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给排水计算书毕业论文 给排水计算书毕业论文

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1、。在计算时应注意以下两点当计算流量大于该计算管段上卫生器具累加流量之和时,应以累计排水流量之和作为设计秒流量。当计算流量小于该管段上最大个卫生器具的额定排水流量时,应以该最大卫生器具的额定排放流量作为设计秒流量。排水系统水力计算为保证管道系统有良好的水力条件,稳定管内气压,防止水封破坏,保证良好的室内环境卫生,在排水管道的设计中,必须满足下列规定横管充满度建筑内部排水横管按非满流设计,以便使污废水释放出的有毒有害气体能自由排出,调节排水管道系统内的压力,排水管道的最大设计充满度见表表排水管道的最大设计充满度排水管道名称排水管道管径最大计算充满度以管径计生活污水排水管以下生活废水排水管自净流速污水中含有固体杂质,如果流速过小,固体物会在管内沉淀,减小过水断。

2、到排水立管管径不得小于横支管管径,多层住宅厨房间排水立管管径不应小于。住宅标准层排水横管水力计算根据公式,取卫生器具的排水当量可查表选取,计算出各个管段的设计秒流量后查水力计算附表,可确定管径和坡度。计算结果见下表图计算简图图计算简图图计算简图概述如今,随着我国国民经济实力的不断增强,建筑业的迅速发展,建筑物的总体建设水平不断提高。建筑内部的给水排水工程是建筑设备中的重要组成部分,其技术水平及先进性直接影响建筑物的使用功能,与人们生活环境安全息息相关,涉及到千家万户,与社会的环境保护,水资源的合理利用,可持续性发展紧密相连。建筑给水排水工程发展迅速,在理论和实践上都将不断地完善和发展,对建筑给水排水专业的人员,在数量和质量上都提出了更高的要求,应具有更先。

3、故无天面给水水箱。水泵的出水量应按设计秒流量确定。流量扬程其中设计秒流量,最不利配水点与引入管起点的静压差,管路总水头损失,包括水表水头损失配水最不利点的流出水头,在此取选用型号单级单吸清水离心泵两台,用备。根据我国高层给水排水设计规范规定高层建筑生活给水系统应竖向分区,各分区的最低点的卫生器具配水点的静压力,住宅,旅馆,医院易为。第层用水点水压,故第层的给水支管在水表节点前需设置减压阀,同理可得层以上也需减压阀。冷水表的确定单元西侧用户连接与立管上的每层进户水表设计秒流量选旋翼式水表,公称直径为,最大流量为,公称流量,,满足要求。单元东侧用户连接与立管上的每层进户水表设计秒流量选旋翼式水表,公称直径,最大流量,公称流量为。,。

4、面积,造成排水不畅或堵塞管道,为此规定了个最小流速,即自净流速,建筑内部排水横管自净流速见下表表内部排水横管自净流速污废水类别生活污水在下列管径时自净流速管道坡度污废水中含有的污染物越多,管道坡度应越大,塑料排水管坡度见下表表塑料排水管坡度管径通用坡度最小坡度最小管径在本设计中应注意大便器没有十字栅栏,同时排水量大且猛,所以,凡连接大便器的支管,即使仅有个大便器,其最小管径均为。立管排水立管按通气方式分为普通伸顶通气专用通气立管通气特制配件伸顶通气和不通气四种情况。四种情况的排水立管最大允许通水能力见下表表排水塑料管最大允许排水流量通气情况管道材料立管高度通水能力管径仅设伸顶通气管铸铁塑料螺旋设有通气立管铸铁塑料特制配件立管混合旋流在确定立管管径时,还需。

5、用水点,每层户。设计任务书给定了市政给水管网提供常年的水压为。根据给水最小所需压力估算方法第层,第二层,二层以上增加层压力需增加。得的压力能直接供到第五层还多。所以到层为区,到层为区,总共分两个区。到层用市政管网直接供水,到层必须对生活用水进行提升或加压。变频恒压调速供水技术日益成熟,加上减压阀的使用,改善了原来高层建筑水箱水泵联合供水和水箱减压方法中出现的水质二次污染和水箱占用大量建筑面积的状况,同时也达到了节能效果。排水系统根据给排水设计手册建筑给排水第二版,排水系统划分为合流制和分流制两种。排水系统采用分流制或合流制,要根据污水性质污染程度结合室外排水制度和有利于综合利用及处理要求等确定。基于上述条件,结合本设计的具体情况拟定本设计的排水系统排水方。

6、平面需绘出消火栓喷头阀门水流指示器检查阀门等,需注出管径等。设备层平面需绘清楚各类管线相互位置,连接关系,水箱等位置必要的阀门止回阀仪表等。地下室平面,除各类管线外,生活泵各类消防泵污水泵进户管水表节点设备间连接管线必要的闸门仪表等。顶层平面图,应示出通气管出口,试验消火栓等。系统图给水排水系统图应绘出配水点符号注出干管主管支管管径坡度标高,检查口清扫口通气管及标高等。消防系统图,除地面标高外层数等外需注管径。消火栓标高,水流指示器,阀门,仪表等。每张图纸设计图下方,图签栏内均要求写清楚图名。设计参数生活用水定额人,最高日用水量,最大小时生活用水量,小时变化系数,每户人口人室内消防用水量,消防水箱水量为火灾前的水量,计算得消防水箱为因规范规定高层建筑水箱。

7、筑主要以消火栓给水系统为主。本设计的对象是层的高层建筑,建筑高度不超过米,根据规范建筑高度不超过米的高层建筑,旦发生火灾消防车从室外消火栓或消防水池,通过水泵接合器向室内管道送水仍然可以加强室内的管网供水能力,协助救火。故本设计选用消火栓给水系统。室内消火栓给水系统有为分区不分区两种方式。消火栓栓口的静水压力不应大于,当大于时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于时,应采取减压措施。因本建筑的消火栓的静水压力小于,故不分区。由于本设计的建筑是层小高层民用住宅楼,火灾的隐患少,人员疏散也快,扑救难度不大。无须设置长年的高压消防给水,旦火灾发生了开启消防泵,通过水泵接合器向室内管道送水仍然可以加强室内的管网供水能力,火灾初期通过高位水箱供水即可。第三。

8、于其后。由于高层建筑给水排水系统涉及内容和知识领域广泛,加之本人经验水平有限,在设计中难免出现些不太合理之处,恳请各位老师批评指正。第章设计说明设计题目浦江公寓工作图给水排水工程设计任务与内容建筑内部给水设计建筑内部排水系统设计含污废水排除建筑内部消防系统设计消火栓等设计资料建筑性质类高层住宅。结构与基础类型钢筋混泥土框架结构,防火等级为中危险Ⅰ级。城市可供水压力。图纸资料建筑底层平面图建筑标准层平面图屋顶平面图设计要求绘制下列图纸底层平面图建筑标准层平面图张屋顶平面图屋顶水箱平面图卫生间大样图给水系统图排水系统图消防系统图设计总说明及图例主要设计材料表设计图纸目录平面图应绘出给水排水消防系统的水平干管支管主管的位置。主管需注管号。底层平面绘指北针。消防。

9、式为合流制。为了保护存水弯水封,应使排水系统内的空气压力与大气压取得平衡。为使排水管内排水畅通,形成良好的水流条件,应把新鲜空气补入排水管内,使管内进行换气,预防因室外管道系统积聚有害气体而损伤养护人员发生火灾和腐蚀管道等隐患。排水系统应设置通气管,底层要单独排水。所以本设计为合流制排水方式,采用双立管排水系统。本建筑采用的是南侧和东西两侧分别排水,集水井中汇集电梯内部水,由潜污泵提升排出。消防系统消防给水系统按消防给水系统的给水方式不同可分为消火栓给水系统和自动喷水灭火系统。目前,在我国米以下的高层建筑中自动喷水灭火系统主要应用于消防要求高火灾危险性大的场所米以上的高层由于火灾隐患多,火灾蔓延快,人员疏散火灾扑救难度大,需要设置自动喷水灭火系统米以下的。

10、满足要求。说明由计算及图纸所示,可知用户所用水表均为旋翼式水表。给水管道的布置与敷设保证配水均匀,建筑层由市政管网直接供水,层由泵站直接供水,其引入管由泵站直接引入,室外部份敷设在底层,室内管道布设详见平面及系统图。为便于安装维修,管道与墙梁柱以及设备之间保持定的距离,详见有关规范。排水系统计算排水定额本建筑所采用的卫生器具的流量当量和排水管的管径最小坡度列表表排水坡度序号卫生器具名称排水流量当量排水支管管径最小坡度洗脸盆洗涤盆浴盆大便器低水箱虹吸式家用洗衣机排水设计秒流量根据高层建筑给排水设计规范中的规定,该建筑室内排水系统设秒流量公式为计算管段排水设计秒流量根据建筑物用途而定的系数计算管段卫生器具排水当量总数计算管段上排水量最大的个卫生器具的排水流量。

11、章设计计算室内给水冷水系统的计算生活给水管道设计秒流量当前我国使用的生活给水管道设计秒流量公式是计算管段的设计秒流量,计算管段的卫生器具给水当量同时出水概率,计算管段的卫生器具的给水当量总数,见表以个卫生器具给水当量的额定流量的数值,其单位为。设计秒流量是根据建筑物配置的卫生器具给水当量和管段的卫生器具给水当量同时出流概率来确定的,而卫生器具的给水当量同时出流的概率与卫生器具的给水当量数和其平均出流概率有关。根据数理统计结果得卫生器具给水当量的同时出流概率计算公式为式中对于不同的卫生器具的给水当量平均出流概率的系数,见表表卫生器具的给水当器洗衣机喷嘴洗涤盆浴盆由小区泵房加压供水的给水干管水力计算表生活水泵的确定由于本设计采用变频调速水泵给水。

12、进的设计理念和更高的设计水平,不断引进先进技术,要切实把理论和实践相结合。为了巩固和掌握建筑给水排水工程的理论知识和实践能力,本次毕业设计的是西安市天海佳住项目的建筑给水排水系统。其中包括建筑给水系统,建筑排水系统,建筑消防系统,建筑热水系统和建筑雨水系统的设计。只有用科学的方法和实践的结合,才能保证给水排水的系统的安全可靠运行,保证用户的用水需求,又可以最大限度的降低建设投资和运行成本。在平时的学习中已经积累了定的理论基础知识,再加上这次的建筑给水排水工程的设计实践,又加深了对理论基础知识的理解和系统化,更锻炼了动手能力,也为以后的设计奠定了坚实的基础。只有把理论和实践相结合才能发现问题,解决问题,加深记忆。在这次设计中参考了大量书目,其中主要参考书目。

参考资料:

[1]海信电子科技大厦地下车库人防工程电气设计(第37页,发表于2022-06-24 19:56)

[2]光伏发电并网对配电网继电保护的影响及对策(第28页,发表于2022-06-24 19:56)

[3]光伏电池板倾角对输出功率的影响研究(第38页,发表于2022-06-24 19:56)

[4]高压架空线路单相接地故障(第41页,发表于2022-06-24 19:56)

[5]风力发电中叶片攻角对效率的影响(第37页,发表于2022-06-24 19:56)

[6]风力发电系统最大功率追踪控制研究(第36页,发表于2022-06-24 19:56)

[7]风力发电和超级电容器的混合储能系统(第40页,发表于2022-06-24 19:56)

[8]方圆小区供配电设计20110806(第35页,发表于2022-06-24 19:56)

[9]方圆小区电气工程设计(第36页,发表于2022-06-24 19:56)

[10]独立发电系统中的永磁同步风力发电机的控制仿真(第28页,发表于2022-06-24 19:56)

[11]电气二班王宇鹏(第41页,发表于2022-06-24 19:56)

[12]电力系统负荷模型的算法研究(第29页,发表于2022-06-24 19:56)

[13]电力变压器瓦斯保护动作分析及处理(第33页,发表于2022-06-24 19:56)

[14]低压无功补偿装置的设计(第40页,发表于2022-06-24 19:56)

[15]单相桥式光伏逆变器拓扑结构的比较与仿真(第24页,发表于2022-06-24 19:56)

[16]大白峪小区回迁房第三期工程电气设计(第50页,发表于2022-06-24 19:56)

[17]博山新城开发区110kV变电站设计(第53页,发表于2022-06-24 19:56)

[18]变电站绝缘在线监测系统的研究(第37页,发表于2022-06-24 19:56)

[19]基于51单片机的电子式单相智能电表设计(第48页,发表于2022-06-24 19:56)

[20]安泰高层住宅楼小区电气设计(第38页,发表于2022-06-24 19:56)

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