高培
摘要:高層建筑和普通建筑相比具有體積大、層數(shù)多等特點(diǎn),這就給排水工程的設(shè)計(jì)提出了更高的要求,我們只有做到對(duì)高層建筑給排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)的充分保證,才能良好的滿(mǎn)足高層建筑的功能要求。
關(guān)鍵詞:高層建筑;給排水設(shè)計(jì);豎向分區(qū);必要性;特點(diǎn)
1、高層建筑給排水工程設(shè)計(jì)中的特點(diǎn)
(1)高層建筑的消防系統(tǒng)靜水壓力極大,若以單獨(dú)供水區(qū)來(lái)支持使用,一定會(huì)降低使用效果,同時(shí)也會(huì)壓力過(guò)大而造成管路及供水部件的損壞。
(2)造成高層建筑火災(zāi)發(fā)生的因素極多,并且一但發(fā)生火災(zāi),還具有發(fā)展快、危險(xiǎn)重以及不易控制的特點(diǎn)。所以,對(duì)于高層建筑的消防系統(tǒng)就提出了更高的要求,以增加火災(zāi)撲救時(shí)的效果,從目前環(huán)境來(lái)分析,消防設(shè)備技術(shù)性能不高,而使高層建筑火災(zāi)不利撲救的情況現(xiàn)實(shí)存在,總體來(lái)說(shuō)高層建筑消防的營(yíng)造理念還是以自救為主。
(3)高層建筑的排水量極大,管路全程要大大超過(guò)普通建筑,因此使管路系統(tǒng)要承受極大的波動(dòng)壓力。因此,出于提升高層建筑排水水平,使管路中壓力相對(duì)穩(wěn)定的考慮。應(yīng)該在高層建筑的排水系統(tǒng)中進(jìn)行通氣管路的設(shè)計(jì)。在以柔性部件作為高層建筑排水管路接口的同時(shí)也應(yīng)該盡可能的選用機(jī)械強(qiáng)度高的管路材料。
(4)由于高層建筑的總體高度過(guò)大,用水戶(hù)數(shù)極多,所以非常難以避免短時(shí)間內(nèi)的給、排水量過(guò)大的情況,如果當(dāng)某一時(shí)段發(fā)生給、排水量過(guò)大而造成供水管路擁堵時(shí),必然會(huì)造成極大的影響,所以,一定要在設(shè)計(jì)過(guò)程中,進(jìn)行有效措施的設(shè)計(jì)和研究,以實(shí)現(xiàn)安全用水和用水順暢。
(5)高層建筑需要涉及到大量的動(dòng)力裝備,振動(dòng)及噪音現(xiàn)象非常嚴(yán)重,在進(jìn)行高層建筑給、排水設(shè)計(jì)時(shí),一定要以機(jī)具及管路的振動(dòng)預(yù)防和噪音處理有充足的考慮。
2、高層建筑給排水豎向分區(qū)設(shè)計(jì)
2.1 進(jìn)行豎向分區(qū)設(shè)計(jì)的必要性研究
高層建筑與多層建筑相比體積更大、高度更高,如果只采用室外供水路線的設(shè)計(jì),一定會(huì)由于壓力不足,而不能使整個(gè)建筑中的各個(gè)用水環(huán)節(jié)的供水質(zhì)量得到充分的滿(mǎn)足,所以在高層建筑的供水系統(tǒng)中,都需要進(jìn)行增壓設(shè)施的設(shè)計(jì),來(lái)彌補(bǔ)自然壓力的不足。在這樣的條件下,如果不采用豎向分區(qū)的設(shè)計(jì),就會(huì)使高層建筑中的底層用水點(diǎn)靜水壓力過(guò)大,就會(huì)因此而造成一些弊病,如(1)較低樓層的出水器具的流量過(guò)大,在高壓作用下,就會(huì)形成噴射狀的水流,使用戶(hù)的使用造成不便,并且也會(huì)形成極大的浪費(fèi)。(2)上層的出水器具的流量不足,在物理學(xué)的作用下,往往會(huì)形成負(fù)壓抽吸的現(xiàn)象,水的反向流動(dòng)很容易出現(xiàn)污染的情況。(3)高層建筑的底部管線需要承受極大的水壓,因此當(dāng)水門(mén)關(guān)閉時(shí)會(huì)難免發(fā)生水錘,在水錘的作用下,形成明顯的振動(dòng)現(xiàn)象并且伴有嚴(yán)重的噪聲,問(wèn)題嚴(yán)重時(shí)還會(huì)對(duì)管線構(gòu)成嚴(yán)重的破壞。(4)高層建筑的最底層用水設(shè)施如閥門(mén)等,磨損的情況相對(duì)嚴(yán)重,同時(shí)在強(qiáng)大的水壓作用下,更加容易發(fā)生泄露,并且在高壓的作用下,也使設(shè)備的維修與更換增加了更大的難度。更為嚴(yán)重的是,如果在長(zhǎng)期的供水運(yùn)行中,持續(xù)過(guò)大的超出供水設(shè)備和管線承壓界限的壓力,就一定會(huì)造成供水設(shè)施的配件及管路系統(tǒng)的嚴(yán)重?fù)p壞,給高層建筑供水造成不阻礙和不可預(yù)測(cè)的經(jīng)濟(jì)損失。因此,基于以上諸多原因的考慮,高層建筑的給排水系統(tǒng),采用分區(qū)的運(yùn)行方式,是使以上問(wèn)題得到良好解決的重要手段。
2.2 高層建筑給排水豎向分區(qū)的方式研究
通過(guò)以上的分析已經(jīng)得出結(jié)論,高層建筑的給排水系統(tǒng)設(shè)計(jì),必須要采用豎向分區(qū)的方式來(lái)進(jìn)行。大體說(shuō)來(lái),進(jìn)行高層建筑給排水系統(tǒng)豎向分區(qū)要堅(jiān)持以下一些原則:進(jìn)行分區(qū)設(shè)計(jì)時(shí),要科學(xué)合理進(jìn)行壓力值的選取,如果選取的壓力值過(guò)高,還是會(huì)出現(xiàn)不進(jìn)行分區(qū)供水的一些弊端。而如果選取的分區(qū)壓力值過(guò)低,又會(huì)造成由于分區(qū)部分過(guò)多,使給排水所需要的設(shè)備、配件及管線等額外增加。不但會(huì)造成經(jīng)濟(jì)上的不必要損失,也同時(shí)會(huì)使高層建筑在今后的使用中,出現(xiàn)維護(hù)、維修工作量過(guò)大的情況。所以,在進(jìn)行高層建筑給排水系統(tǒng)的分區(qū)時(shí),一定要根據(jù)具體的使用要求、材料質(zhì)量和各個(gè)配件的額定工作壓力等因素相結(jié)合來(lái)進(jìn)行科學(xué)合理的壓力值的確定。通常來(lái)說(shuō),我國(guó)目前在進(jìn)行高層建筑給排水系統(tǒng)的分區(qū)時(shí),所選取的壓力值,都是以各處分區(qū)最底部用水點(diǎn)的靜水壓力低于配件的額定工作壓力的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行確定的。
在我國(guó) 2009 年頒發(fā)的《建筑給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范》中有明確的規(guī)定,高層建筑給排水系統(tǒng)分區(qū),每部分分區(qū)的最底部用水點(diǎn)位置的靜水壓力必須控制在0.45Mpa以下,而如果靜水壓力超出 0.35Mpa的用水節(jié)點(diǎn)處,必須要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臏p壓及壓力調(diào)整設(shè)施。在各個(gè)分區(qū)中,處于最為不利用水點(diǎn)處的水壓,必須要達(dá)到正常供水壓力標(biāo)準(zhǔn)。當(dāng)采用高位水箱的方式進(jìn)行供水時(shí)明確規(guī)定,高位水箱放置位置確定后的最底部,與供水最為不利的用水點(diǎn)位置的供水配件的垂直距離必須要達(dá)到或超過(guò)此供水不利位置的流出水頭同水流流經(jīng)高位水箱的最底部供水管線與水表的水頭損失的總和。在實(shí)際的操作中,一般都會(huì)把以上運(yùn)算過(guò)程得出的數(shù)值叫做該供水分區(qū)的最低靜水壓力值。結(jié)合以往的經(jīng)驗(yàn)可以得出結(jié)論,通常高層建筑的供水分區(qū)的最低靜水壓力值大約為 0.1Mpa。所以,用以上數(shù)據(jù)做為參考,高層建筑的每一個(gè)供水分區(qū)頂部入戶(hù)管線的進(jìn)管壓力值一定要保證在 0.1Mpa以上,通常生活中的居民用水的最理想水壓應(yīng)該為 0.20Mv至0.30Mv之間。因此,當(dāng)有些用水位置的壓力值超過(guò)0.35Mv時(shí),就應(yīng)該適當(dāng)?shù)倪M(jìn)行降壓設(shè)備的放置,從而,最大程度的避免用水壓力過(guò)大及過(guò)小而造成的用水障礙。
3、高層建筑給排水方式的設(shè)計(jì)研究
3.1 氣壓罐供水設(shè)計(jì)
高層建筑氣壓罐供水系統(tǒng)中,主要包括離心泵和氣壓罐兩個(gè)主要部分。在此系統(tǒng)中的氣壓罐是一種鋼材料制造的全封閉的存水容器,當(dāng)給水操作進(jìn)行時(shí),在此氣壓罐內(nèi)所存儲(chǔ)的空氣的作用下,產(chǎn)生對(duì)貯水量的調(diào)整作用,同時(shí)在氣壓的作用下,把此容器內(nèi)的水壓提升至所需的幾何高程,從而產(chǎn)生節(jié)約水量的效果。采用氣壓罐供水設(shè)計(jì)主要有以下一些優(yōu)勢(shì):(1)存留在此密封裝置中的水不會(huì)受到污染,而容易保持潔凈。(2)建設(shè)資金的投入較小,有利節(jié)約成本。(3)由于不需要進(jìn)行高位水箱的使用,而使整體荷載降低。(4)方便管理,自動(dòng)管理容易實(shí)行。同時(shí)也具有以下一些缺點(diǎn):(1)此密封容器的存水量通常不大,因此水量調(diào)節(jié)能力也有所降低,供水可靠性不高。(2)供水壓力變化較大,容易形成一定的起伏。(3)單位時(shí)間內(nèi)的水量存貯能力不高,因此導(dǎo)致水泵的運(yùn)行次數(shù)較多,并且經(jīng)常處于變壓狀態(tài)下運(yùn)行,使水泵的效能和使用壽命縮短。
3.2 減壓分區(qū)供水設(shè)計(jì)
此方式的工作原理,是通過(guò)對(duì)減壓水箱及減壓閥進(jìn)行減壓處理,由水泵將水供入建筑最頂層的貯水裝置,每個(gè)分區(qū)都進(jìn)行貯水裝置的設(shè)計(jì),進(jìn)行由上一級(jí)貯水裝置向下一級(jí)貯水裝置進(jìn)
行供水的動(dòng)作?;蛘邔p壓閥設(shè)置在高低兩個(gè)相鄰的分區(qū)之間,減壓閥門(mén)替代了水箱的作用。上區(qū)向下區(qū)進(jìn)行送水時(shí),經(jīng)由主管線的減壓閥門(mén),再流入下一層的給水管網(wǎng)。采用此方式進(jìn)行給水較為可靠,并且整體結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單,減少成本、便于維護(hù)。由于不需要在每個(gè)供水分區(qū)進(jìn)行水箱的設(shè)置,從而使建筑面積可以更加有效的利用。缺點(diǎn)是底部分區(qū)的水壓損失過(guò)大,水泵的能量損失過(guò)大。
3.3 高位水箱供水設(shè)計(jì)
在高位水箱給水方式中的主要組成部分為水箱和水泵。同時(shí)高位水箱供水方式又可以細(xì)分做串聯(lián)式給水設(shè)計(jì)、并聯(lián)式給水設(shè)計(jì)及減壓水箱供水設(shè)計(jì)和減壓閥門(mén)供水設(shè)計(jì)等四種。高位
水箱供水設(shè)計(jì)的主要工作原理為:由設(shè)置于建筑頂部的高位水箱負(fù)擔(dān)起存貯水量和對(duì)本分區(qū)內(nèi)進(jìn)行調(diào)節(jié)壓力及用水量的功能。而由安置于單獨(dú)建筑設(shè)施內(nèi)的水泵進(jìn)行向此高位水箱的供水。采用高位水箱供水設(shè)計(jì)有以下一些優(yōu)勢(shì):(1)此設(shè)計(jì)方案的水壓基本能夠保持平穩(wěn)。(2)高位水箱內(nèi)存貯相對(duì)更大的水量,因此可以保證供水的持續(xù)性和可靠性。(3)因?yàn)楦呶凰鋬?nèi)可以存貯相對(duì)較多的水量,所以水泵可以不作過(guò)多次數(shù)的運(yùn)轉(zhuǎn),大大的提高的運(yùn)行效率。(4)系統(tǒng)安裝簡(jiǎn)單,不必投入太大的資金。同時(shí)也具有以下一些缺點(diǎn):(1)使高層建筑結(jié)構(gòu)在原有的基礎(chǔ)上,增添了一定的復(fù)雜性,主體結(jié)構(gòu)建筑投資有一定程度的提高。(2)高位水箱存貯的水,經(jīng)過(guò)過(guò)長(zhǎng)時(shí)間的存貯后,不容易保持衛(wèi)生。(3)當(dāng)水泵向水箱進(jìn)行供水時(shí),管路系統(tǒng)和機(jī)電系統(tǒng)容易產(chǎn)生一定程度的振動(dòng)和噪音。(4)高位水箱的體積較大,會(huì)相對(duì)增加對(duì)建筑面積的過(guò)多占用。
4、結(jié)論
隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的飛快發(fā)展,高層建筑給排水系統(tǒng)的設(shè)備和材料出現(xiàn)多樣化的發(fā)展方向,技術(shù)能力也會(huì)相對(duì)更加完善,并且向程序化發(fā)展。這必然會(huì)對(duì)高層建筑給排水設(shè)計(jì)工作者提出了更高的要求。作為設(shè)計(jì)工作者,只有時(shí)刻努力進(jìn)行對(duì)新材料新技術(shù)的學(xué)習(xí)和研究,才能更好的適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場(chǎng)環(huán)境,才能創(chuàng)造出更好的經(jīng)濟(jì)利益和社會(huì)效益。
參考文獻(xiàn):
[1]王曉磊.高層建筑給排水施工存在的問(wèn)題及其對(duì)策[J].華章,2011(12).
[2]王靖瑩、張博.住宅建筑給排水設(shè)計(jì)探討[J].價(jià)值工程,2010(22)
[3]鄭可子.淺析住宅建筑給排水設(shè)計(jì)常見(jiàn)的問(wèn)題[J].廣東科技,2010(12)