保障性住房上村住宅小区基础设施建设项目初步设计.docx
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保障性住房上村住宅小区基础设施建设项目初步设计
保障性住房上村住宅小区基础设施
建设项目初步设计
第一部分初步设计总说明
第一章设计总说明1
1.1概述1
1.2工程设计主要依据1
1.3建设条件1
1.4工程设计规模及设计范围3
1.5设计指导思想3
1.6综合指标4
第二章给排水设计5
2.1设计依据5
2.2工程概况5
2.3设计内容6
2.4室外给水设计6
第三章 污水设计12
3.1编制依据12
3.2市政排水条件12
3.3排水量12
3.4污水管网12
3.5管材比选12
3.6检查井设置14
3.7材料统计14
3.8管道基础处理14
第四章 雨水设计16
4.1编制依据16
4.2暴雨强度公式及设计参数16
4.3雨水系统16
4.4雨水管线17
4.5材料统计17
第五章供暖设计18
5.1设计依据18
5.2工程概况18
5.3设计范围19
5.4设计参数19
5.5热负荷计算20
5.6热源及热网21
5.7供暖系统22
5.8主要设备材料表22
第六章电气设计24
6.1工程概述24
6.2设计依据25
6.3设计范围25
6.4高压配电系统25
6.5低压配电系统26
6.6照明系统28
6.7导线选择及敷设30
6.8弱电系统30
6.9火灾自动报警及消防联动控制系统31
6.10建筑物防雷、接地32
6.11电气设备材料表33
第七章燃气设计39
7.1设计依据39
7.2工程概况39
7.3设计范围40
7.4设计压力40
7.5管道布置40
7.6管径及管材40
7.7清管及试压40
第八章道路设计41
8.1设计依据41
8.2设计标准41
8.3道路设计41
8.4排水工程44
8.5绿化工程44
8.6附属工程44
8.7道路工程量表45
第九章景观绿化设计46
9.1工程概况46
9.2设计依据46
9.3设计主导思想46
9.4设计原则47
9.5设计内容48
9.6总平面设计49
9.7园区竖向部分49
9.8绿化部分49
9.9广场、停车场部分57
9.10景观小品部分59
9.11景观给排水59
9.12景观电气60
9.13主要工程量表61
9.14其他基础设施64
第十章消防65
10.1给排水消防65
10.2电气消防66
第十一章节能68
11.1暖通节能68
11.2给排水节能70
11.3电气节能70
第二部分设计图纸
第三部分概算书
附件:
1、**发展和改革局关于**保障性住房上村住宅小区基础设施建设项目可行性研究报告的批复)
2、建设项目选址意见书
3、组织机构代码证
4、**环境保护局关于《**上村保障性住房项目环境影响报告书》的批复(灵环函[2011]41号)
5、山西省发展和改革委员会关于《**保障性住房上村住宅小区建设项目节能评估报告书》的批复(晋发改能审[2011]360号)
第一章设计总说明
1.1概述
本工程为**保障性住房上村住宅小区基础设施建设项目,其中基础设施由道路广场、绿化、室外给排水、暖通、燃气、供电、大门等分项工程组成。
本项目用地位于山西省**上村西北,北侧为启明巷,南侧为新建街北巷,西侧为小河南路,东侧为铁路线。
1.2工程设计主要依据
1、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98);
2、《**保障性住房上村住宅小区总体规划》;
3、石县保障性住房上村住宅小区总平面图;
4、保障房各建筑设计图;
5、甲方提供的设计条件;
6、各专业相关规范。
1.3建设条件
1、场址条件
本项目位于**上村西北,北侧为启明巷,南侧为新建街北巷,西侧为小河南路,东侧为铁路线,保障用房总用地面积7.35公顷,地势北高南低,周边环境良好交通便利,基础设施完善,是建设该项目的理想位置。
该项目为保障房建设项目,得到了各级相关部门的大力支持,小区前期建设中已由政府相关部门完成征地和清理工作。
2、场地自然条件
**位于晋中地区西南端,太原盆地和临汾盆地之间,境内四周群山环绕,中部为汾河谷地,县城居于谷地之中。
该县属北暖温带轻半干旱气候,一年四季分明,冬季气候寒冷,最冷月1月的平均气温为-4.4℃,年极端最低气温达-20.3℃,夏季天气较热,最热月7月的平均气温为23.9℃,年极端最高气温38.5℃。
最大冻土深度0.93m
冬季采暖室外计算温度-9℃
冬季通风室外计算温度-4℃
夏季通风室外计算温度28℃
冬季室外平均风速1.4m/s
夏季室外平均风速1.9m/s
冬季大气压力930.0kPa
夏季大气压力916.4kPa
日平均温度小于5℃的天数126d
3、工程地质条件
本工程场地类别为二类,一般性场地,抗震设防烈度8度,抗震加速度值为0.20g。
4、公用条件
(1)供排水
小区供水水源为市政给水,水压为0.28MPa,从用地西侧的市政给水管上分别接出一根DN150和一根DN200的给水管,市政给水水量可以满足本项目要求;污水主要为建筑单体生活污水,经化粪池处理后向北排入市政污水管网;院区内道路设雨水蓖和检查井,雨水管道沿场区道路敷设,雨水收集排至院区北的市政雨水管网。
(2)供热
根据**总体规划,项目建成后供热采取与城市供热主管道连接,采用集中供热方式并实行分户计量。
(3)供电
本项目电源由两路10KV专用电源提供。
1.4工程设计规模及设计范围
1、工程规模及设计内容
(1)室外供排水、供暖、供电、燃气配套工程(工程量见各专业);
(2)室外道路及地面硬化(见各分项工程);
(3)景观绿化;
(4)其他基础设施。
2、承担设计的范围
建筑、结构、给水、排水、暖通、电气、燃气、绿化、道路、其他基础设施的初步设计及概算。
1.5设计指导思想
1、贯彻国家的有关政策、法令,严格执行国家的相关设计规范。
2、根据建筑物的用途和目的,本着满足使用要求、保证使用安全、节省投资,综合讲求建筑的经济效益、社会效益和环境效益。
3、合理利用土地和空间,与原有建筑相互协调统一。
4、节约建筑能耗,保证围护结构的热工性能。
5、建筑设计的标准化和多样化相结合。
6、建筑和环境综合考虑防火、抗震等安全措施。
1.6综合指标
综合指标见概算书。
第二章给排水设计
2.1设计依据
1、本工程可行性研究报告、上级主管部门批准文件;
2、有关本专业收集到的当地市政资料;
3、有关建设单位提供的楼周围设施、资料和设计要求;
4、本工程其它专业提供的作业图和设计资料;
5、有关现行设计规范和规程:
(1)《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)
(2)《室外给水设计规范》GB50013-2006
(3)《室外排水设计规范》GB50014-2006(2011版)
(4)《建筑设计防火规范》GB50016-2006
(5)《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005
(6)《生活饮用水卫生标准》GB5749-2006
(7)有关本专业其它设计规范和行业标准对本专业设计要求。
2.2工程概况
**上村住宅小区保障性住房总用地面积7.35公顷,本次设计总建筑面积151987㎡,新建7栋棚户区安置住房,总户数1947户。
5#-6#楼建筑总高度72.95m,室内外高差0.45m,1#、2#楼建筑总高度为81.65m,8#、9#、10#楼建筑总高度为75.85m,室内外高差0.45m。
地下室均为地下一层戊类库房,层高-3.0m。
主要单体建筑物指标一览表
楼号
层数
地下
面积㎡
住宅面积㎡
总建筑面积㎡
户数
性质
备注
1#住宅楼
28
962.16
24781.86
25744.02
320
棚户区
2#住宅楼
28
962.16
24663.26
25625.42
318
棚户区
5#住宅楼
25
676.44
16918.2
17594.64
296
廉租、公租
具体分户见平面图
6#住宅楼
25
903.59
23692.55
24666.62
392
棚户区
8#住宅楼
26
620.12
18070.58
18690.7
207
棚户区
9#住宅楼
26
620.12
18070.58
18690.7
207
棚户区
10#住宅楼
26
620.12
18070.58
18690.7
207
棚户区
幼儿园
3
2284.2
合计
151987
1947
2.3设计内容
本设计范围为该小区室外的给水、排水、消防配套工程的初步设计。
2.4室外给水设计
1、水源
本项目生活及消防用水由市政给水提供,给水管道由用地范围西侧现有的小河南路(管径DN200,水压0.28MPa)分两路引入。
水质满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),水量可满足小区使用。
2、小区用水量计算
(1)居民生活用水量
根据住宅总户数1947户,每户按3.2人考虑,居民用水总人数为6230人,根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)用水定额按最高日用水120L/人.d考虑,居民用水量为6230×0.12=747.6m3/d。
幼儿园建筑面积2284.2m2,按200人考虑,根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009),用水定额按80L/人.d考虑,幼儿园用水量为200×0.08=16m³/d。
生活用水量共计为763.6m³/d。
(2)绿化及道路广场用水量
按浇洒绿地用水量标准为1-3升/m2·d,每日浇洒一次;浇洒道路用水量标准为2~3升/m2·d,每日浇洒1次,本次均采用2.0升/m2·d。
浇洒道路面积为8206.5m2,浇洒绿地面积为13450m2。
Q3=8206.5×2/1000+13450×2/1000=43.3m³/d
(3)管网漏损水量
管网漏损水量按前两项之和的10%计。
(763.6+43.3)×0.1=80.7m³/d
(4)未预见水量
未预见水量按前三项之和的10%计。
(763.6+43.3+80.7)×0.1=88.8m³/d
(5)最高日用水量
763.6+43.3+80.7+88.8=976.4m³/d
小区最高日用水量为976.4m³/d。
3、分区供水
本项目分高中低区分区供水,低区为-1至6层,由市政管网直接供给,供水压力为0.28MPa;7至15层为中区,16层以上为高区。
低区由市政压力直接供给,中、高区需设生活水池加压供水。
中区需水量计算如下:
根据划分7-15层为中区,共9层,按总户数均分每个楼层后计算得中区人数为2137人,平均日用水标准按120L/人.d考虑,日变化系数按1.5取值,计算得最高日用水量为:
2137×0.12×1.5=384.6m³/d
高区需水量计算如下:
根据划分16层以上为高区,按总户数均分每个楼层后计算得中区人数为2160人,平均日用水标准按120L/人.d考虑,日变化系数按1.5取值,计算得最高日用水量为:
2160×0.12×1.5=388.75m³/d
根据规范,小区生活用贮水池设计应按小区最高日生活用水量的15%~20%确定,设计按20%考虑,故中高区生活水池容积为:
(384.6+388.75)×0.2=154.67m³
故设计生活水池为150m³。
4、中、高区加压泵
中区最高日用水量为384.6m3/d,是变化系数按1.6计,故最高日最高时用水量为:
384.6/24×1.6=25.64m3/h
中区加压泵扬程按60m考虑,选用加压泵型号KQW80/220-15/2,流量30m3/h,扬程62m,功率15kw,2台,1用1备。
高区最高日用水量为388.75m3/d,是变化系数按1.6计,故最高日最高时用水量为:
388.75/24×1.6=25.92m3/h
高区加压泵扬程按105m考虑,选用加压泵型号KQW80/285-30/2,流量30m3/h,扬程105m,功率30kw,2台,1用1备。
5、给水系统
为确保用户的用水安全,给水主干管均沿道路呈环状敷设。
干管布置的主要方向按用水主要流向延伸,管径为DN200mm,管线长约698.5m。
6、给水管材
供水管网作为供水系统的重要环节,要求管材具有封闭性能高、输送水质佳、水力条件好、设备控制灵、建设投资省的性能。
几种主要管材经济技术比较
管材
技术比较
经济比较
其它
钢管
1.适用于特殊地段
2.施工复杂耐腐差
3.使用寿命20年
1.材料费高
2.安装费高
需要防腐处理
普通铸铁管
1.适用于输配水管
2.施工较复杂难维修
3.使用寿命30-50年
1.材料费较低
2.安装费高
逐步淘汰
球墨铸铁管
1.适用于输配水管
2.施工方便易维修
3.使用寿命50年以上
1.材料费高
2.安装费低
广泛应用
塑料管
1.适用于输配水管
2.施工方便难维修
3.使用寿命30-50年
1.材料费高
2.安装费高
逐步推广
DN100以上给水管价格
管材
序号
球墨铸铁管
焊接钢管
普通铸铁管
聚乙烯(PE)塑料管
规格
DN/mm
价格
(元/m)
规格
mm
价格
(元/m)
规格
DN/mm
价格
(元/m)
规格
De/mm
价格
(元/m)
1
150
216
159×5
206
150
180
160
315
2
200
279
219×6
264
200
235
200
392
3
300
426
325×8
420
300
385
315
820
4
400
613
426×8
560
400
560
400
1040
通过上述经济技术比较,虽然PE管造价相对于其余管材稍高,但其供水安全性高,易于施工、管理、维护。
因此,本工程选用PE管,管道接口为热熔连接。
7、阀门井、消火栓设置
管道变坡最高点设排气阀,最低点设排泥阀,消火栓间距按不大于120米设置,十字路口设干线阀门。
给水阀门井室间距按500米设置,且两个阀门井间的消火栓个数不超过5个。
共设阀门井室9座,布置消火栓井15座,配套消火栓SX100/65-1.0A型号15套。
8、管道基础处理
管道管顶覆土厚度控制在1.5m左右,管道基础在一般地质条件下采用150mm厚砂垫层基础。
9、材料统计
序号
名称
型号
数量
单位
备注
1
低区给水管
De100
1463
m
PE管
2
低区给水管
De200
698.5
m
PE管
3
中区给水管
De100
1133
m
PE管1.6MPa
4
高区给水管
De100
1113
m
PE管1.7MPa
5
合计
4407.5
m
6
阀门井
Ф1200
9
座
砖混
7
闸阀
DN100
7
个
8
闸阀
DN200
2
个
9
管沟
2000*1800mm
349.4
m
10
管沟
1800*1800
580.3
m
11
管沟
1800*3600
13.3
m
12
管沟
1500*1200
93.8
m
13
加压泵房
5.34x16.31m
1
座
砖混结构
14
闸阀
DN100
15
个
15
过滤器
DN100
6
个
16
橡胶软接头
DN100
12
个
17
止回阀
DN100
6
个
18
变径管
DN100X80
4
个
19
柔性穿墙套管
DN100
6
个
20
刚性穿墙套管
DN100
6
个
21
刚性穿墙套管
DN50
1
个
22
压力表
2
个
23
减压阀
DN100
1
个
24
铸铁管
DN100
24
米
25
中区加压泵
KQW80/220-15/2
2
台
1用1备
26
高区加压泵
KQW80/285-30/2
2
台
1用1备
27
消防泵
XBD11.0/20-100L
2
台
1用1备
28
泵房潜污泵
50JYWQ-15-15--1.5
2
台
1用1备
29
生活水池
150
m3
第三章 污水设计
3.1编制依据
1、《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000)
2、《室外排水设计规范》GB50014-20062011版
3、给排水设计手册
3.2市政排水条件
小区入口处的主路设置污水管线。
污水最终排入小河南路的污水主干管,统一收集进入污水处理系统。
小河南路现有污水主干管DN600钢筋混凝土管,污水接入点标高734.90m。
排水体制采用雨、污分流制。
3.3排水量
污水排水量按给水用水量的80%,污水量为:
Q=976.4×80%=781.12m3/d
3.4污水管网
根据地形特点,污水干管以南北向布置为主。
在小区主入口及次入口所在的道路上敷设污水主干管,污水经化粪池处理后自西向东汇入小河南路污水主干管。
3.5管材比选
目前,国内常用的排水管道为钢筋混凝土管,新型管材塑料双壁波纹管及塑料螺旋管也日益普遍,现对这三种管材进行比较如下:
1、钢筋混凝土管
钢筋混凝土的优点是便于就地取材,制造方便,造价相对较低,目前在排水管道系统中得到普遍应用。
缺点是抵抗酸、碱浸蚀及抗渗性能较差、管节短、接头多、施工复杂。
在地震烈度大于8度的地区及饱和松砂、淤泥和淤泥土质、冲填土、杂填土的地区不宜敷设。
另外大管径管的自重大,搬运施工不便。
2、HDPE双壁波纹管
塑料双壁波纹管是一种具有环状波纹外壁结构和平滑内壁的新型塑料管材。
优点是质轻坚韧、耐压、耐衡击、耐酸碱且不易破裂,外表呈积层矩型结构吸取工字钢原理可耐重压,管体内壁平滑可使水流顺畅,缺点是造价较高,另外DN800以上管道无产品。
3、塑料螺旋管
塑料螺旋管是用聚氯乙烯或高密度聚乙烯混合碳黑采用热压法形成带“T”型肋的板材,然后在卷管机上制成螺旋管,通过快速锁定机械连接方式的同时,使用粘结剂粘接或熔融熔聚乙烯焊接成型的塑料螺旋管。
优点是板材工厂化生产,管材现场卷制,节省运输费用;重量轻,安装方便,施工速度快;接口水密性能好;糙率低,水力条件好;耐酸碱腐蚀,耐磨耗,使用寿命长;综合造价低,节省工程建设费用。
综合分析上述管材的优点和缺点,新型管材塑料双壁波纹管和塑料螺旋管克服了钢筋混凝土管的缺点,在耐压和价格方面也逐渐被人们接受,尤其是小管径。
通过询价,DN300~DN700的HDPE双壁波纹管的价格为120~570元/米。
DN300~DN700的塑料螺旋管的价格为150~810元/米。
HDPE双壁波纹管价格低于塑料螺旋管。
综合比较,本设计小于等于DN500的管径采用HDPE双壁波纹管,大于DN500的管径采用钢筋混凝土管。
3.6检查井设置
检查井井径根据污水管管径大小选用不同直径砖砌标准圆型检查井。
d≤600mm时,采用φ1000圆型检查井。
检查井间距按30m计,共设置66座污水检查井。
3.7材料统计
序号
名称
型号
数量
单位
备注
1
污水管
De300
1130.5
m
HDPE管
2
污水管
De400
536.9
m
HDPE管
3
污水管
De500
28
m
HDPE管
4
污水管
De600
234
m
钢筋混凝土管
5
污水管
De800
91
m
钢筋混凝土管
6
检查井
Ф700
78
座
砖砌
7
检查井
Ф1000
13
座
砖砌
8
检查井
Ф1250
5
座
砖砌
9
化粪池
10#
6
座
砖砌
3.8管道基础处理
管道基础埋深小于等于4m采用120°混凝土条形基础,埋深大于4m,采用180°混凝土条形基础。
污水管道充满度
管径mm
DN300
DN400
DN500
DN600-DN900
设计最大充满度
0.6
0.7
0.75
0.75
根据地质勘查报告本工程可按非湿陷性黄土场地设计,属稳定场地,当地基承载力特征值fak≥80KPa时,基底铺设一层厚度为150mm中粗砂基础层。
第四章 雨水设计
4.1编制依据
(1)《城市排水工程规划规范》(GB50318-2000)
(2)给排水设计手册
4.2暴雨强度公式及设计参数
1、暴雨强度公式及设计参数
其中T=lat=10min
q=2.10(L/(s·100m2))
雨水设计流量
Q=ΨqF
其中:
路面及硬化Ψ=0.5,绿化Ψ=0.2;
汇水面积F(100m2),道路及硬化F=8206.5/100=82.065,绿化F=13450/100=134.5
雨水设计流量Q=142.7L/s。
4.3雨水系统
从安全、经济方面考虑,雨水采用分片收集、就近排放的原则,雨水主干管(渠)沿小区主次入口道路由西向东敷设。
在各区道路上敷设雨水收集管,收集雨水后就近排入各雨水主干管,最终排入小河南路总雨水管。
雨水管道小于等于DN500的管径采用HDPE双臂波纹管,大于DN500的管径采用钢筋混凝土管。
4.4雨水管线
雨水管线布置采取就近排放原则,出水口采用一字式出水口,雨水口采用单箅雨水口,相隔间距为30m。
雨水口连接管管径采用DN300。
检查井的位置设在管渠交汇处、转弯处、管径或坡度改变处、跌水处以及直线管段上每隔一定距离处。
检查井在直线管段的最大间距按下表采用。
检查井最大间距
管径或暗渠净高
(mm)
最大间距(m)
污水管道
雨水(合流)管道
200~400
40
50
500~700
60
70
800~1000
80
90
4.5材料统计
序号
名称
型号
数量
单位
备注
1
雨水管
De300
430
m
HDPE管
2
雨水管
De400
629.7
m
HDPE管
3
雨水管
De500
147.5
m
HDPE管
4
雨水管
De600
104
m
钢筋混凝土管
5
雨水管
De700
140
m
钢筋混凝土管
6
雨水管
De800
55
m
钢筋混凝土管
7
雨水管
De900
50
m
钢筋混凝土管
8
连接管
De300
312
m
HDPE管
9
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