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文档简介
摘要本设计的主要任务是苏州市吴越写字楼建筑给水排水工程设计,设计的主要内容包括建筑给水系统、建筑排水系统、建筑雨水系统、消火栓给水系统和自动喷淋系统的设计。本建筑地下2层,地上19层,建筑物总高度为718M。其中一、二层为营业厅;三至十九层为大空间办公。市政给水管网常年提供的资用水头为040MPA,经技术经济比较,室内给水系统拟采用分区给水方式。初步拟定该建筑给水系统分二区一至八层为低区,由市政管网直接供水;九层至设备层为高区,由直联无负压给水设备供水。建筑排水系统采用合流制,所有的污废水经化粪池处理后排入下水道。建筑雨水系统采用内排水的排水方式。消火栓给水系统分为室内消火栓给水系统和室外消火栓给水系统,消火栓的布置范围包括各楼层、消防电梯前室和屋顶检验用。消火栓保护半径为23M。建筑内喷头数量约1865个,设3组湿式报警阀,报警阀后管网为枝状网,每层设水流指示器。关键词建筑给水系统,排水系统,消火栓系统,自动喷淋系统ABSTRACTTHEMAINTASKOFTHISDESIGNISTHEWATERSUPPLYANDDRAINAGEDESIGNOFWUYUEOFFICEBUILDINGINSUZHOUTHECONTENTOFMYDESIGNINCLUDESTHEDESIGNOFTHEBUILDINGWATERSUPPLYSYSTEM,THEBUILDINGWATERDRAINAGESYSTEM,THEBUILDINGSTORMWATERSYSTEM,THEHYDRANTWATERSUPPLYSYSTEMANDTHEAUTOMATICSPRINKLERSYSTEMTHEBUILDINGHAS2FLOORSUNDERGROUNDAND24FLOORSOVERGROUNDTHEHEIGHTOFTHEBUILDINGIS718MTHEFIRSTTHESECONDFLOORAREUSEDFORBUSINESSTHETHIRDFLOORTHE19THFLOORAREUSEDASTHEBIGSPACEOFFICETHEMUNICIPALWATERSUPPLYPIPINGCANPROVIDE040MPAHEADAFTERTHECOMPARISONOFTECHNICALITYANDECONOMY,INTERIORWATERSUPPLYSYSTEMINTENDSTOADOPTSUBAREAWATERSUPPLYPRELIMINARYSTUDYOUTTHATBUILDINGWATERSUPPLYSYSTEMISDIVIDEDTWOAREAS18FLOORSARELOWAREATHEPIPENETWORKSUPPLIESWATERDIRECTLYFROMMUNICIPALWATERSUPPLYPIPING9EQUIPMENTFLOORSAREHIGHAREAWATERSUPPLYISSUPPLIEDBYNONEGATIVEPRESSUREWATEREQUIPMENTTHEBUILDINGWATERSEWERAGESYSTEMADOPTCONFLUENCEALLWASTEWATERENTERDRAINVIAASEPTICTANKTHEBUILDINGSTORMWATERSYSTEMADOPTSINNERDRAININGHYDRANTWATERSUPPLYSYSTEMINCLUDESINTERIORHYDRANTWATERSUPPLYSYSTEMANDOUTSIDEHYDRANTWATERSUPPLYSYSTEMHYDRANTARRANGINGRANGEINCLUDESEVERYSTOREY,THEROOMINFRONTOFFIREELEVATORANDROOFFORCHECKTHEHYDRANTPROTECTSARADIUSOF23MTHENUMBEROFSPRINKLERHEADSINTHEBUILDINGISABOUT1865THEAUTOMATICSPRINKLERSYSTEMSETUP3GROUPSWATERYALARMVALVEBEHINDTHEALARMVALVE,THEPIPINGISSETASBRANCHEVERYSTOREYSETWATERFLOWINDICATORKEYWORDSTHEBUILDINGWATERSUPPLYSYSTEM,WATERDRAINAGESYSTEM,HYDRANTWATERSUPPLYSYSTEM,THESPRINKLERSYSTEM目录第一章绪论5一、设计题目5二、设计的目的及意义5三、设计任务与内容5四、基本要求5五、原始资料6(一)建筑概况6(二)室外给、排水管道6(三)建筑条件图6(四)设计内容6六、进度安排6七、设计成果7第二章设计计算说明书8一、建筑生活给水系统8(一)给水方式8(二)给水分区8(三)给水系统的组成9(四)给水管道布置与安装9(五)给水系统的设计计算9二、建筑消防给水系统18(一)、室外消火栓给水系统18(二)、室内消火栓给水系统18(三)自动喷水灭火给水系统26三、建筑排水系统31一、生活排水系统31二、屋面雨水排水系统37第三章翻译39设计总结71谢辞71参考文献72毕业设计相关图纸附后第一章绪论一、设计题目苏州市吴越写字楼建筑给水排水工程二、设计的目的及意义毕业设计的目的是培养学生综合运用所学的基本理论、基本知识和基本技能,分析解决实际工程问题,培养学生对给排水工程专业及相关知识的综合运用能力和工程实践能力,增强学生的工程意识。通过毕业设计,使学生熟悉掌握给排水工程设计程序、方法和技术规范,提高对给排水工程设计的计算、图表绘制、计算说明书的编写;树立正确的设计思想,培养学生严肃认真的科学态度和严谨求实的科学作风,独立思考问题的能力及与他人合作的团队精神;树立正确的工程观、生产观、经济观和全局观。三、设计任务与内容1、收集相关资料,查阅相关规范,并熟悉规范条文。2、通过技术经济比较,优选设计方案。3、进行整个建筑的给水排水工程设计,要求达到施工图设计要求;具体包括室外总平面布置图,建筑给水(含消防给水、热水给水)设计,建筑排水设计,雨水排水设计,水表、泵和水箱的选型以及设备房的布置。4、撰写设计计算说明书。四、基本要求除了按时独立完成所规定的设计任务与内容外,还必须满足以下几项基本要求1、毕业设计说明书(或论文)应包括工程设计的主要原始资料、方案确定、给水排水方式选择的分析说明、设计计算与相关简图、主要参考文献资料等。要求内容系统完整,计算正确,论述简洁明了,文理通顺,数据可靠,图表设计合理详实,装订整齐。撰写格式应符合学校教务处相关规定。2、毕业设计图纸应能较准确地表达设计意图,图面力求布局合理正确清晰,符合制图标准,专业规范及有关规定,用工程字注文。所有图纸应基本达到施工图要求。3、毕业设计中要学会计算机绘图,熟悉CAD绘图的基本命令和方法,按照制图标准、专业规范及有关规定,设计成果应为计算机绘图并打印输出。五、原始资料(一)建筑概况苏州市一19层写字楼,建筑面积约20000M2,建筑高度为718M,地下2层(地下室)、地上19层。负二层内为车库、电梯井、设备房(包括水泵房)和贮水池,负一层内为物业管理办公室和设备房,地上一层为门厅、营业厅,二层为营业厅,三层十九层为为大空间办公室,屋顶设有电梯机房、水箱间。负二层层高390M,负一层层高540M,地上一层层高540M,二层层高600M,三层十九层层高均为320M、电梯机房、水箱间的层高均为600M。室内、外地坪高差090M。建筑物每层均设有卫生间,卫生间内有蹲便器、小便器、洗手盆,等。(二)室外给、排水管道建筑物西、南侧各有1根DN400的市政给水干管,管顶埋深为10M,常年提供的资用水头为040MPA。市政给水干管不允许直接抽水。市政排水管位于建筑物的南侧,污水排水管1根,管径为DN500,管顶埋深为16M;雨水排水管1根,管径为DN800,管顶埋深为21M。(三)建筑条件图楼层平面图、剖面图、立面图。(四)设计内容建筑生活给水系统设计;建筑消防给水系统设计(包括消火栓系统、自动喷水灭火系统);建筑排水系统设计;建筑雨水系统设计。六、进度安排第一周,查阅资料,熟悉规范条文及毕业设计原始资料;翻译一篇相关外文资料。第二周,确定设计方案,绘制方案图;第三至六周,各系统设计计算;第七至十一周,施工图绘制;第十二周,整理、修改毕业设计成果;第十三周,毕业答辩。七、设计成果1、设计说明书和计算书(含中、英文摘要);2、绘制总平面布置图,各层管道平面布置图,给水与排水系统图,卫生间、管道井管道布置详图,设备房、水箱间布置图;3、一篇外文资料翻译,字数不少于5000字。第二章设计计算说明书一、建筑生活给水系统(一)给水方式市政给水管网常年可提供的资用水头为04MPA,建筑高度为718M,市政水压不能满足建筑内部用水要求,应考虑二次加压。经经济技术比较,室内给水拟采用分区给水方式。(二)给水分区图211给水分区图该建筑共十九层,初步拟定该建筑供水分为两个区低区为18层,由市政管网直接供水;高区为919层,由供水,直联无负压给水设备设于负二层水泵房内。(三)给水系统的组成本建筑的给水系统由引入管、水表节点、给水管道、给水附件、直联无负压给水设备等组成。(四)给水管道布置与安装1、各层给水管道采用暗装敷设,管材均采用UPVC管,采用承插式接口,用弹性密封圈连接。2、管道外壁距墙面不小于150MM,离梁、柱及设备之间的距离为50MM,立管外壁距墙、梁、柱净距为2025MM。3、给水管与排水管道平行、交叉时,其距离分别大于05M和015M,交叉给水管在排水管的上面。4、立管通过楼板时应预埋套管,且高出地面1520MM。5、在立管横支管上设阀门,管径DN50MM时设闸阀,DNH,满足低区水压要求。06、高区水压校核图213中的最不利点为1点,其所需的水压为1)静水压6700810688M688KPA1H2)室内计算管路水头损失(130)132134827752KPA(局部2YH水头损失取沿程水头损失的30)3)室外计算管路水头损失(110)11003261003586KPA3Y4)进户管上水表水头损失021KPA4H5)1点所需的最低工作压力50KPA56)76955KPA4321H选用的直联无负压给水设备的扬程77M770KPAH,满足高区水压要求。BH7、直联无负压给水设备的选择直联无负压设备用于高区供水。(1)设计流量取高区最高时用水量1548HQHM/3(2)选用设备设备型号KDGW(1)2477(流量24,扬程77M)/3水泵CR156台数2台,一用一备功率55KW无负压缓冲罐SQW8001950总容积770L稳压补偿器BCQ380450总容积50L智能控制系统KDCWPJ255二、建筑消防给水系统本建筑应设有室内、外消防给水系统,即室外消火栓给水系统、室内消火栓给水系统和自动喷水灭火给水系统。(一)、室外消火栓给水系统室外消火栓给水系统的设计流量为30L/S。每个消火栓用水量按1015L/S计算,采用两个地上式室外消火栓,室外消火栓应沿建筑物均匀布置,距建筑物外墙的距离不宜小于5M,不宜大于40M;距路边的距离不宜大于2M。(二)、室内消火栓给水系统室内消火栓给水系统的设计流量为40L/S,每根消防竖管最小设计流量为15L/S,每支水枪最小设计流量为5L/S。火灾延续时间为3H。1、系统组成室内消火栓给水系统不分区,采用消防贮水池、消火栓泵和消防水箱联合供水的临时高压给水系统,由消防贮水池、消火栓泵、消火栓给水管、减压孔板、室内消火栓、水枪、水龙带、消防水箱、消防水箱进水泵、增压设施、水泵结合器等组成。消火栓泵直接从消防贮水池吸水,消防水箱和增压设备保证初期灭火的消防水量、水压要求,消防水箱进水泵由消防贮水池吸水后供消防水箱。消防贮水池贮存室内消火栓给水系统和自动喷水灭火给水系统的消防用水,并提供消防水箱的消防贮水量,贮水容积为455。3M消火栓泵2台,一用一备,设计流量4608L/S,扬程108MPA。室内消火栓口径为65MM,单出口,每个消火栓处设直接启动消火栓泵的按钮。屋顶设一个实验消火栓,置于设备房内。水枪喷嘴口径19MM,充实水柱为12M。水龙带为内衬胶,直径65MM,长度25MM消火栓给水管网采用焊接钢管,焊接连接。消防水箱设于屋顶水箱间内,贮水容积按21计。消防水箱进水泵2台,一用一3M备,设计流量25L/S。消防水箱内安装液位信号仪,自控控制进水泵的启闭(低液位启动,高液位关闭)。增压设施设于屋顶设备房内,主要由增压泵和气压罐组成。增压泵2台,一用一备,设计流量为5L/S。气压罐为隔膜式,调节水容量为300L。SQ150地上式水泵结合器5个,每个结合器的供水流量1015L/S。2、消火栓布置消火栓保护半径RCLDLS0825323M同一层布置的消火栓的最多个数为9个。3、设计计算(1)消火栓栓口径为65CM,水枪口径为19CM,衬胶水龙带长度为25CM,水DL枪充实水柱长度为120M。MH水枪出口所需水压QMFMFH1/12112/(1009712112)1690M1690KPA水枪喷嘴出流量XHQ()(1577169)516L/S50L/SQHB5050水龙带水头损失D0017225516114M114KPAH2XHZLA2消火栓栓口所需压力H16901142002004KP2004MXHQDK(2)消火栓给水系统最不利管路水力计算图221为消火栓给水系统最不利管路水力计算草图。图中,最不利消防竖管为03管段,出水枪数为3,相邻消防竖管为04和,出水枪数分别为3和2,最不利点为0点。图221消火栓给水系统最不利管路水力计算草图表221为消火栓给水系统最不利管路水力计算表。0点的水枪射流量516L/S00QXHHB0点的消火栓栓口压力MHLAKXHDZ042200点与1点的消火栓间距M601管段的水头损失PAIH101点的水枪射流量QXHB1点的消火栓栓口压力2609MKXHDZHHLA211100HXHKXHDZXHXHHQLAHBQ21121/0250796571XH596L/S1XH1点与2点的消火栓间距M312管段的水头损失MKPAHIH10950270212点的水枪射流量QXB2点的消火栓栓口压力2940MKXHDZHLA22211HHXHKXDZXHXHHLAHBQ2/0501757122XHQ636L/S2XH消火栓给水系统最不利管路水力计算表表221管段编号自至设计流量Q(L/S)管径DNMM流速V(M/S)单阻IKPA/M管段长度LMIYHKPA备注015161000580066600401251659611121001280297320952311126361748100202068770848643417481500930103150155452174834961501850371552045634961112460815024406192491541最不利管路沿程水头损失总和YH68990950100095017740070887255011806968455881101109501772504431、水力计算时,以树状管网进行,01管段的水平段视为实现环状供水的保证措施以及增压设备向最不利消火栓供水的水平管线。2、87管段为消防水箱进水泵向消防水箱供水的管线,管材为UPVC给水管,设计流量去生活水箱进水泵的设计流量。3、1011管段为消防水池进水管,管材选用UPVC给水管。各层消火栓栓口出水压力计算结果表222楼层号上下层间消防竖管设计流量Q(L/S)上下层间消防竖管单阻I(KPA/M)上下层间消防竖管长度LM上下层间消防竖管沿程水损IHY(KPA)楼层消火栓栓口压力(KPA)设备层2004195160080460048200432010048232885001811120331232106232883201010626594500171748082132263265943210263300575001617480821322633005732102633352050015174808213226333520321026336983500141748082132263369833210263404465001317480821322633044632102634390950012174808213226343909321026347372500111748082132263473723210263508355001017480821322635083532102635429850091748082132263542983210263577615008174808213226357761321026361224500717480821322636122432102636468750061748082132263646873210263681505005174808213226368150321026371613500417480821322637161332102637507650031748082132263750763210263785395002174808216049378539601049382332500117480821544438233254104438817550011748082154443881755410443940185002174808213932094018391032098238500(3)消火栓泵的选择1)设计流量BQ4608L/S16589/HB3M2设计扬程BH最不利管路水头损失57814101YHH静水压800M800KPA1最不利点的消火栓栓口压力2004KPAXHH108197KPA1082MXHWBH1选用2台XBD11/45150DL5多级立式消防泵,一用一备,水泵性能参数Q126200,H108135M,N1450R/MIN,N90KW。HM/3(4)减压孔板的选择表222为各层消火栓栓口压力的计算结果楼层消火栓栓口压力大于050MPA时,应设减压装置。减压设施选用减压孔板(不锈钢材质),在消火栓的连接管上设置减压孔板,将表中消火栓栓口压力大于050MPA的减至040MPA。消火栓连接管管径为DN65,设置减压孔板的楼层及其减压孔板的规格,见表223减压孔板规格表223楼层号111098765孔板减压值8354298776111224146871815021613孔口直径30242624242220孔板数量1121333楼层号432112孔板减压值250762853932332381754401848238孔口直径222220202220孔板数量455677(5)消防水箱、消防水箱进水泵、增压设施的选择1)消防水箱以贮存10MIN的室内消防水量计算时,消防水箱贮水容积10(46082023)603979,容积偏大,故以“一类公共建筑不XV3103M应小于18”的规范规定取值。由于液位信号仪的液位信号转换为水泵的启、闭有一3M定的时间差,平时因管路渗漏、消防给水系统测试等因素而导致水箱内液位降低时,为确保平时消防水箱内18的贮水容积不被动用,将消防水箱的贮水容积定为213XV,即消防水箱进水泵的低液位启动、高液位关闭的自动运行控制,以最小贮水量3为18所对应的液位为低液位,以最大贮水量21所对应的液位为高液位。M3M消防水箱规格(有效水深为175M)HBL210430消防水箱置于屋顶水箱间内,水箱箱内底标高为725M,箱内顶标高为746M。水箱间室内地坪标高718M,水箱架空高度为07M,箱顶上的净空高度大于06M。2)消防水箱进水泵消防水箱进水泵的设计流量和扬程为1548BQHM/3768221KPA77MH选用两台50DL6多级立式泵,一用一备,水泵性能参数Q90162,H636798M,N1450R/MIN,N55KW。H/33增压设施消防水箱内标高为725M7425M,最不利点消火栓的标高为669M,则消防水箱提供给最不利点消火栓的静水压力为56735M,即56735KPA,应设增压设施。增压设施的最小工作压力200411708(669725)101P15219KPA(相对压力)气压罐的取08,则B增压设施的最大工作压力(100)/0810021524KPA(相对压力)2P1增压泵的设计工况电应满足A、流量为5L/S时,扬程不小于15219KPAB、流量小于5L/S时,扬程能达到21524KPA增压泵选用两台50DL2多级立式泵,一用一备,水泵性能参数Q3L/S时,H2500KPA,Q5L/S时,H1800KPA,N1450R/MIN,N3KW。气压罐为隔膜式,调节水容量300L,容积附加系数105,气压罐总容积V为V105300/(1080)1575L气压罐规格1200MM1500MM6消防贮水池消防贮水池进水管选用UPVC给水管,管径DN125,流速取10M/S,流量为1350L/S(486/H)3M消防贮水池贮水容积V包括1用于室内消火栓系统和喷淋系统灭火时的消防贮水量(346081FV20233135)3600/1000424693M2)用于提供消防水箱的消防贮水量321MVX则V4246921445693M33消防贮水池规格LBH11000MM18000MM2300MM(有效水深为20M),贮水容积为45500。消防贮水池和消防泵房相毗邻。3消防贮水池池内底标高93M,池内顶标高70M,吸水坑坑内底标高98M。7)水泵接合器室内消火栓系统的消防设计流量为4608L/S,选用5个SQ150地上式水泵结合器,每个结合器的流量为1015L/S。(三)自动喷水灭火给水系统该建筑为一类建筑,火灾危险等级等级为中危险级级,自动喷水灭火给水系统采用湿式自动喷水灭火系统(简称喷淋系统),设计喷水强度为6L/(MINM2),作用面积160M2,喷头工作压力008MPA。火灾延续时间为1H,则自喷系统消防用水量1606/6016L/S。1、系统组成喷淋系统有消防贮水池、喷淋泵、湿式报警阀组、喷淋给水管、减压孔板、水流指示器、玻璃球喷头、消防水箱、消防水箱进水泵、增压设备、水泵结合器等组成。喷淋泵直接从消防贮水池吸水,消防水箱和增压设备保证初期灭火的消防水量、水压要求,消防水箱进水泵由消防贮水池吸水后供消防水箱。喷淋系统的消防贮水池、消防水箱进水泵,分别与室内消火栓给水系统的消防贮水池、消防水箱、消防水箱进水泵共用。喷淋泵两台,一用一备,设计流量2023L/S,扬程109MPA。建筑物每层均布置了玻璃球喷头、水流指示器。喷头布置形式以正方形、矩形为主,喷头动作温度为68。湿式报警阀组,共3个,设于地下室水泵房内,分别控制21层,29层,10设备层的喷头。每个报警阀组包括报警阀,压力开关,延时器,水力警铃,泄水装置等部件。喷淋给水管采用热浸镀锌钢管。增压设施设于屋顶设备房内,主要由增压泵和气压罐组成。增压泵2台,一用一备,设计流量1L/S。气压罐为隔膜式,调节水容量150L。2、设计计算图222喷淋系统管路水力计算草图(1)作用面积与喷水强度根据19层喷头的平面布置情况,取喷淋系统最不利工作作用面积F1632。2M作用面积内的喷头,共17只。每个喷头的喷水量SLPKQ/19MIN/57108810作用面积内的设计流量SLNQS2397理论设计流量FII/6IN/623124,介于115130之间,符合要求。ISQ/作用面积内的计算平均喷水强度/MIN6/IN38216/0722LLQP作用面积内最不利点处四个喷头所组成的保护面积的长度为4F1653618705M宽度为09301554M7055438074F2M每个喷头的平均保护面积3807/4951F2M每个喷头的平均喷水强度Q80/95846/INL/IN2ML(2)水力计算系统有两条最不利管路,一条为喷淋泵以设计流量供水时所形成的,另一条为SQ增压设施以不大于10L/S的初期灭火流量供水时所形成的,二种供水不应同时进行。表224为喷淋系统管路水力计算结果。为喷淋系统管路水力计算结果表224管段编号自至设计流量QL/S管径DNMM流速系数0K流速VQ0(M/S)2比阻A管段长度LM2KPAALQHY121192518332441424367362232232383210502795660939361913343573210504191274093914167545595500470313354001113011795611907002833761416100291145267178580020440731862001211042067820238002044614092500127235368920231000115254409250002723525979112023150005312040925000038801080喷淋泵供水的最不利管路沿程水头损失总和YH1887012102518331831043673615722310321050105100939363383410321050105100939141314510500470047100111300335610700283028100029110036710800204020100012110013781080020402010001272009891010001150121000027235006910101500053005100000371900210121040080008010004451000445增压设施供水的最不利管路沿程水头损失总和YH2552(3)喷淋泵的选择1)设计流量2023L/S7283BQSM/32)设计扬程H高程差Z658(5439)751M最不利管路水头损失H(120)121887022644KPA(局部水头YH损失取沿程水头损失的20)水流指示器的水头损失20KPA1JH湿式报警阀的水头损失20KPA2J最不利点处喷头额工作压力80KPA0PH10974KPA10974MZHB1JH2J选用两台XBD11/20100DL6多级立式消防泵,一用一备,水泵性能参数Q72126,H1021302M,N1450R/MIN,N55KW。M/3(4)增压设施的选择消防水箱最低水位标高为725M,最不利点处喷头的标高为658M。增压设施的最小工作压力801225522020(725658)101P21762KPA(相对压力)气压罐的取085,则B增压设施的最大工作压力(100)/08510027367KPA(相对压力)21增压泵的设计工况电应满足A、流量为1L/S时,扬程不小于21762KPAB、流量小于1L/S时,扬程能达到27367KPA增压泵选用两台40DL2多级立式泵,一用一备,水泵性能参数Q05L/S时,H2800KPA,Q1L/S时,H2500KPA,N1450R/MIN,N22KW。气压罐为隔膜式,调节水容量150L,容积附加系数105,气压罐总容积V为V105150/(1085)1050L气压罐规格1000MM1500MM(5)水泵接合器喷淋系统的设计流量为2023L/S。选用2个SQ150地上式水泵接合器,每个接合器的流量为1015L/S。三、建筑排水系统建筑排水系统分为生活排水系统和屋面雨水排水系统。生活污、废水合流排入市政污水排水管,屋面雨水排入市政雨水排水管。一、生活排水系统1、系统的选择由于市政排水集中至城市污水处理厂处理,本建筑的生活排水系统采用合流制,即生活污、废水不进行局部处理,合流排出室外。地下室集水坑,设潜污泵排水。2、系统的组成生活排水系统由卫生器具、排水管道、检查口、清扫口、室外排水管道、检查井、潜水泵、集水井、化粪池等组成。潜污泵排水管管材为UPVC给水管。3、排水管道及设备安装要求(1)排水管材采用螺旋消音排水塑料管。(2)排水管与室外排水管连接处设置检查井,检查井距离建筑物的距离不小于3M,并与给水管引入管外壁的水平距离不得小于10M。(3)当排水管在中间竖向拐弯时,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的水平距离不小于15M;排水竖支管与立管拐弯处的垂直距离不得小于06M。(4)立管宜每2层设1个检查口。在水流转角小于135的横干管上和连接两个以上大便器或连接三个及三个以上排水器具的支管上应设检查口或清扫口。(5)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接时,墙体贯穿部位应设置阻火圈或张度不小于300MM的防火套管,且防火套管的明露部分张度不宜小于200MM;防火套管、防火圈的耐火极限不宜小于贯穿部位的建筑结构的耐火等级。4、系统的设计计算(1)排水设计秒流量营业厅、办公室的排水设计秒流量(L/S)MAX5012QNQPP(2)排水管的水力计算排水管水力计算草图见图231。图231排水管水力计算草图1)横支管的水力计算PL1表231卫生器具名称数量大便器拖布盆洗手盆管道编号451003当量总数PN设计秒流量(L/S)PQ管径DEMM坡度I1214515011000262329024011000263831352601100026761030107500266520602075002654309030750026481319063750026PL2表232卫生器具名称数量大便器小便器洗手盆管道编号450303当量总数PN设计秒流量(L/S)PQ管径DEMM坡度I1214515011000262329024011000264510301075002656206020750026672109030750026732212040750026PL3表233卫生器具名称数量大便器洗手盆管道编号4503当量总数PN设计秒流量(L/S)PQ管径DEMM坡度I121030107500262320602075002634309030750026454120407500265651505075002661061806075002678145150110002689290240110002691031352601100026PL4表234卫生器具名称数量大便器小便器管道编号4503当量总数PN设计秒流量(L/S)PQ管径DEMM坡度I12103010750026232060207500263430903075002649412040750026561451501100026672902401100026783135260110002689418027711000262)、立管计算PL1立管接纳的排水当量总数为(13519)192926PN立管最下部管段排水设计秒流量663L/S5162910PQ查表,选用立管管径DE125MM。设专用通气立管。PL2立管接纳的排水当量总数为(9012)191938PN立管最下部管段排水设计秒流量568L/S51893210PQ查表,选用立管管径DE125MM。设专用通气立管。PL3立管接纳的排水当量总数为18135153PN立管最下部管段排水设计秒流量267L/S513210PQ因有大便器,立管管径放大一号,选用DE110MM,不设专用通气立管。PL4立管接纳的排水当量总数为1218192PN立管最下部管段排水设计秒流量281L/S512910PQ因有大便器,立管管径放大一号,选用DE110MM,不设专用通气立管。3)、排出管、排水横干管计算图232排出管水力计算草图排出管计算表表235卫生器具名称数量大便器拖布盆小便器洗手盆管道编号45100303当量总数PN设计秒流量(L/S)PQ管径DEMM坡度IAA441922811250015BB361532671250015CC38383819385681500010DD57195729266631500010、通气管计算TL1、TL2专用通气立管管径与排水立管管径相同,均为125MM。二、屋面雨水排水系统1、系统组成屋面雨水排水,采用雨水斗内排水的方式,排水管选用UPVC排水管,雨水斗选用87式,单斗布置。雨水通过雨水斗、雨水斗连接管、悬吊管、立管及埋地横管等,在地下层排出室外,接入市政雨水排水管。2、降雨强度设计重现期P取2年,降雨历时T采用5MIN,查有关资料,有10/75MSLQ99MM/HH3、屋面雨水汇水面积F的划分原则(1)屋面汇水面积应按屋面的水平投影面积计算。(2)高出屋面的侧墙的汇水面积计算,按侧墙面以及侧墙之间的平面位置与高度差,作调整系数为50的汇水面积折算。4、雨水立管的布置(1)三层屋面划分为5个汇水区,布置5个雨水斗,雨水立管分别为YL1YL5。(2)设备层屋面划分为2个汇水区,布置2个雨水斗,雨水立管分别为YL6、YL7。(3)屋顶划分为2个汇水区,布置2个雨水斗,雨水立管分别为YL8、YL9。5、水力计算(1)雨水量Q(L/S)360/5FH其中屋面的径流系数取09,99MM/H,则5H/025SLFQ(2)水力计算结果见表236雨水排水系统水力计算结果表236雨水斗立管排出管立管编号汇水面积F2M雨水量Q(L/S)管径DNMM最大泄流量(L/S)管径DE(MM)最大泄流量(L/S)管径DE(MM)YL137049261001611019110YL236089021001611019110YL36523616311503216042160YL46522216311503216042160YL58070720181503216042160YL689252231001611019110YL789252231001611019110YL889252231001611019110YL989252231001611019110YL1051831301001611019110YL1151831301001611019110YL1251831301001611019110YL1351831301001611019110第三章翻译SEALEDBUILDINGDRAINAGEANDVENTSYSTEMSANAPPLICATIONOFACTIVEAIRPRESSURETRANSIENTCONTROLANDSUPPRESSIONABSTRACTTHEINTRODUCTIONOFSEALEDBUILDINGDRAINAGEANDVENTSYSTEMSISCONSIDEREDAVIABLEPROPOSITIONFORCOMPLEXBUILDINGSDUETOTHEUSEOFACTIVEPRESSURETRANSIENTCONTROLANDSUPPRESSIONINTHEFORMOFAIRADMITTANCEVALVESANDPOSITIVEAIRPRESSUREATTENUATORSCOUPLEDWITHTHEINTERCONNECTIONOFTHENETWORKSVERTICALSTACKSTHISPAPERPRESENTSASIMULATIONBASEDONAFOURSTACKNETWORKTHATILLUSTRATESFLOWMECHANISMSWITHINTHEPIPEWORKFOLLOWINGBOTHAPPLIANCEDISCHARGEGENERATED,ANDSEWERIMPOSED,TRANSIENTSTHISSIMULATIONIDENTIFIESTHEROLEOFTHEACTIVEAIRPRESSURECONTROLDEVICESINMAINTAININGSYSTEMPRESSURESATLEVELSTHATDONOTDEPLETETRAPSEALSFURTHERSIMULATIONEXERCISESWOULDBENECESSARYTOPROVIDEPROOFOFCONCEPT,ANDITWOULDBEADVANTAGEOUSTOPARALLELTHESEWITHLABORATORY,ANDPOSSIBLYSITE,TRIALSFORVALIDATIONPURPOSESDESPITETHISCAUTIONTHEINITIALRESULTSAREHIGHLYENCOURAGINGANDARESUFFICIENTTOCONFIRMTHEPOTENTIALTOPROVIDEDEFINITEBENEFITSINTERMSOFENHANCEDSYSTEMSECURITYASWELLASINCREASEDRELIABILITYANDREDUCEDINSTALLATIONANDMATERIALCOSTSKEYWORDSACTIVECONTROLTRAPRETENTIONTRANSIENTPROPAGATIONNOMENCLATURECCHARACTERISTICEQUATIONSCWAVESPEED,M/SDBRANCHORSTACKDIAMETER,MFFRICTIONFACTOR,UKDEFINITIONVIADARCYH4FLU2/2DGGACCELERATIONDUETOGRAVITY,M/S2KLOSSCOEFFICIENTLPIPELENGTH,MPAIRPRESSURE,N/M2TTIME,SUMEANAIRVELOCITY,M/SXDISTANCE,MRATIOSPECIFICHEATSHHEADLOSS,MPPRESSUREDIFFERENCE,N/M2TTIMESTEP,SXINTERNODALLENGTH,MDENSITY,KG/M3SUFFIXAAPPLIANCESIDEOFTRAPBBRANCHLOCALCONDITIONSATNODETTRAPATMATMOSPHERICPRESSUREFFRICTIONRROOMSSYSTEMSIDEOFTRAPWWATERARTICLEOUTLINENOMENCLATURE1INTRODUCTIONAIRPRESSURETRANSIENTCONTROLANDSUPPRESSION2MATHEMATICALBASISFORTHESIMULATIONOFTRANSIENTPROPAGATIONINMULTISTACKBUILDINGDRAINAGENETWORKS3ROLEOFDIVERSITYINSYSTEMOPERATION4SIMULATIONOFTHEOPERATIONOFAMULTISTACKSEALEDBUILDINGDRAINAGEANDVENTSYSTEM5SIMULATIONSIGNCONVENTIONS6WATERDISCHARGETOTHENETWORK7SURCHARGEATBASEOFSTACK18SEWERIMPOSEDTRANSIENTS9TRAPSEALOSCILLATIONANDRETENTION10CONCLUSIONVIABILITYOFASEALEDBUILDINGDRAINAGEANDVENTSYSTEM1INTRODUCTIONAIRPRESSURETRANSIENTCONTROLANDSUPPRESSIONAIRPRESSURETRANSIENTSGENERATEDWITHINBUILDINGDRAINAGEANDVENTSYSTEMSASANATURALCONSEQUENCEOFSYSTEMOPERATIONMAYBERESPONSIBLEFORTRAPSEALDEPLETIONANDCROSSCONTAMINATIONOFHABITABLESPACE1TRADITIONALMODESOFTRAPSEALPROTECTION,BASEDONTHEVICTORIANENGINEERSOBSESSIONWITHODOUREXCLUSION2,3AND4,DEPENDPREDOMINANTLYONPASSIVESOLUTIONSWHERERELIANCEISPLACEDONCROSSCONNECTIONSANDVERTICALSTACKSVENTEDTOATMOSPHERE5AND6THISAPPROACH,WHILEBOTHPROVENANDTRADITIONAL,HASINHERENTWEAKNESSES,INCLUDINGTHEREMOTENESSOFTHEVENTTERMINATIONS7,LEADINGTODELAYSINTHEARRIVALOFRELIEVINGREFLECTIONS,ANDTHEMULTIPLICITYOFOPENROOFLEVELSTACKTERMINATIONSINHERENTWITHINCOMPLEXBUILDINGSTHECOMPLEXITYOFTHEVENTSYSTEMREQUIREDALSOHASSIGNIFICANTCOSTANDSPACEIMPLICATIONS8THEDEVELOPMENTOFAIRADMITTANCEVALVESAAVSOVERTHEPASTTWODECADESPROVIDESTHEDESIGNERWITHAMEANSOFALLEVIATINGNEGATIVETRANSIENTSGENERATEDASRANDOMAPPLIANCEDISCHARGESCONTRIBUTETOTHETIMEDEPENDENTWATERFLOWCONDITIONSWITHINTHESYSTEMAAVSREPRESENTANACTIVECONTROLSOLUTIONASTHEYRESPONDDIRECTLYTOTHELOCALPRESSURECONDITIONS,OPENINGASPRESSUREFALLSTOALLOWARELIEFAIRINFLOWANDHENCELIMITTHEPRESSUREEXCURSIONSEXPERIENCEDBYTHEAPPLIANCETRAPSEAL9HOWEVER,AAVSDONOTADDRESSTHEPROBLEMSOFPOSITIVEAIRPRESSURETRANSIENTPROPAGATIONWITHINBUILDINGDRAINAGEANDVENTSYSTEMSASARESULTOFINTERMITTENTCLOSUREOFTHEFREEAIRPATHTHROUGHTHENETWORKORTHEARRIVALOFPOSITIVETRANSIENTSGENERATEDREMOTELYWITHINTHESEWERSYSTEM,POSSIBLYBYSOMESURCHARGEEVENTDOWNSTREAMINCLUDINGHEAVYRAINFALLINCOMBINEDSEWERAPPLICATIONSTHEDEVELOPMENTOFVARIABLEVOLUMECONTAINMENTATTENUATORS10TH
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