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綠色住宅生活給水系統探索與分析

2015-10-21 18:07魏永軍
基層建設 2015年8期
關鍵詞:水壓供水

魏永軍

摘要:隨著《綠色建筑評價標準》GB/T 50378 – 2014 頒布實施,生活給水系統用水點供水壓力被納入評分項,單項最高分值8分,其重要性又一次被提及。而自2010年《民用建筑節水設計標準》GB 50555 實施以來,給水分區以及支管減壓閥設置問題,一直沒有得到一個設計界完全認可的供水方式。筆者認為,給水分區作為高層建筑給水系統最核心的內容之一,分區是否合理對民用建筑節水節能有著決定性的意義。本文借助高層住宅給水分區的分析,就如何既滿足節水標準,又切合實際使用,進行了闡述與討論。

關鍵詞:給水分區;層數;供水;水壓

近年來,國內對節能減排的呼聲越來越高,綠色建筑的推進也已步入快車道,建筑能耗問題引起了相關設計人員的關注。水泵增壓的生活供水技術,以及配套設備器具對建筑能耗水耗的影響巨大,尤其國內已建和新增的大量建筑群體,總體能耗水耗就更加恐怖。建筑內合理的給水分區,既滿足居民用水需求,又最大程度地節約用水、降低能耗,繼而對節能減排、及節約水資源等國家戰略發展保駕護航。

1節水節能措施分析

建筑生活給水系統節水節能措施,主要分為五部分:1)供水設備,其表現形式節能。一般采用變頻供水技術、優質高效率水泵等,合理降低能耗;2)管材、附件,其表現形式節水和節能。節水:選用優質管材及接口,杜絕日常滲漏,降低壞損維修概率;節能:選用摩阻系數低的管材、附件,采用防振動支吊架,降低給水系統總水頭損失;3)節水型器具,其表現形式節水。選用符合國家標準的節水型器具,自閉、紅外線感應、限流等控制方式;4)分戶計量,其表現形式節水。每戶單獨計量,合理使用水資源,合理付費;5)用水點水壓,其表現形式節能和節水。合理的系統分區,有效控制戶內用水點的供水水壓,在滿足使用要求的前提下達到最低值。

上述前4個部分,一般設計中均有明確要求,而對于第5部分則重視程度相對不高。隨著綠色建筑開始實施,“用水點水壓”這一控制項,將會逐步在實際工程中越來越受重視。而合理的給水分區,是保證“用水點水壓”滿足規范要求,并降低能耗的重要基礎。給水分區的探索和優化,在建筑節水節能方面還有很大的潛力有待挖掘。下面,筆者以高層住宅給水分區進行討論、分析。

2 自定義概念

為方便討論,基于恒壓變頻供水系統,設定兩個經過簡化的自定義概念(理想狀態)。

2.1 靜水壓P靜

靜水壓,指生活給水系統處于零流量時,各系統點的水壓。不考慮管道超壓的情況出現,系統零流量時,主泵出口處的靜水壓就是系統的最大工作壓力。

2.2 動水壓P動

除“靜水壓”之外的各種壓力表述,如工作壓力、水壓、動水壓、供水壓力等,均屬于動水壓的概念。動水壓,指生活給水系統處于供水狀態時,各系統點的水壓(即此處“原靜水壓”減去“供水設備至此處的總水頭損失”)。

數值上靜水壓等于動水壓和前端管路總水頭損失之和,故系統某點上動水壓(P動)不可能大于靜水壓(P靜)。當給水系統處于最大設計流量時,最不利點的動水壓達到最小值,故此時最不利點動水壓P動應大于等于規范要求設計值Ps。

3 高層住宅給水分區要點分析

3.1 最不利點動水壓

圖1 水龍頭流量與工作壓力關系

依據《建筑給水排水設計規范》GB50016 – 2003(2009版)第3.1.14條,一般選取衛生間內的混合閥淋浴器處,或者熱水器處,兩者取最不利點。各個分區內最不利配水點的水壓首先應滿足水壓需求,混合閥淋浴器,最低工作壓力不小于0.05~0.10 MPa,如圖1所示??紤]到水流還需經過熱水器,故將最不利點動水壓力設定為0.10MPa是合理的,且0.10 MPa滿足除自閉式沖洗閥件外的配水水嘴與閥件的要求。

3.2 入戶水表前設計壓力

住宅最高層水井內,入戶水表前設計壓力:1)可按動水壓考慮,系統最大流量時,P動 = 0.15Mpa(其中含入戶水表后管路水損,按5m計)。通過幾個代表性工程計算后的經驗數據,入戶水表前至戶內最不利點水損,在最大設計流量下,一般不會超過5m。但當住宅戶內衛生間較多、入戶管徑較小時,需復核戶內管路水損;2)或按靜水壓考慮,系統零流量時,P靜 = 0.20~0.25MPa(系統最大設計流量時,最不利水表處至泵房供水設備出口之間的管路總水頭損失,按管網規模宜控制在5~10m之間。當超過10m時,應放大相應管道直徑,降低管路總水頭損失)。

設計過程中,可繪出供水模型:1)按最大設計流量時最不利點水表前動水壓P動= 0.15 MPa全程計算,計算結果可靠度高,但計算步驟繁瑣,本方法推薦工程設計經驗較少者使用,以便更加系統準確地掌握計算原理,打下良好的設計基礎;2)按系統零流量時最不利點水表前靜水壓P靜= 0.20~0.25 MPa估算,估算結果存在誤差,但快捷方便,適合工程設計經驗豐富者使用,可節約設計工期,在保證供水安全的前提下減少工作量。

表1所示,是目前生活給水管道中水的流動速度。表2所示,是以符合管道水流速最大要求時,單位管道長度的最大沿程水頭損失。

3.3給水分區最大層數

依據《建筑給水排水設計規范》GB 50016-2003(2009版)第3.3.5 -1條、《民用建筑節水設計標準》GB 50555-2010第4.1.3條,規定:“各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于0.45MPa”。

按住宅層高3m計,分區最大層數:[0.45-(0.20~0.25)]/0.03 = 8~7層。(當最不利水表前靜水壓P靜按0.20Mpa計時,分區層數不宜超過8層;當最不利水表前靜水壓P靜按0.25Mpa計時,分區層數不宜超過7層)

依據《建筑給水排水設計規范》GB 50016-2003(2009版)第3.3.4條規定 “衛生器具給水配件承受的最大工作壓力,不得大于0.6Mpa”。

按住宅層高3m計,分區最大層數:[0.60-(0.20~0.25)]/0.03 = 13~11層。(當最不利水表前靜水壓P靜按0.20Mpa計時,分區層數不得超過13層;當最不利水表前靜水壓P靜按0.25Mpa計時,分區層數不得超過11層)

結論:住宅按3m層高計,分區層數宜控制在7至8層之內,且應等分分區(即各分區樓層相等);分區層數不得超過11至13層。不應在支管上選用既減動壓、又減靜壓的減壓閥來增加分區樓層數量,應考慮減壓閥失效的情況下,依然能滿足規范要求。

3.4減壓閥的設置

減壓閥最小減壓差:P1–P2≥0.1 MPa。給水分區內設置入戶支管減壓閥時,按頂層最不利點水表前動水壓0.15Mpa計,每個分區最上面4層可不設減壓閥(從上往下第4層水表前動水壓約0.24MPa),第5層(0.27Mpa)開始設置,閥后壓力0.15 Mpa(可調式減壓閥,壓差0.12MPa),第6層閥后壓力0.18 MPa,第7層及以下層,閥后壓力0.18 MPa。注意此時減壓閥后的壓力都是動水壓,即在最大設計流量出現的情況下。如果現在系統變為零流量狀態,減壓閥前后的壓力表讀數均會升高到靜水壓值。

設計時必須考慮實際情況,因為日常用水過程中,大部分情況是一些非最大設計流量和一些零星流量(睡眠時間)用水,出現最大設計流量用水的情況很少,即使出現,持續時間也很短,居民用水情況如圖2所示。那么在非最大設計流量的情況下,未設置減壓閥的入戶支管就有可能出現超壓情況。而不按最大設計流量設置減壓閥,會導致設置減壓閥的層數增加,并且在出現最大設計流量時,頂部幾層設減壓閥的樓層會出現水壓不足的情況。筆者認為,用水器具可能超壓0.20MPa的情況是無法從根本上杜絕的,因為考慮最大設計流量下和極端情況下,管路水損差距很大。除非是增大水泵揚程,全部支管均設置可調式減壓閥,這顯然不合理。相對于住戶用水安全相比,給水分區上面幾層未設減壓閥的住戶用水點稍微高過0.20MPa并不違反《民用建筑節水設計標準》第4.1.3條 “分區內低層部分應設減壓設施保證各用水點處供水壓力不大于0.2 0Mpa”的規定。節水,固然重要,但前提是不以犧牲住戶用水安全為代價。

圖2住宅小區日用水量變化圖

3.5供水設備的設置

不同給水方式對能耗的影響十分顯著。通常有并聯、串聯、減壓分區3種供水方式。1)并聯分區供水方式占用較多建筑使用面積,增加建筑投資;2)串聯分區給水方式節能效果好,且對高壓水泵的要求低,缺點是安全性低,設備過于分散,大幅提升建筑結構負荷;3)減壓分區給水方式節能效果差,減壓裝置耗能過高。目前工程實踐證明,節能效果最好的是并聯分區給水。

住宅給水系統原則上每個給水分區獨立設置一套供水設備。當兩個給水分區流量較小,均小于20m3/h時,且合用一套設備總流量不超過30m3/h,宜兩區共用一套供水設備;當一個給水分區的流量較大,大于90m3/h時,宜分成兩套同型號設備并聯供水。供水設備的服務半徑(按最不利點沿程管路長度計),不宜大于300m。

隨著增壓給水技術的發展,新型串、并聯給水方式逐漸被應用,該給水方式是在用水低峰期高區和低區水泵串聯工作,用水高峰期變為并聯工作。

4 小結

住宅生活給水合理的分區供水,能夠有效降低能耗,符合現代建筑節水節能設計理念。相關設計人員應在工程實踐中,應對給水系統分區進行不斷的完善、改進和創新,提高給水系統工作效率,確保用水安全的同時又真正的節水節能。

參考文獻:

[1] 《綠色建筑評價標準》GB/T 50378-2014[S] .北京:中國建筑工業出版社,2015 .

[2] 《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003(2009版)[S] .北京:中國計劃出版社,2010 .

[3] 《民用建筑節水設計標準》GB50555-2010[S] .北京:中國建筑工業出版社,2010 .

[4] 給水排水設計手冊編寫組.給水排水設計手冊(11)[J].北京:中國建筑工業出版社,1986:131.

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