大型小区高层建筑群加压供水方式探讨
高楼小区最常见的三种供水方式和特点

高楼小区最常见的三种供水方式和特点高楼小区因楼层较高,自来水管网压力不足,因此都需要通过二次加压的供水方式供水。
高楼小区最常见的三种供水方式分别是水泵-水箱联合供水、气压供水和变频调速供水。
1、水泵-水箱联合供水方式是早在上世纪90年代普遍采用的供水方式,此供水方式需要修建地下水池,需多台水泵和屋顶水箱。
供水时需通过水泵将水从地下水池提升至屋顶水箱,然后供水至用水点。
这种方式的优点是设备运行比较稳定,后期维修费用也低,缺点是水泵能耗较高,节能效果差。
屋顶水箱在存水过程中污垢沉积,水质容易受到二次污染,水质得不到保障,另外水箱占地面积大,因此很快被气压供水方式给取缔了。
2、气压供水是由气压罐取代了屋顶水箱,通过气压罐存储一定容积气体的气囊来调节水压。
此供水方式调节能力小,供水压力不稳定,高楼小区用水高峰期会出现水小或停水现象,另外,水泵会频繁启动,对电网冲击较大,因此在高楼小区中使用较少。
3、变频调速供水近几年被广泛采用,此供水方式不需要设屋顶水箱,供水设备由变频控制柜和水泵机组组成。
变频调速供水占地面积小,自动化程度高,系统运行稳定,
节能效果显著,自己与自来水管网连接,有效的避免的水质的二次污染。
本文章由四川博海供水设备有限公司提供,四川博海专注供水十五年,只做客户放心的产品。
高层建筑二次加压供水设计方法探究陈赞

高层建筑二次加压供水设计方法探究陈赞发布时间:2021-08-06T08:28:55.338Z 来源:《防护工程》2021年11期作者:陈赞[导读] 随着城市人口的增多,为了缓解用地矛盾城市建筑越来越高,而供水需要超过城市供水系统服务压力。
新时期二次加压供水设计成为了解决建筑供水的重要途径,需要合理制定二次加压供水方案,以下对相关内容进行分析。
桂林市兴华工程设计有限责任公司广西桂林 541000摘要:在城市化进程不断推进的背景下,高层建筑数量、规模都在扩大,为了满足高层建筑用户的用水需求必须确保水压足够,其中二次加压供水设计十分关键,而目前二次供水设备成为了维护中也是重要问题,不加以解决将严重影响人们生活。
基于此,本文从高层建筑二次加压供水必要性入手,讨论二次供水设计的要点,并分析如何优化高层建筑二次加压供水设计,希望对相关研究带来帮助。
关键词:高层建筑;二次加压;供水设计随着城市人口的增多,为了缓解用地矛盾城市建筑越来越高,而供水需要超过城市供水系统服务压力。
新时期二次加压供水设计成为了解决建筑供水的重要途径,需要合理制定二次加压供水方案,以下对相关内容进行分析。
一、高层建筑二次加压供水必要性在当前的高层建筑用水主要问题在于城市供水服务压力与高层建筑高度不适应,由此影响了人们正常用水。
目前二次加压供水是主要途径,我国诸多地区都制定了二次供水的相关管理措施,通过新建、扩建和改建,要求建设单位以及产权人配套二次供水设施,且不得与消防用水、非生活用水等设施混用,在独立设置的前提下采用经济合理的增压供水方法。
如果由于设计缺陷造成二次供水设备施出现质量问题,设计方需要承担相关责任,因此二次加压供水的设计质量设计十分关键[1]。
二、高层建筑二次加压供水设计要点二次供水系统的设计应与城市供水管网的供水能力和用户的用水需求相匹配,在设计过程中需要考虑设备选型以及控制系统设计,具体说来:一方面,设计院需要科学计算水压,确定高层建筑的供水流量,之后设备厂家提供满足设计参数要求的水泵,选择合理经济的二次供水方式;另一方面是设备的控制系统。
浅谈高层建筑二次加压供水设计

浅谈高层建筑二次加压供水设计高层建筑的二次加压供水设计是建筑工程中一个非常重要的环节,它关系到建筑物内部水压的稳定性,以及日常生活用水和消防用水的供应能力。
在高层建筑中,由于自然地势的限制,地面水压往往难以满足建筑物上层的用水需求,因此需要对供水系统进行二次加压设计,以保证建筑内部各处的水压稳定和供水顺畅。
本文将从二次加压供水的原理、设计方法和注意事项等方面进行探讨,并就相关技术问题做出分析和讨论。
我们来了解一下二次加压供水的原理。
二次加压供水系统是指将自来水进行一次加压后,再通过增压泵将增压后的水送至建筑物的顶层,从而保证高层建筑的水压稳定。
该系统通常包括增压泵、水箱、管道系统和控制系统等组成部分。
通过增压泵对自来水进行二次加压,可以克服地势限制和管道阻力带来的水压下降问题,从而保证建筑物内部各处的水压均衡和供水顺畅。
在进行二次加压供水系统的设计时,需要综合考虑建筑物的高度、用水量、管网布局和增压泵的选型等因素。
首先是建筑物的高度,高层建筑往往需要较高的水压才能满足上层居民的生活和消防用水需求,因此在设计增压系统时需要确保增压泵的扬程和流量能够满足建筑物顶层的用水需求。
其次是建筑物的用水量,不同建筑的用水量会有所不同,一些大型商业综合体或写字楼的用水量会比普通居民楼要大很多,因此在设计二次加压供水系统时需要根据实际用水量进行合理的设计。
管网的布局、管道材质和管径选择等也是影响二次加压供水系统设计的重要因素,需要考虑到管网的独立性和调压阀的设置,以保证整个供水系统的稳定性和可靠性。
在进行二次加压供水系统设计时,还需要考虑一些技术性的问题。
首先是增压泵的选型,增压泵的选型需要考虑到建筑物的高度、用水量和管网阻力等因素,选择合适的增压泵才能保证供水系统的正常运行。
其次是水箱的设置,水箱通常被设计在建筑物的顶层,用以储存增压后的水,并起到缓冲作用,从而平衡管网内的水压波动。
还需要考虑增压泵的控制系统,通常采用自动控制系统,根据实时水压数据对增压泵进行自动开关,实现供水系统的自动化运行。
高层建筑给水方式探讨和减压阀在高层建筑中的应用

高层建筑给水方式探讨和减压阀在高层建筑中的应用一、高层建筑给水方式探讨高层建筑给水方式包括两种,一种是压力给水,另一种是重力给水。
1. 压力给水压力给水是指通过给水泵将水加压,然后通过管网输送到各个水点。
这种方式适用于高层建筑,特别适合于高层建筑的中小型建筑。
压力给水的优点是可以根据需求进行控制,确保水压的稳定性,而且能够满足高层建筑各个水点的需求。
压力给水也存在一些缺点,即对于管网和给水设备的要求较高,一旦出现故障,维修成本较高。
重力给水是指利用自然重力将水从高处输送到低处,这种方式适用于中低层建筑。
重力给水的优点是建筑物高度受限较小,不需要额外的能源支持,成本相对较低。
重力给水的缺点是水压不稳定,会受到建筑物高度的限制,影响水压的使用。
高层建筑给水方式的选择需要根据具体的建筑物特点、水压要求、运行成本等因素进行综合考虑,灵活选择合适的给水方式,以保证高层建筑给水系统的正常运行。
二、减压阀在高层建筑中的应用减压阀是高层建筑给水系统中的一个重要组成部分,它在保证高层建筑给水系统正常运行中起着至关重要的作用。
1. 原理及作用减压阀是一种利用介质的动能原理,通过减少介质流速,从而达到减压的目的。
在高层建筑给水系统中,由于给水泵所提供的水压往往较高,一旦超过了建筑物和管道的承压极限,就会对管道和设备产生巨大的压力,危及系统安全。
而减压阀能够有效地将高水压减缓到安全范围内,保护设备和管道的安全。
2. 应用场景在高层建筑给水系统中,减压阀主要应用于以下几个场景:(1) 建筑物顶层给水系统:由于建筑物的高度,顶层给水系统所承受的水压较大,需要通过减压阀将水压降低到安全范围内。
(2) 高层建筑消防给水系统:消防给水系统对水压的稳定性和安全性有着非常高的要求,减压阀能够保证消防给水系统正常运行,保障消防安全。
(3) 高层建筑生活水系统:减压阀在高层建筑的生活水系统中也有着重要的应用,能够保证居民的生活用水安全、稳定。
浅谈高层建筑二次加压供水设计

浅谈高层建筑二次加压供水设计1. 引言1.1 高层建筑二次加压供水概述高层建筑二次加压供水是指在城市建设中的高层建筑中,由于建筑高度较大和水源压力不足等原因,需要通过二次加压设备将自来水进行降压加压处理,使得水能够达到高处的供水需求。
高层建筑二次加压供水系统在城市建设中起着重要作用,不仅可以解决高层建筑水压不足的问题,还能够提高供水效率和水质。
在进行高层建筑二次加压供水系统设计时,需要遵循一定的原则。
要根据建筑的高度和用水量确定加压设备的种类和数量,确保能够满足建筑的需水需求。
要合理布局加压设备,保证供水管网的稳定运行和维护管理。
还需要考虑节能减排和环保理念,选择节能高效的加压设备,减少能源消耗和污染排放。
高层建筑二次加压供水系统是一种先进的供水方式,能够有效解决高层建筑水压不足的问题,提高供水效率,保障供水安全。
在未来的城市建设中,高层建筑二次加压供水系统将会得到更广泛的应用,促进城市供水设施的升级和发展。
2. 正文2.1 高层建筑二次加压供水系统设计原则高层建筑二次加压供水系统设计原则非常重要,它直接影响到整个建筑物的供水质量和稳定性。
在设计这样一个系统时,需要遵循一些基本原则,以确保系统的高效运行和使用安全。
设计人员需要考虑建筑物的实际供水需求,包括日常生活用水、消防供水等。
根据建筑物的用途和规模来确定供水系统的设计参数,包括水泵流量、扬程等。
设计人员需要根据建筑物的结构特点和布局来确定供水系统的布置方式。
高层建筑的垂直高度较大,需要考虑管道的疏散布局和水泵的选型,以确保水压能够满足各个楼层的需求。
设计人员还需要考虑供水系统的运行稳定性和节能性。
合理选择水泵设备和管道材料,减少管道阻力和能耗,提高系统的效率和可靠性。
2.2 高层建筑二次加压供水系统组成首先是水泵,水泵是整个二次加压供水系统的核心装置,其作用是将来自生活用水供应管网的低压水通过增压泵加压至高层建筑水箱,并保持一定的供水压力。
浅谈高层建筑二次加压供水设计

浅谈高层建筑二次加压供水设计
高层建筑二次加压供水设计是指在高层建筑中,通过一定的设计和技术手段,对城市
给水管网的供水进行再次加压,以满足高层建筑的供水需求。
由于高层建筑的高度和水流
阻力的增加,使得城市给水管网无法直接满足高层建筑的供水需求,因此需要对供水进行
二次加压。
高层建筑二次加压供水设计的思路主要是通过增加供水管道的直径和增设水泵站的方
式来解决问题。
具体来说,可以采用以下几种方式进行设计:
1. 增大供水管径:由于高层建筑的水流需求较大,需要通过增加供水管道的直径来
降低流速,从而减小水流阻力。
一般来说,供水管道的直径要比普通建筑大一至两个等级,这样可以保证足够的供水量。
2. 增设水泵站:在高层建筑供水系统中增设水泵站是常见的加压手段。
水泵站会根
据高层建筑的楼层和水流需求来选择合适的水泵型号和数量,以保证供水的稳定和连续性。
可以通过调整水泵的工作方式和运行参数,使得供水系统的运行更加高效和节能。
3. 采用分区供水设计:对于较大的高层建筑,可以将其划分为不同的供水区,每个
供水区都配备相应的加压供水设备。
这样可以避免长距离输配水管道的压力损失,并且可
以根据不同楼层的供水需求来灵活控制加压设备的工作状态。
4. 优化供水管道布局:在设计高层建筑的供水系统时,还需要考虑供水管道的布局。
合理的布局可以降低压力损失和水流阻力,提高供水效果。
还需要考虑供水管道的维修和
维护工作,以方便进行日常的检修和维护。
超高层住宅建筑群供水方案选择

超高层住宅建筑群供水方案选择随着城市人口的增加和土地资源的有限性,超高层住宅建筑群的建设已经成为解决城市人口住房问题的主要途径。
然而,超高层建筑群的供水是一个复杂而严峻的问题,需要综合考虑多种因素,包括供水方式、供水质量、供水安全等。
在选择供水方案时,需要根据实际情况进行综合分析和评估。
首先,供水方式是选择供水方案的关键因素之一、目前,常见的供水方式主要有自来水和水井供水两种。
自来水是通过水厂进行净化处理后供应给用户,具有供水量大、供水质量好、供水稳定等优势。
但是,自来水的供应管网较长,供水压力差,可能会导致超高层建筑群供水压力不足的问题。
而水井供水则是通过地下水井进行采集和处理后供应给用户,适用于一些地下资源丰富的地区。
但是,水井供水的水质可能会存在一定的问题,需要进行定期检测和处理。
其次,供水质量是选择供水方案的另一个重要考虑因素。
供水质量直接关系到人们的生活健康和安全。
在选择供水方案时,应该注重供水水源的选择和水质检测的要求。
自来水供水的水质通常经过严格的处理和检测,以保证符合相关标准。
而水井供水的水质则需要通过水质监测和处理来保证合格。
因此,在供水方案选择中,应该优先考虑自来水供水,如果条件限制无法满足需求,才考虑水井供水。
再次,供水安全也是选择供水方案需考虑的因素之一、供水安全意味着供水系统的可靠性和稳定性。
超高层住宅建筑群的供水系统应该能够满足高峰时段的供水需求,并具有应急处理能力。
自来水供水具有大容量、稳定性好的优势,能够满足大规模住宅群体的需求。
当然,自来水供水系统的建设和管理也需要加强,以确保供水系统运行的安全和可靠。
最后,在选择供水方案时,还需要综合考虑成本和维护等因素。
自来水供水的建设维护成本较高,而水井供水的成本相对较低。
另外,自来水供水由于涉及到供水管网的布置和设计,需要根据实际情况进行规划和建设。
而水井供水则相对简单,只需要进行井筒选址和井筒的设计等。
因此,在选择供水方案时,需要根据项目的实际情况和需求进行综合比较和评估。
浅谈高层建筑二次加压供水设计

浅谈高层建筑二次加压供水设计高层建筑的二次加压供水设计是指对高层建筑内部的供水系统进行重新设计和改造,以解决由于楼层高度和水压不足所导致的供水不畅、水压不稳定等问题。
下面将从需求分析、设计原则和方案选择等方面进行浅谈。
需求分析是二次加压供水设计的起点。
高层建筑的供水需求通常较大,涉及多个楼层和多个房间,因此需要对不同楼层和区域的供水需求进行准确的分析和量化。
需求分析包括确定最大供水量、压力要求和水质要求等,以确定设计的基本参数。
设计原则是二次加压供水设计的重要指导原则。
设计原则包括供水安全、节能环保和经济合理。
供水安全是设计的首要原则,要求设计方案能够保证供水的质量和数量,确保供水系统的可靠性和安全性。
节能环保是在确保供水安全的前提下,通过合理的设计和工艺措施,降低能耗和减少环境影响。
经济合理是在满足供水安全和节能环保的基础上,以最经济的方式进行设计和改造,降低建设成本和运营成本。
方案选择是二次加压供水设计的关键步骤。
根据需求分析和设计原则,可以选择不同的方案进行二次加压供水设计。
常见的方案包括水泵加压方案、节能调压方案和水源增压方案等。
水泵加压方案是指通过新增水泵和水箱等设备进行加压供水,可以提高供水的压力和流量。
节能调压方案是指通过调整供水管道的压力和流量,减小供水系统的能耗,实现节能环保。
水源增压方案是指通过增加水源的供水压力和流量,提高供水系统的供水能力。
在方案选择的基础上,还需要进行系统的设计和工艺的优化。
设计包括供水系统的管道布置、设备选型和水质处理等方面。
工艺优化包括供水系统的运行方式、控制策略和维护保养等方面。
通过合理的设计和工艺优化,可以提高供水系统的稳定性和可靠性,满足高层建筑的供水需求。
还需要进行供水系统的监测和运行管理。
监测包括对供水系统的压力、流量和水质等进行监测和检测,及时发现和解决问题。
运行管理包括对供水系统的日常维护和定期检修,确保供水系统的正常运行和持续稳定。
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大型小区高层建筑群加压供水方式探讨
摘要:随着房地产市场的兴盛繁荣,全国各地均出现了越来越多的大型高层建筑群小区,对这类小区,供水设计也是出现了许多不同的方式。
以某大型小区生活加压供水为例,对此类建筑群的不同供水方式作探讨说明,供大家参考。
关键词:高层建筑群;加压供水;成本对比
重庆市江北区东方港湾是一个50万平米的坡地高层建筑群小区,其加压供水多是2-3栋设置地下水池,各栋屋顶设置水箱的上行下给的供水方式,此方式最大的优点是供水稳妥。
根据市场技术条件、结合小区建筑群自身处的地理位置以及市政水压的实际情况,本着供水安全可靠,采用先进技术,节约建设成本出发,以位置集中靠近的A7、A8、A9、A11、A12为例,对原设计A7、A8单独设置泵房,A9单独设置泵房,A11、A12单独设置泵房的加压供水方式作调整,将其全部作为一个组团统一采用变频供水,泵房设于靠中心的A11栋地下室。
其计算说明如下:
1 生活给水系统
(1)标高说明。
各栋±0.00:A7、
A8=230.00,A9=224.00,A11=220.30,A12=232.00。
各栋层高均为3米,其中A7、A8为18层,A9、A11、A12均为30层。
(2)市政水直接可供的高层分区。
A7:1-9F,A8:1-9F,A9:1-12F,A11:1-13F,A12:1-8F。
(3)各栋高区加压采用变频供水,分区如下。
中区:A7、A8(10-18F), A9(13-23F), A11(14-24F),
A12(9-19F);
高区:A9(24-30F), A11(25-30F),A12(20-30F)。
(4)因考虑泵房设置在A11内,现以A11为例,作简单的分区
计算。
市政可供水压(黄海高程)H0=275m,
A11栋13F处的标高为:H1=220.3+(13-1)*3=256.3m,
A11栋13F处的余压为:H2=H0-HI=275-256.3=18.7m。
市政供水完全满足规范要求。
采用变频供水,可省去原设计8处进分区水管的16组减压阀组。
(原设计采用8根立管供水)。
(5)原设计A11栋地下生活水池(V=80m3)的核
算:V=(9*6*2+18*7+16*10+22*10)*3.5*0.25*0.15=80.6m3。
(其中A7、A8每层6户,A9每层7户,A11、A12每层10户,
按3.5人/户计算,每次水量按水定额的15%,0.25即用个人水量定额。
) 可以看出,原设计的水池可以满足A7、A8、A9、A11、A12住宅的中、高区使用要求。
2 成本对比
(1)A11、A12栋调整原设计分区范围后,采用变频供水系统,
大大减少了各区供水主管的数量,由原设计的8根主立管变为2根,可省去16组减压阀组,其节约用料见后所附明细表。
(2)采用变频供水后可节约下列设施设备。
①A11屋顶水箱V11=30m3;A12屋顶水箱V12=50m3;
A7屋顶水箱V7=9m3; A8屋顶水箱V8=9m3;
A9屋顶水箱V9=30m3;A8地下水池V08=35m3。
②取消原A8地下泵房生活水加压系统。
③取消原A11生活水加压系统。
④可省去进出所有闸阀和液位控制阀的数量:
DN80闸阀6个;DN100闸阀6个;DN80液位浮球控制阀6个。
(3)外管线DN100增加约200m,但各栋节约从高区至屋顶水箱室内立管的明细如下。
A7(10F-屋顶水箱):35m;A8(10F-屋顶水箱):35m;
A9(9F-屋顶水箱):80m;A11(14F-屋顶水箱):75m;
A12(9F-屋顶水箱):80m;
节约各水箱溢流管、放空管、通气管等约120m。
(4)建议A11栋屋顶水箱和地下水池采用不锈钢材质。
对大容量水箱(大于30m3)而言,不锈钢水箱按展开面积计算的市场总价和玻璃钢水箱按体积计算的市场总价基本相当。
但玻璃钢水箱材质易老化,容积越大,越难以承受侧压力,易于爆裂;也难于达到卫生要求的食品级标准;且水箱一般设置于屋顶电梯机房上方或者地下室设备房旁边,周边设备多且贵重,一旦发生事故,损失十分重大,难于弥补。
(5)变频系统启动较平繁,系统大且地势又高低错落,管网产生的水锤冲击力大,对设备的寿命不利。
建议水泵组出口端采用性能好的电动型缓闭式消声止回阀,成本将有所增加。
A7、A8、A9、A11、A12共采用两套变频系统供水,可节约大量设备机房、地下水池、屋顶水箱需用的建筑空间,降低因设置水箱产生的建筑结构成本。
提高了原设计设施设备的品质,增加了供水设备的可靠性及耐久性,从而增加该系统的稳定性。
附表所列是除去节约的建筑结构成本外,两种方式供水费用对比明细。
综上所述表明,选择适宜的加压供水方式,对高层建筑群的大型小区的建设成本控制、供水的安全性、系统管理维护等有极大的好处。