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文档简介

1、建筑给水排水工程课程设计长安大学校本部东院 4 号学生公寓给水排水设计学生姓名卢勋学院名称环境工程学院学生学号2901100129专业名称环境 工程指导教师程继夏2013 年1 月2 日 目录1 设计说明书 .31.1 课程设计的原始数据: .31.1.1 图纸资料.31.1.2 文字资料 .31.2 课程设计(论文)的内容和要求(包括技术要求、图表要求以及工作要求等).31.2.1 设计任务与内容.31.2.2 基本要求.31.3 课程设计应完成的技术文件: .31.3.1 绘制图纸.31.3.2 写出计算书和说明书.42 设计方案的确定 .42.1 给水方式的选择原则.42.1.1 给水方

2、式的确定 .42.1.2 给水系统的组成 .52.1.3 给水管道的布置与敷设 .52.1.3.1 管道布置原则.52.1.3.2 管道敷设.52.2 排水方式选择原则.62.2.1 排水管道布置.62.2.2 排水横支管布置与敷设 .62.2.3 排水立管的布置与敷设 .72.2.4 横支管及排出管的布置与敷设 .72.2.5 通气系统的布置与敷设 .72.3 消火栓系统计算 .82.3.1 设置室内消火栓给水系统的原则.82.3.2.消火栓给水系统的布置 .82.3.3 消火栓的分区.92.3.4 消防给水管道的布置.93 建筑给水排水设计计算书 .93.1 给水系统有关计算.93.1.1

3、 用水量计算.93.1.1.1 最高日用水量.93.1.1.2 最大小时用水量.93.1.1.3 设计秒流量.103.1.2 水表的选择.143.1.3 加压水泵的选择 .143.2 消防给水系统有关计算.153.2.1 消火栓布置相关计算 .153.2.1.1 消火栓保护半径 .153.2.1.2 消火栓布置间距(单排).153.2.2 消火栓相关计算.163.2.2.1 水枪喷嘴处所需水压 .163.2.2.2 水枪喷嘴的出流量 .163.2.2.3 水带水头损失: .163.2.2.4 消火栓口所需水压: .163.2.3 消火栓给水系统配管水力计算.173.3 排水系统的有关计算 .1

4、84 小结与建议.215 参考文献.221 1 设计说明书设计说明书1.11.1 课程设计的原始数据:课程设计的原始数据:1.1.11.1.1 图纸资料图纸资料建筑给排水设计详图。1.1.21.1.2 文字资料文字资料1)本建筑所在地区 西安 市。2)城市给水管网管径 mm,管顶埋深 m,城市可靠供水压力 mH2O。3)城市排水管网管径 mm,管底埋深 m。4)冰冻线深度 0.5 m。1.21.2 课程设计的内容和要求课程设计的内容和要求( (包括技术要求、图表要求以及工作要包括技术要求、图表要求以及工作要求等求等) )1.1.2.12.1 设计任务与内容设计任务与内容1)建筑内部生活和消防给

5、水系统。2)建筑内部生活污废水排水系统。3)室内消防供应系统.1.1.2.22.2 基本要求基本要求1)通过调查研究与收集有关资料,拟定设计方案,选择合理的设计方案。2)课程设计说明书,应包括建筑给水排水工程设计的主要原始资料、方案比较以及各系统的设备选型分析,说明,参数选择,工艺设计计算与有关简图等,要求内容系统完整,计算正确,论述简洁明了,文理通顺,书写工整,装订整齐。说明书一般应包括目录、前言、正文、小结及参考文献等。3)课程设计图纸应能较准确地表达设计意图,图面力求布局合理、紧凑、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。1.31.3 课程设计应完成的技术文件:课程设计

6、应完成的技术文件:1.3.11.3.1 绘制图纸绘制图纸建筑首层平面图、建筑标准层平面图、给水管道透视图、排水管道透视图及消防管道透视图。课程设计图纸应能较好地表达设计意图,图面应布局合理、正确、清晰,并符合制图标准及有关规定。1.3.21.3.2 写出计算书和说明书写出计算书和说明书一份完整的计算书和说明书主要内容包括:1)系统选择和管道布置的简要理由。2)各系统的计算草图。3)给水系统的计算,包括流量、管径、水表选择、水头损失、所需压力等计算。4)消防给水系统的计算。5)排水系统的计算,包括管径、坡度、等选择计算。课程设计说明书、计算书应包括目录、前言、正文、小结及参考文献等。要求内容系统

7、完整,计算正确,论述简洁明了,文理通顺,书写工整,装订整齐2 2 设计方案的确定设计方案的确定2.12.1 给水方式的选择给水方式的选择原则原则 (1)尽量利用外部给水管网的水压直接供水。(2)一般情况消防给水系统宜与生活或生产给水系统共用一个系统。(3)生活给水系统中,卫生器具的静压力不得大于 0.6MPa,各分区最低卫生器具配水点静水压不宜大于 0.45MPa(特殊情况下不宜大于 0.55MPa) ,水压大于 0.35MPa 的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施。(4)生产给水系统的最大静水压力,应根据工艺要求、用水设备、管道材料、管道配件、附件、仪表等工作压力确定。(5)消火栓给水

8、系统最低处消火栓,最大静水压力不应大于 0.80MPa,且超过0.50MPa 时应采取减压措施。2.1.12.1.1 给水方式的确定给水方式的确定该建筑为 5 层教学楼,总高度为 15.00m,其生活给水系统水源由市政给水管网直接提供,城市可靠供水压力 mH2O。 2.1.22.1.2 给水系统的组成给水系统的组成建筑内部给水系统,一般由引入管、给水管道、给水附件、给水设备、配水设施和计量仪表等组成。2.1.32.1.3 给水给水管道的布置与敷设管道的布置与敷设给水管道的布置按供水可靠程度要求可分为枝状和环状两种形式,前者单向供水,供水安全可靠性差,但节省管材,造价低;后者管道相互连通,双向供

9、水,安全可靠,但管线长造价高。一般建筑内给水管网宜采用枝状布置。按水平干管的敷设位置又可分为上行下给,下行上给和中分式三种形式。本给水系统按设计要求采用枝状网布置,按水平干管的敷设位置采用下行上给式。 2.1.3.1 管道布置原则给水管道的布置受建筑结构、用水要求、配水点和室外给水管道的位置,以及供暖、通风、空调和供电等其他建筑设备工程管线布置等因素的影响。进行管道布置时,不但要处理和协调好各种相关因素的关系,还要满足以下基本要求:a确保供水安全和良好的水力条件,力求经济合理。管道尽可能与墙、梁、柱平行,呈直线走向,力求管路简短,以减少工程量,降低造价,干管应设置在用水量大或不允许间断供水的配

10、水点附近,既利于供水安全,又可减少流程中不合理的转输流量,节省管材,不允许间断供水的建筑,应从室外环状管网不同管段,设 2 条或 2 条以上引入管,在室内将管道连成环状或贯通状双向供水,若条件不可能达到,可采取设贮水池(箱)或增设第二水源等安全供水措施。b保护管道不受损坏。给水埋地管道应避免布置在可能受重物压坏处,管道不得穿越生产设备基础,如遇特殊情况必须穿越时,应与有关专业协商处理。也不宜穿过升缩缝、沉降缝,若需穿过,应采取保护措施。c不影响生产安全和建筑物的使用。为避免管道渗漏,造成配电间电器设备故障或短路,管道不能从配电间通过。也不能布置在妨碍生产操作和交通运输处或遇水易引起燃烧、爆炸、

11、损坏的设备、产品和原料上。不宜穿过橱窗、壁柜、吊柜等设施和在机械设备上通过,以免影响各种设备的功能和维修。d便于安装维修。布置管道要留有一定空间,以满足安装、维修的要求。需进人检修的管道井,其通道不宜小于 06m。2.1.3.2 管道敷设a敷设形式给水管道的敷设有明装、暗装两种形式。明装即管道外露,其优点是安装维修方便,造价低。但外露的管道影响美观,表面易结露和积尘。暗装即管道隐蔽,其优点是管道不影响室内的美观、整洁,但是安装复杂,维修困难,造价高。本设计为一般教学楼,且给排水管道均为塑料管。 b敷设要求给水横管穿过承重墙或基础、立管穿楼板时均应预留孔洞。横管穿过预留洞时,管道上部净空不得小于

12、建筑物的沉降量,以保护管道不致因建筑沉降而损坏。一般不小于0.1m。室外埋地引入管道要防止地面活荷载和冰冻的破坏,其管顶覆土厚度不宜小于0.7m,并应敷设在冰冻线以下 0.15m 处。建筑内埋地管在无活荷载和冰冻影响时,其管顶离地高度不宜小于 0.3m。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。建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不应小于 0.5m;交叉埋设时不应小于 0.15 米,且给水管应在排水管的上面。c管道防护明设的给水立管穿越楼板时,应采取防护措施。在室外明设的给水管道,应避免受阳光直接照射,塑料给水管还应有保护措施;在结冻地

13、区应作保温层,保温层的外壳,应密封防渗。敷设在有可能结冻的房间、地下室及管井、管沟等地方的给水管道应有防冻措施。2.22.2 排水方式选择原则排水方式选择原则 2.2.12.2.1 排水管道布置排水管道布置室内排水管道的布置与敷设在保证排水畅通,安全可靠的前提下,还应兼顾经济、施工、管理、美观等因素。(1)排水畅通,水力条件好;(2)保证设有排水管道房间或场所的正常使用;(3)保证排水管道不受损坏;(4)室内环境卫生条件好;(5)施工安装、维护管理方便。2.2.22.2.2 排水横支管布置与敷设排水横支管布置与敷设(1)排水横支管不宜太长,尽量少转弯,1 根支管连接的卫生器具不宜太多。(2)横

14、支管不得穿过沉降缝、烟道、风道。(3)支管不得穿过有特殊要求的生产厂房、食品及贵重商品仓库、通风小室和变电室。(4)横支管不得布置在遇水易引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备上面,也不得布置在食堂、餐饮业的主副食操作烹饪的上方。(5)横支管距离楼板和墙应有一定的距离,便于安装和维修。(6)当横支管悬吊在楼板下,接有 2 个及 2 个以上大便器,或 3 个及 3 个以上卫生器具时,横支管顶端应升至上层地面设清扫口。2.2.32.2.3 排水立管的布置与敷设排水立管的布置与敷设(1) 立管应靠近排水量大,水中杂质多,最脏的排水点处。(2) 立管不得穿过卧室、病房,也不宜靠近与卧室相邻的内墙。(3

15、) 立管宜靠近外墙,以减少埋地管深度,便于清通和维修。(4) 立管应设检查口,其间距不大于 10m,但底层和最高层必须设。平顶建筑物可用通气管顶口代替最高层的检查口。检查口中心距地面距离为 1m,并应高于该层溢流水位最低的卫生器具上边缘 0.15m。2.2.42.2.4 横支管及排出管的布置与敷设横支管及排出管的布置与敷设(1) 排出管以最短的距离排出室外,尽量避免在室内转弯。(2) 建筑层数较多时,应查表确定底部横管是否单独排出。(3) 埋地管不得布置在可能受重物压坏或穿越生产设备基础。(4) 埋地管穿越承重墙或基础处,应预留洞口,且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量,一般不宜小于 0.15

16、m。(5) 距离较长的直线管段上应设检查口或清扫口。(6) 排出管与室外排水管连接处应设检查井,检查井中心到建筑物外墙的距离不宜小于 3m。检查井至污水立管或排出管上清扫口的距离不大于建筑给水排水工程规范中的数值。2.2.52.2.5 通气系统的布置与敷设通气系统的布置与敷设(1) 生活污水管道和散发有毒有害气体的生活污水管道应设伸顶通气管。伸顶通气管高出屋面不小于 0.3m,但应大于该地区的最大积雪厚度,屋顶有人停留时,应大于2m。(2) 连接 4 个及 4 个以上卫生器具,且长度大于 12m 的横支管和连接 6 个及 6 个以上大便器的横支管上要设环形通气管。环形通气管应设在横支管始端的两

17、个卫生器具之间接出,在排水横支管中心线以上,与排水横支管成垂直或 45 度连接。(3) 对卫生、安静要求高的建筑内,生活污水管道宜设器具通气管。器具通气管应设在存水弯出口端。(4) 器具通气管和环形通气管与通气立管连接处应高于卫生器具上边缘 0.15m,按不小于 0.01 的上升坡度与通气立管连接。(5) 专用通气立管每隔 2 层,主通气立管每隔 8-10 层设结合通气管与污水立管连接。结合通气管下端宜在污水横支管下与污水立管以斜三通连接,上端可在卫生器具上边缘以上不小于 0.15m 处与通气立管以斜三通连接。(6) 专用通气立管和主通气立管的上端可在最高层卫生器具上边缘或检查口以上不小于 0

18、.15m 处与污水立管以斜三通连接,下端在最低污水横立管以下与污水立管以斜三通连接。2.32.3 消火栓系统计算消火栓系统计算2.3.12.3.1 设置室内消火栓给水系统的原则设置室内消火栓给水系统的原则按照我国建筑设计防火规范GB50016-2006的规定,下列建筑物应设置消火栓给水系统并设置DN65的室内消火栓。(1)建筑占地面积大于300m2的厂房(仓库) ;(2)体积大于5000m3的车站、码头、机场的候车(船、机)楼、展览建筑、商店、旅馆建筑、病房楼、门诊楼、图书馆建筑等;(3)特等、甲等剧场,超过800个座位的其他等级的剧院和电影院、超过1200个座位的礼堂、体育馆等;(4)超过5

19、层或体积超过10000m3的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其他民用建筑物;(5)超过七层的住宅应设置室内消火栓系统,当确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓,消防竖管的管径不应小于DN65;国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑,宜设置室内消火栓。设置有室内消火栓的人员密集的公共建筑宜设置消防软盘卷盘,建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软盘卷盘或轻便消防水嘴。下列建筑物可不设消火栓给水系统:(1)耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房(仓房) ,耐火等级为三、四级且建筑体积小于等于3000m3的丁类厂房和建筑体积小于等于5000m3的戊

20、类厂房(仓房)、粮食仓库、金库;(2)存有与水接触能引起燃烧爆炸的物品的建筑物和室内没有生产、生活给水管道,室外消防用水取自储水池且建筑体积小于等于5000m3的其他建筑物。2.3.2.2.3.2.消火栓给水系统的布置消火栓给水系统的布置按规范要求设消火栓消防给水系统的建筑内,每层均应设置消火栓。消火栓间距布置应满足下列要求:消防立管的布置,应能保证同一层内相邻竖管上两个消火栓的充实水柱同时到达室内任何部位。每根消防竖管的直径,应根据一根竖管要求的水柱股数和每股水量,按上下相邻消火栓同时出水计算,但不应小于100m。见式(2.1)S2 式(2.1)22bR 式中 S2-消火栓间距(2 股水柱达

21、到室内任何部位) ,m;R-消火栓保护半径;B-消火栓的最大保护宽度,应为一个房间的长度加走廊的宽度,m。消火栓口距地面安装高度为1.1m,栓口宜向下或与墙面垂直安装。消火栓应设在使用方便的走道内,宜靠近疏散方便的通道口处、楼梯间内。建筑物设有消防楼梯时,其前室应设有消火栓。在建筑物屋顶应设1个消火栓,以利于消防人员经常检查消防给水系统是否能正常运行,同时还能起到保护本建筑物免受邻近建筑火灾的波及。在寒冷地区,屋顶消火栓可设在顶层出口处、水箱间或采取防冻技术措施。bnqqg002.3.32.3.3 消火栓的分区消火栓的分区消火栓消防给水系统的给水方式分为分区和不分区两种,本设计采用不分区系统。

22、2.3.42.3.4 消防给水管道的布置消防给水管道的布置室内消防给水管道应成环状,进水管不应少于两条,消防竖管的布置,应保证同层相邻竖管上的水枪的充实水柱同时到达到室内任何部位,其根数与间距由计算决定,但消防竖管的最大间距不宜大于 30 米。3 3 建筑给水排水设计计算书建筑给水排水设计计算书3.13.1 给水系统有关计算给水系统有关计算3.1.13.1.1 用水量计算用水量计算查建筑给水排水设计规范 ,该建筑为长安大学校本部东院 4 号学生公寓给水排水设计,用水定额100150L/(人 d),小时变化系数= =3.02.5。本设计取 125 0qhK0qL/(人 d),使用时数取 24 小

23、时,每间房入住人数为 4 人,总人数为4344+424=856 人,取 2.75。hK3.1.1.1 最高日用水量 建筑内生活用水的最高日用水量可以式(3.1)计算: (856125)/(243600)=1.24 式(3.1)1000ddqmQ3m d式中 qd-最高日生活用水定额,m3/h;3.1.1.2 最大小时用水量根据最高日用水量计算,求得最大小时用水量:=1.24242.75=0.142m3/hTKQQhdh -时变化系数;hK3.1.1.3 设计秒流量学生公寓的设计秒流量计算公式采用 式(3.3) 式(3.3) 式中 -计算管段的设计秒流量,L/s;gq -同类型的一个卫生器具给水

24、额定流量,L/s;0q -同类型卫生器具数;0nb b卫生器具的同时给水百分数(%) 。学生公寓给水草图如图 3-1-1 表 3-2 给水管水力计算表卫生器具名称、数量、当量沿程损失顺序编号管段编号大便器(0.5) 0.1小便器(0.5) 0.1洗脸盆(0.75) 0.2拖布盆(2.0) 0.2洗衣机 (1.0) 0.2 设计秒流量 q0 L/s管径 DN流速 V m/s单阻 i (kpa)管长 (m)h=iL (kpa)J11121 0.20 15 1.13 1.412 1.02 1.44 2232 0.32 20 1.02 0.830 1.03 0.85 3342 0.32 20 1.02

25、 0.830 2.30 1.91 4541 0.10 15 0.57 0.392 0.53 0.21 5461 2 0.39 25 0.79 0.404 3.00 1.21 6672 4 0.78 30 1.10 0.599 3.00 1.80 7783 6 1.17 32 1.45 0.926 3.00 2.78 8894 8 1.56 40 1.24 0.532 3.00 1.60 99105 10 1.95 40 1.55 0.803 4.12 3.31 hJ1=15.10 J51121 0.20 15 1.13 1.412 1.02 1.44 2232 0.32 20 1.02 0.8

26、30 1.03 0.85 3342 0.32 20 1.02 0.830 3.56 2.95 4451 2 0.39 25 0.79 0.404 0.74 0.30 5671 0.20 15 1.13 1.412 1.02 1.44 6782 0.32 20 1.02 0.830 1.03 0.85 7892 0.32 20 1.02 0.830 2.82 2.34 8951 2 0.39 25 0.79 0.404 3.65 1.47 95102 4 0.78 32 0.97 0.437 3.00 1.31 1010114 8 1.56 40 1.24 0.532 3.00 1.60 111

27、1126 12 2.34 40 1.86 1.126 3.00 3.38 1212138 16 3.12 50 1.59 0.647 3.00 1.94 13131410 20 3.90 70 1.01 0.190 4.12 0.78 hJ5=20.66 J221121 0.16 15 0.91 0.934 1.03 0.96 2232 0.32 20 1.02 0.830 1.03 0.85 3343 0.48 25 0.98 0.593 1.03 0.61 4454 0.64 30 0.91 0.415 1.39 0.58 5671 0.10 15 0.57 0.392 0.80 0.31

28、 6782 0.10 15 0.57 0.392 1.27 0.50 7853 0.10 20 0.32 0.096 0.67 0.06 8593 4 0.67 32 0.83 0.330 3.21 1.06 99103 4 0.67 32 0.83 0.330 0.97 0.32 1010111 3 4 0.74 32 0.92 0.397 0.91 0.36 1111122 3 4 0.81 32 1.01 0.469 0.90 0.42 1212133 3 4 0.88 32 1.09 0.547 0.90 0.49 1313204 3 4 0.95 32 1.18 0.630 0.74

29、 0.47 1414151 0.20 15 1.13 1.412 1.50 2.12 1515161 1 0.32 20 1.02 0.830 0.70 0.58 1616172 1 0.48 25 0.98 0.593 0.70 0.41 1717183 1 0.64 30 0.91 0.415 0.70 0.29 1818194 1 0.80 30 1.13 0.627 0.70 0.44 1919205 1 0.96 32 1.19 0.642 5.67 3.64 2020214 3 5 1 4 1.91 40 1.52 0.773 3.00 2.32 2121228 6 10 2 8

30、3.82 50 1.95 0.940 3.00 2.82 22222312 9 15 3 12 5.73 70 1.49 0.387 3.00 1.16 23232416 12 20 4 16 7.64 70 1.99 0.658 3.00 1.98 24242520 15 25 5 20 9.55 80 1.90 0.519 1.74 0.90 hJ22=23.66 J211121 0.20 15 1.13 1.412 1.02 1.44 2232 0.32 20 1.02 0.830 1.03 0.85 3342 0.32 20 1.02 0.830 2.82 2.34 4451 2 0.

31、39 25 0.79 0.404 1.10 0.44 5562 2 0.46 25 0.94 0.548 2.82 1.54 6781 0.20 15 1.13 1.412 1.02 1.44 7862 0.32 20 1.02 0.830 1.03 0.85 8692 4 0.78 30 1.10 0.599 0.46 0.28 910111 0.20 15 1.13 1.412 1.02 1.44 101192 0.32 20 1.02 0.830 1.03 0.85 119122 6 1.10 30 1.56 1.131 2.82 3.19 1212133 6 1.17 32 1.45

32、0.926 0.37 0.34 1313143 6 1.17 32 1.45 0.926 3.00 2.78 1414156 12 2.34 50 1.19 0.380 3.00 1.14 1515169 18 3.51 50 1.79 0.804 3.00 2.41 16161712 24 4.68 70 1.22 0.266 3.00 0.80 17171814 28 5.46 70 1.42 0.354 4.12 1.46 hJ21=23.60 由表知:hi=15.14+20.1618+23.66+23.6=471.74 KPa hj=hi30%=141.52 KPa h总=hi+ hj

33、=471.74+141.52=613.26 KPa3.1.23.1.2 水表的选择水表的选择从市政给水管网至储水池由一根镀锌钢管引入。引入管的设计流量按建筑给水排水设计规范执行,得 Q=34.42 m3/h 总引入管选用 DN100,v=1.15m/s,i=0.264。据建筑给水排水工程附录1-1,选用水表为LXL-80N水平螺翼式水表,其最大流量为80m3/h,性能参数为Kb=q2max/100=802/100=64 则水表的水头损失hd=qg2/Kb=(34.42*34.42)2/64=18.51KPa,满足正常用水24.5KPa.3.23.2 消防给水系统有关计算消防给水系统有关计算 本

34、设计中采用的消防给水系统为消火栓给水系统。3.2.13.2.1 消火栓布置相关计算消火栓布置相关计算 3.2.1.1 消火栓保护半径 RC+h 式(3.4)dL式中R -消火栓保护半径,m; -水带长度,m;本设计选 25m 水带。dL C -水带展开时的弯曲折减系数,一般取 0.80.9,本设计中采用 0.85; h水枪充实水柱倾斜 45时的水平投影长度,一般 h 取 3m 因此,消火栓的保护半径为:RC+=250.853=24.25 m 取 24mdLaL3.2.1.2 消火栓布置间距(单排) S 式(3.5) )(22bR 式中 S- 消火栓间距,m; R -消火栓保护半径,m; b -

35、消火栓最大保护宽度;本设计中,消火栓采用单排布置,消火栓最大保护宽因此,消火栓间距为:S=22.19 取 22m。)(22bR 为安全起见,在教学楼的每层走道上布置 7 个消火栓。示意图如图 3-2-1图 3-2-1 消火栓位置布置示意图 3.2.23.2.2 消火栓相关计算消火栓相关计算3.2.2.1 水枪喷嘴处所需水压 = 式(3.5)qHHmHmff.1式中 - 水枪喷嘴处水压,m;qHOH2 - 水枪实验系数,查表得: Hm=7 时,=1.19; ff - 水枪充实水柱,m;mH -与水枪喷嘴口径有关的阻力系数,查表得:采用口 19mm 的水枪,0.0097;则水枪喷嘴处压力:qH =

36、 9.1mqH3.2.2.2 水枪喷嘴的出流量喷口直径为 19mm 的水枪水流特性系数 B 为 1.57 则见式(3.6) =(BHq)0.5 式xhq(3.6) =(1.5779.1) =3.79 L/s5L/s根据消防规范,取 5L/s。用=5L/s,此时 Hq=qxh2/B=251.577=15.9m。xhq式中 - 水枪喷嘴出流量,L/s。xhq3.2.2.3 水带水头损失: 10 式(3.7)dhzAdL2xhq式中 - 水带水头损失,Kpa;dh - 水带阻力系数;查水带阻力系数值表可得,19mm 的水枪配 65mm 的衬胶水带,zA =0.00172;zA - 水带长度,本设计中

37、为 25m;dL - 水枪喷嘴出流量,L/s。xhq因此,水带阻力损失为:100.0017225521010.75 Kpa=1.075mdhzAdL2xhq3.2.2.4 消火栓口所需水压: 式(3.8)xhqdkHHhH式中 -消火栓口的水压,mH2O ;hHx -水带的水头损失, mH2O;dh -消火栓栓口水头损失,按 2mH2O 计算。kH则=15.9+1.075+2=18.98mxhqdkHHhH3.2.33.2.3 消火栓给水系统配管水力计算消火栓给水系统配管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,仅需保证最不利消防竖管出水枪数为 3 支。 0 xhqdkHHhH 15.91.075+218.98mOH2 h 1xhH0 xhHH 18.9814.741.133.73mOH2式中 -在为 0 点和 1 点的消火栓间距;H -在为 01 管段的水头损失;h 1 点的水枪射流量: Hxh1=qxh12/B+AZ*Ld*qxh12+211qxhBHq sLLABHqdzxhxh/85. 62500172. 0577. 112-33.731211进行消火栓给水系统水力计算时,按系统图以枝状管路计算,配管水力计算成果见表 3-3。表 3-3 消防给水系统配管水力计算表 计算管段设计秒流量q(L/s)管长L(m)管径DN(mm)流速 V(m/s)i(KPa/m)

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