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摘要:随着社会的进步、经济的飞速发展、我国城市化进程的推进,城市人口近些年来呈现大幅度增长,人口密度的提高很大程度上加大了水资源、能源的供给压力。给水排水是现代建筑总能耗的一个重要组成部分,是深人挖掘建筑节能潜力的重要着手点,因此国家对绿色建筑用水节能也越来越重视。科学的建筑工程给排水方案、现代的建筑给排水技术是进一步满足建筑节能节水的必要手段。
关键词:公共建筑给排水;节水节能;分质供排水
引言
建筑给排水是直接关系到居民生活用水的必要系统,属于一项复杂性十分突出的工作内容,只有了解和把握了节水节能这一施工意义,才能够更好地开展项目施工作业活动,满足项目总收益和环保需求。因而必须结合实际情况,积极运用节水节能技术。在保证居民正常用水的同时,追求水资源的高效利用和循环利用,进一步减少水资源的浪费,综合进行建筑施工当中给排水节水节能科学技术应用。
1建筑给排水系统能耗过高的原因分析
1.1未能充分利用市政供水的余压
建筑给水系统的主要水源为市政供水,而市政供水为了将水资源从自来水厂输送到各个终端,必须设置一定的压力,通常在0.3MPa左右,建筑物供水分为消防、自来水以及生产用水三种,其中用水量和能源消耗量最大的是市政自来水供应。以高层建筑供水为例,通常6层以上建筑物要采用二次加压供水的方式,常用实现原理是水箱+变频泵。水箱可设置在建筑物的地下室,先将市政水存储在水箱中,再使用变频泵将水上高层用户。但是在这一过程中市政供水原本的余压和功能被卸去,没有达到有效的利用,这一部分能量也就损失了。
1.2水泵设备选型不合理造成超压出流
水泵分为工频和变频可调速两种类型,工频水泵以电机带动水泵运转,过程中不可调速。而变频水泵可采用无冲击切换、低频启动等多种控制模式,可根据负荷变化及时地调整水泵的转速,维持水流的平稳性,从节能角度看,变频水泵的工作电流相对工频水泵较小,因而其整体的能耗水平更低。变频供水技术是当前建筑物节能供水的重要形式,通常将变频水泵作为给水加压系统的核心设备。但变频水泵的价格比工频水泵更加昂贵,这是导致一些建筑工程项目放弃变频水泵,转而使用工频水泵的直接原因。可见,在不同的供水工况下要合理选择水泵的技术类型,发挥节能型供水设备的优势。如果在变负荷的情况下采用工频水泵,就会造成能源和水资源的双重浪费。最典型的问题是超压出流,这是由水泵供水压力过大所引起的,而供水压力实际上就是能耗。
2建筑工程的给排水系统及其重要意义
建筑业在社会经济中发挥着重要作用,对实现经济发展和改善生活质量有着重大影响。经济发展促进了建筑行业的提升,在建筑工程中,给排水作为非常重要的施工部分,有其施工技术和设计的复杂性。如设计和施工过程不科学,直接会影响建筑的使用,供水系统在保障大楼日常运营中必不可少,如不能及时提供饮用水,居民将难以维持基本生活。随着城镇化快速发展,供水网络越来越复杂,供水管路的规划和施工面临巨大压力。就目前而言,供水主要分为两种,即低压直供和高压供水,在建筑工程中的供水中,对高层供水的施工和布置要求更高,对于排水系统,它主要承担着居民日常废水、雨水和冷凝水排放,而高层的排水有其自身特点,在排水管道中存在大量空气、废水形成两相流,并对管道产生压力。除产生重力影响外,在排放的污水中还会撞击管壁。同时立管排长度会随着高度的增加,水流的重力作用也会逐渐增加,排水管会出现气压波动,导致被杂物堵塞,影响正常排水,如排水管出现故障,恶臭气味则会回到居住空间,对人们健康和居家环境产生影响。
3公共建筑给水排水工程中的节能途径分析
3.1充分利用市政管网压力、分区供水
增压给水是一种常见的建筑供水方式,可在准确收集、掌握市政水压、7JC量资料的基础上,对建筑系统合理分区、选择合适的增压方式、达到节能的目的。通常情况下,市政给水管网的供水压力稳定在200kPa,在夜间保持在250 ̄270kPa。以往为保证建筑内部供水压力稳定性及可靠性,一般会舍弃该部分水压,导致大量的能量浪费。随着市政管网供水压力趋于稳定,可考虑充分利用市政给水管网压力,利用高效的变频供水设备,降低加压设备能耗,实现节能。建筑下部几层可利用市政给水管网压力直接供水,上部采用水箱或水泵加压供水,充分利用市政水压,实施分区供水操作。市政管网发生故障时,打开阀门转换为水箱或水栗对建筑下部进行供水,保证供水可靠。
3.2建筑给排水施工中采用新型节水节能技术
为了改善水资源,应有效地应用先进的技术。例如,可以使用雨水,或者可以增加二次水源的使用,以最大程度地减少水的消耗。从另一个角度看,节能技术和新材料也可以用于建筑给排水设计中,可以有效减少水的流失或管道的腐蚀。通过积极有效的推广,可以逐步增强建筑给排水工程中节能节水技术设计施工公司的现状,以达到节能生产的目的,并且在保护环境方面也可以发挥重要作用。首先,变频技术的出现和应用直接关系到建筑给水系统。现在的建筑物,特别是城市中的高层建筑,常常需要用水泵加压。但是,对于整个建筑的用水量来说,一天中不同时段的用水量是不同的,冬夏两季的用水量也是不同的。如果一直采用相同的加压方式,往往容易在用水量高峰期造成不必要的能量损失或水压不足。此时可采用变频技术,通过统计不同时段建筑物的用水量,自动调整供水系统中的压力设备,反之,在用水量高峰期,可提高水压,从而达到节水节能的目的。
3.3科学利用雨水收集和太阳能技术
雨水收集系统目前在国内的利用水平较低,但在发达国家,其雨水利用已超过50%。随着水资源短缺问题日益严重,雨水处理和利用已成为优化水资源利用率且非常经济实用的方法,使用时要在住宅区的屋顶安装雨水收集装置,它可直接用于车辆清洁,对于大型工厂,其雨水经过收集处理后,还可用于工业生产,节约工业用水成本,由于技术和生活用水量大,如能有效节约工业用水,可极大地降低企业施工成本。另外对于太阳能利用,经过专业人士研究,建筑工程中的生活热水能耗占总能耗的18%,日常生活中的热水,如采用电力加热会消耗大量电能,消耗大量的煤炭资源,而煤炭燃烧也会对环境造成污染,所以利用太阳能,不仅可减少电力消耗,降低室内效应,还能提供持续的热水供应。根据科学计算,太阳辐射能量超过4000MJ/m2,是良好提供热水供应的热源,同时由于太阳能应用技术简单、可靠,越来越多的国家和地区开始大量使用太阳能技术,所以在建设工程中,要在给排水设计和施工中积极运用太阳能新能源等技术。此前,对于高层建筑热水常采用燃气或电力能源进行加热,低层居民难以利用太阳能,现在采用壁挂式太阳能技术实现了进行生活用水加热的目标。
结束语
建筑物给排水系统节能设计涵盖了多个方面,新型节能设计方案主要包括无负压恒压供水技术、清洁能源热水供应技术、中水回用以及雨水回收利用等。这些节能技术侧重点有所差异,无负压恒压供水技术重在全面利用市政供水的余压,清洁能源热水供应系统可代替传统的市政热力管网,节能环保效果优异。中水回用和雨水回收利用可实现污废水及雨水的就近利用,输送过程能耗低。
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