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课程设计计算书模版

南京工业大学

《通风工程》

课程设计计算书

题 目:

              

 

学生姓名:

学号:

班 级:

专业:

指导教师:

城市建设与安全工程学院

2010年01月

目 录

第一章 概 述(三号宋体居中)ﻩ1

1.1 设计依据(四号宋体加粗)1

1.5 建筑设计说明(四号宋体加粗)ﻩ1

1.5.1 建筑工程基本概况(小四号宋体)ﻩ1

第二章消火栓系统设计2

2.1室外消火栓系统的布置与设计2

2.1.1设计原则2

2.1.2布置2

错误!

未定义书签。

第三章 自动喷水灭火系统设计4

3.1 自动喷水灭火系统的布置ﻩ4

3.1.1建筑物危险等级的划分ﻩ4

3.1.2自动喷水灭火系统的选型ﻩ4

3.1.3 自动喷水灭火系统的喷头的布置4

3.2 自动喷水灭火系统的设计ﻩ4

3.2.1自动喷水灭火系统的管径的确定ﻩ4

3.2.2水力计算方法ﻩ4

3.3 消防水池的设置原则与设计4

3.3.1设置原则ﻩ5

3.4 消防水箱的容积确定ﻩ5

3.5水泵接合器的基本要求与简单设置ﻩ6

3.5.1 水泵接合器设置的基本要求6

3.5.2水泵接合器的个数确定ﻩ6

总结7

参考文献8

第一章概述(三号宋体居中)

1.1设计依据(四号宋体加粗)

本文主要对某商住楼的2号楼进行消火栓系统和自动喷水灭火系统进行设计。

参考行业规范使得在设计进行的时候,不仅仅停留在国家规范的框架内,而得到了更好的延伸和发展,使论文的质量有所提高。

1.5建筑设计说明(四号宋体加粗)

1.5.1 建筑工程基本概况(小四号宋体)

表1-1  建筑分类说明(五号宋体加粗)

名称

一类

二类

居住

建筑

高级住宅

十九层及十九层以上的普通住宅

十层至十八层的普通住宅

公共

建筑

1)医院

2)高级旅馆

3)建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1000m2的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼

4)建筑高度超过50m或每层建筑面积超过1500m2的商住楼

5)中央级和省级广播电视楼

6)网局级和省级电力调度楼

7)省级邮政楼、防灾指挥调度楼

8)藏书超过100万册的图书管、书库

9)重要的办公楼、科研楼、档案楼

10)建筑高度超过50m的教学楼和普通的旅馆办公楼、科研楼、档案楼等

1)除一类建筑以外的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼、商住楼、图书管、书库

2)省级以下的邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、电力调度楼

3)建筑高度不超过50m的教学楼和普通的旅馆办公楼、科研楼、档案楼等

根据《高规》,一类高层建筑的耐火等级应为一级,因此该商住楼02栋的耐火等级应达到表中的一级耐火等级标准。

第二章消火栓系统设计

2.1室外消火栓系统的布置与设计

2.1.1设计原则

对于高层建筑室外消火栓的布置和设计,主要参照的是《高规》的7.2和7.3部分的规范、《建规》的第八章进行设计。

2.1.2 布置

1.室外消火栓数量

根据《高规》第7.2.2条,高层建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不应小于表2-1的规定。

表2-1 消火栓给水系统的用水量

高层建 筑类 别

建筑

高度

(m)

消火栓

用水量(L/s)

每根竖管

最小流量

(L/s)

每支水枪

最小流量

(L/s)

室外

室内

普通住宅

≤50

15

10

10

5

>50

15

20

10

5

1.高级住宅

2.医院

3.二类建筑的商业楼、展览楼、综合楼、财贸金融楼、电信楼、商住楼、图书馆、书库

4.省级以下的邮政楼、防灾指挥调度楼、广播电视楼、电力调度楼

5.建筑高度不超过50m的教学楼和普通的旅馆、办公楼、科研楼、档案楼等

≤50

20

20

10

5

>50

20

30

15

5

本建筑属于建筑高度超过50米的商住楼,所以本建筑的室外消火栓的用水量为30L/s。

根据《高规》第7.3.6条的规定:

室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10~15L/s,根据公式可计算出室外消火栓的数量

式中

——高层建筑室外消火栓数量,个;

——高层建筑室外消火栓用水量,见表2-1规定的用水量,L/s;

——每个室外消火栓的计算流量,L/s。

高层建筑室外消火栓用水量

L/s,故

根据计算,采用3个室外消火栓。

第三章自动喷水灭火系统设计

3.1 自动喷水灭火系统的布置

3.1.1建筑物危险等级的划分

根据《喷规》附录A,本建筑的危险等级为中危险级Ⅰ级。

3.1.2 自动喷水灭火系统的选型

3.1.3 自动喷水灭火系统的喷头的布置

3.2自动喷水灭火系统的设计

3.2.1自动喷水灭火系统的管径的确定

根据此表对自动喷水灭火系统的水管管径做粗略的选择。

3.2.2 水力计算方法

对于本建筑的自动喷水灭火系统的设计按照逐点计算法[6][7]进行计算。

用喷头流量法求支管各喷头的流量,喷头的

值确定后,便可由喷头处压力确定其流量。

图3-1为水力计算示意图,其中,编号9至12部分为竖管,12接水泵。

图3-1 2区自喷系统26层计算示意图

3.3 消防水池的设置原则与设计

《高层民用建筑设计防火规范》中对消防水池作了如下规定:

当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量的要求:

当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。

3.3.1设置原则

(1)贮水池可设在建筑物内,可设在地下室或半地下室,也可设在位置较高的地方,或为高架水池。

(2)不应利用建筑物的本底结构作为生活贮水池的池壁,以防产生裂痕而污染水质。

(3)水池进水管和出水管应布置在相对位置,以便使池水流动,不致有滞水区而致水质恶化。

有条件时,贮水池内可设导流墙。

(4)贮水池应分成两格,能独立工作,并能分别泄空,以便清洗与检修。

(5)游泳池、跳水池、水景池、喷水池在保证常年贮水条件下,可兼作消防用水贮水池。

(6)水池应配置进水管、出水管、溢流管、泄水管管径应按排泄水池最大入流量确定,并比进水管大一级。

(7)消防水池的容量按1h消防用水量计算。

在发生火灾时,能保证连续向水池补水的条件下,消防水池的容量可按1h消防水量减去1h的补水量,但水池的最小容量不应小于36

(8)消防用水与机械、生活、空调用水合并的水池,应采用确保消防用水不被挪用的技术措施。

(9)消防水池补水时间,不应超过48h。

3.3.2 消防水池用效容积的确定

总容积为:

式中 

——消防储备水容积,

;

——室内消防用水量,L/s;

——火灾延续时间,h。

根据本建筑实际情况,室内消火栓给水系统

取2h,自动喷水灭火系统

取1h。

自动喷水灭火系统的用水量为

取消防水池容积为225

3.4消防水箱的容积确定

根据《高规》、《建规》的规定和设计计算的结果,当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3。

所以水箱容积设为18m3。

3.5  水泵接合器的基本要求与简单设置

3.5.1水泵接合器设置的基本要求

室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统应设水泵接合器,并应符合下列规定:

(1)水泵接合器的数量应按室内消防用水量经计算确定。

每个水泵接合器的流量应按10~15L/s计算。

(2)消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。

(3)水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。

(4)水泵接合器宜采用地上式;当采用地下式水泵接合器时,应有明显标志。

3.5.2 水泵接合器的个数确定

根据《高规》,消火栓系统高区和低区各设4个水泵接合器,自动喷水灭火系统的高区设置1个水泵接合器,低区设置2个水泵接合器。

总 结

论文主要以相关的国家规范为设计依据,通过系统布置、平面布置、水力计算和计算结果分析,完成了对设计建筑的消火栓和自动喷水灭火系统的相关设计。

具体的说,在论文中,主要完成了以下部分的设计:

1.室外消火栓系统

主要包括:

(1)确定了室外消火栓的数量;

(2)完成了室外消火栓的平面布置;(3)确定了消火栓的规格、型号等技术参数以及消火栓的设置形式;(4)确定了室外消火栓的给水技术参数,消防用水量,出口技术参数等;(5)绘制了室外消火栓的平面布置设计图。

2.室内消火栓系统

主要包括:

(1)确定了室内消火栓的数量、平面布置,消火栓的规格、型号等技术参数,并给出标准层面的室内消火栓系统平面布置设计图;

(2)确定了室内消火栓系统的布置形式及分区设置方式;(3)确定了室内消火栓的给水技术参数,消防用水量,出口技术参数等;(4)完成了消火栓管网系统布置,并且按照技术规范对管道进行选型;(5)进行了水力计算,完成了室内消火栓系统的水泵选型设计;(6)完成了减压孔板和高区水箱增压泵的实际。

3.自动喷水灭火系统设计

主要包括:

(1)喷头的选型、平面布置,给出标准层面的自动喷水灭火系统平面布置设计图;

(2)确定了自动喷水灭火系统的布置形式;(3)确定了系统管网形式;(4)确定了各管段的管径;(5)确定了管网压力损失;(6)通过计算,完成了减压孔板的设计;(7)确定了自动喷水灭火系统的水泵的技术参数,绘制了系统水力计算示意图。

4.其他

确定了消防水池、消防水箱的容积;确定了水泵接合器的数量。

这次设计,由于缺乏经验、时间不足,其中难免存在着缺陷。

如果以后有机会可以再做这份设计,我希望可以更全面的进行水力计算部分,可以更好的对系统中一些附件进行选型,改进报告中的不足,使其更趋于全面、合理。

参考文献

[ 1 ] GB 50084-2001,自动喷水灭火系统设计规范[S].

[2] GB50015-2003,建筑给水排水设计规范[S].

[3] GB50045-95,高层民用建筑设计防火规范(2001年版)[S].

[4]GBJ16-87,建筑设计防火规范(2001年版)[S].

[5 ]蒋永琨.高层建筑防火设计手册[M].北京:

中国建筑工业出版社,2000.

[6]黄晓家、姜文源主编.自动喷水灭火系统设计手册[M].北京:

中国建筑工业出版社,2002.

[7]高明远、岳秀萍主编.建筑给水排水工程学[M].北京:

中国建筑工业出版社,2001.

[8 ]北京城建集团.建筑给排水暖通空调燃气工程施工工艺标准[M].北京:

中国计划出版社,2004.

[ 9]杨印胜,吕海娥.关于消火栓保护半径的计算.中国给水排水[J].1999,15(10):

24~25.

[10] 杜爱华.室内消火栓出水量及栓口所需水压的简化计算.武警学院学报[J].2002,16(1):

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[11]蒋维卿,刘咏梅.浅谈高层建筑消火栓给水系统增压与减压问题.消防科学与技术[J].2002,11(6):

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[12]陈朝桥.软件EXCEL在自动喷水灭火系统设计水力计算中的应用.安徽建筑[J].1999(3):

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[13]杨利剑.浅析自动喷水灭火系统设计规范中的水力计算[J].消防科学与技术,2004(B1):

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[14] 樊建军等.自动喷水灭火系统水力计算方法的改进[J].中国给水排水,2004(4):

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[15] ZhaoXian-bingetc.Research for fireexploreandautomatic controlin high-risebuildings.J.XIANGTANMIN.INST[J].2001, 16

(1):

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[16] 黄秉政.浅议中、轻危险级喷水灭火系统的水力计算(上)[J].给水排水,2002

(2):

96-101.

[17] 黄秉政.浅议中、轻危险级喷水灭火系统的水力计算(下)[J].给水排水,2002(3):

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[18] 王文涛.自动喷水灭火系统水力计算16步(上)[J].消防技术与产品信息,1994(4):

33-37.

[19]王文涛.自动喷水灭火系统水力计算16步(下)[J].消防技术与产品信息,1994(5):

36-38.

 

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