建筑给水系统要点

建筑给水系统要点
建筑给水系统要点

第一章建筑给水系统

1.1 建筑给水系统的分类

建筑给水工程是供应小区范围内和建筑内部的生活用水、生产用水和消防用水的一系列工程设施的组合。

建筑给水系统按用途可分为三类:生活给水系统、生产给水系统和消防给水系统。

1、生活给水系统

为民用、公共建筑和工业企业建筑内的饮用、烹调、盥洗等生活方面所设的供水系统。

生活给水系统又分为:单一给水系统和分质给水系统

单一给水系统:生活给水系统,符合饮用水水质标准;

分质给水系统:直饮水系统、生活用水系统、中水系统。

要求:对水压、水量和水质都有要求。水质必须符合国家规定的饮用水水质标准。

2、生产给水系统

指工业建筑或公共建筑在生产过程中使用的给水系统,供给生产设备冷却、原料和产品的洗涤,以及各类产品制造过程中所需的生产用水或生产原料。

要求:不同的生产工艺对水质、水压和水量要求也不同。

生产给水系统又分为:直流水系统、循环水系统、复用水系统。

3、消防给水系统

消防给水是供给以水为灭火的各类消防设备用水的供水系统。

根据《建筑设计放火规范》的规定,对于某些层数较多的民用建筑、大型公共建筑及容易发生火灾的仓库、生产车间等,必须设置室内消防给水系统。

要求:对水质无要求,但必须保证足够的水量和水压。

建筑中三类给水系统,可以按照水质、水压和水量以及室内外给水系统情况,考虑技术、经济和安全条件等方面因素,相互组合组成共同的给水系统。如:生活——生产共用给水系统

生活——消防共用给水系统

生产——消防共用给水系统

生活——生产——消防共用给水系统

1.2 建筑给水系统的组成

一般建筑给水系统主要由一下几部分组成:

1、引入管

自市政给水管网将水引入室内的管段,也称进户管。

2、水表节点

指安装在引入管上的水表及其前后设置的阀门和泄水装置的总称。

3、给水管网

给水系统中水平干管、立管、支管的总称。

4、给水附件

管道系统中调节和控制水量的各类阀门、水龙头等总称。

控制附件:闸阀、止回阀、截止阀等;

配水附件:淋浴器、水龙头、冲洗阀等。

5、升压和贮水设备

在室外管网压力不足或室内对安全用水、水压稳定有要求时,需设置水箱、水泵、气压给水装置、水池等增压和贮水设备。

6、消防设备

消火栓、报警阀、水流指示器、水泵结合器、喷头等。

7、给水局部处理设备

给水深处理构筑物和设备。

1.3 建筑给水方式

供水方式即供水方案,取决于室内给水系统的需求和市政管网提供的水压、水量。典型的给水方式主要有一下几种:

1、直接给水方式

如图1-2

(1)适用条件:当室外管网的水压、水量能经常满足用水要求,建筑内部给水无特殊要求时,采用此种方式。

(2)优点:供水较可靠,系统简单,投资省,并可以充分利用室外管网的压力,节约能源。

(3)缺点:系统内部无贮备水量,室外管网停水时室内立即断水。

2、设水箱给水方式

如图1-3

(1)这种方式是将建筑内部给水系统与室外给水管网直接,并利用室外管网压力供水,同时设高位水箱调节流量和压力

(2)适用条件:当一天内室外管网大部分时间内能满足建筑内用水要求,仅在用水高峰时,由于室外管网压力降低而不能保证建筑物上层用水时,采用此种方式。

(3)优点:系统简单,投资省,可以充分利用室外管网的压力,节省能源;供水可靠性比直接供水方式好

(4)缺点:设置水箱会增加结构负荷。

一般建筑物内水箱的容积不大于20m3。

3、设水池、水泵、水箱的给水方式

(1)如图示1-4

(2)适用条件:当室外管网中的水压经常或周期性地低于建筑内部给水系统所需压力,建筑内部用水量较大且不均匀时,宜采用设置水泵和水箱的联合供水方式。

(3)优点:1)供水可靠,供水压力比较稳定;2)水泵可及时向水箱充水,使水箱的容积大为减小;3)在水箱中采用水位继电器等装置,可以使水泵启闭自动化;4)可以使水泵在高效率下工作。

(4)缺点:系统复杂,管理麻烦;投资较大。

4、气压给水方式

当遇到设有贮水池、水泵和水箱的给水方式的适用条件时,且建筑物不宜设置高位水箱,可采用气压给水方式。

5、设变频调速水泵的给水方式

变频调速水泵又称变频调速给水设备,是将单片机技术、变频技术和水泵机组相结合的给水设备。

优点:高效运行,节能效果显著;

多台水泵循环启动,可靠性高;

全程自动化

结构紧凑,便于管理

水质不会二次污染

水压稳定,适应能力强

缺点:价格贵;对环境要求高;停电即停水,需有备用电源。

6、分区给水方式

高层建筑常采用竖向分区的供水方式。若不分区,水压过高,会给建筑带来许多不利之处,如:①龙头开启,水流喷溅,影响使用:②管网须用耐高压管材、零件及配水附件;③由于压力过高、水嘴、阀门、浮球阀等器材磨损迅速,受命缩短,漏水增加,检修频繁;④低层龙头流出水头过大,产生噪音;⑤水压过大,易产生水锤及水锤噪音;

⑥维修管理费和运行电费增高。

为了消除上述弊端,高层建筑高度达到某一程度时,其给水系统必须做竖向分区,每个分区负担的层数一般为10~12层。

主要的分区方式有:串联式、并联式和减压式。

1.4 建筑给水管材、管件及其附属配件

一、管材

建筑给水常用的管材可分为金属管和非金属管。

1、金属管

(1)钢管

常用金属管有:钢管、铸铁管、铜管、不锈钢管等。

钢管有焊接钢管和无缝钢管两种。同时每种钢管又分为镀锌(白管)和不镀锌(黑管)两种。

钢管连接方式:螺纹连接(丝扣)、焊接和法兰连接。

民用建筑和公共建筑生活用水可采用镀锌钢管,消防喷淋、雨淋系统报警阀后必须使用热浸镀锌钢管,消火栓系统可使用钢管。

镀锌钢管逐渐被塑料管代替。

(2)铸铁管

分为灰口铸铁和球墨铸铁。

(3)铜管

一般用于输送酸类、盐类等具有腐蚀性流体,也可用于冷、热水配水管。

优点:重量轻、经久耐用、节能节流、水质卫生,常用于高档建筑的冷热水管。

连接方式:焊接、螺纹连接。

2、非金属管

(1)、塑料管

优点:化学稳定性好,耐腐蚀,物理性能好,不燃烧、无不良气味、质轻而硬,密度仅为钢的1/5,壁光滑、易切割。

缺点:强度低,耐久性和耐高温性差。

目前应用较多的塑料管有:聚氯乙烯管(PVC)、聚丙烯管(PP)、聚乙烯管(PE)、聚丁烯管等。

连接方式:承插粘接、螺纹连接、热熔连接、法兰连接。

(2)、复合管

常用的有铝塑复合管、钢塑复合管。

铝塑复合管内外壁式塑料层,中间夹以铝合金为骨架。

优点:重量轻、耐压强度好,阻力小,耐腐蚀性强,可曲挠、接口少,安装方便。

连接方式:铜管件以卡箍、卡套式连接(螺纹挤压)。

二、管件

管道螺纹时,在延长、转弯、分支、变径等处,都要使用相应的管件来连接。焊接时使用管件较少,主要使用弯头。

常用管件有:管箍、活接头(由任)、弯头、三通、四通、丝堵、补心等。不同管件用途不同。

管箍——连接两根同径或异径管;

活接头——用于需要经常拆卸的部位;

三通或四通——管道分支处;

弯头——管道转变方向时使用,有45o和90o弯头等;

丝堵——用来堵塞管道一端活预留孔;

三、附属配件

附件是安装在管道及设备上启闭和调节装置的总称。一般分为配水附件和控制附件两大类。

配水附件用来调节和分配水流。如各式水龙头。

控制附件用来调节水量、水压、关断水流、改变水流方向。如球形阀、闸阀、截止阀、止回阀、浮球阀、安全阀等。

(一)配水附件

1、球形阀配水式龙头

用于洗涤盆、污水盆、盥洗槽等处。

2、旋塞式配水龙头

阻力小,启闭灵活。用于浴池、洗衣房、开水间等处。

3、盥洗龙头

设在洗脸盆上,有鸭嘴式、角式、长脖式等。

4、混合龙头

可调节冷热水比例,可供淋浴洗涤用,样式很多。

5、其他

脚踏龙头、延时自闭龙头、红外线电子自控龙头。

(二)控制附件

1、截止阀

开启和关断水流,不能调节流量。关闭严密,但水流阻力大,安装时主意方向。主要用在管径小于50㎜的管道上。

2、闸阀

开启和关闭水流,也可调节流量。水流阻力小,但关闭不严密。主要用于管径大于50㎜的管道上。

3、止回阀

用来阻止水流的反方向流动。安装时主意方向性,不可装反。主要用于水泵出口、水表出口等处。

止回阀有两种:

升降式止回阀——装于水平管道上,水头损失较大,只适用于小管径。

旋启式止回阀——一般直径较大,水平、垂直管道上均可安装。

适用于输送清洁介质,对于带固体颗粒和粘性较大的介质不适用。

4、球阀

利用一个中间开孔的球体做阀心,靠旋转球体来控制阀的开启。

优点:结构简单,体积小,重量轻,开关迅速,操作方便,流体阻力小。

5、浮球阀

可以自动进水、自动关闭。多安装于水池或水箱上用来控制水位。

口径为15㎜~100㎜。

6、电动阀、电磁阀

在自动要求高的供水系统中采用电动阀或电磁阀。电动阀调节流量,电磁阀起启闭作用。

7、安全阀

为了管网和其他设备中压力不超过规定的范围,须装安全阀。安全阀有弹簧式和杠杆式两大类。

8、减压阀

用来调节管段的压力。常用于高层建筑生活给水和消防给水系统中。

9、蝶阀

结构简单,外形尺寸小,适合做大口径的阀门。适用于输送水、空气、煤气等介质。

10、疏水阀(疏水器)

作用是排除加热设备或蒸汽管网中的凝结水,同时阻止蒸汽的泄露。

四、水表

用来测量用水量,建筑中广泛适用流速式水表。

原理:当管径一定时,通过水表的水流速度与流量成正比。

分类:流速式水表分为旋翼式和螺翼式两种。

旋翼式水表的翼轮转轴与水流方向垂直,水流阻力大,多为小口径水表,宜用于测量小流量。

螺翼式水表的翼轮转轴与水流方向平行,阻力较小,适用于大流量的计量,多为大口径水表。

水表的特性参数有:流通能力Q

L 、特性流量Q

t

、最大流量Qmax、额定流量Qe、最小

流量Qmin、灵敏度q

l

最大流量Qmax——指允许水表在短时间内(每昼夜不超过1h)超负荷运转的流量上限值。

额定流量Qe——指水表长期正常运转的工作流量。

最小流量Qmin——指水表能准确计数的流量下限值。

——指水流通过水表时,水表指针由静止开始转动的最小启动流量。灵敏度q

l

1.5 给水管道的布置和敷设

一、给水管道布置

1.基本原则

(1)水力条件好、安全可靠、经济合理

1)管道尽可能与墙、梁、柱平行布置,短而直,降低造价。

2)引入管宜从建筑物用水量最大处引入。当建筑用水量比较均匀时,可从建筑物中央部分引入。在一般情况下,引入管可设置一条。如建筑物不允许间断供水,则应设成两条引入管,且由城市管网不同侧引入,如只能由建筑物同侧引入,则两引入管间距不得小于10m,并应在接点设阀门。引入管穿越地下室外墙或地下构筑物墙壁时,应加刚性防水套管或在基础上预留洞口。

3)室内给水干管宜靠近用水量最大处。

(2)便于安装维修

1)留有空间,便于维修更换附件

2)引入管应有0.003的坡度,坡向阀门井、水表井,以便于放水检修。

(3)不影响生产安全和建筑物的使用

1)不得妨碍生产操作,交通运输和建筑物使用

2)不得布置在遇水引起爆炸、燃烧或损坏原料、产品和设备的上面。

3)不得穿越配电间

4)不得穿越橱窗、壁橱及木装修。

5)如管道有可能结露,应采取防结露措施。

(4)保护管道不受损坏、防止水质污染

1)不得敷设在烟道、风道内,不得敷设在排水沟内,不得穿越大小便池。

2)不宜穿过伸缩缝、沉降缝和抗震缝,如必须穿过,应采取相应的处理措施。

3)不得穿越设备基础,如必须穿越,则应相应处理。

4)给水管道宜敷设在不冻结的房间内。

2.布置形式

按照水平干管的布置位置和形式,室内给水系统可分为:

下行上给式

水平干管布置在底层地下或地沟内,自下而上供水。用于直接给水方式。

上行下给式

水平配水干管常明设在屋顶下面或暗设在吊顶内或直接敷设在屋面上,自上而下通过立管供水。用于有屋顶水箱的给水方式。

中分式由中间向上、下两个方向供水。

二、给水管道敷设

1.敷设形式

根据建筑物性质及对美观要求不同,给水管道敷设可分为明装或暗装。

1.明装

管道沿墙、梁、柱、楼板下敷设。明装管道施工方便,出现问题易于查找。缺点是不美观,此种方式适合于要求不高的公共及民用建筑、工业建筑。

2.暗装

把管道布置在管道井、技术层、地下室、吊顶内、墙上预留槽内、楼板预留槽内,非常美观。此种方式适合于要求高的公共建筑。最大缺点是维修不便,一旦漏水维护工作量大。

2.敷设要求

给水管可单独敷设,也可与其他管道一同敷设。

与其他管道共同敷设时,给水管宜敷设在排水管、冷冻管的上面或热水管、蒸汽管的下面。

给水管不宜与易燃、可燃或有害的液体气体共同敷设。

给水引入管与排水管的水平距离不宜小于1.0m。

引入管埋设深度主要根据当地气候、地质条件和地面荷载而定。管顶覆土厚度不宜小于0.7m,并应敷设在冰冻线一下200mm处。

引入管穿越地下室外墙或地下构筑物墙壁时,应加刚性防水套管或在基础上预留洞口。如图1-9.

三、管道及设备的防腐、防冻、防结露及防噪声

1、防腐

明设黑铁管需做防腐处理,最简单防腐过程是:将管道和设备表面除锈,刷红丹防锈漆两道,再刷银粉一至两遍。

钢管埋地时,无论黑铁管、白铁管都应做防腐层。要求不高时,可刷沥青漆两遍。

2、防冻、防结露

给水管线敷设部位如气温可能低于零度,应采取防冻措施,常用做法是在管道外包岩棉管壳,管壳外再做保护层,如缠塑料、缠玻璃布、刷调和漆等。

给水管线如明装敷设在吊顶或建筑物其他部位,则气候炎热、湿度较大的季节会结露。这时应采取防结露措施以防止结露水破坏吊顶装修和室内物品等。具体做法可参照防冻措施。

3、防噪声

给水管道或设备工作时产生噪声原因很多,如由于流速过高产生噪声、水泵运转产

生噪声等。

防止噪声措施,要求建筑物给水系统设计时,要把流速控制在允许范围内。建筑设计时水泵房、卫生间不靠近卧室及其他需安静的房间。

为防止水泵或设备运转产生噪声,可在设备进出口设挠性接头,泵基础采取减振措施,必要时可在泵房内贴附吸声材料。

1.6 给水升压和贮水设备

管道内的水,必须有一定压力才能输送到建筑物内最不利点(通常为最高最远点),给水系统所需压力由下式计算:

H=H1+H2+H3+H4

式中H——室内给水系统所需水压(kPa);

H1----最不利配水点与室外引入管起端间静压差(kPa);

H2——计算管路(最不利配水点至引入管起点间管路,亦称最不利管路) 压力损失(kPa);

H3——水流通过水表压力损失(kPa);

H4——最不利配水点所需流出压力(kPa)。

流出压力是指各种卫生器具配水龙头或用水设备处,为获得规定出水量需要的最小压力,一般可取15~20kPa。

一、水泵

1、水泵工作原理

离心式水泵通过离心力的作用来输送和提升液体。离心泵在给水工程中最为常见。

离心泵附件:充水设备、底阀、吸水管、真空表、压力表、止回阀、闸阀和压水管等。

2.水泵的基本参数

(1)流量(Q)泵在单位时间内输送水的体积,称为泵的流量,以q表示,单位为m3/h或L/s。

(2)扬程(H) 单位重量的水在通过水泵以后获得的能量,称为水泵扬程,用H表示,单位为m。

(3)轴功率(N) 水泵从电机处所获得的全部功率,单位KW。

有效功率(Nu)单位时间内通过水泵的水获得的能量。

(4)效率(η)水泵的有效功率与轴功率的比值称为效率。

(5)转速水泵转速是指叶轮每分钟的转数,用符号n表示,单位为r/min。

(6)吸程吸程也称允许吸上真空高度,也就是水泵运转时吸水口前允许产生真空度

表示,单位为mH2O。

的数值,通常以H

s

上述参数中,以流量和扬程最为重要,是选择水泵的主要依据。水泵铭牌上型号意义可参照水泵样本。

3、水泵装置

(1)水泵装置按其进水方式分为:直接从室外管网抽水和从贮水池抽水。

(2)水泵装置按运行方式有:恒速运行和变速运行。

二、水箱

水箱是建筑给水系统中贮水的设备。作用:调节用水量的变化;用于火灾初期10min 的灭火;稳定供水水压;减压。

1.水箱的构成

水箱的形状

可选择矩形、圆柱形、球形或其他形状。

水箱材质:钢筋混凝土、普通钢板、搪瓷钢板、不锈钢板、镀锌钢板、复合钢板、玻璃钢等。

2.水箱的配管

1)、进水管

水由进水管进入水箱,进水管上通常加装浮球阀来控制水箱内水位。浮球阀前加装闸阀或其他种类阀门,当检修浮球阀时关闭。

2)、出水管

出水管管口下缘应高出水箱底50mm,以防污物进入配水管网。

3)、溢流管

溢流管口应高于设计最高水位50mm,管径应比进水管大1~2号。溢流管上不得装设阀门。

4)、排污管(泄水管)

排污管为放空水箱和冲洗箱底积存污物而设置,管口由水箱最底部接出,管径40~50mm,在排污管上应加装阀门。

5)、水位信号管

安装在水箱壁溢流管口以下,管径为15mm,信号管另一端通到经常有值班人员房间污水池上,以便随时发现水箱浮球阀失灵而及时修理。

6)、通气阀

供生活饮用水的水箱应设密封箱盖,箱盖上设检修人孔和通气管,通气管上不得加

装阀门,通气管径一般不小于50mm。

3.水箱设置要求

水箱的设置高度应满足建筑物内最不利配水点所需的流出水头,并通过管道水力计算确定。

水箱一般放置于净高不低于2.2m房间里。水箱间应有良好的采光、通风,室温不得低于5°。

三、气压给水设备

1、分类和组成

按气压给水设备输水压力稳定性不同,可分为:变压式和定压式。

按气压给水设备罐内气、水接触方式不同,可分为补气式和隔膜式。

2、优缺点

优点:灵活性大,设置位置不受限制,便于隐蔽,安装拆卸方便;

占地面积小,工期短,土建费用低;

实现自动化,便于维护管理;

气压罐为密闭罐,水质不易被污染。

缺点:调节容积小,贮水量小,供水安全性差;

水泵启动频繁,设备寿命短;耗用刚才多;

1.7 室内消防给水系统

室内消防给水系统是以水为灭火剂、用于扑灭火灾的目前最经济有效的消防系统。

室内消防给水根据消防队的登高能力和常用消防车的供水能力,可分为:高层建筑消防给水系统和低层建筑消防给水系统。

我国将十层以下住宅建筑及建筑高度不超过24m的其他民用建筑或工业建筑,确定为低层建筑消防给水系统。

室内消防给水系统主要有:室内消火栓给水系统、自动喷水灭火系统。

一、室内消防给水的范围

根据建筑防火规范规定,以下建筑物应设室内消防给水系统:

(1)厂房、库房、高度不超过24m的科研楼;

(2)超过800个座位的剧院、电影院、俱乐部和超过1200个座位的礼堂、体育馆;

(3)体积超过5000m3的车站、码头、机场以及展览馆、病房楼、图书馆等;

(4)超过七层的单元式住宅、超过六层的塔式住宅、通廊式住宅等;

(5)超过五层或体积超过10000 m3的教学楼等;

(6)国家级文物保护单位的重点砖木或木结构的古建筑;

(7)高层民用建筑。

二、室内消火栓灭火系统

1.消火栓给水系统组成

室内消火栓灭火系统由消防水源、消防管道、室内消火栓设备、供水设施(消防水泵、水箱、水泵接合器)等组成。

(1)消防水源

可用给水管网、天然水源或消防水池。

(2)消防管道

消防管道包括进户管、干管、立管、横支管等。一般选用镀锌钢管。对于7~9层单元式住宅,可设置一条进水管。超过10个消火栓,应设置两条进水管,并与室外环状管网连接,室内管道亦连接成环状。

(3)室内消火栓设备

消火栓

分为单出口和双出口,栓口直径有DN50和DN60两种。

当最小流量不小于2.5L/s时,可采用DN50;当最小流量不小于5L/s时,宜采用DN65。

水枪

一般采用直流式水枪。常用喷嘴口径规格有13mm、16mm、19mm三种。

喷嘴口径为13mm水枪配50mm接口;

16mm水枪配50mm接口或65mm接口;

19mm水枪配65mm接口。

水龙带

室内消防水带有麻织、棉织和衬胶的三种。室内常用消防水带规格有DN50和DN65两种。长度有15m、20m、25m、30m。

消火栓箱

用来放置消火栓、水枪、水龙带的箱子。明装或嵌入式安装在墙体内。规格有:800×650×320(200)㎜。用铝合金、钢板或木材制作,外装玻璃门。

(4)供水设施

消防水箱

水箱储存10min的消防水量,一般与生活用水箱合建。

水泵结合器

水泵结合器一端与室内消防给水管道连接,另一端供消防水车向室内管网供水。

水泵结合器有三种:地下式、地上式、墙壁式。

2.室内消火栓给水方式

(1)无水箱、水泵的给水方式

(2)单设水箱的消火栓给水方式

(3)设有消防泵和水箱的室内消火栓给水方式

(4)设有消防泵、水箱及增压设施的室内消火栓给水方式

(5)分区的给水方式

3.室内消火栓布置

消火栓宜布置在各层明显、易于取用和经常有人出入的地方,如楼梯间、走廊、大厅、电梯的前室等处。

消火栓应每层设置,栓口距离地面1.1m,出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角。

室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱能同时达到室内任何部位。

三、自动喷水灭火系统

高层建筑除了设置消火栓系统外,还应设置自动喷水灭火系统。

优点:随时警惕火灾、安全可靠,体现了“预防为主、防消结合”;水利用效率高;有利于人员和物资的疏散;经济效益高。

1.自动喷水灭火系统的组成

自动喷水灭火系统一般由水源、供水设施、管道、洒水喷头、报警阀组、水流报警

装置及火灾自动报警系统等组成。

(1)喷头

喷头有闭式喷头、开式喷头和特殊喷头。

闭式喷头按其热敏元件不同,有玻璃球喷头和易熔元件喷头。按其溅水盘形式和安装位置不同有:直立型、下垂型、边墙型、吊顶型和干式下垂型。

开式喷头按用途不同,有开启式、水幕式、喷雾式等。

(2)报警阀组

是自动喷水灭火系统中能接通或切断水源,并启动报警器的装置。由报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、压力表及试验阀、报警试验阀、平衡阀和过滤器等组成。

报警阀根据系统不同,可分为:湿式报警阀、干式报警阀、雨淋阀。

(3)水流报警装置

起检测、控制、报警的作用,并能发出声、光等信号。有水流指示器和压力开关两种。每个防火分区和每个楼层都应设有水流指示器。

(4)末端试水装置

末端试水装置由试水阀、压力表和试水接头组成。

(5)系统的必要配件

必要的配件有减压阀、减压孔板、泄水阀、排气阀、排污口等。

(6)火灾自动报警装置

由火灾自动报警控制器和火灾探测器等组成。

可单独作火灾自动报警用,也可与自动喷水灭火系统联动,组成自动报警两栋控制系统。

2.自动喷水灭火的类型

自动喷水灭火系统根据喷水不同,可分为闭式和开式系统。闭式系统有:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统、干湿两用灭火系统;开始系统有:雨淋系统、水幕系统等。

(1)湿式喷淋水灭火系统

湿式自动喷水灭火系统主要由水系统和相应的电控系统组成。水系统包括消防水池、消防水箱、消防水泵、报警阀、水流指示器、管网、闭式喷头等组成。电控系统由报警控制器、压力开关、烟感器、温感器、手动报警按钮、声光讯响器部分组成,具有报警、联动控制水系统的功能。

湿式系统适用于常年室温在4℃~70℃能用水灭火得建筑物内。

(2)干式自动喷水灭火系统

系统内平时充有压缩空气,水不能进入配水管网,适于布置在室内温度低于O℃或环境温度可能超过70°的房间或建筑物内,其喷头宜向上设置。发生火灾时,喷头爆裂后打开,首先喷出压缩空气,配水管网内气压降低,利用压力差原理,干式报警阀打开,水流人配水管,再从喷头喷出。同时水到达压力继电器,令报警控制器和水力警铃报警。

(3)预作用喷水灭火系统

该系统在报警系统报警后(喷头还未开启)管道就充水,等喷头开启时已成湿式系统,不影响喷头开启,及时喷水。

适用于不允许出现水渍的重要建筑物内,如宾馆、重要档案、资料、图书及珍贵文物贮藏室。

(4)雨淋灭火系统

雨淋灭火系统在灭火时可形成倾盆暴雨的效果,适用于扑灭大面积火灾。

雨淋式系统可分为湿式和干式两种。

(5)水幕系统

用于阻火隔火和冷却防火分隔物。水幕系统不是灭火设施,而是防火设施。

四、水喷雾灭火系统

其灭火原理是在火焰上形成隔氧层,同时,水雾化吸收热量,降低火焰温度。

它是利用对燃烧物起窒息、冷却、乳化、稀释等作用而进行灭火的。

适用范围:可用于扑救固体火灾、闪点温度高于60°的液体或电气火灾,或可燃气体等。但不能用于扑救遇水发生化学反应造成燃烧、爆炸的火灾。

五、消防水泵、水箱、水池

1、消防水泵

消防水泵应保证在火警5分钟在开始工作,并在火场断电时仍能正常运转。

2、水箱

消防水箱一般储存10分钟的消防水量

3、水泵接合器

水泵接合器有:地上式、地下式和墙壁式。

水泵接合器附件有止回阀、安全阀、闸阀和泄水阀等。

4、消防水池

六、其他形式灭火系统

1、CO2灭火系统

原理:通过减少空气中O2得含量,使其达不到支持燃烧的浓度。

2、1211灭火系统

卤代烷1211灭火剂主要使对燃烧反应起抑制作用,能中断燃烧得连锁反应,达到灭火得目的。

3、干粉灭火系统

主要适用于扑救可燃气体、可燃、易燃液体火灾,也适用于扑救电气设备火灾。

4、泡沫灭火系统

是油田、炼油厂、发电厂、油库及油罐区得重要灭火设施。

1.8 建筑中水工程

建筑中水是指民用建筑或建筑小区使用后的各种排水,经处理回用于建筑物或建筑小区作为杂用的供水系统。

水质介于生活饮用水和污水之间,故称为“中水”。

主要用于冲厕、洗车、绿化、道路清扫和消防。

一、中水水源

1、建筑物中水水源

中水水源可取自建筑物的生活排水和其他可以利用的水源。

中水水源选择顺序为:①冷凝冷却水、②沐浴用水、③盥洗排水、④空调循环冷却系统排水、⑤游泳池排水、⑥洗衣排水、⑦厨房排水、⑧厕所排水。

中水水源可分为三大类:优质杂排水、杂排水、生活污水。

2、建筑小区中水水源

建筑小区中水水源有:小区内建筑物杂排水、城市污水处理厂出水、相对洁净的工业排水、小区生活污水或市政排水、建筑小区内的雨水、可利用的天然水体。

二、中水供水水质

中水水质必须满足一下条件:

(1)满足卫生安全要求,无有害物质。指标:大肠杆菌、细菌总数、悬浮物等。

(2)满足人们感官要求。指标:浊度、色度、臭味等。

(3)满足设备构造方面的要求,即水质不引起设备、管道的严重腐蚀和结垢。指标:PH值、硬度、残渣等。

三、中水系统的类型和组成

1.中水系统形式

按照供应的范围和规模,一般可分为:城市中水系统、建筑小区中水系统、建筑中

水系统。后两种系统总称为建筑中水系统。

建筑中水系统宜采用原水污、废分流,中水专供的完全系统。

2.中水系统的组成

中水系统由中水原水系统、中水处理设施、中水供水系统组成。

中水原水系统是收集、输送中水原水到中水处理设施的管道和一些附属构筑物组成的系统。

中水处理设施用来处理原水使其达到中水的水质标准。

中水处理方法:物理法、化学法、生物法。

中水处理一般可分为预处理、主处理和后处理三个阶段。

预处理阶段的目的是沉砂、除渣、隔油和调节水量,处理设施有沉砂池、格栅、水力筛、毛发聚集器、隔油池、刮渣机和调节池等。

主处理阶段用于去除水中的有机物、无机物等。按处理工艺,构筑物有沉淀池、混凝池、生物处理设施或一体化设备等。

后处理是对中水供水水质要求很高时进行深处理。处理设施有滤池、消毒设备等。

四、安全防护措施

为确保系统安全稳定运行,防止中水对人体健康产生不良影响,应采取一些安全防护措施:

1.中水处理设施应安全稳定运行

2.防止中水污染饮用水和污水污染中水

3.为便于检查维修,中水管道不宜暗装与墙体和楼面内

4.中水管道应采取误接、误用、误饮得措施:中水管道外壁应涂绿色标志;水箱、阀门、水表等均应有明显的“中水”标志等。

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

非接触式测温仪设计与制作

非接触式测温仪的设计与制作 田云,黑龙江农业经济职业学院 本文介绍一种采用凌阳公司生产的TN9红外测温传感器来实现红外测温,控制器采用大家熟悉的51单片机。所有物体都会发出红外线能量。物体越热,其分子就愈加活跃,它所发出的红外线能量也就越多。红外线温度仪包括有光学装置,可以收集来自物体的辐射红外线能量,并把该能量聚焦在探测器上。能量经探测器转化为电信号,并被放大、显示出来。红外测温打破了传统的接触式测温模式,它根据被测物体的红外辐射能量来确定物体的温度,不与被测物体接触,具有不扰动被测物体温度分布场,温度分辨率高、响应速度快、测温范围广,稳定性好、可同时测量环境温度和目标温度的特点。近年来在汽车电子、航空和军事上得到越来越广泛的应用。 一、红外测温传感器TN9 红外测温传感器选用凌阳科技公司生产的TN9红外测温传感器,可测量目标温度和环境温度。它采用非接触测温手段,解决了传统测温中需要接触的问题,具有回应速度快、测量精度高、测量范围广以及可同时测量目标温度和环境温度的特点。红外测温模块根据大气状况最远测温距离约 30m,测量回应时间大约为 0.5s,而且,它具备 SPI接口,可以很方便地与单片机传输数据。外型如图1所示,它的基本特性如表1所示。 量程-33-220℃/-27-428℉ 工作温度-10-50℃/14-122℉ 精度±0.6℃ 反应时间1sec 重量8g 电压范围3V- 5V 图1 TN9红外测量传感器外型

1、红外测温传感器引脚 红外测温模块的引脚如图2所示。其中V为电源电压引脚VCC,VCC一般为 3V到 5V之间的电压;D为数据接收引脚,没有数据接收时D为高电平;C为 2KHz Clock输出引脚(这里需要注意,只有为TN9供上电源,C脚就有2KHz的方波信号输出);G为接地引脚;A为测温启动信号引脚,低电平有效。 图2 TN9红外测温传感器引脚 2、红外测温模块的工作时序 TN9红外模块的工作SPI时序如图3所示。 从时序图可以看出: TN9红外传感器向单片机发送一帧数据共有5个BYTE组成,每个BYTE位的含义如下: Item :如果为4CH代表此帧测量为目标温度,为66H代表此帧测量为环境温度。 MSB :数据高八位 LSB :数据低八位 SUM :校验位 SUM=Item+MSB+LSB CR :0DH为结束码 单片机在CLOCK的下降沿接收数据,一次温度测量需接收 5 个字节的数据,这五个字节中:Item为 0x4c表示测量目标温度,为 0x66 表示测量环境温度;MSB为接收温度的高八位数据;LSB为接收温度的低八位数据;Sum为验证码,接收正确时Sum=Item+MSB+LSB;CR 为结束标志,当CR为 0x0dH时表示完成一次温度数据接收。

红外测温仪开题报告

毕业设计(论文)开题报告表 学生姓名学号090201042 所在学院信息学院专业、班级 指导教师指导教师单位 指导教师指导教师单位 毕业论文题目基于单片机红外测温仪的设计 开题报告内容 选题依据(选题经过,国内、国外研究现状,初步设想及突破点等)红外测温仪在工业领域广泛应用,但由于医用红外测温仪的特殊要求。1989 年以来,热释电耳道式测温仪才成功的用于体温测量,1991 年以后该产品已遍及欧美市场。我国在这方面的起步较晚。 2003 年,由中科院物理研究所王树铎教授研制的“非接触、口腔式红外线电子体温仪”才获得专利授权。在此之前,完全不与人体接触、又满足医疗测量精度要求的体温计还没有面世。 随着医疗技术的快速发展,人们对非接触、快速有效测温技术的需求越来越大,传统的接触式人体测温仪已经不能满足现代医用领域的测温需求。红外测温仪具有安全、可靠、非接触、快速、准确、方便、寿命长等方面不可替代的优势,已被越来越多的医疗行业认识和接受。 2003 年我国遭受非典型肺炎传染性疾病(SARS),2009 年全球甲型H1N1 流感的肆虐,这些事件的发生,使人们越来越注重公共卫生安全。非接触、高精度医用红外测温仪的研究,对于公共场合、大流量人群的快速检测具有重要的意义,它不仅具有巨大的商业价值,而且具有重大的社会价值。本次设计初步设想是设计一种基于51 单片机的热释电红外测温仪。它以黑体辐射定律作为理论基础,是光学理论和微电子学综合发展的产物。红外信号经过光学系统聚焦在热释电探测器上并转变为相应的电信号,此信号经过放大、滤波、A/D 转换,再送到单片机中进行数据的处理、补偿,最后送到液晶显示单元显示。红外测温仪是一种将红外技术与微电子技术结合起来的一种新型测温仪器,它通过将被测物表面发射的红外波段辐射能量通过光学系统汇聚到红外探测器件上,使其产生一个电压信号,该信号经过放大、滤波、模/数转换后送到微控制器中进行温度补偿与数据处理,最后将目标温度值以数字形式显示在显示屏上。

红外测温仪设计方案

红外测温仪设计方案 红外测温仪已被证实是检测和诊断电子设备故障的工具。可节省大量开支,用红外测温仪,你可连续诊断电子连接问题和通过查找在DC电池上的输出滤波器连接处的热点,以检测不间断电源(UPS)的功能状态,你可检验电池组件和功率配电盘接线端子,开关齿轮或保险丝连接,防止能源消耗;由于松的连接器和组合会产生热,红外测温仪有助于识别回路中断器的绝缘故障。或监视电子压缩机;日常扫描变压器的热点可探测开裂的绕组和接线端子。 目录 1.红外测温仪的原理构造 2.红外测温仪的分类 3.红外测温仪的技术参数 1.红外测温仪的原理构造 红外测温仪是把从被测物接收的红外线,由透镜经过滤波器聚焦

在检波器上,检波器通过被测物辐射密度的积分,产生一个与温度成比例的电流或电压信号,在此后相连接的电器部件中,把此温度信号线性化,发射率区域的修正,及转换成一个标准的输出信号。原理上有便携式测温仪和固定式测温仪两种,因此,在选择合适的红外测温仪用于不同的测量点时,以下的特征将是主要的:1、瞄准器瞄准器有此作用,测温仪所指的测量块或测量点可以看见,大面积的被测物可以经常不要瞄准器。在小的被测物和较远的测量距离时,瞄准器以透光镜形式带有仪表板刻度或激光指向点是值得推荐的。2、透镜透镜确定测温仪的被测点,对大面积的物体来说,一般带有固定焦距的测温仪足够可以。但在测量距离远离聚焦点时,测量点边缘的图像将不清楚。为此,采用变焦镜更好,在所给予的变焦范围内,测温仪可调整测量距离,新的测温仪带有变焦的可替换镜头,近透镜和远透镜可不需校准复检进行更换。

2.红外测温仪的分类 红外线测温仪三大分类:(1)人用红外线测温仪:额温型红外线体温计(以下简称额温计)是一种利用红外接收原理测量人体的测温计。使用时,只须方便的将探测窗口对准额头位置,就能快速、准确的测得人体温度。(2)工业红外测温仪:工业红外测温仪测量物体的表面温度,其光传感器辐射、反射并传输能量,然后能量由探头进行收集、聚焦,再由其它的电路将信息转化为读书显示在机上,本机配备的激光灯更能对准被测物及提高测量精度。(3)畜牧业动物红外测温仪测温仪:兽用红外线非接触体温计根据普朗克原理,通过准确测定动物体表特定部位的体表温度,修正体表温度与实际温度的温差,便能准确显示出动物的个体体温。

非接触式红外测温仪设计

非接触式红外测温仪设计 摘要 温度测量技术应用十分广泛,而且在现代设备故障检测领域中也是一项非常重要的技术。但在某些应用领域中,要求测量温度用的传感器不能与被测物体相接触,这就需要一种非接触的测温方式来满足上述测温需求。本论文正是应上述实际需求而设计的红外测温仪。 红外测温仪是以黑体辐射定律作为理论基础,是光学理论和微电子学综合发展的产物。与传统的测温方式相比,具有响应时间短、非接触、不干扰被测温场、使用寿命长、操作方便等一系列优点。 本文介绍了红外测温仪测温的基本原理和实现方法,提出了以STC89C51单片机为其核心控制部件的红外测温系统。详细介绍了该系统的构成和实现方式,给出了硬件原理图和软件的设计流程图。该系统主要由光学系统、光电探测器、显示输出等部分组成。光学系统汇集其视场内目标的红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测仪上并转变为相应的电信号。STC89C51单片机负责控制启动温度测量、接收测量数据、并按照单片机中的温度值计算算法计算出目标的温度值再通过LED把结果显示出来。 关键词: STC89C51单片机,红外测温,LED显示

THE DESIGN OF NON-CONTECT INFRARED THERMOMETER ABSTRACT The technology of temperature measurement is used widespread, and it also important in the modern equipment failure examination field. But in some application domains, we needn’t the sensor contact with the measured object which used in temperature measurement, this needs a kind of non-contact temperature measurement to satisfies the demand and the design of this infrared thermometer is also based on the demand. Infrared thermomter, it uses the blackbody radiation laws as the theories foundation, it is the outcome that the optical theories and micro-electronics learn a comprehensive development. Compared to the way of traditional temperature measurement, it has a series of merits, such as short in response time, non-contact, noninterference to temperature field, long useful time and convenient operation, etc. The paper introduces the basic principle of infrared thermometer and the method of realization, puts forward infrared trermometer system with the STC89C51 MCU as the CPU. The paper introduces the composing and the method of that system in detail, and gives the hardware principle diagram and the design flow chart of the software. The system formed by the optical system, photoelectron detector,display and output partially. The optical system collects the infrared radiation energy of the object in its field of view, the infrared energy focusing on the instrument and transforms to the corresponding electrical signal. The STC89C51 MCU is used to start the temperature survey, data receive, count the value of the object temperature based on the arithmetic with in MCU and the result is displayed on LED.

建筑给排水设计规范-GB50015-2010(附条文说明-详细版)

建筑给水排水设计规范及关键技术应用 ——建筑给水排水设计规范GB 50015-2003(Code for design of building water supply and drainage)修订 西南交通大学 2009-12-3 (杨敏)

随着我国社会经济的快速发展,我国建筑技术水平得到快速提高,适应了社会经济 生活和生产对建筑产品的质量、标准的不断提高的要求。近几年来,我国建筑通过引进、消化吸收和自主开发、技术创新,开发的新技术和新设备已广泛应用于建筑产品的各专业。一些新的建筑思想和理念也在建筑工程设计的各专业中体现出来。我国建筑给水排水技术在建筑技术的这种日新月异的发展中取得了巨大进步,在技术的先进性、可靠性、安全性、经济性及宜用性等方面做了大量的探索研究,取得了很多新的技术成果和设计新思想。适应了建筑产品的多功能化、宜人化发展的需求,同时在建筑节能、节水和环境保护等方面做了技术上的创新性改进。在建筑给水排水系统与建筑内、外部系统的对接和与相关专业技术的衔接上进行了设计理念的更新。这些新技术新设计思想应在建筑给水排水工程设计中体现出来,提高技术设计水平,适应建筑工程技术的发展。有的技术已用于工程实践中,并已取得了良好的工程效益。 本次规范的修订是为适应建筑给水排水工程设计技术的新的发展成果和新的建筑产 品要求进行的。加强了建筑给水排水技术严谨性和系统性,集成了目前我国建筑给水排水工程设计最新的技术和经验。 二○○九年十月二十日住房和城乡建设部批准了《建筑给水排水设计规范》 GB50015-2003局部修订的条文,自2010年4月1日起实施。(其中,第3.2.3A、3.2.4、3.2.4A、3.2.4C、3.2.5、3.2.5A、3.2.5B、3.2.5C、3.2.6、3.2.10、3.9.14、3.9.18A、3.9.20A、3.9.24、4.2.6、4.3.3A、4.3.4、4.3.6、4.3.6A、4.5.10A条为强制性条文,必须严格执行。)经此次修改的原条文同时废止。 规范条文修订历史回顾 建筑给水排水设计规范历次修订情况: (1)《室内给水排水和热水供应设计规范》~1964开始试行; (2)《室内给水排水和热水供应设计规范》(TJ15-74),中国建筑工业出版社,1975, 上海市城市建设局革命委员会主编。 (3)《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88, 中国建筑工业出版社,上海市建设委员会。 1988. 修订内容: 1)用水定额; 2)室内生活给水管道的秒流量计算公式; 3)生活污水排水设计秒流量计算方法; 4)补充高层建筑给水排水、排水管道通气系统内容; 5)增加游泳池、喷泉设计内容; 6)加入新管材和新设备; 7)提高了对供水水质安全和供水节能方面的要求。 (4)《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88,1997年修订版。上海市民用建筑设计院 修订内容:(细节上的修订) 1)用水定额,增加高级住宅及别墅项;热水供水流量(3000、6000人数); 2)新的卫生设备的使用;(浴盆上附设淋浴器等) 3)室内生活给水管道的秒流量计算公式;(综合楼) 4)节水型卫生设备,关于的中水条文,红外感应冲洗; 5)引入了新的规范标准;-如《生活杂用水水质标准》; 6)突出供水和用水的安全性;-非饮用水的标示条文; 7)新的管材;

基于A2TPMI的高精度红外测温系统设计

基于A2TPMI的高精度红外测温系统设计 温度测量主要有两种方式:一种是传统的接触式测量,另一种是以红外测温为代表的非接触式测量。传统的温度测量不仅反应速度慢,而且必须与被测物体接触。红外测温以红外传感器为核心进行非接触式测量,特别适用于高温和危险场合的非接触测温,得到了广泛的应用。本文将详细介绍如何设计基于SOC级微处理器的高精度红外测温系统,及其在电力温度检测、设备故障诊断方面的应用。 1.红外测温仪的工作原理 自然界一切温度高于绝对零度的物体,都在不停地向外发出红外线。物体发出的红外线能量大小及其波长分布同它的表面温度有密切关系,物体的辐射能量与温度的 4 次方成正比,其辐射能量密度与物体本身的温度关系符合普朗克定律。因此我们通过测量物体辐射出的红外能量的大小就能测定物体的表面温度。微小的温度变化会引起明显的辐射能量变化,因此利用红外辐射测量温度的灵敏度很高。实际物体的辐射度除了依赖于温度和波长外,还与构成该物体的材料性质及表面状态等因素有关。只要引入一个随材料性质及表面状态变化的辐射系数,则就可把黑体的基本定律应用于实际物体。这个辐射系数,就是发射率ε,或称之为比辐射率,其定义为实际物体与同温度黑体辐射性能之比,该系数表示实际物体的热辐射与黑体辐射的接近程度,其值在0和1的数值之间。 红外测温仪的工作原理 (原文件名:图1红外测温仪的工作原理.jpg) 引用图片 红外测温仪的工作原理如图 1所示:被测物体辐射出的红外能量通过空气传送到红外测 温仪的物镜,物镜把红外线汇聚到红外探测器上,探测器将辐射能转换成电信号,又通过前置放大器、主放大器将信号放大、整形、滤波后,经过A/D转换电路处理后输入微处理器。微处理器进行环境温度补偿,并对温度值进行校正后驱动显示电路显示温度值。同时,微处理器还发出相应的报警信号,并且接受

建筑给排水系统设计

设计说明 题目:建筑电气C A D制图 指导教师:郭志伟 设计概述: 建筑CAD制图是一个强大的绘图软件,它在实际生活中的运用 十分的广泛,特别用在一些建筑的施工和设计上,这里我们在学习 了一段时间以后的制作作品,是一家即将施工的给水排水工程图,它 的结构设计要求准确,在图形的合理美观上也有一定的要求,因此。 我们的设计在规格上是严格按照施工标准来进行的。第一张是五层给 水排水系统图,它的结构和所用材料的要求是十分严格的,因为此图 是本施工图的基础图形,它对整个施工的影响是相当大的。第二幅是 一层给水排水的具体图形,它的设计要求是源与整个系统图的具体要 求的。它在结构上的细化不影响整个施工的进行。第三幅是与第二幅 对应的施工图,但在结构的设计上有很大的区别,而它的特点是把图 形系统化,更易于施工的进行与设计的合理大方。第四幅是三层排水 系统图,它贯穿了整个楼层的用水部分。设计施工较为复杂。

创作思路 由于所学知识的有限。我们只是在老师的指导下,凭着自己的观察和动手能力,用所学的CAD绘图工具绘制了这样的图形,但我们的设计理念不成功就不罢休,通过自己的不断摸索和试探。勤学苦练,绘出了这样的几幅CAD图形,我们的参考资料是书本,运用软件是Audio CAD2007版。在绘图的过程中,我们遇到了许多的麻烦。尤其是我们的成员都没有计算机。于是我们就在网络上下载了CAD 的软件,自己安装再自己边学习边绘画。制作过程中没有涉及更多的软件。 创作过程 我们是采用分工协作的方式进行的,在图形的成型阶段再把所有的图形集中起来,组员一起探讨,一起修改。最后才真正成为一套完整的施工设计图,其步骤如下: (1)收集有关CAD的制作资料,包括文字的和图片的。其重心放在CAD软件的运用上。 (2)分工合作,集中力量绘图,遇到困难组员一起解决。 运用CAD制作建筑图形的好处: (1)符合人的思维过程 运用CAD机械设计在设计时总是先构思后表达,由于脑海中构思出的形状是不定的,因而直接建立反映真实几何形状的实体 模型自然是理想的表达方式。这可使机械设计更加专注于设计本 身,而不是的图形表示,符合机械设计的创新意识,有利于设计的连续进行。由于CAD设计得到的图具有直观、易于理解等特点,不仅能促进机械设计的思维深入,有利于设计的扩展,而且也便于与他人进行交流。 (2)缩短了机械设计周期 CAD机械设计有利于解决复杂的几何造型问题。它可以由简单几何实体通过布尔运算等功能组合出各种复杂的几何实体,并能自动生成相贯线和截交线,大大减轻了设计工作量,缩短机械设计周期近1/3,大幅度地提高了设计和生产效率。在用CAD 系统进行新机械的开发设计时,只需对其中部分零部件进行重新设计和制造,而大部分零部件的设计都将继承以往的信息,使机械设计的效率提高了3-5倍。同时,CAD系统具有高度变型设计能力,能够通过快速重构,得到一种全新的机械产品。三维CAD的功能更加强大。 (3)更改非常方便 使用CAD系统软件,可以在装配环境中设计新零件,也可以利用相邻零件的位置及形状来设计新零件,既方便又快捷,还可保证新零件与相邻零件的精确配合,避免了单独设计零件出现错误而导致装配的失败。比如可以在装配环境中根据箱体的形状及其他的配合要求快速准确地设计出所需要的箱盖来。这运用在CAD 的制作过程中运用也非常的广泛。此外,零件环境中还有查找器,在完成机械零件造型时,资源查找器同时列出了完成该零件的所有命令,点击这些命令就可以很清楚地完成该零件的每个步骤,并利用资源查找器中的零件回放把零件造型的全过程

红外测温系统电路设计

红外测温仪系统 1. 引言 温度是度量物体冷热程度的一个物理量,是工业生产中很普遍、很重要的一个热工参数,许多生产工艺过程均要求对温度进行监视和控制,特别是在化工、食品等行业生产过程中,温度的测量和控制直接影响到产品的质量和性能。因此,实现对温度的实时测定就显的十分重要。然而,传统的接触式测温仪表如热电偶、热电阻等,因要与被测物质进行充分的热交换,需经过一定的时间后才能达到热平衡,存在着测温的延迟现象,故在连续生产质量检验中存在一定的使用局限。但是,在自然界中,当物体的温度高于绝对零度时,由于它内部热运动的存在,就会不断地向四周辐射电磁波,其中就包含了波段位于0. 75~100μm 的红外线.红外测温仪就是利用这一原理制作而成的。因此,红外测温仪具有使用方便,反应速度快,灵敏度高,测温范围广,可实现在线非接触连续测量等众多优点,正在逐步地得以推广应用。 图1 红外测温仪的测温图 2. 红外测温仪系统原理 2.1红外测温原理 一切温度高于绝对零度的物体都在不停地向周围空间发出红外辐射能量。物体的红外辐射能量的大小及其按波长的分布——与它的表面温度有着十分密切的关系。因此,通过对物体自身辐射的红外能量的测量,便能准确地测定它的表面温度,这就是红外辐射测温所依据的客观基础。 黑体辐射定律:黑体是一种理想化的辐射体,它吸收所有波长的辐射能量,没有能量的反射和透过,其表面的发射率为1,其它的物质反射系数小于1,称为灰体。应该指出,自然界中并不存在真正的黑体,但是为了弄清和获得红外辐射分布规律,在理论研究中必须选择合适的模型,这就是普朗克提出的体腔辐射的量子化振子模型,从而导出了普朗克黑体辐射的定律,即以波长表示的黑体光谱辐射度,这是一切红外辐射理论的出发点,故称黑体辐射定律。 由于黑体的光谱辐射功率Pb(λΤ)与绝对温度Τ 之间满足普朗克定理: ()1 ex p 251-= -T c c T P b λλλ (1) 其中,Pb(λΤ)—黑体的辐射出射度; λ—波长; T —绝对温度;

浅谈建筑给排水系统设计

浅谈建筑给排水系统设计 发表时间:2015-12-25T10:21:50.383Z 来源:《基层建设》2015年19期供稿作者:刘明祥 [导读] 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司广东深圳笔者首先简述了小区排水体制的选择、给排水系统构成,并基于工程实践探讨了室外给排水系统的规划设计。 刘明祥 深圳华森建筑与工程设计顾问有限公司广东深圳 518000 摘要:21世纪,随着城市化进程不断加快,对城市建设的要求也愈来愈高,而给排水设计是城市建筑设计的重要组成部分,也是建筑工程设计的难点。土木建筑小区设计也跳出了常规设计的范畴,其户外景观设计以及生活基本场所设计得到了充分关注。对于小区居民而言,室外给排水系统为其正常生活提供了保障。设计人员在设计给排水系统时应结合小区区域环境以及用水实际情况,确保设计规划的合理性。 关键词:建筑;小区规划;给排水系统 新时期,随着我国经济水平的不断提高,促进了建筑行业的快速发展。建筑给排水设计是建筑工程的重要环节,是保障民用建筑安全的重要措施,在建筑功能日益完善的今天,在建筑小区基础工程项目建设中,室外给排水系统虽然占地规模相对较小,但仍是不容忽视的一部分。设计人员应高度重视该项工程的设计工作,着眼于经济合理性以及技术可行性来做好室外给排水设计。笔者首先简述了小区排水体制的选择、给排水系统构成,并基于工程实践探讨了室外给排水系统的规划设计。 1、建筑工程中给排水现状分析 目前,由于水资源在受到严重的污染之后,人们的生活用水受到了很大的冲击,水资源匮乏问题越来越突出,因而水资源成为了当前制约社会发展的重要因素,近几年,我国城市用水在较大范围内出现了供不应求的现状,但是尽管处于这样难以控制的局面,建筑工程在进行相关给排水设计的过程中,仍然不能够做到有效的设计,致使给排水在投入使用后对水资源造成了很大程度的浪费,从而加剧了水资源紧缺的现状。具体表现如下。 首先,在给排水系统进行设计过程中,对于卫生间的给排水系统进行设计的过程中,没有考虑到相关的卫生器具在使用过程中实际用水量,因而也就造成了超压出流现象的产生。通常情况下,卫生器具中所容纳的水量是具有一定的限制的,一般是限制在水配件在单位时间内所流出的水量,在水配件压力较大时,所流出的水量就会超出相应的限制水量,从而也就造成了水资源的浪费,在这个过程中还会对给水系统造成破坏,因而这就导致超压出流的水量完全被浪费。 其次,在对于热水供应系统的设计上由于没有充分对相应的循环系统进行考虑,因而这就导致在使用的过程中形成了多处浪费,在进行使用时,由于配水装置不能立即产生所要使用的热水,因而致使在使用时要将前面的冷水进行排水,在水资源不能得到充分利用的情况下,使得水资源形成了一定的浪费,这种问题所产生的原因主要是由于在设计的过程中,没有对相应的热水循环方式进行综合性的考虑,从而也就导致相应的设计不符合节水节能的具体要求,致使水源的无故浪费。 最后,由于当前我国在水资源的利用上还未达到充分的利用,因而在水资源相对较为匮乏的情况下,给人们的生活造成了严重的影响,究其原因,人们在对中水进行再次利用过程中出现了很大的抵触心理,为此,这就导致部分水源不能进行充分的利用,从而加重了社会的用水负担。 2、给排水系统构成 在土木建筑小区建设过程中,给排水系统具有极为显著的功能以及作用,通常情况下给排水系统包括给水以及排水两部分。其中给水系统内容如下:①主系统。建筑小区设计中给水系统相对独立,供水过程中一般以蓄水池——水泵——水箱——减压阀——用户这一流程为主,其有效缓解了城市供水网络负担,管理较为方便。②热水系统:为居住区民众供应热水,为其日常生活提供便捷,热水管道和普通给水管道也是彼此独立的,以免受到影响。③消防系统。在给水系统中,消防系统是极为重要的一部分,其对于居住区人民生命财产安全具有重要的保障意义。所以在设计给水系统时应确保消防系统连接主系统,并为其设置辅助供水系统,为消防栓正常发挥功用提供必要的保障。 排水系统则较为简单,通常情况下小区排水体制包括两种类型,即合流制和分流制。前者是由同一管渠负责排出雨水以及生活污水的系统体制,未对合流水采取无害化处理,因此在直接排放的情况下可能对受纳水体造成污染;也可引入污水厂予以净化处理,以便于对生态环境以及水资源做出有效保护,然而此种情况下污水管管径乃至污水厂规模均会随之扩大,存在耗资过大的问题。而分流制则是由彼此独立且不少于两道管渠分别排出雨水、生活污水的系统体制。管网收集雨水并直接将其排入水体,而污水管则负责收集污水并引入化粪池储集或者污水厂净化处理后再行排放。小区排水体制选择是否合理将会对排水系统设计、施工以及后期维护管理产生根本性影响,同时对于小区周围环境保护具有积极的意义,并且会在很大程度上影响项目工程初期建设费用以及整体造价。总的来说,小区排水工程设计应着眼于区域整体规划以及排水系统整体规划,合理选择排水体制,在此环节尤其应重视城镇工业企业规划、原有排水设施、区域降水量、污水处理以及利用情况、排放标准、地形以及水体等问题,结合多方因素综合考量。通常情况下新建住宅小区应采取分流制排水系统。 3、基于工程实例的给排水系统规划 3.1 工程实例。某居民小区地处高新开发区,占地总面积为8.64万m2,小区内部高层住宅楼共计24栋,建筑高度最大为56m,总建筑面积高达26.7万m2,小区居民约为7500人。同时建筑地下一层为停车场,该部分防火等级为Ⅱ~Ⅲ级。 3.2 小区给水系统设计。①选择水源并统计用水量。该建筑小区水源均为市政供水,并由小区物业自行设置水泵以及蓄水池等相关配套设施,以缓解市政水网所承受的负担。应根据居民生活用水、公共建筑用水(包括水景以及公厕等)、绿化与道路用水、消防用水等主要用水指标来计算用水量。②设计给水管网。设计给水管网应对小区具体情况予以充分考虑,本小区以高层建筑为主,因此应对给水系统进行加压处理,以免高层住户因水压不足而出现供水中断问题。应结合建筑分布来设置集中式变频调速加压泵,亦可单独在各栋建筑物内部设置加压设施。高层建筑较为集中的情况下以集中式变频调速加压泵为主,其便于管理而且成本较为低廉,但应注意其外接管线繁杂,存在稳定性不足的问题,因此设计人员应特别注意此点。③消防设计。设计消防系统时可结合不同情况进行设计。例如,在设计室外消防栓时可选择市政给水为主要供水源,并确保充足的水压力,以便于室外供水管网形成环形供水管(DN150)。建筑物和消防栓之间的距离保

红外测温系统设计-毕业设计说明

摘要: 在当今的生活中,传统的水银温度计有着很多大大小小的缺点,虽然它价格低、性能稳定,但是它精度低、测量时间长、不安全等缺点,给我们带来了众多麻烦和不便。红外线测温仪集快速、准确、安全、方便可靠等众多优点于一身,很快便被越来越多的人们所认知和接受。 本文根据红外线测温的原理,以STC89C52单片机作为核心控制部件,控制系统运行,结合TN901红外测温模块,搭配液晶显示器实现测温。本文大致介绍了这套系统的构成和实现方式,给出硬件、软件方面的设计流程。此系统主要由光电探测部分、系统运行部分和显示输出部分等组成:由TN901进行红外辐射采集,传入单片机,经由单片机处理转换为电信号,并在液晶模块中显示出来。 关键词:红外线测温 STC89C52 TN901

Abstract In today's life, the traditional mercury thermometer has many large and small faults, although its price is low, performance is stable, but its low precision, measurement time, uneasy congruent faults, brings us many troubles and inconvenience. Infrared thermometer set rapid, accurate, safe, convenient and reliable, and many other advantages in one, soon cognitive and accepted by more and more people. This paper according to the principle of infrared temperature measurement, STC89C52 single-chip computer as core control unit, control system, combined with TN901 infrared temperature measurement module, match LCD to realize temperature measuring. This paper Outlines the composition and implementation of the system, gives the hardware and software aspects of the design process. This system is mainly composed of photoelectric detection system is running, and display output sections such as: infrared radiation by TN901 collection, introduced into single chip microcomputer, processed by single-chip microcomputer is converted to electrical signals, and displayed in the LCD module. Keywords Infrared temperature measurement STC89C52 TN901

给排水设计步骤

《高层建筑给水排水工程》设计步骤 基本设计步骤(仅供参考) 一、设计条件 (一)、建筑部分 1、熟悉建筑资料,了解建筑性质及分类(该建筑属于几类高层建筑?主要作为 消防系统设计依据); 2、熟悉建筑平面及功能布置,确定用水点(排水点)位置; 3、通过对整体建筑进行给排水(含屋面雨水)初步布置确定建筑布局是否合理? 如不合理在那些部分需要修改(主要为设备间尺寸、管道井位置及数量、用水点尽量上下对齐、配电间移位等)? (二)、电气部分 1、根据建筑布置确定电气系统(主要为总配电室和分层配电间)是否对给排水 系统布置有影响; 2、对弱电系统采用同样方法处理; 3、对建筑布置中特殊功能房间采用同样方法处理; 4、如上述布置对给排水系统布置有影响应提出合理的修改意见。 (三)、给排水部分 1、根据建筑条件选择相关建筑给排水设计规范; 2、初步确定设备间布置地点(规格是否合理)? 3、根据建筑布置熟悉各给水点(生活冷水系统、热水供应系统、消防给水系统 等)位置;4、根据建筑布置熟悉各排水点(生活污水系统、消防后事故排水系统、屋面雨水系统等)位置; 5、初步确定屋面(含各分区)生活或消防水箱设置位置; 6、熟悉或初步确定各管道井(尽量相对分散布置)位置。 二、设计步骤 (一)、建筑给水系统 1、确定建筑给水引入点(一般为两点引入)及控制方式[一般为两阀(闸阀、止 回阀各一)一表]; 2、根据市政给水资料确定采用市政给水余压供水区间(一般为从建筑地下部分 至上部三-四层); 3、根据建筑功能分区和用水点资料确定建筑上部生活给水系统分区(一般分区 原则为按建筑高度35-60 米分区,建筑要求供水等级越高则分区建筑高度越小;另外要考虑相同建筑功能的空间尽量在相同供水分区内); 4、确定屋面(含各分区)生活或消防水箱设置位置(水箱容积及形状规格等根 据计算结果确定); 5、根据给水分区对各用水点进行优化的给排水平面布置(各分区给水立管可以 设置在一个管道井内方便检修维护;除特殊要求外一般不考虑分层给水计量;除特殊要求外一般应考虑分层给水控制;给水管线布置应水力条件良好;确定给水管线材质-方便水力计算查相应水力计算表); 6、标注给水立管编号并绘制管道井大样图,注意分层给水支干管应与相应分区给

红外测温仪系统课程设计

《传感器技术及应用》课程设计说明书 课设题目红外测温仪班级 姓名 学号 指导教师 时间

摘要 红外测温技术在生产过程,产品质量控制和监测,设备在线故障诊断和安全保护以及节约能源等方面发挥了着重要作用。它打破了传统的测温模式,并且具备不影响被测物体温度场、温度分辨率高、回应速度快、测量精度高、测量范围广、不受测温上限的限制、稳定性好和可同时测量环境温度和目标温度的特点,测量距离可达30米左右。 红外测温近年来在医疗、家庭自动化、汽车电子、航空和军事上得到广泛的应用。 本设计的红外测温仪系统是一种方便用户使用的温度测量工具,功能稳定,运行速度快,可以作为一个简易的非接触式体温测量计使用。系统能够实时检测、显示当前环境的温度信息并具备声光报警等功能。 本系统主要是采用MLX90614红外测温传感器和AT89C51单片机来实现的,单片机通过SMbus 方式与 LX90615 进行通信,将读出的温度数据进行处理,之后驱动LCD 模块显示测量温度 关键词:红外线温度测量,MLX90614传感器,LCD1602液晶显示,AT89C51单片机 摘要 传统的接触式测温模式存在响应时间长、易受环境温度的影响等缺点。而红外测温是根据被测物体的红外辐射能量来确定物体的温度,不需与被测物体接触,具有不影响被测物体温度场、温度分辨率高、响应速度快、测温范围广、不受测温上限的限制、稳定性好等特点,因此,设计一套红外测温仪。 设计的红外测温仪以AT89C51单片机为核心,红外测温传感器(MLX90614)在测量温度后,以SMbus方式与单片机进行通信,单片机读取温度数据并进行处理,之后驱动LCD 模块显示测量温度。一旦温度超过设定阀值,立刻进行声光报警。 该红外测温仪具有功能稳定,运行速度快等特点。是一种便携式温度测量仪器。 关键词:红外线温度测量,MLX90614传感器,AT89C51单片机

【学霸之路】建筑给排水系统设计书

【学霸之路】建筑给排水设计书 I

目录 第一篇建筑内给排水系统设计说明书 (1) 第1章给排水设计原始资料与设计任务 (1) 1.1设计主要任务 (1) 1.2设计原始资料 (1) 1.3设计内容 (1) 1.4成果要求 (2) 第2章给水系统 (2) 2.1给水方案选择 (2) 2.2给水管网布置 (5) 2.2.1管道布置要求 (5) 2.2.2给水管网布置方式 (6) 2.2.3管道敷设 (7) 2.2.3给水管材与附件 (8) 2.3生活给水系统的设计计算 (9) 2.3.1设计流量计算 (9) 2.3.2管网水力计算 (10) 第3章排水系统 (12) 3.1排水体制的选择 (12) 3.2排水系统的组成和组合类型 (12) 3.3建筑排水管道的布置 (13) 3.3.1布置与敷设的原则 (13) 3.3.2排水立管的布置与敷设 (13) 3.3.3排水横支管的布置与敷设 (14) 3.3.4排水横干管与排出管的布置与敷设 (14) 3.3.5防火套管的布置与敷设 (15) 3.3.6卫生器具及卫生间管道布置 (15) 3.4建筑排水系统的设计计算 (15) 3.4.1设计计算基础资料与标准 (15) 3.4.2设计秒流量 (16) 3.4.3排水水力计算 (16) 第4章消防系统 (18) 4.1消防给水系统的分类 (18) 4.2消防给水方式 (18) 4.3室外消防给水系统 (19) 4.4室内消防栓给水系统 (19) 4.4.1室内消火栓给水系统组成 (20) 4.4.2室内消火栓给水系统分类 (20) 4.4.3室内消火栓给水系统选择 (20) 4.4.4室内消防管网的布置 (20) 4.4.4室内消火栓的布置 (21) II

基于单片机的红外测温仪的设计毕业设计

1摘要 为了克服传统温度计测量温度的主要缺点——需要测量者与被测目标近距离接触和测量不方便,在顾及仪器测量高精度前提下,以追求最低成本为原则,研制了非接触式热释电红外测温仪,实现了对物体表面温度快速准确的测量。本文主要设计了红外测温仪的整体系统构架,根据热释电原理,主要针对人体体温测量进行了具体的设计开发,包括整体方案,总体电路及各单元电路的设计,软件设计,硬件焊接及系统调试,并利用设计出来的红外测温仪在环境温度30℃下对人体温度进行了测量,对人体的温度测量的误差低于±0.1℃,提高了测量精度。红外测温仪的设计主要为适应人体体温快速无接触测量的需要。此外还介绍了热释电红外传感器的工作原理以及比较适合人体红外检测的热释电传感器PM611的优点和等效电路,阐述了基于热释电传感器的红外测温仪的工作原理,讨论了该系统的设计与实现方法,简单介绍了测温系统的适用条件。 关键词:温度测量热释电PM611

Abstract To decrease the limitation of traditional method of temperature measuring such as close contact between measurer and the target and inconvenience when measuring, we developed a non-contact type piezoelectric infrared thermometer, realizes fast and accurate surface temperature measurements. This article also designed the overall system architecture infrared thermometer. Then under the piezoelectric principle, aimed at human body temperature measurement for a specific design, development including hardware, peripherals technology, SCM, and the host program . Designed by using the infrared thermometer at ambient temperature 30℃on the human body were measured on the human body temperature measurement error is less a ±0.1℃improve the measurement accuracy. This thermometer mainly applies to no-contact, speedy body-heat measurement. This article mainly introduces operational principles of piezoelectric infrared sensor and the structure of hydroelectrically sensor PM611.It formulates the theory of the thermometer based on hydroelectrically sensor and studies how to design and implement of the system.Finally,it indicates the conditional demand of the system. Keywords: Temperature Measurement Piezoelectrically PM611

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