文档详情

给排水课程设计说明书设计一幢6层住宅建筑的给水排水工程

汽***
实名认证
店铺
DOC
405.50KB
约22页
文档ID:476853459
给排水课程设计说明书设计一幢6层住宅建筑的给水排水工程_第1页
1/22

·目 录第一章 设计任务及资料 11.1设计任务 11.2设计资料 1第二章 设计过程说明 22.1 室内给水工程 22.1.1给水方式选择 22.1.2水系统分区 22.1.3给水系统的组成 22.2 室内排水工程 22.3管道的平面布置及管材 2第三章 设计计算 33.1 室内给水系统的计算 33.1.1给水用水定额及时变化系数 33.1.2最高日用水量 33.1.3最高日最大时用水量 33.1.4设计秒流量按公式 33.1.5室内所需压力 43.2排水系统的计算 83.2.1 排水设计秒流量 83.2.2横管水力计算 83.2.3立管水力计算 83.2.4化粪池计算 11参考文献 13致 谢 14第一章 设计任务及资料1.1设计任务根据市建委有关部门批准的设计任务书,拟在某区新建一居住小区要求设计一幢6层住宅建筑的给水排水工程,具体内容包括:室内给水系统设计计算,排水系统设计计算以及消防水系统设计计算1.2设计资料建筑设计资料:该建筑总占地面积750.12㎡,总建筑面积6000.96㎡,建筑总高度20.45m建筑地下层为车库、一至六层为住宅该设计任务为建筑工程设计中的室内给水、排水和消防的设计项目。

所提供的设计资料为:(1)建筑设计图纸(包括消防水系统图,一至六层给水排水图)2)市政给水排水资料:建筑给水管网从该建筑西侧引入,排水管网从建筑东侧引出城市给水干管可作为该建筑的水源,城市给水管网管径DN400mm,管顶埋深-0.6m,城市可靠供水压力320Kpa;城市排水管网管径DN200mm,管底埋深-2.0m第二章 设计过程说明2.1 室内给水工程2.1.1给水方式选择因为城市可靠供水压力是320Kpa,而给水系统所需压力恰好是320Kpa.所以可以直接由室外市政管网直接供水2.1.2给水系统的组成整个给水系统应包括引入管、水表井、给水管网和附件2.2 室内排水工程考虑建筑内生活废、污水性质相似故采用合流制,并设置化粪池,经室外化粪池处理后再排入城市排水管网2.3 室内消防工程消防给水系统选择:按照我国《建筑设计防火规范》(GBJ 16—87 2001版)设置室内消火栓给水系统的原则可知,超过5层的民用建筑可以选择设置消火栓系统所以本建筑可以选用设置消火栓系统的给水方式根据《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006),该建筑为住宅建筑住宅宜设置灭火器或轻便消防水龙灭火器的配置设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140 的有关规定。

充实水柱长度取12m,水枪喷嘴流量5L/s,消防立管管径DN100,最底层消火栓所承受静压力不大于0.80MPa故采用消防管网加消防水箱方式,在屋顶设消防水箱储存十分钟的消防总用水量 消火栓布置在明显,经常有人出入而且使用方便地方其间距不大于30m,室内消火栓箱内均设有远距离校区集中启动消防泵的按钮消防给水方式: 消火栓系统的初期灭火是由水箱供水,后期供水由消防水泵从市政管网抽水向建筑物消防管直接供水2.4 管道及设备的选择2.4.1给水管道及设备安装(1)给水管道的室外部分采用给水铸铁管,室内部分采用镀锌钢管供水箱管采用钢管2)各层给水管采用明装敷设,支管以2%的坡度坡向池水装置3)给水管与排水管平行、交叉时,其距离分别大于0.5m和0.15m,交叉处给水管道在上4)管道穿越墙壁时,需预留孔洞,孔洞尺寸采用:d+50mm--d+100mm,管道穿过楼板时应预埋金属套管5)在立管和横管上设闸阀,当d<=50mm,设截止阀,d>50mm,设闸阀2.4.2排水管道的安装要求(1)排水管的室外部分用混凝土管,室内部分用排水铸铁管2)排水立管在垂直方向转弯处设两个45度弯头连接3)排水管穿楼板时应预留孔洞,安装时应设金属防水套管。

4)立管沿墙敷设时,其轴线与墙距离L不得小于下列规定:DN50mm,L=100mm,DN75mm,L=150mm2.4.3消防管道及设备安装 1、消火栓给水管采用无缝钢管,采用焊接方式 2、立管均采用DN100mm的管道,消火栓口径为65mm,水枪喷嘴口径19mm,选衬胶水带,直径65mm,长度20m 第三章 设计计算3.1 室内给水系统的计算3.1.1给水用水定额及时变化系数查《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003),住宅的最高生活用水定额为130—300L,小时变化系数为2.8-2.3根据本建筑物的性质和室内卫生设备之完善程度,选用每人最高生活用水定额,使用小时数24小时,使用小时变化系数为=2.33.1.2最高日用水量 (3.1.1)式中 —— 最高日用水量,L/d; ——用水人数; ——最高日生活用水定额,代入数据得: 3.1.3最高日最大时用水量 (3.1.2)式中 ——最大小时用水量,; ——建筑物用水时间,; ——小时变化系数。

代入数据得:3.1.4设计秒流量按公式 (3.1.3) (3.1.4)式中 ——计算管段设计秒流量,; ——计算管段卫生器具给水当量总数; 3.1.5室内所需压力计算1-6层室内所需压力,按设计要求应用6个立管,分别表示为JL1、JL2、JL3、JL4、JL5、JL61. 用下图表示JL1及各支管的给水系统轴测图,根据轴测图和附录2.1可得JL1管网水力计算成果,如表1 计算管段编号当量总数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)每米管长沿长水头损失i(kPa/m)管线长度L(m)管线沿程水头损失hy=iL(kpa)管线沿程水头损失累计∑hy(kpa)0-10.51000.10150.500.2751.00.2750.2751-21.5850.20150.990.9401.251.1751.452-32700.30200.790.4221.00.4221.8723-43580.40201.050.703 0.90.6332.5054-53.75510.40201.050.7032.11.47633.9815-65.25440.50250.760.2794.51.2565.2376-710.5300.60250.910.3862.81.0806.3177-821210.90320.880.2822.80.7897.1068-942151.50400.900.2172.80.6087.7149-1084101.50400.900.2172.80.6088.322计算局部水头损失∑hj: ∑hj=30%∑hy=0.3×8.322=2.50kPa所以计算管路的水头损失为: H2=∑(hy+hj)=8.322+2.50=10.822kPa计算水表的水头损失: 2. 用下图表示JL3及各支管的给水系统轴测图,根据轴测图和附录2.1可得JL3管网水力计算成果,如表2。

计算管段编号当量总数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)每米管长沿长水头损失i(kPa/m)管线长度L(m)管线沿程水头损失hy=iL(kpa)管线沿程水头损失累计∑hy(kpa)0-10.51000.10150.500.2752.300.630.631-21.01000.20150.990.9403.002.821.452-32.0700.30200.790.42210.004.224.673-42.5640.30200.790.4221.900.816.484-53.25560.40250.610.1883.800.717.195-66.5400.50250.760.2792.800.567.756-713280.70251.060.5072.801.429.177-826201.00320.980.3402.800.959.528-952141.50400.900.2172.800.6010.129-1010492.00401.20.3612.81.0110.96 所以计算管路的水头损失为: H2=1.3×∑hy=1.3×10.96=14.24kPa计算水表的水头损失:因为住宅建筑用水量较少,分户水表采用LXS湿式水表,分户水表安装在4-5管段上。

所以就有: q4-5=0.40L/s=1.44/h查附录1.1,可以选20mm口径的分户水表,其常用流量为2.5/h> q4-5,过载流量为5/h所以: 分户水表的水头损失: 3. 其他给水立管JL2、JL5近似取JL1水力计算结果,JL4、JL6近似去JL3水力结果4. 由上述图表计算可得,H1=15.85+1.1=16.95m=169.5kPaH2=3 kPaH4=50kPa(最不利点水嘴工作压力)H3=8.29kPa所以,H=H1+H2+H3+H4=169.5+75.2+50+8.29=303kPa<320kPa室内所需的压力与市政给水管网工作压力320接近,可满足住宅楼日常供水要求,故采用直接给水方式,不再进行调整计算3.2排水系统的计算3.2.1 排水设计秒流量排水管设计秒流量为: q=0.12×α×(Np)1/2+qmax (3.2.1)Np——计算管段的排水当量总数;α——建筑用途特定的系数;qmax——计算管段上排水量最大的卫生器具的排水量。

查得设计建筑α=1.53.2.2横管水力计算。

下载提示
相似文档
正为您匹配相似的精品文档