建筑给水排水工程毕业设计论文(编辑修改稿)内容摘要:
月 日 周次 任务阶段名称及详细项 目 检查 日期 检 查 结 果 13~17 7 进行消火栓系统的布置和检查合理后进行该系统的设计 20~24 8 继续进行消火栓系统的计算,并进行地下人防系统的布置 27~1 9 对地下室的给排水系统及消防系统进行设计计算,并进行检查 中期检查 4~8 10 对自喷系统进行布置和设计计算,并进行检查 月 日 周次 任务阶段名称及详细项 目 检查 日期 检 查 结 果 5 11~15 11 在前期各系统布置和设计计算的基础上,进行各系统计算机绘图,熟悉 auotCAD的绘制过程(要求平面图用计算机绘制,系统图可以用手绘制)。 18~22 12 进行给水、排水及雨水系统设计图的绘制 25~5 13~14 进行消火栓系统及自喷系统的设计图的绘制 6 8~12 15 撰写和整理设计任务书,整理设计图纸,准备答辩 15~20 16 答辩周 李安:紫薇住宅小区一号楼给水排水设计 6 第二部分 设计说明书 第 1 章 生活给水系统 根据有关设计相关资料,建筑物的性质、用途、层高及设计 要求,结合室外城市管网能够提供的水压,确定给水系统的方式及组成。 设计 方案 选择 竖向分区 对于高层建筑而言,生活给水系统由于层数多、竖向高度大,为 了 避免建筑低层配水点静水压力过大, 进而 需要进行竖向分区 [1]。 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。 《建筑给水排水设计规范》 (GB500152020)第 规定: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 [1]。 根据规范要求,并结合本楼层数、功能及室外供水压力,将该建筑竖向分为2个供水区,分区结果如表 11所示。 表 11 给水竖向分区表 区名 分区范围 静压 (mH20) 静压校核 备注 低区 (1)~ 5 [+()] + 3=30 30,符合规范要求 低区所计算的是该区所需的最小工作压力,沿程水损取 20%静压,3m为自由水头 高区 6~ 18 = 45,符合规范要求 生活给水管道水流速度宜按下表选取 表 12 生活给水管道水流速度 公称直径( mm) 15~ 20 25~ 40 50~ 70 ≥80 水流速度( m/s) 2020届给水排水专业毕业设计 7 给水 方案确定 对于分区两个以上的高层建筑 而言 ,给水系统的供水方式应 该 进行方案 的 比较,方案比较可遵循供水技术可靠、经济合理的 原则,从中选出两个可行性方案进行比较优缺点。 本建筑给水系统竖向分为 2区,其中低区由市政管网直接供水,高区给水需进行二次加压,高区给水方案比较如表 12所示。 表 13 高区给水方案比较表 供水方案 供水方式说明 优缺点 使用范围 备注 变频调速水泵给水方式 采用离心式水泵配以变频调速控制装置,通过改变电机定子的供电频率来改变电机的转速,从而使水泵的转速发生变化 高效节能,比一般设备节能10%40%;设备占地面积小,不设高位水箱,减少了建筑负荷,节省水箱占地面积,又可有效的避免水质的二次污染 适用于水量随机变化的的用户 为避免系统在小流量或微流量用水情况下,水泵工作效率低,宜为该系统配备小型气压罐 高位水箱水泵给水方式 外网供水至水池,利用水泵提升和水箱调节流量 水池,水箱储备一定水量,停水停电时可延时供水,供水可靠,供水压力较稳定。 不能利用外网水压,能源消耗较大,安装,维护较麻烦,投资较大。 外网水压经常不足,且不允许直接抽水,允许设置高水位水箱的建筑 本建筑的给水设计要求考虑 高效节能的设计,采用 变频调速水泵给水方式 给水。 1. 系统组成 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。 1. 管道布置 进行管道布置时,要满足以下基本要求。 ( 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 李安:紫薇住宅小区一号楼给水排水设计 8 ( 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 13 所示。 表 14 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 32 32~ 50 ≥ 35 75~ 100 ≥ 50 125 ~150 ≥ 60 给水系统水力计算 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。 ( 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。 ddQ mq (11) dhhKT (12) 式中 Qd最高日 的 用水量, L/d; m用水单位数,人 数 或床位数等,工业企业建筑为每班人数; qd最高日生活用水定额, L/(人 .d)、 L/(床 .d)或 L/(人 .班 ); Qh最大时用水量, L/h; Kh时变化系数; 2020届给水排水专业毕业设计 9 T建筑物用水时间,工业企业建筑为每班 的 用水时间, 单位 h。 住宅类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》(GB500152020)表。 ( 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》 (GB500152020),本建筑用水量标准及用水量见表 1表 12 低区用水人数 (用水单位数 )计算如下: 每户人口按 4人计算;办公室办公人数按有效面积内 5 2m /人计算。 根据图纸资料,经计算,确定低区的人口数约为 136 人; 按照每户人口按 4人计算,高区的人口数为 4 3 12=144 人; 表 15低区用水量计算表 序号 名称 用水单位数 用水定额 最大日用水量 Qd m3/d Kh 最大时用水量 Qh m3/d 用水时间 T(h) 1 商用 2m 7L/ 2m 12 2 住宅 60人 /日 270L/(人 .日 ) 24 合计 表 16 高区用水量计算表 序号 名称 用水单位 数 用水定额 最大日用水量 Qd(m3/d) Kh 最大时用水量 Qh(m3/d) 用水时间 T(h) 1 住宅 144人 /日 270L/(人 .日 ) 24 综上,建筑生活用水量统计如下: Qd=Qd低 +Qd高 =+= m3/d Qh= Qh低 +Qh高 =+= m3/d 水池、水表的计算 (1 )水 箱 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 给水箱。 ( 1)设计计算依据 李安:紫薇住宅小区一号楼给水排水设计 10 水箱 的生活调节容积可按下式计算: bgby TV (13) tgbgb TQT (14) 式中 Vy贮水池 的 有效容积, m3; Qb水泵出水量, m3/h; Qg水池进水量, m3/h; Tb水泵 的 运行时间, h; Tt水泵 的 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 (13)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。 则生活水箱体积 V= ==12 m3 选用组合式不锈钢水箱, 外形尺寸: L:3150mm B:2150mm H:2500mm, 实际尺寸 : L:3000mm B:2020mm H:2020mm ( 2) 引入管设计流量的确定 因为低区给水当量总数为 48,高区给水当量为 162,均大于 40 ,所以 低区与高区的 设计秒流量 与高区设计秒流量 按式 qg= U0 Ng计算, 则低区设计秒流量为 qg= = m3/h为保证安全供水,高区的贮水池设计补水 量取建筑物最高日最大时生活用水量的 90%, 即 =则生活引入管道的设计流量为 + m3/h= m3/h 本设计采用室外生活管道和消防管道共用系统,引入管管径设计按建筑生活用水量达到最大时流量时,应仍能保证室内、外消防用水量确定。 本建筑 的最大时生活流量 = 3/mh=,室内、外消防用水量=25+30+30=85L/s,则室外生活消防共用管道通过的流量为 85+=。 1 层为商用 1层营业厅及办公室的引入管设计秒流量 gq = /h=。 引入管管径为 DN20,流速 v= , (3)水表的选择 2020届给水排水专业毕业设计 11 a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,应使水表设计流量不大于水表公称流量,而在通过水量不均匀时,可按 照设计流量不大于水表最大流量 确定水表的口径。 并应 该 校核水表通过设计流量时,其水头损失 是否 应满足表 17 规定 【 6】。 表 17 水表水头损失允许值 (kPa) 表 型 正常用水时 消 防 时 旋翼式 螺翼式 b设计计算 本设计中,由两根 DN100mm的连接管将市政给水引入室外环状管网, 平时按每条引入管内流速 ,估算每根引入管的流量为: 22 3600 /44dQ v A V m h 消防时按每条引入管内流速 ,估算每根引入管的 流量为: 22 4 36 00 56 .5244dQ v A v m h 选用 LXL100N 水平螺翼式水表,公称直径为 100mm,过载流量为 120m3/h,常用流量为 60m3/h。 水流经过水表的水头损失为: 平时: 2 222m a x 2 8 . 2 6 5 . 5 5 1 2 . 81 0 1 2 0 1 0 0gBqH k P a k P aq ,符合设计要求。 消防时: 2 222m a x 5 6 . 5 2 2 2 . 1 8 2 9 . 41 0 1 2 0 1 0 0gBqH k P a k P aq 符合设计要求 引入管分别设置一组 LXL100N 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。 表 18进户水表选型表 序号 管径(mm) 管段流量(m3/h) 水表型号 公称直径 (mm) 过载流量(m3/h) 常用流量(m3/h) 损失(kPa) 损失校核 平时 100 LXL100N 100 120 60 李安:紫薇住宅小区一号楼给水排水设计 12 序号 管径(mm) 管段流量(m3/h) 水表型号 公称直径 (mm) 过载流量(m3/h) 常用流量(m3/h) 损失(kPa) 损失校核 消防时 100 LXL100N 100 120 60 .3 给水管网水力计算 给水管网水力。建筑给水排水工程毕业设计论文(编辑修改稿)
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