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      變頻給水的節(jié)能原理及相關(guān)參數(shù)選取原則分析

      2019-03-19 01:29:18陳心鳳
      山西建筑 2019年7期
      關(guān)鍵詞:水壓水頭并聯(lián)

      肖 悅 何 飛 陳心鳳

      (中國市政工程中南設(shè)計研究總院有限公司,湖北 武漢 430010)

      0 引言

      建筑給水系統(tǒng)的節(jié)能設(shè)計作為目前國家衡量高層建筑工程設(shè)計質(zhì)量的關(guān)鍵指標(biāo),其在設(shè)計的過程中,進(jìn)行分區(qū)節(jié)能設(shè)計,能夠取得良好的設(shè)計節(jié)能效果,且能有效減少設(shè)計周期。此外,在實際的設(shè)計過程中,合理化的進(jìn)行給水系統(tǒng)的能量利用率的設(shè)計,同時根據(jù)給水系統(tǒng)設(shè)計周期,通過合理設(shè)計來減少無效耗能,減緩高層建筑設(shè)計過程中資源緊缺現(xiàn)象,不斷提升人們的環(huán)保意識。

      1 高層建筑給水系統(tǒng)設(shè)計特點分析

      從我國城市市政用水供水總量可看出,居民住宅的生活用水占據(jù)城市總用水量的很大比例,且居民用水差額主要與市政管網(wǎng)設(shè)計、建筑內(nèi)部的管網(wǎng)設(shè)計及用水設(shè)備的采購等方面因素有關(guān),相比普通的建筑形式而言,高層建筑給水系統(tǒng)設(shè)計過程中存在如下特點。

      高層建筑的給水管線較長,且給水系統(tǒng)的壓力較大,為有效的將水輸送到更高的樓層,需要確保供水系統(tǒng)中水壓的穩(wěn)定性,同時應(yīng)結(jié)合給水能力,確保給水系統(tǒng)管線中的水封不會遭到破壞。此外在供水管道上,應(yīng)采用機械強度較高的管道材料,確保供水系統(tǒng)的穩(wěn)定性。

      由于輸水管道較長,且水壓較大,因此如何有效的控制和減少供水管道系統(tǒng)中的輸水噪聲,成為當(dāng)前研究的重要內(nèi)容;由于高層建筑中用水需求用戶多,在實際應(yīng)用及操作過程中,如果排水系統(tǒng)發(fā)生堵塞,那么會使整個系統(tǒng)癱瘓,給用戶造成用水不便。此外在進(jìn)行相應(yīng)的供水系統(tǒng)設(shè)計過程中,應(yīng)采用相應(yīng)的豎向分區(qū)設(shè)計,以有效的減弱靜水壓力。

      2 高層建筑給水系統(tǒng)能耗分析

      2.1 能耗構(gòu)成

      首先是各樓層在最不利狀態(tài)下配水點所能達(dá)到的正常出流必須的最低能耗(N1),整個過程中主要的影響因素為:各個樓層配水支管的位置高差Zi及最不利配水點的流出水頭H0;還有各樓層流量克服沿線和局部的阻力損失所消耗的能量(N2),其主要與沿線和局部的水頭損失之和∑hi有關(guān),同時結(jié)合流體力學(xué)理論及能量平衡關(guān)系,計算出∑hi的值。此外,各樓層中的流量剩余水壓所消耗的能量值(N3),主要與配水點的剩余水頭ΔHi有關(guān)。

      2.2 高層建筑給水系統(tǒng)能耗分析

      有關(guān)高層建筑給水系統(tǒng)中的能耗值N1,N2,N3的含義及其影響因素等如表1所示。

      從表1可以看出,由于N3所反映的節(jié)能能耗的關(guān)聯(lián)性較大,因此其耗能的空間及應(yīng)用程度較大,因此在超出的配水點正常的出流過程及剩余水壓的節(jié)能效果是多余的,在與流體力學(xué)的水壓和水量的分析中,可以看出剩余水壓能夠有效的結(jié)合供水流量的關(guān)系,使得剩余水量以噴濺的形式出流,這樣不僅造成了水量的浪費,同時給供水系統(tǒng)的檢修帶來了較大的困難,由于不能正常的進(jìn)行出水分配,會造成配水點非正常性的出流或者不能出流。因此在整個的供水系統(tǒng)中有效的減小剩余水頭,是實現(xiàn)節(jié)約水量、節(jié)能降耗等的有效途徑。

      表1 高層建筑給水系統(tǒng)能耗構(gòu)成與分析

      3 高層建筑給水系統(tǒng)節(jié)能措施分析

      3.1 分區(qū)給水

      從圖1高層建筑分區(qū)給水系統(tǒng)的能耗構(gòu)成上進(jìn)行分析,剩余水頭所占的能耗比例是最大的,而剩余水頭的大小主要是由對應(yīng)的需求供水的高度及相應(yīng)的水頭損失決定的,且在整個的應(yīng)用過程中,應(yīng)結(jié)合實際的最高樓層的層數(shù)和高度,進(jìn)行高度差的計算,如果高度差減小,那么相應(yīng)的分區(qū)給水的壓力也會逐漸的減小。因此在實現(xiàn)相應(yīng)剩余水壓的過程中,能夠達(dá)到節(jié)省給水能耗的目的。如圖1所示,對于低于5層樓的剩余水頭均減少的情況下,應(yīng)充分的結(jié)合現(xiàn)有的低于5層的分區(qū)給水總揚程進(jìn)行相應(yīng)分析,給水總揚程為H′。

      3.2 選取合適的分區(qū)方式

      主要的分區(qū)方式可以分為并聯(lián)、串聯(lián)和減壓分區(qū),不同的分區(qū)方式其供水效率及供水需求是不同的,使用不同的分區(qū)方式產(chǎn)生的能耗也是不同的,為了盡可能的減小給水分壓產(chǎn)生的剩余水頭,本文對并聯(lián)、串聯(lián)和減壓分區(qū)這三種給水方式進(jìn)行分析如下。

      3.2.1并聯(lián)分區(qū)給水方式

      并聯(lián)分區(qū)給水方式主要分為水泵并聯(lián)和高位水箱并聯(lián)給水,水泵并聯(lián)主要是對水泵的位置設(shè)置進(jìn)行設(shè)計,需要設(shè)置在相應(yīng)建筑的底部,在實際的工程應(yīng)用中,常常用到的是變頻泵并聯(lián)給水系統(tǒng),且在實際應(yīng)用過程中,需要進(jìn)行底部水泵位置的設(shè)計;此外,高位水箱的設(shè)計主要以各分區(qū)上部結(jié)構(gòu)應(yīng)用為主,對使用面積和相應(yīng)的建筑結(jié)構(gòu)負(fù)荷進(jìn)行分析,其增加了相應(yīng)的使用面積,因此也增加了建筑負(fù)荷和經(jīng)濟投入。

      從整個的公式分析看,當(dāng)m值逐步增大,節(jié)能量也會不斷的增大,在實際應(yīng)用過程中,節(jié)能量的逐步增大會影響到總能耗的變化,因此可得出如下結(jié)論:分區(qū)越多對于節(jié)能的效果越加明顯。

      因此在實際的工程應(yīng)用的過程中,應(yīng)找出給水分區(qū)與經(jīng)濟之間的平衡點,進(jìn)而找到最佳的分區(qū)區(qū)域。

      3.2.2串聯(lián)分區(qū)給水方式

      在串聯(lián)式的分區(qū)給水方式應(yīng)用過程中,以實際的分區(qū)中的水泵設(shè)置及水箱的位置設(shè)計為依據(jù),上區(qū)的水泵在應(yīng)用的過程中往往需要結(jié)合下區(qū)的水箱中的抽水進(jìn)行分析。根據(jù)實際計算結(jié)果分析得出,在串聯(lián)給水和并聯(lián)給水的過程中,節(jié)能效果是相同的,針對串聯(lián)供水方式,其在應(yīng)用過程中可保持在高區(qū)工作,且能耗較少,同時給水設(shè)備對于建筑面積的占用率相對較低,但由于整體性建筑負(fù)荷的作用,會使整體建筑增加結(jié)構(gòu)負(fù)荷,進(jìn)而增加了成本。

      3.2.3減壓分區(qū)給水方式

      減壓分區(qū)給水需要對水泵的位置進(jìn)行設(shè)計,原則上是設(shè)計在建筑的底部,結(jié)合水泵將用水進(jìn)行提升,至屋頂?shù)乃?,此過程中的減壓設(shè)置依次進(jìn)行,且在應(yīng)用的過程中,整個減壓方式并不節(jié)能,原因主要為:實際的剩余水壓結(jié)構(gòu)及對應(yīng)的能耗減壓裝置相關(guān)聯(lián),水泵在使用過程中的能耗并沒有降低。

      因此在實際工程設(shè)計中,為達(dá)到最佳的節(jié)能效果,應(yīng)合理分區(qū),同時結(jié)合以上三種給水方式進(jìn)行分析,得出節(jié)能效果中最好的方式為并聯(lián)分區(qū)給水方式。

      4 結(jié)語

      在高層供水系統(tǒng)方式的選擇中,應(yīng)合理分析各給水方式的優(yōu)缺點,目前,水泵并聯(lián)方式給水節(jié)能效果較好且工程應(yīng)用最多,變頻給水技術(shù)雖然具有節(jié)能的效果,但是在實際的工程應(yīng)用中,仍需考慮水泵合理選型及系統(tǒng)控制及運行等因素,并應(yīng)根據(jù)具體工程具體分析。

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