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文档简介

规划背景第一章总论一、规划依据《中华人民共和国城市规划法》《城市规划编制办法》(2006年4月1日起施行)《山西市城市规划管理技术规定》《山西市综合交通规划》《山西市城市总体规划(2007—2020)》纲要《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-2001山西市中心城区XD-11-04街区控制性详细规划规划条件通知书已批准的其它各类相关规划国家有关规划设计的相关规定及山西省城乡规划条例,山西市规划设计技术规定项目设计任务书二、规划指导思想与原则1.指导思想通过独创、新颖、不可复制的独特构思,创造符合自然景观及生态环境的第四代产业型新城园区规模形象。2.规划原则项目立足于在“未来二年内全面超越,五年内持续领先”,以“第四代产业新城园区”的的标准进行产品营造。同时结合山西当地的经济发展以及近几年可持续发展趋势进行规划方案设计时合理控制项目成本。三、规划设计理念及目标(一)规划设计理念在总体规划设计上,以生态绿轴为联系纽带使各组团分而不散。在建筑形式上,平面采用山西最具特点围合院落,立面体现高科技并加入新古典建筑元素使建筑形态在现代风格中体现古典美。(二)规划设计要求1.规划设计要求总用地面积:149989.65㎡3#地块规划总用地面积:71782.77㎡净用地面积:59498容积率≤3.0建筑密度:≥40%绿地率:≤20%5#地块规划总用地面积:78206.88㎡净用地面积:67486.54容积率≤4.0建筑密度:≥40%绿地率:≤20%2.用地规划性质用地性质:工业用地(三)设计目标1.规划设计目标园区组团式园区各独立又相互联系,体现“智能”、“先进”、“互联”。使整个园区成为地方经济发展引擎。目标发展成为中国中部地区重要的现代制造业基地、重要的能源和制造业科技研发中心、生态型文化新区。2.环境设计目标以景观绿化的系统性、生物发展的多样性、植物造景的主题性为手法,实现平面上的系统性、空间上的层次性和时间上的序列性。充分利用地块内水源丰富等有利的景观资源,形成内外互动,以达到景观资源利用最大化。在满足整体景观视野的前提下,强调户户均好。对园区内的不利景观因素进行有效的隔离和处理,从环保的角度使人活动的视线、噪声等环境质量最优化。水系与景观有机结合,水景的设计适当而精彩,保证水质,控制成本充分考虑与物业管理的关系。充分考虑环境和人景互动,即可实用性、参与性、体验性。3.建筑设计目标项目在建筑细部处理中,于统一性中求个性,建筑造型强调自身的细部变化。注重物业的实用率,栋与栋之间的间距符合当地的日照采光间距要求;崇尚合理的构成工艺,尊重材料的性能,讲究材料自身的质地和色彩的配置效果;利用地块特点,形成具有一定节奏韵律的丰富的天际线走势,彰显项目的远观形象;充分保证中心园林的景观视线,保持一个开敞的共享空间;在产品设计中需考虑灵活性和可调整性,如采用模块组合设计方法等。第二章工程概况和建设条件分析一、地理位置二、工程概况总用地面积149989.65平方米。拟建建筑17栋,地上1~23层,部分建筑地下1层(高层主体下局部2层)。总建筑面积约526964.57平方米。三、周边配套设施情况本区域相关市政道路共有七条:真武东路、大运西路、大运路、六号线南街、八号线北街、八号线、十号线,其中大运路及十号线正在建设中(路基及管线基本完成)。园区涉及七条市政道路规划情况如下:道路名称道路性质规划红线宽度(米)长度(米)设计起点设计终点真武东路支路241147.753十号线六号线大运西路次干路301305.578大运路主干路55正在实施六号线南街次干路30929.061真武路大运路八号线北街支路24939.434八号线支路24911.145十号线主干路55正在实施其他市政配套设施:水、电、气、排污等都已经在建设施工当中。四、周边项目概况项目周围现在大多是农田,但是它正在规划建成的汾东商务区(CBD)超高层企业总部建筑群仅1500米,发展前景十分乐观。五、场地高程现状地势较为平坦。由于该区域地势北高南低、东高西低,东侧边界大运路设计竖向南北向均匀起伏,高差不大,南侧边界十号线设计竖向西高东低,北侧现状东榆路西高东低。结合排水规划,真武东路为此区域排水分界线,拟定区域地势为真武东路略高于真武路及大运路,在大运路路段高程变化范围内按0.3%坡度起伏,整个地块较为平缓。第三章规划与布局一、总体布局高层建筑主要沿大运路布置,以利于在主要城市道路形成丰富的城市空间天际线,美化城市形象。另外,用较高建筑这个统一元素将各个地块紧密的连接为一个整体。本项目中较低的建筑则似生长在其中,以方形围合为主要形体,有序排列,使整个园区富有韵律感与生命力。建筑群体采用模块组合,高低搭配、灵活可调整,实现各物业形态层次感与梯度感的和谐统一。二、道路交通组织本项目紧邻规划区的三条城市主干道;基地周边设有公交一号线、五号线站点;规划东侧为地铁五号线;西南侧为地铁二号线环抱(站点位于基地东南侧);本基地距东侧地铁五号线(八号线北街入口)仅一路之隔,距地铁五号线、二号线换乘站入口900米;交通便利。园区各地块依附于城市次要道路设置出入口,方便车辆通行;园区内部车库入口与下沉景观广场相结合,将车库出入口点缀为漂亮的地景建筑,形成丰富的景观空间,使其与园区整体美观效果相协调。整个园区道路系统充分考虑与地形、景观及建筑分布的关系,追求通达性的同时注重道路与景观的和谐,不仅仅满足交通功能上的通达性要求,步行道结合庭院绿化布置,串联不同层次的绿化。自入口开始,沿路皆为美景。另外,各个高层建筑周边均有消防通道环通,满足防火规范要求。三、立体空间设计整个园区南低北高,使空间错落有致,丰富空间形态及园区天际线。高低搭配使得每栋建筑标高富于变化,层次多变。大部分建筑底部会有架空层空间,精致的地上绿化以及开敞的架空层原生绿化空间构成立体化的双重室外空间,进一步加深了人与自然的互动交融。四、景观系统(一)景观设计景观设计上将开敞下沉广场与邻近地下车库相融合,通过建筑布局和建筑承重结构的设计,使传统的没有自然采光、通风的地下车位有一些建筑空隙,获得自然通风采光;从而提高地下停车的舒适度。大树从地下车库里一直生长到地面之上,与园区园林融为一体;多个玻璃全透明式采光窗,每根管线的桥架安装,体现的都是对车库空间人性化设计的精益求精,当阳光、清风、绿色植物引入车库空间后,使业主享受到清新、健康。整个园区除了采用下沉式庭院使地面空间呈现正负、明暗、闹静、封敞等空间形态的变化外,还大量的采用了地上开放式庭院,它在功能上的细分比单纯的花园更能充分满足人的各种需要:安静休憩区、活动娱乐区、观赏区,各个分区错落有致地排列组合,动静结合。庭院空间在整个建筑空间中是室内空间的谐调和补充,是室内空间的延伸和扩展。两者共同构成了建筑空间的一个有机的组成部分。在园区中心景观区处理上采用了地景艺术(LandArt),它是从环境艺术演进而来,广义地说,即环境艺术的一种,是把自然稍加施工或润饰,在不失大自然原来面目之下,使人们对他所处的环境重新予以评价。此次景观设计,充分利用原有自然景观,使之与将建筑设计融为一体。另外在本园区大量的景观小品不仅可以提高整个空间环境的艺术品质,改善整体环境的景观形象,又能给人们带来美的享受。(二)植物配置山西市属温带季风性气候,自然植被区为落叶、常绿阔叶混交林,其中的常绿阔叶树大多是能耐寒的种类。树种规划要根据地区的气候与土壤条件,采用乡土树种与引进树种结合的方式,充分发挥树种的特性,实现良好的生态效益。第四章道路系统及竖向工程规划一、道路系统规划1.车行系统规划园区内机动车道道路宽度主要为双车道7米、单车道4米。其中,针对园区未来实施的可操作性与不确定因素,在不影响园区整体结构的前提下,道路坡度设计:最大纵坡3.00%,最小纵坡0.20%2.静态交通规划基于地块土地属性,规划强调机动车的停车设置。按照《山西市城市规划管理技术规定》相关条文,本项目按办公楼标准配建机动车位。3.人行交通规划人行交通主要为园区内通往各办公楼、科研楼之用,沿基地内主要道路一侧设有人行便道,结合绿化设置了人行小道,所有的人行道路组成一个步行系统。4.应急交通规划沿城市道路高层建筑主要借用城市道路作为消防通道。园区内围合式建筑设置环形消防车道。5.无障碍设计规划设计可供轮椅通行的缘石坡道。为便于残疾人、老年人等的通行和游憩,公共绿地内主要通路、建筑主入口,设置方便轮椅通行的坡道。公共绿地的休息座椅旁应留有适合轮椅停留的空地,以便乘轮椅者与陪同者休息和交谈,避免轮椅停在绿地的通道上,影响他人正常行走。二、竖向设计规划高程系采用国家基准高程。依据高程点和地形图,在满足各项功能使用要求的前提下,充分利用现状地形标高设计,确定区域内排水方向,最大限度避免大量的土石方工程。规划竖向设计包括:道路竖向设计和场地竖向设计两部分。1.道路竖向设计规划图纸详见附图。2.建筑及场地竖向设计园区内部现状高程与周边道路相差3米,利用原地形高差设置地下层,减少挖填土方量确定建设场地标高及建筑室外地坪标高,确定排水方向。室内外高差为0.3米。排水方向为:建筑→场地→道路。竖向确定的原则:安全、适用、经济、美观,合理利用地形,尽量减少土方量,确保排水通畅。第五章建筑与结构设计一、建筑设计(一)设计依据1.《民用建筑设计通则》GB50352-20054.《建筑设计防火规范》GB50016-20065.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)6.《城市道路和建筑物无障碍设计规范》JGJ50-20017.《无障碍设计规范》GB50763-20128.相关基础资料9.基本技术指标10.国家有关规划设计的相关规定及山西省城乡规划条例,山西市规划设计技术规定。(二)建筑平面设计1.设计理念山西气候寒冷、多风沙、干旱等,而山西传统的四合院中,有“冬天太阳可照进室内,冬暖而夏凉,庭院是户外活动的场所”等好处,所以园区科研楼部分平面设计从四合院中获得灵感,在此基础上将四合院围合院落局部打开,不仅可以解决通风,湿润,光照等问题,还可以解决消防问题。四合院厂房部分底层架空,构成立体化的双重室外空间,进一步加深了人与自然的互动交融。2.单体设计1)高层厂房共分为12-15层与24层两类高层建筑,层高控制在3.6米,建筑高度在100米以下。24层高层厂房将核心筒居中布置,四周可争取尽量宽敞的使用空间,使各种辅助服务性空间向平面的中央集中,使主功能空间占据最佳的采光位置,并达到视线良好、内部交通便捷的效果。2)配套设施为1层建筑,为园区员工提供生活休憩等生活服务设施,立面采用现代玻璃造型,体现时代感。(三)建筑立面设计建筑立面体现高科技并加入新古典建筑元素使建筑形态在现代风格中体现古典美,另外在材料上利用石材的厚重、粗糙与玻璃的轻盈、光洁形成对比,使建筑风格具有深远的年代感与品质感,形成有人文气质的稳重风格。也符合山西当地的气候。为了融于环境,同时又跳出环境,我们将建筑的实体部分处理为浅米黄色石材以及深灰色幕墙,而开放部分采用湖蓝色玻璃幕墙。二、结构设计(一)工程概况本工程位于山西市南面小店区,汾河商务区中心地段。总用地面积149989.65平方米。拟建建筑17栋,地上1~24层,部分建筑地下1层。总建筑面积约526964.57平方米。(二)设计依据1、设计采用规范本工程的结构设计按国家及山西省现行的规范、规程及规定进行设计。《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008《建筑结构荷载规范》GB50009-2012《混凝土结构设计规范》GB50010-2010《建筑抗震设计规范》GB50011-2010《砌体结构设计规范》GB50003-2011《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011《地下工程防水技术规范》GB50108-2008《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008版)《工程建设标准强制性条文》房屋建筑部分2011年版国家、山西省山西市等相关的技术规范和规定(三)建筑结构可靠度设计标准建筑设计使用年限为50年建筑结构安全等级为二级地基基础和桩基设计等级为甲级地下混凝土的抗渗等级为P6(四)建筑结构抗震设防标准建筑结构重要性系数取1.0建筑抗震设防类别均为丙类抗震设防烈度为8度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.20g。(五)设计可变荷载标准值基本风压:0.40KN/m2基本雪压:0.35KN/m2地面粗糙度B类活荷载按照《建筑结构荷载规范》取值。(六)结构形式上部各单体为现浇钢筋砼框架-剪力墙、框架-核心筒和框架结构。基础部分需进行地质勘察后再确定。(七)结构材料1.混凝土强度等级基础垫层C15,其余C30~C40基础底板、地下室外墙等采用密实防水混凝土,强度等级C35,抗渗等级P6(地下室外墙外侧受力筋的砼保护层厚度50,内配钢丝网片)2.钢材采用HPB300级,fy=270N/mm2采用HRB335级,fy=300N/mm2采用HRB400级,fy=360N/mm2钢板及型钢采用Q235号钢,f=265~310N/mm23.墙体材料外墙为200厚多孔砖,M7.5混合砂浆;内墙为100~200厚加气混凝土砌块,Mb5.0混合砂浆。第六章管网综合规划一、给水工程1.水量计算生活用水量总用水量:Q=2494.03m3/d消防用水量室内消火栓灭火系统用水量40L/s,火灾延续时间3小时;室外消火栓灭火系统用水量30L/s,火灾延续时间3小时;自动喷淋灭火系统用水量30L/s,火灾延续时间1小时。消防用水量:40×3×3.6+30×3.6=540m3消防水池容积为540m3。2.水源给水由市政给水管线提供。3.管线布置低区给水管线由市政规划路接入本项目用地沿道路布设至各用水点,消火栓管线由市政给水管道接入各地块,给水管道在各地块内沿道路布设,并连成环状,市政给水管道接入地下室消防水池后,经泵房内消火栓给水泵和喷淋给水泵加压后布设至各建筑内供消防及喷淋使用。消防栓尽量设在路口,服务半径不大于150米,间距不大于120米。二、污水排水工程1.污水总量按建筑用水量的80%计,为1995.2m3/d。生活污水在各地块内由室外污水管网收集并经化粪池处理后排入市政污水管网。2.污水管线布设在各地块内污水管线由各建筑接户管收集后排入化粪池,经化粪池初步处理后就近排入城市污水管网。三、雨水排放工程1.雨水设计流量暴雨强度公式采用山西市政工程设计院推导的暴雨强度公式:(升/秒·公顷)雨水量计算公式为Q=ψ·q·F(升/秒)参数选取,径流系数:ψ按照规范加权计算可得,规划区域内为0.85。地面集水时间:t1根据距离长短、地形坡度和地面铺盖情况,取值10分钟。重现期T:1年。折减系数m:雨水管线采用暗管,故折减系数选用2。2.雨水管线布设雨水管线布设依据道路竖向规划,并综合考虑其它地下管线布设情况,在道路下布设雨水管线,并排入市政雨水管网中。四、总体供电规划按估算负荷,在规划范围内需设置1个110KV/35KV变电所(用地1200平方米),每个地块设置35/10KV变配电所,电源经降压至10KV后接入各建筑内10KV变配电室。35KV电源电缆接至周边市政道路上电力排管。考虑到规划区域的高标准、高起点,为保证环境和市容,规划小区内电力排管必须入地敷设。周边主要市政道路为18孔电力排管,其余道路上为8孔电力排管。3#地块电力负荷估算:用电类别建筑面积(m2)用电量指标(VA/m2)用电量(kVA)办公用电50938.011005093.80科研用电89503.141008950.31厂房用电14312.38901288.11配套用电2659.79100265.98地下用电63095.32342145.24合计17743.455#地块电力负荷估算:用电类别建筑面积(m2)用电量指标(VA/m2)用电量(kVA)办公用电127166.3310012716.63科研用电80107.431008010.74厂房用电19413.86901747.25配套用电3470.38100347.04地下用电76297.93342594.13合计25415.79五、电信系统、有线电视系统规划各地块建筑物地下一层中心设置一个电信机房,建筑面积约150平方米。信息导管接至周边市政道路,地块内沿主要道路敷设9孔信息导管,次要道路敷设6孔信息导管在导管内解决所有信息交流需要的管线。由大运路电信、有线电视电缆管线引至各地块电信、有线电视机房,然后至各用户。电信、有线电缆同沟敷设。六、管线综合规划遵循城市规划要求,结合城市发展合理布置,充分利用城市现状管线,合理处理现状管线与规划管线间的关系。尽量利用原有设施,减少不必要的拆迁浪费。应重视近期建设规划,并应考虑远景发展的需要。规划管线沿道路中心线平行敷设,减少管线交叉。管线敷设发生交叉时,遵循以下原则:压力管线让重力自流管线;可弯曲管线让不易弯曲管线;分支管线让主干管线;小管线让大管线。新铺管道施工时,应注意对现状管线的保护;对于规划废除的管线,在新管线投入使用前应保证旧管线正常运行。第七章、电气、弱电与暖通设计电气(一)设计依据有关国家设计规范规程标准和地方标准:《城市电力规划规范》GB50293-1999《35~110KV变电所设计规范》GB50059-1992《供配电系统设计规范》GB50052-2009《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010《建筑设计防火规范》GB50016-2006《高层民用建筑设计防火规范》2005版GB50054-1995本院其他专业提供的用电容量和供电要求;设计任务书。(二)设计范围建筑的供配电系统、电力、照明设计;建筑物的防雷及电气保护接地设计;园区道路照明设计。(三)供配电系统1.负荷等级及负荷容量根据国家有关规范,本区域的一类高层建筑物的消防用电,走道照明、值班照明、警卫照明、障碍照明、主要业务管理用计算机系统、消防控制室、安防系统、电子信息设备机房、客梯、排水泵、生活水泵等的用电和一类地下停车库的消防用电等为一级负荷,其中主要业务管理用计算机系统用电为一级负荷中的特别重要负荷。二类高层建筑物的以上各种用电为二级负荷,其他为三级负荷。供电电源高压10Kv,低压AC220V/380V。3#地块电力负荷估算:用电类别建筑面积(m2)用电量指标(VA/m2)用电量(kVA)办公用电50938.011005093.80科研用电89503.141008950.31厂房用电14312.38901288.11配套用电2659.79100265.98地下用电63095.32342145.24合计17743.455#地块电力负荷估算:用电类别建筑面积(m2)用电量指标(VA/m2)用电量(kVA)办公用电127166.3310012716.63科研用电80107.431008010.74厂房用电19413.86901747.25配套用电3470.38100347.04地下用电76297.93342594.13合计25415.79项目总装机容量约为43159.34kVA。2.供电电源10KV电力电缆至各楼内变配电室,经变压器降压至0.4/0.23KV以后作为本工程各建筑物的使用电压。3.供配电系统变压器采用损耗低的干式变压器SCB-10/0.4KV;变压器位于负荷中心;为抑制谐波,所有配电变压器选用D,yn11接线组别的变压器。高层采用树干式或分区树干式配电,大容量采用放射式配电;建筑物内低压配电系统一般亦采用放射式配电。楼内低压电力电缆采用无卤低烟B级阻燃耐火电力电缆WDZB-YJY电缆埋地沿电力桥架、电缆竖井敷设。4.计量本工程各用户变配电站在进线柜处采用高供高量;各楼公共用电分别计量,出租场所分区域分项计量,采用带远传功能的数字电表,低压用户在配电室低压进线箱(柜)上计量。各地块建筑物设能耗监测系统。(四)照明设计1.照度标准照度(LX)最高功耗密度(W/M2)办公、科研3009车库756厂房车间30011楼梯及走道504配电室2007设备用房1004弱电用房500152.照明设计区内道路采用单侧高效节能灯,配高效节能镇流器。走道、楼梯灯采用紧凑型荧光灯,厂房、设备房、车库等处采用T8直管荧光灯并配电子镇流器。(五)防雷系统1.防雷等级山西地区的雷暴日数为37.1d/a,本设计各建筑物都属于二类防雷建筑。2.防雷措施在女儿墙、屋檐上装设环状避雷带,并在屋面上装设不大于10m×10m的网格,作为接闪器。利用结构柱内Ф16主钢筋二根作为引下线,引至接地极,引下线间距不大于18米。3.结构要求利用基础桩内两根Ф16主钢筋作为接地极,引至基础上层钢筋,并与之焊接连接,利用结构柱内两根Ф16主钢筋作为引下线,与屋顶避雷带网焊接连接,利用基础上层钢筋作封闭环形连接,与所经过的桩内至少二根主筋焊接。在建筑物四角处引下线距地0.5m处预埋一测试板,作防雷测试点。4.防电磁脉冲为防止电磁脉冲对弱电设备的破坏,在各楼总配电箱、楼层配电箱中设二级浪涌保护装置。(六)接地系统采用TN-S保护接地系统,利用建筑物的基础作为总接地体。防雷接地、电气保护接地,及弱电工作接地均共同联合接地。接地电阻≤1Ω。建筑物每一电源进户处都应作总电位联结。进出户的金属管道弱电箱、电梯轨道、进出建筑物的所有金属管道、楼柱钢筋都应通过总等电位联结端子板互相连通。所有电气设备正常不带电的可导电部分均须与PE线可靠联结。设备机房、带淋浴卫生间作局部等电位联结。(七)所需解决的主要问题室外变配电站的设置由辖区内的供电部门确定。二、弱电(一)设计依据其他专业提供的设计资料本工程依据的有关国家设计规范及地方标准《智能建筑设计标准》GB/T50314-2006《有线电视系统工程技术规范》GB50200-1994《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007弱电系统包括:电信系统(电话系统、计算机宽带网络系统)、有线电视系统、安全防范系统。(二)电信系统、有线电视系统规划各地块建筑物地下一层中心设置一个电信机房,建筑面积约150平方米。信息导管接至周边市政道路,地块内沿主要道路敷设9孔信息导管,次要道路敷设6孔信息导管在导管内解决所有信息交流需要的管线。由大运路电信、有线电视电缆管线引至各地块电信、有线电视机房,然后至各用户。电信、有线电缆同沟敷设。(三)安全防范系统本工程安防系统包括:周界防盗报警系统,视频监控系统。区内的出入口、主要路口、人行干道、周边围墙内侧均设置闭路电视监控摄像头,24小时监控园区实况。监控中心设在各地块物业管理中心。园区围墙设围栏式电子报警系统。三、暖通(一)设计依据《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012《全国民用建筑工程设计技术措施》暖通空调·动力(2009版)《民用建筑热工设计规范》GB50176-93《建筑设计防火规范》GB50016-2006《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)2005年版《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97甲方及相关专业提供的资料。(二)设计参数1.室外参数夏季空气调节室外计算干球温度31.5℃夏季通风室外计算干球温度27.8℃夏季空气调节室外计算湿球温度23.8℃大气压力夏季919.5hPa夏季相对湿度58%夏季室外平均风速:1.8m/s冬季通风室外计算干球温度-12.8℃冬季供暖室外计算温度:-10.1℃冬季室外平均风速:2.0m/s大气压力冬季933.5hPa2.室内设计参数房间名称冬季夏季温度(℃)湿度(%)风速(m/s)温度(℃)湿度(%)风速(m/s)工作区2030-600.226<600.3休息区2030-600.226<600.33.室内采暖设计参数卫生间:16℃;工作区:18℃;休息区:20℃;设有采暖的楼梯间和走廊:16℃;4.通风设计参数:编号房间名称换气次数(次/h)A地下汽车库6B电梯机房15次D变电所按发热量计算E水泵房等机电用房4F卫生间10G自行车库6(三)设计范围本地块夏季空调设计、冬季采暖设计、地上建筑的防排烟设计,地下室的通风、排烟设计,变配电房的通风及排烟设计、水泵房及其他设备用房的通风系统设计。(四)空调系统1.本项目科研、办公、厂房、附属用房夏季均设分体空调,由业主自理,电气专业预留电量,建筑专业预留空调外机位置。2.本工程不设新风系统。(五)采暖系统1.本工程采暖系统按集中采暖设计,热源由市政热源经换热站换热后供入,3#地块总热负荷7870.6KW,5#地块总采暖负荷约11507.9kw。2.热力入口设于地上楼梯间或独立热计量间,设置热量表、压差流量调节阀、过滤器等。室内采暖形式采用钢制散热片。3.高于50米的建筑,采暖分为高低两区,低于50米,仅设低区。4.布置散热器应注意以下规定:散热器宜安装在外墙窗台下,这样能迅速加热室外渗入的冷空气,阻挡沿外墙下降的冷气流,改善外窗对人体冷辐射的影响,使室温均匀。当安装或布置管道有困难时,也可靠内墙安装。为防止冻裂散热器,两道外门之间,不准设置散热器。在陋习建或其它有冻结危险的场合,应由单独的立,支管供热,且不得装设调解阀。散热器在布置时,不能与室内卫生设备、工艺设备、电气设备冲突。暖气壁龛应比散热器的实际宽度多350~400毫米。台下的高度应能满足散热器的安装要求,非置地式散热器顶部离窗台板下面高度应≥50毫米,底部距地面不小于60mm,通常为150mm毫米,背部与墙面净距不小于25mm。在垂直单管或双管供暖系统中,同一房间的两组散热器可以串联连接;贮藏室、盥洗室、厕所和厨房等辅助用室及走廊的散热器,可同临室串联连接。公共建筑楼梯间的散热器,宜分配在底层或按一定比例分配在下部各层,住宅楼梯间一般可不设置散热器。把散热器布置在楼梯间的底层,可以利用热压作用,使加热了的空气自行上到楼梯间的上部补偿其耗热量。在楼梯间布置散热器时,考虑楼梯间热流上升的特点,应尽量布置在底层。5.建筑分计量的散热器选用与布置还应注意:安装热量表和恒温阀的热水采暖系统宜选用铜铝或钢铝复合型、铝制或钢制内防腐型、钢管型等非铸铁类散热器,必须采用铸铁散热器时,应选用内腔无黏砂型铸铁散热器;采用热分配表计量时,所选用的散热器应具备安装热表的条件;采用分户热源或供暖热媒水水质有保证时,可选用铝制或钢制管形、板式等各种散热器;散热器的布置应确保室内温度分布均匀,并应可能缩短户内管道的产度;散热器罩会影响散热器的散热量和恒温阀及配表的工作,安装在装饰罩内的恒温阀必须采用外置传感器,传感器应设在能正确反映房间温度的位置。(六)通风防排烟系统房间优先采用自然通风,无自然通风条件的地下室采用机械通风。自然排烟的楼梯间均保证每五层开启外窗面积不小于2平方,前室每层可开启外窗面积不小于2平方,合用前室不小于3平方,不设机械加压送风系统。地下及地上不满足自然排烟的楼梯前室或合用前室设机械加压送风系统,每层均设置常闭多叶送风口。不满足自然排烟条件的楼梯,设机械加压送风,每二到三层设一只常开自垂百叶送风口。地上面积大于100㎡的无窗或设固定窗的房间,各层长度超过20m的内走廊,设置机械排烟系统,6#扩建商业设机械排烟系统,担负两个或两个以上防烟分区的排烟量,按不小于最大防烟分区面积乘以120计算。大于100㎡自然排烟的房间,可开启外窗有效面积大于该房间地面面积的2%。地下车库设机械排烟(兼排风)系统,排烟风机设在地下室机房内。排烟量按换气次数6次/h确定。防烟分区面积不大于2000㎡,且防烟分区不跨越防火分区。平时排风时各防烟分区各启动一台排风风机,排烟时两台风机全部启动。补风由车库车道补入,在热口处设热风幕,维持车库温度。排烟风口设多叶排烟口,常闭,火灾时开启,联动风机运转。排烟风机前设280度防火阀,防火阀关闭联动风机停运。通风排烟(两用)风机火灾时风机转为排烟状态,切换为消防电源,280度排烟防火阀关闭时联动风机停运。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。排烟风机与排烟阀按规范要求联锁、联控。在下列部位设70℃防火阀:送回风总管穿过机房的隔墙处;穿越防火墙处;垂直风管与水平风管的交接处;风管穿越重要房间处。排烟系统的管材采用不燃材料。通风系统的风管材料等采用不燃材料。排烟风机采用高温排烟风机。(七)节能各设备均选择低噪声,高效率、低能耗的产品。尽量采用自然通风以节省能耗。风机单位风量耗功率的限制(不大于0.32W/(m3/h))。空调机组采用环保冷媒R410a。(八)环保各设备均选择低噪声产品。设备及管道设减震、消声措施。空调风管、水管及保温材料均采用导热系数小、保温性能好的产品。所有产品均采用高效、节能的产品。空调机组的冷媒符合ODP和GWP等环保要求。(九)自控风机控制a.排风机和送风机的联锁b.风机和防火阀的联锁4.消防防火阀关闭的信号输出火灾信号对空调风机的关闭火灾信号对排烟风机、排烟阀的开启火灾信号对加压送风机、送风口的开启控制给排水、设计依据、现行国内设计规范《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005版)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)(2009版)《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2011版)《室外给水设计规范》(GB50013-2006)《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005版)《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067-97)有关建筑节能及其他有关的现行设计规范、规定、当地的相关标准。(二)、设计范围设计范围:基地内的室内外给水、消防、喷淋及雨污水排水设计。(三)、设计内容1.给水1.1.水源及水压:水源考虑分别从各自的基地两侧市政管道上分别引入一根DN200进水总管,并从其中一根DN200引入管上接出一根DN150生活给水管和一根DN200消防水管,三根进水管分别设置三个水表计量。消防和生活水管在室外均成环布置。市政压力按0.35MPa计1.2.用水量标准序号名称用水标准使用人数使用时间(h)时变化系数最高日用水量m3/d最大时用水m3/h1办公,科研50L/人.d38770人101938.5286.62停车库地面冲洗2L/日.m²139400m²61.027846.503绿化及道路浇洒2L/日.m²25400m²4150.812.74小计2267.3345.85未预见水量10%计226.7334.58合计2494.03380.381.3.给水系统地下层~三层及室外道路和绿化浇水利用城市自来水水压直接供应。四层以上分区变频供水。各分区内保证各用水点供水压力不小于0.1MPa,且不大于0.45Mpa;每层压力在超过0.2Mpa部分设置楼层减压阀进行减压供给。泵房内贮存需提升的日用水的40%,贮存于地下水泵房内。考虑到水池的清洗、维修,水池、水箱均分两格,并在每个水池、水箱处设置消毒装置以保证供水水质。2.排水系统2.1污水量:按生活给水量(不包括空调补给水)的80%计,为1995.2m3/d.2.2排水体制:室内污、废分流,室外雨、污分流。2.3室内立管系统采用:卫生间排水立管设专用通气管,专用通气立管设结合通气管分别隔层与污水,废水立管连接。2.4室外雨、污分流。污水经化粪池处理后,排入市政污水管网。2.5雨水:屋面雨水P=10年,建筑屋面雨水及场地雨水通过有组织集水,然后纳入基地雨水系统一并排向城市雨水管网。2.6设计雨水排放量:按山西的暴雨雨强度公式。本工程按暴雨重现期为两年,综合径流系数为0.7设计计算。暴雨强度q=210.17升/秒·公顷;2.7地下室设废水集水坑、消防电梯集水坑,由潜水泵提升至室外雨水管网;地下汽车库地坪排水设隔油沉砂集水坑,由潜水泵提升至室外污水管网。泵由坑内水位自控启、停。6.消防系统6.1类别按高层厂房设计;喷淋地下车库以中危险II级,地上部分按中危险级I级考虑。6.2消防水源从市政道路引两根DN250给水管经消防水表计量后进入基地,在区域内形成环状供基地消防用水。6.3消防水量按照规范要求,以高层厂房设防。室内消火栓水量40L/s,火灾延续时间3h,室外消防用水量30L/s;自动喷水灭火系统用水量30L/s,火灾延续时间为1h。每根竖管15L/s,水枪最小流量5L/s,充实水柱10m。市政最低水压0.35MPa6.4消防水池室外消防2路供水,消防水池储存室内消防用水量,消防水池有效容积为540立方。6.5消火栓系统设置(1)室外消火栓采用低压制。室外消防管

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