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文档简介

黄浦丽苑建筑给排水工程设计建筑给排水工程课程设计姓名:寿婷婷班级:环工0802学号:0814002092011年7月

目录1.设计任务及设计资料: 32.设计过程说明: 32.1给水工程 32.2排水工程 32.3热水供应工程: 32.4消防给水 32.5管道的平面布置及管材 43.设计计算 53.1室内给水系统设计的计算 53.1.1给水用水室额定及时变化系数 53.1.2最高日用水量 53.1.3最高日最大时用水量 53.1.4设计秒流量按公式 53.1.5屋顶水箱容积 53.1.6地下室内贮水池容积 53.1.7室内所需的压力 53.2消防栓给水系统计算 73.2.1消防栓的布置 73.2.2水枪喷嘴处所需的水压 83.2.3水枪喷嘴的出流量 83.2.4水带阻力 83.2.5消防栓口所需的水压 83.2.6校核 83.2.7水力计算 83.2.8消防水箱 83.2.9消防贮水池 83.3建筑内部排水系统的计算 83.3.1生活污水排水立管底部与出户管连接处的设计秒流量 83.3.2生活废水排水立管底部与出户管连接处的设计秒流量 9

1.设计任务及设计资料:黄浦新苑(东区)位于上海市黄浦区,东靠西藏南路,南依丽园路,西临西民立路,北近陆家浜路。本设计针对的是其中的4号楼,所提供的资料为:1,该建筑为9层住宅,层高3米;其地下室地面标高-4.00m,室外地面标高-0.6mm;冰冻线深度0.7m。2,该楼每栋2户,每户4人,设计人数为72人。每户需装设水表,并装设总水表。3,室外城市给水管道管径DN200,管顶标高-3.00m;城市排水管径DN300,检查井管底标高-6.00m。4,城市给水管网的可靠水头25.00mm。5,建筑平面图(见图1)2.设计过程说明:2.1给水工程根据设计资料,可知室外给水管的工作水头为25米,而楼高27米,故采用上、下分区供水方式。经初步估算,1~3层及地下室由室外给水管网直接供水,采用采用下行上给式,4~9层设水泵、联合供水,管网上行下给。在建筑物地下室内设贮水池。2.2排水工程室内排水系统拟使生活污水与生活废水分流排放,即在每个竖井内设置两根排水立管,分别排放生活污水与生活废水。生活污水经室外化粪池处理后,再与生活污水一起排至城市排水管网。2.3热水供应工程:本设计任务为上海居民小区,一般不集中供应热水,因此只需敷设热水管道,不需要水力计算。2.4消防给水根据标准,消防栓室外用水量为15L/s,室内为10L/s。同时使用水枪数量2支,每支枪最小流量5L/s,每根竖管最小流量10L/s。可不设自动喷水灭火系统。室内消火栓系统不分区,采用水箱和水泵联合供水的临时高压给水系统,每个消火栓处设直接启动消防水泵的按钮,高位水箱贮存10min消防用水,消防泵及管道均单独设置。每个消火栓口径为65mm单栓口,水枪喷嘴口径19mm,充实水柱为12mH20,采用麻质水带直径65mm,长度20m。消防栓直接从消防水池吸水,火灾延续时间2h计。2.5管道的平面布置及管材图2.地下室给水、排水管道平面布置图3.1~9层室内给水、排水管道平面布置

3.设计计算3.1室内给水系统设计的计算3.1.1给水用水室额定及时变化系数查《建筑给排水设计规范》居住小区相关表格,可知该建筑为普通住宅Ⅱ类,用水定额qd=130~300L/(人·d),小时变化系数Kh=2.8~2.3。现取qd=250L/(人·d),Kh=2.5。3.1.2最高日用水量Qd=mqd=72×250=18000L/d=18m3/d图4.建筑剖面示意图3.1.3最高日最大时用水量平均小时用水量:Qp=Qd/T=18000/24=750L/h最高日最大时用水量:Qh=KhQp=2.5×750L/d=1875L/h=1.875m3/h3.1.4设计秒流量按公式qg=0.2·U·Ng3.1.5屋顶水箱容积按规范,每小时最大启动kb为4~8次,取kb=4次。安全系数C可在1.5~2.0内采用,为保证供水安全取C=2.0.取qb=1.875V=Cqb/4kb=2×1.875/(4×4)=0.234m3屋顶水箱钢制,尺寸为1.0m×1.0m×0.5m=0.5m33.1.6地下室内贮水池容积因为市政给水系统不允许水泵直接从管网抽水,故地下室设贮水池。由于资料不足,按最高日用水量的25%确定。V=18×25%=4.5m3生活贮水池钢制,尺寸为3m×3m×0.6m=5.4m33.1.7室内所需的压力由资料可知,每户为三房两厅两卫,有大便器2个,洗涤盆2个,浴盆2个,洗脸盆2个,额定当量分别为0.5,1.5,1.0和0.75,每户总额定当量Ng=7.5。根据Uo=3.0,查表可知αc=0.01939U=[1+αc(Ng-1)0.49]÷Ng1)1~3层室内所需的压力图5.1~3层给水管网水力计算用图表1.1~3层给水管网水力计算表管段编号当量总数Ng同时出流概率U(%)设计秒流量qg(L/s)管径DN(mm)流速v(m/s)每米管长沿程水头损失i(kPa/m)管段长度L(m)沿程水头损失hy(kpa)沿程水头损失累计∑hy(kpa)0-10.51000.1150.580.98510.9915.371-21.5830.25200.781.0911.092-32.25680.31250.580.4631.383-45.25450.47250.890.9643.844-56.25420.53251.01.2011.205-66.75400.54251.021.3011.306-77.5380.57320.620.3420.687-815280.84320.890.6932.078-930201.2400.950.6631.989-1045171.53500.720.2830.84静水压:H1=3.1+6+0.8=9.9m管道和特殊附件的局部水头损失:沿程水头损失:hy=i·L∑hj=0.2·∑hyH2=∑(hy+hj)=(4.28+0.58)×1.2=5.83m水表水头损失:hd=qg2/(Qmax2/100)=1.9mhd’=2.15mH3=1.9+2.15=4.05H4=50/9.8=5.1m给水系统所需压力H=H1+H2+H3+H4=9.9+5.83+4.05+5.1=24.88<25m2)4~9层室内所需压力图5.4~9层给水管网水力计算用图

表1.4~9层给水管网水力计算表管段编号当量总数Ng同时出流概率U(%)设计秒流量qg(L/s)管径DN(mm)流速v(m/s)每米管长沿程水头损失i(kPa/m)管段长度L(m)沿程水头损失hy(kpa)沿程水头损失累计∑hy(kpa)0-10.51000.1150.580.98510.9920.941-21.5830.25200.781.0911.092-32.25680.31250.580.4631.383-45.25450.47250.890.9643.844-56.25420.53251.01.2011.205-66.75400.54251.021.3011.306-77.5380.57320.620.3420.687-815280.84320.890.6932.078-930201.20400.950.6631.989-1045171.53500.720.2830.8410-1160151.80500.850.37831.13411-1275131.95500.920.4431.3212-1390122.16501.020.5284.16h=8mH2=1.2×20.94/9.8=2.56mH4=50/9.8=5.1mh>H2+H4水箱安装高度满足要求。3.1.8地下室加压水泵的选择由于Qh=1.875m3/h=0.52L/s,出水管侧选用DN32的钢管,v=0.55m/s,i=0.28kPa/m;吸水管侧选用DN40的钢管,v=0.42m/s,i=0.14kPa/m.由图.10可知压水管长度为36.1m,沿程水头损失为1.03m,吸水管水头损失可忽略不计。水泵扬程为:Hp=27.9+1.03+4.05+5.1–25=13.08mH2O3.2消防栓给水系统计算3.2.1消防栓的布置根据该建筑的长宽高,保证同一层任何部位有一个消防栓水枪充实水柱到达。水带长度取10米,弯曲折减系数C取0.8,消防的保护半径为:R=C·Ld+Ls=11m由于该建筑平面图基本呈正方形,只要在楼梯口布置两个消防栓即可,系统图如图所示。3.2.2水枪喷嘴处所需的水压Hq=169kPa=17.24m3.2.3水枪喷嘴的出流量qxh=BHq=5.2L/s>5.0L/s3.2.4水带阻力hd=Az·Ld·qxh2=0.463.2.5消防栓口所需的水压Hxh=Hq+hd+Hk=19.7m3.2.6校核可不设增压设施。3.2.7水力计算各消防给水管段按经验值,DN=1003.2.8消防水箱Vf=12.0m33.2.9消防贮水池选用S151(一)15m3方形给水箱,尺寸为3.6m×2.4m×2.0m=144m33.3建筑内部排水系统的计算3.3.1生活污水排水立管底部与出户管连接处的设计秒流量qu=0.12αNp+qmax=

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