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锦州市某高层宾馆建筑给水排水设计计算说明书(3)

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辽宁工程技术大学毕业设计(论文)

11) 给水管连接方式采用粘结。

12) 水泵基础应高出地面0.2m,水泵采用自动启动。

整个系统包括引入管、水表节点、给水管网和附件,此外包括各地下贮水池、加压水泵等。

2.2 系统选择

给水方式包括直接给水方式,设水箱的给水方式,设水泵的给水方式,设水箱水泵的给水方式,气压给水方式,分区给水方式等。

根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003规定卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa和各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于0.45 MPa,特殊情况下不宜大于0.55 MPa的规定,当建筑物的高度大时,如果给水只采用一个区供水,则下层的给水压力过大,会产生水锤,由于压力波动会使管道产生震动和噪音,甚至会引起管道松动漏水,损坏水嘴、阀门等配件,缩短其使用年限,且不经济容易浪费,为了消除或减小上述弊端,高层建筑的高度达到一定程度时,就需要对其给水系统进行竖向分区。

竖向分区的高度一般以给水系统中最低卫生洁具处最大静水压力值为依据,关于这个压力值,目前国内外尚无统一规定,应根据使用要求、管材质量、卫生洁具零件水压性能、维修管理条件,综合高层建筑层数合理安排。根据《建筑给水排水设计规范》规定,可根据经验计算提供的室外管网压力,比较是否可由外网直接供给,确定分区[6]。

本建筑为高层宾馆,市政管网常年可资用水头为0.3MPa能满足四层以下的水压要求,不能满足上部住宅部分的要求。同时也考虑到建筑整体的结构以及布置管道的方便,故决定-1-4层采用外网直接供水,5-17层采用变频调速水泵加压的方式供水,由于没有设备层,故供水横干管设在地下室吊顶。给水管道立管采用钢管,支管采用塑料管。

2.3 给水系统计算

Qd=mqd (2-1)

QhQdK??Qp? h Qh?Kh?Q pQpT式中 Qd——最高日用水量,L/d;

m——用水单位数,人或床位数等,工业企业建筑为每班人数;

qd——最高日生活用水时间,工业企业建筑为每班用水时间,h;

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郑健:锦州市某高层宾馆建筑给水排水工程设计

QpT

平均小时用水量,L/h;

建筑物得用水时间,工业企业建筑为每班用水时间,h; 小时变化系数: 最大小时用水量,L/h。

KhQh2.3.1 最高日用水量计算

本次设计建筑地下一层为锅炉房﹑洗衣房﹑变电室,一层为大堂﹑休息厅﹑舞厅和中餐厅等。二层设咖啡厅以及大小会议室,三层设贵宾桑拿包厢﹑按摩包厢和足浴包厢,四层客房及内部办公室,五至十六层内设卫生间内设浴盆、淋浴器、洗脸盆及坐式大便器。

表 2-1 用水量计算表

Table 2-1 water consumption calculate table

楼层 -1 1 2 3 4 5~16

建筑类型 洗衣房 中餐厅 雅座间 公厕 风味餐厅 桑拿包厢 按摩包厢 足浴包厢 客房 办公室 客房

用水定额 40-50L/(kg.d) 15-20L/(人.次) 85-150L/(人.日) 80-130L/(人.日) 20-25L/(人.次) 150-200L/(人.次) 150-200L/(人.次) 150-200L/(人.次) 450-500L/(人.次) 30-50 L/(人.次) 400-500L/(人.次)

使用次数次/(座.h)

0.5-1 0.5 0.5-1 0.5-1 0.5-1 0.5-1 0.5-1

小时变化系数

2.5-2.0 1.5-1.2 3.0-2.5 3.0-2.5 1.5-1.2 2.0-1.5 2.0-1.5 2.0-1.5 2.5-2.0 1.5-1.2 2.5-2.0

每日使用时间h 12 6 24 24 12—16 12 12 12 24 12 24

1)一区用水量计算

⑴地下室一层洗衣房:取宾馆衣服650kg则需水量650×0.04=26m3/d

⑵首层中餐厅:面积为12×20=240m2 1.8~1.5 m2/座,取1.5 m2/座,使用次数取0.5,同时使用系数为0.5,用水定额取20L/(人.次),每日用水量=160×0.02×6×0.5×0.5=4. 8 m3/d

⑶雅座间:14个雅座间,用水定额取150L/(人.次)雅座间需用水量0.15×0.5×12×14=12.6m3

⑷桑拿包厢:10个桑拿包厢,用水定额取200L/(人.次)则需用水量为 0.5×0.2×2×12×10=2.4 m3/d

⑸按摩包厢:12个桑拿包厢,用水定额取200L/(人.次)则需用水量为

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0.5×0.2×2×12×12=2.88 m3/d

⑹足浴包厢:12个足浴包厢,用水定额取200L/(人.次)则需用水量为 0.5×0.2×2×12×12=2.88 m3/d

⑺办公室面积320m2,10~14 m2/人,取12,则有27人,用水定额取300L/(人.d),每日用水量=0.3×27=5.1 m3/d

一区用水总量:Qd1=26+4.8+12.6+2.4+2.88+2.88+5.1=56.66

2)二区用水量计算

高区每层有客房25间,共有13层,客房总数为:25×13=325间,用水定额取450L/(人.d)则客房需水量:325×0.45=146.25 m3/d

宾馆有员工数取50人,用水定额取100L/(人.d)则员工需水量50×0.1=5 m3/d 则

二区用水总量Qd2=146.25+5=151.25 m3/d 则总用水量Qd =151.25+56.66=207.91 m3/d

2.3.2 最高日最高时用水量计算

Qh=Kh·Qd/T (2-2)

Qh=Kh·Qd/T

= (26/8×1.5)+(4.8/6×1.5)+(2.4+2.88+2.88)/12×2+(5.1/12)

×1.5+12.6/24×2+207.91/24

=26.44 m3/h

式中: Qh

KhQdT

最大小时生活用水量,单位m3/h 时变化系数

最高日生活用水量,单位m3/d 每日使用时间,单位h

2.3.3 设计秒流量计算

1)设计秒流量的计算

给水管道的设计流量不仅是确定各管段管径的主要依据,也是计算管道水头损失,进而确定给水系统所需压力的主要依据。因此,设计流量的确定应符合建筑内部的用水规律。建筑内的生活用水量在一昼夜、一小时中都是不均匀的,为保证用水,生活给水管道的设计流量应为建筑内卫生器具按配水最不利情况组合出流时的最大瞬时流量,又称设计秒流

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郑健:锦州市某高层宾馆建筑给水排水工程设计

量.集体宿舍、旅馆、宾馆、医院、疗养院、幼儿园、养老院、办公楼、办公楼商场、客运站、会展中心、中小学教学楼、公共厕所等建筑。

该类建筑的设计秒流量按下式计算:

qg=0.2aNg (2-3)

式中:

qg给水设计秒流量,(L/s); 计算管段的卫生器具当量总数。

根据建筑物用途而定的系数,查表可知,本建筑按办公楼 a办公室

Nga

1.5。

使用此公式是应注意以下几点:

(1)如计算值小于该管段上一个最大卫生器具给水额定流量时,应采用一个最大的卫生器具给水额定流量作为设计秒流量。

(2)如计算值大于该管段上按卫生器具给水额定流量累加所得流量值时,应按卫生器具给水额定流量累加所得流量值采用。

(3)有大便器延时自闭冲洗阀的给水管段,大便器延时自闭冲洗阀的给水当量以0.5计,计算得到附加

qg1.10L/s的流量后,为该管段的给水设计秒流量。

建筑内含有N(N≥2)种不同用途的综合性建筑,应采用加权平均法确定总引入管的α值,即:

?????α=0.2 (2-4)

??ii表2-2 管段卫生器具基本计算数据

Tab 2-2basic computational data pipe health instruments

给水配件当量 洗手盆/感应水嘴 小便器/自动自闭式冲洗

大便器/延时自闭式冲洗

1.20

0.50

8

额定流量/L.s-1 0.15 0.10

当量 0.75 0.50

连接管工程直径

/mm 15 15

最低工作压力

/MPa 0.050 0.020

25 0.100

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表2-3根据建筑物用途而定的系数α值

Tab 2-3 according to the building on purpose of coefficient value α. 建筑物名称

幼儿园、托儿所、养老院

门诊部、诊疗所 办公楼、商场

学校

医院、疗养院、休养院 集体宿舍、旅馆、招待所、宾馆 客运站、会展中心、公共厕所 2)管径的确定

在求得个管段的设计秒流量后,根据流量公式可确定管径:

α值 1.2 1.4 1.5 1.8 2.0 2.5 3.0

4qgd?v?式中:

(2-5)

qgd计算管段的设计秒流量,L/s; 计算管段的管径,m; 管段中的流速,m/s。

v当管段的流量确定后,流速的大小将直接影响到管道系统技术、经济的合理性。流速过大易产生水锤,引起噪声,损环管道或附件,并将增加管道的水头损失,提高建筑内给水管道所需的压力;流速过小,又将造成管材的的浪费。考虑到以上因素,设计时给水管道流速控制在正常范围内:生活或生产给水管道的水流速度宜下表1-10采用;

表2-4生活给水管道的水流速度 Tab 2-4life water supply pipe flow velocity

公称直径/mm 水流速/m?s

?115-20 25-40 50-70

?80 ?1.8 qg,控

?1.0 ?1.2 ?1.5

设计计算时,可直接利用根据该公式编辑的水力计算表,由管段的设计秒流量制流速v在正常范围内,查得管径和单位长度的水头损失i。

3)管网水力计算

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