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3 增压调节设备与泵房 3.1 增压与调节设备 3.1.1 水泵 水泵是给水系统中的主要增压设备,在建筑给水系统中,一般采用离心式水泵。为节省占地面积,可采用结构紧凑、安装管理方便的立式离心泵或管道泵;当采用设置水泵、水箱的给水方式,水泵直接向水箱输水时,考虑到水泵的出水量和扬程几乎不改变,可选用恒速离心泵;当给水系统中的水量和水压都有较大变化时,最好选用调速泵与恒速泵共同运行组合供水。 为了解决供需不相吻合的矛盾,提高水泵的运行效率,融合了现代电子技术、自动化控制技术的变频调速供水设备应运而生,它能够根据管网中的实际用水量及水压,通过自动调节水泵的转速而达到供需平衡。 就一台变频调速水泵而言,它只能在一定的转速范围内变化,才能保持高效率运行。为了扩大应用范围,变频调速供水设备一般都采用变频调速泵与恒速泵组合供水方式。在用水极不均匀的情况下,为避免在给水系统小流量用水时降低水泵机组的效率,还可并联配备小型水泵或小型气压罐与变频调速装置共同工作;它可以在小流量用水时,使大型水泵停止工作,仅让小型水泵或小型气压罐向系统供水。 变频调速供水设备的主要优点是:效率高、耗能低;运行稳定可靠,自动化程度高;设备紧凑,占地面积少(省去了水箱、大气压罐);对管网系统中用水量变化适应能力强。适用于不便设置其他水量调节设备的给水系统。但其造价高,需较高的管理水平,且要求电源可靠。 1)工作原理和节能分析 工作原理如图3.1所示): 图3.1 变频调速给水装置原理图? 1—压力传感器;2—微机控制器;3—变频调速器;4—恒速泵控制器; 5—变频调速泵;6,7,8—恒速泵;9—电控柜;10—水位传感器; 11—液位自动控制阀 3.1.2 贮水池 贮水池是贮存和调节水量的构筑物。当一幢(特别是高层建筑)或数幢相邻建筑所需的水量、水压明显不足,或者是用水量很不均匀(在短时间内特别大),城市供水管网难以满足时,应当设置贮水池。 贮水池可设置成生活用水贮水池,生产用水贮水池,消防用水贮水池等。贮水池的形状有圆形、方形、矩形和因地制宜的异形。小型贮水池可以是砖石结构,混凝土抹面,大型贮水池应该是钢筋混凝土结构。不管是哪种结构,必须牢固,保证不漏(渗)水。 1)贮水池的容积 贮水池的容积与水源供水能力、生活(生产)调节水量、消防贮备水量和生产事故备用水量有关,可根据具体情况加以确定: 消防贮水池的有效容积应按消防的要求确定;生产用水贮水池的有效容积应按生产工艺、生产调节水量和生产事故用水量等情况确定;生活用水贮水池的有效容积应按用水量与进水量变化曲线经计算确定。当资料不足时,宜按建筑最高日用水量的20%~25%确定。 2)贮水池的设置 贮水池可布置在室内地下室或室外泵房附近,不宜毗邻电气用房和居住用房或在其上方。生活贮水池应远离化粪池、厕所、厨房等;卫生环境不良的房间,应有防污染的技术措施;生活贮水池不得兼作它用;消防和生产事故贮水池可兼作喷泉池、水景镜池和游泳池等,但不得少于两格;消防贮水池中包括室外消防用水量时,应在室外设有供消防车取水用的吸水口;昼夜用水的建筑物贮水池和贮水池容积500 m3时,应分成两格,以便清洗、检修。 贮水池外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,其净距不宜0.7 m,有管道的侧面,其净距不宜1.0 m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜0.6 m;设有人孔的池顶顶板面与上面建筑本体板底的净空不应0.8 m。 贮水池的设置高度应利于水泵自灌式吸水,且宜设置深度≥1.0 m的集(吸)水坑,以保证水泵的正常运行和水池的有效容积;贮水池应设进水管、出(吸)水管、溢流管、泄水管、人孔、通气管和水位信号装置。溢流管应比进水管大一号,溢流管出口应 高出地坪0.10 m;通气管直径应为200 mm,其设置高度应距覆盖层0.5 m以上;水位信号应反映到泵房和操纵室;必须保证污水、尘土、杂物不得通过人孔、通气管、溢流管进入池内;贮水池进水管和出水管应布置在相对位置,以便贮水经常流动,避免滞留和死角,以防池水腐化变质。 3.1.3 水箱 按不同用途,水箱可分为高位水箱、减压水箱、冲洗水箱、断流水箱等多种类型。其形状多为矩形和圆形,制作材料有钢板(包括普通、搪瓷、镀锌、复合与不锈钢板等)、钢筋混凝土、玻璃钢和塑料等。这里 主要介绍在给水系统中使用较广的起到保证水压和贮存、调节水量作用的高位水箱。 1)水箱的有效容积 水箱的有效容积,在理论上应根据用水和进水流量变化曲线确定,但变化曲线难以获得,故常按经验确定:对于生活用水的调节水量,由水泵联动提升进水时,可按不小于最大小时用水量的50%计;仅在夜间进水的水箱,生活用水贮量应按用水人数和最高日用水定额确定;生产事故备用水量应按工艺要求确定
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