酒店高层酒店建筑给水、排水及消防工程_毕业设计(编辑修改稿)内容摘要:

mq ∵ dp T hhpQK Q ∴ h h pQ K Q 式中: dQ —— 最高日用水量, /Ld; m —— 用水单位数,人或床位数等,工业企业建筑为每班人数; dq —— 最高日生活用水定额, /( )Ld人 , /( )Ld床 ,或 /(L 人 班 ) ; pQ —— 平均小时用水量, /Lh; T —— 建筑物的用水时间,工业企业建筑为每班用水时间, h ; hK —— 小时变化系数; hQ —— 最大小时用水量, /Lh。 集体宿舍、旅馆等公共建筑的生活用水定额及小时变化系数,根据卫生器具完善程度和区域条件,可按下表确定。 集体宿舍、旅馆等公共建筑的生活用水定额及小时变化系数 表 1 序号 建筑物名称 单位 最高日生活用水定额( L) 使用时数 (h) 小时变化系 数 Kh 1 单身职工宿舍、学生宿舍、招待所、培训中心、普通旅馆 设公用盥洗室 每人每日 50~ 100 24 ~ 6 设 公用盥洗室、淋浴室 设公用盥洗室、淋浴室、洗衣室 设单身卫生间、公用洗衣室 每人每日 每人每日 每人每日 80~ 130 100~ 150 120~ 200 2 宾馆客房 旅客 员工 每床位每日每人每日 250~ 400 80~ 100 24 ~ 3 医院住院部 设公用盥洗室 设公用盥洗室、淋浴室 设单独卫生间 医务人员 门诊部、诊疗所 疗养院、休养所住房部 每床位每日 每床位每 日 每床位每日 每人每班 每病人每次 每床位每日 100~ 200 150~ 250 250~ 400 150~ 200 10~ 15 200~ 300 24 24 24 8 8~ 12 24 ~ ~ ~ ~ ~ ~ 4 养老院、托老院 全托 日托 每人每日 每人每日 100~ 150 50~ 80 24 10 ~ 5 幼儿园、托儿所 有住宿 无住宿 每儿童每次 每儿童每次 50~ 100 30~ 50 24 10 ~ 6 公共浴室 淋浴 浴盆、淋浴 桑拿浴(淋浴、按摩池) 每顾客每次 每顾客每次 每顾客每次 100 120~ 150 150~ 200 12 12 12 ~ 7 理发室、美容院 每顾客每次 40~ 100 12 ~ 8 洗衣房 每 kg 干衣 40~ 80 8 ~ 9 餐饮业 中餐酒楼 快餐店、职工及学生食堂 酒吧、咖啡馆、茶座、卡拉 OK 房 每顾客每次 每顾客 每次 每顾客每次 40~ 60 20~ 25 5~ 15 10~ 12 12~ 16 8~ 18 ~ ~ ~ 10 商场 员工及顾客 每㎡营业厅面 积每日 5~ 8 12 ~ 11 办公楼 每人每班 30~ 50 8~ 10 ~ 12 教学、实验楼 中小学校 高等院校 每学生每日 每学生每日 20~ 40 40~ 50 8~ 9 8~ 9 ~ ~ 13 电影院、剧院 每观众每场 3~ 5 8~ 12 ~ 14 健身中心 每人每次 30~ 50 8~ 12 ~ 15 体育场 (馆 ) 运动员淋浴 观众 每人每次 每人每场 30~ 40 3 — 4 ~ 16 会议厅 每座位每次 6~ 8 4 ~ 17 客运站旅客、展览中心观众 每人次 3~ 6 8~ 16 ~ 7 18 菜市场地面冲洗及保鲜用水 每㎡每日 10~ 20 8~ 10 ~ 19 停车库地面冲洗水 每㎡每次 2~ 3 6~ 8 注 : 1) 除养老院、托儿所 、幼儿园的用水定额中含食堂用水,其它均不含食堂用水。 2) 除注明外 ,均不含员工生活用水,员工用水定额为每人每班 40~60L。 3) 医务建筑用水中已含医疗用水。 4) 空调用应另计。 本建筑为高层综合性建筑,根据上述公式计算得: 1)宾馆用水定额及变化系数: 宾馆 152床位,每床位每日最高日用水定额 300L,小时变化系数 ,每日使用时间 24h;员工 40人,每人每日最高日用水定额 90L,小时变化系数,每日使用时间 24h。 31 1 5 2 3 0 0 4 0 9 0 4 9 2 0 0 / 4 9 . 2 /dQ L d m d      11 4 9 . 2 2 0 5 0 /24dp L hT   11 2 .5 2 0 5 0 5 1 2 5 /h h PQ K Q L h    2)餐饮用水定额及变化系数: 餐饮按 400名顾客计,每一顾客每次最高日用水定额 25L,小时变化系数,每日使用时间 14h。 32 4 0 0 2 5 1 0 0 0 0 / 1 0 /dQ L d m d    22 10000 7 1 4 . 2 8 /14dp L hT   22 1 . 5 7 1 4 . 2 8 1 0 7 1 . 4 2 /h h PQ K Q L h    3)公共洗浴用水定额及变化系数: 公共洗浴按 50名顾客计,每一顾客每次最高日用水定额 200L,小时变 化系数 ,每日使用时间 12h。 33 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 / 1 0 /dQ L d m d    33 10000 8 3 3 . 3 3 /12dp L hT   33 2 . 0 8 3 3 . 3 3 1 6 6 6 . 6 6 /h h PQ K Q L h    8 4)办公用水定额及变化系数: 办公按 30人计,每人每班 最高 日用水定额 50L,小时变化系数 ,每日使用时间 8h。 34 5 0 3 0 1 5 0 0 / 1 . 5 /dQ L d m d    44 1500 1 8 7 .5 /8dp L hT   44 1. 5 18 7. 5 28 1. 25 /h h PQ K Q L h    本建筑的总用水量为: 31 2 3 4 7 0 . 7 /d d d d dQ Q Q Q Q m d     1 2 3 4 8 1 4 4 .3 3 /h h h h hQ Q Q Q Q L h     根据上面的计算,水箱贮水按最高日用水量的 30%计,生活水箱采用 325m 消防水量计算 消火栓水量计算 高层建筑的消防用水总量应按室内、外消防用水量之和计算。 高层建筑内设有消火栓、自动喷水、水幕、泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算。 高层建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不应小于 消火栓给水系统用水量 表的规定 (见 高层民用建筑设计规范 GB5004595,表 2) 消火栓消防水池按下式计算: ( )f f L xV Q Q T 式中: fV 消防用水容积, 3m ; fQ 室内、外消防用水量, /Ls; LQ 水池连续补充水量 , /Ls; xT 火灾延续时间。 9 经过计算消火栓水池为 432 3m。 消防水池与水箱计算 水池计算 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。 消防水池的补水时间 不宜超过 48h。 消防水池的总容量超过 500m3时,应分成两个能独立使用的消防水池。 根据上述要求规定计算得:消火栓系统与自动喷洒系统水池采用合建式,水池的贮水量为 3432m ,将水池分为 一个。 水箱计算 高位消防水箱的 贮 水量,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 12m3;二类居住建筑不应小于 6m3。 但当室内消防水量≯ 25 /Ls,经计算水箱贮水量﹥ 312m 时,仍可采用 312m ;当室内消防水量﹥ 25 /Ls,经计算水箱贮水量﹥ 318m 时,仍可采用 318m。 经过计算:消火栓 33 4 1 0 6 0 2 0 .41000xVm 生活水箱与消防水池,进水管确定 消防水池为 一个 3432m 水池,保证 48h 充满,其设计流量为:39 / 2. 5 /q m h L s; 生 活 水 箱 为 325m , 其 设 计 秒 流 量 为 :387 .9 / 24 .4 2 /q m h L s。 水池与水箱的进水管为: 1 5 0, 1 .4 6 /DN v m s ; 入户水表采用 LXL150NA,公称口径 150mm,过载流量: 3300 /mh,常用流量: 3150 /mh;分界流量: 345 /mh;最小流量: 312 /mh。 10 第 3章 生活给水系统设计 给水系统分区 为克服高层建筑同一给水系统供水,低层管道中静水压力过大的弊病,保证建筑供水的安全可靠性,同时考虑到室外给水管网的水压,高层建筑给水系统采用竖向分区供水,使下层管道系统的静水压力减小,产生的最大允许工作压力并不是高层建筑竖分区的最优分区压力值。 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 ,特殊情况下不宜大于 ; 2 水压大于 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。 根据原始资料,本建筑总高 ,同时要满足以上规定,故将给水系统分为三区: 高区(十 五至十层)、中区(九至四层)、低区(一至三 层)。 给水系统设计方案选择 给水方式的基本形式有:依 靠外网压力直接给水,依靠水泵升压给水方式。 该建筑为高层酒店 建筑,市政的水压和水量不能达到建筑的供水要求,故不能选择外网直接给水方式,只能采用依靠水泵升压给水方式。 依靠水泵升压给水方式有: 1)设水泵的给水方式; 2)设水泵、水箱联合的给水方式; 3)气压给水方式; 4)分区给水方式; 5)分质给水方式。 因为高层建筑生活给水系统应竖向分区,故采用分区给水方式。 分区给水方式又分: 1)水泵并列分区给水方式:其优点是供水可靠、设备布置集中,便于维护、管理,省去水箱占用面积,能量消耗较少。 缺点是水泵数量多,扬程各不相同。 2)水泵串联分区给水方式:其优点是供水可靠,不占用水箱使用面积,能量消耗较少。 缺点是水泵数量多,设置不集中,维护、管理不便,启动时顺序应由下至上。 3)水泵供水减压阀减压分区给水方式:其优点是设备与管材少, 投资省,设备布置集中,省去水箱占用面积。 缺点是,供水安全性不理想,低区水压损失大,能量消耗多。 11 4)水泵、水箱、减压阀减压分区给水方式:其优点是设备与管材相对较少,投资省,设备集中。 缺点是水箱占用面积,安装维修较麻烦,容易受到二次污染,影响水质。 经过多种考虑采用水泵并联分区给水方式。 给水管网敷设原则 给水管网室外敷设原则 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、慢车道或草地下;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。 室外给水管道与其它地下管线及乔木之间的最小净距 ,应符建筑给水排水设计规范( GB500152020) 附录 A 的规定。 室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。 管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下 米,行车道下的管线覆土深度不宜小于 米。 室外给水管道上的阀门,宜设置阀门井或阀门套筒。 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。 给水管道与各种管道之间的净距,应满足安装操作的要求,且不宜小于。 给水管网室内敷设原则 室内生活给水管道宜布置成枝状管网,单向供 水。 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。
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