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  • 2023-01-06 08:30:20 发布

毕业论文-西安科技大学综合办公楼的建筑给排水设计

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毕业设计摘要本设计是西安科技大学综合办公楼的建筑给排水设计,主要包括给水系统、排水系统、消防系统和雨水系统四个部分。给水系统采用分区供水,地下一层到地上三层为低区,由市政管网直接供水。四层到十四层为高区,高区由变频水泵加压供水;排水系统采用的是污、废合流制,粪便污水需经化粪池处理后排入城市污水管网,洗浴废水直接排入城市污水管网,建筑高层主体屋面雨水采用内排,屋面雨水排入城市雨水管网,地下设备间排水采用污水泵提升至室外城市污水管网;消防系统设计成消火栓灭火系统,火灾初期10min的水由消防水箱供给,正常供水由消防水泵从贮水池内抽取;给水管和排水管分别采用PP-R管和铝合金UPVC复合管,消防系统中室内消火栓给水系统采用普通碳素无缝钢管,自动喷水灭火系统采用内外壁热镀锌钢管,室外消火栓系统采用给水铸铁管,热水系统采用薄壁铜管。关键词:建筑给排水;给水系统;排水系统;消防系统;雨水系统\n毕业设计AbstractThisdesignisthewatersupplyanddrainageofacomprehensiveofficebuildinginhunanuniversityofscienceandtechnology,completingthedesignofthewatersupplysystemanddrainingthesystem,firefightingsystemandrainwatersystem..Thewatersupplysystemadoptioncentareasupplywater.Thefristlayerofundergroundto1-3layerofgroundistakencareofthedirectwatersupplybythemunicipalpipenet.4-14lowareasofthelayersishighareawhichwaterispressurizedbythevariablefrequencypump;drainagesystemisusedinsewage,wasteconfluencesystem,fecalsewagedischargedintourbansewagepipenetworksubjecttotheseptictanktreatment,bathingwastewaterdirectlydischargedintotheurbansewagepipenetwork,buildinghigh-levelmainroofrainwaterusingrow,roofrainwaterdischargedintothemunicipalstormsewerdrainagesewagepumpupgradetooutdoorurbansewagepipenetworkbetweenundergroundequipment;thefirefightsystemdesignbecomestoeliminatethefiretobolttoextinguishfirethesystem,afirewateroftheearly10minsissupplybythefirefightwatertank,normalthewatersupplybepumpedbythefirefightPumpfromtheSavingpond.ThewaterpipeanddrainpipesrespectivelyadoptthePP-RtubeandthealuminumUPVCcompositetubes,fire-fightingsysteminanindoorfirehydrantwatersupplysystemofordinarycarbonseamlesssteelpipe,automaticsprinklersysteminsideandoutsidewallheatgalvanizedsteel,outdoorfirehydrantsystemusesawatersupplycastironpipes,hotwatersystemusesathin-walledcoppertube.Keywords:watersupplyanddrainageofbuildings;watersupplysystem;drainagesystems,fireprotectionsystem;rainwaterdrainagesystem.\n毕业设计目录第1章工程概况及设计资料11.1设计题目11.2目的和作用11.3设计任务11.4设计文件及设计资料11.5毕业设计工作内容21.6设计成果要求2第2章设计说明书42.1生活给水系统42.1.1相关规范42.1.2竖向分区42.1.3方案确定52.1.4系统组成52.1.5管道布置与敷设62.2消防系统82.2.1相关规范82.2.2建筑物类别和火灾危险等级的确定92.2.3室内消火栓给水系统102.2.4自动喷水灭火系统112.2.5室外消防给水系统132.2.6管道的布置与敷设142.2.7消防管材152.3雨水系统162.3.1系统的组成162.3.2屋面雨水系统的设计流态及划分162.3.3屋面雨水排水各系统的特点162.3.4高层商住楼屋面雨水排水系统选择162.3.5应注意的问题172.4排水系统182.4.1相关规范182.4.2排水水质及其特点182.4.3排水方案的确定192.4.4污废水排水系统类型的确定202.4.5系统组成202.4.6排水管道布置及敷设212.4.7排水管材22第3章给水系统计算233.1生活用水量计算233.1.1设计计算依据233\n毕业设计3.1.2设计计算233.2水池、水表的计算243.2.1水池的计算243.2.2水表的选择253.3给水管网水力计算253.3.1设计秒流量公式选用253.3.2低区生活给水管网水力计算表263.3.3低区给水系统压力校核293.3.4高区给水管网水力计算293.3.5设备的计算与选择32第4章消火栓系统设计计算344.1室内消火栓系统的布置344.2最不利点消火栓所需压力和实际射流量354.2.1枪口所需压力354.2.2水枪喷嘴射流量354.2.3水带水头损失354.2.4最不利消火栓口所需压力364.3消火栓管网水力计算364.4高位水箱设置高度的校核384.5消防水箱设计计算384.5.1设计计算依据384.5.2设计计算394.6消防水池设计计算394.6.1设计计算依据394.6.2设计计算394.7消防泵的计算与选择404.8消火栓减压计算404.9消火栓系统水泵接合器及室外消火栓设计42第5章自动喷水灭火系统计算435.1水力计算(作用面积法)435.1.1确定自动喷水系统的设计参数435.1.2水力计算435.2系统秒流量和自喷水泵所需扬程44第6章排水系统计算466.1设计秒流量公式的选用466.2排水管道水力计算466.3化粪池的设计与计算53第7章雨水排水系统计算547.1屋面雨水排水系统计算547.1.1重力流和重力半有压流内排水系统计算543\n毕业设计7.2雨水计算54谢辞58参考文献593\n毕业设计第1章工程概况及设计资料1.1设计题目西安科技大学综合办公楼给水排水工程设计1.2目的和作用通过本设计,进一步巩固基本知识,并学会运用基本知识,结合设计规范,理论联系实际,设计出满足使用功能要求、技术先进而又经济合理的给水排水工程项目;培养提高学生调查研究、查阅文献、收集运用知识的能力;综合分析、制定设计方案的能力;并进一步培养提高学生的计算。绘图、运用工具书和编写说明书的技能,以及运用计算机计算、绘图和进行外语翻译的能力。1.3设计任务根据长沙市建委及有关部门批准的设计任务书,拟在市区建造一幢综合办公大楼,本工程为地下一层,地上十五层建筑物,屋面标高59.900米。要求设计该建筑内给水排水工程,具体设计项目为:1、室内给水工程。2、室内排水工程。3、室内消防工程:消火栓系统,自动喷淋系统。4、雨水系统5、水泵房设计1.4设计文件及设计资料1、上级主管部门批准的设计任务书2、建筑设资料地下一层:平面图东北和西南两侧对称位置设有两个卫生间和两个开水间,在平面图西南角设有一个淋浴间。其中男厕内均设蹲式大便器6个,小便器6个,污水盆1个,洗手盆2个;女厕内设蹲式大便器3个,洗手盆2个;淋浴间设有喷头3个,洗手盆2个。另外共有22洗手盆分布在各个实验室里,32个地漏分布在各个房间内。26\n毕业设计地上一层;北侧男厕内设有蹲式大便器4个小便器7个,洗手盆2个;女厕内设有蹲式大便器4个,洗手盆2个。南侧男厕内设有蹲式大便器3个,坐式大便器1个,小便器4个,洗手盆2个;女厕内设有蹲式大便器3个,坐式大便器1个,洗手盆2个。另外每个厕所有污水喷1个。东侧两个女化妆室,洗手盆各一个;男化妆室洗脸盆1个;两个公用化妆室内洗手盆各3个;男卫生间内设有蹲式大便器2个,小便器2个,洗脸盆1个;女卫生间内设有蹲式大便器2个,洗脸盆1个。地上二层:北侧男厕内设有蹲式大便器4个,小便器7个,洗手盆2个;女厕所内设有蹲式大便器4个,洗手盆2个。南侧男厕内设有蹲式大便器4个,小便器6个,洗手盆2个;女厕所内设有蹲式大便器4个,洗手盆2个。东侧男厕内设有蹲式大便器4个,洗手盆2个;女厕内设有蹲式大便器3个,洗手盆2个。地上三层:北侧男厕内设有蹲式大便器4个,小便器7个,洗手盆2个;女厕所内设有蹲式大便器4个,洗手盆2个。南侧男厕内设有蹲式大便器4个,小便器6个,洗手盆2个;女厕所内设有蹲式大便器4个,洗手盆2个。东侧男厕内设有蹲式大便器4个,洗手盆2个;女厕内设有蹲式大便器3个,洗手盆2个。地上四层至十四层:北侧男厕内设有蹲式大便器4个,小便器7个,洗手盆2个;女厕所内设有蹲式大便器4个,洗手盆2个。南侧男厕内设有蹲式大便器4个,小便器6个,洗手盆2个;女厕所内设有蹲式大便器4个,洗手盆2个。根据建筑的性质、用途,室内设有完善的给排水卫生设备;该建筑要求消防给水安全可靠,设置独立的消火栓系统及自动喷水灭火系统,每个消火栓箱内设消防泵启动按钮,消防时可直接启动消防泵。生活水泵要求自动启闭。所有管道采用暗装敷设方式。3、城市给水排水管道资料(1)给水资源:本建筑以城市给水管网为水源,从市政管道东侧取水,管径DN300。常年提供的资用水头为32米。要求不允许从管网直接抽水。(2)排水条件:该城市排水为合流制排水。1.5毕业设计工作内容1、建筑给水排水方案的确定;2、建筑给水排水工程的扩大初步设计;3、建筑给水排水工程的施工图设计。1.6设计成果要求1、按设计任务,编写计算说明书一份,要求不少于60页。2、绘制该给水排水设计工程的施工图(包括平面图、系统图、首页说明等),数量8张以上,计算机与手工绘图各至少三张。具体内容:生活给水系统的平面布置图、系统图排水系统的平面布置图、系统图26\n毕业设计消火栓给水系统的平面布置图、系统图自动喷水灭火系统的平面布置图、系统图雨水系统平面布置图、系统图水泵房、水池、水箱的平面布置图、系统26\n毕业设计第2章设计说明书2.1生活给水系统2.1.1相关规范摘自(《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003))3.3.1居住小区的室外给水系统,其水量应满足居住小区内全部用水的要求。居住小区的加压给水系统,应尽量利用城市市政给水管网的水压直接供水。当市政给水管网的水压、水量不足时,应设置贮水调节和加压装置。3.3.4 卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa。3.3.5 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区应符合下列要求:1.各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa;2.水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设置;3.各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。3.3.6建筑高度不超过100m的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式。建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串连供水方式。3.4.17住宅的分户水表宜相对集中读数,且宜设置于户外;对设置在户内的水表,宜采用远传水表或IC卡水表等智能化水表。2.1.2竖向分区由《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第1.0.3条知:建筑高度小于24m的公共建筑或小于10层的住宅称为低层建筑;建筑高度高于或等于24m的公共建筑或高于或等于10层的住宅称为高层建筑。对于高层建筑而言,生活给水系统由于其层数多、竖向高度大,为避免建筑低层配水点静水压力过大,需要进行竖向分区。合理的确定高层建筑给水系统的竖向分区,关系到给水系统的运行、使用、维护、管理、投资节能等情况的效果,是高层建筑给水系统的首要环节。目前,国内外在高层建筑给水设计中,普遍都是以给水分区最低层配水点处最大允许静水压力值为依据,进行竖向分区的。我国《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第3.3.5规定:各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa。根据规范要求,并结合西安科技大学26\n毕业设计综合办公楼层数、功能及室外供水压力,将该建筑竖向分为2个供水区,地下一层到地上一层为低区,由市政外网直接供给。地上二层到十三层为高区,高区由变频水泵加压供水。2.1.3方案确定方案一:充分利用外网的压力,将给水系统分成上下两个供水区,下区由给水外网的压力直接供水,上区由升压贮水设备供水,在屋顶设置水箱,自上而下供水。由于市政外网能够直接供给的水压是32m水柱,则下区为地下一层至地上三层。上区利用水泵和高位水箱供水。方案二:无水箱并联供水方式(即变频水泵供水方式),地下一层到地上三层为低区,由市政外网直接供给。地上四层到十四层为高区,高区由变频水泵加压供水。方案三:分区水箱并联供水方案。地下一层至地上三层为低区,用市政管网供水,地上四层至十四层为高区,高区设置水箱来供水。综上三种方案,根据该建筑的具体要求,和实际情况我准备选择第二种方案。因为该建筑中间层和顶层均没有预留设置水箱的空间,为节省建筑空间,所以不适合设水箱的方式,方案一和方案三均不符合要求。又因为方案一的低区和高区的静水压力虽勉强符合要求,但都不是最佳效果,必然会给顶层供水带来不便。方案二利用外网的压力,供水稳定性好,水泵布置集中,也便于管理,所以选择第二种方案。方案选择依据:(1)建筑高度不超过100m的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式。建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串连供水方式。(2)当建筑用水量较大时,不允许直接从市政给水管网抽水,此时需在室外设贮水池,内贮消防和生活用水,屋顶水箱水位由继电器自动启动水泵。(3)由市政给水管网所提供的常年工作压力可以初步估算地下一层、地下二层、及一至二层的用水可以得到保证。同时利用市政给水管网的余压可节约能源消耗和设备费用,保证供水安全,减少占地面积,提高建筑物的利用率。(4)当建筑高度较大时,如果采用一个给水系统供水,建筑底层管道系统的静水压力会很大,会产生必须采用高压管材、零件及配水器材,使设备材料费用增加,容易产生水锤噪音,水龙头、阀门等附件易被磨损,使用寿命缩短,以及使低层水龙头的流出水头过大,不仅使水流成射流喷溅,影响使用,而且管道内流速增加,以致产生流水噪声、振动噪声,并有可能使顶层给水龙头产生负压抽吸,形成回流污染。2.1.4系统组成26\n毕业设计建筑内部给水系统一般由引入管、给水管道、给水附件、给水设备、配水设施和计量仪表等组成。2.1.5管道布置与敷设给水管道的布置受建筑结构、用水要求、配水点和室外给水管道的位置,以及供暖、通风、空调和供电等其他建筑设备工程管线布置等因素的影响。进行管道布置时,不但要处理和协调好各种相关因素的关系,还要满足以下基本要求。2.1.5.1管道布置基本要求(1)确保供水安全和良好的水力条件,力求经济合理(2)保护管道不受损坏(3)不影响生产安全和建筑物的使用(4)便于安装维修给水管道与其他管道和建筑结构的最小净距如表2-1所示。表2-1给水管与其他管道和建筑结构之间的最小净距表给水管道名称室内地面(mm)地沟壁和其它管道(mm)梁、柱、设备(mm)排水管备注水平净距(mm)垂直净距(mm)引入管≥1000≥150在排水管上方横干管≥100≥100≥50且此处无接头≥500≥150在排水管上方立管管径≥25<3232~50≥3575~100≥50125~150≥602.1.5.2管道布置基本形式给水管道的布置按供水可靠程度要求可分为枝状和环状两种形式,前者单向供水,供水安全可靠性差,但节省管材、造价低;后者管道相互连通,双向供水,安全可靠,但管线长、造价高。按水平干管的敷设位置又可分为上行下给、下行上给、和中分式三种形式。同一栋建筑的给水管网也可同时兼有以上两种布置形式。如表2-2所示。26\n毕业设计表2-2给水管道布置形式表布置形式形式说明适用范围上行下给干管设在顶层天花板下、吊顶内或技术夹层中,由上向下供水适用于设置高位水箱的居住与公共建筑和地下管线较多的工业厂房下行上给干管埋地、设在底层或地下室中,由下向上供水适用于利用室外给水管网水压直接供水的工业与民用建筑中分式水平干管设在中间计算夹层内或某层吊顶内,由中间向上、下两个方向供水适用于层顶用作露天茶座、舞厅或设有中间技术层的高层建筑2.1.5.3管道敷设基本要求(1)居住小区的室外给水管道,应沿区内道路平行于建筑敷设,宜敷设在人行道、慢车道或草底下;管道外壁距建筑物外墙的净距不宜小于1m,且不得影响建筑物的基础。(2)敷设在室外综合管廊(沟)内的给水管道,宜在热水、热力管道下方,冷冻管和排水管的上方。给水管道于各种管道之间的净距,应满足安装操作的要求,且不宜小于0.3m。室内冷、热水管上、下平行敷设时,冷水管应在热水管下方;垂直平行敷设时,冷水管应在热水管右侧。(3)需要泄空的给水管道,其横管宜设有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置。(4)为防止生活饮用水管道被使用过的水回流而造成污染,管道敷设时,应注意配水出口不得被任何杂质所淹没。2.1.5.4管道敷设基本形式给水管道敷设有明装、暗装两种形式。明装即管道外露,其优点是安装维修方便,造价低,但外露的管道影响美观,表面易结露、灰尘,一般用于对卫生、美观没有特殊要求的建筑。安装即管道隐蔽,如敷设在管道井、技术层、管沟、墙槽或夹壁墙中,直接埋地或埋在楼板的垫层里,其优点是管道不影响室内的美观、整洁,但施工复杂,维修困难,造价高,适用于对卫生、美观要求较高的建筑如宾馆、高级公寓和要求无尘、洁净的车间、实验室、无菌室等。2.1.5.5给水管道的布置与敷设引入管设置两条,由建筑的东侧引入,引入管经水表节点后一条直接接入低区给水系统利用外网压力供水,另一条接入生活贮水池和消防贮水池。低区给水系统利用市政管网压力直接供水,采用下行上给的供水方式,枝状管网、横干管敷设于地下一层的天花板下,给水立管分别布置在两个水井。高区采用下行上给的供水方式,高区的水平干管敷设在地下一层的天花板下。主立管置于管道井内,横支管设在天花板下。26\n毕业设计给水管道与其他管道之间留有一定的距离,以防止给水管水质被污染,同时便于安装检修。引入管室外部分管中心标高为-1.0m,引入管穿越地下室外墙处,设防水套管。总水表设在市政管网与室外环网的连接管上,并设置水表井。给水管道穿过承重墙基础时,均进行预留洞口,预留洞尺寸,考虑到管顶上部净空不能小于建筑物沉降量的要求,其值不小于0.1m管道在空中敷设时采用支架或托架固定,立管设管卡固定。2.2消防系统2.2.1相关规范摘自(《高层民用建筑设计防火规范》(CB50045-95)(2005年版))3.0.1高层建筑应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等进行分类。并应符合表3.0.1的规定。6.2.3一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:1湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。2当配水支管同时安装保护吊顶下方和上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头计入报警阀组控制的喷头总数。6.2.4每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。7.1.1高层建筑必须设置室内、室外消火栓给水系统。7.2.2高层建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不应小于表7.2.2的规定。7.3.3商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库,重要的档案楼、科研楼和高级旅馆的火灾延续时间应按3.00h计算,其它高层建筑可按2.00h计算。自动喷水灭火系统可按火灾延续时间1.00h计算。7.4.6.5消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。7.4.6.6消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。7.4.6.8消防电梯间前室应设消火栓。7.4.7.2高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。7.4.7.5除串联消防给水系统外,发生火灾时由消防水泵供给的消防用水不应进入高位消防水箱。26\n毕业设计7.6.2建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。摘自《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版)8.0.1配水管道的工作压力不应大于1.20MPa,并不应设置其他用水设施。8.0.5管道的直径应经水力计算确定。配水管道的布置,应使配水管入口的压力均衡。轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。8.0.6配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只,同时在吊顶上下安装喷头的配水支管,上下侧均不应超过8只。严重危险级及仓库危险级场所均不应超过6只。9.3.5减压阀应符合下列规定:1应设在报警阀组入口前;2入口前应设过滤器;3当连接两个及以上报警阀组时,应设置备用减压阀;4垂直安装的减压阀,水流方向宜向下。10.1.4当自动喷水灭火系统中没有2个及以上报警阀组时,报警阀组前宜设环状供水管道。2.2.2建筑物类别和火灾危险等级的确定根据《高层民用建筑设计防火规范》(CB50045-95)(2005年版)第1.0.3,西安科技大学综合办公楼属于高层建筑。根据设计资料,参照《高层民用建筑设计防火规范》(CB50045-95)(2005年版)第3.0.1及《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版)附录A,确定西安科技大学综合办公楼的建筑物类别为一类,火灾危险等级为中危险级Ⅰ级。根据《高层民用建筑设计防火规范》(CB50045-95)(2005年版),西安科技大学综合办公楼需要设置室内消火栓给水系统、室外消火栓给水系统和自动喷水灭火系统。根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版)第5.0.1规定,西安科技大学综合办公楼自动喷水系统喷水强度为6L/min.m2,作用面积为160m2。根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005年版)第7.2.2规定,西安科技大学综合办公楼室内消火栓用水量为40L/s,室外消火栓用水量为30L/s。根据《高层民用建筑设计防火规范》(CB50045-95)(2005年版)第7.3.3规定,西安科技大学综合办公楼的火灾延续时间按3.00h计算,自动喷水灭火系统延续时间按1.00h计算。26\n毕业设计2.2.3室内消火栓给水系统2.2.3.1消火栓给水系统的组成消火栓给水系统是由水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵接合器及增压水泵等组成。该设计采用消火水泵和消防水箱的相结合的室内消火栓给水系统,当室外给水管网的水压和水量经常不能满足室内消火栓给水系统的水压和水量要求,或室外采用消防水池作为消防水源时,室内应设置消防水泵加压,同时设置消防水箱,储存10min的消防用水量。这种给水系统,生活、生产给水和消防给水宜分开设置水泵。此时水泵应保证供应生活、生产、消防用水的最大秒流量,并应满足室内管网最不利点消火栓的水压和水量。1.消火栓设备一个完整的消火栓箱应由水枪、水带和消火栓组成,水枪的喷嘴口径有13,16,19mm三种。口径13mm水枪配备直径50mm水带,16mm水枪可配50mm或65mm水带,19mm水枪配备65mm水带。水带口径有50mm或65mm两种,水带长度一般为15,20,25,30m四种;水带有麻织和化纤两种。消火栓均采用内扣式接口的球形阀式龙头,并有单出口和双出口之分。双出口消火栓直径为65mm,单出口消火栓直径为50mm和65mm两种。当没支水枪最小流量小于5L/s时选用直径50mm消火栓;最小流量不低于5L/S时选用65mm消火栓。2.水泵接合器在建筑内消防给水系统中应设置室外水泵接合器。其作用是使消防车向室内消防给水系统加压供水。3.消防给水管道建筑物内消防给水管道系统的形式,应根据建筑物的性质和规范要求,经技术经济比较后确定,一般独立设置成环网。4.消防水池消防水池用于室外不能提供消防水源的情况下,贮存火灾持续时间内消防用水量。消防水池可设于室外地下或地面上,也可设在室内地下室,或与室内游泳池、水景水池兼用。消防水池应设有水位控制阀的进水管和逸流管、通气管、泄水管、出水管及水位指示器等附属装置。可根据各种用水系统的供水情况,将消防水池与生活或生产贮水池合用,也可单独设置。2.2.3.2室内消火栓1.高层建筑和裙房的各层除无可燃物的设备层外,每层均应设置室内消火栓。2.高层建筑的消防电梯前室应设消火栓。26\n毕业设计3.高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,采暖地区该消火栓可设在顶层出口处或水箱间内。4.室内消火栓应设在楼内走道、楼梯附近等明显易于取用的地方。5.消火栓的间距以及消火栓的水枪充实水柱应通过计算确定。6.消火栓栓口的静水压力不应大于0.8MPa。7.室内消火栓应采用同一型号规格。8.在高层建筑内要控制双阀出口型消火栓代替两股水柱。9.室内消火栓栓口距地面高度宜为1.10m。2.2.3.3室外消火栓高层建筑周围需设立的室外消火栓,应保证供应建筑物室外室内两部分消防用水量。在消火栓周围为了给消防队员留有操作场地,同时便于操作,消火栓距建筑物外墙不宜小于5m,且不超过40m。消防车吸水管长度为3~4m,为了便于消防车直接从消火栓取水,室外消火栓距路边不宜大于2m。2.2.3.4消防给水管道1.室内消防给水管道(1)高层建筑的室内消防给水系统应与生活、生产给水系统分开,独立设置。(2)室内消防给水管道应布置成环保证供水干管和每条竖管都能双向供水。(3)消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓水枪的充实水柱,同时到达被保护范围内的任何部位。(4)消防竖管的直径应按通过流量计算确定。(5)高层建筑内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。(6)当高层建筑内同时设有消火栓给水系统和自动喷水系统时,应将室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统分开设置。(7)室内消防给水管道的阀门应经常处于开启状态,并应有明显的启闭标志。2.室外消防给水管道高层建筑的室外消防给水管道应独立构成环状管网。其进水管不宜少于两条,并宜从两条市政给水管道引入。2.2.4自动喷水灭火系统2.2.4.1自动喷水灭火系统的设置场所26\n毕业设计自动喷水灭火系统是一种在火灾发生时,能自动打开喷头喷水并同时发出火警信号的消防灭火设施。自动喷水灭火系统具有安全可靠、经济实用、成功灭火率高的优点。根据我国国民经济发展情况,目前要求安装自动喷水灭火系统的建筑均为性质重要、火灾危险性大;人员集中、不易疏散、外部增援较困难的建筑或场所。我国《高层民用建筑设计防火规范》(CB50045-95)(2005年版)第7.6条规定,高层建筑下列部位均应设置自动喷水灭火系统:①、建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房的下列部位(普通住宅和高层建筑中不宜用水扑救的部位除外):公共活动用房;走道、办公室和旅馆的客房;可燃物品库房;高级住宅的居住用房;自动扶梯底部和垃圾道顶部。②、建筑高度超过100m的高层建筑,除面积小于5.00m2的卫生间、厕所和不宜用水扑救的部位外,均应设置自动喷水灭火系统。③、二类高层建筑中的商业营业厅,展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房。④、高层建筑中经常有人停留或可燃物较多的地下室房间、歌舞娱乐、放映游艺场所等。2.2.4.2自动喷水灭火系统类型的确定表2-3自动喷水灭火系统类型表系统类型系统特点适用范围湿式自动喷水灭火系统系统管道内始终充满有压水,灭火速度快、控火效率高适用于环境温度大于4度且小于70度的场所干式喷水灭火系统在干式报警阀前的管道内充有压力水,报警阀后的管道内充以压力气体适用于环境温度小于4度或大于70度的场所预作用喷水灭火系统系统的管道中平时无水,呈干式,充以低压压缩空气适用于建筑装饰要求高,灭火要求及时的建筑物雨淋自动喷水灭火系统系统在雨淋阀后的管道内平时为空管,火灾发生时,所有喷头一起喷水,出水量大,灭火及时适用于火灾蔓延速度快、危险性大的建筑或部位水幕系统喷出的水形成水帘状,与防火卷帘、防火幕配合使用适用于防火隔断、防火分区及局部降温喷雾系统使用范围广,不仅可提高扑灭固体火灾的灭火效率,而且不会造成液体火飞溅,电器绝缘性好适用于扑灭可燃液体火灾、电器火灾由于西安科技大学综合办公楼冬季室内温度t>4度,故采用湿式自动喷淋灭火系统。2.2.4.3自动喷水灭火系统的组成26\n毕业设计该系统由闭式喷头、报警装置(水力警铃、压力开关)、湿式报警阀、管网及供水设施等组成。2.2.4.4自动喷水灭火系统技术参数(1)设置场所火灾危险等级根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版)附录A,确定西安科技大学综合办公楼的火灾危险等级为中危险级Ⅰ级。(2)自动喷水灭火系统设计的基本数据根据《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)(2005年版)第5.0.1条规定,结合西安科技大学综合办公楼的火灾危险等级,确定该建筑自动喷水灭火系统设计的基本数据如表2-4所示。表2-4西安科技大学综合办公楼自动喷水灭火系统设计基本数据表火灾危险等级喷水强度[L/(min.m2)]作用面积(m2)喷头工作压力(Mpa)中危险级Ⅰ61600.102.2.4.5自动喷水灭火系统的具体布置形式该建筑自动喷水灭火系统采用独立的给水系统,采用湿式自动喷水灭火系统,该系统设两组湿式报警阀,报警阀设在地下一层,报警阀后的管网为支状,共设三条自动喷水立管,一至十五层均设有配水支管,每层每个与立管连接的配水支管上均设水流指示器,设两台自动喷洒水泵,一用一备,管网设两组水泵接合器。系统有贮水池-自动喷洒水泵-屋顶水箱联合供水。各层均设末端试压装置,废水排入废水管道。火灾初期10min消防水量有屋顶水箱供应,火灾10min后消防用水有湿式报警阀延时器后的压力开关自动启动消防水泵供应。2.2.5室外消防给水系统高层建筑室外消防给水系统是指以一栋高层建筑为主体的包括其附属的底层或多层辅助建筑所组成的小区,或数栋楼附近的、独立所属的高层建筑所组成的建筑群中的室外消防给水系统。目前我国登高消防车的工作高度约为24m,消防云梯一般为30~48m,普通消防车通过水泵结合器向室内供水的高度约为50m。所以建筑高度在24~50m以下的部位仍然可以得到室外消防设施的救助。在火灾发生时,为了尽快灭火,减少损失,提高灭火效率,充分利用和发挥室外消防设施的救火能力是必要的。26\n毕业设计高层建筑室外给水水源,一般可以有三种:市政给水管网、天然水源和消防水池。天然水源包括河流、湖泊、泉水等,由于不具备天然水源作为供给消防用水的条件,故排除以天然水源作为西安科技大学综合办公楼的消防给水水源。由设计条件知市政管网供水压力已经可以满足安全供水的要求,同时为了减小消防水池的容积,西安科技大学综合办公楼采用市政给水管网作为室外消防给水水源。2.2.6管道的布置与敷设2.2.6.1消防立管的布置(1)当相邻消防立管中一条检修时,另一条立管仍应保证有扑灭初期火灾的用水量。因此,消防立管的布置,应保证同层相邻立管上的水枪的充实水柱同时至室内任何部位。(2)在建筑物走廊端头,宜设立消防立管,走廊的立管数量,应保证单口消防栓在同层相邻立管上的水枪的充实水柱同时到达室内任何部位的要求,其间距由计算决定。但消防立管的最大间距不宜大于30米。(3)消防立管的直径应按室内消防用水量由计算决定。计算出来的消防立管直径小于100mm时,应考虑消防车通过水泵接合器往室内管网送水的可能性,仍应采用100mm。(4)当建筑物内同时设有消防栓给水系统和自动喷水消防系统时,应将自动喷水设备管网与消防栓分开设置;如有困难,可合用消防泵,但应在自动喷水系统的报警阀前(沿水流方向)将管道分开设置。2.2.6.2室内消火栓布置的具体要求(1)每个消火栓处设启动消防水泵按钮,并应设置保护按钮措施。(2)高层建筑室内消火栓直径采用65mm,配水的水龙头长度不应超过25米,水枪喷嘴口径不应小于19mm。(3)按照消防栓的机械强度,消火栓栓口的静水压力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50MPa时,应采取减压措施。(4)消火栓给水管道的安装要求与其它给水管道基本不同,管材采用钢管。(5)为了使每层消火栓流出水量接近于设计量,各区底下消火栓应设减压措施。2.2.6.3自动喷水灭火系统管道及阀门等设置(1)屋内的供水干管一般宜布置成环状,进水管不宜少于两条。当一进水管发生故障时,另一条进水管仍能保证全部进水量的70%和足够的水压。(2)阀应设在距地面高度0.8~1.5米范围内的没有冰冻危险、易于排水、管理维护方便而明显的地点。26\n毕业设计(3)设在便于维修的地方。分隔阀门应经常处在开户状态,一般用锁链锁住,分隔阀门最好采用明悬阀门。(4)水力警铃宜装在报警阀附近,与报警的连接管应采用镀锌钢管。其长度不大于6米时,管径为15mm,大于6米时,管径为20mm,但最大长度不应大于20米。(5)自动喷水灭火系统报警阀后的管网与室内消火栓给水管网应分开独立设置。(6)湿式报警阀后的管道上不应设置其它用水设施。(7)喷水灭火系统应设消防水泵接合器,一般不宜少于2个。(8)喷水灭火系统应设泄水装置(9)每根配水支管的喷头数:轻、中危险极建筑材料均不应多于8个。在同一配水支管吊顶上下布置喷头时,共上下侧的喷头数个不多于8个。严重危险极建筑材料均不应多于6个。(10)喷水灭火系统应设有报警阀、控制阀、水力警铃、系统检验装置、压力表,控制阀上应设有启闭指示装置。(11)喷水灭火系统应设水流指示器,压力开关等辅助电动报警装置。2.2.7消防管材2.2.7.1室内消火栓系统室内消火栓给水系统采用普通碳素无缝钢管。此类钢管具有强度高、承受压力大、抗震性能好、长度大、重量比铸铁管轻、接头少、加工安装方便的优点。除在需要拆解的地方采用法兰连接外、其余为焊接。无缝钢管同一外径下有多种壁厚,按管道承压情况选择壁厚。钢管防腐采用刷油防腐,刷防锈漆2道,面漆2道。2.2.7.2自动喷水灭火系统自动喷水灭火系统采用内外壁热镀锌钢管,以防止管道锈蚀而堵塞喷嘴喷口。管道系统的连接,管径<100mm时采用丝扣连接,管道直径≥100mm时,管道采用法兰盘或沟槽式卡箍连接,水平管道上法兰盘间管道长度不宜大于20m,立管上法兰盘间距不超过3个楼层。2.2.7.3室外消火栓系统室外消火栓管道埋地敷设,管材采用给水铸铁管,承插口,铅接口,沥青防腐。管道配件采用该类管材相应的专用配件,以避免电化学作用使配件过早腐蚀,影响系统的使用寿命。2.3雨水系统26\n毕业设计本建筑屋面雨水排水系统采用外排水系统。外排水系统是用管道将屋面雨水引出建筑物,再通过管道有组织的将雨水排出室外。外排水系统:是指屋面不设雨水斗,建筑内部没有雨水管道的雨水排放形式。按屋面有无天沟,又可分为檐沟外排水系统和天沟外排水系统。无论何种屋面雨水的排除都必须按重力流或压力流进行设计。一般情况下,檐沟外排水系统应按重力流设计,长天沟外排水系统应按单斗压力流设计,内排水系统可按重力流或压力流设计,大屋面工业厂房和公共建筑宜按多斗压力流设计。2.3.1系统的组成本建筑的雨水排水系统由雨水斗、连接管、悬吊管、雨水立管、排出管、检查井等组成。外、内排水系统采用的管材有UPVC塑料管和铸铁管,其最小管径可用DN75mm,但注意下游管段管径不得小于上游管段管径,且在距地面以上1m处设置检查口,并牢靠地固定在建筑物的外墙上。对于工业厂房屋面雨水排水管道,也可采用焊接钢管,但其内外壁应作防腐处理。2.3.2屋面雨水系统的设计流态及划分屋面雨水系统的流态是雨水排放系统设计的理论基础,对屋面雨水排放过程中系统内流态的认知经过了长期的探索,从重力流起步,转变为压力流,再进展到实质性重力流直至目前较为成熟的压力流。期间由清华大学等单位参加历时八年的雨水试验,得出雨水流态为重力——压力流的结论,即小流量时为重力流,大流量时为压力流:雨水立管的下部为正压区,上部为负压区;压力零点随流量的变化而变动,流量增大时压力零点向上移动:悬吊管的末端近立管处为负压,始端为正压,这个理论提供了屋面雨水排水系统按设计流态划分的依据,为此屋面雨水排水系统按设计流态可分为重力流(半有压流、无压流)、压力流。2.3.3屋面雨水排水各系统的特点重力流(含重力无压流、重力半有压流)和压力流雨水排水系统从水的管内流态、允许经历的流态、超重现期雨量排除、屋面溢流频率、管材承压要求等各方面各具特点。2.3.4高层商住楼屋面雨水排水系统选择2.3.4.1雨水系统选择原则与次序按安全性大小。各雨水系统排列的次序为半有压重力流系统→压力流系统→无压重力流系统。26\n毕业设计按经济性优劣.各雨水系统排列的次序为压力流排水系统→半有压重力流系统→无压重力流系统。2.3.4.2高层商住楼屋面雨水排水系统选择通过屋面雨水排水各系统特点的对比,兼顾安全性与经济性,结合高层商住综合屋面汇水面积较小、溢流频率应尽量减少的实际情况,综合权衡,高层商住楼屋面雨水排水系统应优先选用半有压重力流系统。但对于高层建筑附属的大面积裙房屋面的雨水排放,为防止高层屋面雨水从裙房屋面溢出,裙房屋面雨水需单独排放,但如受排放立管的限制,应积极推行压力流排水方式2.3.4.3高层商住楼屋面雨水排水系统管材选用对于半有压重力流雨水系统,在使用过程中可能并允许发生承压现象。管道发生堵塞时系统将承受静水压,最高承压等同于屋面雨水斗的高度。故高层建筑半有压重力流雨水管不能采用传统的污废水管材,需采用可承压的管材、配件和接口方式,额定压力不低于最高屋面雨水斗的高度,且能承受0.5个大气压力的真空负压,可承压的管材有金属管(如焊接钢管或无缝钢管焊接、热镀锌钢管螺纹连接或沟槽连接)、承压塑料管(如给水塑料管粘结、承插连接)及其他管道(如钢塑复合管等)。对于压力流雨水系统,雨水管道必须选用承压管材、配件及接口方式,工作压力应大于建筑净高度产生的静水压,且能承受0.9个大气压的真空负压,现多采用内壁光滑的金属管、塑料管或其他复合管如高强度聚乙烯管等,如采用塑料管,管材抗环变形外压力应大于0.15MPa。现雨水设计管材选用存在问题较多,如采用普通柔性排水铸铁管、排水UPVC管,无论是工程施工还是物业管理均造成了较大的后患,故半有压重力流雨水系统与压力流雨水系统必须按上述规定选用管材。2.3.5应注意的问题2.3.5.1检修措施考虑到雨水管道使用过程中雨水的腐蚀性、不排水时雨水管因空置与空气接触,管道的使用寿命多小于建筑物的设计使用年限,因此在选择管材时需选用抗腐蚀性较好的材质,管道布置时应考虑管道维修及更换的需要。另外尚需考虑使用过程中雨水管道堵塞后的清掏设施,如设置立管检查口或三通加盲堵等,设置的位置应兼顾美观并将发生水患时的损失减到最小。2.3.5.2防溢流措施同一立管上承接不同高度的雨水斗时,最低斗的几何高度不小于最高斗几何高度的2/3,阳台雨水排水立管单独设置,不能承接屋面雨水斗排水。2.3.5.3明确的雨水斗选型及参数26\n毕业设计设计施工图中需明确标注出雨水斗的选型及设计排水流量参数,避免施工单位因雨水斗参数不详而错误选型引起排水能力的变化。2.3.5.4超设计重现期雨水的排放尽管重力流雨水排放系统在确定系统负荷时预留了排超设计重现期雨水的余量,但仍需按规定进行复核,高层建筑的屋面排水工程排水能力不应小于50年重现期的雨水量,如不满足,需按规定设置溢流设施,高层住宅屋面可增设一根立管,以保证总排水能力满足50年重现期的雨水量。2.4排水系统2.4.1相关规范摘自(《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003))4.1.1新建居住小区应采用生活排水与雨水分流排水系统。4.1.2建筑物内下列情况下宜采用生活污水与生活废水分流的排水系统:1建筑物使用性质对卫生标准要求较高时;2生活污水需经化粪池处理后才能排入市政排水管道时;3生活废水需回收利用时。4.1.3下列建筑物排水应单独排水至水处理或回收构筑物;1公共饮食业厨房含有大量油脂的洗涤废水;2洗车台冲洗水;3含有大量致病菌,放射性元素超过排放标准的医院污水;4水温超过40℃的锅炉、水加热器等加热设备排水;5用作中水水源的生活排水。4.1.4建筑物雨水管道应单独设置,在缺水或严重缺水地区,宜设置雨水贮存池。2.4.2排水水质及其特点建筑排水根据其排水的来源及水质污染程度可分为生活污水、工业废水和降水。生活污水又可划分为粪便污水个洗涤废水,而工业废水可分为生产污水和生产废水,降水是指雨水和雪融化水。通过对西安科技大学综合办公楼建筑性质及使用功能与特点的分析,该建筑排水种类及水质情况如下:(1)粪便污水:从大、小便器排出的污水,含有大量粪便、纸屑、病原虫等杂质。26\n毕业设计(2)生活废水:来自住宅盥洗、沐浴、洗涤的排水。水中含有细小的悬浮物及洗涤剂,水质的污染程度较粪便污水轻。(3)屋面雨水:来自屋面的雨水及融化的雪水,水质比较干净。2.4.3排水方案的确定建筑内部排水体制有分流制和合流制两种。对城市排水系统而言,粪便污水和生活废水统生活污水。所谓分流制是指雨水和粪便污水、生活废水分流,所谓合流是指雨水和粪便污水、生活废水合流。而在建筑内部排水系统中,雨水系统必须独立设置,所谓分流与合流通常是指粪便污水与生活废水是分流设置管道收集排放还是用一套管道收集排放。根据规范要求,建筑排水系统的选择有以下几个要点:(1)分流或合流排水系统的选择,应根据污水性质、污染程度、结合室外排水体制和有利于综合利用与处理的要求确定。(2)生活污水一般须经化粪池处理,此时粪便污水宜与生活废水分流;当排往污水处理厂时,宜合流排出。(3)当建筑物内设置中水系统时,生活废水与生活污水应分流排出。(4)含有毒和有害物质的生产污水,含有大量油脂的生活废水,以及经技术经济比较认为需要回收利用的生产废水、生活废水等均应分流排出。(5)建筑物雨水应单独排出。工业废水如不含有机物,而带大量泥沙、矿物质时,应经机械处理后方可排入室内密闭系统雨水管道。在确定建筑内部排水体制和设置建筑内部排水系统时,应根据污、废水性质、污染程度、室外排水体制和城市污水处理设施完善程度以及污水有无回用要求等因素,通过经济技术比较确定。通过对西安科技大学综合办公楼当地自然条件的分析和设计任务书的要求,参照规范的相关规定,综合确定西安科技大学综合办公楼排水方案如下:(1)由西安科技大学综合办公楼工程条件可知,建筑为办公楼,生活排水主要来自卫生间排水,粪便污水需经化粪池处理后排入城市污水管网。(2)由于建筑高层主体屋面分多层屋面排水,以及裙房排水,故雨水采用外排,屋面雨水排入城市雨水管网。(3)地下设备间排水采用污水泵提升至室外城市污水管网。2.4.4污废水排水系统类型的确定26\n毕业设计污水排水系统通气的好坏直接影响着排水系统的正常使用,按系统通气方式,建筑内部污废水排水系统分为单立管排水系统、双立管排水系统和三立管排水系统。如表2-7所示。表2-7污废水排水系统类型表系统类型系统说明适用范围单立管排水系统无通气管的单立管排水系统立管顶部不与大气相通适用于立管短,卫生器具少,排水量小,立管顶部不便伸出屋面的情况有通气的普通单立管排水系统排水立管向上延伸,穿出屋顶与大气相通适用于一般多层建筑特制配件在横支管与立管连接处,设置特制配件代替一般的三通;在立管底部与横干管或排出管连接处设置特制配件代替一般的弯头适用于各类多层、高层建筑双立管排水系统系统由一根排水立管和一根专用通气立管组成,利用排水立管与另一根立管之间进行气流交换适用于污废水合流的各类多层和高层建筑三立管排水系统系统由三根立管组成,分别为生活污水立管、生活废水立管和通气立管。适用于生活污水和生活废水分流的各类多层、高层建筑西安科技大学综合办公楼采用的排水体制为合流制且为高层建筑,故采用双立管排水系统。2.4.5系统组成建筑内部污废水排水系统应能满足以下三个基本要求:首先,系统能迅速畅通地将污废水排到室外;其次,排水管道系统内的气压稳定,有毒有害气体不进入室内,保持室内良好的环境卫生;第三,管线布置合理,间断顺直,工程造价低。为满足上述要求,建筑内部污废水排水系统的基本组成部分有:卫生器具和生产设备的受水器、排水管道、清通设备和通气管道。在有些建筑物的污废水排水系统中,根据需要还设有污废水提升设备和局部处理构筑物。2.4.6排水管道布置及敷设高层建筑的排水管道的布置应满足良好的水力条件,还需考虑维护的方便,保证管道正常运行以及经济和美观的要求。(1)排水顺畅、水力条件好26\n毕业设计为使排水管道系统能够将室内产生的污废水以最短的距离、最短的时间排出室外,应采用水力条件好的管件和连接方法。排水支管不宜太长,尽量少转弯,连接的卫生器具不宜太多;立管宜靠近外墙,靠近排水量大、水中杂质多的卫生器具;排出管以最短的距离排出室外,尽量避免在室内转弯。(2)保证设有排水管道房间或场所的正常使用在某些房间或场所布置排水管道时,要保证这些房间或场所正常使用,如横支管不得穿越有特殊要求的生产厂房、食品及贵重商品仓库、通风小室和变电室;不得布置在遇水易引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品和设备上面,也不得布置在食堂、饮食业的主副食操作烹调场所的上方。(3)保证排水管道不受损坏为使排水系统安全可靠的使用,必须保证排水管道不会受到腐蚀、外力、热烤等破坏。如管道不得穿过沉降缝、烟道、风道;管道穿过承重墙和基础是应有预留孔洞;埋地管不得布置在可能受重物压坏处或穿越生产设备基础;湿陷性黄土地区横干管应设在地沟内;排水立管采用柔性接口;塑料排水管道应远离温度高的设备和装置,在汇合配件处设置伸缩节等。(4)室内环境卫生条件好为创造一个安全、卫生、舒适、安静、美观的生活生产环境,管道不得穿越卧式、病房等对卫生、安静要求较高的房间,并不宜靠近与卧式相邻的内墙;商品住宅卫生间的卫生器具排水管不宜穿越楼板进入他户;排水立管仅设置伸顶通气管时,最低排水横支管与立管连接处距排水立管管底垂直距离小于表2-8规定的最小距离时,底部支管应单独排出。表2-8最低横支管与立管连接处到立管管底的垂直距离立管连接卫生器具的层数垂直距离(m)≦40.455~60.757~121.213~193≧206(5)施工安装、维护管理方便为便于施工安装,管道距楼板和墙应有一定的距离。为便于日常维护管理,排水立管宜靠近外墙,以减少埋地横干管的长度;对于废水含有大量的悬浮物或沉淀物,管道需要经常冲洗,排水支管较多,排水点的位置不固定的公共餐饮的厨房、公共浴池、洗衣房、生产车间可以用排水沟代替排水管。26\n毕业设计应按规范规定设置检查口或清扫口。如铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每6层设置一个检查口。但在建筑物的最底层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口;检查口应在地(楼)面以上1.0m,并应高于该层卫生器具上边缘0.15m。在连接2个及2个以上的大便器或3个及3个以上卫生器具的铸铁排水横管上,宜设置清扫口。在连接4个及4个以上的大便器的塑料排水横管上宜设置清扫口。清扫口宜设置在楼板或地坪上,且与地面相平。在水流偏转角大于45°的排水横管上,应设置检查口或清扫口。当排水立管底部或排出管上的清扫口至室外检查井中心的距离大于表2-9的数值时,应在排出管上设置清扫口。表2-9排水立管或排出管上的清扫口至室外检查井的最大允许长度管径(mm)5075100>100最大长度(m)10121520(6)占地面积小,总管线短,工程造价低。2.4.7排水管材1、管材采用铝合金UPVC复合排水管,使用寿命长、经济适用、连接方便可靠,质量轻,搬运装卸便利,耐化学药品性优良,流体阻力小,施工简易。节约能源,保护环境。2、卫生器具排水管与排水横支管用斜三通连接。3、横管与立管的连接采用斜三通。4、排水管不得不偏置时,采用乙字管(或两个45度弯头)。5、立管与排出管的连接采用两个45度弯头。6、排水立管穿越楼板应预留孔洞,安装时设金属防水套管。7、立管沿墙敷设时,其轴线与墙面的距离(L)不得小于下述规定:DN50mm,L=100mm;DN75mm,L=150mm;DN100mm,L=200mm。26\n毕业设计第3章给水系统计算3.1生活用水量计算建筑生活用水量是生活给水系统设计计算的基本参数之一。它的选用是否恰当、合理,对给水系统的建设投资和运行使用都有很大影响。3.1.1设计计算依据高层建筑的生活用水量应根据国家现行《建筑给水排水设计规范》中规定的生活用水定额、时变化系数,并结合设计条件中给出的用水单位数,按下式通过计算确定。(3-1)(3-2)式中:----最高日用水量,L/d;----用水单位数,人或床位数等,工业企业建筑为每班人数;----最高日生活用水定额,L/(人.d)、L/(床.d)或L/(人.班);----最大小时用水量,L/h;----小时变化系数;----建筑物的用水时间,工业企业建筑为每班用水时间,h。集体宿舍、旅馆和公共建筑生活用水定额及小时变化系数见《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)表3.1.10。3.1.2设计计算根据设计原始资料、建筑性质和卫生器具设置完善程度,依据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003),西安科技大学综合办公楼用水量见表3-1。由于所提供的资料中没有给出用水人数以及建筑面积,建筑有效使用率为60%,已知办公楼5~7m2/人,估算建筑总面积为33938其中高区面积约为23938,经计算总用水人数为2909人,其中高区用水人数为2052人最高日,最大时用水量计算书按照建筑给水排水设计规范(GB50015-2003)(2009年版)进行计算。各用水部位统计结果如下表26\n毕业设计表3-1用水部位用水标准单位数量用水时间变化系数用水量(立方米)最大日最大时平均时办公楼50.00L/人·班29098.01.20145.4521.8218.18未预见水按本表以上项目的10%计14.552.181.82合计160.0024.0020.00其中高区最大日用水量为112.863.2水池、水表的计算3.2.1水池的计算高层建筑的生活给水系统,应能充分、安全、可靠地保证生活用水。为此,在市政供水管网不能满足建筑用水要求,而又不允许直接从室外管网抽水时,应设置贮水池。贮水池的容积应根据用水对象的要求,结合市政供水的可靠程度确定。可以设置生活及消防共用水池,也可以将生活与消防贮水池分别独立设置。(1)设计计算依据贮水池的生活调节容积可按下式计算:(3-3)(3-4)式中:----贮水池有效容积,;----水泵的出水量,/h;----水池的进水量,/h;----水泵运行时间,h;----水泵运行时间间隔,h。工程中,常常会由于资料不足,较难按照理论公式(3-3)确定贮水池生活贮水容积。此时,可以采用建筑日用水量的百分数估算生活贮水量,通常可取日用水量的20%~25%,最大不得大于48h的用水量。(2)水池的计算为保证生活用水水质,西安科技大学综合办公楼的生活贮水池独立设置,由于资料不足,且低区由市政供水,故生活贮水池的容积取高区日用水量的25%,则生活贮水池的有效容积为:取30。生活贮水池钢制,尺寸为5.0m×5.0m×1.5m,有效水深1.2米,有效容,30。26\n毕业设计水池进水管2条,管径DN80,每条进水管上设阀门、液压阀。水池设有液位报警及指示装置。为避免水流短路,水池进、出水管设在水池的不同侧。水池的溢流管管径DN100,泄空管DN80,溢流管和泄空管连接后排至室内地坑。3.2.2水表的选择(1)设计计算依据水表的选择包括确定水表的类型及口径,水表的类型应根据水表的特性和通过水表的水质、水量、水温、水压等情况选定。水表的口径,在通过的水量较均匀时,应使水表的设计流量不大于水表的公称流量,而在通过水量不均匀时,可按设计流量不大于水表的最大流量确定水表的口径。并应校核水表通过设计流量时,其水头损失应满足表3-3规定。表3-3水表水头损失允许值(kPa)表型正常用水时消防时旋翼式<24.5<49.0螺翼式<12.8<29.4(2)水表选择本设计中选用旋翼式型水表,低区选用水表LXS-32C,水表水头损失1.41m高区选用水表LXS-50C,水表水头损失1.73m。每条引入管分别设置一组LXL-250N水平螺翼式水表,水表组包括水表、表前表后阀门、旁通管路、泄空阀。每条引入管水表前均应装设倒流防止器,以防压力不足时回流污染。3.3给水管网水力计算给水管网水力计算的目的在于确定管段的管径和给水系统所需压力。对西安科技大学综合办公楼采用变频调速泵给水方案来讲,低区给水系统需要复合室外管网提供的水压是否满足低区给水系统所需压力;高区给水系统需要确定水泵的流量和扬程,为选择水泵提供依据。3.3.1设计秒流量公式选用依据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第3.6.4和3.6.5条要求高区为办公楼,设计秒流量采用下式计算:26\n毕业设计该类建筑的设计秒流量按下式计算:=0.2α(3-5)式中:----计算管段的秒流量,L/s;α----根据建筑物用途而定的系数,取2.5;Ng----算管段的卫生器具当量总数。3.3.2低区生活给水管网水力计算表低区-1~3层水力计算表如表3-4所示,低区给水管网水力计算用图3-1所示。图3-1低区-1~3层计算用图26\n毕业设计顺序编号计算管段编号卫生器具卫生器具当量数当量总数∑Ng设计秒流量qg(L/s)管径DN流速v(m/s)单阻i(kpa/m)管段长度L(m)沿程水头损失hy=il(kpa)当量淋浴喷头洗手盆大便器小便器洗涤盆坐便器自至(n/N)0.750.50.50.50.750.512345678910111213141516201n/N--1/---0.51.41401.110.880.90.792312n/N--2/---11.5401.191.010.90.909423n/N--3/---1.51.57500.730.290.90.261534n/N--4/2---21.62500.760.311.050.326645n/N-1/0.54/2---2.51.67500.780.3250.70.228756n/N-2/14/2---31.72500.810.3443.1321.077867n/N-2/14/25/2.5--5.51.9500.890.4183.0781.287978n/N-4/27/3.55/2.5--82.05500.90.42867.9629.0861089n/N-8/415/7.512/61/0.75-18.252.48700.720.1940.7611910n/N-16/830/1524/122/1.5-36.53.01700.850.27441.096121011n/N-31/15.542/2133/16.53/2.25-55.253.53700.990.27641.104131112n/N3/2.2548/2460/3039/19.54/3-78.53.862701.080.4430.113.244141213n/N3/2.2575/37.5100/5061/30.58/62/1127.254.584800.920.25716542.40515合计-------339.75----285.792.575表3-4低区生活给水管网水力计算表61\n毕业设计3.3.3低区给水系统压力校核低区生活给水系统所需压力按下式计算:(3-6)式中:H----给水系统所需要的水压,kPa;H1----克服几何给水高度所需要的供水压力,kPa;H2----管路沿程水头损失和局部水头损失,kPa;H3----水流经过水表时的水头损失,kPa;H4----配水最不利点所需的流出水头,kPa。已知市政给水管网标高为-2.00m,低区最不利点安装高度标高为9.0m,则可知H1=9m+2m=11mH2O=110kPa;局部水头损失按沿程水头损失的30%计,沿程水头损失由水力计算表3-4可知为92.575kPa,则有H2=1.30×92.575=120.348kPa;由第二节水池、水表的计算可知,水流经过水表的水头损失为H3=14.1kPa;低区最不利配水点所需流出水头按H4=50kPa;则低区给水系统所需的水压为H=110+120.248+14.1+50=294.35kPa=29.4mH2O;市政管网供水压力为28mH2O>室内所需供水压力29.4mH2O,故可以满足地下-1~3层的供水要求。3.3.4高区给水管网水力计算高区4~14层给水管网水力计算用图3-2所示。水力计算表如表3-5所示。61\n毕业设计表3-5高区给水管网计算表顺序编号计算管段编号卫生器具卫生器具当量数当量总数∑Ng设计秒流量qg(L/s)管径DN流速v(m/s)单阻i(kpa/m)管段长度L(m)沿程水头损失hy=il(kpa)当量洗手盆大便器小便器洗涤盆自至(n/N)0.50.50.50.7512345679101112131415201n/N--1/0.5-0.50.212200.6580.7850.650.51312n/N--2/1-10.3200.931.530.650.995423n/N--3/1.5-1.50.367250.690.640.650.416534n/N--4/2-20.424250.80.840.650.546645n/N--5/2.5-2.50.474250.8951.0310.650.67756n/N--6/3-30.52250.991.243.1550.806867n/N2/14/26/3-60.735500.9080.4332.591.121978n/N4/28/46/31/0.759.750.937501.0080.52134.16617.81089n/N8/416/812/62/1.519.51.325700.7180.23.80.7611910n/N12/624/1218/93/2.2529.251.622700.7960.2443.80.927121011n/N16/832/1624/124/3391.873700.870.2873.81.091131112n/N20/1040/2030/155/3.7548.752.095700.9330.3283.81.246141213n/N24/1248/2436/186/4.558.52.295700.990.3653.81.387151314n/N28/1456/2842/217/5.2568.252.478701.040.4023.81.528161415n/N32/1664/3248/248/6782.65701.0880.4373.81.661171516n/N36/1872/3654/279/6.7587.752.81701.130.4683.81.77861\n毕业设计续表3-5181617n/N40/2080/4060/3010/7.597.52.962701.1790.5063.81.923191718n/N44/2288/4466/3311/8.25107.253.106701.2220.543.82.052201819n/N48/2496/4872/3612/61143.203701.2510.56315.88.895211920n/N48/2496/4872/3612/61143.203701.2510.56328.21415.884222021n/N48/2496/4872/3612/61143.203701.2510.56360.17633.87923合计-----1002----185.35195.87561\n毕业设计图3-2高区4~14层给水管网计算图3.3.5设备的计算与选择(1)给水变频泵的计算与选择水泵扬程应满足下式要求:(3-7)式中:----水泵所需要的扬程,kPa;----贮水池最低水位至水箱进水口所需要静水压,kPa;----水泵吸水管路和压水管路总水头损失,局部水头损失为沿程水头损失的25%,kPa;----水箱进水流出水头,kPa。由前面计算已知最不利点标高为50m,贮水池最低液位标高为-4m,因此有=50+4=54m=540kPa;由水力计算表1.2可知,H2=1.25×95.875=119.84kPa(局部水头损失为沿程水头损失的25%)。61\n毕业设计水箱进水流出水头按=50kPa;则根据流量=3.203L/s,扬程=70.984mH2O,查《给水排水常用数据手册》(第二版)选用50MSL×8-7.5型水泵两台,一用一备。水泵性能:流量=3.75L/s,扬程Hb=77.6m,电机功率N=7.5kW。61\n毕业设计第4章消火栓系统设计计算4.1室内消火栓系统的布置室内消火栓的合理布置,直接关系到扑救火灾的效果。因此,高层建筑的各层包括和主体建筑相连的附属建筑均应合理设置消火栓。消火栓的间距,应保证同层相邻两个消火栓的充实水柱同时到达室内任何部位,可按下式确定。(4-1)式中:S----消火栓间距,m;R----消火栓保护半径,m,R=+;----水龙带敷设长度,m,可取配备水龙带长度的90%;----水枪充实水柱在平面上的投影长度,m,水枪射流上倾角按45o计;b----消火栓最大保护宽度,m。消火栓保护半径按下式计算:(4-2)式中:R----消火栓保护半径,m;C----水带展开时的弯曲折减系数,一般取0.8~0.9;h---水枪充实水柱倾斜45o时的水平投影,m;h=0.71Hm,对一般建筑层高为3~3.5m由于两楼板间的限制,一般取h=3.0m;----水枪充实水柱长度,m。水枪充实水柱长度应根据建筑物的层高和选定水枪的设计流量通过水力计算确定。《高规》第7.4.6.2条要求对建筑高度不超过100m的高层建筑,充实水柱长度不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑,其充实水柱长度不应小于13m。西安科技大学综合办公楼消火栓充实水柱Hm=10m,C=0.9,Ld=25m,则消火栓的保护半径为R≤0.9×25+10×0.71=29.6m,取R=27m(由于层高>3.5m,故h=0.71Hm)。在消火栓平面布置时,结合建筑平面图,建筑防火分区,以27m为消火栓保护半径,将消火栓分散布置在楼层走到、楼梯、大厅出入口附近等明显、经常有人走动、易于取用的地方。设计采用单出口消火栓,消火栓栓口装置距地面1.1m,栓出口方向与布置消火栓的墙壁垂直。建筑内采用同一规格的消火栓,消火栓口径DN65mm ,配备水龙带长度25m,水枪喷嘴口径19mm61\n毕业设计4.2最不利点消火栓所需压力和实际射流量西安科技大学综合办公楼选用65mm口径的消火栓,水枪喷嘴口径为19mm,直径为65mm,长度为25m的衬胶水龙带。4.2.1枪口所需压力枪口所需压力按下式计算:(4-3)式中:----枪口所需压力,kPa;----与水枪喷嘴口径有关的阻力系数;----实验系数,见《建筑给水排水工程》(第五版)表3.2.4;----水枪充实水柱长度,m。查表得=0.0097,=1.2,则Ⅰ号消防立管15层消火栓的水枪造成10m充实水柱所需的压力为:4.2.2水枪喷嘴射流量水枪喷嘴射流量按下式计算:(4-4)式中:----水枪的射流量,L/s;B----水枪水流特性系数,建《建筑给水排水工程》(第五版)表3.2.5;Hq----水枪喷嘴处压力,kPa。查表得,B=1.577,枪口压力Hq=16.9mH2O,则水枪射流量为:4.2.3水带水头损失水带水头损失按下式计算:(4-5)式中:----水带水头损失,mH2O;61\n毕业设计----水带长度,m;----水带阻力系数,建《建筑给水4消火栓系统设计计算排水工程》(第五版)表3.2.7。查表得=0.00172,水带长度为25m,射流量为5.2L/s,则水带水头损失为:4.2.4最不利消火栓口所需压力最不利点为15层消火栓处,在满足消防流量5.2L/s时,该消火栓口所需的压力为:(4-6)式中:Hk----消火栓栓口水头损失,按20kpa计算。=16.9+1.16+2=20.06=200.64.3消火栓管网水力计算消火栓管网为环状管网,在进行水力计算时,加设环状管网某段断开,并确定最不利计算管路,按枝状管路进行水力计算。管网水力计算分两种工况,水力计算简图如图4-1所示。由消火栓泵向管网供水,水流自下向上流动。计算出消防流量由消火栓泵至最不利消火栓处的水头损失,为选择消火栓泵提供依据。最不利消防竖管为XH2,出水抢数为3支,相邻消防竖管即XH3,出水抢数为3支。由前面计算知,立管XH2上15层消火栓口的压力为H15=20.06mH2O,消防流量为q0=5.2L/s。14层消火栓处的压力为H15+(层高3.8m)+(14~15层消防立管的水头损失),即:=20.06+3.8+0.00804×3.8=23.89=238.9。14层消火栓的消防出水量为:13层消火栓处的压力为H14+(层高3.8m)+(13~14层消防立管的水头损失),即=23.89+3.8+0.0318×3.8=27.81=278.1。14层消火栓的消防出水量为61\n毕业设计消防立管按3股水柱同时作用,XH3号消防立管的流量为5.2+5.7+6.1=17L/s,采用DN100mm管径,v=1.96m/s,i=0.0773mH2O/m。图4-1消火栓系统水力计算用图从理论上来说,立管XH4上的13、14、15层消火栓离消防水泵近,其消防出水量应比XH3号消防竖管上的稍大,但相差很少,为了简化计算,XH4号消防竖管采用与XH3号消防竖管相同的流量。根据规范,该建筑室内消火栓同时使用水枪为6支,消火栓系统用水量为34L/s,横干管采用DN125mm,v=2.77m/s,i=0.123mH2O/m。消火栓给水系统配管水力计算表结果如表4-1所示,由表4-1知,管路沿程水头损失为:∑h=14.587mH2O.61\n毕业设计表4-1消火栓给水系统配管水力计算表管段流量(L/s)管径(mm)流速(m/s)单阻(mH2O/m)管长(m)水头损失(mH2O)0-15.21000.600.008043.80.0311-210.91001.260.03183.80.1212-3171001.960.077347.83.6953-4171251.390.030715.9380.4894-5341252.770.12321.2222.6105-6341252.770.12362.1267.641合计∑h=14.5874.4高位水箱设置高度的校核设置的消防贮水池高位水箱间地面高程为62.05m,最不利点消火栓栓口高程为54.9m,则最不利点消火栓口的静水压力为62.05-54.9=7.15mH2O=71.5kp。按《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045--95,2001版)第7.4.7.2条规定,可不设增压设施。4.5消防水箱设计计算4.5.1设计计算依据水箱消防贮水量应按建筑物的室内消防用水总量的10分钟用水量进行计算。消防水箱容积按下式计算:(4-7)式中:----消防水箱容积,m3;----室内消防用水总量,L/s;----火灾初期时间,按10min计。为避免水箱容积过大,《高规》第7.4.7.1规定,消防水箱的最小贮水量应符合下列要求:一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12;二类居住建筑不应小于6.00。61\n毕业设计4.5.2设计计算西安科技大学综合办公楼室内消火栓用水量为34L/s,自动喷水灭火系统用水量为32.02L/s,室内消防用水总量为66.02L/s,按式计算消防水箱贮水量为:根据计算和规范要求,西安科技大学综合办公楼室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18时,扔可采用18设计。设在屋顶水箱间内,尺寸为4.0m(长)×3.0m(宽)×1.8m(高),有效容积为4.0×3.0×1.5=18。4.6消防水池设计计算根据《高规》第7.3.2条规定,西安科技大学综合办公楼应设置消防水池。4.6.1设计计算依据消防水池的消防贮水量应按下式确定:(4-8)式中:----消防水池贮存消防水量,m3;----室内消防用水量与室外给水管网不能保证的室外消防用水量之和,L/s;----市政管网可连续补充的水量,L/s;----火灾延续时间,h,详见《建筑给水排水工程》(第五版)附录3.1。4.6.2设计计算西安科技大学综合办公楼室内消防用水量为34L/s,自动喷水灭火系统用水量为30.02L/s,其中消火栓灭火延续时间为3h,自喷灭火时间为1h。市政给水管网管径为500mm,水压为0.35MPa,室外环状给水管网与市政给水管网之间通过两根连接管连接,连接管的管径为250mm。室外消火栓用水量全部有室外管网提供,水池进水管管径为DN80,则补水量为:室内所需的消防用水量为:61\n毕业设计则消防水池的有效容积取450m3。设在地下室内,尺寸为10.0m(长)×10.0m(宽)×4.5m(高),有效容积为10.0×10.0×4.5=450m3。4.7消防泵的计算与选择消防水泵的流量,应按满足火灾发生时建筑内消火栓使用总数的每个消火栓的设计流量之和计算。消防泵的扬程按下式计算:(4-9)式中:----消防水泵的压力,kPa;----最不利消火栓所需水压,kPa;----管网的水头损失,kPa;----消防水池最低水位与最不利消火栓的压力差,kPa。由前面计算已知,西安科技大学综合办公楼消火栓系统消防水量为Qx=34L/s,最不利点消火栓所需的压力为20.06mH2O,消防水池的最低水位为-4.00m,最不利消火栓的标高为54.9m,两者之间的高差为58.9m。由消火栓口至最不利消火栓的管道水头损失为Hg1=14.587mH2O。则消火栓泵的扬程为:=58.9+20.06+14.587=93.547mH2O。根据=34L/s,=93.547mH2O,选择100MSL*6-30型水泵三台,两用一备。水泵性能参数为:Q=18.67L/s,H=94.8m,N=30kw。4.8消火栓减压计算根据《高规》7.4.6.5规定:当消火栓栓口的出水压力超过50mH2O,应在消火栓处设减压装置。其目的的减少消火栓前的剩余水头,使消防水量合理分配,系统供水均匀;避免高位水箱的贮水在短时间内用完;利于消防人员安全操作。各层消火栓处剩余水压可按下式计算:(4-10)式中:----计算层消火栓处的剩余水压,kPa;----消防水泵的压力,kPa;----消防水池最低水位至消火栓口静水压,kPa;----管网的水头损失,kPa;61\n毕业设计----最不利点消火栓所需水压,kPa。水流通过减压孔板的水头损失为:(4-11)式中:H----水流通过孔板的水头损失值,104Pa;----孔板的局部阻力系数;v----水流通过孔板的流速,m/s;g----重力加速度,m/s2;可用下式计算:(4-12)式中:D----给水管直径,mm;d----孔板的孔径,mm。为简化计算,根据《给水排水设计手册》(第02侧),使用时只要已知剩余水头H0及给水管直径,就可以从该手册表13-40中查得所需孔板孔径d。相关的算法可参照该手册。西安科技大学综合办公楼消火栓水泵工作时,消火栓的动水压力和过剩水压计算结果如表4-2所示。表4-2消火栓减压水压计算表楼层消火栓处压力H/mH20剩余水头/mH20高差Z/m消火栓管道管径D/mm孔板孔径D/(mm)1520.060.003.81001423.893.833.8100411327.817.753.8100351231.31611.2563.8100321134.82214.7623.8100301038.32818.2683.810029941.83421.7743.810028845.3425.283.810027748.84628.7863.810026652.35232.2923.810025555.85835.7983.81002461\n毕业设计续表4-2459.36439.3043.810024363.0743.014.010023266.77646.7164.010023170.48250.4224.010022-175.18855.15.0100224.9消火栓系统水泵接合器及室外消火栓设计水泵接合器的数量可由:(4-13)式中:----水泵接合器的数量(个);   ----室内消火栓消防用水量(L/s);   ----每个水泵接合器供水量(L/s),一般取10~15L/s故该设计,故该设计设置两套水泵接器,设在建筑物的南侧,靠近室外消火栓处。选择型号为:SQX150地下式。因为室外消防流量为30L/s,故选用两个双出口室外地面式消火栓。其技术数据如表4-3.表4-3水泵接合器的相关数据型号工作压力(Mpa)直径(mm)水带接口(mm)安全阀(mm)闸阀(mm)地下式SQX1501.615080322561\n毕业设计第5章自动喷水灭火系统计算自动喷水灭火系统水力计算的目的在于确定管网各管段的管径,计算系统所需供水压力,确定高位水箱的安装高度和选择消防泵。目前我国关于自动喷水灭火系统管道水力计算的方法有两种,即作用面积法和特性系数法。根据实际情况,本设计按作用面积法进行计算。5.1水力计算(作用面积法)5.1.1确定自动喷水系统的设计参数查相关规范,西安科技大学综合办公楼自动喷水系统设计参数如表5-1所示。表5-1西安科技大学综合办公楼自动喷水系统设计参数表火灾危险等级喷水强度(L/min.m2)作用面积(m2)喷头工作压力(MPa)中危险级Ⅰ61600.15.1.2水力计算(1)绘制喷头作用面积平面图,如图5-1所示。(2)最不利作用面积位于13层,面积为630m2>160m2,符合要求。(3)从系统最不利点开始进行编号,直至自动喷水泵处。(4)中危险级假定作用面积内各喷头处的水压和喷水量相等。即按节点1的水压7mH2O,喷水量q=0.94L/s。从节点1开始进行水力计算,直至作用面积内最末一个喷头为止。管段累计流量为21×1.33=19.74L/s,以后管段流量不再增加,仅按19.74L/s计算管路沿程、局部水头损失,计算结果如表5-2所示。图5-1自喷喷头作用面积平面图61\n毕业设计表5-2自喷系统管道计算(作用面积法)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mH2O1-210.001.331.500.8025800.7702.501.7711.7727-210.001.331.500.8025800.7702.501.7711.772-311.772.663.002.1032800.6622.803.3715.1528-312.971.511.500.6025800.9982.852.1015.0729-312.971.511.500.6025800.9982.852.1015.073-415.155.683.002.7040801.4364.528.1923.3330-420.001.881.500.6025801.5393.543.2323.234-523.337.561.503.1050800.6333.562.9126.245-626.249.713.403.6050801.0454.577.3133.5531-3218.951.830.600.6025801.4593.441.7420.7032-3320.701.833.550.8025801.4593.446.3527.0434-3324.382.070.600.8025801.8763.912.6226.9933-627.043.902.252.3032801.4284.116.5033.546-733.5513.611.303.7065800.5363.862.6836.2335-733.132.420.600.6025802.5504.553.0536.177-836.2316.031.644.3065800.7434.554.4140.6436-3719.241.841.500.8025801.4813.473.4122.6440-3719.221.841.500.8025801.4793.473.4022.6237-3822.643.682.902.1032801.2723.886.3629.0141-3825.002.101.500.6025801.9243.964.0429.0438-3929.015.781.502.7040801.4884.606.2535.2639-835.268.283.403.7050800.7593.905.3840.648-940.6424.311.915.4080800.6904.905.0445.6842-940.002.660.600.6025803.0795.003.6843.689-1045.6826.961.556.10100800.1943.111.4947.1743-4431.952.373.000.6025802.4604.478.8540.8144-1040.815.062.603.0040801.1384.026.3847.1810-1147.1732.022.006.10100800.2743.702.2249.3911-1249.3932.020.700.00100800.2743.700.1949.5812-1349.5832.023.000.00100800.2743.700.8250.4013-1450.4032.023.400.00100800.2743.700.9351.3414-1551.3432.023.400.00100800.2743.700.9352.2715-1652.2732.023.400.00100800.2743.700.9353.2016-1753.2032.023.400.00100800.2743.700.9354.1317-1854.1332.023.400.00100800.2743.700.9355.0618-1955.0632.023.400.00100800.2743.700.9355.9919-2055.9932.023.400.00100800.2743.700.9356.9320-2156.9332.023.051.10100800.2743.701.1458.0621-2258.0632.020.650.00125800.0882.410.0658.1222-2358.1232.022.001.30125800.0882.410.2958.4123-2458.4132.021.700.00150800.0351.700.0658.4724-2558.4732.022.470.00150800.0351.700.0958.5625-2658.5632.020.300.90328096.16533.76115.40173.9561\n毕业设计5.2系统秒流量和自喷水泵所需扬程1、喷头流量:=1.33L/s(5-1)式中:P--喷头处水压(喷头工作压力)MPaK--喷头流量系数2、作用面积内系统设计秒流量Qs=16×1.33=21.283、理论秒流量为:(5-2)比较与,设计秒流量为理论设计秒流量的1.299倍,符合要求。4、作用面积的计算平均喷水强度为:(5-3)此值大于规定要求6L/()。5、最不利点4个喷头平均喷水强度为8.89L/()>6.0L/()6、管段总损失241.16+20=261.167、自喷水泵所需扬程消防水泵的供水压力按下式计算:(5-4)式中--消防泵的供水压力,KPa。--最不利点喷头的工作压力,KPa。--最不利点喷头与消防水池最低液位之间的高度压力差,KPa。--水头损失,KPa。--报警阀的压力损失,KPa。喷洒水泵的扬程:=100+620+261.16+0.44=981.6KPa根据流量和扬程,选山东双轮集团100DL100-20*5型水泵两台。水泵参数:流量:16.67-27.78L/s扬程:120-100-85m功率:45Kw。61\n毕业设计第6章排水系统计算高层建筑排水管道的设计基本参数、设计公式、计算方法与多层建筑的设计计算基本上是相同的。计算是在进行排水管线布置,绘出管道轴测图后进行的。计算的目的是确定排水管网各管段的直径、横向坡道的坡度、通气管的管径,确定各控制点的标高。6.1设计秒流量公式的选用据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第4.4.5条要求,西安科技大学综合办公楼高区为宾馆,低区为商场,设计秒流量均采用下式计算:(6-1)式中:----计算管段排水设计秒流量,L/s;----计算管段卫生器具排水当量总数;----计算管段上排水量最大的一个卫生器具的排水流量,L/s;----根据建筑物用途而定的系数,住宅、宾馆、疗养院、幼儿园、养老院卫生间的值取1.5;集体宿舍、旅馆和其他公共建筑公共盥洗室和厕所的值取2.0~2.5。注:如计算所得流量值大于该管段上按卫生器具排水流量累加值时,应按卫生器具排水流量累加值计。6.2排水管道水力计算(1)排水管道水力计算结果见下表所示。表6-1WL-1各层横支管水力计算表管段标号卫生器具名称数量排水当量总数Np设计秒流量Qp(L/s)管径DN(mm)坡度i大便器小便器洗手盆污水盆自到N=4.5Q=1.5N=0.3Q=0.1N=0.3Q=0.1N=1Q=0.33123456789101'2'01000.30.100500.0352'3'02000.60.200500.0353'4'03000.90.300500.0354'5'04001.20.400500.0355'6'05001.50.467500.0356'7'06001.80.502500.0358'9'00100.30.100500.03561\n毕业设计续表6-19'10'00200.60.200500.03510'11'10205.11.700750.02511'12'20209.62.4301000.0212'13'302014.12.6261000.0213'7'402018.62.7941000.027'15'462020.42.8551000.022-14层立管265.26.385100表6-2WL-2各层横支管水力计算表管段标号卫生器具名称数量排水当量总数Np设计秒流量Qp(L/s)管径DN(mm)坡度i大便器小便器洗手盆污水盆自到N=4.5Q=1.5N=0.3Q=0.1N=0.3Q=0.1N=1Q=0.331'2'000110.330750.02515'16'00111.30.4301000.0216'17'00211.60.4791000.0217'18'10216.12.0301000.0218'19'202110.62.4771000.0219'20'302115.12.6661000.0220'21'402119.62.8281000.022-14层立管254.86.29100表6-3WL-3各层横支管水力计算表管段标号卫生器具名称数量排水当量总数Np设计秒流量Qp(L/s)管径DN(mm)坡度i大便器小便器洗手盆污水盆自到N=4.5Q=1.5N=0.3Q=0.1N=0.3Q=0.1N=1Q=0.3312000110.330500.0252300111.30.430500.023400211.60.479500.024510216.12.0301000.0256202110.62.4771000.0267302115.12.6661000.0278402119.62.8281000.022-14层立管254.86.29100表6-4WL-4各层横支管水力计算表管段标号卫生器具名称数量排水当量总数Np设计秒流量Qp(L/s)管径DN(mm)坡度i大便器小便器洗手盆污水盆自到N=4.5Q=1.5N=0.3Q=0.1N=0.3Q=0.1N=1Q=0.33123456789101201000.30.100500.0352302000.60.200500.03561\n毕业设计续表6-43403000.90.300500.0354504001.20.400500.0355605001.50.467500.0356706001.80.502500.0357807002.10.535500.03591000100.30.100750.025101100200.60.2001000.02111210205.11.7001000.02121320209.62.4301000.021314302014.12.6261000.02148402018.62.7941000.02815472020.72.8651000.022-14层立管269.16.42100表6-5裙房2~3层各层横支管水力计算表管段标号卫生器具名称数量排水当量总数Np设计秒流量Qp(L/s)管径DN(mm)坡度i大便器小便器洗手盆自到N=4.5Q=1.5N=0.3Q=0.1N=0.3Q=0.11234567891''2''0010.30.100750.0252''3''0020.60.2001000.023''4''1025.11.7001000.024''5''2029.62.4301000.025''6''30214.12.6261000.027''8''1004.51.500750.0258''9''20092.4001000.029''10''30013.52.6021000.0210''11''400182.7731000.0211''12''40118.32.7831000.0213''14''0100.30.100500.03514''15''0200.60.200500.03515''16''0300.90.300500.03516''17''0401.20.400500.03517''18''0501.50.467500.03518''12''0501.50.4671000.0212''6''45220.12.8451000.026''19''75434.23.2541000.022-3层立管68.43.9810061\n毕业设计表6-6一层裙房横支管水力计算表管段标号卫生器具名称数量排水当量总数Np设计秒流量Qp(L/s)管径DN(mm)坡度i大便器小便器洗手盆自到N=4.5Q=1.5N=0.3Q=0.1N=0.3Q=0.112345789101''2''0010.30.100500.0352''3''0020.60.200500.0353''7''0051.50.467500.0354''5''1004.51.500500.0355''6''20092.400750.0256''7''2019.32.4151000.027''16''20610.82.4861000.028''9''0010.30.1001000.029''14''0020.60.2001000.0210''11''1004.51.500750.02511''12''20092.4001000.0212''13''2109.32.4151000.0213''14''2209.62.4301000.0214''15''22210.22.4581000.0215''16''22511.12.4991000.0216''23421121.92.9041000.02表6-7负一层6号集水井横支管水力计算表管段标号卫生器具名称数量排水当量总数Np设计秒流量Qp(L/s)管径DN(mm)坡度i大便器小便器洗手盆污水盆自到N=4.5Q=1.5N=0.3Q=0.1N=0.3Q=0.1N=1Q=0.33123456789105'6'00200.60.200500.0356'22'00401.20.400500.0357'8'10004.51.500750.0258'9'200092.4001000.029'10'300013.52.6021000.0210'11'4000182.7731000.0211'12'500022.52.9231000.0212'13'6000273.0591000.0213'14'6000273.0591000.0214'21'602027.63.0761000.0215'16'10004.51.500750.02516'17'200092.4001000.0217'18'300013.52.6021000.0218'19'4000182.7731000.0219'20'500022.52.9231000.0220'21'6000273.0591000.0221'22'1202054.63.7171250.01522'39'1207056.13.7471250.01561\n毕业设计续表6-623'24'01000.30.100500.03524'25'02000.60.200500.03525'26'03000.90.300500.03526'27'04001.20.400500.03527'28'05001.50.467500.3528'29'06001.80.502500.03529'38'06012.80.832750.02530'31'10004.51.500750.02531'32'200092.4001000.0232'33'300013.52.6021000.0233'34'4000182.7731000.0234'35'500022.52.9231000.0235'36'600273.0591000.0236'37'601027.33.0671000.0237'38'602027.63.0761000.0238'39'662130.43.1541000.0239'40'18615188.34.3191250.01540'43'18615188.34.3191250.015表6-8负一层7号集水井横支管水力计算表管段标号卫生器具名称数量排水当量总数Np设计秒流量Qp(L/s)管径DN(mm)坡度i大便器小便器洗手盆污水盆自到N=4.5Q=1.5N=0.3Q=0.1N=0.3Q=0.1N=1Q=0.33123456789101200100.30.100500.0352300200.60.200500.0353400401.20.400500.0354集水井00601.80.502500.035表6-9负一层9号集水井横支管水力计算表管段标号卫生器具名称数量排水当量总数Np设计秒流量Qp(L/s)管径DN(mm)坡度i大便器小便器洗手盆污水盆自到N=4.5Q=1.5N=0.3Q=0.1N=0.3Q=0.1N=1Q=0.33123456789101200100.30.100500.0352300200.60.200500.0353400401.20.400500.0354集水井00601.80.502500.03561\n毕业设计表6-10负一层8号集水井横支管水力计算表管段标号卫生器具名称数量排水当量总数Np设计秒流量Qp(L/s)管径DN(mm)坡度i大便器小便器洗手盆污水盆自到N=4.5Q=1.5N=0.3Q=0.1N=0.3Q=0.1N=1Q=0.33123456789105'6'00200.60.200500.0356'22'00401.20.400500.0357'8'10004.51.500750.0258'9'200092.4001000.029'10'300013.52.6021000.0210'11'4000182.7731000.0211'12'500022.52.9231000.0212'13'6000273.0591000.0213'14'6000273.0591000.0214'21'602027.63.0761000.0215'16'10004.51.500750.02516'17'200092.4001000.0217'18'300013.52.6021000.0218'19'4000182.7731000.0219'20'500022.52.9231000.0220'21'6000273.0591000.0221'22'1202054.63.7171250.01522'39'1207056.13.7471250.01523'24'01000.30.100500.03524'25'02000.60.200500.03525'26'03000.90.300500.03526'27'04001.20.400500.03527'28'05001.50.467500.3528'29'06001.80.502500.03529'38'06012.80.832750.02530'31'10004.51.500750.02531'32'200092.4001000.0232'33'300013.52.6021000.0233'34'4000182.7731000.0234'35'500022.52.9231000.0235'36'6000273.0591000.0236'37'601027.33.0671000.0237'38'602027.63.0761000.0238'39'662130.43.1541000.0239'40'18615188.34.3191250.01540'43'18615188.34.3191250.01561\n毕业设计图6-1裙房排水水力计算简图图6-2主体排水水力计算简图(3)埋地管排出管计算由总设计秒流量为8.42L/s,查得DN=150mm,管道坡度为0.01。61\n毕业设计(4)通气管径计算卫生间部分:公寓排水卫生间部分采用三立管排水,即废水、污水共用一条通气立管,辅以结合通气管连接成三立管系统。为保证排水支管内气压稳定,通气立管管径为DN75。(5)结合通气管结合通气管每隔两层连接排水立管和通气立管,结合通气管的管径不宜小于通气立管管径,故结合通气管管径为DN75。6.3化粪池的设计与计算建筑排放的污水在进入城市排水管网前一般采用化粪池进行简单的处理。西安科技大学综合办公楼排水体制为分流制,故生活污水经化粪池处理后排放。化粪池的设计主要是计算化粪池容积,进而选择化粪池。化粪池容积可按下式计算:(6-2)式中:V----化粪池有效容积,m3;V1----污水部分容积,m3;V2----污泥部分容积,m3;N-----设计总人数(或床位数、座位数);----使用卫生器具人数占总人数的百分比,住宅取70%;q----每人每日污水量,生活污水单独排放时取20~30L/(人.d);a----每人每日污泥量,生活污水单独排放时取0.4L/(人.d);t----污水在化粪池内停留时间,h,一般取12~24h;T----污泥清掏周期,d;宜采用90~360d;b----新鲜污泥含水率,取95%;c----污泥发酵浓缩后的含水率,取90%;K----污泥发酵后体检缩减系数,取0.8;m----清掏污泥后遗留的污泥量容积系数,取1.2。本设计中=70%,N=682人,q=30L/(人.d),t=24h,a=0.4L/(人.d),T=360d,b=0.95,K=0.8,m=1.2,c=0.9。则化粪池有效容积为:61\n毕业设计查《建筑给水排水工程》(第五版)附录4.2可选择11#化粪池。化粪池的尺寸为:,超高0.30m,有效容积为50.4m3。61\n毕业设计第7章雨水排水系统计算7.1屋面雨水排水系统计算本建筑雨水排水系统采用内排水方式。雨水通过雨水斗、连接管、悬吊管、立管及埋地横管等排出室外,接入市政雨水管道系统。雨水管道采用UPVC管。7.1.1重力流和重力半有压流内排水系统计算1.根据建筑物内部墙,梁,柱的位置,屋面的构造和坡度划分为几个系统,确定立管的数量和位置;2.根据各个系统的汇水面积,查附录6.6确定雨水斗的规格和数量;3.确定连接管管径,连接管管径与连接管管径相同;4.计算悬吊管连接的各雨水斗流量之和,确定(重力流)或计算(重力有压流)水力坡度,查附录6.1或附录6.2吗,确定悬吊管的管径,悬吊管的管径宜保持不变。5.计算立管连接的雨水斗泄流量之和,查立管最大允许泄流量表确定立管管径,当立管只连接一根悬吊管时,因立管管径不得小于悬吊管管径,所以立管管径与悬吊管管径相同。6.排出管管径一般与立管管径相同,如果为了改善整个雨水排水系统的泄水能力,排出管也可以比立管放大一级管径。7.计算埋地干管的设计排水量,确定(重力流)或计算(重力有压流)水力坡度,为保障排水通畅,埋地管坡度应不小于0.003,查附录6.3确定埋地横干管的管径。7.2雨水计算(1)降雨强度该建筑位于陕西西安,取重现期P=5a,查《建筑给排水设计手册》可得:降雨强度为(7-1)式中:t=5min=405L/sha故小时降雨厚度为:H=146mm/h(2)雨水立管的布置主体屋顶雨水总面积F=2391.3㎡,宣泄系数k=161\n毕业设计雨水量的计算根据公式:(7-2)故Q=3.6L/s选用多斗系统,选取87型雨水斗,屋面布置24个雨水斗,取雨水斗DN75所以每个雨水斗汇水面积约为99.64㎡小于最大允许汇水面积165㎡。(3)连接管连接管的管径与雨水斗的管径相同,均为D=75mm。(4)悬吊管单斗悬吊管设计排水量Q1=Q=3.64L/s,双斗悬吊管设计排水量Q2=2Q=7.24L/s,三斗悬吊管设计排水量Q3=3Q=10.92L/s,悬吊管的水力坡为:查悬吊管水力计算表(附录6.1),例如:由Q1<4.87,所以D1=75mm,i=0.05。同理得:D2=100mm,D3=100mm。(5)立管只连接一根悬吊管,立管管径D4与悬吊管管径相同,单斗悬吊管D4=D1=75mm双斗悬吊管D4=D2=100mm三斗悬吊管D4=D3=100mm排出管管径D5与立管相同D5=D4(6)排出管管径D5与立管相同D5=D461\n毕业设计(7)主体雨水布置示意图图7-1主体雨水布置示意图(8)裙房主体屋顶雨水总面积F=2484㎡,宣泄系数k=1雨水立管的布置雨水量的计算根据公式:(7-3)61\n毕业设计故Q'=8.24L/s选用多斗系统,选取87型雨水斗,屋面布置11个雨水斗,取雨水斗DN100所以每个雨水斗汇水面积约为225.8㎡小于最大允许汇水面积330㎡。(9)连接管连接管的管径与雨水斗的管径相同,均为D=100mm。(10)悬吊管单斗悬吊管设计排水量Q1'=Q'=8.24L/s,双斗悬吊管设计排水量Q2'=2Q'=16.48L/s,三斗悬吊管设计排水量Q3'=3Q'=24.72L/s,悬吊管的水力坡为查悬吊管水力计算表(附录6.1),例如:由Q1'<10.48L/s,所以D1'=100mm,i=0.05。同理得:D2'=150mm,D3'=150mm。(11)立管只连接一根悬吊管,立管管径D4'与悬吊管管径相同,单斗悬吊管D4'=D1'=100mm双斗悬吊管D4'=D2'=150mm三斗悬吊管D4'=D3'=150mm(12)排出管管径D5'与立管相同D5'=D4'(13)埋地干管按最小坡度0.003铺设,管径与立管相同取D150mm。雨水流入雨水井进行消能,然后流入市政雨水管网。(14)裙房雨水系统图61\n毕业设计图7-2裙房雨水系统图61\n毕业设计谢辞紧张的毕业设计就要结束了,大学四年的生活也到了尾声。此时此刻我感慨万千,首先感谢指导教师在这半年的毕业设计中对我的帮助和鼓励。本设计的完成,得益于老师传授的知识,使本人有了完成设计所要求的知识积累,更得益于指导教师孙广垠从选题的确定、设计资料的收集、设计框架的确定、开题报告准备及论文和图纸修改中倾注的大量心血,在此对老师再次表示感谢!感谢和我一起生活四年的室友,是你们让我们的寝室充满快乐与温馨,“君子和而不同”我们正是如此!愿我们以后的人生都可以充实、多彩与快乐!回首本人的求学生涯,父母的支持是本人最大的动力。父母不仅在经济上承受了巨大的负担,在心里上更有思子之情的煎熬与望子成龙的期待。忆往昔,每次回到家时父母的欣喜之情,每次离家时父母的依依不舍之眼神,电话中的殷殷期待和思念之语,皆使本人刻苦铭心,目前除了学习成绩尚可外无以为报,希望以后的学习、工作和生活能使父母宽慰。感谢我的朋友和同学们在我四年生活和学习中对我的帮助,就要分别了,衷心祝福各位一路走好。再次感谢各位老师和同学,希望大家以后工作顺利。谢谢!!61\n毕业设计参考文献[1]王增长.建筑给水排水工程(第五版).北京:中国建筑工业出版社,2005.[2]李玉华,苏德俭.建筑给水排水工程设计计算.北京:中国建筑工业出版社,2005.[3]王全金.给水排水管道工程.北京:中国铁道出版社,2001.[4]建筑工程常用数据系列手册编写组.给水排水常用数据手册(第二版).北京:中国建筑工业出版社,2001.[5]高层民用建筑设计防火规范GB50045-95(2005年版).北京:中国计划出版社,2001.[6]自动喷洒灭火系统设计规范GB50084-2001(2005年版).北京:中国计划出版社,2001.[7]给水排水设计手册(第02册)建筑给水排水.北京:中国建筑工业出版社,1997.[8]住宅设计规范GB50096-1999(2003年版).北京:中国建筑工业出版社,1999.[9]陈耀宗.建筑给水排水设计手册.北京:中国建筑工业出版社,1995.[10]给水排水设计手册(第11册)常用设备.北京:中国建筑工业出版社,1997.[11]陈方肃.高层建筑给水排水设计手册.长沙:湖南科学技术出版社,2001.Aboxerthatonlyhasfrontlegsrefusestolethisdisabilityholdhimbackashechargesacrossabeachwithhisfour-leggedpals.一条只有两条前肢的拳师犬不愿让残疾成为前进的障碍,他同其他四条腿的伙伴们一同在海滩上尽情狂奔。Inanadorablevideoshowinghisfirsttriptothebeach,DuncanLouWhocanbeenseenexcitedlygallopingalongthesandandpaddlinginthewater.这段可爱的视频展现了名叫DuncanLouWho的狗第一次来到海边的场景,他兴奋地在沙滩上飞奔、或是趟水嬉戏。HisexcitingdaytripwasfilmedbyPandaPawsRescue,aWashingtonstate-basedcharitythatcaresforDuncanandotherdogswithspecialneeds.这段视频由位于华盛顿州的慈善组织PandaPawsRescue拍摄,该组织专门照料Duncan以及其他有特殊需求的狗。Despiteonlyhavingfrontlimbs,theboxerisabletonotonlybalance,butalsorunreallyfastandplaywiththeotherdogsthatjoinedhimfortheouting.虽然只有两条前肢,Duncan不仅能让自己保持平衡,还能快速奔跑,和其余同他一起远足的狗狗玩耍。Hewasbornwithdeformedbacklegs,whichwerelaterremovedtomakethedogmorecomfortable.Duncan出生时,它的后肢就是畸形的,此后为了让他舒服些,只能进行截肢。Hisowners,whopostedthevideoonYouTube,saidhehasawheelchairbutdoesn'tliketouseit.主人们将视频传到了YouTube上,他们说有一把供Duncan使用的轮椅,但是他并不爱用。'Welethimbefreeandjustwalkonhistwolegs.Thereissomeslowmotioninthisvideo,butnoneofthevideohasbeenspedup,thisgivesyouanideaofhowfastDuncanreallyit,'hisownerssaid.“我们让他自由地用两条腿行走。视频中有些特意制作的慢镜头,但是没有任何一处做过加速处理,你们可以通过视频感受到Duncan跑得有多快。”主人们说。Thethrillofrunningthroughthesurfwascleartosee,asDuncanracedpeopleanddogsacrossthesand,withhistailwaggingexcitedly.Duncan踏着浪花,在沙滩上同其他人及狗赛跑,还兴奋地摇着尾巴,他的喜悦之情显而易见。Duncan'sownershavedescribedhimasa'trooper',addingoncharity'sFacebookpage:'He'shappy,healthyandasfarasheknows,normaltoo.'主人们用“骑兵”一词来形容Duncan,他们在组织的Facebook中写道:“他很快乐,也很健康;而且在他自己看来,他是条正常的狗。”'Itwouldbethebestifhehadfourlegs,ofcourse,buthisbodywasn'tbuilttohavebacklegsandthat'sOK.Heandwehavejustadapted.'“他如果能有四条腿当然最好,但是他天生就失去了后肢,这也没什么关系,无论是他还是我们都已经适应了这一点。”I'mthankfultoPSGforgivingmetheopportunitytocontinuebutIfeelnowistherighttimetofinishmycareer,playingatthehighestlevel.IfyouhadtoldmeasayoungboyIwouldhaveplayedforandwontrophieswithmyboyhoodclubManchesterUnited,proudlycaptainedandplayedformycountryoveronehundredtimesandlinedupforsomeofthebiggestclubsintheworld,Iwould61\n毕业设计havetoldyouitwasafantasy.I'mfortunatetohaverealisedthosedreams.Tothisday,oneofmyproudestachievementsiscaptainingmycountry.IkneweverytimeIworetheThreeLionsshirt,Iwasnotonlyfollowinginalonglineofgreatplayers,Iwasalsorepresentingeveryfanthatcaredpassionatelyabouttheircountry.IamhonouredtorepresentEnglandbothonandoffthepitch.Iwouldn'thaveachievedwhatIhavedonetodaywithoutmyfamily.I'mgratefulformyparents'sacrifice,whichmademerealisemydreams.IoweeverythingtoVictoriaandthekids,whohavegivenmetheinspirationandsupporttoplayatthehighestlevelforsuchalongperiod.IalsowanttothankSimonFullerandhisteamfortheircontinuedsupport.Iwanttothankallmyteam-mates,thegreatmanagersthatIhadthepleasureoflearningfrom.Ialsowanttothankthefanswhohaveallsupportedmeandgivenmethestrengthtosucceed.NothingwillevercompletelyreplaceplayingthegameIlove,howeverIfeellikeI'mstartinganewadventureandI'mgenuinelyexcitedaboutwhatliesahead.I'mfortunatetohavebeengivenmanyopportunitiesthroughoutmycareerandnowIfeelit'smytimetogiveback.61