给排水设计和管线综合布置.doc

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给排水设计和管线综合布置给排水设计和管线综合布置

给排水设计要点和管线综合布置 建筑给排水的系统组成 建筑给排水一般由给水系统、热水系统、消火栓灭火系统、自动喷淋灭火系统、排水系统、雨水系统等系统组成,复杂建筑还可能包括中水系统、游泳池循环水系统、冷却水循环水系统、景观循环水系统、气体灭火系统、消防炮灭火系统等。以下分系统对其中的给排水设计要点进行一些简单介绍。 给水系统 给水系统的设计要素是水质、水量及水压,任务是安全、经济、充足地为用水部门提供符合使用要求的用水。 先谈下给水水质:对于一般民用建筑而言,给水水质大多由所在地的自来水水厂及市政管网保证,设计一般不作过多考虑,仅当对水质要求较高或当地水质不够理想时,才会通过一系列附加工艺对水质进行适当提升,比如简单砂滤、活性炭吸附、纳滤或反渗透处理、二次消毒等。我国现行的水质标准是2007年7月1日开始实施的《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006),基本等同于世界卫生组织(WHO)2004年发布的第三版《饮用水水质准则》的相关标准。 充足的水量的保证是给水设计的一个重点。理想的供水模式是需要多少水量就瞬时提供多少水量,而现实中用水量在时间和空间上的分布都是很不均匀的,这就给设计水量的确定带来了很大的难度。一般用水量根据不同的用水部门的不同用水定额(包括器具定额、人员定额、面积定额等,一般由统计得来)及变化系数来综合确定,由生产工艺的还要包括生产工艺用水。这些水量不能简单叠加,而应根据实际的水量变化情况合理确定。设计要保证供水系统随时提高充足的水量并不意味着设计水量的简单放大,因为水量的加大会导致给水设备选型、管网投资偏大,同时能耗也会无谓增多。 稳定的水压则是给水设计的一个难点,因为不同的用水点所在的位置及标高可能不同,不同的用水器具所需要的工作水压范围也不同。水压一般由管网最远端或标高最高处的用水点处所需水压来确定,这里包括了此点所需的用水水压、与供水处的标高差、沿程及局部损失。对于高层建筑,通常采用竖向分区的办法来解决水压问题。竖向分区应充分利用市政管网压力,供水充足地区市政管网多层可考虑直供至六层,高层供至五层;供水不足地区则应根据市政压力确定。市政管网压力无法到达用户应采用加压措施,主要为变频供水和水箱供水两种方式。加压供水应采用上行下给方式,分区最高点设自动排气阀;每个加压分区一般不宜小于四层,不宜多于十层;分户水表前压力不应小于0.15MPa,不宜大于0.3MPa,超压楼层应设支管减压阀。 可靠、经济的管网是给水系统的重要组成部分,是给水系统的血管。室内给水管网管径一般按设计秒流量来选取;室外给水管网则应根据小区规模大小不同来确定:小规模(用水人数小于3000人)的按设计秒流量,大规模(用水人数小于3000人)的按设计小时流量。为保证最不利点水压,提高供水安全性,一般会采用诸如设置环状管网(管网较大时)、控制管网合理的水流速度(按经济流速)、合理设置加压分区(六~九层一个分区)、适当控制用水系统规模(多组团、不同地下室的情况)、酌情加大管网末端管道管径等措施。 加压设备是给水系统正常的前提和核心部位,是整个给水系统的心脏。常用的加压系统主要为变频供水和水箱供水两种方式,其中变频供水又可分为普通低位水箱+变频设备的方式及管网叠加(无负压)变频供水设备两种。从节能角度出发,首选管网叠加变频供水方式,其次是屋顶水箱供水方式(可能的情况下);普通变频供水一般按设计秒流量选型,而该流量出现的时间并不长,水泵大多可能不在高效区工作,所以总体而言并不一定节能。设备选型时应选择低噪高效的成熟产品,一般选用不锈钢立式多级离心泵。变频水泵应选择Q~H特性曲线无驼峰的高效水泵,其流量按设计秒流量选取,所选取的工况点应在水泵高效段的右侧,水泵调速工作范围也应在高效段内;一组变频设备一般水泵不宜小于两台,不宜多于四台,并宜设小流量泵(流量为工作泵的30~50%、隔膜式稳压罐(容积按小流量泵确定)各一套,且应设备用泵;供水压力超过1.0MPa的,还应设置泄压阀。给水泵房宜设于用水量最大的建筑附近,为提高供水安全性,减少管网漏失水量,方便维护管理,同时兼顾经济性原则,服务半径及分区供水规模不宜过大,高区管线不应多次进出不同地下室。具有同一地下室的不同建筑一般设一处给水泵房,但按组团分设地下室的大规模工程,则应根据实际情况酌情增设给水泵房。 热水系统 热水系统是给水系统的一个分支,所以给水系统的基本要素也是热水系统的基本要素,并且因为它的自身特点,还多了耗热量、水温两个重要指标。本系统吴工已有专门论述,这里就不再展开了。 消火栓灭火系统 消火栓灭火系统是一种比较简单有效,同时也是应用非常普遍的一种灭火系统,目前我们涉及的建筑按有关规范要求基本均应设置消火栓灭火系统。消火栓系统的设计要素是消防水量、水压、保护范围及灭火持续时间,其中消防水量

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