节能住宅给水系统分区和分区层数探讨
居住小区给水系统
第十三章居住小区给水系统13—1 居住小区给水系统的分类与组成居住小区给水工程是指城镇中居住小区、居住组团、街坊和庭院范围人的建筑外部给水工程,不包括城镇工业区或中小工矿的厂区给水工程。
一、居住小区给水系统的分类低压统一给水系统:对于多层建筑群体,生活给水和消防给水都不需要过高的压力。
分压给水系统:用于高层建筑和多层建筑混全居住小区内。
分质给水系统:适用于严重缺水或无合格原水地区。
即将冲洗、绿化、浇洒道路等用水水质要求低的水量从生活水量中区分出来,确立分质给水系统,以充分利用当地的水资源。
调蓄增压给水系统:对处于混合区的高层建筑的较高部分的系统均必须调蓄增压,即设有水池和水泵进行增压给水。
调蓄增压给水系统又分为分散、分片和集中调蓄增压系统。
二、居住小区给水系统的组成1、小区给水管网接户管:布置在建筑物周围,直接与建筑物引入管相接的给水管道。
给水支管:布置在居住组团内道路下与接户管相接的给水管道。
给水干管:布置在小区道路或城市道路下与小区支管相接的管道。
2、贮水、调节、增压设备贮水池、水箱、水泵、气压罐、水塔等。
3、室外消火栓布置在小区道路两侧用来灭火的的消防设备。
4、给水附件保证给水系统正常工作所设置的各种阀门等。
5、自备水源系统对于严重缺水地区或离城镇给水管网较远的地区,可设有自备水源系统,一般由取水构筑物(以地下式为多)、水泵、净水构筑物、输水管网等。
13—2 地下取水构筑物一、管井1、管井的构造井室:其作用是保护管井井口免受污染,用来安放设备、进行维护管理。
按井室与地表的关系可分为地面式泵站、地下式泵站和半地下式泵站;按使用的水泵类型可分为深井泵站、潜污泵站。
井壁管:其作用是加强井壁,隔离不适宜取水的含水层。
井壁管应有一定的强度,以承受地层和人工填充物侧压力,并保证不弯曲,内壁面圆整、平滑,以利于安装抽水设备,利于井的清洗与维修。
过滤管:亦称滤水管,是管井的重要组成部分,装于含水层中,作用是集水且保持填砾和含水层的稳定。
12层以下高层住宅小区给水消防设计探讨
12层以下高层住宅小区给水消防设计探讨随着城市化进程的不断推进,高层住宅小区越来越多。
在 12 层以下的高层住宅小区中,给水消防设计至关重要,它直接关系到居民的生命财产安全。
本文将对 12 层以下高层住宅小区的给水消防设计进行探讨。
一、给水系统设计(一)生活给水系统生活给水系统应根据小区的规模、建筑高度、用水需求等因素进行合理设计。
对于 12 层以下的高层住宅小区,一般可采用分区供水的方式。
低区可直接由市政管网供水,高区则通过加压设备供水。
在选择加压设备时,应考虑设备的性能、可靠性和节能性。
常见的加压设备有变频调速泵、气压罐等。
(二)消防给水系统1、消防用水量根据相关规范,确定小区内不同建筑的消防用水量。
一般来说,12 层以下的高层住宅消防用水量包括室内消火栓用水量和室外消火栓用水量。
室内消火栓用水量应根据建筑的面积、高度等因素确定,室外消火栓用水量则应根据小区的占地面积和火灾危险性等因素确定。
2、消防水池如果市政管网不能满足消防用水量的要求,应设置消防水池。
消防水池的容积应满足火灾延续时间内的消防用水量。
同时,消防水池应设置在便于消防车取水的位置,并采取相应的防护措施。
3、消防水泵消防水泵是消防给水系统的核心设备,应保证在火灾发生时能够正常启动并运行。
消防水泵应采用自灌式吸水,并应有备用泵。
水泵的性能参数应满足消防用水量和水压的要求。
二、消火栓系统设计(一)室内消火栓系统1、布置要求室内消火栓应布置在楼梯间、前室、走道等明显易于取用的位置。
同一平面内相邻消火栓的间距不应大于 50 米,保证同层任何部位都有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。
2、水枪充实水柱水枪充实水柱的长度应根据建筑的高度和火灾危险性确定。
对于 12 层以下的高层住宅,水枪充实水柱一般不应小于 10 米。
3、栓口压力栓口压力应符合相关规范要求,以保证消火栓的灭火效果。
一般来说,栓口压力不应大于 05MPa,当大于 07MPa 时应设置减压装置。
大高差地形建筑小区给水系统竖向分区能耗探讨
的给水管,在小区内成环状管网供水. 2.2给水竖向分区设计
2.2.1
常见的给水竖向分区
对于层数为18层的高层住宅,一般设计会按 l~10层(首层为架空层,6,7栋单身公寓全部为低 区),11~18层分为2个给水竖向分区.根据此种 竖向分区进行水泵选型,低区水泵扬程需满足小区
给水排水V01.35
No.7
�
33.00 32.30 10.30
楼栋 1,2栋 3--5栋 6栋 7栋 8栋 9~11栋 12,13栋 14,】5,18,19栋 16,17,20栋
低区所需水 压/mH20
61.70 62.30 39.70
40.40
实际提供的水 压/mHz0
63.70 63.70 63.70 63.70 63.70 63.70 63.70 63.70 63.70
低区所需水 压/mH20
55.70 56.30 39.70 40.40 62.40 66.40 61.70 68.20 72.70
实际提供的水 压/mH20
72.70 72.70 72.70 72.70 72.70 72.70 72.70 72.70 72.70
需减掉压力
/mH20 17.00 16.40
5 6 7 8
2009
97
万方数据
北端地形较高的20栋住宅第10层用水要求,高区 水泵扬程需满足20栋住宅第18层用水要求. 经计算,小区北部最不利点20栋住宅10层用水
点所需水压为0.727 MPa,即低区水泵扬程H低一 72.70一20.00=52.70(m);18层用水点所需水压
序号
1
表3生活给水系统竖向分区情况
楼栋 1~5栋 6,7栋 8栋 9~11栋 12,13栋 14,15,18,19栋 16,17,20栋 幼儿园,会所 竖向分区 低区 1~12层 全部 1~10层 149层 1~10层 1--8层 1~7层 11~18层 10~18层 11~18层 9~18层 8~18层 市政给水管网直供
浅析高层建筑生活给水系统的节能与优化
浅析高层建筑生活给水系统的节能与优化【摘要】高层建筑的高度大、层数多、用水质量高,因此对高层建筑生活给水系统的施工和设计、管理等的要求较高。
近年来,我国高层建筑的高度增加了,随之而来的是给水系统能耗的增大,对高层建筑生活给水系统进行节能和优化,成为了目前必须解决的一个重要的问题。
本文结合实例对高层建筑生活给水系统的节能与优化展开分析。
【关键词】高层建筑;生活给水系统;节能与优化0.引言随着人口数量的增多和经济的发展,能源问题是一个广受全世界人民关注的问题,能源紧缺和能耗大,是一个世界性的问题,它不仅制约着经济的发展,同时也对人民的生活构成威胁。
建筑能耗在整个社会的能耗排位中居于首位,占整个社会能耗的三分之一。
要充分认识到建筑节能节水的重要意义,把其放在重要的位置。
本文通过对实例进行分析来研究高层建筑生活给水系统的节能与优化。
1.生活给水方案的选择生活给水方案主要包括:气压给水方式、直接给水方式、水泵和水箱联合给水方式和变频调速泵给水方式四种。
下面,我们对这四种高层建筑生活给水方案进行阐述。
1.1气压给水方式气压给水方式的优点、缺点和适用条件分别为:优点:其采用的是封闭系统,水质较好,不易受到污染,可以进行贮水,无需设置高位水箱,可以安置在建筑的任意位置。
缺点:有较大的水压波动、水泵的平均效率不高、消耗的能量较多且安全性较低、占用空间。
适用条件:不宜设置高位水箱,室外给水管网的压力常常无法满足建筑内给水管所需的水压要求,建筑的室内用水不均匀。
1.2直接给水方式直接给水方式的优点、缺点和适用条件分别为:优点:直接给水系统简单、经济,它由室外水管网直接供水,可以利用室外管网的压力,节能性较好。
缺点:无法贮水,一旦室外管网断水,建筑室内将停水。
适用条件:室外水管的水量能经常满足室内的用水要求且没有其他特殊条件限制的情况下,采用这种给水方式。
1.3水泵和水箱联合给水方式水泵和水箱联合给水方式的优点、缺点和适用条件分别为:优点:能及时补充水箱中的水,可以减小水箱的容积,且水泵的出水量比较稳定。
高层住宅给排水设计
高层住宅给排水设计随着城市的发展和人口的增长,高层住宅在城市中越来越常见。
给排水系统作为高层住宅的重要组成部分,其设计的合理性和科学性直接关系到居民的生活质量和安全。
本文将对高层住宅给排水设计进行详细的探讨。
一、高层住宅给排水系统的特点高层住宅由于高度较高、户数众多,其给排水系统与低层住宅相比具有一些独特的特点。
首先,高层住宅的静水压力较大。
如果采用传统的单区供水方式,不仅会使底层的卫生器具承受过大的压力,容易造成损坏和漏水,而且也会浪费水资源。
因此,通常需要采用分区供水的方式,将建筑竖向分为若干个供水区,每个供水区的静水压力控制在合理的范围内。
其次,高层住宅的排水量较大。
由于住户数量多,用水量大,排水管道需要具备足够的排水能力,以确保排水畅通。
同时,为了避免排水管道中的气压波动过大,影响排水效果,还需要设置专用的通气管道。
此外,高层住宅的消防要求更高。
由于人员疏散困难,火灾蔓延迅速,消防用水量和水压都需要满足较高的标准。
因此,在给排水设计中,需要合理设置消防水池、消防水箱和消防水泵等消防设施。
二、高层住宅给水系统设计1、供水方式的选择高层住宅的供水方式主要有以下几种:(1)市政管网直接供水:适用于市政管网压力充足的情况,一般可满足底层住户的用水需求。
(2)水池水泵水箱联合供水:通过水池储存一定量的水,再由水泵加压送至水箱,然后由水箱向各用户供水。
这种方式供水可靠性较高,但存在二次污染的风险。
(3)变频调速供水:通过变频器调节水泵的转速,根据用水量的变化自动调整供水压力和流量。
这种方式节能效果好,但设备投资较高。
在实际设计中,应根据高层住宅的高度、用水量、市政管网压力等因素,综合考虑选择合适的供水方式。
2、分区的确定分区的目的是将静水压力控制在合理范围内,一般按照以下原则进行分区:(1)各分区最低卫生器具配水点处的静水压力不宜大于 045MPa。
(2)分区内层数不宜过多,一般以 10 12 层为宜。
建筑分区
管阻的影响采用加大干管径的方法来均衡,使远近各栋楼在相同标高处压力基本保持一致,这样避免了远离泵房处水压低,接近泵房处水压高的弊端,而且可以有降低水泵的扬程,有利于给水分区的划分及水泵的选择。
每个加压分区均由变频泵组直接供给,不需要减压。
这样设备初投资稍大,但节能,另外由于不存在超压现象,所以系统运行比较安全。
节能住宅给水系统分区和分区层数探讨从节能角度出发,通过推求恒压变流量住宅给水系统分区理想模型,分析实际工程对住宅给水系统分区的基本要求,并结合工程实例的计算,给出分区与分区层数确定的原则以及分区最多层数范围。
(1)基于节能要求的住宅给水系统分区数愈多愈节能。
(2)等分分区供水方式能耗最小;不等分分区供水方式各分区间层数相差愈小,能耗愈小。
(3)基于节能要求的住宅给水系统分区最多层数为7~9层。
山地城市分区给水设计研究山地城市一般采用分区分压给水。
分区给水一般是根据城市地形特点将整个城市分成几个区,每区有独立的泵站和管网等,但各区之间有适当的联系,以保证给水可靠和调度灵活。
分区分压给水,从技术上是使管网的水压不超过水管网可以承受的压力,也可保证管网各部分给水压力更均匀,便于用户使用,更降低了管网的事故率,同时避免了损坏水管网和附件的机率,并可减少漏水量[2];经济上降低了给水能量费用,减少基建投资。
山地城市给水管网布置时,应充分考虑地形及地质情况采用分区分压给水,在管网中可设置加压泵站及高地水池,优选重力流输配水以节能。
山地城市管网由于树状网较多,管网各部分之间流量调节能力较差,使供水的可靠性下降,而且能量浪费严重。
因此,采用合理的分区分压给水,并充分利用高地水池等调节构筑物对流量及压力的调节能力,提高管网自身的调节能力,并利用地势差依靠重力向管网配水以节能降耗。
(市政分区及实例分析)区域给水管网分区分压供水节能的理论探讨基于兰州西固区南高北低的特点,通过对城区供水管网合理布置、水力计算,提出分区分压供水理论,达到降低供水运行成本,提高供水安全可靠性的目的。
关于给水系统分区及其变频设备的讨论2014.3.28
关于住宅楼给水系统分区及其变频设备的讨论相关规范《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版)查3.1.14条得出,住宅内卫生器具中,混合阀淋浴器,最低工作压力不小于0.05~0.10 MPa。
3.3.3-2条“给水系统的竖向分区应根据建筑物用途、层数、使用要求、材料设备性能、维护管理、节约供水、能耗等因素综合确定;”3.3.4条“卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa。
”3.3.5条“高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求:(1)各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;(2)静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;(3)各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
”摘取部分条文解释“分区供水的目的不仅为了防止损坏给水配件,同时可避免过高的供水压力造成用水不必要的浪费。
”3.3.5A条“居住建筑入户管给水压力不应大于0.35MPa。
”《民用建筑节水设计标准》GB50555-20104.1.3条“各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,且分区内低层部分应设减压设施保证各用水点处供水压力不大于0.2 MPa。
”归纳部分条文解释“可调式减压阀最小减压差:P1–P2≥0.1 MPa。
当卫生器具用水点压力大于0.2 MPa时,在配水支管上设置减压阀后,其实际供水水压仍大于0.1 MPa,满足住宅使用要求。
”6.1.12-2条“用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压阀,但应满足给水配件最低工作压力的要求。
”《住宅设计规范》GB50096-20118.2.2条“入户管供水压力不应大于0.35MPa。
”(强制条文)8.2.3条“套内用水点供水压力不宜大于0.20MPa,且不应小于用水器具要求的最低压力。
”归纳部分条文解释“用水器具最低压力,可根据《建排》3.1.14条确定。
”《住宅建筑规范》GB50368-20058.2.4条,摘取部分条文解释“当采用高位水箱,或加压水泵和高位水箱供水时,水箱的设置高度应按最高层最不利套内分户用水点的给水压力不小于0.05MPa 来考虑;当不能满足要求时,应设置增压给水设备;当采用变频调速给水加压设备时,水泵的供水压力也应按上述要求来考虑。
对建筑供水方式与给水分区探究.doc
对建筑供水方式与给水分区探究-变频调速供水设备可以实现无级调速,能通过压力传感器和计算机控制器根据管道压力的变化改变电机和水泵的转速或停转,实行闭环控制,因而在用水量变化较大时,其节能效果很明显。
管网叠压设备是一种新型节能的供水方式,但在实际使用中,往往受到周边市政管网管径和水压波动的影响,在用水量以及接管管径等方面同样受到诸多的限制,而且当市政压力不稳定时,并不能起到节能的效果。
高区部分有14层,高42m,中区部分有12层,高36m,低区部分有6层,高18m,满足规范“各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa”的规定,但同时必须保证各入户管水压不大于0.35MPa,如何确定哪些楼层需要设置减压或调压设施呢?在工程设计中,层高L为已定的常数,而根据规范要求,入户支管最大压力p2为0.35MPa,入户支管最小压力P1需满足户内水压要求,户内水压需考虑洁具的最小压力要求、水流阻力以及水表的阻力,一般p1为0.1MPa较为合理。
则给水分区内入户支管水压不超过0.35MPa层数,总结可按下式计算:对于下行上给方式:n=(p2-p1)/(L+1.3iL)+1=25/(L+1.3iL)+1对于上行下给方式:n=(p2-p1)/(L-1.3iL)+1=25/(L-1.3iL)+1式中,n为分区内支管压力小于0.35MPa的层数;L为层高3m;i为单位长度水头损失系数,取0.045mH2O/m(流速在规范允许范围内的单位阻力)。
根据2009年5月1日新颁布的消防法,消防工作必须“预防为主、防消结合”,高层建筑消防安全必须做到防患于未然,做到万无一失。
高层建筑在消防给水形式上主要有常高压制和临时高压制,GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》(2005版)第7.4.7条规定“:采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。
当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱”。
采用临时高压系统,屋顶需要设置容积18m3消防水箱,较常高压消防系统,无论从设备层的占地面积,或者从工程造价方面考虑,采用临时高压系统都有一定的优势,从安全角度考虑,只要加强安全巡检,就可以做到万无一失,因此,确定本工程消防采用临时高压系统。
高层生活给水竖向分区设计探讨
高层生活给水竖向分区设计探讨【摘要】高层住宅的生活给水系统,需要依据高层建筑的功能用途、设计要求、管理要求、节水节能要求和供水需求进行设计。
本文专门针对高层生活给水的竖向分区进行了分析与研究。
【关键词】高层建筑;生活给水系统;竖向分区一、高层生活给水系统进行竖向分区的必要性第一,我国的节水节能政策。
随着全球水资源日益受限,我国出台了一系列的节水节能政策,制定了《民用建筑绿色设计规范》、《节能建筑评价标准》的规范性文件,要求建筑用水以具备节水设计。
高层住宅的生活给水系统应当依据建筑的功能用途、管理要求、节水节能要求和供水需求进行设计。
第二,楼层过高时供水的不利因素。
1、对于高层住宅,如果不采用竖向分区,该建筑的底层用水点将遭受较大的静水压力,容易产生以下问题:用水点龙头开启时会出现严重的水流喷溅现象;用水点龙头在使用过程中会产生水锤导致噪音的出现,还有可能损伤输水管道;过高水压会缩短龙头、阀门等管件的寿命,大流速的供水系统会制造更多的噪音,影响用户的生活品质。
2、对于高层公共建筑例如高层办公楼,如仍然采用传统的供水方式,供水压力过高很容易造成水资源的过度浪费,增加公共用水成本以及计量存容易造成较大误差等。
第三,竖向分区的意义。
所谓竖向分区,指的是沿着建筑的垂直方向,按照一定的楼层数量,划分若干个供水区域,保障各分区内都拥有一套完备的供水设施。
合理的竖向分区是构建高层建筑给水系统的基础。
采用竖向分区实现供水,能实现如下目标: 1,预防压力过高,避免对供水管道和给水系统中的配件造成严重影响。
2,能够有效预防压力过高造成的水资源的浪费。
二、高层生活给水竖向分区的根据在过去,静水压力是高层住宅生活给水与消防给水系统进行竖向分区的一项重要依据。
但如果使用了高位生活水箱和增压稳压设备将水压保持在一定的稳定值上,则不需要再以静水压力为依据进行竖向分区。
根据我国GB50015-2009《建筑给水排水设计规范》的规定,在建筑物中的静水压力具有不同的标准。
26层楼房四级供水分区标准
26层楼房四级供水分区标准的实施及其对供水系统的影响摘要:本文围绕26层楼房四级供水分区标准进行详细阐述,介绍该标准的背景、目的、实施方法以及对供水系统的影响。
通过对比分析,发现四级供水分区标准在提高供水效率、降低能耗、减少漏损等方面具有显著优势。
文章最后提出了推广四级供水分区标准的建议,以期促进供水行业的持续发展。
关键词:26层楼房;四级供水分区;供水系统;效率;能耗;漏损一、引言随着城市化进程的加速,高层建筑越来越多,供水系统的设计和运行面临着越来越大的挑战。
为了提高供水效率,降低能耗,减少漏损,许多国家和地区纷纷制定了相应的供水分区标准。
本文以26层楼房为例,详细探讨四级供水分区标准的实施及其对供水系统的影响。
二、四级供水分区标准的背景与目的高层建筑的供水系统需要克服重力作用,将水从低处输送至高处。
在这个过程中,水泵的能耗、管道的阻力以及漏损等问题都是需要考虑的重要因素。
为了解决这些问题,四级供水分区标准应运而生。
该标准的主要目的是根据楼层高度和用水需求,将供水系统划分为四个区域,以实现更高效的供水。
三、四级供水分区的实施方法1. 第一分区:低区(1-6层)第一分区主要负责为低楼层供水。
由于这一区域的水压需求较低,可以采用市政直供或者设置小型加压泵房来满足用水需求。
同时,为了防止低楼层的水锤现象,还需要安装相应的减压阀。
2. 第二分区:中区(7-13层)第二分区负责为中楼层供水。
这一区域的水压需求适中,可以采用变频加压泵或者水箱加压的方式来满足用水需求。
为了保证供水的稳定性,还需要设置一定的调节容积。
3. 第三分区:高区(14-20层)第三分区主要为高楼层供水。
由于这一区域的水压需求较高,需要采用高压水泵或者多级加压的方式来满足用水需求。
同时,为了防止管道破裂和水锤现象,还需要加强管道的选材和施工质量。
4. 第四分区:超高区(21-26层)第四分区负责为超高楼层供水。
这一区域的水压需求非常高,通常需要采用专门的高压水泵和特殊设计的管道系统来满足用水需求。
高层住宅小区集中热水系统设计探讨
高层住宅小区集中热水系统设计探讨摘要:住宅小区的热水供应系统主要就分为分散式和集中式两种类型。
集中热水供应系统的经济效应相对来说更高,优先是选用的余热、废热、地热之后才是太阳能、热力管网等的设施,结合住宅小区的一些特点,对小区的热水供应系统进行分析以及讨论,并且对此进行一定的方案的提出。
关键词:热源;集中热水系统;热水计量;系统形式;管网敷设1引言由于社会的发展,让人们的经济以及生活的水平越来越好,这就使得人们对居住的地方的要求也越来越高了,而热水的供应已经是住宅小区的最基本的要求了。
人们是否入住的条件之一就是热水供应的还坏,小区的热水供应系统的设计要结合节能、节水等的一系列的环保的措施来进行设计,并且要对能源进行考虑,对小区的布局进行考察,让热水供应系统对单体建筑、群体建筑等进行供水有相对来说比较便捷的条件。
基本就是靠这四种热水供应系统来对小区的热水进行供应:电热水供应、太阳能热水供应、燃气热水器供应、集中热水器供应。
而这四种热水的供应方法的采用也是根据小区的不同种类以及不同的规模进行选取。
2项目介绍某个高层的小区驻扎于兰州,有8个住宅楼,基本都是16层到30层的,还有一个地下车库,它的占地面积是29333.4平方米,建筑面积有122114.67平方面,住户有将近1300户,就当做每家都是三口人,那么就相当于一共有将近3900人在这里居住,地下车库的车位有263个车位,而在车库上面就是那8个住宅楼,而换热站等的一些设备旧村放在了车库里面。
3热水系统设计3.1热源的选取小区东北角有一个锅炉房,这个锅炉房可以进行0.4MPa的蒸汽的提供,这个锅炉是附近的一个厂区进行生产东西的时候使用的,而产生的多余的热量就分给了小区进行热水的供给。
3.2设计参数的选取在2019年的时候国家颁布了《建筑给水排水设计标准》来对每个人每天的热水用水的定额进行了规定以及限制,平均是每个人大概25-70升水一天,最高就是每个人60-100升水一天。
高层建筑给水系统分区设计研究
高层建筑给水系统分区设计研究摘要:以高层建筑为研究对象,对建筑给水系统分区设计问题进行了分析,在总结高层建筑给水系统分区设计基本路径与方法的基础上,结合实际情况,对某实际案例的废水系统分区技术进行了研究,达到了加深相关人员对建筑给水系统分区的认识,对于实现节水节能具有重要意义。
关键词:高层建筑;给水系统分区;节水节能前言:现阶段,高层建筑给水系统分区已经成为实现节能节水的重要保证,根据《建筑给排水设计规范》的相关要求,在高层建筑给水系统分区设计过程中,应该保证每个分区最低静水压力应该小于等于0.45MPa。
就目前建筑给水系统分区设计的现状来看,高层建筑作为传统的耗水“大户”,其节能环保问题已经得到社会的广泛关注,因此设计人员必须要按照相关标准作为给水系统分区设计,在保证居民用水需求的同时,实现节能节能。
1.高层建筑给水系统分区设计路径研究1.1垂直方向的分区与给水节流方式由于高层建筑本身存在高度高的问题,导致其管网压力难以被控制,因此一般在设计过程中,为了避免压力过高而影响给水系统的正常使用,需要对给水系统进行垂直分区,通过进行垂直区分,避免卫生器具供水量要超过额定用水量而造成水资源浪费。
从高层建筑运行情况来看,由于竖向分区的最大水压不是卫生器具的正常使用水压,因此在设计过程中,应该将卫生器具的水压控制在0.02-0.03MPa范围内,并且分区顶层的用户入水水压要大于0.1MPa。
若发现用用户入户管的水压大于0.35MPa,通过设置减压阀的方法避免水压过高问题。
常见的做法,就是要在入户管上安装压力调节阀、减压孔板等来避免供水点超压,避免水资源浪费。
1.2采用节水型管材与卫生器具在高层建筑给水系统分区设计中,管材因素对节能效果的影响十分明显,在管材的选取中,选择表面光滑、耐腐蚀的管材才能获得节能效果,并且应该选择具有绝热性能的管材,来避免因为管材明露所产生的热损失。
常见的方法是选择不锈钢管、铝塑复合管等一些性能理想的管材,不仅能够避免水资源浪费,还能保留水的温度,满足用户使用要求[1]。
住宅建筑二次供水系统分区设计问题分析
住宅建筑二次供水系统分区设计问题分析摘要:新时代背景下,我国城市化建设取得了不错的发展成绩,人们生活水平不断提高的同时,对住宅建筑二次供水系统分区设计的标准逐渐上升,为保证居民用水的舒适性及安全高效性,应当不断对住宅二次供水系统分区设计方案进行优化。
文章针对佛山市和供水企业关于二次供水的实际要求,并结合当地居民实际的用水特点,分析了当前住宅建筑二次供水系统分区设计出现的问题,并整理出一些改进措施,意在为更好地设计住宅建筑二次供水分区设计方案提供参考与借鉴。
关键词:住宅建筑;二次供水系统;分区设计;问题分析住宅建筑二次供水系统是我国城镇化建设的关键组成部分,其也是保证供水安全及效率的基础条件。
随着我国城镇化建设速度的不断加快,住宅建筑二次供水系统分区在设计、施工、维护、保养及管理方面取得了长足的发展。
但是,现阶段住宅建筑二次供水系统设计方面的文件诸多,很大程度上增加了方案设计遵循的困难性。
就佛山市为例,在满足诸多二次供水系统文件之外,还要符合当地政府出台的相关文件。
无论是在方案选择上,还是在实际的施工、管理方面,都增加了风险性[1]。
并且,如何科学、合理地制定二次供水设系统分区设计方案,已经逐渐成为城市发展过程中注重解决的重大难题。
1.住宅建筑二次供水系统分区设计中的主要问题分析现阶段的住宅建筑二次供水系统分区设计过程中的关键问题,集中在实际的供水范围之内的出水设备、加压设备、消毒设备,还有供水管道的排布、阀门及水表等方面的关键点如何进行完善及优化,进而保证整体供水效率及质量符合居民用水标准,同时这也是二次供水系统分区设计中的重要设计要素。
1.1水的储存设备方面在住宅建筑二次供水系统中,最常用的储水设备为水箱与水池。
其中,水池主要是指二次供水系统中安置在住宅建筑下方的,具有水量调节功能的储水构筑物。
而水箱与水池相反,是放置在建筑物上方储水设备。
储水水箱与水池,在二次供水系统分区设计中的主要问题集中在自身实际的出水量、维护保养及清理清洗是否便捷,进水及出水位置的设置是否合理,水量储存之后的水质等这些方面是否受到影响。
浅谈高层建筑给水系统分区设计
浅谈高层建筑给水系统分区设计许晓帆;刘建军【摘要】Article major based on the status of the high-rise building water supply system partition, then elaborated on the feedwater system partition design of new energy-saving concept. Combined with the Xinjiang Urumqi ordinary residential buildings of a high-level technical and economic analysis instance , this paper has made the deeper level discussion to the optimized design focus, highlighted energy development, an important role in the design of high-rise building water supply system partition, trig-geried the readers of this topic.%从高层建筑给水系统分区的现状出发,接着详细阐述了给水系统分区设计的节能新理念,并结合新疆乌鲁木齐某高层普通住宅楼的技术经济分析实例深层次的探讨了优化设计的重点,突出了以节能发展为主题的今天,高层建筑给水系统分区设计的重要作用,引发读者对这一主题的探讨.【期刊名称】《低温建筑技术》【年(卷),期】2013(035)001【总页数】3页(P22-24)【关键词】高层建筑;给水系统;节能;分区【作者】许晓帆;刘建军【作者单位】石河子大学水利建筑工程学院,新疆石河子832000;石河子大学水利建筑工程学院,新疆石河子832000【正文语种】中文【中图分类】TU821.1随着国家“节能减排”政策的大力推行,新疆自治区各建设工作也在积极响应。
高层住宅给水系统分区数量的技术经济分析
的,因此需要加压供水的区域也是确定的。
(1)
式中 ——加压水泵所需扬程,m;
——静扬程,m;
——最不利配水点要求工作水头、泵房内水头损失、
之前的管道水头损失之和;
——加压供水区域立管水头损失。
其中
;
——加压供水区域最低楼层与生活水池最低水位的高
差,m;
——加压供水区域最高楼层与生活水池最低水位的高
差,m;
公式(1)可用水泵扬程与建筑高度Z关系图表示
1.相关规范对竖向分区的规定 高层建筑给水系统如何竖向分区,《建筑给水排水设计 规 范 》 ( GB50015-2003) ( 2009年 版 ) 3.3.5条有如下规 定: 高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区应压力应 符合下列要求: 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于 0.45MPa;静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管), 宜设减压或调压设施;各分区最不利配水点的水压,应满足 用水水压要求。 规范对给水系统竖向分区的规定,一是为了保证用户正 常用水,二是为了节能。正常用水主要是防止配水点水压过 高引起溅水,同时避免卫生器具因超压容易损坏。节能主要 是降低系统运行耗用的电能。
2.竖向分区供水节能原理 生活给水系统中,首先应充分利用市政水压供水。在市 政水压确定的情况下,由市政管网直接供水的区域是确定
水泵扬程 与建筑高度Z关系图 加压供水消耗电能:
(2) 式中 ——水的密度,1.0×10Kg/m;
——重力加速度9.8m/s; ——年用水量m/a; ——水泵与电机运行总效率。 若加压供水区域不分区,相当于所有用水加压至最高层 Z2处,年消耗电能:
筑物,在市政水压确定的情况下,加压供水区域竖向分区数 量越多,运行过程中消耗的电能越少。这便是分区供水节能 的原理所在。
试论高层建筑给水系统分区设计
试论高层建筑给水系统分区设计摘要:随着科技的不断进步,土地的集约化利用越来越受到人们的重视,高层建筑作为现代文明的时代标志,逐渐成为人们关注的焦点。
高层建筑由于自身特点,不同于低层建筑,其给水系统也要比底层建筑要求严格。
本文笔者以高层建筑给水系统分区的基本现状作为出发点,逐步对给水系统分区设计的节能新理念进行详细的阐述,同时,结合当地实际情况,重点阐述了以节能为主题的现代化发展的今天,高层建筑给水系统分区设计的重要性。
关键词:高层建筑;给水系统;分区设计;节能近年来,由于我国城市快速发展以及城镇化进程的不断推进,高层建筑如雨后春笋般拔地而起,鳞次栉比。
同时,我国一直在大力推广节能减排政策,全国各地、自治区的建设工作也在积极响应党的号召,作为高层建筑中耗能的主体之一,供水技术和设备的节能已经越来越受到重视,给水设计人员必须面对高层建筑给水系统分区这一技术问题,这样就给建筑的给水设计人员带来了新的挑战。
目前,在高层建筑设计中,需要重点关注的问题主要包括如何设计出节能给水设备,以及引入自动化控制技术,增强给排水系统的智能化等。
一、高层建筑给水系统概述1.1供水方式的选择在高层建筑中,其静水所导致的压力一般高于普通建筑的净水压力。
在整个设计过程中,如果依据普通建筑为例,以单区进行水供给,那么就会对用户的使用造成影响,同时,也会对管道与配件装置等造成较大的压力,使其使用寿命缩短。
因此,在供水方式的选择上,一定要在精确计算的基础上为之设置系统的分区,从而减少系统的水压,使系统能够在正常承受范围内运行。
1.2排水系统的设计在高层建筑中,由于住户较多且密集,那么,这就面临着排水量较大的问题。
同时,由于各类管道都比较长,容易导致在管道中存在难以预测的压力。
因此,在给排水系统的设计中,应充分重视排水系统能力的升级,尽量使管道压力保持稳定性。
因此,其排水系统建议引入通气管,以及结合国外一些先进的典范使用单立管的模式;在管道材质的选择上,应注重材料的机械强度,而在管道接口材料的选择上,则尽量选择柔性接口。
住宅楼生活给水分区的研究分析
绿色住宅生活给水系统探索与分析1.摘要和关键词增加英文翻译2.找两个清晰协调的插图配一下3.写作老师有修改的话,用红色删除线,或红色字体增加等易于查看的标示谢谢!【摘要】随着《绿色建筑评价标准》GB/T 50378 – 2014 颁布实施,生活给水系统用水点供水压力被纳入评分项,单项最高分值8分,其重要性又一次被提及。
而自2010年《民用建筑节水设计标准》GB 50555 实施以来,给水分区以及支管减压阀设置问题,一直没有得到一个设计界完全认可的供水方式。
笔者认为,给水分区作为高层建筑给水系统最核心的内容之一,分区是否合理对民用建筑节水节能有着决定性的意义。
本文借助高层住宅给水分区的分析,就如何既满足节水标准,又切合实际使用,进行了阐述与讨论。
【关键词】给水分区;层数;供水;水压[Abstract]With the <Green Building Evaluation Standard>GB/T 50378-2014 was promulgated, the water supply pressure of the domestic water supply system were included as a scoring item, which has the highest individual score of 8 points, the water supply pressure is of important again. And since 2010 , the standard for water saving design in civil building was implemented, the issues of water supply division and the setup of manifold valve have not got a supply mode recognized by design industry . In my opinion , water supply division is the core content of high-rise building water supply system , it also plays a vital role in water saving and energy saving. This paper will discuss how to meet water conservation standards and practical use in water supply division of high-rise building .[Keyword] water supply division; Floors ; water supply ; Water pressure近年来,国内对节能减排的呼声越来越高,绿色建筑的推进也已步入快车道,建筑能耗问题引起了相关设计人员的关注。
浅谈超高层建筑的系统分区
浅谈超高层建筑的系统分区摘要:本次主要分析超高层建筑的给水系统分区和消防系统分区如何更加合理、安全、节能的问题。
关键词:超高层;安全;节能一、工程背景:某商业住宅项目共39层,建筑高度为133.3米,是由3栋住宅塔楼及一座大型的商业广场组成,并以地库相互连通成一综合建筑。
其中1~6层为大型商场、小型餐饮商铺、电影院、溜冰场、美食广场等,7层~39层为住宅。
地下室共有3层,负1层和负2层设有地下商场,负3层及部分负1层、部分负2层设有汽车库、自行车库、设备用房,是集休闲、购物及餐饮为一体的豪华商业广场。
二、生活给水系统分区探讨:(一)由于此项目涉及商业和住宅两种性质的建筑,水费计价及后期管理都将完全分开,故商业的生活泵房与住宅的生活泵房予以完全分开设置。
(二)商业生活给水系统:商業生活泵房设于地下三层,内设有一组商业变频供水泵组,其中地下3层~1层由市政压力直接供水,应急时切换至商业变频泵组减压后供水,2层~6层由商业变频泵组加压后供水。
(三)住宅生活给水系统:3栋住宅设一集中生活泵房,位于地下二层,方便了今后物业的控制和管理。
1.方案研究和比较:(1)采用分区串联供水系统:低区:七层~十七层住宅,由低区生活变频加压泵组加压后供水;中区:十八层~二十八层住宅,由中区生活变频加压泵组加压后供水;高区:二十九层~三十九层住宅,由高区生活加压泵组加压后供至中间加压水箱,再由中间变频加压泵组加压后供水;中间加压水箱和中间变频加压泵组均设于每栋楼的23层避难层。
此种供水方式将高区供水压力予以了分解,整个系统不会出现压力超高的情况,最高使用至1.6Mpa压力等级的管材即可,安全性较高。
但是此种方案需要在每栋住宅的避难层处设置中间加压生活水箱和中间加压变频供水泵组,增加了设备投资,占用了建筑空间,增加了结构负荷,并且存在水箱的二次污染和变频泵组的噪声污染,既增加了初次投资成本,也给后期管理和使用带来麻烦。
(2)采用分区并联+屋顶水箱的供水系统:低区:七层~十七层住宅,由低区生活变频加压泵组加压后供水;中区:十八层~二十八层住宅,由中区生活变频加压泵组加压后供水;高区:二十九层~三十九层住宅,由高区生活加压泵组加压后供至屋顶生活水箱,再由屋顶生活水箱重力供水,超压楼层予以减压,顶部三层水压不足,经局部提升变频泵组加压后供水。
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0. 041 0. 026 0. 038 0. 051 0. 028 0. 033 0. 039 0. 045 0. 021 0. 023 0. 025 0. 028
0. 124 0. 077 0. 115 0. 154 0. 083 0. 100 0. 117 0. 134 0. 062 0. 069 0. 076 0. 083
表1 12 层住宅楼不同分区数的给水系统理论节能状况
分区数 m
1 2 3
节能量ΔN
0 1 γ QH 4 1 γ QH 3
分区数 m
4 6 12
节能量ΔN
3 γ QH 8 5 γ QH 12 11 γ QH 24
(2) 12 层住宅楼两个分区的给水系统能耗比较 :
N2 =
γQ H1
n
2 ( n2 Q H0 1 + n2 + n1 n2 ) +γ
N7 -
5
N6 -
6
=
满足 “住规” 要求的入户管最小公称直径应 [2] 为 D N 25 。考虑施 工安装 和使 用安 全的 问题 , 管道单位长度沿程水头损失取 i = 0 . 8 k Pa/ m , 管 道单 位 长 度 局 部 水 头 损 失 按 沿 程 水 头 损 失 的
30 %计算 [ 3 ] , 管 道 单 位 长 度 总 水 头 损 失
公称外径 dn
/ mm 90 110 125 160 200
管道单位长度 沿程水头损失 i
/ 10 4 Pa/ m 0. 031~0. 037 0. 034~0. 041 0. 029~0. 035 0. 021~0. 026 0. 018
每日用水能耗
=γ Q H +γ Q H0
3
节能量 ΔN
0 27 γ QH 144 32 γ QH 144 35 γ QH 144 36 γ QH 144 35 γ QH 144 32 γ QH 144 27 γ QH 144
表3 生活给水管道的水流流速 [3 ]
公称直径/ mm 水流速度/ m/ s
25~40 50~70
≥ 80 ≤ 1. 8
≤ 1. 2
≤ 1. 5
表4 常用管材管径对应单位长度最大沿程水头损失 [ 4 ]
公称外径 dn
/ mm 32 40 50 63 75
管道单位长度 沿程水头损失 i
/ 10 4 Pa/ m 0. 071~0. 080 0. 055~0. 063 0. 041~0. 049 0. 047~0. 056 0. 039~0. 046
高区 10~12 层
1~9 层
N3 -
9
=
78
给水排水 Vol1 35 No1 1 2009
表5 12 层住宅楼不分区 ( 给水横支管减压) 给水系统水力计算
管段编号
1~2 2~3 3~4 4~5 5~6 6~7 7~8 8~9 9~10 10~11 11~12 12~13
管段同时 出流概率 U
N F =γn1 Q [ ( n1 + n2 + …+ ni ) H1 + H0 ] + n n
恒压变流量理想分区模型假定 : ① 各层层高相 同; ② 各层用水量相同 ; ③ 在各种分区工况下 , 系统 累积水头损失相同 ; ④ 在各种分区工况下 ,水泵运行 的效率相同 。 为方便推求 ,不考虑市政供水水头 ,全部采用变 频供水 。假定水的容重为 γ, 入户管的进口所需最 低水压与系统累积水头损失之和为 H0 ,引入管至首 层入户管间高差及每层层高均为 H1 , 楼总高 H , 每 层入户管距楼面高度相同 ,系统每日总用水量为 Q ,
0. 194 2 0. 139 8 0. 115 7 0. 101 3 0. 091 5 0. 084 3 0. 078 6 0. 074 1 0. 070 3 0. 067 1 0. 064 4 0. 062 0
管段设计流量
qg / L/ s dn/ mm dj / mm
PP - R 管计算参数
v/ m/ s i/ 10 4 Pa/ m iL / 10 4 Pa
=
117 γ Q H +γ Q H0 144
N8 -
4
112 γ = Q H +γ Q H0 144 = 109 γ Q H +γ Q H0 144 108 γ Q H +γ Q H0 144 109 γ Q H +γ Q H0 144 112 γ Q H +γ Q H0 144 117 γ Q H +γ Q H0 144
方案一 不分区 1~12 层 方案二 方案三 方案四 方案五 方案六 方案七 方案八 高区 低区 高区 低区 高区 低区 高区 低区 高区 低区 高区 低区 低区
4~12 层 1~3 层 5~12 层 1~4 层 6~12 层 1~5 层 7~12 层 1~6 层 8~12 层 1~7 层 9~12 层 1~8 层
Discussion about the partition rules and partition floors amount in residential water supply system based on energy2saving requirements
Liu Deming
( Col le ge of Ci vi l En gi neeri n g , Fuz hou U ni versi t y , Fuz hou 350108 , Chi na)
)。 层数为 n ,分为 m 区 ,每区层数为 ni ( n1 , n2 , …
γn2 Q [ ( n2 + …+ ni ) H1 + H0 ] + …+γni
= Q ( ni H 1 + H0 ) n
m m m m
γQ H 1
n
∑
1
m
ni + n1
2
∑
2
m
ni + n2
∑
3
m
ni + … + ni - 1
=
γQ H
n
2
2 ( n2 Q H0 1 + n2 + n1 n2 ) +γ
( 5)
表 2 为 12 层住宅楼两个分区各种层数组合的 理论能耗状况 。由表 2 可知 : 不分区供水方式能耗 最大 ; 高区 6 层 、 低区 6 层等分分区供水方式最节 能 ; 高区 n1 层 、 低区 n2 层与高区 n2 层 、 低区 n1 层不 等分分区供水方式能耗相同 。不等分分区供水方式 各分区间层数相差愈小 ,能耗愈小 。
Abstract :Based o n energy2saving requirement s , t hro ugh deducing t he ideal model of residential water supply system partitio n wit h stable p ressure and variable flow , t his paper analyzed t he basic requirement s for residential water supply system partitio n in p ractical p roject . Then co mbined wit h examples of p ractical engineering p roject s calculatio n , t his paper bro ught forward t he p rinciples to partitio n residential water supply system and determine t he floor s amo unt in o ne partitio n and offered t he limitatio n of maximum floo rs amo unt in o ne partitio n. Keywords :Residence ; Energy2saving ; Water supply system ; Partition ; Floors amount 1 恒压变流量理想分区模型推求
节能住宅给水系统分区和分区层数探讨
刘 德 明
( 福州大学土木工程学院 ,福州 350108)
摘要 从节能角度出发 ,通过推求恒压变流量住宅给水系统分区理想模型 ,分析实际工程对住 宅给水系统分区的基本要求 ,并结合工程实例的计算 ,给出分区与分区层数确定的原则以及分区最 多层数范围 。 关键词 住宅 节能 给水系统 分区 层数
50 63 63 63 75 75 75 75 90 90 90 90
36. 2 45. 8 45. 8 45. 8 54. 4 54. 4 54. 4 54. 4 65. 4 65. 4 65. 4 65. 4
1. 09 0. 98 1. 22 1. 43 1. 14 1. 26 1. 37 1. 48 1. 09 1. 16 1. 22 1. 28
N5 -
7
=
∑i =
N4 -
8
=
1. 3 × 0 . 8 = 1 . 04 ( k Pa/ m ) , 住 宅 层 高 一 般 为 2 . 8 ~ 3 . 2 m [ 5 ] , 每 层 所 需 压 力 为 0 . 03 ~ 0 . 035 M Pa 。实际 工 程 分 区 最 多 层 数 为 1 + [ 0 . 35 ( 0 . 10 ~ 0 . 15 ) ] / ( 0 . 03 ~ 0 . 035 ) ≈ 7 ~ 9 ( 层 ) 。
∑iL / 10 4 Pa
0. 124 0. 201 0. 316 0. 470 0. 553 0. 653 0. 770 0. 904 0. 966 1. 035 1. 111 1. 194