分区给水系统的设计
市政给排水设计中输水方式的选择及管网分区方案的确定
市政给排水设计中输水方式的选择及管网分区方案的确定市政给排水是城市建设的重要组成部分,它关系到城市居民的生活质量和城市环境的改善。
在市政给排水设计中,输水方式的选择和管网分区方案的确定是至关重要的一环,它直接影响到城市供水和排水的安全性和效率。
本文将探讨市政给排水设计中输水方式的选择及管网分区方案的确定,以期为城市建设提供参考。
一、输水方式的选择输水方式的选择是市政给排水设计中的关键环节,它直接影响着城市供水系统的运行效率和运行成本。
目前,常见的输水方式主要有地下管网输水和地面开放渠道输水两种方式。
在选择输水方式时,需要综合考虑以下因素:1. 土地利用情况:城市的土地利用情况对输水方式的选择有很大影响。
如果城市土地资源紧张,地下管网输水可以有效节约土地资源,减少对城市环境的影响;如果土地资源较为充裕,地面开放渠道输水则可以有效降低建设成本,并且容易维护和管理。
2. 地形地貌:地形地貌对输水方式的选择也有一定影响。
如果城市地势起伏较大,地下管网输水可以更好地适应地势变化,减少输水系统的渗漏和泄露;如果地势平坦,地面开放渠道输水则可以更好地节约工程投资。
3. 管网布局:输水管网的布局也是选择输水方式的重要考虑因素。
如果城市管网布局复杂,地下管网输水可以更好地适应管网的曲折走势,降低输水系统的运行阻力和泄漏率;如果管网布局简单,地面开放渠道输水则可以更容易进行维护和管理。
选择输水方式时需要全面考虑土地利用情况、地形地貌和管网布局等因素,以便选择最适合城市实际情况的输水方式。
二、管网分区方案的确定管网分区是指按照一定的原则和标准,将城市给水和排水管网划分为若干个区域,并对各区域进行统一管理和调控。
确定管网分区方案是市政给排水设计中的关键环节,它直接影响着城市供水和排水系统的运行效率和运行质量。
在确定管网分区方案时,需要综合考虑以下因素:1. 供水和排水水质的要求:不同的水质要求对管网分区的确定具有重要影响。
简答题-简述分区给水的原因,布置方式类型及优缺点。
简答题-简述分区给水的原因,布置方式类型及优缺点。
直接给水方式,设水箱的给水方式,设水泵、水箱、水池联合的
给水方式,分区给水方式。
分区给水一般是根据城市地形特点将整个给水系统分成几区,每
区有独立得泵站和管网等,但各区之间有适当的联系,以保证供水可
靠和调度灵活。
分区给水的原因,从技术上是使管网得水压不超过水
管可以承受的压力,以免损坏水管和附件,并可减少漏水量;经济上
得原因是降低供水能量费用。
在给水区很大、地形高差显著、远距离
输水时,都有可能考虑分区给水问题。
(1)直接给水方式:优点是能充分利用外水压,缺点是外停水
内停水供水安全性低。
(2)设水箱的给水方式:优点是充分利用外水压、供水可靠性
较好,缺点是设水箱增加了结构荷载。
(3)设水泵、水箱、水池联合的给水方式:优点是供水可靠性好;缺点是设水泵、水箱增加了结构荷载,设水池不能充分利用外压
力能源浪费较大,水泵还有噪声污染。
(4)分区给水方式:优点是一定程度上利用外水压,因为上区
还是用水池、水泵供水所以上区没有充分利用外水压,下区是外直接
供水能够充分利用外水压,供水安全性好。
缺点是设水泵、水箱增加了结构荷载,水泵还有噪声污染。
消防给水系统分区供水的三种形式
消防给水系统分区供水的三种形式一、分区供水的场所1)系统内工作压力大于2.40MPa;2)消火栓栓口处及静压大于1.0MPa;3)自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作财务压力大于1.20MPa。
二、分区供水的形式分区供水形式应根据系统压力、建筑特征,经技术经济半导体技术和安全管理可靠性等综合因素确定,消防局可采用消防水泵并行或串联、减压水箱和减压阀减压的形式,但当系统内的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱分区供水形式。
消防水泵串联分区供水采用消防水泵串联分区供水时,宜采用消防水泵转输水箱串联供水方式,并应符合下列有关规定:1)当采用消防水泵转输冷却系统串联时,转输水箱的充分储水容积容积不应小于60m³,转输水箱可作为高位消防水箱;2)串联转输水箱的溢流管宜连接到消防水池;3)当采用消防水泵单独相连接串联时,推行应采取确保供水可靠性的措施,且消防水泵从低区到高区应能依次顺序启动;4)当采用消防水泵直接串联连结时,应校核系统供水财务压力,并应在串联消防水泵出水管上设置减压型倒流防止器。
减压阀减压分区供水采用减压阀减压分区供水时应符合下列规定:1)消防给水所采用的减压阀性能应安全可靠,并应满足消防给水的要求;2)减压阀应根据消防给水设计最合适流量和压力选择,且冲击设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的如何有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%;3)每一供水分区应设不少于两组减压阀组,设每组减压阀组宜设置备用减压阀;4)减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设立在有双向流动的输水干管上;5)减压阀宜采用比例式减压阀,当超过1.20MPa时,宜采用先导式减压阀;6)减压阀重压的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求时,可采用减压阀串联减压,但串联减压不怎么应大于两级,第二级减压阀宜采用先导式减压阀,泵前后压力差不宜超过0.40MPa;7)减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。
高层建筑给排水分区
高层建筑给排水分区在城市的天际线上,高层建筑如同一颗颗璀璨的明珠,展现着现代建筑的魅力与实力。
然而,在这些宏伟建筑的背后,给排水系统的合理设计与分区至关重要。
它不仅关系到居民的日常生活质量,还影响着建筑的整体运行效率和安全性。
高层建筑由于其高度和复杂性,给给排水系统带来了诸多挑战。
首先,水的压力是一个关键问题。
如果不进行合理分区,底层的用水设备可能会因为过高的水压而受损,同时高层用户可能无法获得足够的水压来满足正常用水需求。
其次,管道的布置和材料选择也需要精心考虑。
长距离的垂直管道需要承受巨大的压力,因此必须具备足够的强度和密封性。
此外,随着楼层的增加,水的供应和排放过程中的能量消耗也会相应增加,如何节能高效地运行给排水系统成为了设计人员需要解决的重要课题。
为了解决这些问题,给排水分区应运而生。
简单来说,给排水分区就是将高层建筑的给排水系统按照一定的规则和标准,划分为若干个相对独立的区域,每个区域都有其特定的水压和流量控制。
在给水分区方面,常见的分区方式有串联式分区和并联式分区。
串联式分区是将水从下往上依次供应到各个分区,每个分区通过减压阀来降低水压以满足使用要求。
这种方式的优点是管道布置相对简单,节省管材,但缺点是一旦底层的减压阀出现故障,可能会影响到上方多个分区的供水。
并联式分区则是每个分区都有独立的供水立管和水泵,直接从供水水源获取所需的水压。
这种方式的可靠性较高,但管材和设备的投资相对较大。
在确定给水分区的具体方案时,需要考虑多个因素。
建筑的高度是一个重要的参考指标。
一般来说,当建筑高度在 50 米以下时,可以采用一个分区;当高度在 50 100 米之间时,通常分为两个分区;超过100 米的高层建筑,则可能需要分为三个或更多的分区。
此外,用户的用水需求和用水设备的类型也会影响分区方案的选择。
例如,酒店、医院等场所对水压的稳定性要求较高,可能需要更加精细的分区设计。
排水分区与给水分区同样重要。
给水系统加压分区及模型建立
给水系统加压分区及模型建立成都大陆建筑设计有限公司 610000在高层建筑给水系统通常需要加压供水,那设计过程中如何确定加压分区,是设计师们需要综合考虑的问题。
对给水系统进行分区。
如何进行分区既满足规范要求,又经济实用,节材节能呢?本文将通过理论计算进行方案比较。
一、加压分区的定义本文所讨论的加压分区是指建筑给水系统中加压设备所服务的给水系统的竖向范围。
也就是说,对于加压设备所服务的给水系统竖向范围内的通过减压设备的分区,不属于加压分区范畴。
二、如何确定加压分区对于给水系统分区《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003,第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(或者配水横管),宜设减压或调压设施。
根据上诉规范要求,若以入户水压0.1MPa计算,每个分区得最大竖向高度(最高配水点与最低配水点的垂直高度)应为0.45Mpa-0.1MPa=0.35MPa≈35m。
同理,若以入户水压为0.15MPa计算,则分区最大竖向高度为30m。
也就是说按照住宅3m每层计算,给水系统分区的层数最大应在10~11层之间。
那么加压分区是否一定按照给水系统分区来确定呢?很明显不是。
目前很多设计师在开发商基于建造成本的要求下,把两个甚至多个给水系统分区作为一个加压分区,以取得节约加压设备台数和供水管道长度的目的。
那么究竟怎样进行加压分区,最为合理呢?我们需要数据的分析:三、数学计算模型的建立《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010,第3.1.1条提供了各个类型建筑中的平均日用水标准,以大城市Ⅱ类住宅建筑为例,其平均日用水标准为100~150L/(P.d),那么给水加压设备做功的作为可认为是把每人每天100~150L水送到用户端,并提供一定量的压力。
如一户居住在18层(距离加压设备垂直高度为3x18+6=60m)的住户,户内有三人,每人每天平均用水150L,入户压力需要0.15MPa(约15m水柱),则加压设备为该用户输送用水时,所需要提供的功为W,则根据物理学公式W=FS=mgh可作如下计算:定义为管网的效率。
高层建筑给水系统垂直分区的原因和原则
高层建筑给水系统垂直分区的原因和原则
高层建筑是给水系统的大量使用者,而水资源的日趋紧张,建筑企业应该采取一些有效措施来有效安排给水系统。
因此,在高层建筑中需要实施垂直分区技术来有效管理给水管道,节约用水量。
垂直分区技术是指将建筑垂直分层,以实现建筑内不同层面之间给水管道的分类和隔离,以保证每一层次给水管道独立进行给水管理和调节。
垂直分区给水系统的原则有:
(1)节约能源。
垂直分区的设置能够充分利用水密度,有效利用当地的重力下降,减少水流运行时所耗费的能量,达到节能的目的。
(2)节约用水。
垂直分区的技术可以保证给水管道每一条的独立性,以免劣质水通过位于立面上层的给水管道渗透到位于立面内层的给水管线中,因而有效地节约可用水量。
(3)保证安全。
采用垂直分区技术,可以有效利用安全监测设备,为高层建筑实施自动化给水管线的智能控制,在给水管道发生变化的情况下,可以及时采取必要的安全措施,保证建筑居民的安全。
垂直分区技术在高层建筑给水系统中得到了广泛应用,它可以节约能源,节约水资源,保证安全,为建筑企业提供了新的、有效的给水管理和调节技术,并使高层建筑给水服务更加高效、安全。
分区给水的工作原理
分区给水的工作原理
分区给水是一种将供水系统分为多个区域,按照不同的要求和需求独立调节水压和流量的方式。
其工作原理可以分为以下几个步骤:
1. 水源供水:水源通过供水管道进入建筑物或小区的总供水管道。
2. 总供水管道:总供水管道将水源供水分配到各个分区下的供水管道。
3. 分区供水管道:总供水管道连接到不同分区的供水管道,每个分区都有一个供水管道。
4. 分区阀门:每个分区的供水管道上都安装有分区阀门,用于控制该分区的水压和流量。
5. 控制装置:控制装置可以是机械装置、电动装置或自动控制系统,用于控制分区阀门的开启和关闭。
6. 分区调节:根据不同区域的要求和需求,通过控制装置来调节分区阀门的开度,从而实现该区域所需的水压和流量控制。
7. 水压平衡:通过调节分区阀门的开度,使得不同区域的水压维持在设计范围内,保证供水平衡。
总之,分区给水通过在供水管道上设置分区阀门,根据不同区域的要求独立调节水压和流量,实现了供水的分区控制。
这种方式可以提高供水系统的灵活性和效率,并满足不同区域的水压和流量需求。
分区串联给水方式工作原理
分区串联给水方式工作原理
分区串联给水方式是一种常见的给水系统工作原理,它的工作原理如下:
在分区串联给水方式中,建筑物的给水系统被划分为多个独立的分区。
每个分区都有自己的给水管道、水泵和水箱。
分区之间通过管道连接起来,形成串联的结构。
在工作过程中,水泵将水从水源抽取,并通过给水管道输送到第一个分区的水箱。
当水箱的水位下降到一定程度时,水泵会自动启动,继续向水箱输送水。
同时,第一个分区的给水管道向建筑物内的水龙头、洗手池等设施供水。
当第一个分区的水箱水位上升到一定程度时,水泵会停止运行。
此时,如果建筑物内其他分区的水箱水位也下降到一定程度,与该分区相连的给水管道会自动打开,将水从第一个分区的水箱输送到其他分区的水箱。
这样,分区之间的水箱水位得以维持在一个相对平衡的状态。
当建筑物内的任何一个分区需要用水时,只需打开相应分区的给水出口,水会自动从所在分区的水箱流出供应水龙头、洗手池等设施。
分区串联给水方式的工作原理可以确保建筑物各个分区内的水压稳定,并节约用水。
由于分区的独立性,每个分区的水泵只在需要时运行,减少了能耗。
同时,由于水箱的存在,给水系统的供水压力也保持稳定,确保建筑物内各个设施正常工作。
超高层建筑的给水系统分区方案比较
超高层建筑的给水系统分区方案比较摘要:超高层建筑对于给排水专业来说,不同于其他建筑的主要设计难点在于给水系统的分区设计。
如何才能相对合理地设置分区,本文就此问题,结合笔者在实际工作中经验提出自己的见解。
关键词:建筑给排水;超高层建筑;给水系统分区随着时代的进步和对高度的追求,中国出现了越来越多的超高层建筑。
在中国,建筑规范规定100米以上高度的属于超高层建筑。
有资料显示,当前中国正在建设的超高大楼总数超过200座,相当于美国同类摩天大楼的总数。
而对于给排水专业来说,在设计中,超高层建筑不同于其他建筑的主要设计难点在于给水及消防系统的分区设计。
现结合具体工程,鼎和大厦,来共同探讨给水系统中分区的问题。
1 工程概况鼎和大厦位于深圳市中心区福华三路与金田路交汇处,东侧为财富大厦,北侧为金中环国际商务大厦,西侧为星河丽思卡尔顿酒店,南侧面对深圳市会展中心。
总用地面积:8205㎡,总建筑面积:134544㎡,办公建筑面积:96716.14㎡,商业建筑面积:6670㎡,地下室建筑面积:28395.22㎡,避难层建筑面积:2761.51㎡。
总体布局沿街呈“L”型布置,场地西北边形成一开阔广场。
副楼部分共6层,一层层高6米,功能为办公入口、商业。
二层至四层层高5.5米,功能为商业、办公。
五至六层层高4.5米,功能为办公。
七层层高4.5米,功能为屋顶花园、避难区。
八、二十一、三十四层层高4.8米,功能为数据中心。
九至十九层、二十二至三十二、三十五至四十六层层高4.2米,功能为办公。
二十、三十三层层高4.5米,功能为设备房、避难区。
地下室共4层。
地下一层层高5.2米,功能为车库、自行车库。
地下二层层高5.2米,功能为车库和设备机房;地下三层层高3.8米,功能为车库;地下四层层高3.8米,功能为车库和人防工程。
本项目水源为城市自来水,市政供水水压约0.30Mpa。
由地块东侧金田路DN1000及南侧福华三路DN500市政给水管道上分别引入一路DN200给水接口,并在建筑物地下一层形成DN200环状给水管网,供本工程生活、消防用水。
分区给水系统
则减小的未利用的能量为:
(
H 1 + Z1 + h 1— 2 + h 2 — 3 + h 3— 4 H 4 Z 4 q 4 H 4 H q 4 + (H 3 0 )q 3 = H Z h + H 4 + Z4 3 3 3— 4 + H 3 q 3 = H 3 q 4 + H 3 q 3 = H 3 (q 3 + q 4 )
E1 = ∑ ρg(Z i + H i )q i
i =1 4
输水管的供水能量分析
能量分配图
纵坐标 在纵坐标上再绘出各管段 的水头损失h 的水头损失h1—2、 h2—3 、 h3—4 、 h4—5等,纵坐标总 高度为H 为泵站5 高度为H。 H为泵站5的扬 程H=H1+Z1+∑hij 每一管段流量q 每一管段流量qij和相应水 头损失h 头损失hij所形成的矩形面 积总和, 积总和,等于克服水管摩 阻所需的能量, 阻所需的能量,即图中的 部份。 E2部份。
第二节 分区给水的能量分析
管网中的最高水压
给水区地形从泵站起均匀升高。水由泵站经输水管供水 给水区地形从泵站起均匀升高。 到管网,这时管网中的水压以靠近泵站处为最高。 到管网,这时管网中的水压以靠近泵站处为最高。设给 水区的地形高差为△ 管网要求的最小服务水头为H 水区的地形高差为△Z,管网要求的最小服务水头为H, 最高用水时管网的水头损失为∑h ∑h, 最高用水时管网的水头损失为∑h,则管网中最高水压等 Z+H+∑h 于: H’=△Z+H+∑h 由于输水管的水头损失,泵站扬程H 应大于H 由于输水管的水头损失,泵站扬程HP’应大于H’。
第一节 概
高层建筑给水分区原则
高层建筑给水分区原则
高层建筑给水分区原则
高层建筑给水是在保持安全、高效地供应水源的基础上,将不同层给水系统合
理地分开,进行分区布置。
它某种意义上能够有效控制住水的行为,避免多层的给水系统混在一起对高层建筑安全隐患。
基本原则
以保障安全为关键,确保高层建筑给水系统的安全性是分区的主要原则。
在设
计高层建筑给水系统的分区时,应考虑到该系统的管道布置是否合理,减少管道连接长度可减少给水管道损耗,同时避免乱接,乱排,乱缠,乱跑等情况发生,以防止水压下降,污染扩散等情况发生;同时,分区也要防止有液体同时在多个层或分系统存在,以减少给排水管道连接损耗。
实施措施
在设计高层建筑给水系统的分区时,应采取相应的措施,避免管道乱接乱排,
乱跑等情况发生。
首先,各层的进水设备、总水泵和出水设备均应设置在同一楼层,严格规定给排水受水位置以及入水口出水口,使系统管道衔接清晰,隔断良好;其次,对总水泵的摆放位置及出水受水位置要经过实地考察确定,以确保某一层给水系统在后续维护运行中靠近,并且保证受水口距离泵位置尽量近;最后,严格控制给排水管道的数量,减少管道连接,避免不必要的损耗。
此外,应预留足够的备件,系统在日常的维护和更新需求中可以较为轻松地进行,为紧急情况提供充足的可用应急物资,保证系统维护不停顿。
总结
从以上可以看出,高层建筑给水分区原则是为了保障安全性,提高效率,降低
损耗而进行的分区布置,在设计分区时,还要考虑管道布置合理性,控制管道连接数量,预留足够的备件,以确保系统的正常运行。
分区给水的工作原理
分区给水的工作原理
分区给水是一种给水系统的设计和运行方式,其工作原理如下:
1. 水源供给:分区给水系统从主要水源(如水厂或自来水管道)获取供水。
供水管道将水分配到不同的区域或分区。
2. 分区设置:每个区域或分区都配备了一组阀门和计量设备。
这些阀门用于控制和调节供水流量,确保每个区域都能得到足够的水量。
3. 储存水量:每个区域设有一定的储水容量,通常是通过水塔或水箱来实现。
这样可以在高供水需求时提供额外的水量,并在低供水需求时储存水源。
4. 控制调节:通过对分区阀门的监测和控制,可以动态地调整供水流量。
在高峰期,可以将更多的水量分配到需要的区域,以满足供水需求;在低需求时,可以适当降低供水流量,以减少浪费。
5. 水质监测:分区给水系统通常也具备水质监测设备,可以定期检测不同区域的水质状况,以确保供水水质符合相关标准。
综上所述,分区给水系统通过合理的水量调配和管道控制,实现了对供水的分区管理和调节,以提供稳定的水质和足够的供水量。
这种系统可以更好地适应不同区域的供水需求,并提高供水效率。
市政给排水设计中的输水方式及管网分区
市政给排水设计中的输水方式及管网分区摘要:随着城市化进程的加快,市政给排水设计在城市基础设施建设中变得越来越重要。
给排水设计的合理性直接影响到城市居民的生活质量、环境保护和资源利用。
其中,输水方式和管网分区是给排水设计的关键环节,对于提高给排水系统的效率和维护城市环境的可持续发展具有重要意义。
本文将探讨市政给排水设计中的输水方式及管网分区,并提出相关建议。
关键词:市政给排水;输水方式;管网分区市政给排水设计是城市水资源利用和排放的重要组成部分,其设计的质量直接影响到城市的功能发挥和居民的生活质量。
输水方式和管网分区作为给排水设计的关键环节,对于合理利用水资源和提高给排水系统的效率具有决定性作用。
与此同时,市政给排水设计中的输水方式存在一些问题。
首先,城市水资源日益紧张,传统的输水方式已不能满足城市发展的需求。
其次,输水方式的合理性直接影响到给排水系统的效率和维护城市环境的可持续发展。
因此,优化输水方式和管网分区已成为给排水设计的必要环节。
一、市政给排水输水方式的选择在输水方式的选择上,市政给排水系统通常采用重力流输水、压力流输水和混合输水三种方式。
重力流输水利用重力作用进行水流输送,具有节省能源、运行费用低等优点,但受到地形限制较大,适用于地形高差较大的地区。
压力流输水通过加压设备提供水流动力,具有输水距离长、适应地形能力强的优点,但需要消耗能源,增加了运行成本。
混合输水则结合了重力流和压力流两种输水方式,根据实际地形和输水需求进行选择,以达到优化设计的目的。
在管网分区方面,合理的分区方案可以实现水资源的高效利用和降低运营成本。
管网分区应遵循以下原则:首先,要确保供水的安全性和可靠性,将管网合理划分为若干个供水区域,每个区域内的供水由一个或多个泵站进行保障;其次,要尽可能减少管网系统的投资和运营成本,这包括管道长度、泵站数量等方面的优化;第三,要有利于环境和水资源的保护,避免供水管网的浪费和污染。
高层建筑的给水系统分区设计
高层建筑的给水系统分区设计【摘要】随着人口的增长、经济及社会的快速发展和科技水平的提高,城市建设逐步向空间延伸,特别是进入到21世纪以来,高层建筑的建设突飞猛进,其向着建筑高度更大、建筑设备更完善、功能更齐全、技术更先进、更加人性化的方向发展。
同时也对建筑给水排水工程设计提出了更高的技术要求,必须采取更为稳妥的技术措施,才能确保给水排水系统的良好运行工况,满足各类高层建筑的用水及消防需求。
关键词:高层建筑发展建筑给排水设计技术提升1.高层建筑给水设计对于高层建筑,城市给水管网的水压一般不能满足高区部分生活用水的要求,绝大多数采用分区给水方式,即低区部分直按由城市给水管网供水,高区部分由水泵加压供水。
选择给水方式是高层建筑生活给水系统设计的关键,它直接关系到生活给水系统的使用和工程造价。
就目前我国城市给水状况而言,水压一般可满足建筑五~六层的生活用水要求,高区部分的供水应根据具体情况确定。
高层建筑生活给水系统的竖向分区,应根据使用要求、材料设备性能、维修管理、建筑物层数等条件,结合利用室外给水管网的水压合理确定。
分区最低卫生器具配水点处的静水压,住宅、旅馆、医院宜为300~350KPa;办公楼宜为350~450KPa,高层建筑生活给水系统高区部分应进行合理的竖向分区。
2.分区给水方式建筑给水可采取的分区给水方式包括:高位水箱给水方式、变频调速水泵给水方式、气压罐给水方式等。
当采用常高压给水系统时,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。
目前消防给水系统中临时高压制居多,一般高层建筑都设有高位消防水箱。
在高位水箱有效容积增加不多的情况下,生活贮水与消防贮水同时贮存于一个水箱中,既经济又便于管理,高位水箱具有稳压作用,使冷热水系统水压保持平衡。
变频调速水泵的供水方式不能满足消防贮水量,存在小流量和零流量供水问题,同时变频控制设备一次性投资较高。
气压罐给水方式的主要缺点是气压罐调节容积较小,同样存在不能满足消防贮水的问题,一般作为消防给水系统中的增压及稳压设备,对于高层建筑生活给水一般用于少数楼层水压不足时的增压。
高层给水分区
室内生活给水系统首先要区分不同性质的用水区域,分别设置二次加压供水系统。
超高层建筑可能是功能单一的住宅楼、办公楼,也可能是含有多种功能的带裙房的综合楼建筑群。
由于计费的需要,不同功能的用水区域,其给水系统也要互相独立设置。
根据所针对的场所,生活用水大致分为居民用水、行政事业用水、经营服务用水、特种行业用水等。
划分给水系统前应当了解当地供水部门的收费范围和收费标准,根据不同的收费标准设置不同的给水统。
其次确定各个给水系统的供水方式。
“建规”第3.3.6 条:“建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串联供水方式。
”本条是对供水方式的原则性规定,对不同功能或多功能组合的超高层建筑,设计上要视具体情况具体分析,选择最合理的供水方式或组合供水方式。
例1:某住宅区含3 栋42 层超高层纯住宅楼,层高为3m,建筑高度为126m。
生活给水分区如下:1区为-2 ~2层,由市政给水管网直接供水;2区为3 ~12层,由2 区变频泵组供水; 3区为13 ~22层,由3 区变频泵组供水;4区为23 ~32 层,由4区变频泵组供水;5区为33~42层,由5区定速水泵加压至屋顶水箱供水。
2、选择此种供水方式是考虑了以下几个因素:(1)变频供水较屋顶水箱的供水方式卫生条件好,有条件的情况下优先采用,本工程在住宅100m以下的部分均采用变频供水。
(2)对变频供水泵组而言,高峰流量与低谷流量之差越小,水泵在高效区运行的时段就越长,对节能就越有利。
在住宅项目中,供水泵组所负担的户数越多,流量就越趋于均匀,高峰流量与低谷流量之差就越小。
(3)供水泵组所负担的住宅层数受给水器具的承压能力的限制。
“建规”第3.3.4条规定:“卫生器具给水配件所承受的最大工作压力不得大于0.6MPa”。
一个给水分区的最大层数n=(0.6-p)/h。
式中:p为户内支管最小接入水压,p根据户内支管的布置计算确定,一般为0.1~0.3MPa;h为建筑层高。
本工程n为10层。
建筑内部给水分区的原则及措施
建筑内部给水分区的原则及措施1.1.给水系统的划分1)根据用户对水质、水压和水量的要求,并结合外部给水系统的情况进行给水系统的划分。
常用的3种基本给水系统是:生活给水系统、生产给水系统和消防给水系统。
2)根据具体情况,有时将上述3种基本给水系统或其中两种基本系统合并成:生活一生产一消防给水系统、生活一消防给水系统、生产一消防给水系统。
3)根据不同需要,有时将上述3种基本给水系统再划分为:(1)生活给水系统:饮用水系统、杂用水系统等。
(2)生产给水系统:直流给水系统、循环给水系统、复用水给水系统、软化水给水系统、纯水给水系统等。
(3)消防给水系统:消火栓给水系统、自动喷水灭火系统(包括湿式、干式、预作用、雨淋、水幕等自动喷水灭火系统)等。
1.2.给水系统的划分原则与措施1)内部给水系统应尽量利用外部给水管网的水压直接供水,在外部管网水压不能满足整个建筑或小区的用水要求时,则建筑物的下层或地势较低的建筑,应尽量利用外部管网水压直接供水,上层或地势较高的建筑设置加压和流量调节装置供水。
建筑物内不同使用性质或计费的给水系统,应在引入管后分成各自独立的给水管网。
2)除高层建筑和消防要求较高的大型建筑和生产性建筑外,一般消防给水应尽量与生活或生产给水合并为一个系统。
3)生活给水系统中,卫生器具给水配件承受的最大工作压力,不得大于0.6MPa。
4)高层建筑生活给水系统的竖向分区,应根据使用要求、设备材料性能、维护管理条件、建筑层数和室外给水管网水压等,合理确定。
一般最低卫生器具给水配件出的静水压力宜控制在以下范围内:A.旅馆、饭店、公寓、住宅、医院和功能类似的其他建筑:300-350kPa;其他建筑:400~450kPa,特殊情况下不宜大于0.55MPa oB.若用水点的静水压大于卫生器具给水配件的流出水头时,宜采取装设孔板、截流塞。
调节阀、减压阀、充气水嘴等减压限流措施。
竖向分区还应符合下列要求:1)各分区最低卫生器距配水点处的静水压不宜大于0.45MPa o 2)水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施。
高层建筑给水系统竖向分区方式有哪几种
高层建筑给水系统竖向分区方式有哪几种模板一:正文:一:按楼层划分:1. 单层分区:将高层建筑的给水系统按楼层分为独立的区域,每层楼都配备独立的水箱和水泵。
这种方式适用于建筑较矮,楼层数较少的情况。
2. 多层分区:将高层建筑的给水系统按照一定的层面划分为多个区域,每个区域配备对应的水箱和水泵。
主要考虑楼层高度和给水压力的变化情况,保持每个分区内的给水压力稳定。
3. 集中供水分区:将高层建筑进行分块,将一定数量的楼层集中在一个给水分区内,这样可以减少系统的复杂性,同时确保供水压力的稳定。
二:按功能划分:1. 功能区域分区:将高层建筑的给水系统按照功能划分为多个区域,例如生活用水区、消防用水区、冷却水循环区等。
每个区域配备相应的水箱、水泵和管道系统,以满足不同功能的需求。
2. 垂直分区:将高层建筑的给水系统按照垂直方向划分为多个区域,例如地下区域、地面区域和屋顶区域。
每个区域配备相应的水箱、水泵和管道系统,以应对不同区域的特殊情况。
3. 建筑单元分区:将高层建筑按照建筑单元进行分区,每个单元配备独立的给水系统。
这样可以将系统的复杂性降低到最低,提高系统的可靠性和维护性。
三:按性能划分:1. 分区供水力平衡:将高层建筑的给水系统按照供水压力要求进行划分,每个区域的给水系统都保持一定的供水压力,以满足不同区域的需求。
2. 分区供水能耗平衡:将高层建筑的给水系统按照能耗要求进行划分,每个区域的给水系统都保持一定的能耗平衡,以提高系统的运行效率。
3. 分区供水水质平衡:将高层建筑的给水系统按照水质要求进行划分,每个区域的给水系统都保持一定的水质平衡,以保证供水的安全和卫生。
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法律名词及注释:无。
模板二:正文:一:按楼层划分:1. 单层分区:将高层建筑的给水系统按楼层分为独立的区域,每层楼都配备独立的水箱和水泵。
2. 多层分区:将高层建筑的给水系统按照一定的层面划分为多个区域,每个区域配备对应的水箱和水泵。
浅谈高层建筑给水系统分区设计
t h e X i  ̄i a n g U r u mq i o r d i n a r y r e s i d e n t i a l b u i l d i n g s o f a h i g h - - l e v e l t e c h n i c l a a n d e c o n o m i c a n a l y s i s i n ・ -
有差异 , 但是 串联和并联分区后节 约的供水能 量相 同。《 建 筑 给水排水设计 规范》 提到 , 高层建 筑采用并 联分区 的必 要 条件为建筑高度在 1 0 0 m以下 , 高层建筑 采用串联分 区的必 要条件为建筑高度需在 1 0 0 m以上。
( 3 ) 相关分 区规 范。G B 5 0 5 5 5— 2 0 1 0 ( 民用 建筑节 水 设 计标准》 要求 , “ 各 分 区最 低卫生 器具 配水点 处的静 水压 不宜大于 0 . 4 5 M P a , 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 MP a ” ; G B 5 Ol 5—2 0 0 3 《 建筑
2 2
低
温
建
筑 技
术
2 0 1 3 年第 1 期( 总第 1 7 5 期)
浅 谈 高层 建 筑 给水 系 统 分 区设计
许 晓帆 , 刘 建军
( 石河子大学水利建筑工程学院 。 新疆 石河子 8 3 2 0 0 0)
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8.2 分区给水的能量分析
2.克服管路阻力所需的能量
E2 = ∑ hi Qi
i= 1
4
பைடு நூலகம்
3.未被利用的能量
E3 = ∑ qi ΔH i
i= 1
4
E = E1 +E2 +E3
E3 消耗在各节点的出流形式上(水龙头) 如q=0,E3=0。不沿途出流则无E3,不浪费能量。给水系统中供水能量的 费用(动力费用)在给水的成本中占有很大的能量,因此可见分区给水 来降低E3是很有意义的。 (二)供水能量分配图 一、供水能量的图标表示
本章重点难点:能量分配图的绘制与串并联形式节能相等的证明。
8
4
8.2 分区给水的能量分析
二、能量分配图的绘制
(将三段能量,按图表法,绘制在同一个图内)
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8.2 分区给水的能量分析
三、意义 能量利用率 Φ =
E3 + E E
根据能量分配图,找出E3的最大矩形面积,确定分区位置,以减少泵站供水 能量中的E3而提高能量的利用率。 ΔH 4 减少( ΔH 3 为三点出流时, 在三点分区(设加压泵站)ΔH 3 消失, 多余水头) E3的减少值:(Z1 +H1 +h1 +h2
第八章 分区给水系统
8.1 概述
分区给水一般是根据城市地形特点将整个给水系统分成几区,每区有独立的泵 站和管网等,但各区之间有适当的联系,以保证供水可靠和调度灵活。 分区给水的原因: 1.从技术上是使管网的水压不超过水管可以承受的压力,以免损坏水管和附件; 2.可减少漏水量,经济上的原因是降低洪水能量费用; 3.维护管理方便,安全可靠。 分区形式:串联、并联。
1
8.2 分区给水的能量分析
(一)泵站供水能量的组成 E = γQH = kg / l Q / s m = kgm/ s 一、能量的物理意义 二、能量的组成 水容重取1
[
][
]
功率
2
8.2 分区给水的能量分析
泵站总能量
E = Q4 H = Q4 H1 +Z1 +∑ h
i= 1
w
Q4 Z1 H1 H
8.3 分区给水系统的设计
(一)供水方案经济比较基础或C+TM 分区给水的造价高,但M低,总投资C+TM降低,可取 串联:输水管短,可靠性差 并联:输水管长,总价高,可靠性高,管理方便 (二)分区给水的影响因素 一、地形条件: 当城区沿河岸发展而宽度较小时,采用并联分区 城区垂直河岸发展时,采用串联分区 二、水源条件 水源靠近高区,并联分区;水源远离高区,串联分区 三、分区界线划分 以节能最多为原则
— — — —
总供水量 控制点地面和吸水井水面的高差 控制点所需要的自由水压 从泵站到控制点的管路损失之和
1.保证自由水压所需要能量
4
(r=1 省略)
E1 = ∑ ( Zi +H i )qi
i= 1
=(Zi +H i)qi +(Z2 +H2 )qi +(Z3 +H3 )q3 +(Z4 +H4 )q4
Z3
H3 )(q4 +q3 )
减少( ΔH 3 -- ΔH 4 )
也就是对节点3 ΔH 3 消失,对节点4,浪费水头 ΔH 4 若沿途无流量分出
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8.2 分区给水的能量分析
三、分区给水能量分析 假设分两区且: 1.地面坡度均匀 2.全区(I、II)用水均匀 3.各点自由水压均匀 4.I、II区的给水面积相同 统一:E=QH. 总供水量Q 总扬程H 串联:I区:Q. H/1 II区:Q/2. H/2 供水能量E=1/2QH+1/4QH=3/4QH 并联:I区:Q/2 H/2 II区:Q/2. H 供水能量E=1/4QH+1/2QH=3/4QH 串联节能:ΔE=HQ-3/4QH=1/4HQ 并联节能:ΔE=HQ-3/4QH=1/4HQ 结论:并联串联节能相同 分n区. 供水能量En=(n+1)/2nE. E为为分区所需能量 n 无穷 En=1/2E 最多可节省能量1/2 注意:两个分区节能相同,但是由于地形,水源水位不同,系统的布置方式也可能 不同,如并联分区增加了输水管长度,串联分区增加泵的数目。引起的工程造价和 管理费用会不同。要引进技术经济比较。 7