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第一章设计任务书及指导书1设计内容和选题1.1设计内容建筑给水排水工程毕业设计内容根据“建筑给水排水工程教学大纲”,结合我国当前经济发展的状况而确定。其内容有以下五个主要部分:给水系统,主要是室内外冷水系统。热水系统消防给水系统,包括消火栓给水系统和自动喷水灭火系统。灭火器系统。排水系统。XX高层综合楼给水排水毕业设计摘要本设计为十二层综合楼的建筑给排水设计,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,一到三层为低区,由市政管网直接供水;四层到十二层为高区,由水泵加压供水,并设变频调速装置。排水系统采用污、废水不分流,一到三层单独排水,排水立管设伸顶通气立管,四层到十二层排水设专用通气立管;污水经化粪池处理后排入市政污水管网。消防系统主要采用室内消火栓系统和自动喷水灭火系统,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后启动消防水泵,从消防水池抽水。热水系统采用集中热水供应系统,采用上行下给立管循环,热水只供四层到十二层客房洗浴用水。第二章设计说明书1概述1.1建筑概况该综合楼是一幢集商业贸易、办公、宾馆住宿于一体的综合性高层建筑。楼高37.80米;共12层。一层为商城,二层、三层为办公室,四〜十二层为客房,地下一层为水泵房、设备间。泵房、消防水池和生活水箱位于地下一层。1.2卫生设备1—3层:公共卫生间内设有蹲式大便器、小便槽、洗手盆;4〜12层客房卫生间:设有台式洗脸盆、坐便器、浴盆。2设计依据和设计资料2.1设计依据1本工程的有关资料和设计任务书;2建筑的作业图及有关资料;3国家现行的有关规范、规程:建筑给水排水设计手册(第二版)建筑给水排水设计规范(09修订报批稿)高层民用建筑设计防火规范(GB50045-952005年版自动喷水灭火系统设计规范(GB50084-20012005年版建筑灭火器配置设计规范(GB50140-2005室外给水设计规范(GB50013-2006室外排水设计规范(GB50014-2006给排水制图标准(GB/T50106-2001)全国民用建筑工程设计技术措施给水排水20092.2设计基本资料大楼西北面有市政给水管,水量充足,水质符合饮用水水质标准,平均自由水压2kg/亦,水温7°C。大楼室外地面标高一0.30米。(室内首层地坪土0.00为基准)3建筑规模该综合性高层建筑总建筑面积为16057.3川,建筑占地面积为1004川,建筑总咼度38.70m,地下一层层咼4.5m—层层咼4.5m,「层层咼4.2m,二层层咼4.3m,四〜十二层层高3.0m。地下一层,作为设备层,地上十二层,一层为商场,二层、三层为办公楼,四〜十二层为客房,客房总床位数为324张。一〜三层设有公共卫生间,四〜十三层设有客房卫生间,卫生设备齐全。室外标高为 -0.30m,地下室标高为-4.50m,一层室内标高为土0.00m。表3-1床位数计算层数每层标间每个标间床数总床位数91823244给水系统设计4.1高层建筑给水系统的分类和组成对于高层给水系统,一般可分为生活给水系统(包括冷、热水系统)、消防给水系统(包括消火栓给水系统和自动喷水灭火系统)、生产给水系统(包括软化水系统和循环冷却水系统等)三大类。给水系统一般由引入管、水表节点、增压和贮水设备(水泵、贮水池、高位水箱等)、管网(干管、立管、支管等)、给水附件等组成。4.2设计主要内容确定生活给水设计标准与参数进行用水量计算;选择给水方式,布置给水管道及设备;进行给水管网水力计算及室内所需水压的计算;高位水箱、贮水池容积计算并确定构造尺寸;选择生活水泵;确定管材及设备;绘制给水系统的平面图、系统图及卫生间大样图。5冷给水系统设计5.1给水方式选择原则选择给水方式是建筑给水系统设计的关键。在本次设计中,采用变频调速给水和外网直接给水方式相结合,并且分区供水,一~三层采用市政管网直接供给,四~十二层采用变频供水。1直接给水室外给水管网的水量、水压在一天内任何时间均能满足建筑内部用水需要时,采用此种方式,即建筑内部给水系统直接在室外管网压力作用下工作。这是最简单的给水方式,应优先考虑。2设水泵的给水若一天内室外给水压力大部分时间满足不了室内需要,且建筑内部用水量较大又较均匀时,则可单设水泵增压。对于用水量比较大,但用水不均匀性比较突出的建筑,如住宅、高层建筑等,如果是仅设水泵的恒速运行方式,很不经济。3设置水泵和水箱的联合给水当室外给水管网中压力低于或周期性低于建筑内部给水管网所需水压, 而且建筑内部用水量又很不均匀时,宜采用该方式。这种给水方式由于水泵可及时向水箱充水,使水箱容积大为减小,又因水箱的调节作用,水泵出水量稳定,可以使水泵在高效率下工作。一般水箱采用浮球继电器等装置,使水泵启闭自动化。故这种方式技术上合理、供水可靠,虽然费用较高,但其长期效果是经济的。4分区供水的给水在层数较多的建筑物中,室外给水管网水压往往只能供到建筑物下面几层,而不能供到建筑物上层时,为了充分有效地利用室外管网的水压,常将建筑物给水系统分成上下两个供水区。下区直接在城市管网压力下工作,上区则由水泵、水箱联合供水。这种给水方式对低层设有洗衣服、浴室、大型餐厅和厨房等用水量大的建筑物尤有意义。5变频调速给水变频调速水泵给水是目前高层建筑中普遍采用的一种给水方式。 变频调速水泵供水装置是采用离心式水泵配以变频调速控制装置,通过改变电机定子的供电频率来改变电机的转速,从而使水泵的转速发生变化。调节水泵的转速,可以改变水泵的流量、扬程和功率,使出水量适应用水量的变化,实现变负荷供水。水泵的转速变化幅度一般在其额度转速的100%~80内,在这个范围内,机组和电控设备的总效率比较高,可以实现水泵变流量供水时保持高效远行。变频调速供水的最大优点:(1)高效节能,当系统用水量减少时,水泵降低转速运行,根据相似定律,水

泵的轴功率与转速的三次方成正比,转速下降时轴功率下降极大,所以变速调节流量在提高机械效率和减少能耗方面是显著的,该设备比一般设备节能 10%~40%(2)设备占地面积小,不设高位水箱,减少了建筑负荷,节省水箱占地面积,又可有效避免水质的二次污染,给水系统也随之相应简化。5.2给水方式比较变调节水泵的转速,(1)高效节能;(2)注意在最咼工作压适频可以改变水泵的流设备占地面积小,不设力时最低用水点的用调量、扬程和功率,高位水箱,减少了建筑压力不会损坏给水于速使出水量适应用水负荷,节省水箱占地面配件,在最低工作压高给量的变化,实现变积,又可有效避免水质力时最高用水点的层水负荷供水。的二次污染压力能满足使用要求建筑5.3给水方式确定根据设计资料,已知室外给水管网平均自由水压为 0.2MPa通过比较,故室内给水方式拟采用上、下分区供水方式。即1~3层及地下室由室外给水管网直接供水,采用下行上给方式,4~13层为变频调速供水方式,干管下行上给。因为市政给水部门不允许从市政管网直接抽水,故在建筑物地下一层设贮水池。当按直接供水的建筑层数确定给水管网水压时,其用户接管处的最小服务水头,一层为 10m,二层为12m,二层以上每增加一层增加4m。因第4层为客房,所以第4层也采用水泵供水。该综合楼高区变频调速水泵的控制方式,采取水泵出水管处压力恒定的方式来控制变速水泵,即在水泵的出水管上装置压力检出传送器,将此压力值信号输入压力控制器,并与压力控制器内原先给定的压力值比较,根据比较的差值信号来调节水泵的转速。为避免采用变频调速水泵供水系统在小流量或微流量用水情况下,水泵工作效率低,轴功率产生的大量机械能,使水温上升而导致机械故障,故为变频调速水泵机组配有小型气压罐。在系统用水较小时,停止水泵运行,利用气压罐中压缩空气的压力将罐内贮水供给用户。6热水供应系统设计6.1热水供应系统类型建筑热水供应系统按热水供应范围的大小,可分为集中热水供应系统和局部热水供应系统。集中热水供应系统适用于使用要求高,用水点多且分布较密集的建筑。热水供应系统的选择,应根据使用要求、好热量、用水点分布、热源种类等因素确定。如该客房热水用水量大,对热水供应要求较高,客房要求 24h热水供应,并要求热水使用方便舒适,故采用集中热水供应方式。该综合楼1~3层公共卫生间不供给热水,只有4~12层客房供给热水,所以热水供应系统不用竖向分区。给水方式为上行下给,与高区给水方式一致。6.4热源选择3当符合下列条件时, 宜优先采用太阳能作为集中生活热水供应系统的热源。)年日照时数大于14O0h。)水平面上年太阳辐照量大于4200M.1 /(m2•a)。)年极端最低气温不低于一45C。4当以太阳能或其他不稳定能源作为集中生活热水供应系统的热源时, 应配置辅助热源及其加热设备。云南地区,太阳能资源丰富,符合以上条件。所以本工程中的热源选择太阳能。考虑到热水供水安全,采用太阳能集中供热的同时辅以空气源热泵。6.6太阳能设计1、太阳能加热系统的设计应符合下列要求 :太阳能集热器应符合下列要求 :)太阳能集热器的设置应和建筑专业统一规划协调,并在满足水加热系统要求的同时不得影响结构安全和建筑美观;)集热器的安装方位、朝向、倾角和间距等应符合现行国家标准《民用建筑太阳能热水系统应用技术规范》GB50364的要求;3)集热器总面积应根据日用水量、当地年平均日太阳辐照量和集热器集热效率等因素计算.在本工程中集热器总面积为98.64m2。2、 集热器的安装布置集热器宜作为建筑整体的一部分与建筑同步设计。集热器一般可设置在屋面、阳台拦板、建筑外墙等部位,其布置应与建筑有机结合、不影响建筑外观与周围环境。(3)集热器应与建筑锚固牢靠, 防风、防振,且不得影响建筑物的承载、防护、保温、防水、排水等功能。(4) 集热器安装方位(集热器采光面法线)宜朝向正南,不可能时可在南偏东、西30。以内布置,但宜适当增加集热面积,增加集热面积的详细计算参见国家建筑标准设计图集06sS128《太阳能集中热水系统选用与安装》中有关计算内容。热水供水方式确定本设计中该综合楼采用上行下给供水方式,在屋顶设置热水箱。采用的循环方式为机械循环即在屋顶设置二台循环泵,在四层底用水点设置热回水管6.8热水管道布置、敷设和保温热水管网的布置与敷设,除了满足给(冷)水管网敷设的要求外,还应注意由于水温高带来的体积膨胀、管道伸缩补偿、保温和排气等问题。管道布置上行下给式配水干管的最高点应设排气装置(自动排气阀,带手动放气阀的集气罐和膨胀水箱),下行上给配水系统,可利用最高配水点放气。下行上给式热水系统设有循环管道时,其回水立管应在最高配水点以下约 0.5m处与配水立管连接。上行下给式热水系统只需将循环管道与各立管连接。热水立管与横管连接时,为避免管道伸缩应力破坏管网,应采用乙字弯的连接方式。为调节平衡热水管网的循环流量和检修时缩小停水范围,在配水、回水干管连接的分干管上,配水立管和回水立管的端点,从立管接出的支管,以及室内热水管道向住户、共用卫生间等接出的配水管的起端,均应装设阀门。热水管网在下列管段上,应装设止回阀:(1)水加热器、贮水器的冷水供水管上,防止加热设备的升压或冷水管网水压降低时产生倒流,使设备内热水回流至冷水管网产生热污染和安全事故。(2) 机械循环的第二循环系统回水管上,防止冷水进入热水系统,保证配水点的供水温度。(3) 冷热水混合器的冷、热水供水管上,防止冷、热水通过混合器相互串水而影响其它设备的正常使用。管道敷设热水管网有明设和暗设两种敷设方式。。塑料热水管宜暗设,明设时立管宜布置在不受撞击处,如不可避免时,应在管外加防紫外线照射、防撞击的保护措施。7排水系统设计7.3污废水排水系统的类型双立管排水系统双立管排水系统也叫两管制,由1根排水立管和1根专用通气立管组成。因为双立管排水系统利用排水立管与另1根立管之间进行气流交换,所以叫外通气系统。适用于污废水合流的各类多层和高层建筑。当排水立管顶端不能够伸出屋面时,可采用自循环通气方式,通气立管在顶端、层间和排水立管相连,在底端与排出管连接,排水时在管道内产生的正负压通过连接的通气管道迂回补气而达到平衡。7.4排水方案建筑排水体制分合流制和分流制。所谓合流制是指雨水和粪便污水、生活废水合流。通过对该综合楼工程当地自然条件的分析和设计任务书的要求,参照规范的相关规定,综合确定该综合楼排水方案。由该综合楼的工程条件可知,该综合楼生活排水主要来自客房的洗浴和便器,采用污水和废水合在一起排出,排至室外污水检查井,再流至化粪池处理后,排入城市污水管网;地下室设备间排水采用污水泵提升排至室外城市污水管网。该综合楼采用双立管排水系统。该综合楼通气管设计客房污水排水撗支管距污水立管较近,且连接卫生器具不多,故设专用通气立管,即三层以上的客房排水采用双立管排水,三层为转换层。一、二、三层公共卫生间设伸顶通气立管,地下室排水采用水泵抽排水。8消防系统设计消防给水系统按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12层的高层,高度不超过50米,根据规范要求建筑高度不超过50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,本建筑为二类建筑,则高位消防水箱的消防储水量不应小于 12吊。8.1设计原则根据《高规》746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,灭火初期由水箱供水。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。8.2设计参数室内消防用水量:20L/s,室外消火栓系统用水量:20L/s,自动喷水灭火用水量:30L/S,消防水箱水量为火灾初期10min的水量:18m3贮水池内的消防水量按火灾延续时间3h的水量和自动喷水灭火系统1h的用水量之和设计。8.3室内消火栓的设计由于本建筑高度不超过50m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不小于10m按“高规”第7.465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12吊,采用18m3材质为不锈钢,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IS100-65-250型水泵两台,一用一备。消火栓供水流量20L/S,本建筑发生火灾时能保证同时到达2股水柱,并能保证任何部位发生火灾时,同层的每股流量不小于 5L/S、充实水柱不小于10m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28m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5个消火栓。8.5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,宜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。 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0.07MP&高层建筑的消防水箱的消防贮水量,一类建筑不应小于18m,二类建筑和一类建筑的住宅不应小于12m,二类建筑的住宅不应小于6m0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。8.6水泵接合器的选择与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10~15L/S计算,室内消火栓用水量20L/S,每个水泵接合器的流量取10L/S,故水泵接合器的数量n=20/10=2个。自动喷水系统的水泵接合器的数量为3个。本设计水泵接合器采用地下式。8.7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自动喷水灭火系统。 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 68C、K=80)和闭式直立式带保护网玻璃球喷头(动作温度为68C、K=80),因为湿式自动喷水灭火系统适用环境为 4C〜70C,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。喷头采用长方形布置形式,查表喷头与端墙的最大距离为 1.8m2。喷头的水平间距为2.5--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0.5m,不大于1.8m。粗略计算总共有1800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1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DN25m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,共设三套消防水泵接合器,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。选用IL125-80-250型立式单级单吸离心清水泵2台,1用1备。其参数为:流量Q=26.7L/s,扬程Hp=87m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。8.8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灭火器。该宾馆为民用建筑中危险级,火灾种类为A类火灾,所以选用手提式磷酸铵盐的干粉灭火器,根据规范知手提式灭火器的最大保护距离为 20m从下表知A类火灾配置场所灭火器的配置基准。表8-1A类火灾配置场所灭火器的配置基准危险等级严重危险级中危险级轻危险级每具灭火器最小配置灭火级别5A5A3A最大保护面积(m/A)101520在本次设计中全部选用MF/ABC型磷酸铵盐干粉灭火器。每层设置三个,符合规范要求。8.9配电室灭火系统消防系统是配电室必不可少的一个保障。配电室消防系统必须采用无腐蚀作用的气体自动灭火装置。气体灭火装置的灭火性能可靠,不损坏电子设备,不影响机房整体效果。消防灭火系统设计:根据机房的特殊性,本系统采用气体灭火系统,并根据气体灭火的要求,设计系统所需的其他辅助电气设备。设置一个气体紧急启动停止按钮,安装在灭火区域外墙上。设置二个声光报警器设置气体喷放指示灯,安装在灭火区域内、外各一个。设置气体喷放指示灯一个,气体喷放指示灯是灭火控制器接到气体管路上的压力开关动作后的返回信号来控制的。其他报警系统的设备如手动报警按钮、消防警铃等,应按照消防规范设置。气体灭火系统:选用的热气溶胶预制灭火系统。经计算灭火设计用量 W=28KG选用S型气溶胶灭火装置28KG-台。第二章设计计算书1冷水给水系统计算1.1生活给水水量计算根据设计原始资料、建筑性质和卫生器具设置完善程度,依据《建筑给水排水设计规范》,该综合楼用水量标准及用水量见表5-2、表5-3。用水量计算如下:1、一层(商场)一层商场面积(m2)最咼日生活用水定额(L)取值单位使用时数573.455~86每m2营业厅面积每日12最咼日用水量QdQd=mqd=573.45X6-1000=3.44m3/d由内插法计算的时变化系数为1.4,则最高日最大时用水量Qh=QdKh/T=3.44X1.4-12=0.40m3/h2、二~三层(办公室)楼层功能面积(m2有效面积(m2人数定额(人)人数最咼日生活用水定额(L)取值单位使用时数(h)二层办公室573.45344.076r58P30~50r35每人每班:8三层办公室657.27394.3666630~5035每人每班8二层最咼日用水量Q3Qd=mqd=58X35宁1000=2.03m/d由内插法计算的时变化系数为1.43,则最高日最大时用水量Q=QdKh/T=2.03X1.43-8=0.36m3/h三层最咼日用水量Q3Qd=mqd=66X35宁1000=2.30m/d由内插法计算的时变化系数为1.43,则最高日最大时用水量Q=QdKh/T=2.30X1.43-8=0.41m3/h

3、四~十二层(客房)楼层功能床位数最咼日生活用水定额(L)取值单位使用小时(h)四~十二层客房324250~400280每床位每日24最咼日用水量Qd3Qd=mqd=324X280*1000=90.72m/d由内插法计算的时变化系数为2.4,则最高日最大时用水量Qh=QdKh/T=90.72X2.4*8=9.07m3/h表1.1用水量计算表分区楼层功能最咼日用水 量(m3/d)是变化系数最高日最高时用水量(m3/h)低区一层商场3.441.40.40二层办公室2.031.430.36三层办公室2.301.430.41小计8.551.29咼区四〜十二层客房99.792.49.98未预见水量10%10%总计108.3411.27注:该宾馆的管网漏失水量和未预见水量之和可按最高日用水量的 10%~15%计<则本设计的管网漏失水量和未预见水量之和按最高日用水量的 10%+.4、该综合楼最高日及最高日最高时用水量的计算最高日用水量:Qd=(3.4+2.03+2.30+99.79 )X1.1=108.34m3/d最高日最高时用水量为:Qh=0.40+0.36+0.41+1.29+9.98=11.27m3/h1.2生活水池计算本次设计采用变频调速泵加压供水 ,因市政给水管网不允许水泵直接从管网抽水,故需在地下室设贮水池。本次设计给水分为两个区,一区为 1-3层,采用室外管网供水;二区为4-12层,采用变频调速泵加压供水,故生活水池贮存高区用水量。贮水池的容积应根据用水对象的要求,结合市政供水的可靠程度确定。贮水池(箱)的有效容积应按进水量与用水量变化曲线经计算确定,即贮水池生活调节容积可按下式计算:Vy=(Qb-Qg)Tb(Qb-Qg)TbWQTt式中vy——贮水池有效容积,m;Q 水泵的出水量,mi/h;Q 水池的进水量,mi/hTb——水泵运行时间,h;Tt——水泵运行间隔时间,h;本工程中由于资料不足,较难按照上面理论公式确定贮水池生活贮水容积。此时,可以采用建筑最高日用水量的百分数估算生活贮水量,通常可取日用水量的 20%-25%且停留时间不得大于48h。为保证生活用水水量、水质,本工程生活贮水池独立设置,由于低区由市政供水,故生活贮水有效池容积取高区用水量的20%则生活贮水箱的有效容积v=20 %X99.79X1.1m3/d=22m3取最低水位距水池的底部0.7m,取超高为0.3m,则查矩形水箱图02S101-7,本设计采用的水箱的尺寸为4000mmX4000mmX2500mm,则有效容积为v=4X4X1.5=24m3>22m3(符合要求)1.3冷水给水系统水力计算给水立管水力计算■Im工-I-JL-1/2.0工Z1JL-1给水立管水力计算图系统名称:1#给水立管水力计算建筑名称:综合楼a 值:1.5控制流速:DN15-DN2僕1.0m/sDN25-DN40W1.2m/sDN50-DN70W1.5m/sDN80-<1.8m/s管道材质:PPR(1.0MPa)末端压力:0.050(MPa)计算公式:非自闭冲洗阀公式前后当量流量管径流速坡度 管长a水损 前压后压编编(N) (l/s) (DN)(m/s)(MPa/m)(m)值(MPa)(MPa)(MPa)号号010.500.10150.540.00030.701.50.00020.050.05121.000.20200.61[0.00030.7011.5[0.00020.050.05231.500.30200.920.00060.701.50.00040.050.053182.000.40250.69[0.00023.2011.5[0.00080.050.05450.500.10150.540.00030.9011.50.00030.050.05561.000.20200.610.00030.901.50.00020.050.05671.500.30200.92[0.00060.9011.5[0.00050.050.057152.000.40250.690.00020.75I1.50.00020.050.05890.500.10150.540.00030.901.50.00030.050.059101.000.20200.61[0.00030.9011.5[0.00020.050.0510111.500.30200.920.00060.901.50.00050.050.05

11142.000.40250.690.00020.751.50.00020.050.0512130.500.10150.54:0.0003:0.90:1.50.0003:0.050.0513141.000.20200.610.00030.531.50.00010.050.0514153.000.52250.890.00040.171.50.00010.050.0515165.000.67251.15:0.0006[0.48:1.50.0003]0.050.0516175.500.70320.770.0002:0.90:1.50.0002:0.050.0517186.000.73320.810.00030.401.50.00010.050.0518198.000.85320.930.00034.301.50.00140.050.05192016.001.20400.84:0.0002:4.20:1.50.00090.050.05202124.001.47401.030.00030.301.50.00010.050.05IrS12T11■10■£事IrS12T11■10■£事7■€■s■4JL-3给水立管水力计算图系统名称:3#给水立管水力计算

建筑名称:综合楼a值:1.5控制流速:DN15-DN2僕1.0m/sDN25-DN40W1.2m/sDN50-DN70W1.5m/sDN80-<1.8m/s管道材质:PPR(1.0MPa)末端压力:0.050(MPa)计算公式:非自闭冲洗阀公式前后当量 流量管径流速坡度 管长 a 水损 前压后压编 编(N) (l/s) (DN) (m/s) (MPa/m) (m) 值 (MPa) (MPa)(MPa)号号011.000.20200.610.00030.432.50.0001().050.05121.500.3020:0.920.0006:0.64[2.5:0.0004().05:0.05320.750.15150.810.00061.802.50.0011().050.05242.250.45250.770.00033.402.50.0010().050.05454.500.9032:0.990.0004:3.00「2.5「0.0011().05:0.05566.751.30400.910.00023.002.50.0007().050.05679.001.50401.050.00033.002.50.0010().050.057811.25'.6840M.180.0004p.00[2.5:0.0012().05r0.068913.50'.84500.810.00023.002.50.0005().060.0691015.75'.98500.880.00023.002.50.0005().060.06101118.00:L1250;0.940.0002p.00;2.5「0.0006().06[0.06111220.25:L25501.000.00023.002.50.0007().060.06JL-4、JL-5、JL-6给水立管水力计算图系统名称:4~6#合水立管水力计算建筑名称:综合楼a值:1.5控制流速:DN15-DN2僕1.0m/sDN25-DN40W1.2m/sDN50-DN70W1.5m/sDN80-<1.8m/s管道材质:PPR(1.0MPa)末端压力:0.050(MPa)计算公式:非自闭冲洗阀公式前后当量流量管径流速坡度 管长a水损前压后压编编(N) (l/s) (DN)(m/s)(MPa/m)(m)值(MPa)(MPa)(MPa号号 )010.750.15150.810.00062.502.50.00160.050.05131.250.25200.760.00040.302.50.00010.050.05231.000.20200.610.00030.202.50.00010.050.05382.250.45250.770.00030.352.50.00010.050.05450.750.15150.810.00062.502.50.00160.050.05571.250.25200.760.00040.302.50.00010.050.05671.000.20200.610.00030.202.50.00010.050.05782.250.45250.770.00030.352.50.00010.050.05894.500.90320.990.00043.502.50.00130.050.059109.001.50401.050.00033.002.50.00100.050.05101113.501.84500.810.00023.002.50.00050.050.05111218.00:2.12500.940.00023.002.50.00060.050.05121322.50:2.37501.050.00023.002.50.00070.050.05131427.00:2.60501.150.00033.002.50.00090.050.05141531.50:2.81501.240.00033.002.50.00100.050.06151636.003.00501.330.00043.002.50.00110.060.06161740.503.18501.410.00043.002.50.00130.060.06、JL-10、JL-11、JL-12给水立管水力计算

JL-9、JL-10、JL-11、JL-12给水立管水力计算图系统名称:9~12#合水立管水力计算建筑名称:综合楼a值:1.5控制流速:DN15-DN2僕1.0m/sDN25-DN40W1.2m/sDN50-DN70W1.5m/sDN80-<1.8m/s管道材质:PPR(1.0MPa)末端压力:0.050(MPa)计算公式:非自闭冲洗阀公式刖后、【/日当量流量管径流速坡度管a水损前压后压编编长值号号(N)(l/s)(DN)(m/s)(MPa/m)(m)(MPa)(MPa)(MPa)011.000.20200.61[0.00031.202.50.00030.050.05131.500.30200.920.00060.602.50.00030.050.05

230.750.15150.810.00061.402.50.00090.050.0538:2.250.45:250.77:0.00030.452.50.00010.050.05451.000.20200.610.00031.202.50.00030.050.055711.500.30200.920.00060.602.50.00030.050.0567[0.750.15:150.81:0.00061.402.50.00090.050.05782.250.45250.770.00030.452.50.00010.050.05894.500.90320.990.00043.502.50.00130.050.059109.001.50:401.0510.00033.002.50.00100.050.05101113.501.84500.810.00023.002.50.00050.050.05111218.002.12500.940.00023.002.50.00060.050.05121322.502.37「501.05:0.00023.002.50.00070.050.05131427.002.60501.150.00033.002.50.00090.050.05141531.502.81501.240.00033.002.50.00100.050.061516[36.003.00「501.33:0.00043.002.50.00110.060.06161740.503.18501.410.00043.002.50.00130.060.06、JL-8、JL-13给水立管水力计算JL-7、JL-8、JL-13给水立管水力计算图系统名称:7#、8#、13#合水立管水力计算建筑名称:综合楼a值:1.5控制流速:DN15-DN2僕1.0m/sDN25-DN40W1.2m/sDN50-DN70W1.5m/sDN80-<1.8m/s管道材质:PPR(1.0MPa)末端压力:0.050(MPa)计算公式:非自闭冲洗阀公式

刖后、【/日当量流量管径流速坡度管a水损前压后压编编长值号号(N)(I/S)(DN)(m/s)(MPa/m)(m)(MPa)(MPa)(MPa)010.500.10150.540.00034.502.5000140.()50.0513:1.500.30:200.92:0.00060.802.5000050.0)5:0.05230.750.15150.810.00061.002.5000060.0)50.05342.250.45250.770.00033.502.5000110.0)50.05454.500.901320.9910.00043.002.5000110.0)5:0.05566.751.30400.910.00023.002.5000070.0)50.05679.001.50401.050.00033.002.5000100.0)50.057811.251.68「401.1810.00043.002.5000120.0)5:0.068913.501.84500.810.00023.002.5000050.0)60.0691015.751.98500.880.00023.002.5000050.0)60.061011M8.002.12「500.94:0.00023.002.5000060.0)6:0.06111220.252.25501.000.00023.002.5000070.0)60.06136JL-0、JL-2给水立管,屋顶横管水力计算JL-0、JL-2给水立管,屋顶横管水力计算图系统名称:0#给水立管、屋顶横管水力计算建筑名称:综合楼a 值:1.5控制流速:DN15-DN2僕1.0m/sDN25-DN40W1.2m/sDN50-DN70W1.5m/sDN80-<1.8m/s管道材质:PPR(1.0MPa)末端压力:0.050(MPa)计算公式:非自闭冲洗阀公式前后当量 流量 管径流速坡度 管长 a 水损前压 后压编 编(N) (l/s) (DN) (m/s) (MPa/m) (m) 值 (MPa)(MPa) (MPa)号号0120.252.25501.000.00024.852.50.0010.050.051280.87:4.506511.420.00037.162.50.0030.050.0526161.876.36751.380.00035.702.50.0020.050.063440.503.18501.410.00048.402.50.0040.050.0545121.505.51751.200.00027.202.50.0020.050.0656202.507.121001.030.00010.762.50.0000.060.0667364.629.551001.380.000230.302.50.0060.050.0678364.62;9.55100:1.380.000218.702.50.0040.060.0689364.629.551001.380.000213.202.50.0030.060.061.4生活水泵的选择高区水泵的出流量应按高区给水系统的设计秒流量确定。 由高区的客房卫生间水力计算表可知,高区生活给水设计秒流量为 7.11L/S。高区给水系统所需的压力按下式计算:H=H1+H2+H4式中H 高区生活给水系统所需要的压力, KpaH1 水池最低水位至高区最不利配水点位置高度所需的静水压, Kpa;H2 咼区管路的总水头损失,局部水头损失取沿程水头损失的 25%Kpa;H4 高区配水最不利点所需的流出水头, Kpa储水池的最低水位标咼为-3.7m,咼区最不利点(12层卫生器具)标咼为36.9m,因此有H仁36.9+3.7=40.6m=406Kpa局部水头损失取沿程水头损失的25%由咼区的客房卫生间和公共卫生间的水力计算表可知,高区管网沿程水头损失为 10.3Kpa,贝UH2=1.25X6.8=8.5Kpa高区配水最不利点所需的流出水头按 H4=50Kpa则有h=H=H1+H2+H4=406+8.5+50=464.5Kpa既变频泵的扬程为H=47m按Qs=7.11L/s=25.596m3/h,H=47m,选用SBL50-200(I)型的立式离心泵2台(一用一备),水泵的性能参数见下图其安装图见下图2消防给水系统2.1消火栓灭火系统据高层民用建筑设计防火规范GB50045-95(2001年版)(05年局部修订版),该综合楼为二类公共建筑。消防用水量《高规》高层建筑的消防用水总量应按室内、 外消防用水量之和计算。高层建筑内设有消火栓、自动喷水、水幕、泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算。在本工程中消火栓、自动喷水。消火栓给水系统用水量建筑类别建筑高度m消火栓用水量(L/S)每根竖管设有最小流量(L/S)每只水枪最小流量(L/S)综合楼<=50室外室内1052020室内消火栓的布置按《高层民用建筑设计防火规范》(GB5004—95,2001年版)要求,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。(1)消火栓水枪充实水柱长度可按下式计算:S出H2sin式中S 水枪的充实水柱长度(m)Hi——室内最咼着火点离地面咼度(m);H2 水枪喷嘴离地面高度(m),—般为1m;d 水枪上倾角(。),一般为45。最大不应超过60。。贝UsK■Hj—二451=4.9m<10msinsin45高规规定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。所以本设计取H=12m消火栓保护半径RCLdHmcos45式中R——消火栓保护半径,mC――水带展开时的弯曲折减系数,一般取 0.8~0.9,本设计取C=0.8;Ld——水带长度,取Ld=25mH 充实水柱长度,m则消火栓的保护半径为:RCLd Hmcos45=0.82512cos45=28m消火栓间距S R2b2.282899=26.3m,取27m式中s——消火栓的间距,mB 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、水带规格的确定按高层建筑消火栓每支水枪最小流量为 5L/s的规定,消火栓的栓口直径应为65mm配备的水带长度不应大于25m取25m水枪喷嘴口径为19mm并且应选同一型号规格的消火栓。水枪喷嘴处所需压力查表,水枪喷口直径选19mm水枪系数值为0.0097;充实水柱H=10m水枪实验系数af值为1.21.水枪喷嘴处所需水压Hf10XafXHn/(1-XafXHm)=1.21XI2/(1-0.0097X1.21XI2)=169KPa=16.9mH)水枪喷嘴的出流量喷口直径19mm勺水枪水流特性系数B为1.577.qxh=,BH7=-.1.57716.9=5.2L/s>5.0L/S,满足高规规定的消火栓每支水枪最小流量为5L/S的规定水带阻力19mn水枪配65mn水带,衬胶水带阻力较小,室内消火栓水带多为衬胶的。该宾馆亦选衬胶水带。查表知65mn水带阻力系数Az值为0.00172。水带阻力损失:h d=AXLdXqxh2=0.00172X25X5.22=11.63KPa=1.163mHO最不利消火栓口所需的水压本建筑的最不利消火栓为12层的消火栓处,在满足消防射流量5L/S时,该消火栓口所需压力为:Hh=H+hd=16.9+1.163=180.6KPa=18.06m2.2屋顶消防水箱的计算和设置消防水箱贮水量按存贮10min的室内消防水量计算Vf=QXXTxX60/1000=30X10X60/1000=18m查图集02S101矩形给水箱P13,尺寸为4000mrX3000mX2000mm留有0.15m安全水量,0.3m的超高,则有效容积为18.6m3。2.3增压稳压设备水箱设置的高度应根据高规中规定的当建筑高度不超过 100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa,为满足此条件,则水箱箱底的设置高度应最低水位标高为:35.7+1.1+7=43.8m,但是,实际中水箱最低水位标高为38.7+0.5+0.1=39.3m<43.8m,并且43.8-39.3=4.5m,所以不能满足最不利点消火栓静水压力不应低于0.07Mpa的要求,需要设增压设施。为保证供水安全,决定在顶层采用气压罐,其与设在地下水泵房增压泵相比可减少稳压泵扬程。据高规748设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于 5L/S;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s;气压水罐的调节水容量宜为450L;气压给水设备的气压罐其调节水量为5个喷头30s的用水量,即:气压水罐的设计调节水容积:TOC\o"1-5"\h\z3 3Vs530103 0.15m3气压水罐的总容积:0.15 3V Vs1.05 0.53m1 10.75式中V——气压罐的总容积(RT)Vs—气压罐内的水容积(R)a――气压罐的工作压力比;在一般情况下宜采用 0.65〜0.85B 气压罐的容积系数,隔膜式气压罐宜为 1.05气压罐的最低工作压力应按管网最不利处给水点所需水压计算确定, 采用下式计算:p仁(h1+h2+h3+h4/102式中p1-----气压罐最低工作压力(Mpah1----- 水源最低水位至管网最不利给水点的高度差(R)h2-----由水源最低水位至管网最不利给水点的管路沿程水头损失(mh3-----由水源最低水位至管网最不利配水点的管路局部水头损失(mh4-----最不利给水点用水设备的流出水头(m气压罐低压:P1=(42.5+2.53+0.76+10)/102m=0.45Mpa气压罐最高工作压力可采用下式计算:p2=(p1+0.098)/a-0.098式中p1-----气压罐最低工作压力(Mpap2----气压罐最高工作压力(Mpa――气压罐的工作压力比;在一般情况下宜采用 0.65〜0.85气压罐高压:P2=(0.45+0.098)/0.75-0.098=0.63Mpa选用气压罐型号SQL80CX0.6,最低压力P=0.1MPa气压罐容积0.52MPa,配套水泵型号25LGW310X4,电机功率1.5KW吸水管管径DN80m出水口管径DN100mm排水管径DN25mm气压罐重量240Kg,泵机组重量385Kg。外形尺寸:LXBXH=2474X992X2100底层消火栓静水压力计算底层消火栓所承受的静水压力为43.8-1.仁42.7m,计算结果小于80m查规范消火栓系统可以不分区。2.4消防贮水池计算消防贮水池应按满足火灾延续时间内的室内和室外消防用水量之和来计算, 本建筑物的火灾延续时间为3h,即V=20X3X3600/1000=216〃。自动喷水灭火系统火灾延续时间 Tx=1h,则自动喷水灭火系统消防储水量为3Vf2=30X1X3600/1000=108m。则消防贮备水量为:3乂=Vf1+V2=216+108=324m消防水池位于地下室,地下室消防水池所占面积约为 105m,水池有效水深为3.15m,消防水池有效容积为324用。2.5自动喷淋计算自动喷淋系统由水源、加压贮水设备、喷头、管网、报警阀等组成。自动喷淋系统前十分钟所用水由设在高位水箱提供,十分钟至一小时的喷淋用水由地下室贮水池提供。根据规范中的要求选择闭式喷水灭火系统。 本建筑采用湿式报警阀和玻璃球喷头,因为湿式自动喷水灭火系统适用环境为4C〜70C,玻璃球喷头具有外型美观、体积小、重量轻等优点。喷淋管采用镀锌钢管。基本设计数据本建筑物属于中危险等级I级:设计喷水强度为6.0L/(min・m2)作用面积为160吊,最不利点喷头的工作压力为0.088MPQ喷头的选用与布置根据设计选定的喷水强度,喷头的强度,喷头的流量系数和工作压力确定。1/21/2Q=K(10P) =80X(10X0.088) =75L/min所以,矩形的面积为75/6=12.5m2;有《自动喷水灭火系统设计规范》可知,矩形长边的边长为 4m,则短边的边长为12.5/4=3.125m,设计中取3m且一只喷头的最大保护面积为12.5m2则喷头保护半径为R=S/2cos45°=2.12m,喷水强度为6L•min-1・m-2,—只喷头的最大保护面积为12.5m2,喷头与端墙的最大距离为1.8m,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1.8m。按照规范规定,湿式闭式自动喷水系统的每个报警阀控制喷头数不宜超过 800个,结合本建筑结构:地下室喷头数为28个,一层喷头数为54个;二层喷头数为57个;三层下垂型喷头数为17个,侧墙大流量喷头为16个;四至十二层喷头数下垂型共有288个,大流量侧喷头共有162个。所以总计喷头数为622个<800,每800个喷头设置一组报警阀组,则算得需要一组报警阀组。本设计采用作用温度为68E闭式玻璃球喷头,考虑到建筑美观,采用吊顶型玻璃球喷头,型号为:下垂型ZSTX15/68,连接螺纹ZG1/2",最高环境温度38C,喷头采用矩形布置,喷头的水平间一般不大于3.6m,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0.5m,不大于1.8m2、作用面积作用面积选定为正方形,边长L=160 12.7在最不利层划分最不利作用面积,正方形一边平行最不利喷头的配水支管,另一2边垂直与该配水支管,实际作用面积:12・712・7160m;每根支管最大动作喷头数 n12.7/3.63.5(取5个);作用面积内配水支管 N12.7/3.63.5(取5个);动作喷头数:3515;实际作用面积:10.815 162m>160讥最不利作用面积中共布置 15个喷头,其平均保护面积:160/15=10.7m2<12.5m2,因此喷头的布置间距符合规范要求。水力计算:采用作用面积保护法进行设计计算。喷头的出流量按下式计算:q=K 10P式中q---喷头出流量L/minP---喷头的工作压力MPaK--- 喷头流量系数 标准喷头K=80得qK.10P 80.100.180L/min1.33L/S每个喷头的喷水量为: q=K10P=80X仁80L/min=1.33L/s喷头采用矩形布置,作用面积长边为a=1.2'F=1.2X12.6=15.1m,实际取15.6m,短边为11m实际的作用面积为171.6m2,作用面积内20个喷头。作用面积内的设计秒流量为:Qs=nq=2(X1.33=26.6L/s确定管径管径初步按喷头个数确定,根据矩形面积设计喷头数量,根据规范规定一个喷头的出流量为1.33L/s,管径为DN25以此为依据有下表:管径253240507080100125150喷头数1341016326480100从最不利点开始,直至水泵吸水池为止,进行水力计算,管段流量仅计算在作用面积内的,作用面积外喷头不计在内。(3)选喷洒水泵:湿式报警阀水头损失按下式计算:HkpSQ2式中Hkp-一通过报警阀的水头损失;S报警阀的阻力系数,取S=0.00302;Q通过报警阀的流量,Q=26.6L/s得HkpSQ2=0.00302X26.6X26.6=2.14喷洒泵设计流量Qb=26.6L/s,喷淋泵扬程按式计算1) 最不利喷头压力Hp=10mH。2)最不利喷头与贮水池之间垂直几何高度 f=42.5m3)最不利管路沿程水头损失刀hl=2.53mH2O。局部水头损失0.76mH2O,总水头损失刀hp=3.29mH2O喷洒泵的扬程:Hpb=10+42.5+3.29+2.14=57.93m选IS100-65-315C型立式单级单吸离心清水泵2台,1用1备。其参数为:流量Q=26.6L/s,扬程Hp=89.25m所配电动机功率45KW2.6水泵接合器按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95规定:每个水泵接合器的流量应按10-15L/S计算,本建筑室内消防设计水量为30L/s,故设置2套水泵接合器,型号为:SQB1502.7灭火器计算据《建筑灭火器配置设计规范》,本工程灭火器配置场所的危险等级为严重危险级。火灾种类为A类火灾:固体物质火灾。选择磷酸铵盐干粉灭火器 .灭火器的设置灭火器应设置在位置明显和便于取用的地点, 且不得影响安全疏散。灭火器的摆放应稳固,其铭牌应朝外。手提式灭火器宜设置在灭火器箱内或挂钩、托架上,其顶部离地面高度不应大于1.50m;底部离地面高度不宜小于0.08m。灭火器箱不得上锁。灭火器的最大保护距离由《建筑灭火器配置设计规范》可知在严重危险级中,A类火灾场所手提式灭火器最大保护距离为15m且单具灭火器最小配置灭火级别为3A,单位灭火级别最大保护面积为50m2/A。配置设计计算1、配置场所所需的灭火级别应按下式计算:地面建筑:Q=KS/U地下建筑:Q=1.3XKS/U式中Q――灭火器配置场所的灭火级别, A或B;s――灭火器配置场所的保护面积,m;U――A类火灾或B类火灾的灭火器配置场所相应危险等级的灭火器配置基22准,m/A或m/B;K 修正系数,无消火栓和灭火系统的,K=1.0;设有消火栓的,K=0.7;设有灭火系统的,K=0.5。£6*2.1A类火灾场所灭火器的最低配置墓准危险等级严崑危险级中危险级较危险级单興菠火器最小配置灭火级别3A.. 1A单隹灭火级别最大保护面积(卅/A)50n100地下室建筑面积为576.95m2,则灭火级别=1.3X0.5X576.95-50=7.5A。一至二层灭火器设置点基本相同,建筑面积为 573.45m2,则灭火级别=0.5X573.45-50=5.73A(3)三至十二层灭火器设置点相同,建筑面积取为657.25m2,则灭火级别=0.5X657.25-50=6.6A2、灭火器配置场所每个设置点的灭火级别按下式计算:Q=Q/N式中Qe――灭火器配置场所每个设置点的灭火级别, A或B;N ――灭火器配置场所中设置点的数量;地下室有3个点设置了灭火器,每个灭火器设置点的灭火级别:q=q/N=7.5/3=2.5A一至二层每层有3个点设置了灭火器Q=Q/N=5.73/3=1.91A三至十二层每层有3个点设置了灭火器Q=Q/N=6.6/3=2.2A经校核最远点都在最大保护距离之内,故灭火器设置点合理。故选用全部选用MF/ABC型磷酸铵盐干粉灭火器。2.8气体灭火系统本工程中,地下室配电室所引发的火灾为电气火灾,故宜采用气体灭火系统。设计用量计算W=CKzXV式中W—灭火设计用量(kg)C2 灭火设计密度,0.13kg/m3v――防护区净容积(m)Kz――容积修正系数,1.0。.则W=CXKZXV=0.13X1X216=28.08kg3热水给水系统计算3.1生活给水水量计算1、用水定额据建筑给水排水设计规范2009年版,热水用水定额根据卫生器具完善程度和地区条件,本设计中,综合楼的热水供应为4~12层客房用水。则本设计中用水定额取120L/每床位每日序号建筑物名称单位最高日用水定额(L)使用时间6宾馆客房(旅客)每床位每日120--16024注:本表以60C热水水温为计算温度2、生器具的一次和小时热水用水定额及水温建筑物名称卫生器具名称一次用水量(L)小时用水量(L)使用水温(c)综合楼(客房)带有淋浴器的浴盆15030040洗脸盆、盥洗槽水嘴330303、冷水的计算温度

冷水的计算温度(°C),应以当地最冷月平均水温资料确定。当无水温资料时,可按据据建筑给水排水设计规范2009据据建筑给水排水设计规范2009年版,设计小时耗热量的计算F表取:区域省、市、自治区、行政区地面水地下水西南云南大部7M5〜20南部10〜1520在本设计中,冷水的计算温度取20°C4、耗热量计算全日供应热水的宿舍(I、II类)、住宅、别墅、酒店式公寓、招待所、培训中心、旅馆、宾馆的客房(不含员工)、医院住院部、养老院、幼儿园、托儿所QhKh(有住宿QhKhQh设计小时耗热量(kJ/h);m-用水计算单位数(人数或床位数);qr热水用水定额(L/人•d或L/床•d);C——水的比热,C=4.187(kJ/kg •C);tr热水温度,tr=60(C);tl——冷水温度,tl=20( C);pr-热水密度(kg/L);T——-每日使用时间(h),24h;Kh-- 小时变化系数•mq「c(trtj86400式中:本工程中,共有床位324个,查《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)旅馆热水小时变化系数表,有内插法求得是变化系数 Kh=3.7,员工用热水量相对较少,忽略不计。QhKQhKhmq「c(trtl)r86400=3.7X324X120X4.187x(60-20)X983/86400=276679.1372kJ5、热水量计算设计小时热水量可按下式计算:qrhqrhQhC(trti)rtr――热水温度,tr=60°C;ti――冷水温度;tl=20CQh 设计小时耗热量(kJ/h);C——水的比热,C=4.187(kJ/kg•C);r――热水密度,0.983kg/L(60C)qrhqrhQh4.187(trti)r= 276679.13724.187(6020)0.983=1680.58L/h=0.47L/S3.2集热器集热面积的计算本设计中采用集中热水供应系统,并且采为直接加热供水系统AjqrdCPr(trti)fAjJt(1~~TT式中A――直接加热供水系统集热器总面积(m2);qrd 设计日用热水量(L/d);c——水的比热,c=4.187[kJ/(kg•C)];pr――对应热水温度tr下的热水密度,0.983(kg/L);tr――集、贮热水箱内热水设计温度,60C;ti――冷水温度,20C;f――太阳能保证率,50%;Jt――当地集热器采光面上的年平均日太阳能幅照量, 15551[kJ/(m2•d)];

集热器年均集热效率,n=0-5;集热系统热损失率,依系统保温措施定,经验取值ni=O.15〜0.30其中建筑物名称卫生器具名称一次用水量(L)小时用水量(L)使用水温(C)综合楼(客房)带有淋浴器的浴盆15030040洗脸盆、盥洗槽水嘴33030则qrd=(300+30)X24=7920L/d所以,集热器的面积为AjqrdCPr(trt|)fAjJt(i~~LF7920X4.187X0.983(6020)0.5155510.5(1 0.15)2=98.64m3.3太阳能集热系统贮热水箱容积Vr=qrjd•Aj式中:Vr——贮水箱有效容积(L);a—集热器总面积(m);qrjd――集热器单位采光面积平均每日产热水量[L/(m2•d)],根据集热器产品的实测结果确定。无条件时,根据当地太阳辐照量、集热器集热性能、集热面积的大小等因素按下列原则确定:直接供水系统 qrjd=(40〜100)[L/(m2•d)];间接2供水系统qrjd=(30〜70)[L/(m•d)]。3贝UVr=qrjd•A=80X98.64=7.89m设计中采用8m31、热水箱选型据图集02S101矩形水箱P13,公称容积为12m组合式不锈钢水箱,箱体尺寸为3000X2000X2000mr,水箱重量为13t。3.4循环泵流量计算qx =qgz•Aj式中:qx 集热系统循环流量(L/s);qgz――单位采光面积集热器对应的工质流量[L/(s•简]按集热器产品实测数据确定。无条件时,可取(0.015〜0.02)[L/(s•ml)]。贝Uqx =qgz•Aj=0.015X98.64=1.48L/s3.5水力计算1RJL-1热水给水立管水力计算11BIL-1RJL-1热水给水立管水力计算图系统名称:1#热水立管水力计算

建筑名称:综合楼计算方式:管网水力计算a值:2.5管道材质:PP-R(1.25MPa)控制流速:DN15-DN2僕0.8m/sDN25-DN40W1.0m/sDN50-<1.2m/s末端压力:0.050(MPa)、八刖后、【/日当量流量管径流速坡度管长a水损前压后压编号编号(N)(l/s)(DN)(m/s)(MPa/m)(m)值(MPa)(MPa)(MPa)021.000.20200.610.00031.15:250.00030.050.05120.500.10150.540.00032.00:250.0006:0.050.05231.500.30250.570.00023.50:250.00060.050.05343.0010.60320.720.00023.00:250.0006r0.050.05454.500.90400.690.00023.00:250.00050.050.05566.001.20400.920.00033.00:250.00080.050.05677.5011.37500.660.00013.00:250.0003r0.050.05789.001.50500.720.00013.00:250.00040.050.058910.501.62500.780.00023.00:250.00040.050.0591012.001.73500.830.00023.00:250.0005r0.050.05101113.501.84500.890.00023.00:250.00060.050.052RJL-2、RJL-3、RJL-4热水给水立管水力计算

JL2JL-3IJL2JL-3I亠11■11•10RJL-2、RJL-3、RJL-4热水给水立管水力计算图系统名称:2~4#热水立管水力计算建筑名称:综合楼计算方式:管网水力计算值:2.5管道材质:PP-R(1.25MPa)控制流速:DN15-DN2CK0.8m/sDN25-DN4CX1.0m/sDN50-<1.2m/s末端压力:0.050(MPa)刖后当量流量管径流速坡度管a水损前压后压编编长值号号(N)(l/s)(DN)(m/s)(MPa/m)(m)(MPa)(MPa)(MPa)010.500.10150.540.00032.202.50.00070.050.05121.000.20200.61r0.0003:0.752.50.00020.050.05261.500.30250.570.00020.602.50.00010.050.05350.500.10150.540.00032.202.50.00070.050.05451.000.20200.61r0.0003:0.752.50.00020.050.05561.500.30250.57[0.0002「0.602.50.00010.050.05671.500.30250.570.00023.502.50.00060.050.05784.500.90400.69r0.0002:3.002.50.00050.050.05897.501.37500.66[0.0001「3.002.50.00030.050.0591010.50'.62500.780.00023.002.50.00040.050.05101113.50'.84500.89(0.00023.002.50.00060.050.05111216.50:L03500.

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