毕业设计宿舍楼给排水设计计算书样本
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目录第一章设计任务说明 (1)1.1设计资料 (1)1.2设计任务及要求 (1)1.2.2要求 (2)1.3课程设计图纸及说明要求 (2)1.3.1图纸 (2)1.3.2设计计算说明书 (2)第2章方案设计说明 (4)2.1 建筑排水工程设计 (4)2.1.1 系统的选择 (4)2.1.2 系统的组成 (5)2.2 排水管道安装要求 (5)2.2.1排水管道布置的基本原则 (5)2.2.2排水管道的连接 (6)2.2.3排水管道以及设施的安装 (6)第3章建筑排水工程设计计算 (7)3.1 排水工程设计计算 (7)3.1.1排水设计秒流量 (7)3.2 排水系统水力计算 (7)3.2.1 排水管水力计算 (8)3.2.2.污水泵的计算 (18)致谢 (19)参考文献 (22)第一章设计任务说明1.1设计资料(1)给水水源该建筑以城市给水管网为水源, 室外给水管网来自主体建筑距西面墙8m, 接管点埋深1.5m, 管径为200毫m, 另一条市政给水管道距主体建筑北面15m, 接管点埋深 1.4m, 管径为DN200, 管材为铸铁管, 常年提供的资用水头为0.3MPa。
(2)排水条件建筑粪便污水需经化粪池处理后方可排入城市下水道, 室外排水管道位于主体建筑东面,埋深2.0m。
管径350mm, 管材为混凝土管。
1.2设计任务及要求根据建筑的性质、用途和建设单位的要求, 该住宅楼设有较为完善的给水排水卫生设备和集中热水供应系统;其中热水供应系统全天满足住宅楼用户要求。
1.2.1内容课程设计题目为某大厦排水工程设计, 主要内容为:(1)方案设计:根据所给出的设计条件, 以及有关设计规范的要求, 合理确定建筑内部给水系统、排水系统的设计方案。
(2)管道系统布置:根据所选择的排水方式, 综合考虑技术、经济、安全、可靠等方面的因素, 合理地选择和布置卫生器具, 合理地布置管道系统。
(3)设计计算:根据设计规范, 确定排水的设计指标, 进行建筑内部排水的设计计算, 编制设计计算书。
给排水设计计算书一.给水计算按照建筑给水排水设计规范(GB 50015-2003)(2009年版)进行计算 计算公式:1:计算最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率:(%)36002.01000•••=T N mK q U g hL式中:U 0 -- 生活给水管道的最大用水时卫生器具给水当量平均出流概率(%); q L -- 最高用水日的用水定额; m -- 每户用水人数; K h -- 小时变化系数;N g -- 每户设置的卫生器具给水当量数; T -- 用水时数(h );0.2 -- 一个卫生器具给水当量的额定流量(L/s );2:计算卫生器具给水当量的同时出流概率:(%))1(α110049.0ggc N N U +=式中:U -- 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%);αc -- 对应于不同U 0的系数;N g -- 计算管段的卫生器具给水当量总数;3:计算管段的设计秒流量:g g N U q ••=2.0式中:q g -- 计算管段的设计秒流量(L/s );U -- 计算管段的卫生器具给水当量同时出流概率(%); N g -- 计算管段的卫生器具给水当量总数; 各楼层计算结果如下1. 市政给水系统(1-5层) 各楼层计算结果如下2. 加压给水系统(6-11层)各楼层计算结果如下3. 加压给水系统(12-17层)各层用水点压力计算表二.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》(2009年版),采用公共建筑采用当量法基本计算公式max α12.0q N q p p +=式中: q p -计算管段的排水设计秒流量(L/s ) N p -计算管段的卫生器具排水当量总数q max-计算管段上最大一个卫生器具的排水流量(L/s)α-根据建筑物用途而定的系数:1.5计算结果:1.卫生间污水系统:立管伸顶通气管,底层单独排出2.前编号后编号当量(Ng)流量(l/s)管径(DN)充满度h/D流速(m/s)坡度(m/m)1 2 5.70 1.88 1102 3 11.40 2.61 1103 4 17.10 2.74 1104 5 22.80 2.86 1105 6 28.50 2.96 1106 7 34.20 3.05 1107 8 39.90 3.14 1108 9 45.60 3.22 1109 10 51.30 3.29 11010 11 57.00 3.36 11011 12 62.70 3.43 11012 13 68.40 3.49 11013 14 74.10 3.55 11014 15 79.80 3.61 11015 16 85.50 3.66 11016 17 91.20 3.72 110 2.厨房废水系统:立管伸顶通气管,底层单独排出前编号后编号当量(Ng)流量(l/s)管径(DN)充满度h/D流速(m/s)坡度(m/m)1 2 1.00 0.33 1102 3 2.00 0.66 1103 4 3.00 0.99 1104 5 4.00 1.32 1105 6 5.00 1.65 1106 7 6.00 1.98 1107 8 7.00 2.31 1108 9 8.00 2.51 1109 10 9.00 2.54 11010 11 10.00 2.57 11011 12 11.00 2.60 11012 13 12.00 2.62 11013 14 13.00 2.65 11014 15 14.00 2.67 11015 16 15.00 2.70 11016 17 16.00 2.72 1103.阳台废水系统:立管伸顶通气管,底层单独排出前编 号 后编 号 当量 (Ng) 流量 (l/s) 管径 (DN) 充满度 h/D 流速 (m/s) 坡度 (m/m) 1 2 1.50 0.50 75 2 3 3.00 0.81 75 3 4 4.50 0.88 75 4 5 6.00 0.94 757 5 6 7.50 0.99 75 6 7 9.00 1.04 75 7 8 10.50 1.08 75 8 9 12.00 1.12 75 9 10 13.50 1.16 75 10 11 15.00 1.20 75 11 12 16.50 1.23 75 12 13 18.00 1.26 75 13 14 19.50 1.29 75 14 15 21.00 1.32 75 15 16 22.50 1.35 75 161724.001.3875三.消火栓计算消火栓系统计算(新规范)计算原理参照《全国民用建筑工程设计技术措施2009》,《建筑给水排水工程》(中国建筑工业出版社) 基本计算公式1、最不利点消火栓流量:q xh BH q =式中:q xh -- 水枪喷嘴射出流量(L/s) (依据规范需要与水枪的额定流量进行比较,取较大值) B -- 水枪水流特性系数H q -- 水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压(mH 2 O ) 2、最不利点消火栓压力:222++=++=Bq q L A H H h H xh xhd d sk q d xh 式中:H xh -- 消火栓栓口的最低水压(0.010MPa) h d --消防水带的水头损失(0.01MPa)h q -- 水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压(0.01MPa) A d -- 水带的比阻 L d -- 水带的长度(m)q xh -- 水枪喷嘴射出流量(L/s) B-水枪水流特性系数H sk -- 消火栓栓口水头损失,宜取0.02Mpa 3、次不利点消火栓压力:j f xh xh h h H H +++=层高最次式中:H 层高 -- 消火栓间隔的楼层高(m)H f+j -- 两个消火栓之间的沿程、局部水头损失(m) 4、次不利点消火栓流量:BL A H q d d xh xh 12次次+=(依据规范需要与水枪的额定流量进行比较,取较大值) 5、流速V :2π4jxh D q v =式中:q xh -- 管段流量L/s D j -- 管道的计算内径(m ) 6、水力坡降:3.1200107.0jd v i =式中:i -- 每米管道的水头损失(mH 20/m ) V -- 管道内水的平均流速(m/s ) D j -- 管道的计算内径(m ) 7、沿程水头损失:L i h ×=沿程式中:L -- 管段长度m8、局部损失(采用当量长度法):L i h ×=局部(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)计算参数:水龙带材料:麻织 水龙带长度:25m 水龙带直径:65mm 水枪喷嘴口径:19mm 充实水柱长度:17.5 m入口压力: 90.06 米水柱。
计算书CALCULATION DOCUMENT项目编号:18-AA-002项目名称:学校项目设计阶段:施工图子项编号:01 02 03 04子项名称:设计专业:给排水计算内容:给排水系统、消防系统一、工程概述本项目设计两块规划用地,北侧为XH0205-08地块,南侧为XH0205-10地块。
南地块布置学习中心,北地块南侧设置中小学校,北侧设置校区宿舍。
中小学校总地上建筑面积76,050平米,5层,最高点建筑檐口高度24.45m校区宿舍总地上建筑面积10,157平米,7层,最高点建筑檐口高度24.45m学习中心总地上建筑面积9,724平米,2层,最高点建筑檐口高度11.35m二、生活给水系统1.水压:基地内水压按0.20Mpa考虑。
2.生活用水量3.给水系统分区(1)二层及以下楼层生活用水采用市政压力直接供水。
市政自来水水压暂按0.25Mpa设计。
(2)三层及以上生活用水采用“水箱-变频恒压系统”供水。
(3)在中小学校地下一层设置生活泵房,泵房内设置1只有效容积为20立方米的生活水箱;一套变频恒Q=18m3/h H=50m N=4.0KW 两用一备。
4.生活泵房(1)水箱水箱容积为变频供水楼层用水量的25%,V=(51+54.6+16)*0.6*0.25=18.24m3。
(2)变频恒压给水系统计算公式qg=0.2ɑ×sqrt(N)+1.2两用一备)。
三、热水系统:1.热水供应范围及方式:泳池淋浴: 采用”太阳能+燃气热水器辅助加热”系统。
宿舍淋浴:采用”太阳能+燃气热水器辅助加热”系统。
食堂热水:采用容积式燃气热水器供应系统。
2.热水用水量及耗热量:北地块:最高日热水用量22.9 m3/d;设计小时耗热量680.7KW。
4.导流型容积式水加热器总传热面积F(m2)=20.52m2 5. 热水系统北地块:厨房设置3台商用容积式燃气热水炉(单台参数:输入负荷99kw/储水容积322L/效率>88%/),直接供应厨房生活热水。
酒店式公寓给排水设计计算书一.概述:本工程为五层酒店式公寓。
二.给水系统:生活用水由本小区低区给水管网供给,给水管进口所需压力为0.24Mpa。
1.管材选用:给水管道采用钢塑复合管,管径不大于100mm时采用螺纹连接;管径大于100mm时采用沟槽式连接。
2.水力计算:对给水总管进行水力计算:qg=0.2×α×Ng +1.20=0.2×2.2×256+1.20=8.24L/S;查有DN100mm,当Q=8.24 L/S时,V=1.01 m/s,i = 0.092kp a/m三.排水系统:1.概述:所有卫生设备的配件均采用节水型;地漏均采用高水封防返溢型地漏,卫生器具存水弯水封和地漏的水封均不小于50mm。
2.排水管道管材:排水立管采用UPVC空壁螺旋管,排水支管采用UPVC实壁管,粘接。
3.水力计算:对排水立管WL-1’进行水力计算:qp=0.12·αNp + qmax216+1.50=4.15L/S<5.70L/SNp=216.3 qp=0.12×1.5×3.由一根仅设伸顶通气管的塑料排水立管De160的最大排水能力qp=5.70L/S可知,设计符合规范要求。
对排水立管WL-2’进行水力计算:qp=0.12·αNp + qmaxNp=171 qp=0.12×1.5×171+1.50=3.85L/S<5.70L/S由一根仅设伸顶通气管的塑料排水立管De160的最大排水能力qp=5.70L/S可知,设计符合规范要求。
对排水立管WL-3’进行水力计算:qp=0.12·αNp + qmaxNp=188.1 qp=0.12×1.5×1.188+1.50=3.97L/S<5.70L/S由一根仅设伸顶通气管的塑料排水立管De160的最大排水能力qp=5.70L/S可知,设计符合规范要求。
第二部分设计计算书1 冷给水系统的计算1.1 生活用水量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》,该楼用水量标准及用水量见表5-1。
用水人数(用水单位数)计算如下:病床数按图示数量计算;病房带独立卫生间用水定额按300(L/床位.d),小时变化系数按2.5,使用时间按24h;医务人员用水定额按150(L/人.班),小时变化系数2,使用时间8h;门诊部用水定额10(L/人.次),小时变化系数1.5,使用时间8h;未预见用水量及管网漏失水量按最高日用水量的10%计。
表1-1各层用水人数统计表表1-2用水量计算表由上张表可知最高日用水量201.47 m3/d,最大时用水量为25.64m3/d。
1.2.1 水泵选择水泵供应六至九层高区用水,高区最高日最大时用水量为:6.45 m3/h;扬程为:33.45+8=41.45m根据扬程流量选择 50AABH8-15*3 高效供水设备2台,一用一备,选自熊猫机械有限公司制造.1.2.2 水表选择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。
接管公称直径不超过50mm时,应采用旋翼式水表,接管公称直径超过50mm时应采用螺翼式水表。
水表的口径,在通过的水量较均匀时,应使通过水表的设计流量不大于水表的公称流量,而在通过的水量不均匀时,可按设计流量不大于水表的最大流量确定水表口径。
并应校核水表通过设计流量时,其水头损失,应满足表5-4规定:表1-2水表水头损失允许值(kPa)本工程中,由两根DN100mm的引入管引入建筑内,分别作为消防水箱补水水源和热水水箱补水管,按每条引入管内流速为1.0m/s,估算引入管的流量为15m3/h,选用LXSL-50C立式旋翼式水表,公称直径为50mm,最大流量为30m3/h,公称流量40m3/h。
水流经过水表的水头损失为:H B=q2g÷(q2max÷10)=15×15÷(30×30÷100)=2.5<12.8 kPa,符合要求。
目录第一章建筑结构设计 (2)第一节工程概况 (2)第二节设计依据 (2)第三节结构选型 (3)第四节结构布置和构造要求 (4)第二章室内给水系统的设计与计算 (7)第一节室内给水系统的确定 (7)第二节设计参数的确定 (9)第三节给水管网水力计算 (13)第三章室内排水系统的设计与计算 (19)第一节建筑排水系统与排水体制 (19)第二节室内排水系统的确定 (20)第三节排水管道水力计算 (21)第四章建筑给水排水管道及卫生器具的安装 (28)第一节室内给水管道的安装 (28)第二节室内排水管道的安装 (31)第三节常用卫生器具的安装 (34)第一章建筑结构设计第一节工程概况本工程为一栋六层的住宅楼,建筑面积:地下:528.7平方米,地上3172.2平方米,建筑总高度19.1米,耐火等级为Ⅱ级,地上六层,地下一层,地下一层为储藏间,地上六层为民用住宅。
设两单元,每梯两户,户型为三室两厅,一厨两卫,每户建筑面积为129平米。
结构形式为砖混结构,抗震设防烈度为七度,合理使用年限为50年,结构安全等级为二级,基础为毛石基础。
第二节设计依据一、自然条件自然条件基本风压基本雪压标准冻深0.60 KN㎡0.40 KN㎡ 1.1m二、设计规范及使用相关图集设计规范及使用相关图集建筑结构荷载规范建筑地基基础设计规范混凝土结构设计规范建筑抗震设计规范砌体结构设计规范三、楼面设计活荷载楼面设计活荷载不上人屋面0.5 KN㎡客厅卧室 2.0 KN㎡阳台 2.5 KN㎡卫生间厨房楼梯2.0 KN㎡使用及施工堆料重量不得超过以上值四、结构计算程序:(PK.PM.2003.5)编制单位:中国建筑科学研究院PK.PM工作部。
第三节结构选型一、砌体结构形式根据楼板传递荷载的路径可分为横墙承重体系、纵墙承重体系、纵横墙承重体系。
(一)横墙承重体系的特点:1.横墙间距小,纵横墙有拉结,所以房间的整体性好,空间刚度也大,对抵抗风荷载,水平地震作用,以及地基不均匀变形有利;2.横墙承重体系,纵墙主要起维护、隔断和将横墙连成整体的作用,因此,有利于在纵墙上开设门、窗洞口,外纵墙的立面处理比较灵活;3.由于预制楼板直接放在横墙上,省去了进深梁,减少了楼盖厚度,增加了室内空间,施工也比较方便,但增加了墙体材料用量;4.竖向荷载的主要传递路线屋面(或楼面)荷载→楼板→横墙→基础→地基(二) 纵横墙承重体系的特点:1、横墙间距可以加大,房间的使用空间较横墙承重体系增加,但横墙间距受现浇板的跨度和墙体截面的限制不宜太大;2、纵横墙承受的荷载比较均匀,常常可以简化基础的类型,便于施工;3、纵横两个方向的空间刚度均比较好。
给排水计算书一、给水计算1、生活给水设计秒流量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》,住宅、集体宿舍、旅馆、宾馆、医院、幼儿园、办公楼、学校等建筑物生活给水设计秒流量公式:q g=0.2a×+K×Ng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a、K—根据建筑物用途而定的系数,办公楼,a=1.5,K=0卫生器具的给谁额定流量、当量、连接管公称直径和最低工作压力2、管径计算根据已经计算出的各管段设计流量,初步选定管道设计流速,按下式计算管径d—管道直径mq g—管道设计流量,m3/sv—管道设计流速,m/s(1)建筑物内的给水管道流速一般按照下表取定。
也可采用下列数值:1)接卫生器具的配水点支管一般采用0.6~1.0m/s;2)横向配水管,管径超过25mm,宜采用0.8~1.2m/s;3)环形管、干管和立管宜采用1.0~1.8m/s,但最大不超过2m/s。
4)PP-R管的选用流速不宜大于2.0m/s,一般采用1.0~1.5m/s。
生活给水管道的水流速度计算结果:3、管网水力计算(1)给水管道的沿程水头损失:Hi=i×Lhi——沿程水头损失(KPa)L——管道的计算长度i——管道单位长度水头损失(KPa/m)i=105×××i——管道单位长度水头损失(KPa/m)dj——管道的计算内径(m)——给水设计流量,m³/sqgCh——海澄-威廉系数,塑料管、内衬(涂)塑料Ch=110(2)局部水头损失:按照管网的沿程水头损失的百分数取值:1)管配件内径与管道内径一致,采用三通分水时,取25%~30%;采用分水器时,取15%~20%2)管配件内径略大于管道内径,采用三通分水时,取50%~60%;采用分水器时,取30%~35%3)管配件内径略小于管道内径,管配件的插口插入管口内连接,采用三通分水时,取70%~80%;采用分水器时,取35%~40% 建筑给水聚丙烯管道(PP-R),其局部水头损失可按沿程水头损失的25%~30%计。
热水系统计算一、热水系统:1.1.本工程宿舍设全日制集中热水供应系统。
1.2. 耗热量计算:冷、热水计算温度分别取值5℃和60℃;宿舍热水总耗热量计算:已知:用水计算单位数m=324 (床位);热水用水定额qr=100升/每人每日;使用时间=24小时;冷水水温tl=5℃;热水水温tr=60℃;根据《给水排水设计手册》第一册,第二版《常用资料》的表5-28,插值计算得热水密度=0.98324kg/L ;再根据2009版《建筑给水排水设计规范》的表 5.3.1插值计算得小时变化系数Kh=4.534857 ;水的比热C=4.187kJ/kg℃;计算:设计小时耗热量Qh=(4.534857×324×100×4.187×(60-5)×0.98324)/24=1386189kJ/h=385kW。
1.3.设计小时总热水量:已知:设计小时耗热量=385000W ;设计热水温度=60℃;设计冷水温度=5℃;计算:根据《给水排水设计手册》第一册,第二版《常用资料》的表5-28,插值计算得热水密度=0.98324kg/L ;设计小时热水量=385000/(1.163×(60-5)×0.98324)=6121.51L/h ,即6.12立方米/小时。
2.本工程热水系统供水分区同冷水给水系统。
其中3F~5F为供水一区,6F~11F为供水二区。
21.低区(3F~5F)宿舍热水耗热量计算:已知:用水计算单位数m=108 ;热水用水定额qr=100升/每人每日;使用时间=24小时;冷水水温tl=5℃;热水水温tr=60℃;根据《给水排水设计手册》第一册,第二版《常用资料》的表5-28,插值计算得热水密度=0.98324kg/L ;再根据2009版《建筑给水排水设计规范》的表5.3.1插值计算得小时变化系数Kh=4.8 ;水的比热C=4.187kJ/kg℃;计算:设计小时耗热量Qh=(4.8×108×100× 4.187×(60-5)×0.98324)/24=489079kJ/h=136kW。
给排水毕业设计计算书给排水毕业设计计算书一、引言给排水工程是建筑物中不可或缺的一项基础设施,它涉及到供水、排水、污水处理等方面。
在建筑物的设计中,给排水系统的合理设计和计算是至关重要的。
本文将对给排水毕业设计计算书进行详细的讨论和分析。
二、设计参数在进行给排水系统设计计算时,需要明确一些基本的设计参数。
首先是建筑物的类型和用途,不同类型的建筑物对给排水系统的需求是不同的。
其次是人口密度和用水量,这些数据将直接影响到给水管道和排水管道的尺寸和容量。
此外,还需要考虑地理环境因素,如降雨量、地下水位等。
三、给水系统设计计算给水系统的设计计算主要包括供水管道的尺寸和水压计算。
首先需要确定建筑物的总用水量,然后根据用水量和水压要求计算出供水管道的尺寸。
在计算过程中,还需要考虑管道的材料、摩阻系数等因素。
同时,还需要进行水压计算,以确保供水系统的正常运行。
四、排水系统设计计算排水系统的设计计算主要涉及到排水管道的尺寸和坡度计算。
首先需要确定建筑物的排水量,包括雨水排水和污水排水。
然后根据排水量和管道材料的流量特性计算出排水管道的尺寸。
在计算过程中,还需要考虑排水管道的坡度,以确保排水的畅通和正常运行。
五、污水处理设计计算污水处理是给排水系统中的重要环节,它涉及到污水的收集、处理和排放。
在设计计算中,需要确定污水的产生量和水质要求。
然后根据产生量和水质要求选择合适的处理工艺和设备。
在计算过程中,还需要考虑处理设备的处理效率和运行成本。
六、其他设计计算除了给水、排水和污水处理外,还需要进行其他相关的设计计算。
例如,雨水收集和利用系统的设计计算,包括雨水的收集面积和储存容量的计算。
还有给排水系统的施工图设计计算,包括管道的布置和连接方式的计算。
七、案例分析为了更好地理解给排水毕业设计计算书的实际应用,我们可以进行一些案例分析。
以某一建筑物为例,根据设计参数和需求进行给排水系统的设计计算,并分析计算结果的合理性和可行性。
给排水设计计算书一、设计依据:1.建设单位提供的设计任务委托书。
2.建筑与相关专业提供的工作条件图及有关资料。
3.主要设计规范:《建筑设计防火规范》GB50016-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009年版)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005《建筑中水设计规范》GB50336-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002《民用建筑节水设计标准》GB50555-20104.本项目相关专业提供的设计文件和设计资料二、工程概况:工程性质:宿舍耐火等级:二级。
建设单位:天津市海斯比船艇科技发展公司三、设计范围:本建筑内给水系统、中水系统、排水系统、太阳能热水系统及建筑灭火器配置。
雨水详见建筑专业。
本项目给水管道做到出建筑外墙2米处,排水管道做到出外墙第一个检查井处。
四、给水系统:给水水源和系统:本厂区的供水水源为城市自来水,分别由不同市政管道接入2路进水。
给水管引入用地红线内接总水表,其中保证一根给水管出现故障时,另一根供水管应能满足消防用水总量的供给要求,同时保证不小于70%的生活用水量。
在红线内构成DN200环状供水管网,市政供水压力0.25MPa。
1、用水量及管径计算:(2)给水管径计算 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》(2009年版),采用基本计算公式b n q q g 00∑= 式中:q g --计算管段的给水设计秒流量(L/s ) ;q 0—同类型的一个卫生器具给水额定流量(L/s ); n 0—同类型卫生器具的同时给水百分数 建筑类型:宿舍〣类 计算结果:JL-2、JL-3、JL-4、JL-5、JL-6、JL-7、JL-8、JL-9、JL-10、JL-11、JL-12、JL-13、JL-14、JL-15立管计算同JL-1给水水压:本工程共4层,水箱间在屋顶,管线总长度38+16=54m管线沿程损失54*0.024101=1.35m 局部损失:1.35*0.2=0.27m 工作压力0.05MPa 最不利点高度16m总计压力H=16+5+1.62=22.62m=0.23MPa<0.25MPa (2)热水管径计算 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》(2009年版),采用 基本计算公式 b n q q g 00∑=式中:q g --计算管段的给水设计秒流量(L/s ) ;q 0—同类型的一个卫生器具给水额定流量(L/s ); n 0—同类型卫生器具的同时给水百分数 建筑类型:宿舍〣类RJL-2、RJL-3、RJL-4、RJL-5、RJL-6、RJL-7、RJL-8、RJL-9、RJL-10、RJL-11、RJL-12、RJL-13、RJL-14、RJL-15立管计算同RJL-1(3)中水用水量中水水量:按照规范取建筑物分项给水百分率21%,中水最高日总用水量为21%×17.8立方3.74立方。
5号楼给排水计算书本楼地上27层,地下1层。
其中地下一层为自行车库;地上一层〜二十七层为均为普通住宅。
市政压力0.3MPa。
1生活给水系统1.1生活冷水:生活给水竖向分三个区:1〜5层为低区由市政直接供水;678层为中区,由中区叠压设备供给,19〜27层为高区,由高区叠压设备供给。
本楼内共2个单元,1单元27层,共108户,2单元27层,共108户,每户按3人考虑,q=200L/ 人.天Kh=2.6,用水时间为24h设计,用水量计算:生活用水量计算:最高日:Qd = 216X3.0X200/1000= 129.6m3/d最大时:Qh = 2.6 X 129.6/24 =14.04m3/h1.2给水设计秒流量计算:1.2.1一单元给水设计秒流量计算该单元每层4户,C2户型2户,C3户型2户各户型内卫生器具见下表:根据公式计算不同户型的卫生器具给水当量平均出水概率: ^1=2()0*3.()*2.6/(0.2*4.750*24*3600)^ 1.9%U O2=2OO*3.O*2.6/(O.2*4.75O*24*36OO)= 1.9%每层给水当量平均出水概率:Uo=( 1.9%*4.750*2+1.9%*4.75*2)/(4.75*4% 1.9%该单元高中低区各一根进水管,以下计算进水管管径:(1)低区给水当量Ng=95, U-11.20%Q=0.2 X11.20%X 95=2.13L/s,取管径DN50, v=1.09m/s,满足要求。
(2)中区给水当量Ng=247, U^7.3%Q=().2X7. 3%X247=3.6L/s,取管径DN70, v=1.09m/s,满足要求。
(3)高区给水当量Ng=171, U七8.60%Q=0.2X8. 60%X171=2.9L/s,取管径DN70, v=0.89m/s,满足要求。
1.2.2二单元给水设计秒流量计算该单元每层4户,C2户型2户,C3户型2户各户型内卫生器具见下表:根据公式计算不同户型的卫生器具给水当量平均出水概率:Uoi =200*3.0*2.6/(0.2*4.750*24*3600)〜1.9%U O2=2OO*3.O*2.6/(O.2*4.75O*24*36OO)=1.9%每层给水当量平均出水概率:Uo=( 1.9%*4.750*2+1.9%*4.75*2)/(4.75*4)弋1.9%该单元高中低区各一根进水管,以下计算进水管管径:(1)低区给水当量Ng=95,11.20%Q=0.2 X11.20%X 95=2.13L/s,取管径DN50, v=1.09m/s,满足要求。
毕业设计给排水设计计算书
一、工程概况
本建筑为某高校六层学生公寓楼(层高3.3米),共有宿舍103间(其中,四人间宿舍12×6+5=77间、两人间宿舍6×6=36间、两间会客室、一间值班室、自修室五间)。
给水工程
依照设计资料,已知室外给水管网常年可保证工作水压仅为200Kpa,故室内给水拟采用上、下区供水方式。
即一至三层由室外给水管网直接供水,采用下行上给方式,四至六层采用水泵、水箱联合供水方式,管网上行下给。
由于市政给水部门不容许从市政管网直接抽水,故在建筑物旁设立一贮水池。
屋顶水箱设水位继电器自动启闭水泵。
1、排水工程
采用污水、废水合流排放方式。
2、消防给水
本建筑属二类建筑,设室内、外消火栓给水系统。
(详见计算)
3、管道平面布置
室外给水排水管道布置详见水施图中底层给水排水平面图。
二、设计计算
1、给水系统水力计算
(1) 给水用水定额及时变化系数
Q d=200L/人.天,时变化系数Kh=2.5
(2) 最高日用水量
Q d=mq d=(77×4+36×2+2)×200/1000=76.4m3/d,值班室按两人预计;
(3) 最高日最大时用水量
Q h= Q d.K h/T=76.4×2.5/24=7.95 m3/h≈8m3/h
(4) 设计秒流量
q g=0.2α√Ng+kNg
本工程为集体宿舍,查表得α=2.5,K=0
因此,qg=0.2×2.5√Ng=0.5√Ng
(5) 屋顶水箱容积计算
一至三层虽然不由水箱供水,但是考虑市政给水事故停水,水箱仍应短时供下区用水(下区设立连同管)故水箱容积应按一至六层所有用水拟定。
V生活调节水=15% Q d=0.15×76.4=11.46 m3
V消防=10×60×Q x=10×60×5/1000=3 m3
V有效=11.46+3=14.46 m3≈15m3
水箱尺寸:长×宽×高=3.2×2.2×(2.4+0.25)=3.2×2.2×2.65 其中0.25为水箱超高选用原则水箱:S151(一)页13,长×宽×高=3.2×2.2×2.4
(6) 水池贮水容积
V生活调节水=12% Q d=0.12×76.4=9.2 m3
V消防=20×2×3600/1000=144 m3
V有效=9.2+144=153.2 m3
水池尺寸:长×宽×高=10×7.5×(2.04+0.3)=10×7.5×2.34 其中0.3为水池超高(7) 水泵选取
H=H1+H2+H3+H4=(24.05-0.5)×10+1.1×(2+36)+20 =235.5+17.35+20=272.85KPa
Q h= Q d.K h/T=76.4×2.5/24=7.95m3/h=7.95/3.6=2.21L/S
吸水管采用DN80镀锌管V=2.01L/S i=1.17KPa/m
压水管采用DN80镀锌管V=2.01 L/S i=1.17KPa/m
(8) 给水管网水力计算
四人间宿舍均配有低位水箱蹲式大便器一套,洗脸盆两个,淋浴器一种,双格盥洗槽一种,给水管材为塑料管;两人间宿舍均配有低位水箱坐式大便器一套,洗脸盆一种,浴缸一种、双格盥洗槽一种,给水管材为塑料管。
计算公式::q g=0.2×2.5√Ng=0.5√Ng
给水系统图计算简图详见水施
备注:
○1.H2=1.3×(0.56+0.066+0.40+0.84+0.41+7.35+0.262)=9.89
○2.依照管段5-6选取水表,Q=0.83 ×3.6=2.98≈3,查课本第265页(附录1-1) 选用LXS-25C,Hb=32/72/1000=18.37 KPa
○3. H2+H b+H4=9.89+18.37+20=48.26 KPa<(3.3×6+2+2.4-0.15-18.6)×10=54.5 KPa 水箱高度满足规定
给水管网水力计算表
2、消火栓系统
该建筑总长61.2米,宽34.2米,高21米,按《建筑防火规范》规定,消火栓间距应保证同层任何部位有2个消火栓水枪充实水柱能同步到达,室内消防用
水量15L/S,最不利立管消防流量10L/S,同步使用水枪数2支,每支水枪最小流量10L/S,消火栓水带长取15m材质为衬胶水麻织,水带口径为65mm,充实水柱取12m,水枪口径为19mm×65mm.
R=C.×Ld+h=0.8×15+3=15m
S≤√R2-b2=√152-82=√152-82=12.6≈13m
单排布置七个消火栓(间距<16m)
查表4-9得,Hq=16.9mH2O,qxh=5.2L/S
H xh=αf×Hm×10/1-φαf×Hm=1.21×12×10/1-0.0097×1.21×12=169 KPa hd=A2×Ld×qxh2=0.00172×15×5.22=0.70mH2O
H m=H q+h d+H k=16.9+0.70+2.0=19.6 mH2O=19.6 K
消火栓系记录算简图详见图纸中消防系统图
最不利消火栓静水压力:21.8+3/4×2.8-(16.5+1.1)=21.8+0.27-17.6=4.47m<7mH2O 因此需要加设消防水泵增压设备
水泵接合器选用SQ100,DN=100mm,消防管材采用镀锌管,立管管径采用DN100,横管管径采用DN100。
3、排水系统
生活废水立管水力计算
横支管水力计算表
污水横干管水力计算表
废水横干管及排出管水力计算
生活污水立管水力计算
最下部排水设计秒流量2.44L/S不大于最大容许排水流量2.5L/S,因此不需要单独设立专用通气立管。
4、雨水系统:
(1).雨水斗
雨水斗直径取75mm(单斗系统)查表7-6得最大容许泄流量为9.5L/S,设计重现期为一年,屋面坡度不大于2.5%,K取1.0,降雨强度h5为100mm/h,查表得,系数N为36
最大汇水面积F=N×Q/k1=36×9.5/1=342m2
设计最大汇水面积F=8×8×2=128 m2<342 m.,符合规定。
(2).悬吊管直径查附录7-2,取DN100 h/d=0.80,坡度为0.006,最大容许汇水面积取141×
(1+20%)=169.2 m2
(3).立管管径选用DN100,排出管取DN150,埋地管DN200 h/d=0.50 i=0.012。