分区给水系统的设计
《给水排水管网系统》课件8 分区给水系统

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此外,根据水泵站和管网的设置位置 ,分区给水系统又可分为并联分区和 串联分区两种类型。并联分区是指各 分区泵站和管网相互独立,各区水泵 独立运行;串联分区则是各分区水泵 站和管网相互连接,水从第一级泵站 加压后,经过各级泵站逐级加压输送 到用户。
分区给水系统的特点
供水效率高
通过合理的分区,可以更好地满足不 同区域、不同用户对水量和水质的需 求,提高供水效率。
02
分区给水系统的设计
确定供水区域及规模
01
供水区域
02
供水规模
根据地形、水源和用户分布等因素,合理划分供水区域,确保供水的 经济性和可靠性。
根据供水区域内的用户数量、用水需求和用水量预测,确定供水规模 ,以满足用户需求并避免水资源浪费。
确定供水压力及流量
供水ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ力
根据用户需求和地形条件,合理 确定供水压力,以满足用户的水 压要求并保证供水的稳定性。
适用范围有限
分区给水系统适用于用水需求 差异较大的区域,对于用水需 求较为均衡的区域可能不太适 用。
维护成本高
分区给水系统需要定期进行维 护和保养,增加了维护成本。
适用范围与限制条件
适用范围
适用于用水需求差异较大的区域,如城市和乡村、工业区和 住宅区等。
限制条件
需要具备相应的投资和管理能力,同时需要考虑当地的地形 、水源和用户分布等因素。
制定完善的应急预案,并定期进行 演练,提高应对突发事件的能力。
04
分区给水系统的优缺点分 析
优点分析
01
节能高效
分区给水系统能够根据不同区 域的需求进行供水,避免了能 源的浪费,提高了供水效率。
02
灵活性强
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。
给排水设计中的分区供水技术浅析

给排水设计中的分区供水技术浅析作者:陈晨来源:《房地产导刊》2015年第06期【摘要】近年来,建筑楼层建造越高,供水技术也随之已经有了很大的发展,基本满足了用户的需求。
合理的分析、研究分区供水是建筑供水设计的关键,也是合理节约与利用资源的有力保障。
【关键词】给水排水;分区;设备分区供水技术已经发展了很多年,基本已经成熟.各种基本图示在设计手册和相关书籍里面都有介绍。
科技的进步,也使得分区供水设备的技术也有了长足发展,下面就分区供水谈谈一点个人浅显的认识。
(一)分区的基本前提:通常情况下,市政的给水管压力可以满足1~3层的水压要求,但是在早期设计的过程中,考虑到立管的数量,布置以及给水管线的绘制难易程度,设计中1~3层经常纳入加压供水低区,采用加压设备出水后再酌情减压供给,无形中增加了加压设备的设计流量和能量消耗。
若是1~3层通过市政直接供给,虽然初期增加了部分管道的投资费用,但是可以直接减少加压设备的投资和后期运营成本,达到节能的目的。
从这个角度来说,应充分利用市政管网给水压力。
我们在施工图设计时,应依据项目的市政压力,项目的用水设备、用水卫生器具的最低工作压力要求,确定市政管网直接供水的层数再对分区进行深一步的考虑。
笔者认为,这个是分区前必须考虑的一个基本问题。
(二)分区供水的相关规范要求:根据《建筑给水排水设计规范》的规定,各分区最低卫生器具用水点的静水压力不宜大于0.45MPa,静水压力大于入户管0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压装置。
各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。
对于这些要求,条文说明“高层建筑生活给水系统竖向分区要根据建筑物用途、建筑高度、材料设备性能等因素综合确定。
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。
”由此而见,给水分区是满足规范要求最合理有效的方法。
下面谈点衍生问题。
此条规定对干管和横支管的压力做出了一般性的规定,但是,即使最低卫生器具的用水点的静水压力为0.35MPa,对于大部分卫生器具来说,仍然大于其使用压力,根据《建筑给水排水设计规范》中列举的数据,0.35MPa仍比压力要求最高的自闭式冲洗阀大便器的使用压力大0.2MPa。
谈高层建筑中给水系统的分区与增压设计_郑耀辉

谈高层建筑中给水系统的分区与增压设计郑耀辉 陈 宇(深圳市规划国土局) 高层民用建筑的给水系统一般都分为生活给水系统和消防给水系统(包括消火栓系统和自动喷水灭火系统)。
两系统设置的目的不一,运行方式不一,如何合理分区,采用合理的加压供水设备,其中设计思路有差异。
如何使两者各有合理的系统,又能有机结合,减少不必要的投资,极大限度地降低日常运行维护费用,笔者结合近年完成的多项百米建筑设计籍此一谈。
1 满足《高规》要求,首先确定消防系统1.1 消防系统的设立 依据《高规》,高层建筑应在屋面设屋顶水箱或者采用常高压系统。
也就是说,除了在地下室设稳压泵稳压以外,设屋顶水箱可以说是必不可少的。
设在地下室的稳压泵高扬程,常年运转,能耗较大;而在屋顶设水箱和局部加压设备,由于水泵的扬程只需满足设于屋顶的试验消火栓(即最不利点)的出口压力,因此要比位于地下室的稳压泵扬程小得多,能耗降低,设备寿命延长,可靠性提高。
所以,像19层以上的普通住宅及建筑物高度超过50m的商住楼、办公楼、综合楼等一类建筑,通常采用在屋顶设水箱的系统。
而像10~18层的普通住宅及建筑高度不超过50m的办公楼、商住楼、综合楼等二类建筑,如能使水箱的设计标高满足最不利点消火栓的68.6kPa静水压,则无需设置临时高压系统,而高层建筑合理设置屋顶水箱也相对容易设计。
这样,立足于自救的消防原则就能因屋顶水箱的设立而有了基本的条件。
1.2 消防系统的竖向分区 消防系统是应急使用系统,力求简单,尽可能减少设备从而减少投资,实为最佳方案。
在高区已有水箱供水的情况下,中区和低区就可以与高区串联,各区经减压阀减缓压力,都可以利用屋顶水箱的消防贮水来扑救初期火灾。
很明显,竖向分区的最佳供水方式是利用屋顶水箱串联供水。
1.3 消防系统的加压方式 确定了利用屋顶水箱和串联分区减压供水的系统,就可以只设一组水泵加压至屋顶水箱,增压水直接进入高区经减压阀减压进入中、低区,整个消防管网形成一个大的加压供水环网,而且只设一组消防水泵接合器即能供各区使用。
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
分区给水系统

管网的供水能量分析
分为n区时
串联分区
根据全区用水量均匀的假定,则各区用水量分别为:Q(最靠近水源的一区),
n 1 Q, n 2 Q,......Q(最远离水源的一区)(每区用水量为Q,任意一区用水
n
n
n
n
量既包括本区用水量,又包括其后各区用水量)各区的水泵扬程为
H p Z h ,则分区后的供水能量等于:
4
E3 gqiHi i2
输水管的供水能量分析
分区给水对减少未加利用的能量E3的作用
若在节点3处设加压泵站,将输水管分成两区,分区后, 泵站5的扬程只须满足节点3处的最小照务水头,因此可 从未分区时的H降低到H’。从图看出,此时过剩水压△H3 消失,△H4减小,因而减小了一部分未利用的能量。减 小的未利用能量值如图8—5中阴影部分面积所示。
输水管的供水能量分析
分区给水对减少未加利用的能量E3的作用
减小的未利用的能量等于:
分区前节点4过剩水压H 4 H1 Z1 h1—2 h 2—3 h 3—4 H 4 Z4
分区后节点4过剩水压H
' 4
H3
Z3
h 3—4
H4
Z4
则减小的未利用的能量为:
H 4
如下图所示:总能量E=QHp 保证最小服务水头所需能量E1=(△Z+H)Q/2 克服水管摩阻所需的能量E2= (Q/2)∑h 剩余部分即为未利用能量E3。
管网的供水能量分析
等分为两区时
对于沿线流量均匀分配的管网,最大可能节 约能量为E3部分中的最大内接矩形面积,相 当于将加压泵站设在给水区中部的情况。也 就是分成相等的两区时,可使浪费的能量减 到最少。
通过图例带你学习分区供水如何设置

通过图例带你学习分区供水如何设置
建筑高度高了,室内消防给水的静压和动压就大了,超过规范规定的静压和动压限值时就应进行分区给水。
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974—20146.2.1条规定:
6.2.1 符合下列条件时,消防给水系统应
分区供水:
1.消防给水系统最高压力大于
2.40MPa。
2.消火栓栓口处的静压大于1.0MPa;
3.自动喷水灭火系统报警阀处的工作压力
大于1.60MPa,喷头处的工
作压力大于1.20MPa。
6.2.2 分区供水形式应根据系统压力、建筑特征、经技术经济和安全可靠性等综合因素确定,可采用消防水泵并行或串联、减压阀减压、减压水箱减压等方式。
但当系统的工作压力大于2.40MPa时,应采用消防水泵串联或减压水箱的分区供水形式。
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。
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。
《分区给水系统》课件

随着城市化进程的加速和供水需求的增加,现代分区给水系统逐渐发展起来。在 技术上,分区给水系统更加注重水质保障、水量调节和供水管网的优化设计。在 管理上,强调供水企业与政府、用户的协作与配合,共同保障供水安全。
分区给水系统的应用场景
大规模城市
对于规模较大的城市,由于地形、水源和水质条件的差异,分区给水系统可以有效提高供 水效率和管理水平。同时,对于不同区域的需求差异,可以采取不同的供水方式和处理工 艺,满足不同区域用户的用水需求。
定期更换滤芯和密封件
保持设备性能,延长使用寿命。
定期校准仪表
确保监测数据的准确性。
常见问题与解决方案
01
02
03
04
水压不稳
检查泵站运行状况,调整泵速 或更换泵站。
水质变差
加强水源保护,增加水质检测 频次,必要时加装净水处理设
施。
设备故障
及时维修或更换故障部件,加 强设备巡检和维护。
水量不足
增加水泵功率或增设加压泵站 ,优化调度方案。
《分区给水系统》PPT课件
目录
• 分区给水系统概述 • 分区给水系统的组成与工作原理 • 分区给水系统的设计与优化 • 分区给水系统的运行与管理 • 分区给水系统的未来发展与挑战
01
分区给水系统概述
分区给水系统的定义
分区给水系统的定义
分区给水系统是指在城市或区域范围内,根据地形、用户需求和水源条件,将 整个供水区域划分为若干个相对独立的供水区域,每个区域设置独立的给水系 统,各自独立向用户供水。
02
分区给水系统的组成与工作原理
储水设施
储水设施
水池
用于储存和调节水量,保证供水稳定 。
《给水排水管网系统》课件8 分区给水系统

分区给水系统的定义
分区给水系统是一种将建筑物或小区分割成多个独立区域的给水系统。每个区域设有自己的水箱、抽水 机组和自动控制系统。
分区给水系统的优点
1 稳定性更高
通过将建筑或小区分割成多个区域,分区给水系统能够提供更稳定的水压和供水量。
2 节水节能
由于每个区域都有独立的水箱和抽水机组,分区给水系统可以更好地控制供水量,实现 节水节能的效果。
抽水机组
每个区域都配置ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ抽水机组,用于将水从水箱抽送到各个供水点。
自动控制系统
分区给水系统通过自动控制系统实现对水箱水位、供水压力等参数的监测和调控。
分区给水系统的操作
1
联动控制
2
各个区域的水箱和抽水机组可以通过 联动控制,实现协同作业,确保供水
的连续性。
运行模式
分区给水系统通常可以设定为手动模 式或自动模式,根据实际需求进行切 换。
3 灵活性增强
分区给水系统可以根据需求进行扩展和调整,提供更灵活的供水解决方案。
分区给水系统的设计
1 设计原则
分区给水系统的设计应遵循安全可靠、经济实用、易于维护的原则。
2 设计要点
考虑建筑物或小区的结构特点、用水需求以及未来的扩展需求。
分区给水系统的构成
水箱
每个区域都设有独立的水箱,用于贮存供水。
《给水排水管网系统》课件8 分区 给水系统
# 给水排水管网系统课件8:分区给水系统 ## 简介 - 分区给水系统的定义 - 分区给水系统的优点 ## 分区给水系统的设计 - 设计原则 - 设计要点 ## 分区给水系统的构成 - 水箱 - 抽水机组 - 自动控制系统 ## 分区给水系统的操作 - 运行模式 - 联动控制 ## 分区给水系统的维护与管理
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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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
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。
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
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
1.保证自由水压所需要能量 (r=1 省略)
∑4
E1 = (Zi +Hi )qi
i=1
=(Zi
+H i)qi
+(Z2
+H2
)q i
+(Z3 +H3)q3 +(Z4 +H4 )q4
3
8.2 分区给水的能量分析
2.克服管路阻力所需的能量
∑4
E2 = hiQi
i=1
3.未被利用的能量
∑4
E3 = qiΔHi E = E1 +E2 +E3
5
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。
在三点分区(设加压泵站)ΔH3 消失,ΔH4 减少( ΔH3 为三点出流时,
多余水头)
E3的减少值:(Z1 +H1 +h1 +h2 Z3 H3 )(q4 +q3 ) 也就是对节点3 ΔH3 消失,对节点4,浪费水头 ΔH4 减少( ΔH3 -- ΔH4 )
若沿途无流量分出
6
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
1
8.2 分区给水的能量分析
(一)泵站供水能量的组成
[ ] [ ] 一、能量的物理意义 E =γQH = kg / l Q / s m = kgm/ s
功率
二、能量的组成
水容重取1
2
8.2 分区给水的能量分析
泵站总能量
∑w
E =Q4 H =Q4 H1 +Z1 + h
i=1
Q4 — 总供水量 Z1 — 控制点地面和吸水井水面的高差 H1 — 控制点所需要的自由水压 H — 从泵站到控制点的管路损失之和
i=1
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
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)
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
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。
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