十六层综合楼给水排水消防设计说明书(编辑修改稿)内容摘要:
水管与排水横管垂直连接,应采用90度斜三通。 (3)支管接入横干管、立管接入横干管时,宜在横干管管顶或其两侧45度范围内接入。 卫生器具的布置与敷设(1)根据卫生间和公共厕所的平面尺寸、所选用的卫生器具类型和尺寸布置卫生器具。 既要考虑使用的方便,又要考虑管线长短,排水顺畅,便于维护管理。 (2)为使卫生间使用方便,使其功能正常发挥,卫生器具的安装高度应满足规范要求。 (3)地漏应设在地面最低处,易于溅水的卫生器具附近。 地漏不宜设在排水支管顶端,以防止卫生器具排放的杂物在卫生器具和地漏之间的横支管内沉淀。 (4)靠近排水立管底步的排水支管连接,应符合下列要求:1)排水支管连接在排水管或排水横管上时,,。 2)横支管接入横干管数值转向管段时。 (1)生活污水管道和散发有毒有害气体的生产污水管道应设伸顶通气管。 ,但应大于该地区最大积雪厚度,屋顶有人停留时,应大于2m。 (2)连接4个及4个以上卫生器具,且长度大于12m的横支管和连接6个或6个以上大便器的污水横支管或设有器具通气管上要设环形通气管。 (3)下列情况应设置专用通气管:1)生活排水立管所承担的卫生器具排水设计流量,当超过仅设通气管的排水立管最大排水能力时,应设专用通气管。 2)建筑标准要求较高的多层住宅和公共建筑、10层及10层以上高层建筑的生活污水立管宜设置专用通气立管。 (4)专用通气管和主通气管的上端可在最高层卫生器具上边缘或检查口以上与排水立管通气部分以斜三通连接。 下端应在最低排水横支管以下与排水立管以斜三通连接。 (5)专用通气立管每隔2层,主通气立管每隔8—10层设结合通气管与污水立管连接。 结合通气管下端宜在污水横支管以下与污水立管以斜三通连接。 (6)通气立管不得接纳污水、废水、雨水,通气管不得与通气管或烟道连接。 计算公式及参数建筑内部排水定额有两个,一个是以每人每日为标准,另一个是以卫生器具为标准。 每人每日排放的污水量和时变化系数与气候、建筑物内卫生设备完善程度有关。 因建筑内部给水量散失较少,所以生活排水定额和时变化系数与生活给水相同。 生活排水平均时排水量和最大时排水量的计算方法与建筑内部的生活给水量计算方法相同,计算结果主要用来设计污水泵、化粪池等。 卫生器具排水定额是经过实测得来的。 主要用来计算建筑内部各管段的排水设计秒流量,进而确定各管段的管径。 某管段的设计秒流量与其接纳的卫生器具类型、数量及使用频率有关。 为了便于累加计算,与建筑内部给水一样,,作为该种卫生器具的排水当量。 由于卫生器具排水具有突然、迅速、流率大的特点,所以。 建筑内部排水管道的设计流量是确定各管段管径的依据,因此,排水设计流量的确定应符合建筑内部排水规律。 建筑内部排水流量与卫生器具的排水特点和同时排水的卫生器具数量有关,具有历时短、瞬时流量大、两次排水时间间隔长的特点。 建筑内部每昼夜、每小时的排水量是不均匀的。 与给水相同,为保证最不利时刻的最大排水量能迅速、安全排放,排水设计秒流量应为建筑内部的最大排水瞬时流量,又称设计秒流量。 目前,我国生活排水设计秒流量计算公式与给水相对应,按排水特点有两个:集体宿舍、旅馆、医院、幼儿园、办公楼和学校等建筑用水设备使用不集中,用水时间长,同时排水百分数随卫生器具数量增加而减少,其设计秒流量按公式计算为: (式11)式中: ——计算管段排水设计秒流量,L/s;Np ——计算管段卫生器具排水当量总数; ——根据建筑物用途而定的系数,住宅、宾馆、医院、疗养院、幼儿园;集体宿舍、~。 qmax——管段上排水量最大的一个卫生器具的排水量,L/s。 用上式计算排水管网起端的管段时,因连接的卫生器具较少,计算结果有时会大于该管段上所有卫生器具排水流量的总和,这时应按该管段所有卫生器具排水流量的累加值作为设计秒流量。 工业企业生活间、公共浴室、洗衣房、职工食堂或营业餐厅的厨房、实验室、影剧院、体育场、后车(机、船)的那个建筑的卫生设备使用集中,排水时间集中,溶蚀排水百分数大,其排水设计秒流量计算公式为 (式12)式中 ——计算管段排水设计秒流量,L/s; ——第种一个卫生器具排水流量,L/s; ——第种卫生器具个数;——第种卫生器具同时排水百分数,冲洗水箱大便器按12%计算,其他卫生器具同给水。 ——计算管段上卫生器具的种类数。 本设计是十六层综合楼,属于第一种情况,所用的公式为(式11)。 对于有大便器接入的排水管网起端,因为卫生器具较少,大便器的同时排水百分数定的较小,按公式计算的排水设计秒流量可能会小于一个大便器的排水量,这时应按一个大便器的排水量作为该管段的设计秒流量。 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,在横干管和横支管的设计计算中,建筑内部排水管按非满流计算,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;接纳意外的高峰流量。 管道设计坡度与污废水性质、管径和管材有关。 污废水中含有污染物越多,管道坡度应越大。 建筑内部生活排水管道的坡度有通用坡度和最小坡度两种。 通用坡度为正常条件下应予以保证的坡度;最小坡度为必须保证的坡度,一般情况下应采用通用坡度。 当横管过长或建筑空间受限时,可采用最小坡度。 表8 塑料排水管坡度管径(mm)通用坡度最小坡度5075110160为了排水通畅,防止管道堵塞,保障室内环境卫生,规定了室内排水管道的最小管径为50mm。 医院、厨房、浴室、以及大便 器排放的污水水质特殊,其最小管径应大于50mm。 大便器没有十字栏栅,同时排水量大且猛,所以,凡连接大便器的支管,即使仅有一个大便器,其最上管径均为100mm。 小便斗和小便槽冲洗不及时,尿垢聚积,堵塞管道,因此小便槽的连接3个及3个以上小便器的排水支管管径不小于75mm。 建筑内部排水横管按非满流设计,以便使污水释放出的气体能自由流动排入大气,调节排水管道系统内的压力,接纳意外的高峰流量。 建筑内部的最大设计充满度如下表:表9 排水横管最大设计充满度排水管道类型管径(mm)最大设计充满度生活排水管道≤125150~200生产废水管道50~75100~150≥2001生产污水管道50~75100~1500≥200 排水管网水力计算本设计横管选用塑料管。 一层废水直接排放到沉淀池中,进行沉淀。 图 4计算简图厨房1层厨房及更衣室沉淀池1) 表10厨房废水水力计算表管段编号卫生器具卫生器具名称及数据当量总数设计秒流量L/S管径MM流速M/SI(MM/M)当量浴池洗脸盆厨房地漏淋浴(n/N)331234567891011121301 1 1 5012 1 7523 111 7534 121 7545 132 7556 141 7567 141 7578 141 7589 141 75图 5计算简图一层到七层及十三层废水水力计算 层层及2) 表10一层到七层及十三层废水水力计算表管段编号卫生器具卫生器具名称及数据当量总数设计秒流量L/S管径MM流速M/SI(MM/M)当量浴池洗脸盆地漏淋浴(n/N)3123457891011121312 1 5024 2 1 350图6排水立管fL1,fl2计算草图层管段编号卫生器具卫生器具名称及数据当量总数设计秒流量L/S管径MM流速M/SI(MM/M)当量浴池洗脸盆地漏淋浴(n/N)3123457891011121301 1 5012 11 1 7523 22 2 7534 44 4 217545 77 7 755688 8 4275,fl2水力计算Fl1 宾馆水力计算表,fl2水力计算管段编号卫生器具卫生器具名称及数据当量总数设计秒流量L/S管径MM流速M/SI(MM/M)当量浴池洗脸盆地漏淋浴(n/N)3123457891011121301 1 5012 11 1 7523 22 2 7534 44 4 2175Fl2宾馆水力计算表2)立管水力计算因为本办公楼为十层的高层建筑,根据《建筑给水排水设计规范》(GB500152003)(2009年版)规定,本综合楼的废水立管宜设置专用通气立管。 根据计算得立管接纳的排水当量总数为545+=603立管最下部管段排水设计秒流量qp=+=查表选用立管管径为De=150mm3) 通气管计算污水立管管径150mm,该建筑最高为16层,、二,,,,5m通气立管不超过60m,且伸顶通气管管径不宜小于排水立管管径,所以,与最大一根排水立管管径相同,为150mm。 WL1水力计算图7污水排水一层计算草图1层更衣室一层更衣室采用就近排放,直接进入室外污水管,排入化粪池。 图8排水立管wl2计算草图一层到七层及十三层卫生间污水排水计算草图。 层层。阅读剩余 0%
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