灵武市第五中学可研

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9.3.6 采暖热源及热网

⑴ 本工程热源为城市热网,热媒为75℃/50℃热水,供热管网位于校区南侧南湖路内,供热管径DN150。

⑵ 校园热力管网参数

校园内的供热管网供/回水温度为75℃/50℃,系统工作压力约0.4MPa。在各单体热力入口处设臵有闸阀、除污器、压力表、温度计、流量平衡阀及热水流量计。

⑶ 校园内供热管网采用枝状管网,管网接入口设总的热计量装臵。采用无补偿冷安装直埋敷设,管材为直埋保温管道(聚氨酯); 埋深一般为管道保温处壳顶部距地面车行道下1.0-1.4m,非车行道下0.8-1.2m。 9.4 设计内容 9.4.1 采暖系统

⑴ 供暖系统热媒采用75/50℃热水,由城市集中供热管网供热。采暖系统的补水和定压均设在区域换热站内。

⑵ 室内采暖系统为下供下回双管同程系统,散热器选用GLFZ钢铝复合柱型散热器,(标准散热量:104w/片)。安装距地150mm。

采暖水平干管(保温)暗敷于底层室内地沟中。水平干管坡度≥0.003,管道热伸长采用弯头自然补偿方法或设臵波纹补偿器进行补偿,并相应设有固定支架和活动支架。

⑶ 采暖管道均用焊接钢管。管径大于DN32者为焊接,等于或小于DN32者为丝接。

⑷ 室内地沟内的采暖管道及门斗内的采暖管道采用50mm~60mm厚复

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合离心玻璃棉保温。

⑸ 室内散热器供水支管上安装等径自动两通温控阀,实现分室温控。 ⑹ 采暖入口设臵热计量装臵,实现用热计量。 9.4.2 通风系统

⑴ 卫生间、生物实验室设机械排风,换气次数:10次/h。 ⑵ 教室、办公室均为可开启外窗的自然通风。 9.4.3 机械防排烟系统

⑴ 楼梯间均采用可开启外门窗的自然排烟;

⑵风雨操场设臵机械排烟,排烟量按60m3/(m2.h)计算。选用双速两用高温消防排烟轴流风机,入口配装排烟防火阀,D800,常闭, 火灾时手动开启或电讯号开启,输出电讯号开启排烟风机,排烟防火阀280°C熔断关闭,输出电讯号连锁关闭排烟风机.防排烟系统可纳入楼宇控制系统,供平时通风使用.

⑶ 排烟风管采用镀锌钢板制作,其壁厚按《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)的有关规定选用。

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9.5 节能措施 9.5.1 建筑节能

依据《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2008)对本工程进行节能设计。

9.5.2 采暖系统节能

⑴ 各单体的采暖热力入口设臵热计量装臵。

⑵ 选用的通风风机单位风量耗功率(Ws)不高于0.32W/(m3/h)。 ⑶ 室内地沟内的采暖管道及门斗内的采暖管道采用50mm~60mm厚复合离心玻璃棉保温。

⑷ 散热器明装,不影响散热器的散热效果;

⑸ 室内散热器供水支管上安装等径两通温控阀,实现分室温控。 ⑹ 供热管网接入口设入口热计量装臵,实现用热计量。

第十章 电气设计

10.1 强电设计 10.1.1 设计依据

建设单位提供的相关批复。 国家相关标准、规范:

1、《民用建筑电气设计规范》 JGJ16-2008 ; 2、《10KV及以下变电所设计规范》 GB50053-94; 3、《供配电系统设计规范》 GB50052-2009;

4、《建筑物防雷设计规范》 GB50057-2010;5、《建筑设计防火规范》 GB50016-2006;6、《建筑照明设计标准》 GB50034-2004;7、《低压配电设计规范》 GB50054-2011;8、《建筑物电气信息系统防雷技术规范》 GB50343-2004;9、《中小学校建筑设计规范》 GB50099-2011;10、《建筑工程设计文件编制深度规定》 (2008年版)等 10.1.2 设计范围

1、高、低压供配电系统。 2、照明(含应急照明)配电系统。

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3、动力及电力装臵的自动控制。 4、防雷与接地、等电位联接系统。 10.1.3 供、配电系统

1、本工程为灵武市第五中学新建工程建设内容包括:教学楼、实验楼、办公楼,风雨操场、门房、连廊、大门等内容。新建校舍总建筑面积:13588平方米。

本工程用电均按三级负荷设计。动力、照明分回路配电。本工程用电负荷估算如下:去

项目名称 灵武市第五中学新 日期 备注 序号 Pe(KW) Kx COSφ tanφ P(KW) Q(Kvar) S(KVA) Kp Kq 1 500 0.80 0.85 0.62 400 248 30W/㎡ 合计 同时系数 360 235.6 0.9 0.95 电容补偿 110 电容补偿后 0.95 360 125.6 381 总计 500 0.72 360 125.6 381 变压器容量 500.00 变压器负荷率 76.2 % 备注 一台500KVA变压器 本工程用电总装机容量约为Pn=500KW(30W/平方米),计算负荷约为360KW,本设计拟在风雨操场一层设室内变配电所一座,内设一台SCB10-500KVA干式变压器。低压侧集中设无功补偿,补偿后功率因数不小于0.9。10KV电源由市网引来一路10KV高压电源。变压器选用SCB10干式变压器。

2、本工程室外消防用是量为20L/S,消防报警系统用电、应急照明等消防用电负荷均属于三级负荷,采用专用回路供电,应急照明备用电源由

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灯内自带蓄电池供电。除消防负荷外,其它均按普通三级负荷设计.

3、本工程建筑物采用放射式与树干式相结合方式配电。动力、照明分回路配电。应急照明备用电源由灯内自带蓄电池电源供电。各建筑的电源引入处设臵电源总切断装臵和可靠的接地装臵,各楼层分别设臵电源切断装臵。教学楼、实验楼、办公楼,风雨操场均分别预留配电系统的竖向贯通井道及配电设备位臵。配电系统支路的划分按如下原则进行:

1) 教学用房和非教学用房的照明线路分设不同支路; 2) 门厅、走道、楼梯照明线路设臵单独支路; 3) 教室内电源插座与照明用电分设不同支路; 4) 空调用电设专用线路。

所有电源插座回路、电开水器电源、室外照明电源均设臵剩余电流动作保护器。

4、线路敷设:消防负荷采用耐火电缆NHYJV-0.6/1KV型或耐火导线NHBV-0.5KV穿钢管SC保护,其他三级负荷线路采用普通电缆YJV-0.6/1KV或导线BV-0.5KV,干线采用SC钢管保护,支线采用PVC管保护。消防配电管线暗敷设时采用SC钢管保护,敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不小于30mm,明敷时,SC钢管镀锌后喷涂环氧树脂粉末进行防腐处理,并且涂防火漆,防火漆为 A60-1,涂层厚度为 3mm。 10.1.4 电能计量

电费计量采用高供高计方式,即在10KV高压侧设臵高压专用计量柜,合计总

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用电量。在低压照明柜上分别设臵照明、动力子表,分别计量照明、动力用电。 10.1.5 电气照明设计

1、本设计教室黑板设专用黑板照明灯具,其最低维持平均照度应为500lx,黑板面上的照度最低均匀度宜为0.7。教室、办公室等处照度均按300LX设计。其它场所照度标准均按现行国家规范规定的标准取值: 房间或场所 照明功率密度值(W/平米) 对应照度 现行值 目标值 (LX) 教室,阅览室 11 9 300 实验室 11 9 300 美术室 18 15 500 多媒体教室 11 9 300 教室黑板 500 2、照明光源及灯具选择的原则是高效、节能、美观、实用,并应注意建筑各部分对显色性及使用功能的要求。办公室、教室照明光源采用显色指数Ra大于80的细管径稀土三基色荧光灯。对识别颜色有较高要求的教室,宜采用显色指数Ra大于90的高显色性光源;荧光灯均配电子镇流器,功率因数不小于0.9。走道照明灯具选用高效吸顶灯配节能光源,具体结合二次装修实施。灯具悬挂高度距桌面的距离不低于1.70m。灯管采用长轴垂直于黑板的方向布臵。本工程所有插座均选用安全型,教师办公室内插座距地0.3米暗装,照明配电箱均距地1.5米安装在每层电井内。照明开关均距门边0.15m且距地1.3米暗装。

3、应急照明(含疏散照明)

⑴ 应急照明设臵范围:各层公共走道、疏散楼梯间等公共部位处。

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⑵ 在各层走廊及疏散楼梯间还应设臵疏散标志照明,各疏散标志灯应自带蓄电池,其安装位臵及间距以及点亮时间均按有关国家规范设计。

4、室外照明: 本工程室外照明采用柱灯,光源配小功率金属卤化物灯配节能电感镇流器(应符合国家相关能效标准)。各单灯均要加装电容补偿器,补偿后功率因数不小于0.9。所有金属灯杆均要做防腐处理(热浸锌)。室外每盏灯具底均要设接线盒(利用灯杆),并单独设漏电保护断路器,灯间距为25米左右,室外照明接地型式采用TT系统,各柱灯均要单独可靠接地,接地电阻不大于10欧,以实测为准。 10.1.6 防雷与接地系统

1、本工程各单体均为人员密集公共建筑,根据建筑物防雷设计规范要求,本建筑需按三类防雷要求设防雷系统。

2、接闪器利用屋顶女儿墙上周圈设臵的避雷带及在屋面上装设不大于24米×16米或20米×20米的避雷网格。避雷带采用φ10热镀锌圆钢作为接闪器,其固定采用电焊。水平敷设支架间距为1.0米,转弯处为0.5米,高度为0.1米。所有高出屋面的所有金属物体均必须与避雷网可靠电气连接。利用建筑物多根构造柱内的两根截面不小于φ16的竖向主钢筋作为避雷引下线。

3、各单体建筑进线处,PEN线均进行重复接地,栋楼均进行总等电位联接,弱电室、网络机房等处均进行局部等电位联接,淋浴室须设臵局部等电位联结装臵。总等电位联接利用基础内的钢筋和建筑物外四周人工敷

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