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第2章 建筑内部给水系统的计算 2.7 高层建筑给水系统2.7.1 技术要求 2.7 高层建筑给水系统2.7.2 技术措施 2.7 高层建筑给水系统2.7.2 技术措施 2.7 高层建筑给水系统2.7.2 技术措施 2.7 高层建筑给水系统2.7.2 技术措施 2.7 高层建筑给水系统2.7.2 技术措施 2.7 高层建筑给水系统2.7.2 技术措施 2.7 高层建筑给水系统2.7.2 技术措施 2.7 高层建筑给水系统2.7.2 技术措施 2.7 高层建筑给水系统2.7.2 技术措施 2.7 高层建筑给水系统2.7.2 技术措施 2.7 高层建筑给水系统2.7.3 高层建筑给水系统的水力计算 2.7 高层建筑给水系统2.7.3 高层建筑给水系统的水力计算 2.7 高层建筑给水系统2.7.3 高层建筑给水系统的水力计算 下一章 第3章 建筑消防系统 * 回到本章目录 回到总目录 * 2.7 高层建筑给水系统 需要采用耐高压的管材、附件和配水器材,费用高; 启闭水嘴、阀门易产生水锤,不但会引起噪声,还可能损坏管道、附件,造成漏水; 开启水嘴水流喷溅,既浪费水量,又影响使用,同时由于配水水嘴前压力过大,水流速度加快,出流量增大,水头损失增加,使设计工况与实际工况不符,不但会产生水流噪声,还将直接影响高层供水的安全可靠性。 整幢高层建筑若采用同一给水系统供水,则垂直方向管线过长,下层管道中的静水压力很大,必然带来以下弊病: 因此,高层建筑给水系统必须解决低层管道中静水压力过大的问题。 为克服高层建筑同一给水系统供水,低层管道中静水压力过大的弊病,保证建筑供水的安全可靠性,高层建筑给水系统应采取竖向分区供水,即在建筑物的垂直方向按层分段,各段为一区,分别组成各自的给水系统。 确定分区范围时应充分利用室外给水管网的水压,以节省能量,并要结合其他建筑设备工程的情况综合考虑,尽量将给水分区的设备层与其他相关工程所需设备层共同设置,以节省土建费用,同时要使各区最低卫生器具或用水设备配水装置处 各区分设水箱和水泵,低区的水箱兼作上区的水池,如图2-21。 其优点是:无需设置高压水泵和高压管线;水泵可保持在 的静水压力小于其工作压力,以免配水装置的零件损坏漏水,住宅、旅馆、医院宜为0.30—0.35Mpa,办公楼因卫生器具较以上建筑少,且使用不频繁,故卫生器具配水装置处的静水压力可略高些,宜为0.35—0.45Mpa。 1、串联式 高层建筑给水系统竖向分区的基本形式有以下几种: 高效区工作,能耗较少;管道布置简单,较省管材。 图2-21 串联供水方式 图2-22 减压水箱供水方式 图2-23 减压阀供水方式 缺点是:供水不够安全,下区设备故障,将直接影响上层供水;各区水箱、水泵分散设置,维修,管理不便,且要占用一定的建筑面积;水箱容积较大,将增加结构的负荷和造价。 建筑用水由设在底层的水泵1次提升至层顶水箱,再通过各区减压装置如减压水箱、减压阀等,依次向下供水。 2、减压式 图2-22为采用减压水箱的供水方式,图2-23为采用减压阀的供水方式。 采用减压水箱供水方式时,由于各区水箱仅起减压作用,容积小,占地少,对结构影响小但其液位控制阀启闭频繁,容易损坏。 其共同的优点是:水泵数量少,占地少,且集中设置便于维修、管理;管线布置简单,投资省。 其共同的缺点是:各区用水均需提升至屋顶水箱,不但水箱容积大,而且对建筑结构和抗震不利,同时也增加了电耗;供水不够安全,水泵或屋顶水箱输水管、出水管的局部故障都将影响各区供水。 为延长减压水箱浮球阀启闭间隔时间,可采用以下措施,见左图,在减压水箱内设置一个小水箱B, 将浮球阀A的浮球A1置于B内,当减压水箱水位低于浮球D时,C阀开启放空B内存水,A开启,直到水箱充满水,并溢进B时A才关闭,等水位继续降至D以下,放空B内存水后,A才再次开启。但若建筑高度 较高,低区减压水箱液位控制装置承压过大,较易损坏。 采用减压阀供水方式时,可省去减压水箱,进一步缩小了占地面积,可使建筑面积充分发挥经济效益,同时也可避免由于管理不善等原因可能引起的水箱二次污染现象。 下图为比例式减压阀,该阀构造简单体积小,可垂直和水平安装,由于活塞后端受水面为前端受水面的整数倍, 减压阀有弹簧式和比例式之分, 所以阀门关闭时,阀前后的压边比是定值,减压值不需人工调节。当阀后用水时,管内水压作用在活塞前端,推动活塞后移,减压阀开启通水,至阀后停止用水,活塞前移,阀门关闭。 因通水时阀后压力时随流量增大而相应减小的,故须按该阀的流量—压
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