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文档简介

建筑给水排水课程设计

目录

第一章设计原始资料----------------

1.1.设计资料----------------------

1.1.1.工程概况----------------

1.1.2.背景资料----------------

1.2.设计任务----------------------

1.3.设计成果----------------------

第二章各系统方案选择--------------

2.1.给水系统方案选择--------------

2.2.消防系统方案选择--------------

2.3.排水系统方案选择--------------

2.4.雨水系统方案选择--------------

第三章各系统计算过程--------------

3.1.室内给水系统计算--------------

3.1.1.给水工程设计说明--------

3.1.2.给水用水定额及时变化系数

3.1.3.最高日用水量-----------

3.1.4.最大小时用水量---------

3.1.5.屋顶水箱容积------------

3.1.6.贮水池的有效容积--------

^0

3.1.7.室内所需压力------------0

42

3.1.8,加压水泵的选择----------

3

3.2.消防系统计算------------------

3

室内消火栓的布置-------

3.2.1.3

3.2.2.消火栓口所需的水压-----5

3.2.3.校核--------------------5

3.2.4,水力计算---------------6

3.2.5.水泵接合器7

3.2.6.消防水箱---------------7

3.2.7.消防贮水池-------------7

3.2.8.室外消火栓给水系统计算一

8

3.3.排水系统计算------------------

<8

3.3.1.卫生间横支管水力计算-一1

18

3.3.2.卫生间排水立管的水力计算1

19

3.3.3.厨房横管和立管水力计算…

19

3.3.4.总排水横干管计算--------

20

3.3・5.化粪池设计计算---------

22

3.4.雨水系统计算-----------------2

3.4.1.雨水流量----------------3

2

3.4.2,溢流口计算--------------4

2

第四章小结------------------------

第一章设计原始资料

1.1.设计资料

1.1.1.工程概况

该建筑为一幢8层高的多层建筑,该建筑为一类、耐火等级一级。该幢楼包

括三个单元,各单元各层的建筑结构基本相同(见建筑平面图)。在该幢建筑物

的北侧共建三个出口:分别对应于每个单元,每个单元的每层有两个住户,每个

住户为三室一厅的一套,每套间均设有厨房与卫生间,厨房内设洗涤盆一只,卫

生间内设大便器、淋浴器和洗脸盆各一个,厨房与卫生间均设有地漏一只。

该幢建筑物总建筑面积为2600d,总高度为24nb标准层高为3m,室内外高

差为0.45m,冻土深度为0.7m。

1.1.2.背景资料

该城市给水排水管道现状为:在该建筑南侧城市道路人行道下,有城市给水

干管可作为建筑物的水源,其管径为DN300,常年可以提供的水压为210KPa,接

点管顶埋深为地面以下1.0m。

城市排水管道在该建筑北侧,其管径为DN400,管顶距地面下2.0m,坡度

i=0.005o

1.2.设计任务

该幢建筑的(1)建筑内部给水系统,

(2)建筑内部消防系统,

(3)建筑雨水排水系统,

(4)建筑内部排水系统。

1.3.设计成果

(1)设计说明书一份.

(2)设计说明及图例1张

给水、排水、雨水、消防系统平面图(底层)1张

给水、排水、雨水、消防系统系统图1-2张

厨房、卫生间大样图1张

第二章各系统方案选择

2.1.给水系统方案选择

2.1.1.给水方式确定:由于多层、高层建筑对消防给水的安全可靠要求严

格,故该建筑独立设计生活给水系统、消防给水系统。市政提供水压仅为210&R,,

无法满足此8层建筑的要求,故采用水泵水箱联合供水方式供水。下区3层有市

政管网直接供水,4-8层水泵水箱联合供水。

2.1.2.在上区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分

别向各区供水。

优点:各区是独立的给水系统,互不影响,当某区发生事故时,不影响全局,供

水安全可靠;水泵集中,管理维护方便;运行动力费用低。

缺点:水泵台数多,压力高,管线长,设备费用增加;分区水箱占用楼层空间,

给建筑房间布置带来不便,使经济效益下降。

2.1.3.管材选择:镀锌钢管是我国长期以来在生活给水中采用的主要管材,

镀锌钢管质地坚硬,刚度大,市场供应完善,施工经验成熟。本设计中给水系统

采用镀锌钢管,它具有耐高温、高压,方便快捷,安全牢固,噪声水平低等优点。

2.2.消防系统方案选择

2.2.1.根据《建筑设计防火规范》(GBJ16-87,2001年版)要求,超过七层

的单元式住宅应设置消火栓给水系统。该普通住宅高度小于50m,其室内消火栓

用水量为10L/s,室外消火栓用水量为15L/so

2.2.2.室外消火栓用水量由市政管网提供。

2.2.3.消火栓设在明显易于取用地点,栓口离地面高度为1.1m。

2.2.4.消防水箱储存lOmin的室内消防用水量。

2.2.5.消防水池贮存火灾持续时间内的室内消防用水量,根据<<建筑设计

防火规范》该建筑的火灾持续时间为2小时。

2.2.6.管材选择:室内消火栓给水系统管材采用普通碳素无缝钢管,具有

强度高、承受压力大、抗震性能好、长度大、加工安装方便的优点,焊接。

2.3.排水系统方案选择

2.3.1.方案比较:

方案一:环形通气管和主通气立管排水系统:环形通气管一边接于污水横支

管一边接于主通气立管,主通气立管每隔两层用结合通气立管与伸顶通气立管相

连。

论证:该系统排水条件较好,但设环形通气管耗费管材,施工复杂。

方案二:专用通气立管污水排水系统:设专月通气立管,每隔两层用结合通

气立管连接于排水立管,伸顶通气立管污水排水系统:通气管伸至设备间屋顶。

论证:经计算单没伸顶通气立管已经能满足排水量要求。所以该系统比较

耗费管材,施工也比较复杂,并会使工期延长。

方案三:采用伸顶通气立管污水排水系统。

论证:经计算单设伸顶通气立管能满足排水量要求。

结论:综合比较采用方案三。

2.3.2.建筑物废水排放方式:本建筑内卫生间类型、卫生器具类型均相同。

采用生活污水和生活废水合流排放。

2.3.3.管材选择:建筑内部排水管材主要有硬聚乙烯塑料管、铸铁管、和

陶土管。工业废水还可用陶瓷管、玻璃钢管、玻璃管。硬聚乙烯塑料管(UPVC

管)具有质量轻、不结垢、不腐蚀、外壁光滑、容易切割、便于安装、投资省和

节能等优点而得到广泛应用。所以本设计采用的管材为排水塑料管。

2.4.雨水系统方案选择

2.4.1.建筑雨水的排放方式

该设计系统采用重力无压流普通檐沟外排水系统。雨水沿屋面集流至檐沟,

然后流入隔一定距离设置的立管排至室外地面。排水立管间距约为8〜12m。

2.4.2.管道的布置与敷设

1.排水管的转向处做顺水连接。

2雨水管应牢固的固定在建筑物的承重结构上。

3.管材采用承压塑料管。

第三章各系统计算过程

3.1.室内给水系统计算

3.1.1,给水工程设计说明

根据设计资料,己知室外给水管网常年可保证的工作水压仅为210KPa,故

室内给水拟采用上、下分区供水方式。即1-3层由室外给水管网直接供水,采用

下行上给方式,4-8层设水泵、水箱联合供水,管网上行下给。因为市政给水部

门不允许从市政管网直接抽水,故在建筑物东北角设贮水池。

3.1.2.给水用水定额及时变化系数

查《建筑给水排水设计规范》,该建筑为普通住宅2类,用水定额/)二300"(人

•d),小时变化系数(=2.5,每户按3.5人计。

查表2.1.1得:大便器N=0.5,淋浴器N=0.75.洗脸盆N=0.75,洗涤盆N=l.0.

3.1.3.最高日用水量

建筑内生活用水的最高日用水量可以下式计算:

_8X2K3X3.5X3()()_5O4

—―looolooo'.

式中Qd—最高日用水量,m31d;

m一用水人数,人;

最高日生活用水定额,L/(人・d).

3.1.4.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:

O50.4

2「苧x/G=QpX/G=—X2.5=5.25

式中。〃一最大小时月水星,加";

勺一时变化系数;

丁一建筑内每天用水时间,力;

Qp—平均时用水量,m'/A。

3.1.5.屋顶水箱容积

本建筑供水系统采用水泵自动启动供水。据规范,每小时最大启动砥为4-8

次,取6次。安全系数。可在1.5-2.0内采用,为保证供水安全取2.0。

4-8层之生活用冷水有水箱供给,1-3层的生活用冷水虽然不由水箱供给,

但考虑市政给水事故停水,水箱仍应短时供下区用水,故水箱容积应按1-8层全

部用水确定。又因水泵向水箱供水不与配水管网连接,故选水泵出水量与最高日

最大小时用水量相同,即纭=5.25*/乃。

水泵自动启动装置安全可靠,屋顶水箱的有效容积为:

V=C办/(4&d)=2.0x5.257(4x6)=0.4375加

消防水箱体积计算见3.2室内消防系统计算,匕=3〃儿共计3.4375〃乙

选用钢制水箱,根据图集02S101矩形给水箱:

选用尺寸为2.0mxl.O/nx2.0m,有效水深1.85/n,有效容积3.7小

3.1.6.贮水池的有效容积

贮水池的有效容积与室外供水能力、用户要求、建筑物性质、生活调节水量、

消防水量、生产事故用水量有关。一般用下式计算:

V>(a-Q.)7;,+V/+V$

式中V一贮水池的体积,〃

0,一水泵的出水量,〃

Q,一水池进水量I”;

Th—水泵运行时间,h;

匕一火灾延续时间内,室内外消防用水量之和,,/;

匕一生产事故用水量,m3。

进入水池的进水管管径取DN50,按管中流速为0.52〃z/s估算进水量,则由给

水钢管水力计算表知。/=1.1〃$=3.96〃77人。因无生产用水,故匕=0。消防储水池

体积计算见3.2室内消防系统计算,匕.=36〃乙

水泵运行时间应为水泵灌满屋顶水箱的时间,在该时段屋顶水箱仍向配水管

网供水,此供水量即屋顶水箱的出水量。按最高日平均小时来估计,为

Q=Qdf24=50.4/24=2.1加/为。

则:Th=V/(Qb-Qit)=0.4375/(5.25-2.1)=0.14h=X.3min取9inin

贮水池的有效容积为

3

V>(Qh-Q.)Tb+Vf+Vx=(5.25-3.96)xO.14+36+0=36.1806w

选用标准图集96s823,体积为50〃入尺寸为5.0/"5.0〃以2.(历?,满足要求。

校核:

水泵运行间隔时间应为屋顶水箱向管网配水的时间。仍然以平均小时用水量

估算,7;=V/(2;>=0.4375/2,1=0.208/7,Q^T1=7.56x0.208=1.575〃/,一0月=

(5.25-3.96)xO.14=0.1806m3,满足072(Q-0)7;的要求。

如没有详尽资料,可按最高日用水量的20%-30%估算贮水池的体积。取20%

时,V=50.4x20%=10.08经比较,应按加之消防水量计算。

3.1.7.室内所需玉力

根据以下公式计第:

最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率:

二q()xmxKh

xlOO%

口°-0.2xNgxTx3600

该管段卫生器具给水当量的同时出流概率:

管段的设计秒流量:

%=0.2xUx做

式中外―最高用水日的用水定额,%=300L/(人・d);

ni一用水人数,每户按3.5人计;

N,一计算管段卫生器具给水当量总数;

T一用水小时数,7=24〃计;

生.一对应于给水当量出流概率的系数。

勺一时变化系数,取2.5。

1-3层给水系统水力计算表

管段卫生器具名设计管流管管段沿程

当量和数量秒流径阻损失

出速长沿程

淋I

洗流量%DNVL水头累计

便

编号脸数损失

器L/sN%/

盆率mkPa

%mmm/sm

自至0.751.00.50.75Ng

0〜110.751000.15250.480.430.9290.40.4

1〜2111.25940.235250.470.290.7010.200.6

2〜3222.5670.33250.620.5281.670.881.48

3〜42224.0520.42320.440.197.0791.3452.825

4〜522226.042().51320.630.2730.813.635

5〜6444412290.7320.870.4931.475.165

6〜7666618240.86400.680.35814.9945.3710.475

7〜81212121236171.21500.620.18214.242.5913.065

8〜91818181854141.47500.750.2610.5942.7515.815

10〜310.7510()0.15200.480.430.7350.31616.131

11〜12111000.2250.380.2135.8421.2417.371

备注:4〜5的管段为第三层的立管管段,其中管段4〜12管径大小与4〜5相同

计算水表的水头损失:

因住宅建筑物用水量较小,总水表和分户水表均采用LXS湿式水表,分户水

表和总水表分别安装在3-4和8-9管段上,/_4=0.36L/5=1.30而",

纵.9=L47〃S=5.29〃?7〃0查附录1.1,选择15加〃口径的分户水表,其常用流

量为1.5ma">%’,过载流量为3〃/"。所以分户水表的水头损失为:

,q;Q:1.3O2_

h,==—=——=1O818Ok/pDa

K,aj呈

1(X)100

选择口径为32"〃〃的总水表,其常用流量为过载流量为

\2府",所以总水表的水头损失为:

;-q:q:5.292__

h.=」一=—H-=——丁=1in9.43Z/DPa

%,OJ名

100100

小和心均小于表2.4.5中水表水头损失允许值。水表的总水头损失为:

%=砥+h,;=18.78+19.43=38.2\kPa

住宅建筑物用水不均匀时因此水表口径可按设计秒流量不超过水表过载流

量确定,但选用25根加口径的总水表,水头损失57.1远大于允许值24.5,所以

仍采用32mm□径。

计算局部水头损失为:

X%=30%Z〃\二0-3xl7.371=5.21kPa

所以,计算管路的水头损失为:

H2=Z(〃Y+%)T7.371+5.21=22.581kPa

H、=6.0+0.8-(-2.85)=9.65mH2O=96.5kPa

%=50kPa(即坡不利配水点的最低工作压力)

室内所需压力:

♦=〃+"2+%+”4=96.5+22.581+38.21+50=204.29kPa

与市政给水管网工作压力210kPa接近,可满足1-3层供水需要,不需要调

整。

4-8层室内所需压力:

4-8层管网水力计算表

管段卫生器具名当同时设计管单管程

当量和数量出流秒流沿

量径阻长头

V水

总概率量%DNIL

淋失

便

编号浴数U%损

盆L/smT

叭kPa/

器AH

mmm2O

自至0.751.()0.50.75Ng

。〜110.751000.15250.48

1〜2111.25940.235250.47

2〜3222.567().33250.62

3〜42224.0520.42320.44

4〜522226.0420.51320.63

5〜6444412290.7320.87

6〜7666618240.86400.68

7〜8888824210.99400.79

8〜91010101030181.10400.8760.5617.649.88

9〜13303030309010.61.91500.970.422632.66

WX=988+2.66=12.54根a

注:计算管段选为0〜13,因为0〜8的沿程损失与1-3层0〜4相同。所以

由以上表格和图可知:

H2=(4.381+12.54)X1.3=22.00kPa

“L50"V/(最不利点水龙头的最低工作压力)

即:”2+“4=22.00+50=72.00枕4

h=6.3+2.2+0.4=89〃%0=89W

(其中6.3为生活给水水箱的最低水位到屋顶的距离:30.7-24.4=6.3;0.4

为第八层天花板距离;2.2为第八层天花板至最不利点水龙头的高度。)

h>H2+H,

3.1.8,加压水泵的选择

本设计的加压水泵是为4-8层给水管网增压,但考虑市政给水管网事故停

水,水箱仍应短时供下区用水(上下区设连通管),故水箱容积应按8层全部用

水确定。水泵向水箱供水不与配水管网相连,故水泵最大山水量按最大时用水量

5.25/"计。由钢管水力计算表查得:当水泵出户管。=5.25〃"4=1.46〃$时,

选用DN50的钢管,V=0.69W/5,i=0.225kPa/m,水泵吸水管选用DN70的钢管,

查得v=0.412m/s,i=0.0736kPa/m。

由图可知,压水管管长55.5〃?,其沿程水头损失/?、=0.225x55.5=12.5Aa。吸

水管长度1.5加,其沿程损失为0.0736x1.5=0.11秋&。故水泵的管路总损失为:

(12.5+0.11)xi.3=16.4ZPa。

水箱最高水位与底层贮水池最低水位之差:

31.45-(-2.85)=35.3()=353

取水箱进水浮球阀的流出水头为2。kPa。

故水泵扬程为:乩p,=16.4+353+20=389.-4攵&=38.94mHQ

水泵出水量如前所述为5.25〃/"o

据此选择水泵ISG32-200A型号立式离心水泵(流量5.8〃?3//?,扬程42.7〃?)

两台,其中一台备用。

3.2.建筑消防给水系统

3.2.1.室内消火栓的布置

该建筑总长41.4m,宽度10.4m,高度为八层,按《建筑设计防火规范》

(GBJ16-87,2001年版)要求,消火栓的间距只需保证同层任何部位有1个消火栓

的水枪充实水柱到达。按照规范该设计充实水柱,〃,二8mo

根据民用设计防火规范,本设计室内的消火栓用水量满足5L/s,同时使用水

枪支数为2支,每支水枪的最小流量为2.5L/s,每根竖管的最小流量为5L/s。

本设计中选用50nun口径的消火栓、16nmi喷嘴水枪、长度20nl衬胶水带。

①消火栓保护半径可按下列计算公式计算:

R=C・Ld+h

式中R—消火栓保护半径,m;

Ld—水带长度,m;

C一水带展开时的弯曲折减系数,一般取0.8〜0.9,本设计中采用

0.8;

h—水枪充实水柱倾斜45°时的水平投影距离,m;一般取3.On。

因此,消火栓的保护半径为:

R=C・Ld+/?=20X0.8+3.0=19m

②消火栓布置间距(单排)采用下式计算:

S<yl(R2-b2)(4.2)

式中S一一消火栓间距,m;

R一—消火栓保护半径,m;

b一—消火栓最大保护宽度,明

本设计中,消火栓采用单排布置,消火栓最大保护宽度b(房间的宽度加走

廊的宽度)取9.0m,因此,消火栓间距为:

S=2)="92—9.()2)=16.7m

据此在走道上布置3个消火栓就能满足要求(该楼层长约为41.4m).详细

布置请见消防系统图.

3.2.2.消火栓口所需的水压

①水枪喷嘴处所需水压:

Hm

H■CCf'

式中Hq一水枪喷嘴处水压,mH2O;

a,一水枪实验系数,查表得:〃,二&勿时,仁=1.19:

H,n—水枪充实水柱,m;

(P一与水枪喷嘴口径有关的阻力系数,查表得:采用ZZV16时,(p=

0.0124o

则水枪喷嘴处压力”“

(XHm=1.19x8

=10.80ni

3一1-0.0124x1.19x8

②水枪喷嘴的出流量:

qxh=眄"=JO.793xlO.8O=2.93L/s>2.5L/s

式中B-水枪水流特性系数,查表得:采用。M6喷嘴,庐0.793;

满足水枪射流量大于2.5£/s的要求。

③水带阻力损失:

hd=A:XLdX^h(4.4)

式中hd-水带阻力损失,m;

4-水带阻力系数;

金一水带有效长度,本设计中为20m;

qxh—水枪喷嘴出流量,L/s。

本设计中,16nini的水枪配50min的衬胶水带,查表可知50mm的水带阻力系

数A,*值为0.00677。因此,水带阻力损失为:

2

h(1=XLdXq;h=0.00677X20X2.93=1.16m

④消火栓口所需水压:

Hxh=Hq+hd+Hk

式中“x%—消火栓口的水压,用H'Q;

Hq—水枪喷嘴处的压力,mlI2O;

均一水带的水头损失,mH20;

,人一消火栓栓口水头损失,按2血卜。计算。

Hxh=H^hd+H,=10.80+1.16+2=13.96mH2O^14mH2O

3.2.3.校核

设置的消防注水高位水箱最低水位高程29.2m,最不利点消火栓栓口高程

为22.1m,则最不利点消火栓栓口的静水压力为:29.2-22.1=7.\mH2O=71KPa0

按照《民用建筑设计防火规范规》(GB50045-95,2001版),可以不设增压设施。

在屋顶设置一个试验消火栓,实验时只需一股水柱工作,流量减少,水泵扬

程提高,完全能满足屋顶试验消火栓有10m水柱的要求,不再进行核算。

3.2.4.水力计算

图2.1消火栓给水管网计算用图

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

为出水枪数为2支。

“so=H〃+%+%=10・80+L16+2=13.96mH。

=■Az+h=13.96+3.0+0.09=17.05mH4,0

(△〃为1点和2点的消火栓间距,〃为0〜1管段的水头损失)

1点的水枪射流量:

纵川=7^7

2

“㈤=£+%产智+AzLdqxhi+2=+AzL(t]+2

I/「2_I17.05-2c

-q#i-ri_I—i_3.28L/s

M-+AL,\------+0.00677x20

\B-d\0.793

进行消火栓给水系统水力计算时,按图2.1以枝状管路计算,配管水力计算

成果见表2.1o

表2.1消防给水系统配管水力计算表

计算管长管径

设计秒流量q(L/s)流速V(m/s)i(kPa/m)i*L(kPa)

管段L(m)DN(mm)

0-12.933.01000.3730.0300.090

1-26.2432.901000.790.1304.277

2-36.2414.21000.790.1301.846

3-46.2413.41000.790.1301.742

£hy=7.955kPa

管路水头总损失为:

Hw=7.955X1.1=8.75kPa

消火栓给水系统所需总水压为:

乩二乩+乩州产(3X7+1.5)X10+13.96X10+8.75=373.35=37.335mH2O

本设计中消防和生活给水系统共用贮水池和水箱,所选用生活给水泵的型号

为ISG32-200A型号立式离心水泵(流量5.8〃/4,扬程42.7〃?)两台,其中一台

备用,其扬程和流量同时满足消防要求。

3.2.5,水泵接合器

水泵接合器的设置数量按室内消防水量计算确定,该建筑室内消火栓用水量

为6.24L/S,每个水泵接合器的流量为1()〜15L/S,故设置1个水泵接合器,型号

为SQS150-A(标准图集L03S004,69-7()页)。消防水泵接合器安装与建筑外墙

上,以满足明显、使用方便的要求。

3.2.6.消防水箱

消防贮水量按存贮lOmin的室内消防水量计算:

3

匕=xTxx60/1000=5X10X60/1000=3.0/H

本设计中采用生活和消防水箱共用,水箱选拦及尺寸见生活给水水箱的计算

部分。

消防水箱内的贮水由生活提升泵从生活用水贮水池提升充满备用。

3.2.7.消防贮水池

消防贮水池按满足火灾延续时间内的室内消防用水量来计算,即

Vf=QxxTxX3600/1000=5X2X3600/1000=36

本设计中生活和消防共用贮水池。

3.2.8.室外消火栓给水系统计算

室外消火栓的数量经计算确定,室外消防流量15L/S,故采用2个室外消火

栓。沿建筑周边均匀布置,距建筑物外墙不小于5m。

3.3室内排水系统计算

本建筑内卫生间类型、卫生器具类型均相同。采用生活污水和生活废水合流

排放。

建筑内部排水管材主要有硬聚乙烯塑料管、铸铁管、和陶土管。工业废水还

可用陶瓷管、玻璃钢管、玻璃管。硬聚乙烯塑料管(UPVC管)具有质量轻、不

结垢•、不腐蚀、外壁光滑、容易切割、便于安装、投资省和节能等优点而得到广

泛应用。所以本设计采用的管材为排水塑料管。

3.3.1.卫生间横支管水力计算

按下式进行计算排水设计秒流量:

%=0.123西+q山

式中与一计算管段的设计秒流量,〃s;

一计算管段卫生器具的排水当量总数;

一计算管段上排水量最大的卫生器具的排水流量,〃S;

a一根据建筑物用途而定的系数,住宅取1.5。

卫生器具当量和排水流量按表5.1.1选取,计算各管段的设计秒流量后查附

录5.1,确定管径和坡度(均采用标准坡度)。计算结果见下表。

各层卫生间排水横管水力计算表

卫生器具名称数量

段设计

当量管径

号洗涤盆洗脸盆大便器淋浴器秒流坡度备注

总数mm

Np=lNp=0.75叫,=0.45

0-110.750.33500.026

1〜2X116.752.471100.026

2〜3/1117.22.481100.026

3.3.2.卫生间排水立管的水力计算

%,=0.12见此,+<7inax=0.12x1,5x17.2《8+2.0=3.37L/s

查排水塑料管水力计算表,且连有大便器,选用DN为110〃〃〃的塑料排水管。

仅设伸顶通气管的通水能力为5.4〃s,校核符合要求。

3.3.3.厨房横管和立管水力计算

各层厨房排水横管水力计算表

卫生器具名称数最

设计

管段洗涤盆洗脸盆大便器淋浴器当量

秒流管径坡度备注

编号总数

3%=0.75N『6Np=0.45

//

a~b110.33500.026

厨房排水立管的水力计算:

%=0.12a啊,+qmax=0.12x1.5x7178+0.33=0.84L/s

查排水塑料管水力计算表,选用DN为75〃〃〃的塑料排水管。

3.3.4.总排水横干管计算

排水横干管水力计算表

卫生器具名称数量

设计

管段当量管径

洗涤盆洗脸盆大便器淋浴器秒流坡度备注

编号总数mm

%=1叫,=0.75Np=6=0.45量

i〜10880.84750.026

10〜1186483.665.63.461100.007

11〜12812967.2123.24.01100.0095

12〜131612967.2131.24.061100.0098

13〜142412967.2139.24.121100.0101

15〜16242419214.4254.44.871100.014

164262.44.9161100.0144

18〜194030240183205.221250.010

19〜20403628821.6377.65.501250.010

20〜483628821.6385.65.531250.011

计算用图如下:

3.3.5.化粪池设计计算

建筑排放的污水进入水体以前,一般设置化粪池。化粪池多设于建筑物背向

大街的一侧靠近卫生间的地方;应尽量隐蔽,不宜设在人们经常活动之处。化粪

池距建筑物净距不小于5米,距地下取水构筑物不小于30米。

化粪池总容积由有效容积和保护层容积组成。保护层高度一般为

250-450〃〃〃。有效容积由污水容积和污泥容积组成。即:

V=Vl+V2+V3

124x1000

adNT(\-b)Km

V=------------------

2(l-c)xlOOO

式中v—化粪池总体积;

匕一污水部分容积;

匕一污泥部分容积;

匕一保护层容积;

N-设计总人数;

a一使用卫生器具人数占总人数的百分比,住宅区70%;

a一每人每日污泥量,污废水合流排放时取0.7L/(d.人);

t一污水在化粪池内停留时间,12-24力;

T一污水清掏周期,3个月T年;

b一新鲜污泥含水量,95%;

c―化粪池内发酵浓缩后污泥含水率,90%;

K一发酵后体积浓缩系数,0.8;

,〃一清掏污泥后遗留的熟污泥容积系数,取1.2。

^y^O.7x(3.5x8x3x2)x3(X)xl82646m

所以:==

24x100024x1000

adNT(\-b)mK0.7x0.7x(3.5x8x3x2)x(1-0.95)x1.2x0.83

%=-------------=--------------------------------------=0.0395m

(l-r)xlO(X)(1-0.9)x1()(Xi

日处理污水量为Mq=(8x2x3x3.5)x0.7x300=35280L=35.28,/>10/??3,

所以采用三格化粪池,其中第一格占总容积的60%,其余各占20%o化粪池的

长度与深度、宽度的比例应按污水中悬浮物的沉降条件和积存数量,经水力计算

确定,深度(即水面到池底)不得小于1.3/W,宽度不得小于0.75〃?,长度不得

小于1.0/n0

所以,本设计采用长度4.41m、深度为4.0m、宽度为2.0/〃的二格化粪池。

3.4.建筑雨水排水系统

查《给水排水设计手册》可知:

2

取重现期为五年,得湖南长沙的降雨厚度为146(mm/h).q5=406L/(s*10'm)

资料记孵数

甘、自治区、直辖市城市名称集雨强度公式

吐)

长»3920(1+0.68

「(f+17产

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