研发实验楼给排水计算
- 格式:doc
- 大小:69.50 KB
- 文档页数:5
给排水专业计算公式大全一、管径计算公式在给排水工程中,计算管道的管径是十分重要的一项工作。
以下是常用的管径计算公式:1. 冷水管道管径计算公式:冷水管道的管径计算公式为:D = 0.88Q^(1/2),其中D为管道内径(mm),Q为冷水流量(m³/h)。
2. 热水管道管径计算公式:热水管道的管径计算公式为:D = 1.22Q^(1/2),其中D为管道内径(mm),Q为热水流量(m³/h)。
3. 排水管道管径计算公式:排水管道的管径计算公式为:D = 1.3Q^(1/4),其中D为管道内径(mm),Q为排水流量(m³/h)。
二、水头计算公式水头是指流体在流动过程中的能量,它是给排水工程设计中常用的参数之一。
以下是常用的水头计算公式:1. 水泵扬程计算公式:水泵扬程的计算公式为:H = Hs + Hf + Hp + Hz + Ha,其中H为水泵总扬程(m),Hs为水泵静止扬程(m),Hf为水泵摩擦扬程(m),Hp为水泵压力扬程(m),Hz为水泵升降扬程(m),Ha为水泵附加扬程(m)。
2. 水力损失计算公式:水力损失的计算公式为:hL = f * (L/D) * (V^2/2g),其中hL为水力损失(m),f为管道摩阻系数,L为管道长度(m),D为管道内径(m),V为流速(m/s),g为重力加速度(m/s²)。
三、单位换算公式在给排水工程计算中,常常需要进行单位之间的转换。
以下是常用的单位换算公式:1. 流量单位换算公式:1m³/h = 1000L/h,1L/s = 3.6m³/h,1m³/s = 3600m³/h。
2. 长度单位换算公式:1m = 1000mm,1m = 100cm,1km = 1000m。
3. 压力单位换算公式:1Pa = 0.001hPa,1Pa = 0.0075mmHg,1Pa = 9.8*10⁻⁶atm。
给排水工程量计算方式完整版一、引言给排水工程是指在建筑物内部布置给排水管道系统,以确保建筑物内部的供水、排水和排污正常运行。
在进行给排水工程施工之前,需要进行工程量的计算以确定所需材料和人工的数量,以及确保工程的顺利进行。
本文将介绍给排水工程量计算的完整方式。
二、给排水工程量计算的基本原则1. 根据设计图纸进行计算:给排水工程量计算需要根据设计图纸进行,包括布置平面图、立面图和剖面图,以确保计算的准确性和完整性。
2. 并行计算:给排水工程量计算需要同时计算供水和排水工程,确保施工的协调性和一致性。
3. 考虑安全因素:给排水工程量计算需要考虑安全因素,包括管道的承载能力、耐酸碱性和阻燃性等,以确保施工的安全性。
4. 保证工程质量:给排水工程量计算需要保证工程的质量,包括按照设计要求进行计算,确保材料的合理搭配和施工的精确度。
三、给排水工程量计算的具体步骤1. 给水工程的计算(1)冷水管道工程的计算:a. 计算给水总需水量:根据建筑物的设计用水量和用水设备的数量,计算出每天的总需水量。
b. 计算给水总管道长度:根据建筑物的平面布置图和立面图,计算出给水管道的总长度,包括主管道和支管道。
c. 计算给水管道的型号和规格:根据总需水量和管道的负荷,选择合适的型号和规格。
d. 计算给水管道的数量:根据给水总需水量和总管道长度,计算出所需的给水管道数量。
(2)热水管道工程的计算:a. 计算热水总需水量:根据建筑物的设计用水量和用水设备的数量,计算出每天的热水总需水量。
b. 计算热水总管道长度:根据建筑物的平面布置图和立面图,计算出热水管道的总长度,包括主管道和支管道。
c. 计算热水管道的型号和规格:根据热水总需水量和管道的负荷,选择合适的型号和规格。
d. 计算热水管道的数量:根据热水总需水量和总管道长度,计算出所需的热水管道数量。
2. 排水工程的计算(1)内排水工程的计算:a. 计算内排水总排水量:根据建筑物的设计排水量和排水设备的数量,计算出每天的总排水量。
引言概述:给排水系统计算是建筑工程中的重要环节,涉及到建筑内部的水和废水的流动、排放以及水压力等问题。
本文将在给排水系统计算(一)的基础上,继续介绍与给排水系统相关的计算方法和设计原则,以提供专业的指导和参考。
正文内容:一、水流量计算1. 室内自由水量计算:通过建筑使用功能、人数等因素综合考虑,利用相应的公式计算出室内自由水量,包括用水量和排水量。
2. 墙面浇水量计算:根据建筑物所在地区的防火要求,结合建筑构造和防火的需要,计算浇水量,确保防火设施的正常运行。
3. 屋面雨水量计算:考虑建筑屋面的面积、降雨强度等相关因素,计算屋面雨水的收集量,以及合理的管道设计来进行排放。
二、水流速和压力计算1. 管道水流速计算:根据管道类型、管径以及液体特性等因素,运用相关公式计算管道的水流速度,以确保流速在合理范围内。
2. 增压设备的选择与计算:结合建筑物的高度等因素,运用流体力学的原理计算出系统所需的增压设备,并根据实际情况选择合适的设备类型和规格。
3. 水泵的电源计算:根据水泵的功率和效率等参数,计算水泵所需的电源容量,以保证水泵正常运行并满足设计要求。
三、雨水收集系统计算1. 屋面雨水收集系统的容量计算:根据建筑物屋面的面积、降雨量等因素,计算出雨水收集系统的容量,以确保能够储存足够的雨水用于建筑内部的使用。
2. 雨水收集管道设计:根据雨水收集系统的容量和建筑物的布局,设计合理的雨水收集管道,确保雨水能够顺利地流入储水设备。
3. 雨水收集系统的排放计算:考虑到雨水的使用需求和系统的容量等因素,合理计算出雨水收集系统的排放量,以保持系统的平衡运行。
四、污水处理系统计算1. 污水流量计算:结合建筑物的类型、使用者的人数等因素,计算出污水处理系统的设计流量,以确保系统能够适应污水的产生和排放。
2. 污水管道设计:根据污水处理系统的设计流量,选择合适的管道材料和直径,并进行系统的布局设计,保证污水能够顺利地流动。
完整版给排水计算公式给排水计算是建筑工程中非常重要的一项计算,涉及到建筑物的给水和排水系统的设计。
下面是关于给排水计算的完整版公式:1.给水计算:给水计算主要包括冷水供应和热水供应两方面。
给水计算的目的是确定建筑物中每个设备所需要的水流量,并且确保供水系统的稳定运行。
冷水供应计算公式:需水量Qc = Vc x Nc x tc其中,需水量Qc为冷水供应的总需求量(单位:L/min);Vc为一个最大设计进水流量参数(单位:L/min);Nc为一个最大设计进水次数参数(次/min);tc为一个最大设计进水时间参数(min)。
热水供应计算公式:需水量Qh = Vh x Nh x th其中,需水量Qh为热水供应的总需求量(单位:L/min);Vh为一个最大设计进水流量参数(单位:L/min);Nh为一个最大设计进水次数参数(次/min);th为一个最大设计进水时间参数(min)。
2.排水计算:排水计算主要包括内部排水和外部排水两方面。
内部排水计算是为了确定建筑物内部排水系统中各个设备的排水量。
外部排水计算是为了确定排水系统中的下水道和排水管道的尺寸。
内部排水计算公式:需水量Qd=VdxNd其中,需水量Qd为内部排水的总需求量(单位:L/min);Vd为一个最大设计排水流量参数(单位:L/min);Nd为一个最大设计排水次数参数(次/min)。
外部排水计算公式:对于下水道,计算其尺寸时可以使用曼宁方程:Q=AxV其中,Q为流量(单位:m³/s);A为流域横截面积(单位:m²);V为流速(单位:m/s)。
针对排水管道,可以使用潮流理论公式:Q=KxAxR^(2/3)xS^(1/2)其中,Q为流量(单位:m³/s);K为常数,代表水流特性;A为流域横截面积(单位:m²);R为水力半径(单位:m);S为水力坡度(单位:m/m)。
此外,还需要根据专业规范和标准,考虑一些其他因素,比如管道的摩阻系数、流速限制等。
建筑工程给排水的计算方案一、排水管道设计原则(一)疏水原则排水管道应尽量减少管道弯曲,保持流体在管道内的均匀运动,防止积水和阻塞。
(二)合理坡度对于建筑物的排水管道,其坡度应该是合理的,通常坡度为1%~3%,但具体坡度要根据情况而定。
一般来说,管道的坡度越大,水流速度就越快,但是过大的坡度会带来管道的振动和噪音。
所以在排水管道的设计中需要根据具体情况确定合理的坡度。
(三)合理选材排水管道的选材应该符合国家相关标准,保证管道的质量和使用寿命。
根据建筑物的具体情况,可以选择不同的材料,如PVC、HDPE、铸铁、不锈钢等。
(四)严禁变形排水管道在安装过程中要确保管道没有变形,在使用过程中也要避免外力和温度变化引起的管道变形。
二、排水管道的计算(一)雨水管道的计算1. 雨水管道的数量和位置需要根据建筑物的实际情况来确定。
在设计雨水排水系统时,需要考虑建筑物的屋面面积和坡度、降雨量等因素。
2. 计算雨水管道的流量:根据建筑物的屋面面积、降雨量和雨水管道的坡度来确定雨水流量。
在计算雨水管道的流量时,需要考虑建筑物的屋面类型(如平屋顶、斜屋顶等)和降雨周期,以及管道的材料和直径。
3. 确定雨水管道的直径:根据雨水管道的流量和坡度来确定管道的直径,同时需要保证雨水排放的速度和流动的稳定性。
(二)污水管道的计算1. 污水管道的数量和位置需要根据建筑物的实际情况来确定。
在设计污水排水系统时,需要考虑建筑物的用水量和污水产生的频率等因素。
2. 计算污水管道的流量:根据建筑物的用水量和污水管道的坡度来确定污水流量。
在计算污水管道的流量时,需要考虑建筑物的用水类型(如生活污水、工业废水等)和污水管道的材料和直径。
3. 确定污水管道的直径:根据污水管道的流量和坡度来确定管道的直径,同时需要保证污水排放的速度和流动的稳定性。
(三)地漏的计算地漏是建筑物排水系统中的重要组成部分,需要根据建筑物的具体情况进行计算。
地漏的数量和位置需要根据建筑物的实际情况来确定,在设计地漏时,需要考虑地面的材料和坡度、预期的积水量等因素。
给排水专业计算公式大全排水工程是城市建设中不可或缺的一项工程,而排水专业计算公式是保证排水工程正常运行的基础。
本文将介绍排水专业常用的计算公式,供相关从业人员参考。
一、流量计算公式1.管道流量计算公式Q=V×A其中,Q表示管道流量,V表示流速,A表示管道横截面积。
2.雨水流量计算公式Q=C×i×A其中,Q表示雨水流量,C表示径流系数,i表示降雨强度,A表示集水面积。
3.雨水排水量计算公式V=Q×T其中,V表示雨水排水量,Q表示雨水流量,T表示持续时间。
二、水力计算公式1.普朗克公式V=C×R^0.63×S^0.54其中,V表示水流速度,C表示流速系数,R表示水力坡度,S表示水力半径。
2.曼宁公式V=(1/n)×R^0.667×S^0.5其中,V表示水流速度,n表示河床粗糙系数,R表示水力半径,S表示水力坡度。
三、水头计算公式1.水头损失计算公式H=∑(ξ×L×V^2)/(2g)其中,H表示总水头损失,ξ表示管道阻力系数,L表示管道长度,V表示流速,g表示重力加速度。
2.水力坡降计算公式S=∑(ΔH/ΔL)其中,S表示水力坡降,ΔH表示高度差,ΔL表示水流的水平距离。
四、阻力计算公式1.流体阻力计算公式F=R×A×V^2其中,F表示阻力,R表示阻力系数,A表示阻力面积,V表示流速。
2.管道阻力计算公式ΔP=λ×(L/D)×(V^2/2g)其中,ΔP表示管道阻力损失,λ表示摩阻系数,L表示管道长度,D表示管道直径,V表示流速,g表示重力加速度。
五、泵站计算公式1.泵站扬程计算公式H=Hs+Hf+Hw其中,H表示总扬程,Hs表示水泵静态扬程,Hf表示摩擦损失扬程,Hw表示水位涨落扬程。
2.泵站功率计算公式P=Q×H×η其中,P表示泵站功率,Q表示流量,H表示扬程,η表示泵机效率。
研发实验楼给排水计算一、给水系统1)给水系统1、用水量:2、供水管道水力计算(1)当量参数给水当量:坐便器0.5,洗脸盆0.75,蹲便器0.5淋浴器0.75 ,污水盆1.00,小便器0.5 (2)每户当量及给水管W1卫生间NgW2卫生间Ng W3卫生间NgW4卫生间Ng W5卫生间NgW6卫生间Ng W7卫生间NgW8卫生间Ng W9卫生间Ng W10卫生间Ng W11卫生间Ng =0.75*24+0.75*9+1.0*4+0.5*6+0.5*1+0.5*8=36.25 =0.75*20+0.75*9+0.5*15+1.0*4+0.5*1=33.75=0.75*4+0.5*2+0.75*2=5.5=0.75*9+0.5*9+0.75*2+1.0*4+0.5*1=17.25=0.5*14+0.5*19+0.5*2+0.75*16+1.0*4=33.5=0.5*14+0.5*19+0.5*2+0.75*16+1.0*4=33.5=0.75*3+0.5*4+0.5*2+1.0*1=6.25=0.75*3+0.5*4+1.0*1=5.25=0.5*3+0.75*5+1.0*2+0.75*3=9.5=0.75*10+0.5*3+0.5*6+1.0*2+0.75*6=18.5=0.75*5+0.5*3+0.75*3+1.0*2=12.5(3)设计秒流量Qg= 0.2 a NgW1卫生间Qg=3.01L/s 管径DN65 v=0.8537m/s i=0.02750.5管径 DN65 v=0.8339m/s i=0.0264 管径 DN32 v=0.7486m/s i=0.0508 管径 DN50 v=1.1536m/si=0.067 管径 DN65 v=0.8339m/s i=0.0264 管径 DN65 v=0.8339m/s i=0.0264 管径 DN32 v=0.7908m/s i=0.0561 管径 DN32 v=0.7275m/s i=0.0482 管径 DN50 v=1.003m/s i=0.0516 管径 DN50 v=1.1725m/s i=0.0691管径 DN50 v=1.0462m/s i=0.0577管径 DN65 v=0.8991m/s i=0.0303管径 DN65 v=0.8991m/s i=0.0303管径 DN65 v=0.9559m/s i=0.034管径 DN65 v=0.9190m/s i=0.0316管径 DN50 v=1.1536m/s i=0.067管径 DN50 v=1.1536m/s i=0.067管径 DN32 v=0.7908m/s i=0.0561管径 DN32 v=0.7275m/s i=0.0482JL9Ng=36.25+5.5=41.75 Qg=3.14 L/s 管径 DN65v=0.8906m/s i=0.0298JL10Ng=33.75 Qg=2.94 L/s 管径 DN65 v=0.8339m/s i=0.0246扬程日=几何高差+管道水头损失+出口自由水头W2卫生间 Qg=2.94 L/s W3卫生间 Qg=0.71 L/s W4卫生间 Qg=2.45 L/s W5卫生间 Qg=2.94 L/s W6卫生间 Qg=2.94 L/s W7卫生间 Qg=0.75 L/s W8卫生间 Qg=0.69 L/s W9卫生间 Qg=2.13 L/s W10卫生间 Qg=2.49 L/s W11卫生间Qg=2.26 L/sJL1Ng=33.5+9.5=43 Qg=3.17 L/s JL2Ng=33.5+9.5=43 Qg=3.17 L/s JL3Ng=33.5+18.5=52 Qg=3.37 L/s JL4Ng=33.5+12.5=46 Qg=3.24 L/s JL5Ng=17.25 Qg=2.45 L/s JL6Ng=17.25 Qg=2.45 L/s JL7Ng=6.25 Qg=0.75 L/s JL8Ng=5.25 Qg=0.69 L/sa.几何高差:取最高用水点与地下最低水位之差:12.10mb.管道水头损失JL3对水头要求最高3Qb=12.132 m/h,DN65 v=0.9559m/s i=0.034,L=200局部按沿程损失的20计,则管道水头损失=0.034 X 200X 1.2 = 8.16c.出口自由水头:取2 m,取安全水头5 mH= 12.10+8.16+7 = 27.26m故供水压力为HX 1.仁29.97m,取H为30m(给排水的计算应按给排水规范公式 3.6.6及4.4.6计算,请复核)2)直饮水系统3)热水系统1.热水量及耗热量:(1)浴室设淋浴器58个淋浴器具热水小时热水定额定为:3001/h t=40C浴室设计小时热水量(37r -40r)为热水q h= 58X 300=93600l/h=17.4m3/h(2)浴室设计小时耗热量为Q h=Eq h(t r-t i) p r N o bC/3600=300X (40-4)X 0.993X 58X 100%X 4187/3600=723.44KW/h=2.6*106KJ换热器制备热水温度为60E设计小时热水量为12 m32.换热器选型采用半容积式换热器,热媒为高温热水,水加热器的贮热量为30mi nQ h=1.3*106 KJ贮水量为q h=6.0m3选用三台HRV-02-2(0.4/1.0)型半容积式换热器,直径1200mm,每台产水量5.53m3/h,贮水容积2m3。
实验室用水量估算公式随着科学技术的不断发展,实验室在各个领域中扮演着重要的角色。
实验室用水量的估算对于科研工作的顺利进行至关重要。
本文将介绍一种常用的实验室用水量估算公式,并探讨其应用。
实验室用水量的估算公式通常基于实验室的设备数量、实验项目的性质和实验室人员的数量等因素。
其中,设备数量是一个重要的指标,因为不同的实验设备对水的需求量是不同的。
一般来说,设备越多,用水量就越大。
此外,实验项目的性质也会对用水量产生影响。
例如,一些实验可能需要大量的水来冷却设备或清洗实验器具,而其他实验可能只需要少量的水。
最后,实验室人员的数量也是一个关键因素。
人员越多,用水量也会相应增加。
根据以上因素,我们可以得到如下的实验室用水量估算公式:实验室用水量 = 设备数量× 平均设备用水量 + 实验项目数量× 平均实验项目用水量 + 实验室人员数量× 平均人均用水量在使用这个公式时,需要明确各个参数的具体数值。
设备数量可以通过实验室的设备清单来统计得到,平均设备用水量可以通过对各个设备的水需求进行平均计算得到。
实验项目数量可以通过实验室的项目记录来统计得到,平均实验项目用水量可以通过对各个实验项目的水需求进行平均计算得到。
实验室人员数量可以通过实验室的人员档案来统计得到,平均人均用水量可以通过对实验室人员的用水情况进行调查和统计得到。
通过使用这个实验室用水量估算公式,实验室管理者可以更好地掌握实验室的用水情况,合理安排用水资源,提高用水效率。
同时,这个公式也可以作为实验室用水管理的参考依据,帮助实验室管理者进行用水预算和用水计划的制定。
实验室用水量估算公式是一种重要的工具,可以帮助实验室管理者合理估算和管理实验室的用水量。
通过合理利用水资源,我们可以更加高效地进行科研工作,为科学技术的发展做出更大的贡献。
给排水系统的水力计算方法在建筑物的给排水系统设计中,水力计算是非常重要的一环。
通过合理的水力计算,可以确保给排水设备运行正常,提供稳定的水流和充足的水压,从而满足建筑物的日常用水需要。
本文将介绍给排水系统水力计算的基本原理和方法。
一、水力计算的基本原理水力计算是根据流体力学的基本原理,通过考虑系统中各个元件之间的水流阻力和水流动力等因素,计算出给排水管道系统中的水流速度、水压、流量等参数。
水力计算的目标是确保在设计工作条件下,给排水系统中的水流能够保持正常、平稳的运行。
二、水力计算的步骤1. 收集设计参数:首先需要收集建筑物的相关设计参数,包括供水设备的流量、水压要求,排水设备的流量要求等。
这些参数将作为水力计算的基础。
2. 选择管道材料和管径:根据设计需求和已有条件,选择适当的管道材料和管径。
常用的给水管道材料有PVC、钢管等,排水管道材料有PVC、铸铁管等。
管道的管径选择应考虑流量和水压要求。
3. 确定水流速度和管道截面积:根据设计需求和管道材料,确定水流速度和管道截面积。
流速的选择应使水流保持在合理范围内,并避免过高或过低。
管道截面积的计算应符合流量和流速的要求。
4. 计算水流阻力:根据管道长度、管道材料和截面积等参数,计算出给排水管道中水流的阻力。
常用的方法有Darcy-Weisbach公式和Hazen-Williams公式等。
5. 求解水流参数:根据系统中各个元件的水流阻力和其他因素,求解出水流的速度、水压、流量等参数。
可以使用数值计算方法,如有限元法、CFD模拟等,也可以使用经验公式进行近似计算。
6. 评估设计方案:根据水力计算结果,评估设计方案的合理性。
如果计算结果符合设计要求,即可认为设计方案是可行的;如果计算结果不符合要求,则需要调整设计参数或采用其他方案。
三、常用的水力计算方法1. Darcy-Weisbach公式:该公式是一种经验公式,用于计算管道中的水流阻力。
计算公式如下:f = (2 * L * V^2 * R) / (g * D^5)其中,f为摩擦系数,L为管道长度,V为水流速度,R为管道摩擦阻力系数,g为重力加速度,D为管道直径。
建筑内部给排水计算方法1. 引言建筑内部给排水系统的设计和计算是建筑工程中非常重要的一部分。
给排水系统的设计合理与否直接关系到建筑物的使用效果与安全性。
本文将介绍建筑内部给排水计算的方法,包括给水系统和排水系统的计算要点及相关的数学公式和计算过程。
2. 给水系统计算方法给水系统是建筑物内部的供水系统,主要包括供水管道和供水设备。
给水系统的计算主要涉及给水管道的水力设计和供水设备的选型。
2.1 给水管道水力设计给水管道的水力设计主要考虑供水管道的流量、压力和水力损失。
常用的计算方法有以下两种:2.1.1 管道流量计算给水管道的流量计算可以采用流量公式进行计算。
流量公式如下:Q = A * V其中,Q为流量,A为流动横截面的面积,V为流速。
根据建筑物的用水需求和设计标准,可以确定给水管道的流量。
2.1.2 管道水力损失计算给水管道的水力损失主要包括摩擦损失和局部阻力损失。
常用的计算方法有以下两种:•斯文特公式计算摩擦损失斯文特公式是一种经验公式,用于计算水流在管道中的摩擦阻力。
计算公式如下:hf = λ * L * (V^2 / (2 * g * D))其中,hf为摩擦损失的水头,λ为摩擦系数,L为管道长度,V为流速,g为重力加速度,D为管道直径。
•局部阻力损失的计算局部阻力主要来自于弯头、阀门、管道直径变化等。
计算局部阻力损失可使用经验公式或流体力学计算方法。
2.2 供水设备选型供水设备的选型主要考虑建筑物的用水需求和供水设备的特性。
通过遵循相关的供水设计标准和考虑建筑物的用水需求,可以确定合适的供水设备,如水泵、水箱等。
3. 排水系统计算方法排水系统是建筑物内部的排水系统,主要包括排水管道和排水设备。
排水系统的计算主要涉及排水管道的坡度和流量计算。
3.1 排水管道坡度计算排水管道的坡度计算主要考虑管道的自流条件和流速要求。
一般情况下,排水管道的坡度应满足以下要求:•管道自流条件要求:管道坡度应保证排水管道内的水能自由流动,不产生积水。
研发实验楼给排水计算
一、给水系统
1)给水系统
1、用水量:
(1)当量参数
给水当量:坐便器0.5,洗脸盆0.75,蹲便器0.5
淋浴器 0.75 ,污水盆1.00,小便器0.5
(2) 每户当量及给水管
W1卫生间 Ng=0.75*24+0.75*9+1.0*4+0.5*6+0.5*1+0.5*8=36.25 W2卫生间 Ng=0.75*20+0.75*9+0.5*15+1.0*4+0.5*1=33.75
W3卫生间 Ng=0.75*4+0.5*2+0.75*2=5.5
W4卫生间 Ng=0.75*9+0.5*9+0.75*2+1.0*4+0.5*1=17.25
W5卫生间 Ng=0.5*14+0.5*19+0.5*2+0.75*16+1.0*4=33.5
W6卫生间 Ng=0.5*14+0.5*19+0.5*2+0.75*16+1.0*4=33.5
W7卫生间 Ng=0.75*3+0.5*4+0.5*2+1.0*1=6.25
W8卫生间 Ng=0.75*3+0.5*4+1.0*1=5.25
W9卫生间 Ng=0.5*3+0.75*5+1.0*2+0.75*3=9.5
W10卫生间 Ng=0.75*10+0.5*3+0.5*6+1.0*2+0.75*6=18.5
W11卫生间 Ng=0.75*5+0.5*3+0.75*3+1.0*2=12.5
(3)设计秒流量
Qg= 0.2αNg0.5
W1卫生间 Qg=3.01L/s 管径DN65 v=0.8537m/s i=0.0275
W2卫生间 Qg=2.94 L/s 管径DN65 v=0.8339m/s i=0.0264
W3卫生间 Qg=0.71 L/s 管径DN32 v=0.7486m/s i=0.0508
W4卫生间 Qg=2.45 L/s 管径DN50 v=1.1536m/s i=0.067
W5卫生间 Qg=2.94 L/s 管径DN65 v=0.8339m/s i=0.0264
W6卫生间 Qg=2.94 L/s 管径DN65 v=0.8339m/s i=0.0264
W7卫生间 Qg=0.75 L/s 管径DN32 v=0.7908m/s i=0.0561
W8卫生间 Qg=0.69 L/s 管径DN32 v=0.7275m/s i=0.0482
W9卫生间 Qg=2.13 L/s 管径DN50 v=1.003m/s i=0.0516
W10卫生间Qg=2.49 L/s 管径DN50 v=1.1725m/s i=0.0691
W11卫生间Qg=2.26 L/s 管径DN50 v=1.0462m/s i=0.0577
JL1
Ng=33.5+9.5=43 Qg=3.17 L/s 管径DN65 v=0.8991m/s i=0.0303
JL2
Ng=33.5+9.5=43 Qg=3.17 L/s 管径DN65 v=0.8991m/s i=0.0303
JL3
Ng=33.5+18.5=52 Qg=3.37 L/s 管径DN65 v=0.9559m/s i=0.034
JL4
Ng=33.5+12.5=46 Qg=3.24 L/s 管径DN65 v=0.9190m/s i=0.0316
JL5
Ng=17.25 Qg=2.45 L/s 管径DN50 v=1.1536m/s i=0.067
JL6
Ng=17.25 Qg=2.45 L/s 管径DN50 v=1.1536m/s i=0.067
JL7
Ng=6.25 Qg=0.75 L/s 管径DN32 v=0.7908m/s i=0.0561
JL8
Ng=5.25 Qg=0.69 L/s 管径DN32 v=0.7275m/s i=0.0482
JL9
Ng=36.25+5.5=41.75 Qg=3.14 L/s 管径DN65 v=0.8906m/s i=0.0298
JL10
Ng=33.75 Qg=2.94 L/s 管径DN65 v=0.8339m/s i=0.0246 扬程
H=几何高差+管道水头损失+出口自由水头
a. 几何高差:
取最高用水点与地下最低水位之差:12.10m
b. 管道水头损失
JL3对水头要求最高
Qb=12.132 m3/h,DN65,v=0.9559m/s i=0.034,L=200
局部按沿程损失的20 计,
则管道水头损失=0.034×200×1.2=8.16
c.出口自由水头:取2 m,取安全水头5 m
H=12.10+8.16+7=27.26m
故供水压力为H×1. 1=29.97m,取H为30m。
(给排水的计算应按给排水规范公式3.6.6及4.4.6计算,请复核)
2)直饮水系统
3)热水系统
1.热水量及耗热量:
(1)浴室设淋浴器58个
淋浴器具热水小时热水定额定为:300l/h t=40℃
浴室设计小时热水量(37℃-40℃)为
热水q h=58×300=93600l/h=17.4m3/h
(2)浴室设计小时耗热量为
Q h=∑q h(t r-t l)ρr N O bC/3600
=300×(40-4)×0.993×58×100%×4187/3600
=723.44KW/h=2.6*106KJ
换热器制备热水温度为60℃
设计小时热水量为12 m3
2.换热器选型
采用半容积式换热器,热媒为高温热水,水加热器的贮热量为30minQ h=1.3*106 KJ
贮水量为q h=6.0m3
选用三台HRV-02-2(0.4/1.0)型半容积式换热器,直径1200mm,每台产水量5.53m3/h,贮水容积2m3。
二、消防系统
1、消火栓
(1)、用水量(按规范查得)
室内消火栓系统用水量: 20l/s
室外消火栓系统用水量: 30l/s
室外消防用水由市政管网直接供给,消防用水由集中水泵房供给。
(2)、消火栓系统
扬程H=∑H
x + H
xh
+Z
x
水头损失∑H
x = h
l
+ h
i
+ h
b
Q
b
=72m3 h 选 DN150,V=1.1784m s,i=0.0181
沿程损失h
l
=0.0181×250=4.5173m
局部损失按沿程损失的10 计。
h
i
=0.10×4.5173=0.46m
∑H
x
= hl+hi+hb=4.98m
消火栓栓口处水压H
xh
= 18.90m
扬程Z
x
=4.98+8.7+18.9=32.58m
2、自动喷淋系统
(1)流量Q=30l/s
(2)扬程H=∑Hx+ P0+Zx-Hc
水头损失∑H
x = h
l
+ h
i
+ h
b
Q
b
=30l/s 选 DN150,V=1.7677m s,i=0.0404
沿程损失h
l
=0.0404×250=10.10m
局部损失按沿程损失的20 计。
h
i
=0.2×10.10=2.02
报警阀损失 hb=4.0m
水流指示器损失 hb=2.0m
∑Hx = hl+hi+hb=18.12m
支管水头损失为20m
扬水高度Zx =11.7m
H=∑Hx+ Hxh+Zx =50.00m
m
(请提供喷淋流量计算的依据)
3、灭火器配置
根据《建筑灭火器配置设计规范》要求,本工程按“中危险级”,灭火器选用手提式磷酸铵盐干粉灭火器,在每个消防箱下部和其他适当位置配置若干手提式灭火器。
1.危险等级:中危险级。
2.火灾种类:A类
3.计算单元:
每层为一个计算单元
标准层:Q=K×S/U K=0.9 U=100
地下室、电梯机房:Q=K×S/U K=0.9 U=75。