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文档简介
1、1,5.1 给水工程 5.2 排水系统 5.3 热水供应系统 5.4 消防给水系统 5.5 管道敷设,第五讲 高层建筑给水排水工程,高层:建筑高度超过24m的公共建筑、工业建筑, 10层及10层以上的住宅,登高消防车工作高度24m,2,5.1.1特点 管线长,若采用同一给水系统,低层管道中静水压力过大(耐高压管材、水锤、水流喷溅) 5.1.2 技术措施 采用竖向分区供水 5.1.1.1分区原则 (1) 使各区最低卫生器具处的静水压力小于其工作压力(0.30.35MPa,0.350.45 MPa) (2) 充分利用室外管网水压 (3) 共用设备层,5.1 给水工程,3,5.1.1.2分区形式 (
2、1) 串联式: (2) 减压式(减压水箱和减压阀) (3) 并列式(水泵水箱、气压给水设备、变频调速),4,无高压泵和高压管线,能耗少, 供水不安全,管理不便,水箱容积大,占地大,5,占地少,屋顶水箱大,对结构和抗震要求高,电耗大,不安全,6,各区自成系统,安全可靠,集中设置,易于管理,7,5.1.3水力计算 (1) 大宾馆、饭店,设计秒流量宜采用公式: (2) 采用较低的流速: 干管、立管为1.0m/s, 支管为0.60.8m/s(噪音、水锤、出水量要求高),与一般宾馆分散用水规律不同,用原公式计算管径往往偏小,8,5.2.1特点 排水量大、横管多、压力波动大,体积大,沉降量大 5.2.2技
3、术措施 解决好通气问题 (1) 设置专用通气管 (2) 新型单立管排水系统 苏维脱排水系统(瑞士,60年代):气水混合器, 气水分离器 UPVC螺旋排水系统(韩国,90年代):偏心三通,有螺旋线导流突起的UPVC管,5.2 排水系统,9,10,11,5.2.3管道布置与敷设 (1) 低层排水管应单独排出 (2) 尽量采用斜三通、斜四通连接,立管和横管用大于90弯头连接 (3) 增加出户管的坡度,或出户管与检查井不直接相连,12,5.3.1特点 低层管道中静水压力过大 5.3.2 技术措施 采用竖向分区供水 5.3.2.1分区原则 与给水系统分区一致,各区的水加热器进水由同区的给水系统供给,5.
4、3 热水供应系统,13,5.3.2.2分区形式 (1) 集中式(多于三个分区不宜采用) (2) 分散式 5.3.3管线布置与敷设 (1) 分区范围超过5层时,应采用全循环或立管循环;小于5层但立管多于5根,采用干管循环 (2) 可放大回水管管径,临时作配水管用,14,各区热水配水循环管网自成系统,加热设备、循环水泵集中设在底层或地下室设备层,各区加热设备的冷水分别来自各区冷水水源,如冷水箱。 高区水加热器承受高压,各区加热设备和循环水泵分散设置在各区设备层,供水安全。 不易管理,占地,热媒管线长,15,41特点 火灾危险性大,高层部分无法依靠室外消防设施协助救火 42技术措施 (1)高层建筑必
5、须设置独立的消防给水系统,消防立管管径不小于100mm (2)各类高层建筑中均需设置消火栓给水系统 100m以上的高层建筑均应设置自动喷水灭火系统(面积小于5m2的卫生间除外) 二者同时设置时,优先采用独立给水系统;若合用消防水泵,则应在后者报警阀进水口前将管网分开 (3) 在高级宾馆、重要办公楼、一类建筑的商业楼、展览馆、综合楼和高度超过100m的其它建筑内,均应增设消防卷盘(小口径消火栓) (4) 选用65mm口径消火栓,喷嘴直径不小于19mm,5.4 消防给水系统,消火栓和自动喷水灭火系统设计作用时间不同,前者为23h,后者为1h。一般火灾延续1h后,后者可能随建筑物的损坏而局部损失,或
6、因火场燃烧面积扩大,开启喷头过多,其水量、水压均不再满足要求,灭火效率明显降低,因此通常需要关闭总报警阀,继续使用消火栓系统。,登高消防车工作高度24m,消防云梯3048m;普通消防车通过水泵接合器向室内消防系统输水的供水高度是50m;50m以上,超过室外消防设施的供水能力,需靠自救,引发火灾因素多,火势蔓延快,扑救困难,人员物资不宜疏散,16,17,4.3 给水压力 (1) 高压消防给水系统(有室外高压管网,不需设水箱) (2) 临时高压消防给水系统(需设高位水箱,贮存10分钟消防水量) 水箱高度应满足最不利喷头处工作压力不低于0.05 MPa和最不利点消火栓静水压力不低于0.07 MPa(100m)或不低于0.15MPa 4.4 分区 (1)原则:消火栓口压力不大于0.8MPa,自动喷水系统管网压力不大于1.2MPa (2)形式:串联式、并联式 分别设水泵接合器,压力大,水枪喷头出水量大,水箱贮水量很快用完,不利于初期灭火;水
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