某高层建筑给排水设计要点分析

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1、某高层建筑给排水设计要点分析某高层建筑给排水设计要点分析 摘要:本文以某高层建筑为例,结合工程实际从给水系统、消防系统、排水系统等几方面分析了该高层建筑的给排水设计要点,探讨了在高层建筑给排水设计中的一些要点问题。    高层建筑具有层数多、高度大、功能广、结构复杂等特点,这给高层建筑给排水系统提出了更高的要求。如高层建筑给水排水设备使用人数多,水量大,一旦发生停水或排水管道堵塞事故,影响范围大;竖向分区多;动力设备多;火灾隐患大;高层建筑的排水量大,管道长,管道中压力波动大。这使得高层建筑给排水设计无论是在技术广

2、度还是设计深度上都远远超过一般的建筑给排水。本文针对高层建筑给排水的特点,结合具体工程实例,分析了高层建筑给排水的设计要点。  该高层建筑是一座集商业、写字楼于一体的综合性商务大厦。每层总面积为,地面以上高度米,地面21层,地下室2层。其中负一层有车库;负二层为设备用房,包括水泵房、水池、冷冻机房等;地面首层到四层为商场;五层以上为办公楼。  根据建筑的性质、用途及兴建单位的要求,室内设有完善的给水排水卫生设备,要求给水安全可靠,设独立的消火栓系统及自动喷水系统。每个消火栓箱内设电钮,消防时直接启动消防泵。生活用水

3、泵要求自动启动。管道全部暗装敷设。  给水水源  本建筑以该建筑物南面的城市给水管网作为水源,其给水干管管径为DN3OO,管顶埋深为地面以下,常年可提供的工作水压为260kPa。从给水干管取水,由DN200给水管引入到大楼地下水池。  给水方式选择  市政外网可提供的常年资用水头为,远不能满足建筑内部用水要求,故考虑二次加压。经技术经济比较,室内给水系统拟采用分区减压给水方式,由水泵统一加压,下区供水利用减压阀减压,水泵的转速随着用水量的变化而自动调节,运转灵活。该方式具有供水可靠;设备及管材较少,投资省;设备布置

4、集中,便于维护管理等优点。  给水系统分区  本建筑共21层,所选用卫生器具给水配件处的最大静水压力为300一350KPa。为了充分利用市政水压,地下2层~4层采用市政压力直供水,5层以上采用两套变频设备供水。5层~15层采用低区变频设备供水;其中5层~10层经可调式减压阀减压后供水。16层~21层采用高区变频设备供水;其中16层~18层同样经可调式减压阀减压后供水。  所谓的变频供水设备即为变频调速水泵,是一种将单片机技术变频技术和水泵机组相结合,通过变频器电源改变频率和电压,以控制交流电动机的转速,进而实现水压

5、与流量可调的给水设备。由于变频泵的水压和流量可调,可取消高位水箱。该方式的主要优点:一是节能。在保持设定压力的前提下,根据用水量的变化情况随时调整电机的转速,运行,即可延长设备使用寿命,又能保证运行的可靠性;三是调速全自动化,使用方便;四是结构紧凑,占地省,安装方便,便于集中管理等。变频调速水泵的缺点:一是变频器价格贵,整机费用比其他给水设备昂贵;二是变频器对工作环境条件(包括温度湿度灰尘等)要求较高;三是变频器易受外界电池干扰,影响机组正常运行。  如图1所示,设建筑物高度为,由室外管网供水的建筑高度为;最大小时

6、用水量为(计算结果见表1),底部几层由室外管网直接供水的水量为。  生活用水量计算  根据建筑设计资料、建筑性质和卫生设备完善程度,依据《公共建筑设计单位数、生活用水定额的估算》表和《集体宿舍、旅馆和公共建筑生活用水额度及小时变化系数》表,查得相应用水量标准。计算结果见下表:  该高层建筑消防系统设有消火栓系统、自动喷水系统、气体自动灭火系统及手提式灭火器。用水量标准;室内消火栓为40L/s,使用时间3h;室外消防用水量为30L/s,使用时间3h;自动喷淋系统为30L/s,使用时间为1h。  消火栓系统  建设物内

7、消火栓一般包括:消火栓箱、消火栓、水龙带、水枪。  室外消火栓系统为低压制,消防用水由街道上的消火栓提供。室内消防水池和室外消防水池合用。  室内消火栓系统为临时高压制。系统由蓄水池一消防水泵一屋顶水箱一气压罐联合加压供水。竖向分成两区;地下2层~地上10层为低区,11~21层为高区。管网竖向成环状。每区管网分别设置3组水泵结合器。高区设高位水箱1个,贮存不少于18m的消防用水量。系统分别设消火栓泵各2台(其中1台备用)。消防水泵可由消火栓处开启泵按扭直接启动同时向消防中心报警,水泵现场及消防中心均可控制起泵。消火

8、栓处设有消防卷盘。泵停止工作时,备用泵自动投入工作。消火栓布置范围包括全部各楼层、消防电梯前室和屋顶检验用。消火栓间距不超过30m。消火栓供水流量40L/s,该栋建筑发生火灾时能保证同时供应8股水柱,并能保证任何部位发生火灾时,同层都有每股流量不少于5L/s、充实水柱不少于10m的两股水柱同时到达。火灾初期10mni消防用水量由屋顶水箱供应。10min后消防

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