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  • 2022-04-22 11:48:17 发布

昆大10给排水设计说明书xxx号

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'2010级给排水毕业设计书昆明理工大学指导老师:周志明姓名:凌吉班级:2010级给水排水学号:号 第一章设计任务书一、设计项目南丹县中医院综合业务楼给水排水工程二、设计目的通过毕业设计,培养学生综合运用所学理论知识,正确地执行技术规范、技术标准,熟练地使用工具书,独立完成一般建筑给排水工程设计的能力。三、设计依据1、建筑单位提供的本工程有关市政管线资料(包括给水、污水、雨水的接管点位置、管径及标高等)和设计任务书。;2、国家现行有关给水、排水、消防和卫生设备等设计规范及规程.主要有:《建筑给排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)、《室外给水设计规范》GB50013-2006、《室外排水设计规范》GB50014-2006、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005年版)等。四、设计范围与设计要求本设计范围包括建筑红线内的给水、排水系统、消火栓系统、自动喷水系统及室内灭火器配置设计。五、设计内容①设计任务、设计依据、设计规范、采用标准图集。②生活给水方案选择、给水设备及管道平面布置、给水管道系统水力计算、确定室内所需水压③排水体制选择、排水管道平面布置、排水管道水力计算、化粪池选型、附属构筑的选型④ 消防给水方案选择、消防设备及管道平面布置、消防管道系统水力计算、确定消防系统所需水压⑤加压水泵房的水力计算、设备选型等。⑥设计计算要求:绘制各系统的计算简图、注明计算公式、单位、符号意义,列表计算。第二章设计说明书一、工程概况本工程为超过50m的医院大楼,属于一类高层民用建筑,应按《高层民用建筑设计防火规范》进行消防设计。地下一层,地上十二层。地下一层为停车库及设备用房,十二层为办公室,其他各层为医院综合用层,屋顶设有水箱及机械间。每层均设有卫生间。二、设计依据本工程的设计依据为《设计任务书》(详第一部分)。三、设计参考资料1、给水排水设计手册第一册《常用资料》第二册《建筑给水排水》第十一册《常用设备》第十二册《器材与装置》2、设计规范《建筑给水排水设计规范》《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95,2005年版)《给水排水制图标准》(GB/T50106-2001)《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2005)《建筑灭火器设计规范》(GB/T50140-2005) 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)3、标准图集《室外消火栓安装》(01S201)《室内消火栓安装》(04S202)《消防水泵接合器安装》(99S203)《室内管道支架及吊架》(03S402)《小型潜水排污泵选用及安装》(01S305)《防水套管》(02S404)中南标《水位控制阀安装》(98Z101)《元型立式阀门井及阀门套筒》(S143)消防给水系统设计计算一、消火栓给水系统的确定1、本工程为超过50m的医院,属于一类高层民用建筑,应按《高层民用建筑设计防火规范》进行消防设计。室内、外消火栓用水量分别为30L/s和20L/s。2、根据《高层民用建筑设计防火规范》要求,电梯前室应设消火栓,本工程主楼设9根消防立管,保证同层相邻2个消火栓的充实水柱能同时到达任何部位,各消防立管竖向成环。为避免消火栓栓口的压力过大,本工程五层及五层以下采用减压稳压消火栓。为满足消防时前10分钟的消防用水,屋顶设18m³成品消防水箱。另屋顶设试验消防栓,以供消防给水系统试验和检查之用, 消防设置有消防水泵接合器2套,供消防车给消防管网加压。二、消火栓给水系统计算消火栓给水系统的计算参见消防给水计算草图。1、消防水量的确定每支水枪最小流量不应小于5L/s,选用65mm口径消火栓、19mm喷嘴水枪、直径65mm长度25m衬胶水龙带。 根据规范的要求,发生火灾时室内需要8支水枪同时工作,室内每根消防立管的最小流量为15L/s,应有三支水枪同时出水,消防栓的充实水柱不应小于10m,从计算草图上可知,节点编号1~18 为消防时的最不利管路,消防立管XHL-5最上面3层即为最不利工况,消防立管的管径采用DN100,消防立管XHL-2最上面3层即为次最不利工况,消防立管XHL-8、XHL-9最上面2层即为第三不利工况,XHL-5立管机房层消火栓,即1节点处造成10m充实水柱时所需供水压力为Hq=αf.Hm/(1-ψ.αf.Hm)式中αf:为水枪试验系数,当Hm=10m时,αf=1.2ψ:为与水枪喷嘴有关的系数,当口径d=19mm时,ψ=0.0097故Hq=1.2×10/(1-0.0097×1.2×10)=13.5(m)按此压力复核水枪喷射流量qt=BHq=1.577×13.5=4.60(L/s)式中B:为喷嘴出流系数,当d=19mm时,B=1.577显然,4.60L/s满足不了1支水枪出流不应小于5L/s的要求,所以应提高压力,增大流量至5L/s,再反算水枪喷嘴所需水压,即Hq12=qx2/B=52/1.577=15.85(m)那么12层消火栓栓口所需水压H12=hd+Hq12+Hk=AdLdq122+Hq12+Hk式中hd:为水头损失。Ad:为水龙带的比阻,φ65的水龙带hd=0.00172。Ld:为水龙带的长度。Hk:为消火栓栓口的水头损失,取Hk=2.0(m)。所以H12=0.00172×25×52+15.85+2=18.93(m)11层消火栓栓口所需水压 H11=H12+h+Σh12~11式中h:为楼层的层高,h=3.9(m)。Σh12~1为立管层高间的水头损失,经查水力计算表,管径DN100,流量为5L/s的比阻1000i=8.92,Σh12~11=(7.6+3.9)×8.92/1000=0.11(m)所以H11=18.93+3.9+0.11=22.94(m)在此压力下,13层消防栓出流量计算如下:因为H11=AdLdq112+Hq11+Hk=AdLdq112+q112/B+Hk所以q11=(H11-Hk)/(AdLd+1/B)=(22.94-2)/(0.00172×25+1/1.577)=5.52(L/s)10层消火栓栓口所需水压H10=H11+h+Σh11~10经查水力计算表,管径DN100,流量为10.43L/s的比阻1000i=33.8,Σh11~10=(7.6+3.9)×33.8/1000=0.39(m)所以H10=18.93+3.9+0.39=23.22(m)同样在此压力下,10层消防栓出流量计算如下:因为H10=AdLdq102+Hq10+Hk=AdLdq102+q102/B+Hk所以q10=(H10-Hk)/(AdLd+1/B)=(23.22-2)/(0.0017×25+1/1.577)=5.60(L/s)至此,可以算出消防立管XHL-5的消防流量为Q1=q12+q11+q10=5+5.52+5.6=16.12(L/s) 从理论上讲,消防立管XHL-5的出流量应比消防立管XHL-2要大,但相差甚微,为简化计算,可采用与消防立管XHL-2相同的出流量,消防立管XHL-3、XHL-4最上面2层的流量为Q3=5+5.52=10.52(L/s)则Q=Q1+Q2+2Q3=2Q2+Q3=2×16.11+2×10.52=44.26(L/s)此流量大于室内要求的消防用水量30(L/s),满足要求。此流量也是消防水泵的要求供水量。2、消防水泵扬程的确定由于1~18节点为消防时的最不利管路,根据以上计算,节点4的水压H10=23.22(m)那么节点1的水压H1=Z2-13+H12+Σh2-13+Σh13-14+Σh14-18式中Z2-13:为节点2与节13的几何高差,Z=46.1-(-3.6)=49.7(m)。Σh2-13:为节点2到节点13间的水头损失,经查水力计算表,管径DN100、管长49.7m、当量长为60.2m、流量为16.53L/s的比阻1000i=77.3,Σh2-13=(49.7+60.2)×77.3/1000=8.50(m)。Σh13-14:为节点13到节点14间的水头损失,经查水力计算表,管径DN100、管长1.79m、当量长为3.10m,流量为16.53L/s的比阻1000i=77.3,Σh13-14=(1.79+3.10)×77.3/1000=0.38(m)。Σh14-18:为节点5到节点6 间的水头损失,经查水力计算表,管径DN150、管长79.35、当量长为86.6m、流量为43.57L/s的比阻1000i=87.0,Σh3-4=(79.35+86.6)×87.0/1000=14.44(m)。所以H18=49.7+18.93+8.5+0.38+14.44=91.95(m)由于节点18到水池最低水位高差为2.9m,水泵及其管路的水头损失按1.0m计,安全水头为2m,所以水泵的扬程为H=91.95+2.9+1+2=97.85(m)取H=100(m)管段名称起点压力mH2O管道流量L/s管长m当量长度管径mm水力坡降mH2O/m流速m/s损失mH2O终点压力mH2O1-220.545.000.630.80650.0721.420.1020.642-320.645.003.900.001000.0070.583.9324.5719-324.455.500.630.80650.0881.560.1324.573-424.5710.504.206.101000.0291.214.5029.0820-428.936.030.630.80650.1051.710.1529.084-529.0816.533.606.101000.0731.914.3133.395-633.3916.533.900.001000.0731.914.1837.576-737.5716.534.200.001000.0731.914.5142.087-842.0816.533.900.001000.0731.914.1846.268-946.2616.533.900.001000.0731.914.1850.459-1050.4516.534.200.001000.0731.914.5154.9510-1154.9516.534.200.001000.0731.914.5159.4611-1259.4616.538.700.001000.0731.919.3468.8012-1368.8016.532.800.001000.0731.913.0071.8013-1471.8016.531.793.101000.0731.910.3672.1614-1572.1616.5328.664.301500.0090.880.3172.4615-1672.4616.536.404.301500.0090.880.1072.5616-1772.5616.5341.274.301500.0090.880.4272.9817-1872.9816.533.024.301500.0090.880.0773.05计算结果:入口压力:73.05米水柱3、水泵的选择 根据以上计算,水泵最大扬程为100m,最大流量为30L/s。由于消防时,消防水枪从1支,逐渐增加到8支,水量也从0一直增加到30L/s,基于这种特点考虑选用XBD型系列固定消防专用泵,型号为XBD10/30-100DN,该泵具有高可靠性,高效率、低噪音、抵振动、运转寿命长、安装形式灵活多样和检修方便等特点。该泵性能参数如下:Q=0~30L/s,H=100m,N=55kw,其基础尺寸为600×600mm,水泵的进水管中心离基础面130mm,出水管中心离基础321mm。消防水泵选用2台,一用一备。水泵的布置及管路的设计详加压泵房管道平面布置图。水泵的控制如下:每个消火栓箱旁边都有消防按钮,发生火灾时消火栓消防泵组由消火栓箱内按钮控制启动,也可在泵房的控制柜上手动开启消防泵组。7、屋顶水箱计算根据规范的要求,本工程屋顶水箱的消防储水量不应小于18m3,水箱的尺寸为5.0m×3.0m×2.0m,其有效容积为19.5m3。为满足高规最不利点消防栓静水压力不应低于0.07Mpa的要求,屋顶水箱的底板标高为53.80m。第三节自动喷淋给水系统设计计算一、自动喷淋给水系统的确定1、本工程为医院大楼 ,属于一类高层民用建筑,火灾维修性大,发生火灾后,对政治、经济的影响比较大,本着预防为主的原则,应设置自动喷淋给水系统,发生火灾时能有效及时控制和扑灭初期火灾。2、根据《高层民用建筑设计防火规范》要求,本工程的电梯前室、住宅的走道、商场及地下室车库均应设置自动喷淋给水系统。为满足消防时前10分钟的消防用水,屋顶设消防水箱。3、根据《自动喷水灭火系统设计规范》要求,本工程除不宜用水扑救的部位均设自动喷水灭火系统,按火灾危险等级的分类,本工程地下停车库按中危险等级的Ⅱ级,喷水强度为8L/min.㎡,作用面积为160㎡,地上部分按中危险等级的Ⅰ级,喷水强度为6L/min.㎡,作用面积为160㎡(当仅在走道设置单排喷头的闭式喷水系统是,作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定),喷头工作压力为0.10Mpa(最不利处喷头的工作压力,不应低于0.05Mpa)。自动喷水灭火系统由地下室泵房供水,室外设置有消防水泵接合器,供消防车加压补给供水。根据南方的气候特征,本工程采用湿式自动喷水灭火系统。4、本工程闭式喷头除地下室采用直立性喷头外,其余地方均采用吊顶型喷头,喷头为玻璃球闭式喷头,动作温度为68℃,原则上按正方形布置,最大边长为3.6m。喷头的布置范围包括库房、办公室、公共部分的走廊。每个喷头的保护面积不超过12.5m2。5、为尽快识别火灾地点,在每层给水支管上设有水流指示器,指示器的开启把电信号输送到消防控制中心。 压力开关垂直安装在延迟器后,水力警铃入口前的管道上;延迟器安装在报警阀与水力警铃之间。每个报警阀组控制的最不利喷头处,设末端试压装置,各楼层的最不利喷头处均设25mm的试水阀。废水排入废水管道。火灾初期10min消防用水量由屋顶水箱供应,火灾10min后消防用水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。为了能及早探测火灾的发生并通过电气自动控制系统,布置有火灾探测器,此部分详电气专业的论述。根据《手册》上的报警阀类型,本系统可选用型号为ZSFZX150三套。系统设3组湿式报警阀,报警阀后管网为枝状网,每层每个防火分区均设水流指示器。管网接水泵结合器2组。设自动喷水加压泵各2台,互为备用;系统由贮水池-自动喷洒泵-屋顶水箱联合供水。二、自动喷水灭火系统计算自动喷淋给水系统的计算参见自动喷淋给水计算草图。 1、计算方法⑴、设计流量系统的设计流量应满足下式要求:QS=1.25QL式中QL:为流量喷水流量,即喷水强度与作用面积的乘积。QS=1.25QL3=1.25×6/60×160=20.00(L/s)各层依次按管网各喷头处的水压值求得各喷头出流量和个管段流量,一直算到满足上面的流量要求为止,以后管段流量不再增加。⑵、管径选定 管径应按流量、流速计算决定,本工程管道采用热镀锌钢管,其最大允许流速为5m/s。⑶、阻力损失计算沿程阻力损失按下式计算h1=AL1q2式中A:为管道比阻,各种管径管道的比阻值详见管道比阻值表。L:为计算管段的长度。q:为计算管段的流量。局部水头损失按当量长度计算,所以管道总水头损失为Σh=A(L1+L2)q2钢管的比阻A值表-1公称直径DNA公称直径DNA(mm)(QL/s)(mm)(QL/s)250.4367650.00289320.09386800.00117400.044531000.00027500.011081258.6E-051500.0000339500 2、水力计算⑴、13层水力计算根据规范要求,最不利喷头的工作水压为10m,节点1的喷头流量为:q1=KH1=0.4210=1.33(L/s)式中K:为与喷头构造有关的流量特性系数,取K=0.42。H1:为节点1喷头处的压力。管段1-3的水头损失为h1-3=ALQ1-22=0.4367×1.4×(1.33)2=1.08m节点3的水压为:H3=H1+h1-2=10+1.08=11.08m节点3流量为:q3=KH2=0.4211.08=1.40(L/s)由于节点2-3’与节点1-3’对称,所以节点3’-3管段流量为:Q3’-3=2×Q1-3’=2×1.33=2.66(L/s)管段3-6的水头损失为h3-3’=ALQ3’-32=0.09386×3×(2.66)2=1.99m节点6的压力为:H6=H3+h3-6=11.08+1.99=13.07m节点6的流量为:q6=KH6=0.4213.07=1.52(L/s)管段3-6的流量为:Q3-6=Q3’-3+q6=2.66+1.52=4.18(L/s) 由于节点4-6’与节点5-6’对称,所以节点6’-6管段流量为:Q6’-6=2×Q1-3’+Q3-6=2×1.33+4.18=6.84(L/s))管段6-7的水头损失为:h6-7=ALQ6’-62=0.09386×0.3×(6.84)2=1.32m节点7的压力为:H7=H6+h6-7=13.07+1.32=14.39m节点7的流量为:q7=KH7=0.4214.39=1.59(L/s)管段7-8的流量为:Q7-8=Q6“-6+q7=6.84+1.59=8.48(L/s)管段7-8的水头损失为:h7-8=ALQ6’-62=0.01108×6.5×(8.48)2=5.18m节点8的压力为:H8=H7+h7-8=14.39+5.18=19.57m节点8的流量为:q8=KH8=0.4219.57=1.86(L/s)管段8-9的流量为:Q8-9=Q7-8+q8=8.48+1.86=10.34(L/s)管段8-9的水头损失为:h8-9=ALQ8-92=0.002893×0.75×(10.34)2=0.23m节点9的压力为:H9=H8+h8-9=19.57+0.23=19.80m 节点9的流量为:q9=KH9=0.4219.80=1.87(L/s)管段9-10的流量为:Q9-10=Q8-9+q9=10.34+1.87=12.21(L/s)管段9-10的水头损失为:h9-10=ALQ9-102=0.002893×2.5×(12.21)2=1.08m节点10的压力为:H10=H9+h9-10=19.80+1.08=20.88m节点10的流量为:q10=KH10=0.4220.88=1.92(L/s)管段10-11的流量为:Q10-11=Q9-10+q10=12.21+1.92=14.13(L/s)管段10-11的水头损失为:H10-11=ALQ9-102=0.001168×7.5×(14.13)2=1.75m节点11的压力为:H11=H10+h10-11=20.88+1.75=22.63m节点11的流量为:q11=KH11=0.4222.63=2.00(L/s)管段11-12的流量为:Q11-12=Q10-11+q11=14.13+2.00=16.13L/s)管段11-12的水头损失为:H11-12=ALQ11-122=0.001168×8.0×(16.13)2=3.50m 节点12的压力为:H12=H11+h11-12=22.63+3.50=26.13m节点12的流量为:q12=KH12=0.4226.13=2.15(L/s)管段12-13的流量为:Q12-13=Q12-13+q12=16.13+2.15=18.28L/s)管段12-13的水头损失为:H12-13=ALQ12-132=0.0002674×9×(18.38)2=0.81m节点13的压力为:H13=H12+h12-13=26.13+0.81=26.94m节点13的流量为:q13=KH13=0.4226.94=2.18(L/s)管段13-14的流量为:Q13-14=Q13-14+q13=18.28+2.18=20.55L/s)管段13-14的水头损失为:H13-14=ALQ12-132=0.00008623×20×(20.55)2=0.73m节点14的压力为:H14=H13+h13-14=26.76+0.73=27.49m管段14-24的水头损失为H14-24=ALQ14-24=0.00008623×3.9×(20.55)2=0.14节点24的水压为:H24=Z14-24+H14+h14-24=3.9+27.49+0.14=31.53m ⑵、12层水力计算根据规范要求,最不利喷头的工作水压为10m,节点15的喷头流量为:q15=KH15=0.4210=1.33(L/s)管段15-16的水头损失为h15-16=ALQ15-162=0.4367×3.0×(1.33)2=2.32m节点16的水压为:H16=H15+h15-16=10+2.32=12.32节点16的喷头流量为:q16=KH16=0.4212.31=1.47(L/s)管段16-17的流量为:Q16-17=Q15+q16=1.33+1.47=2.80(L/s)管段16-17的水头损失为h16-17=ALQ16-172=0.09386×3.0×(2.80)2=2.21m节点17的水压为:H17=H16+h16-17=12.32+2.21=14.53m节点17的流量为:q17=KH17=0.4214.53=1.6(L/s)管段17-18的流量为:Q17-18=Q16-17+q17=2.80+1.6=4.40(L/s)管段17-18的水头损失为h17-18=ALQ17-182=0.04453×0.8×(4.4)2=0.69m 节点18的水压为:H18=H17+h17-18=14.53+0.69=15.22m节点18的流量为:q18=KH18=0.4215.22=1.64(L/s)管段18-19的流量为:Q18-19=Q17-18+q18=4.40+1.64=6.04(L/s)管段18-19的水头损失为h18-19=ALQ18-192=0.01108×2.0×(6.04)2=0.81m节点19的水压为:H19=H18+h18-19=15.22+0.81=16.03m节点19的流量为:q19=KH19=0.4216.03=1.68(L/s)管段19-20的流量为:Q19-20=Q18-19+q19=6.04+1.68=7.72(L/s)管段19-20的水头损失为h19-20=ALQ19-202=0.01108×13×(7.72)2=8.6m节点20的水压为:H20=H19+h19-20=16.03+8.6=24.63m节点20的流量为:q20=KH20=0.4224.63=2.08(L/s)管段20-21的流量为: Q20-21=Q20-21+q20=7.72+2.08=9.8(L/s)管段20-21的水头损失为h20-21=ALQ20-212=0.001168×5.5×(9.8)2=0.62m节点21的水压为:H21=H20+h20-21=24.63+0.62=25.25m节点20的流量为:q20=KH20=0.4224.63=2.08(L/s)管段20-21的流量为:Q20-21=Q20-21+q20=7.72+2.08=9.8(L/s)管段20-21的水头损失为h20-21=ALQ20-212=0.001168×5.5×(9.8)2=0.62m节点21的水压为:H21=H20+h20-21=24.63+0.62=25.25m节点21的流量为:q21=KH21=0.4225.25=2.11(L/s)管段21-22的流量为:Q21-22=Q21-222+q21=9.8+2.11=11.91(L/s)管段21-22的水头损失为h21-22=ALQ21-222=0.001168×2.5×(11.91)2=0.41m节点22的水压为:H22=H21+h21-22=25.25+0.41=25.66m 节点22的流量为:q22=KH22=0.4225.66=2.13(L/s)管段22-23的流量为:Q22-23=Q22-23+q22=11.91+2.13=14.04(L/s)管段22-23的水头损失为h21-22=ALQ21-222=0.002674×8×(14.04)2=4.22m节点23的水压为:H23=H22+h22-23=25.66+4.22=29.88m节点23的流量为:q23=KH23=0.4229.88=2.30(L/s)管段23-24的流量为:Q23-24=Q23-24+q23=14.04+2.30=16.34(L/s)管段23-24的水头损失为h23-24=ALQ23-242=0.00008623×6×(16.34)2=0.14m节点24的水压为:H24=H23+h23-24=29.88+0.14=30.02m⑶、最不利管线确定由于节点H24>H24’,所以最不利喷头为节点1,即最不利管线为1-14-24-30。计算方法二: 采用作用面积法计算K=80计算原理参照《自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001》,采用作用面积法基本计算公式1.喷头流量q=K*SQRT(10P)式中:q-喷头处节点流量,L/minP-喷头处水压,MPaK-喷头流量系数2.流速VV=(4*Q)/(π*Dj*Dj)式中:Q-管段流量L/sDj-管道的计算内径(m)3.水力坡降i=0.00107*V*V/(pow(Dj,1.3)式中:i-每米管道的水头损失(mH20/m)V-管道内水的平均流速(m/s)Dj-管道的计算内径(m)4.沿程水头损失 h=i*L式中:L-管段长度m5.局部损失(采用当量长度法)h=i*L(当量)式中:L(当量)管段当量长度,单位m(《自动喷水灭火系统设计规范》附录C)6.总损失h=h(局)+h(沿)7.终点压力Hn=Hn-1+h管段名称起点压力mH2O管道流量L/s管长m当量长度管径mmK水力坡降mH2O/m流速m/s损失mH2O终点压力mH2O1-210.001.331.400.8025800.7702.501.6911.6914-211.721.440.603.60100800.0010.170.0011.722-311.692.773.002.1032800.7182.923.6615.3515-313.281.531.400.6025801.0222.882.0415.3316-313.281.531.400.6025801.0222.882.0415.333-415.355.832.752.7040801.5114.648.2323.5917-420.471.901.400.6025801.5763.583.1523.6218-420.471.901.400.6025801.5763.583.1523.624-523.599.631.553.1050801.0274.534.7728.365-628.369.636.512.0050801.0274.538.7337.0919-2013.601.551.840.8025801.0472.922.7716.3723-2013.591.551.810.8025801.0462.922.7316.3220-2116.373.102.552.1032800.9003.274.1820.5624-2117.341.751.840.6025801.3353.293.2620.6125-2117.341.751.810.6025801.3353.293.2120.56 21-2220.566.602.552.7040801.9365.2510.1630.7226-2225.942.141.840.6025801.9974.034.8830.8227-2225.942.141.810.6025801.9974.034.8030.7422-630.7210.871.253.6050801.3105.126.3537.076-737.0920.506.294.3065801.2155.8112.8749.9628-2920.001.883.050.8025801.5393.545.9325.9329-3025.931.881.442.3032800.3311.981.2427.1630-3127.161.882.750.0065800.0100.530.0327.1932-3320.001.883.050.8025801.5393.545.9325.9333-3125.931.881.442.3032800.3311.981.2427.1631-727.193.762.044.3065800.0411.070.2627.4534-3520.001.881.440.8025801.5393.543.4523.4539-3520.161.891.360.8025801.5523.553.3523.5035-3623.453.762.752.0032801.3293.976.3129.7636-3729.763.760.900.0025806.1827.095.5635.3337-3835.333.761.050.3040800.6303.000.8536.1838-736.183.761.960.6050800.1571.770.4036.587-849.9628.028.315.4080800.9175.6512.5762.538-962.5328.029.080.00100800.2103.241.9064.439-1064.4328.021.792.3050808.69713.1935.61100.0410-11100.0428.023.861.30150800.0271.490.14100.1811-12100.1828.021.980.00100800.2103.240.42100.5912-13100.5928.020.690.602580342.64352.78441.52542.11计算结果:所选作用面积:160.2平方米总流量:28.02L/s平均喷水强度:10.50L/min.平方米3、自动喷淋给水泵扬程确定根据以上计算,管段24-30的总水头损失为h24-30=ALQ24-252=0.00008623×93.6×(20.55)2=3.41m节点30的水压为:H30=Z24-25+H24+Σh=51.8+31.53+3.41=86.74m由于节点30到水池最低水位高差为2.90m,水泵及其管路的水头损失按1m计,所以水泵的扬程为H=86.74+2.9+1.0=90.64(m)取H=100(m) 4、水泵的选择根据以上计算,水泵最大扬程为100m,最大流量为20.55L/s。根据喷头喷水的特点,考虑选用XBD固定型系列消防泵,型号为XBD10/25-100D/6,该泵具有高可靠性,高效率、低噪音、抵振动、运转寿命长、安装形式灵活多样和检修方便等特点水泵从零到所需最大流量范围内变化是,其扬程变化很小,且在小流量或零流量时不超压,能满足消防的要求。该泵性能参数如下:Q=0~25L/s,H=100m,N=45kw,其基础尺寸为480×480mm,水泵的进水管中心离基础面585mm,出水管中心离基础607mm。消防水泵选用2台,一用一备。水泵的布置及管路的设计详加压泵房管道平面布置图。水泵由湿式报警阀的压力开关控制开启。消防水池计算根据《高层民用建筑设计防火规范》、《自动喷水灭火系统设计规范》及以上计算,消防栓给水系统的消防用水量为30L/s,火灾延续时间为2.00h,自动喷淋给水系统的用水量为30L/s,火灾延续时间按1h计算;由于本工程室外消防管网直接与市政给水管网连接,能满足室外消防用水的需要,所以地下室消防水池只需满足在火灾延续时间内的室内消防用水量的要求,而室内消防用水量为:Q=30×2×3600/1000+30×1×3600/1000=324m3根据第二部分计算,屋顶水箱的有效容积为V1=19.5m3 ;在第一部分生活水池进水量的计算中,DN150管径的进水流量约为158(m3/h)。其中生活进水量为36.5(m3/h),消防水池进水量约为121.5(m3/h),在火灾延续时间内进水量为V2=364.5m3,所以消防水池的有效容积应为:V=Q-V1-V2=504-32.5-364.5=107m3消防水池的尺寸定为11.30×9.20×3.30,实际有效容积约为305m3。第五节其它灭火设备一、灭火器配置1、灭火器选择根据《建筑灭火器配置设计规范》,本工程的危险等级为:中危险级。要求每具灭火器的最小配置灭火级别为5A,最大保护面积为15m2。本工程选用MFZL4型灭火器,其属于手提式磷酸铵盐干粉灭火器,灭火级别为8A,可以扑救A、B、C类火灾和带电火灾。2、灭火器设置灭火器设置在明显和便于取用的地点,且不得影响安全疏散。可以设置在挂钩、托架或灭火器箱内,其顶部离地面高度应小于1.5m,底部离地面高度不应小于0.15m。灭火器的最大保护距离为20m。3、灭火器计算⑴、由于本工程1层以上每层面积约为S=1000m2,其灭火级别为: Q1=KS/U=0.3×1000/15=20A式中K:为修正系数,当设有消防栓和自动喷淋给水系统时,K取0.3。U:为灭火器配置基准。所以每层灭火器配置数量为:n1=20A/8A=2.5个,采用3具。⑵、1~5层每层面积约为S=30000m2,其灭火级别为:Q1=KS/U=0.3×3000/15=60A所以每层灭火器配置数量为:n1=60A/8A=7.25个,采用8具,分布4处,每处2具。⑶、地下室每层面积约为S=3600m2,其灭火级别为:Q1=KS/U=0.3×3600/15=72A所以地下室每层灭火器配置数量为:n1=72A/8A=9个,分布5处,每处2具。二、气体灭火系统由于本工程地下一层内的自备燃油发电机房、变压器室有较大的火灾危险型,可以考虑采用气体灭火系统。本工程采用HF-227-ea气体灭火系统,HF-227-ea又名三氟甲烷,具有无色无臭、绝缘性高等特点,是哈龙的替代品。本系统市场已有成套产品,现选用无管网七氟甲烷灭火装置,分别置于配电房、档案室、计算机房等不宜采用喷水灭火的场所,该系统由配套的气体灭火控制器实施灭火。 保护区名称参数一区二区三区四区五区六区七区八区九区变配电室档案室档案室档案室档案室档案室档案室档案室网络中心保护区面积㎡1501423278735087684587保护区高度m3.6554.54.54.53.93.93.9保护区体积m35407101635391.51575391.5265.2175.5339.3型号CNH-150CNH-150CNH-150CNH-150CNH-150CNH-150CNH-150CNH-150CNH-150数目(个)348383222第六节、给排水工程1、给水工程根据设计资料,已知室外给水管网工作水压0.25MPa,故室内给水拟采用上、下分区供水方式。即1~4层及地下室由室外给水管网直接供水,地下层和一层直接接入室给水管,1~4层采用上行下给方式。5~12层给水通过叠压设备增压后供给,管网上行下给。2、排水工程室内排水管采用污废合流排放,经化粪池排入南侧有市政排水管DN500,雨水经室外雨水管排入市政雨水管DN500给水计算:(2)最高日用水量d=Qd=mqd×(1+15%)/1000=(300×600)×1.15/1000=(180000)×1.15/1000 =207m3/d式中:Qd—最高日用水量,(3)最高日最大时用水量因为未预见水量按用水最之和的15%计,所以Qh===10.82式中:kh1、kh2—时变化系数。(4)设计秒流量,取k=0,α=2.5计算采用当量法计算计算原理参照《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》,采用公共建筑采用当量法基本计算公式Q=0.2×SQRT(Ng)×α式中:Q-计算管段的给水设计秒流量(L/s)Ng-计算管段的卫生器具给水当量总数α-根据建筑物用途而定的系数:1.5 建筑类型:办公楼计算结果:管段名称管道流量L/s管长m累计当量标注管径水力坡降mH2O/m流速m/s沿程损失mH2O管材1-20.100.450.50250.0100.340.00PP-R2-30.200.451.00250.0350.680.02PP-R3-41.400.451.50251.2874.740.58PP-R4-51.520.452.00251.5065.160.68PP-R5-61.570.452.50251.5995.330.72PP-R6-71.620.453.00251.6855.480.76PP-R7-81.660.453.50251.7665.620.79PP-R8-91.700.454.00251.8435.750.83PP-R9-101.7073.504.00251.8435.75136.31PP-R11-90.003.000.0000.0000.000.00PP-R排水计算采用当量法计算计算原理参照《建筑给水排水设计规范GB50015-2003》,采用公共建筑采用当量法基本计算公式Q=0.12×SQRT(Ng)×α+Qmax式中:Q-计算管段的排水设计秒流量(L/s)Ng-计算管段的卫生器具排水当量总数Qmax-最大排水器具的流量α-根据建筑物用途而定的系数:1.5 计算结果:计算结果:管段名称管道流量L/s管道类型累计当量公称直径水力坡降mH2O/m流速m/s充满度管材1-20.00立管0.00500.0000.000.00排水PVC-U2-31.50立管10.201100.0000.000.00排水PVC-U3-42.31立管20.401100.0000.000.00排水PVC-U4-52.50立管30.601100.0000.000.00排水PVC-U5-62.65立管40.801100.0000.000.00排水PVC-U6-72.79立管51.001100.0000.000.00排水PVC-U7-82.91立管61.201100.0000.000.00排水PVC-U8-93.02立管71.401100.0000.000.00排水PVC-U9-103.13立管81.601100.0000.000.00排水PVC-U10-113.22立管91.801100.0000.000.00排水PVC-U11-123.32立管102.001100.0000.000.00排水PVC-U12-133.41立管112.201100.0000.000.00排水PVC-U13-143.49立管122.401100.0000.000.00排水PVC-U14-153.57立管132.601100.0000.000.00排水PVC-U16-21.50横管10.201100.0261.530.24排水PVC-U17-31.50横管10.201100.0261.530.24排水PVC-U18-41.50横管10.201100.0261.530.24排水PVC-U19-51.50横管10.201100.0261.530.24排水PVC-U 20-61.50横管10.201100.0261.530.24排水PVC-U21-71.50横管10.201100.0261.530.24排水PVC-U22-81.50横管10.201100.0261.530.24排水PVC-U23-91.50横管10.201100.0261.530.24排水PVC-U24-101.50横管10.201100.0261.530.24排水PVC-U25-111.50横管10.201100.0261.530.24排水PVC-U26-121.50横管10.201100.0261.530.24排水PVC-U27-131.50横管10.201100.0261.530.24排水PVC-U28-141.50横管10.201100.0261.530.24排水PVC-U1.雨水系统1)按河池市暴雨强度公式:q=2850(1+0.597*lgP)/(t+8.5)0.757计算屋面雨水排放系统和溢流设施,以及室外周边地面径流雨水量。2)建筑物屋面雨水采用重力流式排放,由雨水斗收集经雨水立管、室外总管排至南侧市政雨水管道。'