Fire control system design in a fire extinguishing systems, fire hydrant 10min water from the beginning of the normal water supply, by the fire pump to extract from the cistern empties in the rain has the drainage system, the rainwater drained directly to municipal sewage pipes and manifold. to drain using PP-R, and PVC-U, the system uses galvanizing steel.Keywords: heating ; ater supply ; drainageIII目目 录录摘要.IABSTRACT.II目 录.III第一章 绪论.11.1 课题背景.11.2 设计概述.1第二章 工程简介.32.1 建筑基本信息.32.2 室内外设计参数.32.2.1 室外设计参数.32.2.2 室内设计参数.32.3 围护结构热工参数.32.4 本章小结.3第三章 采暖系统设计.53.1 外围护结构传热量的计算.53.1.1 基本耗热量的计算.53.1.2 围护结构附加耗热量.53.2 冷风渗透量引发的耗热量.63.3 外门开启冲入冷风耗热量.73.4 采暖热指标的计算.73.5 散热器的选择.83.6 散热器的计算.83.7 散热器计算例题.93.8 供暖系统的选择.93.9 供热管道水力计算.93.10 供热管道水力计算举例.113.11 泵的选择.133.11.1 泵选用的原则.13IV3.11.2 流量的确定.133.11.3 扬程的确定.133.12 管道的保温.133.12.1 保温管道的确定.133.12.2 保温材料的选择.143.13本章小结.14第四章 给排水设计.154.1 概述.154.2 设计参数给水量的计算.154.2.1 给水量的计算.154.3 给水系统水力计算.174.4 沿程水头损失.184.5 局部水头损失.184.6 给水系统所需水压计算.194.7 给水管水泵选择.204.7.1 水泵的扬程计算.204.7.2 水泵出水量计算.204.8 排水系统设计计算.204.8.1 设计秒流量计算.204.8.2 管径计算.204.9 排水管道布置与设备安装要求.214.9.1 室内排水管道的布置.214.10 本章小结.22第五章 消防系统方案的选择及设计.235.1 系统选择及组成.235.2 消防系统的设计计算.235.2.1 消火栓的保护半径.235.2.2 消火栓口所需压力.235.2.3 消防水箱.245.2.4 消防水泵的选择.245.3 消防管道布置与设备安装要求.255.3.1 消防给水管道的布置.255.3.2 消火栓的设置及安装.25V5.3.3 水泵接合器的确定和设置.26结论.27参考文献.29致谢.30附录一 开题报告.31附录二 外文翻译.35附录三 外文翻译原文.40附表一 热负荷计算表.43附表二 散热器片数计算表.52附表三 供热水力计算表.56附表四 给排水水力计算表.701第一章第一章 绪论绪论1.1 课题背景我国幅员辽阔,约有一半地区需要冬季供暖,冬季供暖是跟人们生活密切相关的大事。因此,正确的选择系统的形式、节水且噪音低的设备、全适的管材及附件,满足人们对居室内环境的要求。在住宅建设迅猛发展的同时,住宅建设的水平也应跟上居民的住宅需求。大量引进的国外先进的供热技术是否符合中国国情是否是从居民的切身利益出发,这都需要从“以人为本”的角度来考虑。分户热计量、集中供热、地板辐射采暖、燃气采暖炉、空调采暖,太阳能采暖技术等是众多新技术、新理念中大家关注的热点。这几种技术的应用对人们居住条件的舒适性、实用性、节能性提供了很好的保障。既保证住户利益不受侵害。同时又保证不侵害别人的利益,能同时满足这两方面要求的技术才是真正意义上的“以人为本”的技术。我们也有理由相信,随着这几种技术的不断成熟以往住宅供热中出现的问题都将得到缓解或根本解决, “以人为本”的住宅供热技术大规模应用到现实生活中的日子将为期不远。1.2 设计概述首先,根据设计对象所在地区查寻民用建筑节能标准 ,获得围护结构和屋面的传热系数限值,选定围护结构和屋面形式,确定传热系数。然后根据不同的房间的功能要求,以及人体的舒适感要求,查寻供热设计手册确定房间的设计温度。在冬季,由于室外的温度较低,造成室内热量的损失,直接导致了室内温度的下降,从而使人感觉到寒冷影响了人体的舒适感,为了保证室内的温度是人体感觉舒适,就必须补充室内损失的这部分热量,这就要求对房间进行不间断的供暖以达到补充这部分能量的效果,采暖系统所要提供的热负荷就是房间的热负荷。在做好房间热负荷的计算之后,就要进行供暖系统的选择与计算,在系统的选择上应该本着经济实用美观的原则来选择,在本次的高层建筑的供暖设计中,供暖系统分为两个系统。一到六层为低区,七层到二十层为2高区,这两个系统均采用机械循环热水供暖。本工程采暖系统范围住宅,建筑采暖总面积为:16976.9平方米,采暖总负荷为 682.387KW,住宅采暖设计热负荷指标为40.20W/m2。热源由小区热力站提供 95/700C 热水。住宅采暖为分户热计量系统,热表设在各层竖井内。主立管为双管异程系统敷设在竖井内,户内为双管系统。住宅户内水平管道均敷设在地面垫层内。散热器用 GZ-2-15-1.0 型柱型钢制散热器,安装形式为明装,供水方式为上供下回。供回水干管和共用立管、敷设在不采暖房间或地沟内的管道均作保温。3第二章第二章 工程简介工程简介2.1 建筑基本信息本建筑位于内蒙古包头市,属于严寒、寒冷地区,总面积为 19507,建筑层数为 20 层。总建筑高度 61.35 米。主要设计内容为:采暖系统设计,给排水系统设计,消防系统设计。2.2 室内外设计参数2.2.1 室外设计参数室外设计参数1) 室外设计参数:包头市冬季供暖室外计算温度为 -15;冬季平均室外风速:4.2 m/s;2) 采暖期天数:日平均温度20 时,=1.10111散热器连接形式修正系数;2散热器安装形式修正系数。3 (3-7)2rhmttt其中散热器进水温度,;rt散热器回水温度。ht3.7 散热器计算例题现以一层 A 户西北卧室为例计算散热器片数房间的总负荷为 1180W。95供水,70回水时,散热器标准散热面积为 0.20 m2/片,由就算面积公式计算出该房间的计算面积为 1.71 m2,需要散热器片数为 1.710.20=8.55,取整数 9 片。其他房间的计算同理,结果见附表。3.8 供暖系统的选择因为本建筑物为高层建筑,供暖系统的热水静压较大,因此,根据散热器的承压能力,外网的压力状况等因素,确定系统的形式采用分层供暖系统,垂直方向分成两个独立的系统。低区系统为一到六层,高区七到二十层,这两个系统均采用机械循环热水供暖。整个供暖系统立管采用双管异程上供下回式系统,户内系统采用双管异程上供下回系统,散热器进水出水口位于异侧,供回水管道沿墙暗敷于楼板垫层内。采用集中供热,分户计量,在管道井内设热传感式热计量表。引入热水的管道井的总干管保温。3.9 供热管道水力计算计算过程如下:(1)在轴侧图上进行管段编号,立管编号并注明各管段的热负荷和管9长。(2)确定最不利环路。本系统为异程单管系统,一般取最远立管的环路作为最不利环路。(3)计算最不利环路各管段的管径:(4)虽然引入口处外网的供回水压差较大,但考虑到系统中各环路的压力损失易于平衡,设计采用推荐的平均的比摩阻 Rpj 大致为60120Pa/m 来确定最不利环路各管段的管径。(5)根据各管段的热负荷,求出各管段的流量。(6) 、根据平均比摩阻和各管段的流量查手册,选定合适的管径、流速和压降。(7)确定各管段的长度。(8)确定局部阻力损失。各管段局部阻力系数的统计见表。(9)计算各管段的总压力损失,用下式表示: (3-8)yjjPPPRLP 式中计算管段的压力损失,Pa;P计算管段的沿程损失,P;ayP计算管段的局部损失,Pa;jPR每米管长的沿程损失,Pa/m;L管段长度,m。 (3-9)22jP计算管段中局部阻力系数之和。(10)求环路的总压力损失。(11)计算富裕压力值。考虑到施工的具体情况,可能增加一些在设计计算中未计入的压力损失。因此,要求系统应有 10以上的富裕度。(12)采用同样的方法计算次不利环路。(13)通过调节调节系统上的阀门和管径进行调节,把系统的不平衡10率控制在 15的范围之内。3.10 供热管道水力计算举例现以低区最不利环路为例,进行水力计算:九层 A 户供热系统图如下图所示:图 3.1低区供热立管系统图,如下图所示图 3.211立管采用铝塑管,入户管段选用 PB 管,埋地敷设。计算结果如下表所示:表 3-2 低区最不利环路水力计算表最不利环路管段管径比摩阻流速管长沿程阻力损失局部阻力系数和局部阻力总和AMD70690.566.3403162115.452514.8PM270560.503.21631107.6267.6PM3501350.813.23961.8459.4849.3PM4501180.753.23461249.6581PM550880.623.22521177.55414.05PM650560.513.21681.8165.65324.67PM7401300.583.23641.8226.85592.87PM832980.613.22921.8243.65525.67PM9251200.513.23481.8165.65506.67PM90251180.510.533.61114.5144.05VP9116980.2317.4150828.55822086.5VP9216800.250.9578128.293.55VP9316360.185.3178333.7208.65VP9416300.163.49222187.9267.5VP9516380.187.3245667.5308.4VP9616780.262.51665121281.6VP9716960.2420.71827163202147HP9025005.7HP9251200.503.23363331.35667.35HP832980.613.22823.5568.575850.7HP7401300.583.23543.5529.37588637HP650580.513.21623.5386.575545.57HP550850.623.22503522.15769.15HP4501200.733.23363.747351087HP3501380.813.24203.91064.71465.7HP250560.493.21593.6317.4467AHD70700.576.339916.82317.4252745.4合计2198012其他环路计算结果见附表。3.11 泵的选择3.11.1 泵选用的原则泵选用的原则(1)根据输送液体的物理化学性质(温度、腐蚀性等)选用适合种类的泵。(2)泵的流量和扬程能满足使用工况下的要求,并且应有 10%-20%的富裕量。(3)应使工作状态点经常处于较高效率值范围内。(4)当流量较大的时,宜考虑多台并联运行;但是并联台数不宜太多,尽可能采用同型号的泵并联;(5)选用泵时必须考虑系统静压对泵体的作用,注意工作压力应在泵壳体和填料的承受能力范围之内。3.11.2 流量的确定流量的确定由计算知低区总流量为 7475.43Kg/h,在加上 10%的富裕量,泵的流量为 8222.973 Kg/h;高区总流量为 6623.56 Kg/h,再加上 10%的富裕量,泵的流量是 7285.916 Kg/h。3.11.3 扬程的确定扬程的确定低区最不利环路水阻力损失为 21886.8Pa 合 2.1m,再加上 10%的富裕量共 2.5m。高区最不利环路水阻力损失为 16176.48Pa 合 1.6m,再加上 10%的富裕量共 2m。3.12 管道的保温为了减少热媒在输送过程中的热损失,节约燃料;保证操作人员的安全,改造劳动条件;保证热媒的使用温度等,需要对供热管道及其附件采取保温措施。3.12.1 保温管道的确定保温管道的确定(1) 敷设在地下管沟、屋顶管沟,设备层内、闷顶及竖井内的采暖管道。13(2) 设在室内的供回水干管、主立管及暗装的采暖支管;(3) 管道敷设在容易被冻结的地方;(4) 管道通过的房间或地点,需要采暖管道采取保温措施时;3.12.2 保温材料的选择保温材料的选择水泥膨胀珍珠岩管壳,具有较好的保温性能,产量大,价格比较便宜,是目前管道保温常用的材料。岩棉、矿棉及玻璃棉管壳,保温性能好,无毒、耐久且施工方便。 民用建筑节能设计标准推荐采用以上两种材料。当采暖供热热媒与周围空气的温度差小于 60 度时,安装在室外、室内管沟中的采暖供热管道的最小保温厚度水泥珍珠岩管壳工称直径为 2570mm 时最小保温厚度为 40mm民用建筑采暖设计与施工安装手册表 818。管道保温并非越厚越好。保温层越厚,表面积也越大,超过一定的限度时,由于表面积的增大反而到经济合理的目的。表 3-3 管道直径对应保温层厚度公径3240507080100125150200250极厚45556580951101151201251303.13本章小结本章主要是对室内采暖管道的各种计算进行了介绍,得到了各个房间的热负荷及建筑物总负荷,通过对管道进行水力计算得到了各管段的管径。14第四章第四章 给排水设计给排水设计4.1 概述建筑给水工程的任务是把市政供水管网提供的水量、水压和水质都符合用户要求的水,引入建筑内部,分配到各个用水点,供人们生活、生产用水;建筑排水工程,则是把人们在生活和生产过程中所产生的污、废水,按照室外排水系统的不同排水体制,采用合适的排放方式,通过建筑排水系统排出去,或采用合适的处理方式,再生、回收利用。本设计为包头某二十层住宅楼,总建筑面积为 19507 平方米,将该住宅楼分为两个区,低区由市政管网直接供水,高区由水泵加压。4.2 设计参数给水量的计算4.2.1 给水量的计算给水量的计算本工程为居住建筑,根据居住建筑用水时间长、用水设备使用情况不集中的特点,采用概率法对其设计秒流量进行计算,具体按下列步骤进行计算19。1)根据住宅配置的卫生器具给水当量、使用人数、用水定额、使用小时数及小时变化系数,按下式计算出最大用水的卫生器具给水当量平均出流概率: (%) (4-1)000.23600bgqm KUNT式中 U0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(%) ;q0最高用水日的用水定额,按表 4-1 取用;m每户用水人数;Kb小时变化系数,按表 4-1 取用;Ng每户设置的卫生器具给水当量总数;T用水时数;0.2一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s) 。152)根据计算管段上的卫生器具给水当量总数,按下式计算得出该管段的卫生器具给水当量的同时出流概率: (%) (4-2)0.491(1)caNgUNg+-=式中 U计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%) ;c对应于不同 U0系数;Ng计算管段的卫生器具给水当量总数。表 4-1 住宅最高日生活用水定额及小时变化系数住宅类别卫生器具设置标准用水定额 (L/人d)小时变化系数 KbI有大便器、洗涤盆851503.02.5II有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机、热水器、沐浴设备1303002.82.3普通住宅III有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机、集中热水供应(或家用热水机组)和沐浴设备1803202.52.2别墅有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机、洒水栓、家用热水机组和沐浴设备2003502.31.83)根据计算管段上的卫生器具给水当量同时出流概率,按下式计算得计算管段的设计秒流量: L/s (4-3)0.2gqUNg式中 计算管段的设计秒流量,L/s。gq例如:对于 B 户,其满足普通住宅的第 II 种类型,取用水定额为250(L/人d) ,卫生器具有洗脸盆(Ng0.7543) 、家用洗衣机(Ng1.0) 、浴盆(Ng133) 、淋浴器(Ng0.75)洗涤盆(Ng1.0) 。故 Ng31.030.751.08.7516由4-1 得 U0=1.6%020042.51.32%0.2 8.7524 3600U 查附录 D 得g0.5L/s (4-4)0.2gqNga=式中 qg计算管段的给水设计秒流量,L/s;根据建筑物用途而定的系数,住宅楼取 1.5;Ng计算管段的卫生器具给水当量总数。例如:入户管上的卫生器具及其当量为:1J洗脸盆: N0.751410.5 浴盆: N1.012=12 淋浴器: N0.7521.5 洗涤盆: N1.02=2 故入户管上的卫生器具给水当量总数Ng10.512.01.52.026所以:qg3L/s264.34.3 给水系统水力计算在求得管段的设计秒流量后,根据流量公式即可求得管径: (4-7a)124qdvgj (4-7b)4/dqvgj式中设计管段的管径, mm;dg 设计管段的流速, m/s;v设计管段的设计秒流量, L/s。gq当计算管段的流量确定后,流速的大小将直接影响管道系统的技术、经济的合理性,流速过大易产生水锤,引起噪音,损坏管道或附件,并增17加管道的水头损失,使建筑内部给水系统的给水压力增加,而流速过小又造成管材浪费。考虑到以上因素,建筑内部给水管道流速因在一个比较经济的范围内才好,一般可按表 32 选取,但最大不能超过 2.0m/s。表 4-3 生活给水管道的水流速度公称直径(mm)15202540507080水流速度(m/s)1.04.44.4 沿程水头损失 (4-8)hii L 式中 hi 沿程水头损失,KPa; L 管道计算长度,m; i 管道单位长度的水头损失,KPa/m。在计算中也可直接使用水力计算表查得,根据由管段的设计秒流量 qg,控制流速在经济流速范围内,查出管径和单位长度的水头损失 i。4.54.5 局部水头损失生活给水管道的配水管的局部水头损失,宜按管道的连接方式,采用管(配)件当量长度法计算。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,按管网的沿程水头损失的百分数取值:1)管(配)件内径与管道内径一致,采用三通分水时,取25%30%;采用分水器分水时,取 15%20%。2)管(配)件内径略大于管道内径,采用三通分水时,取50%60%;采用分水器分水时,取 30%35%。3)管(配)件内径略小于管道内径,管(配)件的插口插入管口内连接,采用三通分水时,取 70%80%;采用分水器分水时,取1835%40%。表 4-3 阀件局部阻力系数在下列管径 mm 时的值局部阻力名称局部阻力名称152025324050直流三通1.0截止阀16.010.09.09.08.07.0旁流三通1.5弯头2.02.01.0合流三通3.0闸阀分流三通3.0方形补偿器2.0分水器过滤器2.2计算详表见附录。4.64.6 给水系统所需水压计算给水系统中相对于水源点(如直接给水方式的引入管、增压给水装置的水泵出水管、高位水箱)而言,静扬程(配水点位置标高减去水源点位置标高) 、总水头损失、卫生器具最低工作压力三者之最大的配水点称为最不利点。建筑内部给水系统的水压必须保证最不利点的用水要求,本建筑采用直接给水方式,系统所需水压可按下式计算: (4-7)1234H=H +H +H +H式中 H引入管接管处应该保证的最低水压,Kpa;H1由最不利配水点与引入管起点的高程差产生的静压差,Kpa;H2设计流量通过水表时产生的水头损失,Kpa;H3设计流量下引入管起点至最不利配水点的总水头损失,Kpa;H4最不利配水附件所需最低工作压力,Kpa。根据图纸可知,最不利配水点的标高为 13.2m,所以,最不利配水点与引入管起点的高程差产生的静压差为H1gh10009.8(16.2+0.9)167.58Kpa本建筑引入管上选用水平旋翼式水表,设计流量通过水表时产生的局19部水头损失 H2 取 0.01Mpa。由之前的计算可知,H3Hf8.82Kpa。本综合楼最不利配水附件为卫生间洗脸盆,其所需的最低工作压力为0.1MPa。综上,系统所需水压 H0.1650.010.0080.10.28MPa,小于该工程的市政给水压力为 0.2MPa,不满足压力要求。需要加压水泵来补充压力。4.7 给水管水泵选择给水管水泵选择4.7.1 水泵的扬程计算水泵的扬程计算当水泵单独供水时,其水泵扬程按照下式计算:Hb= Hs*0.01 (Hy+ Hc) (3-5)其中-水泵扬程;bH-扬水高度;yH-最不利环路末端用水器具出水流头;cH-总的水头损失。SH4.7.2 水泵出水量计算水泵出水量计算出水量按照设计秒流量计算。4.84.8 排水系统设计计算4.8.1 设计秒流量计算设计秒流量计算生活污水排水量定额及小时变化系数与生活用水量标准相同,设计秒流量按照以下公式计算: (3-6)max12. 0qNqgu其中 -排水设计秒流量;uq-根据建筑物建筑用途而定的系数;-排水当量总和;gN-计算管段上最大一个卫生器具的排水流量。maxq204.8.2 管径计算管径计算确定排水立管管径时,应使排水立管管段的设计秒流量与立管的排水能力进行比较。本建筑=2.0(1)厨房立管=54,=1.6L/s,经计算=2.43 L/s 管径为gNmaxquqDe50。(2)卫生间立管=251.1,=1.6 L/s,经计算=5.3L/s 管径gNmaxquq为 De100。并设置通气立管管径 DN100。(3)阳台洗衣机立管=27,=0.6 L/s,经计算=1.74L/s 管gNmaxquq径为 De50。4.94.9 排水管道布置与设备安装要求4.9.1 室内排水管道的布置室内排水管道的布置排水管道的布置应满足良好的水力条件,还需考虑维护的方便,保证管道正常运行以及经济和美观的要求。为此,应做到以下几点:(1) 排水立管应布置在污水最集中、污水水质最脏、杂质最多、污物浓度最大的排出处,使得横支管最短,尽快转入立管,尽快排出室外。(2) 排水立管一般不要穿入卧室、病房等卫生要求高、需要保持安静的房间,最好不要放在邻近卧室内墙,以免立管水流冲刷声通过墙体传入卧室内。要求高的建筑物,立管可暗设于专门的管井、管槽内,管井位置也不宜靠近卧室内墙,否则就做适当的隔音处理。(3) 排水横支管一般在本层地面上或楼板下明设。 特殊要求、考虑影响美观时,可在管槽、管道井、管沟或吊顶内暗设,但必须考虑便于安装和维修。为了防止排水管(尤其是存水弯部分)的结露,必须采取防结露措施。(4) 排水出户管(排水横干管)一般按坡度要求埋设于地下。(5) 排水管不允许布置在有特殊生产工艺和卫生要求的厂房以及食品和贵重商品仓库、通风室和配电间内,也不应布置在食堂,尤其是锅台、炉灶、操作主副食烹调处。21(6) 排水管道不得布置在遇水引起燃烧爆炸或损坏原料、产品和设备的上面。(7) 排水管道以最短距离通至室外。因为排水管较易堵塞,如埋设在室内地下管道过长,清通和检修都不便。此外,管道过长则坡降较大,必然加深室外管道的埋深。(8) 室内排水管道的布置,应考虑有足够的空间或方便条件,以利安装、拆换管件和清通维护工作的进行。(9) 如果排水出户管须与给水引入管布置在同一条时,两根管道的外壁水平距离不应小于 1.5 米。4.104.10 本章小结本章主要是对室内给排水管道的计算进行的介绍,通过对给水管路的计算得到了给水管路的给水流量,通过对其进行水力计算确定了给水管段的管径。22第五章第五章 消防系统方案的选择及设计消防系统方案的选择及设计5.15.1 系统选择及组成系统选择及组成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本设计对象为二十层住宅楼,建筑高度为 61.35 米,所以室内采用消火栓。消火栓系统由贮水池、消防水泵、消防管道、消火栓箱、阀门、消防水泵启动开关。按规范要求,该住宅楼内消火栓的间距应保证同层任何部位有 2 个消火栓的水枪充实水柱同时到达。5.25.2 消防系统的设计计算消防系统的设计计算5.2.1 消火栓的保护半径消火栓的保护半径消火栓保护半径,是指以消火栓为中心,一定规格的消火栓、水枪、水龙带 后,消火栓能充分发挥灭火作用的圆形区域的半径。可按(6-3)式计算: (6-3)0.8cosKRLS式中 R消火栓保护半径,m;L水龙带长度,m;SK充实水柱长度,m;水枪射流倾角,一般取 45o-60o。本工程中水带长度为 25m,充实水柱长度为 2.7m,根据式(6-3)计算:25.023.520.8 25mR5.2.2 消火栓口所需压力消火栓口所需压力消火栓口所需压力按以下公式计算: (3-10)xhqdkHHhH=+式中 Hk-为消火栓栓口水头损失,按 20kPa 计算;23-水枪喷嘴造成的一定的损失;qH-消防水带的水头损失。dh水枪喷嘴处所需水压 Hq 由所选的水枪口径和充实水柱条件,查阅相关数据。由以下公式计算: (3-11)2xhqqHB=其中-水枪喷嘴射出流量;xhq-水枪水流特性系数。B水枪喷嘴的出流量查阅相关数据由如下公式计算: (3-12)xhqqBH=水带阻力损失查阅相关数据按如下公式计算: = 0.01722052 = 8.5 (3-13)2dzdxhhA L q=Kpa其中-水带的比摩阻;zA-水带的长度;dL在本工程中水带选择 60mm 口径衬胶水带,水枪的最小流量为3.44L/S,查表得枪喷嘴处的压力 75.2kpa,水带比阻为 0.043,水带长度30m,根据式(6-2)计算:Hxh=75.2+0.043*30*3.44*3.44+20=110.47Kpa5.2.3 消防水箱消防水箱消防水箱应当贮存 10min 室内消防用水的水量,具体计算按式(6-7)确定: (6-7)120.6()fVQQ式中 Vf消防水池的贮水量,m3;Q1自动喷水灭火系统消防用水量,L/S;Q2室内消火栓消防用水量,L/S。本工程中室内消火栓消防用水量 20 L/S,根据(6-7)公式计算:。30.6 2012fVm245.2.4 消防水泵的选择消防水泵的选择扬程=楼高+阻力损失=57m+60m=127m由于每根立管水量 15L/s,而本建筑同时使用系数是 1,所以水量为 15*(1+0.1)=16.5L/s所以水泵选择浙江万科机电消防专用泵 DLB20-150,两台一备一用。5.35.3 消防管道布置与设备安装要求消防管道布置与设备安装要求5.3.1 消防给水管道的布置消防给水管道的布置(1) 室内消火栓数量超过 10 个且室内消火栓用水量大于等于 15L/s 时,室内消防给水管道至少应有两条引入管与室外环状给水管网连接。(2) 超过五层或体积超过 10000m3的公共建筑、高层和超高层公共建筑及其裙房的室内消火栓给水系统,当立管为两条或两条以上时,应在竖向构成环状管网。(3) 住宅宜设置不少于两根的消火栓给水立管。但设置连廊的单元式住宅、塔式住宅可设一根消火栓给水立管。连廊式住宅和十八层以上的塔式住宅的室内消火栓给水立管应在竖向构成环状管网。十八层以上的设置连廊的单元式住宅其单元与单元之间的室内消火栓给水立管应在屋顶连通。(4) 室内环状管网的引入管为两条或两条以上时,当其中一条发生故障,其余引入管应仍能供给全部室内消火栓消防用水量。(5) 室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,如某段损坏时,停止使用的室内消火栓在同层中不应超过 5 个,高层建筑阀门的设置应保证检修管道时,关闭的消防给水立管不超过一条。当消防给水立管超过 4条时,可允许关闭不相邻的两条立管。阀门应采用有明显开启状态标志的阀门。阀门宜设置在立管两端,且应处于经常开启的状态。(6) 消防给水立管的管径按立管消防用水量计算。高层建筑其最小管径不得小于 100mm。5.3.2 消火栓的设置及安装消火栓的设置及安装(1) 设有室内消火栓给水系统的建筑物,其各层应设置室内消火栓。室内消火栓应设置在楼梯出入处或楼梯前室、走道等明显易于取用的地点。25(2) 消防电梯前室应设室内消火栓。该消火栓可作为普通的室内消火栓使用。(3) 建筑物中的避难层、避难区、直升飞机停机坪和避难走道应设置室内消火栓。(4) 室内消防给水立管的布置,应保证室内任何部位有两个室内消火栓水枪的充实水柱同时到达。居住建筑、多层公共建筑和高层建筑的裙房可利用上、下层的室内消火栓水枪的充实水柱到达,高层公共建筑和超高层建筑应保证室内同层消火栓水枪的充实水柱到达。(5) 室内消火栓的间距应计算确定。高层公共建筑和超高层建筑的室内消火栓的布置间距不应大于 30m。居住建筑、多层公共建筑和高层建筑的裙房中室内消火栓的布置间距不应超过 50m。(6) 设有室内消火栓的建筑,应在平屋顶上或通向屋顶的最高楼梯间内设置带有压力表的供试验和检查用的消火栓。该消火栓不应设在电梯机房内。(7) 室内消火栓栓口的直径应为 65mm。栓口离地面或地板面的高度宜为 1.10m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面垂直。(8) 室内消火栓应采用单阀单出口型。条状建筑的尽端可设置单立管连接的双阀双出口型消火栓。(9) 每个室内消火栓处宜设置消火栓箱。箱内应配置喷嘴口径为 19mm的水枪和长度为 20m 或 25m,直径为 65mm 的衬胶水带,并应有启动消防泵的按钮,按钮应有保护设施。消火栓箱可根据建筑要求明装或嵌墙暗装。5.3.3 水泵接合器的确定和设置水泵接合器的确定和设置水泵接合器的数量应按室内消防用水量计算决定,每个水泵接合器的流量应按 10-15L/s 计算。室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统的水泵接合器宜集中布置,但两者之间应分开设置。若设置有困难时,可共用给水干管,在自动喷水灭火报警阀后不允许设消火栓。水泵接合器应采用地上式或侧墙式,并应有明显的指示标志。水泵接26合器应设在消防车易于到达的地点,同时还应考虑在其附近 15-40m 范围内有供消防车取水的室外消火栓或贮水池。27结论结论随着毕业设计的完成,我的大学生涯也即将结束了。在整个毕业设计过程中,我对知识有了一个更系统的了解,也是自己在画图方面的能力得到了进一步的提高。通过这次毕业设计使我明白了自己原来知识还比较欠缺。自己要学习的东西还太多。我明白学习是一个长期积累的过程,在以后的工作、生活中都应该不断的学习,努力提高自己知识和综合素质。在这次毕业设计中,我也了解到现在采暖及给排水消防方面的一些形式。在建筑采暖方面,该工程采用的是下供下回的供暖方式。主体住宅热计量形式为一户一表,每户设一环路,各环路供、回水管均埋在每层楼板后浇层顶预留管槽内。与传统的散热器连接采暖方式相比,这种安装方式使室内环境更加舒适,美观。更重要的是,埋地铝塑管相比普通镀锌钢管来说更经济实惠。在建筑给排水方面,水资源的贫乏、水源的严重污染造成我国缺乏合格的淡水资源,可以认为水资源已成为制约我国经济发展的主要因素之一,节水不仅在现在,而且在将来均将是我国的基本国策之一。建筑给水的节水重点在于:大便器冲洗水箱、卫生器具给水等方面本工程采用独立的中水系统。节水型卫生器具被广泛应用,这一点也体现在本设计中。卫生间的给水管线均采用暗装,既美观,又可解决明敷管线对使用者造成的不便,还可解决给水采用 PP-R 管等非刚性材料时造成的管道变形。2829参考文献参考文献1. 陆耀庆 实用供热空调设计手册 2008 年 5 月第二版中国建筑工业出版社 第 196 页2. 陆亚俊 马最良 诌平华 暖通空调 中国建筑工业出版社3. 中国有色工程设计研究总院 采暖通风与空气调节设计规范 中国计划出版社4. 樊建军 建筑给水排水及消防工程 中国建筑工业出版社5. 建筑设计设计规范(GB50016-2006)6. 采暖通风与空气调节设计规范 GB50019-20037. 全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调动力 2009 版9. 建筑给水排水设计规范 GB 50015-200310. 李宏武. 浅谈建筑节能下的采暖和通风发展趋势J. 科技咨询导报,2007,12:58-5911. 朱滨,杨英霞. 国内几种供暖技术的比较与分析J. 技术交流,2004,5:66-7012. 苏德权,刘波,尹琬琼,王世臣. 关于地面辐射供暖的探讨J. 科技论坛,2000,3:68-6913. 孙国成,缪远晴,杨华. 低温热水地板辐射采暖在住宅工程中的应用J.新疆石油科技,2009,2:68-6914. 姜文源. 建筑给排水技术现状及发展趋向J. 给水排水,2007,33:5-615.建筑给水排水及采暖施工质量验收规范GB50242-200216.国家建筑标准设计图集S4(二). 中国建筑工业出版社,17.采暖通风与空气调节室外气象参数GBJ19-87(2001 年版)18.李岱森. 简明供热设计手册M. 北京:中国建筑工业出版社,199819 L.B.Jack & J.A.Swaffield. Embedding sustainability in the design of water supply and drainage systems for buildingsJ. Renewable Energy, 200920 Robert Bean. History of Radiant Heating & cooling SystemsJ. ASHRAE journal, 201030致谢致谢 通过这一阶段的努力,我的毕业设计终于完成了,这也意味着大学生活即将结束,在大学阶段,我在学习上和思想上都受益匪浅,这与各位老师,同学和朋友的关心和支持是分不开的。在这次毕业设计中,我的指导老师胡建军老师倾注了大量的心血,从开题报告到外文翻译,再到设计审图,一遍遍的找我们所犯的错误,严格把关,循循善诱,在此我表示衷心感谢。同时我还要感谢在学习期间给我极大关心和支持的各位老师以及我的同学和朋友及我的舍友们。毕业设计是一次再系统的学习过程,毕业设计的完成,也意味着新的学习过程的开始,我将铭记我曾是一名燕大学子。再一次感谢各位老师的批评指导。31附录一附录一 开题报告开题报告一、选题的性质、依据与意义我国幅员辽阔,约有一半地区需要冬季供暖,冬季供暖是跟人们生活密切相关的大事。因此,正确的选择系统的形式、节水且噪音低的设备、全适的管材及附件,满足人们对居室内环境的要求。在住宅建设迅猛发展的同时,住宅建设的水平也应跟上居民的住宅需求。大量引进的国外先进的供热技术是否符合中国国情是否是从居民的切身利益出发,这都需要从“以人为本”的角度来考虑。分户热计量、集中供热、地板辐射采暖、燃气采暖炉、空调采暖,太阳能采暖技术等是众多新技术、新理念中大家关注的热点。这几种技术的应用对人们居住条件的舒适性、实用性、节能性提供了很好的保障。既保证住户利益不受侵害。同时又保证不侵害别人的利益,能同时满足这两方面要求的技术才是真正意义上的“以人为本”的技术。我们也有理由相信,随着这几种技术的不断成熟以往住宅供热中出现的问题都将得到缓解或根本解决, “以人为本”的住宅供热技术大规模应用到现实生活中的日子将为期不远。下面简述我国常采用的热水采暖系统常见的一些问题:1、 局部散热器不热:局部散热器不热的原因大体有以下几种情况:阀门失灵,阀盘脱落在阀座内堵塞了热媒流动通道,这时可打开阀门压盖进行修理,或把失灵阀门更换掉。集气罐存气太多,阻塞管路,也会产生局部散热器不热的情况,这时应打开系统中所设置的放气附件,如集气罐上的排气阀,散热器上的手动放风门等。2、热力失效(热力失调) 。二、课题拟完成的基本内容 1、该建筑工程位于包头市,为二十一层,地上二十层,地下一层。2需要做供热系统。拟采用以下步骤来进行设计:32进行可行性研究,尤其是系统的选型和比较,制定建筑供热方案; 方案选择后计算热负荷,然后进行设备选型,系统布置,水力计算; 确定后绘图并撰写,整理计算说明书。3给水方式:给水方式必须依据用户对水质,水压和水量的要求,结合室外管网所能提供的水质,水量和水压情况,卫生器具及消防设备再建筑物中的分布,用户队供水安全可靠性的要求等因素,经技术经济比较或经济综合评价来确定。给水方式的选择,应在满足用户要求的前提下,应力求给水系统简单,以降低工程造价和运行费用;应充分利用室外管网水压直接供水,当室外管网水压不能满足建筑物用水要求时,应考虑下面几层外网直接供水,上面数层采用加压供水;供水应安全可靠,管理维修方便;当两种及两种以上用水的水质接近时,应尽量采用公用给水系统;生产,生活,消防给水系统中的管道,配件和附件所承受的水压,均不得大于产品标准规定的允许工作压力。4 .排水方式:按照污水和废水的关系,建筑内部排水体制可分为分流制和合流制两种,分别称作建筑分流排水和建筑合流排水。分流制制生活污水和生活废水,生产污水和生产废水在建筑物内分别排至建筑物之外。合流制指生活污水和生活废水,生产污水和生产废水在建筑物内合流后排至建筑物之外。排水系统采用合流还是分流,应依据污水(废水)性质,污染程度,室外排水体制,污废水综合利用的可能性及处理要求等确定。另外,用作中水水源的生活排水应该单独排水至水处理或回收构筑物。建筑物内部排水系统的组成应满足一下几个基本要求:首先,系统能够迅速畅通的将污废水排到室外;其次,排水管道系统气压稳定,有毒有害气体不能进入室内,保持室内环境卫生;第三,管线布置合理,简短顺直,工程造价低。5 .消防方式:水消防系统按照适用范围和水流形态的不同,可以分为33消火栓给水系统(包括室外消火栓给水系统,室内消火栓系统)和自动喷水灭火系统(包括湿式,干式,预作用,重复启闭预所用,雨淋,水幕,水喷雾系统) 。水消防系统只要是依靠水对燃烧物有冷却降温的作用外,细小的水雾粒子还能稀释燃烧物周围的氧气浓度,从而达到灭火的效果。三、主要步骤和方法首先仔细研究建筑平面图和立面图,确定它的内部结构和墙体、窗户类型,为之后的供暖、给排水、消防系统选择提供依据。之后确定系统的上下分区,计算供热负荷和给水量等。热负荷计算采用天正暖通 8.2 版本软件,水力计算选用鸿业暖通 6.0 版本计算。四、工作进度 1 - 3 周 外文翻译 开题报告4 - 9 周 供热负荷计算 系统布置 水利计算 设备选型10-14 周 图纸绘制 编制计算说明书15-18 周 检查图纸 修改图纸中的不足 准备答辩 五、主要参考文献 1 实用供热空调设计手册陆耀庆主编,中国建筑工业出版社,1993年2.全国民用建筑工程设计技术措施暖通空调动力2003 年,中国计划出版社3. 采暖通风与空气调节设计规范 (GB50019-2003)4 地面辐射供暖技术标准 (JGJ142-2004)5. 供热工程制图标准6 民用建筑节能设计标准 (JGJ 26-95) ;六、指导教师意见 指导教师签字: 34年 月 日七、系级教学单位审核意见:审查结果: 通过 完善后通过 未通过 负责人签字:年 月 日35附录二附录二 外文翻译外文翻译为太阳能加热系统诊断的智能系统为太阳能加热系统诊断的智能系统Chi Ki Suna, Christine W. Chana,*, Paitoon Tontiwachwuthikulb摘要:摘要:在大学里,专家系统已经开发了太阳能供热系统的故障排除。专家系统同时采用启发式和一般知识,诊断在太阳能采暖系统中观察到的异常行为。该启发式和通用诊断知识来自太阳能采暖系统的设计师和教科书。专家系统实施了 G2 的诊断助理(GDA) ,可用于解决其他类似的太阳能供热系统中。 (q1999 Elsevier 科学有限公司保留所有权利)关键词:专家系统,太阳能采暖系统,故障诊断1 1,简介简介当一个物理器材出现故障时,或者是一个人生病时,这就需要运用推理和观察来做出诊断。诊断的目的就是为了确定原因。如果不能查出原因就不能对症下药。在复杂的系统里,比如说,生物体、电子器材、化学反应过程、机械系统,诊断都发挥着及其重要的作用。系统里的一个错误,往往会导致经济损失,甚至人员伤亡。因此,诊断必须准确有效的进行,“troubleshooting”指的是对物理装置例如机械、电子系统进行诊断。 在诊断应用领域,专家系统(ES)技术已经彰显了很有希望的结果。很多新的方法已经被应用于生产更好的专家系统。其中,以规则为基础的诊断专家系统是最成熟,最有前途的一个。一些 基于规则的专家系统已加强人力诊断能力,而其他的已经取代了人类诊断专家的作用。 这篇报告是关于一个实时的以规则为基础的专家系统的发展问题,它发展为以方便监测效益的任务和诊断的太阳能系统问题 SAE 的建设。专家系统收集测量由传感器,监测太阳的表现系统,测量和分析异常表现故障诊断。此外,专家系统可以比较实际测量值与预期的表现,以确定太阳系内的任何故障。 第 2 节提出了一些以相关文献的规则为基础的诊断专家系统。第 3 节讨论了应用程序问题域的太阳能供热系统。第 4 节介绍了知识获取过程。第 5 节详细介绍了实施工具开发系统,并介绍了第 6 节发展过程中使用的36工具。第 7 节是一个简短的用户手册。第 8 节展现从原型验证的一些结果系统。第 9 节给出了一个结论,并概述今后工作的方向。2 2,知识背景知识背景以规则为基础的诊断专家系统在医疗诊断中的应用进行了研究。他们的表现诊断纳入实验知识,这被收购的人类专家对生物或物理系统或从课本或提取分析数据。经验知识通常含有“规则拇指”或联营公司的历史资料症状可能出现的原因。最具吸引力的规则方面的诊断专家系统是,他们拥有的实时效率。许多诊断专家系统的开发完全或部分基于经验知识实时诊断的应用。例如,Yeh et al.(1991)描述了一个专家系统诊断中的应用预应力混凝土桩。Liddle and Reilly(1993)专家系统在解决旋转机械问题。Ng et al.(1990)讨论了专家系统,诊断异常钢板计划视图形状中的中厚板轧机。VanBlaricum et al.(1994 年)提出了一种诊断专家系统阴极保护系统的故障排除。Yang and Okrent(1991)讨论了专家系统在检测传感器在焚烧炉控制系统中的故障。Bernard and Durocher(1994)描述了一个专家系统,集成到现有的 SCADA 系统报警信息的分析在水电系统中的应用。 以规则为基础的诊断专家系统有很多优势(钢,1989 年): 他们拥有的实时效率:主要的计算在以规则为基础的诊断费用涉及搜索导致匹配问题的症状。今天的先进的硬件和软件能够在一个巨大的知识网络中快速搜索基地,因此许多以规则为基础的诊断专家系统被设计为实时诊断应用。诊断知识的主要部分来自于人类专家,生产规则表现直观,提供了一个自然手段代表和从诊断知识推断。推断过程模仿人类如何利用并存储信息。这种表示方法之间的沟通机制,也增强人与计算机之间的沟通,因为人类获得这些知识更舒适与更具体,而非通过定量信息去获取。知识开发以规则为基础的诊断专家系统这是一个没有必要的诊断,因为它使用了启发式的知识,高度编译。因此,以规则为基础的诊断专家系统更易于开发。在以规则为基础的诊断专家系统机制(Hayes-Roth,1984)中反向链37接是最常用的推理方式,症状与原因的联系以以下最有可能的方式存在: 如果一个症状被观察(启动报警) 那么原因 1 和原因 2 或其他原因在基于规则的诊断专家系统,一些警报将被触发时症状已被侦破。然后,专家系统将以其知识为基础,尝试匹配这个检测症状并发掘诊断特征。3 3,问题域,问题域太阳能的直接作用是作为替代能源,提供给商业和空间加热住宅楼宇。太阳能清洁,廉价,丰富。相对于传统的加热最为商业和住宅楼宇使用的系统,太阳能采暖系统有更多的组件。主要项目包括太阳能集热器,太阳能储热系统,太阳能热分布系统,辅助电力系统。广泛采用太阳能采暖系统可能是受制于普遍认为太阳能采暖系统是不可靠的。这种不可靠性可归于如下原因:与传统的加热系统相比,每个太阳能加热系统的体系结构是不同的。因此,太阳能采暖系统和专业知识人才稀缺。当太阳能加热系统的组成部分开始被打破或出现故障时,问题不容易被检测。 适当调整太阳能组件加热系统是必要的,该系统优化性能与这些调整通常是由初级用户操作不当引起的。 以上所有的这些问题都会降低太阳能加热系统的作用。 为了研究太阳能采暖系统的特点,我们审查了在里贾纳大学特定系统的新的实用构造建设里贾纳学生章学会汽车工程师协会(SAE)。新的 SAE的建筑被设计用来为使用主动式太阳能供热采暖系统提供空间。太阳能采暖系统采用黑色管道加热的传热流体。被加热的液体,然后分发,建筑物的混凝土楼板被加热了。如果太阳能采暖系统无法提供足够的建筑所需热量,辅助动力系统将提供补充的热量。若干传感器置于建筑物周围的 SAE 和太阳能系统探测的温度房与太阳38能收集器,会检测传热的流体,以及整体系统的压力。霍尼韦尔公司温控器(太阳能恒温器) ,一个 Johnson 19A 条温控器(太阳能集热器温控器) ,一个 Polytherm 恒温(一辅助温控器) ,双杆,doublethrow(DPDT)开关,和一个主开关是用来控制太阳能系统运作的主要元件。4 4,知识习得知识习得对知识获取过程的目标是确定所需的知识进行故障诊断的主动式太阳能采暖系统。所获得的知识包括对主动式太阳能采暖透彻的了解空间加热所用的系统,预期的问题,和他们的解决方案。采暖系统。所获得的知识包括对主动式太阳能采暖透彻的了解空间加热用的系统,预期的问题,和他们的解决方案。知识是需要开发的知识来源这个专家系统的基础,包括经营 SAE 的建设手册和专门知识设计师为 SAE 的建设太阳能采暖系统。知识获取(KA)与有关专家包括两个阶段,每个组成的三个步骤。本阶段会议六个星期。在第一阶段的第一作者,作为知识工程师,他会解释太阳能系统是如何工作以及如何与其它组件配合工作的。基于知识获取的要求,知识工程师构建了一个原型专家系统。在第二现阶段,专家和知识工程师审查专家系统原型。知识工程师展示给专家如何诊断专家系统原型以及如何构建可用于排查太阳能系统的问题。然后,专家和知识工程师讨论了如何做才能提高专家系统。期间进行三个步骤,第一和第二进程的阶39段包括画像,问题,解释。图解过程包括或者专家展示了太阳能供热系统,或者知识工程师展示了专家系统,并解释其他各系统如何工作。在图解后的过程中,涉及的问题过程将被提供资料,并要求各其他相关信息与之配合。对任何一方提出的问题作出解释。40附录三附录三 外文翻译原文外文翻译原文414243附表一附表一 热负荷计算表热负荷计算表 各项负荷值热负荷户间传热总热负荷总湿负荷热指标楼层房间WWWkg/hW/m21001卧室 1180.201180.2086.81002卧室 964.30964.3070.91003卫生间503.80503.80841004卫生间490.90490.9076.71005餐厅1013.401013.4064.61006卧室 692.40692.4035.71007起居室1020.401020.4045.31008厨房414.80414.8054.61009卧室 879.60879.6069.91010卧室 769.20769.2056.61011卫生间490.90490.9076.71012卧室 687.90687.9037.51013餐厅1014.701014.7063.61014厨房4050405050.71015起居室1020.401020.4045.31016书房569.50569.50531017卫生间444.40444.4069.41018卧室702.80702.8059.81019卧室1002.901002.90631020卫生间492.60492.6073.31021客厅971.30971.30321022餐厅983.10983.1079.81023厨房4050405050.71024卧室952.80952.8048.31025书房569.50569.50531026卫生间444.40444.4069.41027卧室702.80702.8059.81028卧室1002.901002.90631029卫生间492.60492.6073.31030客厅971.30971.30321031餐厅983.10983.1079.81032厨房4050405050.71033卧室952.80952.8048.31034书房569.50569.50531035卫生间444.40444.4069.41036卧室702.80702.8059.81037卧室1002.901002.90631038卫生间492.60492.6073.31039客厅971.30971.30321040餐厅983.10983.1079.81041厨房4050405050.71042卧室952.80952.8048.31043书房569.50569.50531044卫生间444.40444.4069.41045卧室702.80702.8059.81046卧室1002.901002.90631047卫生间492.60492.6073.31048客厅971.30971.30321049餐厅983.10983.1079.81050厨房4050405050.71051卧室952.80952.8048.31052卧室 952.40952.40701053卧室 964.30964.3070.91054卫生间490.90490.9076.71055餐厅1013.401013.4064.61056卧室 692.40692.4035.71057起居室1020.401020.4045.31 层1058厨房414.80414.8054.6441059卧室 1180.201180.2086.81060卧室 964.30964.3070.91061卫生间498.70498.7083.11062卫生间490.90490.9076.71063餐厅1013.401013.4064.61064卧室 692.40692.4035.71065起居室1020.401020.4045.31066厨房414.80414.8054.63001卧室 805.10805.1059.23002卫生间434.10434.1077.53003卧室 690.60690.6039.13004卧室 735.90735.9040.13005卫生间378.10378.1059.13006餐厅565.70565.7048.13007厨房312.30312.3039.13008起居室659.50659.5029.33009卧室 577.30577.3042.43010卧室 690.60690.6039.13011卧室 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997.20997.2073.35119054卫生间403.30403.306319055餐厅1132.801132.8072.219056卧室 8420842043.419057起居室985.90985.9043.719058厨房349.40349.404619059卧室 1206.301206.3088.719060卧室 997.20997.2073.319061卫生间464.30464.3077.419062卫生间403.30403.306319063餐厅1132.801132.8072.219064卧室 8420842043.419065起居室985.90985.9043.719066厨房349.40349.404652附表二附表二 散热器片数计算表散热器片数计算表各项负荷值热负荷123abtkA1A2N楼层房间W1001卧室 1180.20.9211.062.3390.38658.846926391002卧室 964.30.9211.062.3390.38657.22851381003卫生间503.80.9211.062.3390.38653.776547641004卫生间490.90.9211.062.3390.38653.679847631005餐厅1013.40.9211.062.3390.38657.596572781006卧室 692.40.9211.062.3390.38655.190316761007起居室1020.40.9211.062.3390.38657.649045681008厨房414.80.9211.062.3390.38653.109392541009卧室 879.60.9211.062.3390.38656.593591271010卧室 769.20.9211.062.3390.386566019161011卫生间490.90.9211.062.3390.38653.679847641012卧室 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735.90.9211.062.3390.386516398165005卫生间360.90.9211.062.3390.38652.705351435006餐厅565.70.9211.062.3390.38654.240557755007厨房3000.9211.062.3390.38652.248837435008起居室6310.9211.062.3390.38654.730054655009卧室 558.40.9211.062.3390.38654.18583655010卧室 666.60.9211.062.3390.38654.996916765011卧室 735.90.9211.062.3390.386516398165012卫生间360.90.9211.062.3390.38652.705351435013餐厅565.70.9211.062.3390.38654.240557755014厨房3000.9211.062.3390.38652.248837435015起居室6310.9211.062.3390.38654.730054655016书房4080.9211.062.3390.38653.058418845017卫生间273.30.9211.062.3390.38652.048690935018卧室520.60.9211.062.3390.38653.902482545019卧室755.20.9211.062.3390.386561073365 层5020卫生间360.90.9211.062.3390.38652.70535143545021客厅6310.9211.062.3390.38654.730054655022餐厅818.20.9211.062.3390.38656.133329275023厨房3000.9211.062.3390.38652.248837435024卧室735.90.9211.062.3390.386516398165025书房4080.9211.062.3390.38653.058418845026卫生间273.30.9211.062.3390.38652.048690935027卧室520.60.9211.062.3390.38653.902482545028卧室755.20.9211.062.3390.386561073365029卫生间360.90.9211.062.3390.38652.705351435030客厅6310.9211.062.3390.38654.730054655031餐厅818.20.9211.062.3390.38656.133329275032厨房3000.9211.062.3390.38652.248837435033卧室735.90.9211.062.3390.386516398165034书房4080.9211.062.3390.38653.058418845035卫生间273.30.9211.062.3390.38652.048690935036卧室520.60.9211.062.3390.38653.902482545037卧室755.20.9211.062.3390.3865610733619001卧室 681.90.9211.062.3390.38655.1116074619002卫生间321.40.9211.062.3390.38652.4092545319003卧室 569.30.9211.062.3390.38654.2675438519004卧室 735.90.9211.062.3390.3865163981619005卫生间265.40.9211.062.3390.38651.9894715219006餐厅565.70.9211.062.3390.38654.2405577519007厨房231.60.9211.062.3390.38651.7361025219008起居室515.50.9211.062.3390.38653.8642522419009卧室 454.10.9211.062.3390.38653.4039902419010卧室 569.30.9211.062.3390.38654.2675438519011卧室 735.90.9211.062.3390.3865163981619012卫生间265.40.9211.062.3390.38651.9894715219013餐厅565.70.9211.062.3390.38654.2405577519014厨房231.60.9211.062.3390.38651.7361025219015起居室515.50.9211.062.3390.38653.8642522419016书房320.60.9211.062.3390.38652.4032576319017卫生间189.50.9211.062.3390.38651.4205156219018卧室416.30.9211.062.3390.38653.1206367419019卧室645.70.9211.062.3390.38654.8402477519020卫生间265.40.9211.062.3390.38651.9894715219021客厅515.50.9211.062.3390.38653.8642522419022餐厅818.20.9211.062.3390.38656.1333292719 层19023厨房231.60.9211.062.3390.38651.736102525519024卧室735.90.9211.062.3390.3865163981519025书房320.60.9211.062.3390.38652.4032576319026卫生间189.50.9211.062.3390.38651.4205156219027卧室416.30.9211.062.3390.38653.1206367419028卧室645.70.9211.062.3390.38654.8402477519029卫生间265.40.9211.062.3390.38651.9894715219030客厅515.50.9211.062.3390.38653.8642522419031餐厅818.20.9211.062.3390.38656.1333292719032厨房231.60.9211.062.3390.38651.7361025219033卧室735.90.9211.062.3390.3865163981619034书房320.60.9211.062.3390.38652.4032576319035卫生间189.50.9211.062.3390.38651.4205156256附表三附表三 供热水力计算表供热水力计算表层数负荷低区供水干管回水干管承担负荷比热温差流量供水管径回水管径比摩阻流速128506BGDBHD2141484187257366.6917070660.532224897VG2VH21856424187256386.0857070530.461315326VG3VH31607454187255529.62850501300.783424204VG4VH41454194187255002.41450501120.708524243VG5VH51212154187254169.7965050800.59624243VG6VH6969724187253335.8375050530.472724243VG7VH7727294187252501.87840401180.553824243VG8VH8484864187251667.9183232940.576924243VG9VH924243418725833.959225251120.472高区供水干管回水干管承担负荷1024243BGGBHG2167494187257456.1667070660.5381124243VG11VH111925064187256622.2067070530.4781224243VG12VH121682634187255788.24750501490.8191324243VG13VH131440204187254954.28850501120.7011424243VG14VH141197774187254120.3295050800.5831524243VG15VH15955344187253286.375050470.4651624243VG16VH16712914187252452.4140401010.5421721984VG17VH17470484187251618.4513232940.55918250641825064418725862.201625251110.488571. 低区水力计算最不利环路(入口至9层A户)管段管径比摩阻流速管长沿程阻力损失局部阻力系数和局部阻力总和BGD70660.536396152106.752502.75VG270530.4631591105.8264.8VG3501300.7833901.5456.3846.3VG4501120.733361245581VG550800.5932401174.05414.05VG650530.4731591.5165.675324.675VG7401180.5533541.5226.875580.875VG832940.5732821.5243.675525.675VG9251120.4733361.5165.675501.675VG90251120.470.333.61110.45144.05IG9116900.216.7150328.55702073IG9216730.220.9569.35124.293.55IG9316330.155.3174.9333.75208.65IG9416240.133.481.622185.9267.5IH9416240.135.513220169301IH9516330.157.3240.9667.5308.4IH9616730.222.2160.65121281.6IH9716900.220.31827163202147VH9025190.1370.35.7005.7VH9251120.4733363331.35667.35VH832940.5732823.5568.575850.575VH7401180.5533543.5529.375883.37558VH650530.4731593.5386.575545.575VH550800.5932403522.15762.15VH4501120.7333637351071VH3501300.7833903.51064.71454.7VH250530.4631593317.4476.4BHD70660.53639616.52317.4252713.425合计21796.8(入口至 7 层 A 户)管段管径比摩阻流速管长沿程阻力损失局部阻力系数和局部阻力总和BGD70660.536396152106.752502.75VG270530.4631591105.8264.8VG3501300.7833901.5456.3846.3VG4501120.733361245581VG550800.5932401174.05414.05VG650530.4731591.5165.675324.675VG7401180.5533541.5226.875580.875VG70251120.470.333.61110.45144.05IG8116900.216.7150328.55702073IG8216730.220.9569.35124.293.55IG8316330.155.3174.9333.75208.65IG8416240.133.481.622185.9267.5IH8416240.135.513220169301IH8516330.157.3240.9667.5308.4IH8616730.222.2160.65121281.659IH8716900.220.31827163202147VH7025190.1370.35.7005.7VH7401180.5533543.5529.375883.375VH650530.4731593.5386.575545.575VH550800.5932403522.15762.15VH4501120.7333637351071VH3501300.7833903.51064.71454.7VH250530.4631593317.4476.4BHD70660.53639616.52317.4252713.425合计19251.53(入口至 5 层 A 户)管段管径比摩阻流速管长沿程阻力损失局部阻力系数和局部阻力总和BGD70660.536396152106.752502.75VG270530.4631591105.8264.8VG3501300.7833901.5456.3846.3VG4501120.733361245581VG550800.5932401174.05414.05VG50251120.470.333.61110.45144.05IG5116900.216.7150328.55702073IG5216730.220.9569.35124.293.55IG5316330.155.3174.9333.75208.65IG5416240.133.481.622185.9267.5IH5416240.135.513220169301IH5516330.157.3240.9667.5308.460IH5616730.222.2160.65121281.6IH5716900.220.31827163202147VH5025190.1370.35.7005.7VH550800.5932403522.15762.15VH4501120.7333637351071VH3501300.7833903.51064.71454.7VH250530.4631593317.4476.4BHD70660.53639616.52317.4252713.425合计16917.03校核0.223875752(入口至 4 层 A 户)管段管径比摩阻流速管长沿程阻力损失局部阻力系数和局部阻力总和BGD70660.536396152106.752502.75VG270530.4631591105.8264.8VG3501300.7833901.5456.3846.3VG4501120.733361245581VG40251120.470.333.61110.45144.05IG4116900.216.7150328.55702073IG4216730.220.9569.35124.293.55IG4316330.155.3174.9333.75208.65IG4416240.133.481.622185.9267.5IH4416240.135.513220169301IH4516330.157.3240.9667.5308.4IH4616730.222.2160.65121281.6IH4716900.220.3182716320214761VH4025190.1370.35.7005.7VH4501120.7333637351071VH3501300.7833903.51064.71454.7VH250530.4631593317.4476.4BHD70660.53639616.52317.4252713.425合计15740.83校核0.277837802(入口至 3 层 A 户)管段管径比摩阻流速管长沿程阻力损失局部阻力系数和局部阻力总和BGD70660.536396152106.752502.75VG270530.4631591105.8264.8VG3501300.7833901.5456.3846.3VG30251120.470.333.61110.45144.05IG3116900.216.7150328.55702073IG3216730.220.9569.35124.293.55IG3316330.155.3174.9333.75208.65IG3416240.133.481.622185.9267.5IH3416240.135.513220169301IH3516330.157.3240.9667.5308.4IH3616730.222.2160.65121281.6IH3716900.220.31827163202147VH3025190.1370.35.7005.7VH3501300.7833903.51064.71454.7VH250530.4631593317.4476.4BHD70660.53639616.52317.4252713.42562合计14088.83校核0.353628744(入口至 2 层 A 户)管段管径比摩阻流速管长沿程阻力损失局部阻力系数和局部阻力总和BGD70660.536396152106.752502.75VG270530.4631591105.8264.8VG20251120.470.333.61110.45144.05IG2116900.216.7150328.55702073IG2216730.220.9569.35124.293.55IG2316330.155.3174.9333.75208.65IG2416240.133.481.622185.9267.5IH2416240.135.513220169301IH2516330.157.3240.9667.5308.4IH2616730.222.2160.65121281.6IH2716900.220.31827163202147VH2025190.1370.35.7005.7VH250530.4631593317.4476.4BHD70660.53639616.52317.4252713.425合计11787.83校核0.459194698(入口至 1 层 A 户)管段管径比摩阻流速管长沿程阻力损失局部阻力系数和局部阻力总和BGD70660.536396152106.752502.7563VG10251120.470.333.61110.45144.05IG11161410.3116.72354.728.51369.4253724.125IG12161160.280.95110.2139.2149.4IG1316480.185.3254.4348.6303IG1416360.153.4122.422247.5369.9IH1416560.25.530820400708IH15161040.277.3759.26218.7977.9IH16161250.32.22755225500IH17161410.3120.32862.316768.83631.1VH1025190.1370.35.7005.7BHD70660.53639616.52317.4252713.425合计15729.35校核0.2783642552高区水力计算最不利环路(入口至 18 层 D 户)管段管径比摩阻流速管长沿程阻力损失局部阻力系数和局部阻力总和BGG70660.4863961517282124VG1170530.4231591.5132.3291.3VG12501300.733901245635VG13501120.633361180516VG1450800.4732401110.45350.45VG1550530.3431591.586.7245.7VG16401180.3533541.591.875445.875VG1732940.263282133.8315.864IG17025650.250.319.5131.2550.75G1161020.272.525514510.3765.3G216600.2530011220520G316330.15399556.25155.25G416260.1312.4322.420169491.4H416260.1312.4322.421177.45499.85H316330.15399556.25155.25H216600.2530011220520H1161020.272.525514510.3765.3IH17025650.250.319.56187.5207VH17251120.2633365169505VH1632940.353282169801262VH15401180.34335400354VH1450530.4731593331.35490.35VH1350800.632403.5630870VH12501120.733363.5857.51193.5VH11501300.4233903.5308.7698.7BHG70660.48639616.51900.82296.8合计16724.58入口至 16 层 A 户管段管径比摩阻流速管长沿程阻力损失局部阻力系数和局部阻力总和BGG70660.486396151728212465VG1170530.4231591.5132.3291.3VG12501300.733901245635VG13501120.633361180516VG1450800.4732401110.45350.45VG1550530.3431591.586.7245.7VG16401180.3533541.591.875445.875VG16025
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