给排水工程设计概况Word文档格式.docx
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其工作压力按其所在位置的管道工作压力Pt确定,Pt二0.4〜0.6MPa,阀门工作压力采用1.OMPa:
Pt二0.67〜1.2MPa,阀门工作压力采用1.6MPa.
12.试压:
市政供水部分的给水试验压力为0.6Mpa,需增压供水的冷热水部分,试验压力为水泵扬程的1.5倍。
1.2
污水
废水
1.本工程采用污水、雨水分流管道系统,建筑物内采用生活污水与废水合流管逍系统。
管材及接口详见表格一。
2.地而以上楼层污水能重力流排岀的重力流排入室外污水管,不能重力流排出的的污水排至地下室污水泵房集水坑后,经污水泵房提升后排入室外污水管;
3.室内一层预留排水管做至高岀地而500mm,一-层均在板F预留排水接口,一层排水预留排水接口标高均为FL1+3.9,三层排水预留排水接口标髙均为FL2+3.7,后续装修时厨房排水须经网框地漏后排入预留的污水管(专接厨房),此部分排水经隔油器处理合格后提升排入室外污水管。
4.地下室餐饮和超市的需要隔油的废水先排至地下二层的提升一体化成品隔油池后在排入室外污水管网。
5.所有卫生洁具的存水弯水封深度不小于50mm。
空调机房地漏采用密闭地漏。
6.地下室集水坑潜污泵均为自藕式安装,每个防火分区内设龙一个集水坑采用消防电源,坡道集水坑均采用两路电源。
7.一层污水排出管超30米的应设置淸扫口,淸扫口设置在板下。
8.公寓式洒店内卫生间采用同层排水,降板髙度300mm.每层采用TTC排同层积水装置。
9.试压:
压力废水管道按潜污泵扬程的2倍进行试压。
10.排水管做闭水试验,注水高度以一层楼的髙度为标准,安装管逍时应考虑试水措施,在30min分钟内不渗、不漏为合格,排岀管道应以最底层排水设备至室外
排水井之全程注满水试验,在60min内不渗不漏为合格。
1.3
雨水
1•裙房大屋而采用虹吸雨水排水系统;
机房屋顶以及中庭飘顶雨水均为外落水,排至22.420标高的大屋而,详见建筑平面;
英余小屋面及雨篷为87雨水系统。
影院屋而虹吸雨水斗及雨水管不得安装在影厅内。
2.雨水重现期:
雨水排水系统排水能力虹吸设计按20年设计,和溢流一共按50年。
雨水室外场地和道路雨水重现期取2年。
公寓屋而采用87斗雨水系统。
3.暴雨强度公式:
q=3306.63(1+0.82011qP))/(t+18.99)*0.7735
1.4
生活热
4.一层雨水排出管超30米的应设置淸扫口,淸扫口设置在板下。
5.管材及接口见表格一。
6.室内雨水管做闭水试验,注水髙度由水平排岀管满至最上部的雨水斗,在60min内不渗不漏为合格。
本工程商业部分全部的餐饮面积为:
19550m2,其中太阳能供预热水的四层,餐饮面积为:
700m2.太阳能热水提供率为整个工程餐饮热水需求的3.5%o
2、由于大屋而是汽车停车场,所以只在影城屋而能放宜太阳能集热板。
影城屋面放置集热板约304m2,供四层的部分餐饮使用。
太阳能热水采用开式水箱预热系统,强制循环,太阳能热水的辅助热源由小业主考虑,辅助热源后应保证热水出水温度不小于60度。
热水仅预留给回水管道接口。
太阳能集热板为貞•空玻璃管.
3、公寓部分为6~23层,由于屋而而积有限,仅设置19,20层公寓的太阳能集热板,太阳能热水供水采用分户独立的太阳能系统,每户集热板面积1.8in2,自带电加热1・5KW.
4、管材见表格一。
试压同冷水给水系统。
1.5
冷却循
环水系
统
1.冷冻机房的冷冻机组需求的冷却总水量过大,为2861m3/h,故采用两套冷却循环系统,各系统独立设置循环泵及水处理设备。
一个系统服务两台冷却水呈:
为858m3/h的离心水冷机组,总冷却水M1716m3/h,配对冷却塔的水量为1974m3/h.另一个系统服务一台冷却水量为858m3/h的离心水冷机组,一台冷却水呈:
为为287m3/h的螺杆水冷机组,总冷却水M1145m3/h,配对冷却塔的水量为1317m3/h.
2•冷却水循环泵吸水管采用明杆闸阀,其余的蝶阀釆用涡轮蜗杆蝶阀,11:
回阀为微阻缓闭防水锤止回阀,阀门工作压力1・2Mpa.
1.6
农格一
管道系统
管道部位
管材
接口
压力等级
生活给水管道
DN<
100内衬塑镀锌钢管
丝扣连接
DN>
=100薄壁不锈钢管
卡箍连接
雨水重力排水
横管、立管
镀锌钢管
<
DN100丝
管道
扣连接
>
=DN100卡
箍连接
消火栓系统管
道
室内管道
-2F-4F室内高区消火栓管道
采用镀锌钢管
=50幺幺
扣
其他消火栓管道采用镀锌钢
管
DQ50沟槽
式卡箍
污水重力排水
裙房及地
下室横管、
立管
离心浇铸柔性接口排水铸铁
不锈钢卡
箍
公寓立管
XPG-UPVC耐水压螺旋消音排
水管,环刚度不小于8KN/m2,
粘接
公寓横管
PVC-U
埋在地下室结
构底板内的排
水管道
横管
离心球墨给水铸铁管
承插
虹吸雨水管道
抗负压HDPE虹吸专用捉水管
热熔
热水管道
不锈钢管道
卡压
空调冷凝水管
UPVC
承插粘接
集水坑排水管
道冷却循环水
热镀锌钢管
100丝
0.6MPa
管径80mmWDNWDN400mm采
用无缝钢管
DX>
100沟
槽式卡箍
400mm采用卷板管材
焊接
喷淋系统管道
-2F-4F高区喷淋干管采用内
外热浸镀锌无缝钢管
其他喷淋管道釆用内外热浸
50沟槽
生活水箱溢流
排空管
内衬塑镀锌钢管
丝扣
消防水箱水池
溢流排空管
沟槽式卡
1.1.2电气工程设计概况
变配电
所
根据用地性质,2#,3#,为销售商业,5#塔楼为销售的洒店式公寓销售用电由公变供电,公变设于地下一层,共二座。
一座4台SOOkVA,用于2#,3#,为销售商业配电,另一座2台SOOkVA,用于5#塔楼洒店式公寓配电,公变由供电公司专项设讣,公变变压器容量应以供电部门设计为准。
1).本工程在地下一层设置变电所三座,变电所室内地坪高出变电所外1000。
2).1程在地下一层设10/0.4kV专变三处。
分别为,1#变电所,4台2500kVA,用于所对应的局部地下室,一~四层商业配电;
2#变电所,2台2500kVA用于所对应的局部地下室,一~四层商业、影院配电;
3#变电所,2台800kVA用于超市配电。
3).两路10kv电源同时运行,髙压侧不联络。
低压系统单母线分段运行:
4).不同髙压电源供电的两台变压器低压侧设母联,保证所有低压出线回路均能由两路高压电源取电,满足不限切换时间的一二级一般负荷的供电可靠性。
进行,补偿后功率因数在10kV高乐侧达0.95以上,无功补偿方式为三相单相混合补偿,其中单相补偿容量不小于总容量的40%。
5).本工程总电度计呈设在10kV髙压侧,动力分计量设于0.4kV低压侧,表计均由供电部门提供。
无功功率补偿在0.4kV侧集中补偿采用智能型免维护成套自动补偿装置,应具
过零自动投切的功能,并有抑制谐波抑制涌流措施。
6).变压器低压出线侧总开关处设置电子式多功能电表进行测量。
表计应具有监测三相电流、电压、有功功率、功率因数最大需量、总谐波含量和有功电度计量功能。
7).所有低压出线回路采用电子式智能数显仪表,应有远传数值接口,接入能耗监测系统。
负荷配
电
1)特别重要一级负荷由不同髙压电源供电的变压器低压侧各出一路电源供电;
除两路电源供电外,在末端设就地在线式UPS作为第三路供电电源,UPS配置由专业公司深化设计。
2)一级负荷由不同高压电源供电的变压器低压侧各岀一路电源供电,进行自动切换供电。
3)二级负荷由变电所专用单回路配电,其电源通过变电所低压侧设母联保证能由两路髙压电源取电。
4)三级负荷由变电所单回路配电,苴配电开关失圧跳闸,在一路高压电源无电(或一台变压群退岀运行)时断开其供电,以保证一二级用电负荷的供电。
照明动
力
3.1.一般照明
3.1.1除楼梯间及设备用房外等需要二次装修的场所的一般功能性照明设讣由二次装修设计完成。
英照明质量、照明标准、照明节能指标及照控制措施等应符合《建筑照明设计标准》GB50034-2013要求。
具体参数和要求参见《绿色设计专篇》。
3.1.2开关、插座和照明灯具应远离可燃物安装,当靠近可燃物时,应采取隔热、散热等防火措施。
3.2应急照明
3.2.1本工程为大型商业建筑,疏散通道、安全岀口和营业厅等场所设置集中电源集中控制型智能应急疏散系统。
3.2.2变配电所、消防中心、消防泵房、防烟与排烟机房、通讯机房、电梯机房及电气竖井等火灾时需继续工作的场所设置应急备用照明,工作照度不低于正常照明照度。
该部分场所照明灯具接入应急照明系统单独回路配电,并采用自带蓄电池的应急灯具,应急时间
不小于180分钟。
3.2.3楼梯间消防电梯间及其前室、疏敬走道等场所设置疏散应急照明系统。
疏散走道疏散照明的地而照度不低于3.Olx:
人员密集疏散区域、楼梯间、消防电梯间及苴前室、地下疏散区域疏散照明的地面照度不低于5.Olx;
营业厅疏散照明的地面照度不低于10.Olxo
3.2.4疏散走道及转角处、安全出口及人员密集场所疏散门设灯光疏散指示标志。
疏散走道及其转角处疏散指示标志在墙而安装,距地1.0m,安全出口及人员密集场所疏散门疏散指示标志设置在门的正上方。
疏散指示标志自带蓄电池,英应急时间不得小于90分钟。
3.2.5商业疏散走道及主要疏散路径的地面设置保持视觉连续的灯光疏散指示标志。
英配电电压为~36V安全电压,标志间距离Om:
此部分标志接入应急照明系统,并集中设巻蓄电池,其应急时间不小于90分钟。
3.2.6消防疏散指示标志及应急灯具应符合《消防安全标志》GB13495和《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945的规左。
消防应急灯具必须是有公安部消防局认证的产品,产品上有专用条形码。
灯具应设玻璃或英它不燃烧材料制作的保护罩。
3.2.7消防疏散指示标志常明,应急照明强制启动控制参见火灾自动报警系统设计说明。
3.3动力
3.3.1风机容量较小,采用全压启动方式。
3.3.2水泵优先采用全压启动方式,对单台容量较大的水泵采用星三角或变频软启动方式。
3.3.3潜水泵、生活泵采用液位传感器水位自动控制及就地手动控制,潜水泵控制箱由潜水泵供货商配套提供,控制箱应设置剩余电流动作保护装巻(30mA瞬时动作):
消防稳压泵、消火栓泵、喷淋泵控制方式另详火灾自动报警设计说明。
3.3.4消防泵、排烟风机、防火卷帘等消防设备的过载保护及漏电保护只动作于报警,不动作于跳闸。
消防排水泵断路器漏电作用于跳闸。
3.3.5防火卷帘控制箱、卷帘两侧手动控制盒及其控制线路型号规格等由卷帘门供货商成套提供。
3.3.6使用非消防设备供配电电源火灾时的联动切除,通过相应配电回路断路器的分励脱扣器由火警系统控制模块远程控制或现场手动控制。
3.3.7消防设备配电柜、箱应有明显“消防”标志,消防泵房内配电设备应采用IP55防护等级配电柜(箱九
3.3.8水暧设备(如水泵、风机、空调机组等)电源接线口的具体位置应与相关专业图纸及现场核准。
导线电
缆及线
路敷设
4.1导线电缆
4.1.1本工程纵向各楼层一般照明插座配电主干线采用高强密集型封闭式母线。
4.1.2一般照明动力(非消防)的配电干线采用WDZB-YJY阻燃低烟无卤交联聚乙烯电力电缆配电。
4.1.3消防设备的配电主T•线采用NG-A-BTLY金属护套矿物绝缘类电缆,其配电支线(一个防火分区内)采用TOZBN-YJY耐火低烟无卤耐火型交交联聚乙烯电力电缆,当消防风机配电支「•线穿越防火分区时采用NG-A-BTLY金属护套矿物绝缘类电缆。
电井内竖向敷设时采用金属护套矿物绝缘类电缆。
由高压配电室至各分变的10kY的高压电缆应采用金属护套矿物绝缘类电缆
4.1.4一般控制电缆采用RVS铜芯聚氯乙烯绝缘绞型双绞线,消防设备控制电缆采用WDZN-RYJS阻燃耐火低烟无卤聚乙烯绝缘双绞软线。
4.1.5电线电缆绝缘导体应符合工作电压的要求,电力电缆不应低于0.6/1KV,室内敷设塑料电线不应低于0.45/0.75KV。
4.1.6一般照明、动力(非消防)配电支线均采用WDZ-BYJ阻燃低烟无卤交联铜芯绝缘导线(或电缆):
消防设备动力配电支线及应急照明支线选用WDZN-BYJ(F)耐火低烟无卤铜芯绝缘导线(或电缆)。
除注明外,照明支线截面均为2.5mm2。
6.1.7照明配电平而图中照明支线未标明导线根数的(除灯具至单控开关2线外)均为3根导线(含PE线):
未标明应急照明导线根数的均为四根导线。
4.1.8消防设备配电采用矿物绝缘防火电力电缆时,其中间连接附件的耐火等级不应低于电缆本体的耐火等级。
4.2线路敷设
4.2.1本工程T•线电缆采用电缆桥架敷设,电缆桥架直线长度超过30m时设宜伸缩节、跨越建筑伸缩缝处应设置补偿装苣;
必要时桥架制作安装应经过现场实测后实施。
4.2.2电缆桥架转弯、分支处应满足桥架内电缆最小弯曲半径最大值要求:
桥架及母线均不得在穿越楼板或墙壁处连接:
金属电缆桥架及英支架、架、引出(入)电缆金属导管、母线槽外壳均应接地,全长应不少于两处与接地保护导体相连,长度大于30m时,间隔30m接地一次。
4.2.3普通配电电缆敷设电缆桥架采用钢制电缆桥架,室内安装时采用热镀锌,屋而等室外安装时除热镀锌外应采取加防锈表而喷涂措施。
消防设备配电电缆敷设电缆桥架采用封闭式钢制防火电缆桥架。
电缆桥架水平敷设时,英支撑点间距不应大于2m。
4.2.4当一二级用电负荷同一设备的两回路配电电缆同桥架敷设时,两者间也应采用防火隔板分隔。
几组电缆桥架在同一髙度平行敷设时,安装应在各相邻电缆桥架间留有满足维护、检修的距离。
4.2.5竖井内髙强密集型封闭式母线过楼板处采用专用附件支承并以支架沿墙支持,支持点间距不宜大于2m:
进线盒及末端悬空时,垂直敷设的封闭式母线应采用支架固左:
终端无引出线时必须装上终端盖。
4.2.6纵向封闭式母线直线敷设长度超过80m时,每50〜60m适当位置设置膨胀节。
4.2.7竖井内纵向电缆T:
线均采用梯级式金属桥架沿墙敷设,普通用电负荷配电干线电缆与应急(消防)设备配电T•线电缆分桥架设置并相互隔离:
桥架固泄支架间距不大于2m。
4.2.8金属桥架、封闭式母线在各层电气小间内与竖井内接地保护干线(PE)及局部等电位装置相连。
4.2.9封闭式母线、金属桥架、金属线槽、金属套管或电缆等布线在穿过竖井楼板或墙壁时,应以防火隔板、防火堵料等材料做好密封隔离(封堵应达到穿越处楼板或墙体的耐火极限)。
4.2.10所有非消防普通动力设备均穿SC管,一般照明配电支线采用MT管(壁厚不小于
1.5mm),穿管沿墙、楼板或埋地暗敷,其保护层厚度不应小于1.5cm在吊顶内明敷设时应另设支架。
4.2.11所有消防设备、应急照明配电支线均穿金属管暗敷设于墙、楼板或埋地等非燃烧
体结构内,北保护层厚度不应小于3cm。
在吊顶内明敷设时应敷设在有防火保护的封闭式金属线槽内或穿有防火保护的金属管内。
4.2.12暗敷于地下的金属导管不应穿过设备基础;
金属导管及金属槽盒在穿过建筑物伸缩缝、沉降缝、后浇带时,应采取防止伸缩或沉降的补偿施。
引出引入建筑物的电气管线应做好防腐处理,管口应做好防水封堵。
4.2.13导线采用金属槽盒敷设时,除专用接线盒内外导线在金属槽盒内不应有接头。
由金属槽盒引出至配电箱及设备的线路应该采用相同的金属槽,盒或穿管保护,
4.2.14配电电缆均沿电缆桥架敷设,桥架及其附件应为热镀锌件,采用金属膨胀螺栓固左立柱及吊杆,电缆桥架及附件应可靠接地形成可靠电气通路。
电缆桥架过建筑伸缩缝处或直线段超过30米时应设置补偿装置。
4.2.15穿线钢管的选择应符合下列要求:
敷设在地下室各层的电气线路保护管及所有场所明敷的电气线路保护管均采用焊接钢管(壁厚不小于2.0mm),英它暗敷在混凝土顶板及吊顶内的电气线路保护管采用电线管(壁厚不小于1.5mm)。
敷设在吊顶内的管线应列配吊筋,不得直接敷设在吊顶龙骨上,以免吊顶变形:
在金属管配线中,应配用金属制品附件,管子入箱、盒时外侧应套锁母内侧装护口。
4.2.16凡多股导线或电缆与电器设备端子连接时,均应采用接线端子,严禁不经端子直接接入.所有接线端子与电器设备连接时均应加垫圈。
4.2.17金属管、金属线槽配线,封闭式汇流母排配线等的所有非载流部分的金属件,均应做好相互连接和跨接,形成可靠电气通路并接地。
设备安
装
5,1所有配电柜均落地安装,采用10#槽钢做基础,抬高300:
照明动力配电控制箱嵌墙安装(竖井及电气专用房间内挂墙明装),配电箱下沿距地1.5米:
照明翘板开关暗装,安装高度为中心距地1,3米:
插座均暗装,中心距地0.3米(注明者除外)。
5,2变配电间内各种金属构件均需作防腐处理,除热镀锌者外,均刷樟丹油一遍,灰色漆二遍,并做好接地。
5,3配电柜应按照制造厂产品要求配置底脚螺栓,各柜间连接紧密,无明显缝隙,要求柜而平直整齐,垂直误差每米不应大于1.5mm,水平误差不大于1.Oram,总误差不大于5mm。
5,4安装配电箱所须木砖及铁件等均需预先随土建砌墙时埋入。
挂墙式配电箱宜采用胀管螺栓固定。
在240mm厚的墙壁内暗装配电箱时,其后壁需用lOnim厚石棉板及铅丝直径为2mm网目为lOnim的铅丝网钉牢,再用1:
2水泥砂浆抹好以防开裂。
5,5为便于运行维修,生产供应配电屏的供应商应在供货岀厂时,在配电屏左侧板内粘帖本屏的一次系统图和仪表,控制回路的二次接线原理图以及相对应的接线端子编号图;
配电屏右侧门板内粘贴配电屏所装设的电器元件材料表等,表内填注的栏目应有:
名称,规格,生产厂名,数量和出厂前检验合格的标签。
5,6电气设备,材料,必须是经过国家正式鉴左,并持有生产许可证和产品合格证的产品•设计图纸中选用的产品型号规格仅为参考。
火灾自
动报警
本工程采用集中报警,消防控制中心方式设置在一层.火灾自动报警系统设计说明另
详E-01A-0900A.
1.7
防雷接
地
7.1本工程防雷接地,电气系统接地及信息系统接地采用联合接地的方式,均利用建筑物基础之底板内的钢筋做为自然接地体。
接地电阻要求小于1欧姆,接地电阻在基础底板完成后即可测试,当自然接地体的接地电阻值不能满足要求时,应另敷外引人工接地。
于1欧姆,接地电阻在基础底板完成后即可测试,当自然接地体的接地电阻值不能满足要求时,应另敷外引人工接地。
低压配电系统接地为TN-S系统.
7.2本工程年预计雷击次数二0.69X(次/a)>
0.05,按第类防雷建筑物的防雷措施进行设计,混凝土屋而采用装设在建筑物上的接闪带作为接闪器,接闪带在屋而组成不大于
lOmXlOm或12mX8m的网格°
钢屋而部分利用钢屋而作为接闪器,屋而钢板金属部分厚度不应小于0.5mm、铝板的厚度不应小于0.65mm(金属板应无绝缘被覆盖),钢结构玻璃屋而钢结构部分应与屋面与屋而避雷网格作良好电气连接(不少于两处),钢结构圆钢构件直径不应小于8mm,扁钢构件截面不应小于50mm3
引下线:
利用建筑物所有结构柱内的主筋(两根>=016)作为引下线,引下线间距不大于18米的结构柱内钢筋二根主筋采用焊接方式(参见接地平而图),其它均可采用绑扎方式。
接地极:
接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网(参见接地平而图)。
引下线上端与避雷带焊接,下端与接地极焊接成电气通路。
外墙内、外竖直敷设的金属管道及金属物的顶端和底端与防雷装置连接.
7.3凡突出屋面的所有金属构件、金属通风管、金属屋而、金属屋架等均与避雷带可靠焊接。
7.4为防止侧向雷击,建筑物高度30米以上,每两层沿外墙四周楼板处设水平均压环(利用每层楼板四周外墙圈梁内两根主钢筋),并应与引下线相连。
建筑外墙上突出部分防雷接闪器、外墙上的窗框及栏杆等金属构件应与均压环可靠连接。
7.5本工程采用总等电位联结,在建筑物地下层或地而一层电源进线处设置总等电位联结装宜并与建筑物防雷装置相连接,进出建筑物的金属管道、进线配电箱内PE排、建筑物金属体、接地极等应与等电位装置连接。
有洗浴设备的卫生间、淋浴间采用局部等电位联结。
等电位联结安装完毕后应进行导通
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- 排水工程 设计 概况