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文档简介

1、第二节 建筑给水系统基本 供水方式与系统选择供水方式指建筑内部给水系统的给水方案。直接给水方式设水泵给水方式气压给水方式分质给水方式设水箱给水方式(A)设水箱给水方式(B)分区给水方式设水泵和水箱给水方式给水方式的基本类型合理的供水方案,应综合工程涉及的各项因素。如: 技术因素-供水可靠性,水质,对城市给水系统的影响,节水节能效果,操作管理,自动化程度等; 经济因素-基建投资,年经常费用,现值等;社会和环境因素-对建筑立面和城市观瞻的影响,对结构和基础的影响,占地面积,对环境的影响,建设难度和建设周期,抗寒防冻性能,分期建设的灵活性,对使用带来的影响等。如屋顶设水箱会对建筑立面有影响等。直接给

2、水方式建筑物内部只设给水管道系统,不设增压贮水设备,室内给水管道系统与室外供水管网直接相连,利用外网压力直接向室内给水系统供水的给水方式。直接给水方式 优点:系统简单,投资少,安装维护方便,充分利用室外管网压力,节能,供水可靠。是最简单经济的给水方式。 缺点:建筑内部无贮水设备,供水的安全程度受室外供水管网制约,外停内停。 适用:室外管网压力、水量在一天24小时内均能满足室内用水需要的建筑。H0H。 建筑给水系统应尽量利用外部给水管网的水压直接供水。在方案设计阶段,建筑生活给水系统能否采用直接给水方式,可按建筑层数用水压估算法进行判断。采用直接给水方式时,室外给水管网(自地面算起)的水压不应小

3、于规定的数值。层高不超过3.5m的民用建筑,1层10mH2O,2层12mH2O,2层以上每增加1层,增加4mH2O,4(n+1)设水箱的给水方式 室内外管道直接相连,屋顶加设水箱,室外管道内的水直接进入到建筑内部的管道和水箱内。分为以下两种形式:设水箱给水方式(A)水箱水箱进水和出水管共用一根立管供水可靠,系统简单,投资省,可充分利用外网水压。 缺点:水箱水用尽后,用水器具水压会受外网压力影响。供水水压、水量周期性不足时采用。水平干管水箱设水箱给水方式(B)系统简单,投资省,可充分利用外网水压。 缺点:水箱容易二次污染;水箱容积的确定要慎重。室外给水管网供水水压偏高或不稳定时采用。 用水低峰时

4、,利用室外给水管网水压直接向室内给水管网供水,并(夜间)向水箱补水,以贮备一定水量; 用水高峰时,室外管网水压不足(白天),由水箱向室内给水管网供水。 另外当室外给水管网水压偏高或不稳定时为满足稳压供水的要求 ,并且允许设置水箱的建筑物,也可以采用设水箱的给水方式,室外给水管网直接将水输入水箱,用水箱向建筑内给水系统供水。(如浴室)优点充分利用室外管网压力供水,节能;无需设管理人员;减轻市政管网高峰负荷(众多屋顶水箱,总容量很大,起到调节作用);系统简单,投资较省;系统具有一定的贮备水量,在室外管网压力短时不足时,不会中断室内用水,供水的安全可靠性较好。缺点众多屋顶水箱使屋顶造型不美观,增加了

5、建筑物的结构荷载,加大了建筑梁、柱的断面尺寸,并给建筑物立面处理带来一定困难;当水压较长时间持续不足时,需增大水箱容积,并有可能出现断水情况;水箱水质易污染。 采用该方式,应掌握室外供水的流量及压力变化情况及建筑物内用水情况,以保证水箱容积能满足供水压力时,建筑内用水的需要。 此方式仅适用于用水量不大,水压力不足时间不很长的建筑(V 20 m3)。 另外室外管网直接将水输入水箱,由水箱向建筑内给水系统供水,为了防止水箱中的水回流至室外管网,在引入管上要设置止回阀。注意适用 室外管网供水压力周期性不足,一天内大部分时间能满足用水要求,仅在用水高峰时,由于水量的增加,而使市政管网压力降低,不能保证

6、建筑上层的用水时采用。 在室外管网水压周期性不足的多层建筑中,也可以采用建筑物下面几层由室外管网直接供水,上面几层采用有水箱的给水方式,这样可以减小水箱的容积。单设水泵给水方式原理 通过改变电机定子的供电频率来改变电机的转速,从而使水泵的转速发生变化 调节水泵的转速,可以改变水泵的流量、扬程和功率,使出水量适应用水量的变化,并使水泵变流量供水时保持高效运行。 恒速泵:室外管网压力经常不满足要求,室内用水量大且均匀,可用恒速水泵供水,多用于生产给水; 变速泵:当建筑内用水不均匀时,宜采用一台或多台水泵变速运行供水,以提高水泵工作效率。变频调速泵:变负荷运行;高效节能;设备占地面积小;不需设高位水

7、箱,减少了结构负荷,节省水箱占地面积,避免水质的二次污染;当建筑物内用水量大且用水不均匀时采用变频调速供水方式。水池水泵设水泵给水方式(A)特点:系统简单,供水可靠,无高位水箱,但耗能多。适用场所:水压经常不足,用水较均匀,且不允许直接从管网抽水时采用。水泵设水泵给水方式(B)特点:系统简单,供水可靠,无高位水箱,但耗能较多。为了充分利用室外管网压力,节省电能,当水泵与室外管网直接连接时,应设旁通管。当室外管网压力足够大时可自动开启旁通管的逆止阀直接向建筑内供水。适用条件:室外给水管网水压经常不足时采用。当室外管网允许水泵直接吸水时,水泵可以直接从室外管网中吸水,但水泵吸水时,室外给水管网的压

8、力不得低于10mH2O。当水泵直接从室外管网中吸水而造成室外管网压力大幅度波动,影响其他用户用水时,则不允许水泵直接从室外管网中吸水,必须设断流水池。因水泵直接从室外管网抽水,会使外网压力降低,影响附近用户用水,严重时还可能造成外网负压,在管道接口不严密时,其周围土壤中的渗漏水会吸入管内,污染水质。当采用水泵直接从室外管网抽水时,必须征得供水部门的同意,并在管道连接处采取必要的防护措施,以免水质污染。为避免上述问题,可在系统中增设贮水池,采用水泵与室外管网间接连接的方式。水泵水箱联合供水水池水箱水泵 水泵从贮水池吸水,经加压后送入水箱。 因水泵供水量系统用水量,水箱水位上升至最高水位时停泵,此

9、后由水箱向系统供水,水箱水位下降,至最低水位时水泵从新启动。水泵和水箱联合供水方式 与单设水箱给水方式相比,由于水泵能及时向水箱充水,可以减小水箱容积; 与单设水泵给水方式相比,由于水箱有调节水量和贮水的功能,在水箱的调节下,水泵能稳定在高效点工作,节省点耗。优点 水箱的调节可以延时供水,供水压力稳定,可以在水箱上设置水位继电器,使水泵启闭自动化。 贮水池和水箱能够贮备一定水量,停水、停电时可以延时供水,增强供水的安全可靠性。 充分利用外网水压,节能。缺点 安装维修麻烦,投资大,运行费用较高。 水泵震动,噪声干扰大。 高位水箱增加了结构荷载,并存在水箱二次污染的隐患。适用 室外给水管网水压低于

10、或经常不能满足建筑内部给水管网所需水压,且室内用水不均匀时采用。气压给水方式气压水罐气压给水方式由气压水罐、水泵机组、管路系统、电控系统、(补气装置)组成。 在给水系统中设置气压给水设备,利用该设备的气压水罐内气体的可压缩性,升压供水。 利用密闭压力水罐取代水泵水箱联合给水方式中的高位水箱,形成气压给水方式。水泵从贮水池吸水,水送至给水管网的同时,多余的水进入气压水罐,将罐内气体压缩,使罐内压力上升,至最大工作压力时,水泵停止工作。此后,利用罐内气体的压力将水送至给水管网,罐内压力随之下降,至最小工作压力时,水泵重新启动,如此周而复始实现连续供水。优点供水可靠,无高位水箱。设备可设在建筑物的任

11、何高度上,便于隐蔽,安装方便,水质不易受污染,建设周期短,便于实现自动化等。 缺点给水压力波动较大,能量浪费严重,运行管理费用高,供水安全性差。水泵效率低,耗能多。适用 室外给水管网供水压力低于或经常不能满足建筑内给水管网所需水压,室内用水不均匀且建筑物内不宜设置高位水箱或设高位水箱确有困难的建筑(如隐蔽的国防工程、地震区建筑、建筑艺术要求较高的建筑等)。分区给水方式水箱泄水管水表水池室外给水管水压线室外给水管水压线特点:可以充分利用外网压力,供水安全,但投资较大,维护复杂。适用场所:多层建筑中,外网能提供一定的水压,满足建筑下几层用水要求,且下几层用水量又较大。 在多层建筑中,当外网压力只能

12、满足建筑物下面几层供水要求时,为了充分利用外网水压,可将建筑物供水系统划分为上、下两区。 下区由市政管网直接供水,上区由水泵水箱联合供水,可将两区的l根或几根立管相互连通,在连接处装设阀门,以备下区进水管发生故障或外网水压不足时,打开阀门由高区水箱向低区供水。分区给水方式 确定建筑给水方式应充分利用室外给水管网的压力,当资用水头只能满足底部几层的用水压力要求时,可采用竖向分区给水方式。 根据各分区之间的相互关系,高层建筑给水方式有并联分区、串联分区、减压分区多种形式。 高层建筑给水系统的竖向分区,应根据使用设备材料性能、维护管理条件、建筑层数和室外给水管网水压等合理确定。若分区压力过小则分区数较多,给水设备、管道系统及相应的土建投资将增加,维护管理也不方便。若分区压力过大就会出现水压过大、噪声大、用水设备和给水附件易损坏等的不良现象。分区给水系统,由于其底层利用外网直接供水,这样就充分利用了外网的有效水压,节约了电能,减少了水箱容积和升压设备负荷,相应也减少

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