超高层建筑给排水设计.doc
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1、超高层建筑给排水设计-给水系统的选择与设计导读前面几篇文章对变频供水系统的节能性进行了分析,文章介绍的计算方式可用于对超高层各种给水系统的综合效率系数进行计算,以及进行系统的节能性判断,文章以外的部分计算内容及结果不再详述(文字量大),其结论对超高层建筑给水系统选择及设计的指导意义如下:1、工频泵-高位水箱重力供水系统,当工频泵提升至水箱的提升高度与其供水范围基本一致时:A.当供水高度为50m时,其节能性优于变频供水系统。B.当供水高度为100m时,其节能性略逊于合理配置下的全变频给水设备分区供水,但差异很小,而变频供水系统节能性不稳定,其节能效果,因设计而异、因设备而异、因实际用水工况而异,
2、且全变频给水设备分区供水一次投资大、设备维护相对复杂,在其节能性不确定且节能比例可能很小的情况下,采用全变频给水设备的投资回报年限可能很长。C.当单水箱供水区域接近100m时,重力供水最下部分区采用合理配置下的全变频给水设备供水,其整体供水节能性优于单水箱全重力供水系统,但差于分区工频泵-高位水箱重力供水系统。2、工频泵-高位水箱重力供水系统,当其提升高度与供水范围基本相等时:A.当提升高度不小于100m时,提升高度增加,其综合效率系数基本保持不变,即当工频泵提升至100m时的效率系数与水泵提升至150m时的效率系数基本相等。(以前文计算模型为例,2种方式综合效率系数均约为0.330.34,差
3、异基本可以忽略,究其原因,在于水泵提升高度越高,其供水至用户的平均有效扬程越高,两者成正比。)B.当提升高度小于100m,其效率系数随提升高度的减小而逐步增加。(以前文计算模型为例,当提升高度降低至50m时,其综合效率系数约为0.38。)3、供水范围几何中心向供水区域均为标准层的楼层供水时,同一工频泵-高位水箱重力供水系统,其供水范围的几何中心越高,其系统综合效率系数越高,供水范围几何中心越靠近水箱,其节能性越高。4、全变频供水系统当采用全变频给水设备供水时,其分区高度越小,节能性越高,但存在一次投资增加及投资回收年限变长的问题,个人建议,对于超高层建筑,当采用全变频供水系统时,一套全变频供水
4、设备,其供水区域总高差不宜大于60m。至于是否要进行更细致的设备分区,应综合一次投资的增加量和节省的能耗量确定,当投资回收年限大于5年时,不宜进行更细致的设备分区。5、综合造价工频泵-高位水箱重力供水系统重力供水与加压系统联合供水系统全变频给水设备分区供水系统。采用全变频给水设备不分区供水时,综合造价相对较低,但节能性差,不应采用。(关于几种供水方式的综合造价比较,在中国知网上有多篇论文进行了阐述,本文不再赘述。但因为不同项目有差异,且设备造价有差异,具体比较应根据具体项目“定制”计算。)6、系统形式选择从节能角度、简化系统和节省投资的角度,宜优先采用工频泵-高位水箱重力供水系统,为避免转输系
5、统压力过大,个人建议工频泵提升至水箱的最大高差不宜大于150m,当超过150m时,宜设中间转输水箱二次转输,宜在各避难层和屋面设置高位水箱,各分区均采用重力供水(顶部楼层局部加压),以降低系统单位供水能耗,提高系统综合效率系数,最大程度保证系统的节能性。对于提升高度150m以内避难层内设置的重力供水水箱,应采用并联转输的方式分泵组直接转输至各水箱,保证各分区供水互不影响。不宜采用逐级转输的方式,逐级转输,下级水箱进水的出流水头无法利用,会降低系统的节能性,且上区供水受下区限制。不应采用仅在最大转输高度处(例如150m处)设重力水箱往下部各分区减压供水的方式,此给水方式综合效率系数低,能耗大,节
6、能性差。超高层给水系统形式梳理根据个人手上现有超高层图纸及资料,对各超高层项目给水系统形式进行汇总梳理,结果如下:从上表可以看出,在实际工程项目中,超高层建筑存在如下几种二次生活给水系统形式:1)各分区均采用变频给水设备加压供水泵组串联叠压供水A.地下设备用房设置变频供水设备,向低区管网供水,同时向高区接力泵组转输,转输水泵组(变频供水)和低区供水泵组(变频供水)合用,转输水管接自低区管网。(方案1)B.地下设备用房设置低区专用变频供水设备,向低区管网供水,同时设置高区专用转输泵组(变频供水)向高区接力泵组(无负压给水设备)转输,转输水泵和低区供水泵组分开设置。(方案2)串联中间水箱加压供水(
7、方案3)系统均为加压供水,对于上部分区,当地下室设备用房内设置的泵组无法满足供水高度要求时,在地下设备用房内设置高区专用转输水泵向避难层中间水箱转输,避难层设置加压泵组向高区管网供水。2)重力供水与加压系统联合供水(方案4)此情况下,工频转输泵提升高度一般大于50m,通常间隔不小于1个避难层,提升高度范围内,上部区域采用重力供水,下部采用位于下级的变频给水设备供水,重力供水范围和加压供水范围不同项目有不同,部分项目顶部避难层以上采用变频给水设备供水。3)重力为主供水系统(方案5)一般情况下,超高层裙房当功能与上部不同时,裙房采用单独的变频泵组加压供水,裙房以上,可采用设置中间水箱及屋面高位生活
8、水箱重力供水,顶部分区最上部几层采用加压供水,中间水箱宜于每个避难层及屋面均设置,以最大程度的降低系统能耗。注:按间隔一个避难层设置中间水箱和在避难层连续设置中间水箱,看似后者多设置了1倍的水箱,但由于后者水箱有效容积也折减了不少,实际增加占地面积及增加造价有限,但节能效果明显,对给水系统利大于弊。其次,水箱数量增加,主要问题在于水箱内的水质保证措施,宜对水质情况实行实时监测,加强水箱清洗及维护管理,尽可能降低二次污染。规范要求-建筑给水排水设计标准1、条文摘取1.0.3当建筑物高度超过250m时,建筑给水排水系统设计除应符合本标准的规定外,尚应进行专题研究、论证。3.4.2卫生器具给水配件承
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