上海东方大厦建筑给水、排水、热水、消防、喷淋系统毕业设计说明书内容摘要:
JL28 水力计算 管段编号自 1223 至 当量总数 设计秒流量 L/s 管径 mm3240 ————————————————————————————————————————————————————— 流速 m/ 单阻 KPa/ 管长 沿程压力损失 KPa 16 河北工程大学毕业设计 344556 505050 ΣPy= 计算最不利管段如下所示: 高区总立管 JL1 及配给高区各立管的干管水力计算见表 38,计算草图见下图 36 图 36 高区总立管 JL1 及横干管水力计算图 ————————————————————————————————————————————————————— 表 38 高区总立管及横干管水力计算表 管段编号自 122334455667785立管立管 水箱 至 当量总数 设计秒流量 L/s 管径 mm7070708070707080100 流速 m/ 单阻 KPa/ 管长 沿程压力损失 KPa 17 河北工程大学毕业设计 注:其中高区和中区管段为不同性质的建筑,其α值得取之不同,所以流量采用加权平均值。 高区最不利管段计算: 最不利管段为 JL38 则 Σ Py=( 2++8) + +10 +++ = ————————————————————————————————————————————————————— 高区给水水泵的选择 水泵因向水箱直接供水不与配水管网连接,选水泵出水量与最高日水量相同 水泵与屋顶消防水箱相连 . 流量 Qb= 扬程 Hb= H1+H2+H3= + +5= 所以选择 (L)型立式多级离心泵两台,一用一备,其参数为 Q=4L/s,扬程 H=80m,转速 n=2950r/min,效率η =71%,电动机功率 11kw。 引入管及水表选择 本搂为综合楼,计算总管的生活给水设计秒流量按下式计算: a=(72+315+90)/477= 生活给水设计秒流量: Qg= (477)= 该楼给水引入管拟采用两条 ,则该引入管承担的设计流量Q=Qg=,选用管径为 DN80 的钢管 ,设计流速 V=,i=。 水表按 Q=,选 LXS40C旋翼式水表 ,公称直径为 80mm,过载流量 20m3/h,常用流量 10m3/==41002 HB=Q2/Kb= 水表的水头损失 HB=< 25KPa 低区室内压力校核 H=H1+H2+H3+H4 ————————————————————————————————————————————————————— H1==158kpa H2=[++++(+2++)]== H=158+++50=< 280kpa 18 河北工程大学毕业设计 满足要求。 建筑排水系统计算 流量计算公式 排水管材采用塑料管,污水废水分流且设专用通气管。 ( 1)污水流量计算公式: qu=+qmax 式中 qu— 计算管段的污水设计秒流量( L/s); Np— 计算管段的卫生器具排水当量总数; α — 根据建筑物的用途而定的系数,本次综合楼取 ?=; qmax— 计算管段上最大的一个卫生器具的排水流量( L/s)。 32 卫生间排水支管水力计算 计算公式为 qu= p+qmax 污水系统每层支管连接一个大便器,支管管径 de=110mm,采用标准坡度 i= 废水系统每层支管有一个洗脸盆和浴盆,管径均取de=50mm,采用标准坡度 i= ————————————————————————————————————————————————————— 洗脸盆和浴盆废水汇合后支管管径排水设计秒流量 qp= +=> += 取 qp= 查表 管径 de=75mm 排水立管水力计算 排水立管管计算草图如下(其中 WL1WL WL5– WL9 计算简图相同 ,WL4, WL13 计算简图相同, WL11, WL12 计算简图相同;FL1FL FL5– FL9 计算简图相同 ,FL4, FL13 计算简图相同, FL11,FL12 计算简图相同): 19 河北工程大学毕业设计 20 河北工程大学毕业设计 图 37 排水支管算简图 排水立管水 力计算表如下: 表 310 排水立管水力计算 设计秒流量 立管编号 洗脸盆个数 N= 14454241200 浴盆个数 N= 144724000 大便器个数 N= ————————————————————————————————————————————————————— 000071466 小便器 N= 当量总数 管径 FL1FL12FL10FL13WL14WL1WL10 9090110110110110125 21 河北工程大学毕业设计 WL12WL13WL16FL16 000152 000152 4202090 0000 110110125110 排水横管水力计算 1316 层的排水立管 WL1 – WL9 在设备层穿过:则汇流的流量为 qu=+qmax=?+= 横管选用管径为 110 的塑料排水管,坡度为。 立管选 125用管径为 110 的塑料排水管。 ————————————————————————————————————————————————————— FL1FL9 排水立管交汇成一根横管排出,则汇流的流量为 qu=+qmax=?+= 横管选用管径为 125 的塑料排水管,坡度为。 立管 WL16 在地下室接横管排至化粪池,经计算选用管径为 125的塑料排水管,坡度为 FL16 接 横管后直接排至检查井,经计算选用管径为 125 的塑料排水管,坡度为。 通气管的计算 (1)根据规范可知,通气立管长度在 50m以上时,其管径应与排水立管管径相同,此系统的 WL10 排水立管管径均 125mm,因此通气立管管径为 125mm。 通气立管在 50m以下时查表得 TL1 至 TL9 通气立管管径为 75mm。 ( 2)通气立管伸顶距地面高 50cm。 建筑消防系统计算 根据规范,本建筑为综合楼,且建筑高度> 50m,所以室内消火栓用水量 40L/s,室外消火 栓用水量 30L/s,每根立管最小流量为 15L/s,每只水枪的最小流量为 5L/s,故该建筑发生火灾时能保证同时供应 8股水柱。 消火栓设备规格计算 ( 1)消火栓布置的间距 22 河北工程大学毕业设计 ————————————————————————————————————————————————————— 1 2 水龙带有效长度 Ld=28 80%=的投影长度 Ls=3m 消火栓保护半径: Rf=Ld+Ls=+3= 消火栓最大保护宽度 bf=6m4 地上部分消防栓布置间距 S?R2?b2??62? ( 2)水枪喷嘴处所需压力 查表,水枪喷口直径选 19 ㎜,最小充实水柱选 13m;Hq=?==??.?.式中: Hq—— 水枪充实水柱所需的水压,mH2O; Hm—— 充实水柱长度, m; ?f—— 实验系数,该值为 ; ?—— 与水枪喷口直径有关的系数,该值为。 ( 3)水枪喷嘴射流量 qxh?q??: qxh—— 水枪的射流量, L/s; B—— 水枪流量特性系数,与水枪喷嘴口径有关,取 ; Hq—— 水枪充实水柱所需的压力, mH2O ( 4)水龙带沿程水头损失: 采用麻质水带,则水龙带损失计算: 2hd?Az?Ld?qxh = 28 =( mH2O) 式中: ————————————————————————————————————————————————————— hd—— 水龙带水头损失( mH2O); Az—— 水龙带的阻力系数,水龙带采用麻质水带, Az=; 23 河北工程大学毕业设计 Ld—— 为水龙带长度( m); qxh—— 水枪射流量( L/s)。 ( 5)消火栓出口压力 因为充实水柱 Hm=12m,计算得造成充实水栓所需压力 Hq 为,则消火栓出口压力为:Hxh?Hd?Hq?Hk=++2=。 消防管道系统计算 ( 1)考虑 8 股水柱作用,最不利的立管上有 3 股,次不利的立管上有 3 股,次次不利的立管上有 2 股。 消火栓系统见下图: 24 河北工程大学毕业设计 25 河北工程大学毕业设计 消火栓系统最不利管段水利计算草图 消火栓给水系统配水管水力计算表 设计秒流量 计算管段 ————————————————————————————————————————————————————— l/s 3低区横管低区总横管高区总横管 ++=2+=2+= 管长 DNmm100150150 Vm/s I 损失 Kpa/mKpa/m Hxh0=Hq+hd+Hk= HXh1=Hxh0+△ H+h( 01 水头损失) =++= 26 河北工程大学毕业设计 qxh1=?q1 HXh1=q2xh1/B+ALdq2xh1+2 得: qxh1=X1?=: HXh2=++= qxh2=?=失 ?h??il 可以确定管道管径 DN=100,立管不变径。 ————————————————————————————————————————————————————— XL6 同 XL5. XL7 为次次最不利管径流量为 ( 2)减压装置 由以上的水力计算可得,从最不利点开始计算,第 16 层最不利消火栓的实际栓口压力为 ,第 15 层消火栓栓口压力为++=,依次类推,第 8 层的栓口压力为50m,因此地下一层至 7 层的消火 栓需设置减压孔板。 ( 3)消防水泵计算 最不利消火栓到消防泵的高程差为 ,消防水泵所需扬程为: Hd?Hg?hz?Hxh?++=,立管不变径。 消防水泵流量为 选择消防水泵 2 台,型号为 FLG、 FLGR125250 立式多级消防泵,1 用 1 备 ,其参数为:流量 Q=48L/s,扬程 H=100m,η =75%,转速n=1480r/min,电机功率为 90kW。 ( 4)水泵结合器 按《高层民用建筑设计防火规范》 GB5004595 规定:每个水泵接合器的流量应按 10~15L/s 计算,本建筑室内消防设计水量为,设置 3 个型号为 SQX150A的水泵接合器 . 27 河北工程大学毕业设计 ( 5)局部增压设施 ————————————————————————————————————————————————————— 设置的消防高位水箱最低水位高程为 ,最不利点消火栓口高程为 ,则最不利点消火栓口的静水压力为: -= 本建筑的高度为 ,最不利点消火栓静水压力不应低于 即 7mH2O,由于 7,故设增压稳压设施。 选择 ZW(L)IX13 增压稳压设备,其。上海东方大厦建筑给水、排水、热水、消防、喷淋系统毕业设计说明书
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