大厦建筑给排水工程毕业设计.doc
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1、大厦建筑给排水工程毕业设计中文摘要本文主要为大厦商住楼给水排水设施和消防系统的设计。其中,给水系统为分区供水,高区采用水箱供水,为上行下给式,低区由市政管网直接供水;建筑内部生活污水采用合流制排出;室内消防设计按一类高层建筑设计,自喷采用面积作用法计算,按中危险级设计;屋面雨水采用外排水方式。关键词商住楼给排水 消防系统设计毕业设计ABSTRACTThis article mainly shows design water supply and drainage design in a business occupancy building. In this water supply syst
2、em supplies water to high region and low part ,the high level tank supply system of high region ,submit to higher author it all the high region , municipal water distribution system direct supply low part ;live drainage discharge adopt flow together in a building ;according to the high-rise type des
3、igning the interior fire prevention system; automatic water sprinkler system calculate of area, adopt medium perilous ;The rainfall pipes are provided to allow rain water to run away from the house.KEY WORDS:A commerce and residential building water supply and drainage firefight system desi第一章 设计说明书
4、第一节给排水系统总体规划设计及方案比较1给水系统该建筑给水水源来自城市自来水,建筑南侧有市政给水干管。从该给水干管上引两条引入管,一条引向住宅地下层贮水池;另一条引向低区商场,引入管上均设置水表。2消防系统 消防贮水池设置在地下设备层,供给消火栓和自动喷水灭火系统的用水。由高层民用建筑设计防火规范规定,应确保消防用水量的技术措施,如在设计中采用屋顶消防水箱供给消防时前10分钟的用水量,10分钟后由消防水泵启动供水。3排水系统 (1)市政排水管网为雨水和污水分流制,所以建筑也采用分流制,雨水由雨水口收集后,有组织地排向城市雨水管网。 (2)住宅的污水立管不能直接通向底层,所以立管均在3层商场吊顶
5、内汇集到几根立管内再通向地下一层排出室外。污水排出室外后,直接向南排入市政污水管。4热水系统 该建筑没有设置集中供热设施,故住宅用热水由住户设热水器自行解决,设计中预留出热水器位置。5.设计方案比较5.1给水系统方案比较及确定5.1.1不同方案的列举方案一:由于城市的市政管网压力在该处的压力为0.30MPa,地下一层至三层的给水系统可以由市政管网直接供水,作为给水系统的低区;四层至十六层通过二十三层楼顶的水箱,采用上行下引的方式供水,作为给水系统的高区。但由于在此高度下,第四层的静水压力超出了0.45Mpa,所以在第六层的楼顶设置减压阀,以减小下面几层的用水水压。其给水的系统图见图1.1.1。
6、图1.1.1方案二:地下一层三层由城市市政管网直接供水,四层十六层由变频泵供水,并采用上行下给的供水方式。在第八层设置减压阀,用来减小下面几层的用水压力,达到用水舒适的目的。方案三:屋顶设置水箱,四层十六层的用水通过该水箱供给;在三四层之间的设备层内再设置另外一个水箱,供应一三层的用水。在四十六层之间的第八层设置减压阀,用来减小八层以下的供水压力。该系统的给水系统见图1.1.2。图1.1.25.1.2方案的比较根据以上列举的各个方案进行技术上和经济上的比较,选出一个相对比较优化的方案作为该综合楼给水系统的设计方案。6.方案确定综合上述三种方案在技术上和经济上的优点和缺点及本地区的实际情况,现确
7、定方案一为该综合楼的给水系统的设计方案。表2.1.1 给水系统方案比较 比较方案优点缺点方案一1 供水可靠性强、安全,且供水的水质好;2 一三层由市政管网直接供水,节能;3 泵的台数少,便于管理;4 建设费用和维修费用较小。1 四至十五层由泵一次提升,减压阀减压供水,比较浪费电能;2 水箱如不注意保护,容易引起水源污染。方案二1 采用无水箱供水,水质好;2 设备与管材较少,布置集中,不占用水箱间的面积;3 投资建设费用小。1 通过变频泵提升的水经减压阀减压,浪费能源;2 泵的启动比较频繁。方案三1 高低区均采用水箱供水,水压稳定;2 在短时间断电的情况下,不会发生缺水现象。3 水泵的台数少,泵
8、房的占地面积小,便于管理。1 全楼的供水均经过泵的提升,浪费能源。2 在设备层内设置水箱,对该层的结构提出了一定的要求。第二节消火栓系统方案比较及确定该综合楼的总高度为67.6m,其中十六层楼顶的高度为63.6m。按照规范的要求,消防系统中的最大静水压力为0.8Ma。因此,该楼的消火栓给水系统可以不分区。连接系统中立管的横管可分别在地下一层的楼顶和十六层的楼顶。屋顶设置一个消防水箱,储存前十分钟的用水量。该消防的系统图见图1.3.1。 图1.3.12.1自喷系统方案比较及确定在自喷系统中,一个报警阀控制的最高和最低的喷头的静水压力为0.5Ma。而且,一个湿式报警阀控制的喷头数为800个,干式为
9、500个。按照上述的要求,可以将其分成若干个区分别进行控制,而且要满足以上要求。屋顶的消防水箱同时满足消火栓和自喷前十分钟的用水量。十分钟后,其用水量由系统的消防泵供给。2.2排水系统方案比较及确定地下一层的污水和废水先收集到集水坑中,然后用污水泵将其抽至室外排水管网中。二十六层的公共卫生间的排水采用同一根立管排放,为增加一层排水的安全性,一层的排水单独排放。为使排水顺畅,设置通气立管,每隔两层和排水立管相连。四六层的排水先汇合到夹层的排水总管中,最后单独排放至室外的排水管网中。第三节各系统说明3.1给水系统说明一、生活给水系统的分区: 该建筑主体23层,建筑高度72.4m,属一类建筑。由于建
10、筑设计中,已有设置高位水箱的电梯间,所以无水箱直接供水系统不予考虑。其生活给水系统应分区,因为当建筑物高度很高时,如果给水系统只采用一个区供水,则下层的给水压力过大,会带来许多不利之处:1)龙头开启,水成射流喷溅,影响使用;2)必须采用耐高压管材、零件及配水器材,否则容易破裂;3)由于压力过高,龙头、阀门、浮球阀等器材磨损迅速,寿命缩短,漏水增加,检修频繁,增大工作量;4)下层龙头的流出水头过大,如果不采取减压措施,其流出量比设计流量大得多,使管道内流速增加,以至产生流水噪音,并使顶层龙头产生负压抽吸现象,形成回流污染;5)由于压力过大,容易产生水锤及水锤噪音;6)维修管理费用和水泵运转电费增
11、高。综合以上因素,结合本建筑的实际情况,采取竖向分区,具体形式如下:地下一层至商场三层为低区,由市政管网直接供水;A座分两个区:2315层为高区,由地下一层的水泵和屋顶水箱联合供水;144层为中区,由地下一层的变频调速泵供水B座不分区:154由B座屋顶水箱和地下一层的水泵联合供水。分区特点:1)水质保证:城市管网供水水质符合饮用水标准,由屋顶水箱供水,设计水在水箱内停留时间不超过24小时,故可以满足水质要求;采用水泵输送,也可以满足要求。2)水压保证:水泵水箱联合供水可以保证水压及用户用水的舒适度3)可靠性:A、B两座楼的给水系统相互独立,如果某一个分区出现故障不会影响其他分区的用水,可靠性较
12、高。4)技术经济:运行维护方便,节省运营费用及电费。3.2消防给水系统说明根据高层民用建筑设计防火规范规定:消火栓处的静水压不应大于80米水柱,如超过80米水柱时,应采取分区给水或在消火栓处设减压设施。本建筑地下一层消火栓处的静水压力接近80米,为安全起见采取分区给水形式,具体如下:高区:4层及以上,由地下消防贮水池消防水泵联合供水,消防水泵启动前由屋顶水箱供水低区:地下一层到3层,由高区管网经减压阀减压后供给。如图所示:3.3排水系统说明 一、污水系统由于该建筑地处西安市,污水管网较为完善,故污水可方便的排入市政污水干管。住宅的厨房及卫生间原则上是分别设置一根排水立管,但是个别户型可以只由一
13、根立管排除即可,具体见住宅卫生间给排水详图。住宅的排水立管向上伸出屋面作伸顶通气,由于屋顶上要上人,故伸顶通气管比屋面高2米。住宅的污水立管不能直接通向底层,所以立管均在3层商场吊顶内汇集到几根立管内再通向地下一层排出室外,这几根立管需要设置专用伸顶通气。如下图所示:地下室内的污水汇集至集水坑内(其中消防电梯下和水泵间的集水坑设计流量较大),然后由潜污泵提升后排入排水干管内,再汇入城市污水管网内。如下图所示:二、雨水系统屋面雨水排水系统采用重力流普通外排水。住宅屋面的雨水通过雨水斗收集后由雨水立管在3层商场吊顶内汇集到几根排出管内从一层排至室外散水。商场上方的屋顶花园的雨水也设置4个雨水斗及雨
14、水立管排除。热水系统说明 该建筑没有设置集中供热设施,故住宅用热水由住户设热水器或壁挂锅炉自行解决。设计中预留出热水器位置,以及热水管道,详见卫生间及厨房详图。第二章 设计计算书第一节给水系统计算书2.1给水系统设计计算2.1.1总用水量的计算依建筑物的性质和室内卫生设备的完善程度,确定住宅类型为类,每户按3.5人计。因住宅的户型较小,用水定额取170 L/人d,时变化系数=2.5。用水时间:住宅T24h,商场T12h。依照规范,商场中每平方米营业面积日用水量取7L,时变化系数取=1.5。最高日用水量住宅: m(1582170)1000269 商场: mq =(57577)1000 40.3
15、26940.3 309.3 最高日最大时用水量住宅: 269242.5 28 商场: 40.3121.5 5.0 285.0 33 二、各分区最高日最大时用水量计算最高日用水量 A座高区 (2315层): mq93.5161701000 85.86 A座中区 (144层) mq 113.5161701000 104.72 B座 (154层) mq 123.5131701000 92.82 最大时用水量 A座高区 : 85.86242.5 8.925 A座中区 : 104.72242.5 10.9 B座: 92.82242.5 9.67 三、各分区给水管网水力计算1、低区商场水力计算由技术措施查
16、得,设计秒流量公式为 (2.4.91)式中:计算管段的给水设计秒流量,Ls; 根据建筑用途而定的系数,查得商场系数为 1.5; 计算管段的卫生器具给水当量总数。低区计算草图如下:计算原则:(1)如果计算值小于该管段上最大的卫生器具额定流量时,按最大的一个卫生器具得额定流量作为设计秒流量;(2)如果计算值大于该管段上所有卫生器具额定流量总和时,按额定流量总和作为设计秒流量。计算结果见附表S1A座高区设计秒流量采用概率法计算一个户型的平均出流概率公式 ()式中:某管段的平均出流概率公式,();用水定额;m用水人数; 时变化系数;卫生器具当量总数; T用水时间,一般为24h。(2)根据某管段的当量数
17、和值可查表得出设计秒流量(3)若干管的负担的几根支管的值不同时,要经过加权平均。 ()式中:U干管的平均出流概率(); 某立管的平均出流概率(); Ni某立管的当量总数(4)若各支管流量不发生再同一时刻,管段的设计秒流量按设计秒流量最大的支管的流量与其他支管的平均流量之和计算计算草图如下:计算结果见附表S2B座设计秒流量采用概率法计算一个户型的平均出流概率公式 ()式中:某管段的平均出流概率公式,();用水定额;m用水人数; 时变化系数;卫生器具当量总数; T用水时间,一般为24h。(2)根据某管段的当量数和值可查表得出设计秒流量(3)若干管的负担的几根支管的值不同时,要经过加权平均。 ()式
18、中:U干管的平均出流概率(); 某立管的平均出流概率(); Ni某立管的当量总数(4)若各支管流量不发生再同一时刻,管段的设计秒流量按设计秒流量最大的支管的流量与其他支管的平均流量之和计算计算草图如下:计算结果见附表S3。生活给水水池、水箱及水泵设计计算地下水池容积计算 由技术措施2.8.6“建筑物的生活用水贮水池的有效容积应按进水量变化曲线经计算确定,当资料不足时,宜按最高日用水量的2025确定。”则取23为计算标准。V232692361.87 取70,尺寸定为6m4m3m。A座屋顶水箱 由技术措施2.8.8“建筑物的屋顶水箱的有效容积不宜小于最高日最大时用水量的一半”V128.9254.5
19、 ,查标准图集02S101,选用不锈钢水箱,公称容积为8,尺寸为2m2m2m。B座屋顶水箱 V129.674.8 ,查标准图集02S101,选用不锈钢水箱,公称容积为8,尺寸为2m2m2m。A座高区泵 水泵出水量按最大时用水量 8.925 (2.48 )计算, 由塑料管水力计算表查得:当水泵出水管流量为2.48 时,水泵输水管径为80mm,流速V0.47 m/s,单阻i0.033 KPa/m;水泵吸水管管径为100mm,流速V0.29 m/s,单阻i0.010KPa/m。 计算草图如下:如图,可知输水管长84.3m,其沿程水头损失hy0.03384.32.78 KPa,而吸水管的沿程水头损失h
20、y0.01020.02 KPa,故水泵管路总水头损失为(2.78+0.02)1.33.64 KPa。水箱最高水位与地下水池最低水位之差为:78.1(3.5)81.6 m由设计手册第二册得水泵扬程计算公式为: (MPa)式中:水泵扬程,(MPa); 水泵吸水管和压水管总水头损失,(MPa); 贮水池最低水位与水箱最高水位的高差(m); V 水箱入口流速,(m/s)0.003640.01(81.60.470.4729.8)0.82 MPa所需扬程为:0.82MPa,流量8.925 (2.48 );选泵:50MS97.5,扬程 0.7560.972 MPa,流量 2.334.67 Ls;设两台,一用
21、一备。B座生活水泵水泵出水量按最大时用水量 9.67 (2.69 )计算, 由塑料管水力计算表查得:当水泵出水管流量为2.69 时,水泵输水管径为80mm,流速V0.47 m/s,单阻i0.033 KPa/m;水泵吸水管管径为80mm, 可知输水管长60.1m,其沿程水头损失hy0.03360.11.98 KPa,而吸水管的沿程水头损失hy0.03320.06 KPa,故水泵管路总水头损失为(1.98+0.06)1.32.64 KPa。水箱最高水位与地下水池最低水位之差为:53.9(3.5)57.4 m由设计手册第二册得水泵扬程计算公式为: (MPa)式中:水泵扬程,(MPa); 水泵吸水管和
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