超高层建筑给排水设计汇总
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浅析超高层建筑给排水设计【摘要】超高层建筑在排水设计方面面临着独特的挑战与机遇。
排水设计的重要性在于确保建筑结构的稳定,防止水淹和管道堵塞等问题。
正文部分分析了排水设计在超高层建筑中的作用、影响因素、技术要求、系统构成以及维护管理。
未来超高层建筑排水设计可能面临更复杂的挑战,但也将迎来更多的机遇,例如智能排水系统的应用和节能减排的要求。
总结指出,超高层建筑排水设计的发展趋势应注重技术创新和可持续发展,以应对日益增长的建筑需求。
超高层建筑排水设计既是一个挑战,也是一个机遇。
【关键词】超高层建筑、排水设计、作用、因素、技术要求、系统构成、维护与管理、挑战、机遇、发展趋势、总结1. 引言1.1 超高层建筑的特点超高层建筑的特点主要体现在高度、结构和功能等方面。
首先是高度,超高层建筑一般指高度在100米以上的建筑物,通常包括天际线中的地标建筑,如大楼、高塔等。
这些建筑的高度使其成为城市的标志性建筑,具有独特的视觉效果和引人注目的外观。
其次是结构,超高层建筑通常采用钢结构或混凝土结构,具有较高的强度和刚度,能够承受风力和地震等外部力的影响。
超高层建筑在功能上也具有多样性,可以包括商业办公、住宅、酒店、娱乐等多种用途,满足城市人口密集区域的多样化需求。
超高层建筑在高度、结构和功能等方面展现出其与传统建筑的显著差异,成为城市发展的新亮点和新挑战。
1.2 排水设计的重要性排水设计在超高层建筑中起着至关重要的作用,它直接影响着建筑物的使用寿命、安全性和舒适性。
超高层建筑通常拥有复杂的排水系统,需要经过精密的设计和合理的布局才能确保排水的顺畅和高效。
排水设计的不合理或不完善将导致建筑物出现内部积水、漏水等问题,严重影响建筑物的使用功能和价值。
在超高层建筑中,排水设计的重要性还体现在防止水平扭曲、减小侧向位移、减小墙面开裂等方面。
通过合理的排水设计,可以有效地减轻建筑物的结构负荷,保证建筑物的稳定性和安全性。
排水设计还能提高建筑物的节能与环保水平,降低维护和运行成本,有效延长建筑物的使用寿命。
探讨超高层建筑给排水设计要点1 系统设计超高层项目给水系统宜采用串联给水+高位水箱的供水方式;压力不足部分应设置增压设施。
根据当地给水市政条件,在首层及地下层优先考虑使用市政压力直接供水。
根据项目当地要求使用中水系统,当有市政中水供应时,系统设置同给水系统。
办公、裙房商业一般不建议设置集中热水系统,公共卫生间洗手盆的热水供应应优先采用分散式热水系统(即设置即热式或储热式电热水器),厨房热水由租户采用燃气或电力自行解决;公寓热水应优先采用分散加热的方式,可以采用燃气热水器或电热水器,当设置有困难时,可以采用集中加热的方式。
酒店热水应采用集中加热的方式。
排水建议采用污废分流系统,污水经化粪池处理后排入市政排水管网(市政不要求设置化粪池的地区除外),营业厨房单独设置排水管,并经隔油池处理后排放。
雨水根据屋面状况,建议屋面采用重力排水系统,对于裙房屋面面积过大采用重力排水有困难时可采用虹吸雨水系统。
消防系统按照规范和当地消防部门的规定设计。
2 技术要点2.1 给水系统室外给水系统方面,饮用水水质必须符合GB 5749《生活饮用水卫生标准》。
若综合体中建有涉外五星级酒店,还应遵照世界卫生组织(WHO)规定或美国环境保护署(EPA)的最新标准,具体以酒店机电顾问公司的要求为准。
为保证水源的可靠性,应由两路市政进水管道在室外形成环状供水。
当只有一路进水时,需考虑用水的安全可靠性。
室外景观绿化和水景用水优先采用雨水回收系统。
室内给水系统方面,当由两路以上市政供水时,地下室贮水池需储备不小于30%的最高日用水量;当只有一路进水时,需储备不小于50%的最高日用水量。
酒店地下室贮水池应适当考虑酒店管理公司的技术要求。
生活储备用水应保持新鲜清洁,储水池应设置在单独的封闭房间,检修口、通气口等都须有防虫措施。
为了便于清洗,储水池应最少分为二格,且互相连通,以便于切换使用。
裙房商业部分宜采用变频供水设施。
在当地供水部门允许的条件下,可采用无负压(叠压)供水设施。
超高层建筑给排水设计本文结合超高层建筑给排水工程的设计与实践,对超高层建筑中各层区给水安排设计、排水系统设计、冷却循环水系统、直饮水系统、消防给水以及给水管的管材选用等问题进行探讨。
标签:超高层建筑;给排水设计;冷却循环水系统;消防给水;管材选用1 工程概况该工程地上56层,地下2层,其中底部4层为办公和商业裙房,5层至56层为塔搂,属一类超高层建筑综合楼,用途为办公,地下两层为配套设备用房和车库。
在本建筑物旁市政道路敷设有市政给水、污水及雨水干管,可供本建筑接口,且市政给水管最不利供水压力为0.26MPa。
2 各层区给水安排设计(1)水源。
本建筑全部生活用水取自市政给水管网。
从市政主管开两条DN200的引入管接人本建筑。
本建筑生活用水、消防用水分别设水表计量。
消防水表后采用DN150的给水管在本大楼室外形成环网。
(2)给水分区。
选择合理的给水方式是高层建筑生活给水系统设计的关键,它直接关系到生活给水系统的使用效果和工程造价。
根据建筑物各部分的使用功能及卫生器具对静水压的要求,采用串联并联结合方式供水。
生活给水系统分为6个区。
(3)供水设备设置。
地下2层水泵房内设食品级不锈钢生活储水箱两座及Ⅱ、Ⅲ区变频调速供水设备各一套。
Ⅱ区变频调速供水设备同时为设置于地下二层的直饮水制备机房内的直饮水制取设备提供原水。
Ⅲ区变频调速供水设备同时为设于29层水泵房内的生活转输水箱供水。
生活水箱有效容积按需要二次加压生活日用水量的25%确定。
29层水泵房内设食品级不锈钢生活转输水箱一座及Ⅳ、Ⅴ区变频调速供水设备各一套。
Ⅳ区变频调速供水设备同时为设置于二十九层的直饮水制备机房内的直饮水制取设备提供原水。
44层水泵房内设食品级不锈钢生活转输水箱一座及屋顶水箱进水泵一套。
29层、44层避难层设置的中间转输水箱容积按转输流量的1min取值。
屋面水箱间设食品级不锈钢生活水箱一座,供45~56层生活用水,容积按44层以上楼层最大时用水量Qh的50%确定。
超高层建筑给排水设计简介:华源大厦是一栋高度为182.60米的综合性办公楼。
文章介绍了本工程的生活给水系统、生活热水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统、其他灭火系统、排水系统等方面设计要点。
关键字:高层建筑竖向分区耗热量减压阀超高层建筑给排水设计:4自动喷水灭火系统本建筑的公共活动用房、走道、厨房、餐厅、客房、办公室、库房、地下车库以及面积大于5m2的卫生间等处均设置自动喷水灭火系统;自动喷水灭火系统按中危险等级设计,其中车库、厨房等按中危Ⅱ级,其它场所按中危Ⅰ级设计。
中危Ⅰ级的设计流量为20.8l/s,中危Ⅱ级的设计流量为27.7l/s。
自动喷水灭火系统竖向分为高、低两个区;高低区各设两台喷淋泵供水,水泵为一用一备。
高区:二十四层~五十二层低区:地下二层~二十三层自动喷水灭火系统接屋顶消防水箱,在屋顶设备房设稳压装置,喷淋系统低区设消防水泵接合器。
5其他灭火系统5.1,气体灭火系统发电机房、锅炉房采用高压CO2气体灭火系统灭火,设计与施工应委托专业消防工程公司完成。
5.2,灭火器的配置本建筑火灾危险等级除中餐厅厨房为严重危险级外,其它场所大部分为中危险级。
主要火灾种类为A类火灾,厨房及地下车库为A、B类火灾,电气设备用房为带电类火灾。
按《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90(1997年版)要求,在本建筑内的公共场所、走道、宴会厅、厨房、地下车库、机电设备用房等处均设置手提式干粉或二氧化碳灭火器,在地下车库增设推车型泡沫灭火器。
6排水系统6.1,生活排水系统市政排水系统采用雨、污分流制。
故室外排水采用雨、污分流制。
(1)地下室污水无法自流排出室外,采用潜污泵抽升排出。
(2)消防电梯机坑设容积不小于2m3的集水井,排水泵的流量取大于10L/s。
(3)厨房及餐厅污水单独排至裙楼半地下层的污水处理间。
(4)主楼卫生间采用粪、污立管及专用通气管的三管制排水方式。
并在每个客房卫生间设器具通气支管以改善排水条件,降低噪声。
超高层建筑的给排水及消防设计浅析一、超高层建筑给排水的设计(1)给排水系统包括给水系统、排水系统与消防系统。
其运作方式主要包括气压罐给水、高位水箱供水等,气压罐给水主要利用管网压力向供水点持续给水,当管压降至最小作用压力时,气压罐的离心水泵开始向管内灌水,待管压回升后停泵;高位水箱供水则是通过存储水量、调节水压进行供水,当水流量与外网水压未达设计要求时,调节池利用离心水泵提升水压。
排水系统设计主要采用分流制,从而提升节能水利用率,另外还需通过水力计算控制排水管的流量,防止其超过上限,减少水流冲击对管道的伤害。
(2)超高层建筑给排水设计需注意以下要点:首先,超高层建筑由于垂直高度较高,静水压力大,若供水时未对建筑进行分区可能增加管道压力,损伤管道。
其次,超高层建筑结构复杂,电气设施分布广,火灾发生率较高,火情发展迅速,因此消防供水系统在设计时应保证灭水系统的自救能力。
另外,超高层建筑内部人口密度大,日均用水量与排水量较高,一旦给排水管道发生故障将对居民生活产生较大的影响,因此需重视后期养护工作。
最后,在管线布置时应考虑管道压力与结构装饰,提升管道的防噪声、防形变、防震、防渗漏等性能。
(3)超高层建筑给排水设计应注意的问题:给水系统的设计中,应进行合理的分区,可以依据国家制定相关设计规范结合超高楼层的实际给水情况进行设计,通常每6~8层为一区,分区后能够有效减少供水的能量消耗,且便于管道的维护与管理。
在选择给水方式时,可以采取变频供水结合低位水箱给水,或在本地供水部门批准下利用变频无负压给水设施自市政供水管中直接抽水。
通过合理规划给水分区减少额外的供水能量消耗,节约供水成本,提升系统的日常管理与维护。
为防止由于水封损坏造成管道内臭气进入室内,超高层建筑设计排水系统时应配合布置相应的通气管道,降低排气管中臭气的含量,保障管内空气的正常流通。
对于布置于吊顶处的排水管,还应加强对管道的测试与检修,及时发现并解决漏水、凝水等问题。
浅析超高层建筑给排水设计随着城市人口的不断增加和土地资源的有限,超高层建筑在现代城市中越来越常见。
超高层建筑的给排水设计是一个极为复杂的工程问题,需要考虑诸多因素。
本文将从超高层建筑的特点、给排水系统的设计原则以及相关的技术手段等方面对超高层建筑的给排水设计进行浅析。
一、超高层建筑的特点超高层建筑一般指高度超过150米的建筑物,这类建筑物常常具有很高的人口密度和建筑密度,同时还面临着较大的风荷载和地震荷载等力学挑战。
由于建筑高度的增加,给排水系统的设计也变得更加复杂。
超高层建筑的给排水系统需要考虑垂直的高度差。
在一般的低层建筑中,给水系统和排水系统可以依靠自然压力完成水的输送和排放。
但是在超高层建筑中,由于高度的增加,自然压力的作用会受到限制,需要通过其他手段来实现水的供应和排放。
超高层建筑的给排水系统还需考虑建筑结构的承载能力。
由于超高层建筑的高度较大,给排水系统的管道也需要沿着建筑结构纵向布置,因此需要保证管道的重量和水压不会给建筑结构带来过大的负荷。
超高层建筑还需要考虑人口密度较大、用水量大的特点,这就需要给排水系统拥有更大的处理能力和更稳定的运行。
二、超高层建筑的给排水设计原则在设计超高层建筑的给排水系统时,需要遵循一些基本原则,以保证系统的可靠性和安全性。
需要考虑水的供应和排放。
给排水系统的设计要保证能够满足超高层建筑人口密度大和用水量大的特点,同时也要能够应对突发情况。
在给水系统设计中,需要保证供水的稳定性和卫生安全,在排水系统设计中,需要考虑到排水管道的通畅性和排水的迅速性。
需要考虑系统的稳定性和安全性。
在超高层建筑中,给排水系统是一个重要的公共基础设施,在设计时需要充分考虑系统的稳定性和安全性,防止因为系统故障导致人员伤亡和财产损失。
需要注重节能和环保。
随着能源消耗和环境污染的日益严重,超高层建筑的给排水系统设计也需要考虑节能和环保的原则。
在系统设计中可以采用一些节能的技术手段,比如回收利用排水热能,减少供水压力等。
超高层建筑给排水设计【摘要】本文主要探讨了超高层建筑排水设计的重要性以及相关原则和特点。
在正文部分中,详细介绍了排水系统设计的原则,超高层建筑排水系统的特点,以及排水管道材料选择、雨水排水设计和污水排水设计。
通过对这些内容的讨论,我们可以更好地理解超高层建筑排水系统的工程设计过程和要点。
在结论部分中,强调了超高层建筑排水设计的重要性,提出了未来发展方向,并总结了全文的重点内容。
超高层建筑排水设计是一个重要且复杂的工程领域,需要综合考虑各种因素和技术要求,以确保排水系统的可靠性和安全性。
【关键词】超高层建筑、排水设计、排水系统、设计原则、特点、管道材料、雨水排水、污水排水、重要性、发展方向、总结。
1. 引言1.1 超高层建筑给排水设计的重要性超高层建筑作为城市发展的重要标志,其排水设计尤为重要。
超高层建筑由于其高度和复杂性,排水系统的设计必须经过精确计算和合理规划,以确保排水系统的顺利运行和有效排水。
超高层建筑的排水设计直接关系到建筑物内部的排水情况,影响建筑物的正常使用和居住环境的舒适度,因此其重要性不可忽视。
在城市中,超高层建筑的排水设计也关系到整体城市排水系统的运行效率。
若超高层建筑的排水系统设计不合理,容易导致排水管道堵塞、漏水等问题,进而影响周边建筑物和市政排水系统的正常运行。
超高层建筑排水设计的重要性不仅体现在建筑本身,还牵扯到整个城市的排水系统运行。
超高层建筑排水设计的重要性不容忽视,需要充分重视其设计过程,保证其排水系统的高效运行和安全性,从而为城市的可持续发展和居民生活质量提供保障。
1.2 研究背景超高层建筑的快速发展和广泛应用使得排水设计成为该领域的重要研究课题。
在过去,随着建筑高度的增加和复杂性的提升,排水系统的设计和施工变得越来越复杂和困难。
传统的排水设计往往无法满足超高层建筑对排水系统的需求,导致排水问题频发,给建筑使用和维护带来了许多困扰。
超高层建筑所面临的排水挑战主要包括排水量大、管道长度长、下水道压力高等问题,这些问题需要通过专门的研究和设计来解决。
某超高层建筑给排水及消防设计总结摘要:为了保障建筑物的日常使用及安全,更趋规范、标准、先进合理的设计可有效提高系统的安全可靠性。
给排水及消防系统是其中关键之一,结合工程经验,参考有关行业标准,主要阐述了某超高层建筑给排水及消防设计。
关键词:超高层民用建筑;给排水及消防设计以杭州某超高层项目为例,工程概况:本项目建设用地面积62191m2,其中包含一栋办公楼,地上58层,建筑高度249.97m (塔冠高285m),建筑面积132956m2;以及大型商业体,地上5层,建筑高度28.40m,建筑面积为14万m2;地下三层,为商业、设备用房和汽车库,地下建筑面积210928m2。
本文主要从生活给水系统、排水系统及消防给水系统三大类进行阐述。
1 生活给水系统根据项目实际情况选择经济合理的供水方式,充分利用城市给水管网压力。
本办公楼建筑高度超过100m,若采用并联供水方式,其输水管道承压过大,存在安全隐患,所以宜采用垂直串联供水方式。
1.1 给水系统的供水方式及分区:办公楼地下室及一层充分采用市政给水直供;2层及以上采用重力供水,56层及以上供水压力不足部位,单独设置变频供水设备。
在地下三层设办公生活泵房,内设不锈钢生活水箱和生活转输泵;在15层避难层设中间转输水箱兼低区高位供水箱,在37层避难层设中间转输水箱兼低区高位供水箱;在屋顶设屋顶生活水箱。
共分三大分区,2~11层为低区,12~33层为中区,34~58层为高区。
控制给水系统各分区的静水压力不大于0.45MPa,保证用水点处静水压力不超过0.20MPa,超压楼层设置减压阀。
1.2 生活水箱容积计算地下生活水箱有效容积按不小于最高日用水量的20%确定,避难层转输水箱容积应按水箱供水部分和转输部分水量之和确定,供水水量的调节容积按不小于供水服务区域楼层最大时用水量的50%,转输水量的调节容积应按提升水泵3~5min的流量确定。
1.3 消毒措施为防止二次污染,水泵吸水管上设置紫外线消毒设施,或设置水箱自洁消毒器。
超高层建筑给水排水管道并设计超高层建筑给水排水管道并设计一、工程实例某超高层建筑(建筑高度约212米)。
地下一层为车库,水池、水泵房、污水处理及发电机房等设备用房。
首层至九层为大堂及多功能厅,十层至十一层为设备及管道转换层,十二层至十八层为商务套房,十九层至五十二层为酒店客房,五十三层为总统套房,五十四层至五十六为办公用房。
其中二十六层以及四十四层为避难兼设备层。
该建筑九层以下(裙楼部分)采用框架结构,十层以上(塔楼部分)采用筒中筒结构。
十二层至五十二层有十二卫生间与空调合用管道井。
首层至顶层核芯筒内集中了两个给排水专业管道井及空调、电气等各专业管道井。
二、管井A图1所示是以双卫生间共用管道井,由给排水专业与空调专业共用。
并内布置有风管、冷冻(L1、L2)冷凝水管(N)、排污管(P)、专用通气管(T)、给水管(J)、热水管(R)。
风管外皮尺为500×300,冷冻水管(L1、L2)带保温层最大直径233,冷凝水管(N)带保温层最大直径160。
排污立管(F)、排水立管(P)、专用通气管(T)由十二层上至五十三层,立管高度约146米,接四十层卫生间器具排水,经计算,管道采用柔性抗震排水铸铁管,管径150,法兰接口直径259。
排污管以及排水管在二十六层及四十四层做立管消化装置,该装置设于井外。
给水管最大直径80,热水管最大直径80,加保温层最大直径130。
管道采用铜管、丝扣连接。
管井正中梁宽400,高600。
该梁正对管井外开检修门。
可作为检修通道。
客房层高3.2米,因层高允许,排水横管可在梁底敷设。
给水支管及热支管走梁面通道上。
管井在结构施工中,仅预留两个530×850孔洞,当管道安装时,空调管道装固定管道。
因管井尺寸偏紧,可采用先装管后砌砖的方式。
管井每层空隙用高强度钢丝加4厘米厚保护层封断,须满足极限不小于1.5小时的防火要求。
三、管并B图2、图3所示是核芯筒内两个主管道井。
井内布置了自动喷淋立管(Z1—Z5)、雨水立管(Y1、Y2)、排水管(P1、P2、P5、P6)、专用通气管(T1、T2)、消防栓立管(X1—1、X1—5)、消防水泵出水管(X01、X02)、热水立管(R1)自动喷淋持压立管(Z01)、水箱进水管(J01)、生活给水管(J2—1、J4—1)DN50地漏。
几个问题2023-11-07CATALOGUE 目录•超高层建筑给排水系统概述•超高层建筑给排水设计中的几个问题•超高层建筑给排水设计问题的解决方案•超高层建筑给排水设计案例分析•超高层建筑给排水设计的未来发展趋势01超高层建筑给排水系统概述定义超高层建筑给排水系统是指为满足超高层建筑内给水、排水和相关水处理工艺需求的设施和系统。
特点超高层建筑给排水系统具有静水压力大、管道系统复杂、消防系统要求高等特点。
超高层建筑给排水系统的定义与特点超高层建筑给排水系统的发展伴随着现代建筑技术的进步,自20世纪以来,超高层建筑的数量和高度逐渐增加,相应的给排水系统设计也经历了多个阶段的发展和改进。
历史随着科技的不断进步,超高层建筑给排水系统的设计理念和工程技术也在不断更新和优化,以满足更高的建筑使用需求和环保要求。
发展超高层建筑给排水系统的历史与发展超高层建筑给排水系统的设计应始终贯彻安全可靠的原则,确保系统在各种工况下的稳定性和可靠性。
超高层建筑给排水系统的设计原则安全可靠在满足使用要求的前提下,应尽可能降低系统造价,注重节能减排,提高能源利用效率。
经济节能超高层建筑给排水系统的设计应考虑运行管理的便利性,尽量采用易于操作、便于维护的设备和系统。
运行管理方便02超高层建筑给排水设计中的几个问题总结词压力过大,易损坏管道,造成安全隐患。
详细描述超高层建筑高度大,对供水压力的要求极高,若压力过大,可能会造成管道破裂、水压不稳定等问题,从而影响供水安全。
供水压力问题管道布局问题总结词管道布局复杂,维护不便。
详细描述超高层建筑的管道布局往往更加复杂,需要充分考虑管道的走向、连接方式、材料等因素,同时,管道的维护和检修也较为不便,需要设计合理的检修通道和检查口。
水质保障问题总结词水质易受污染,需加强水质监测与处理。
详细描述超高层建筑供水系统中,由于管道长、设备多,水质容易受到污染,需要加强水质监测和处理措施,保证供水安全可靠。
超高层建筑给排水设计要点浅述这几年以来,跟随着国民经济的迅猛发展,国内新建的建筑,尤其是在土地供应紧张的大中型城市,超高层建筑占了很大的比例。
如何合理的设计给排水系统,对高层建筑日常运行的经济性,以及消防时的安全性和可靠性有着重要的意义。
1.超高层建筑给水方式分析1.高位水箱给水方式其供水设备包括离心水泵和水箱,主要特点是在建筑物中适当位置设高位水箱,储存、调节建筑物的用水量和稳定水压,水箱内的水由设在底层或地下室的水泵输送。
可分为并联、串联、减压水箱和减压阀4种给水方式。
(1)高位水箱并联给水方式。
各分区独立设高位水箱和水泵,水泵集中设置在建筑物底层或地下室,分别向各分区供水。
优点:各区给水系统独立,互不影响,供水安全可靠;水泵集中管理,维护方便;运行动力费用经济。
缺点:水泵台数多,高位水泵扬程较大,压水管线较长,设备费用增加;分区高位水箱占建筑楼层若干面积,给建筑平面布置带来困难,减少了使用面积,影响经济效益。
(2)高位水箱串联给水方式。
水泵分散设置在分各区的楼层中,下一分区的高位水箱兼作上一给水分区的水源。
优点:无高压水泵和高压管线;运行动力费用经济。
缺点:水泵分散设置,连同高位水箱占楼层面积较大;水泵设置在楼层,防振隔音要求高;水泵分散,管理维护不便;若下一分区发生事故,其上部数分区供水受影响,供水可靠性差。
(3)减压水箱给水方式。
整栋建筑的用水量全部由设置在底层或地下层的水泵至屋顶水箱,然后再分送至各分区高位水箱,分区高位水箱只起减压作用。
优点:水泵数量最少,设置费用降低,管理维护简单;水泵房面积小,各分区减压水箱调节容积小。
缺点:水泵运行动力费用高;屋顶水箱容积大,在地震时存在鞭稍效应,对建筑物安全不利;供水可靠性较差。
(4)减压阀给水方式。
其工作原理与减压水箱给水方式相同,不同处在于以减压阀代替了减压水箱。
与减压水箱给水方式相比,减压阀不占楼层房间面积,但低区减压阀减压比较大,一旦失灵,对阀后供水存在隐患。
超高层建筑给排水专业设计内容要说到超高层建筑,那可真是“地标性”的存在!从几百米到上千米的摩天大楼,每一座都像是把天空给拽下来了,站在人群中仰望,真有点“望尘莫及”的感觉。
但你知道吗?这些大楼并不是靠“天上的星星”来支撑的,它们背后有一项关键的基础设施——给排水系统。
乍一听,可能你会觉得“水管”这玩意儿,谁不会啊?谁都知道水往低处流嘛,做个水管设计不就是走个流程?其实不然,这背后可有着不少的“门道”,有时候设计好了,能省下大笔的钱和力气,设计不好,直接让大楼成了“空中水灾”!所以说,给排水系统在超高层建筑中,真的是个不能忽视的环节。
你要知道,超高层建筑的给排水设计,跟普通建筑完全不同。
咱们平常住的住宅楼,水管的设计可以简单一点,咱就说上下水系统,给排水的管道一般都是从地面直接拉到楼顶或者地下。
而超高层建筑的给排水系统,尤其是水压、水流的控制,那可真是个大问题。
毕竟高层楼的水压太大,稍不留神就可能会造成水管爆裂,水漫金山。
尤其是如果设计不当,水管的压力过大或者过小,都容易出问题,严重的话,可能让整个楼的住户都“水漫金山”,那真是笑不出来的“悲剧”了。
说到水管的设计,设计师得考虑到的可多了。
首先得考虑水的供应问题。
超高层的建筑,你想啊,楼上那么高,水要想供得上去,水压得足够才行。
这可不是一两层楼的事,那可得足够强劲的水泵和增压设备来支撑。
而这些设备一旦安装不当,水压控制不好,楼层间的水流可能就不均匀,低楼层的水可能还好,越往上走水压越小,像是饮水机里的水流一样,岂不尴尬?还得注意水泵房的位置,要是水泵房搞错了地方,那就得从一楼再跑到十几楼,能不头疼吗?再说排水系统,这个可比供水系统还要“挑剔”。
毕竟,建筑这么高,要排的水可多了。
你想,厕所、厨房、洗衣房,那些污水、废水,往哪排?排水管道的设计就像是高楼的“排毒系统”,能不能顺利排掉废水,直接关系到居民的生活质量。
排水管道可得设计得科学点,不能让管道“堵车”!不然那滋味,简直跟上厕所卡住了一个道理。
超高层建筑给排水设计要点 -国内知名案例分析最近几年,随着经济的发展和新技术、新材料的不断应用,各地超高层建筑不断涌现, 一些著名的超高层建筑也成为了一座城市的代表和文化。
随着建筑高度的增加, 在给排水设计上也存在一些难点。
本专题从给水系统、排水系统、消防系统这三个方面对国内知名的超高层案例做了详细的解析,希望能对设计者有帮助。
一、超高层建筑给排水设计 --给水系统超高层建筑给排水设计供水方式的选择重力供水和变频供水的节能性在学术界存在较大的分歧, 目前为止没有国家性的法规及权威资料表明哪种供水方式更有利于节能。
就笔者所参与的几个项目, 笔者认为办公楼采用变频供水更为合理。
首先超高层建筑大概每隔 15层会设置一个避难层兼设备层,可利用第一个避难层以及每隔一个避难层设置中间转输水箱, 每两个避难层中间楼层分为一个大区采用一组变频泵加压供水, 每个大区再采用减压阀分为两个小区, 二转输水泵采用液位控制启停的工频泵, 这样基本上只用在第一个避难层及第三个避难层设置中间转输水箱, 有效减少机房占用面积。
此外,采用上述系统给水设备及管材最大承压为一、三避难层中间的高度, 系统承压不会超过2MPa ,目前的技术及设备承受此压力还是比较安全的,另外一方面由于办公楼的用水量较小,时变化系数为 1.5,在变频加压水泵的选型上采用一个流量分配采用 100%-50%-100%,其中最后一个 100%为备用,其水泵的出水量基本可以和系统的用水量相吻合,同时转输水泵采用工频泵,可以保证各水泵在高效区运行,达到变频节能的目的,并相应减少了机房的面积以及二次污染的几率。
对于酒店, 由于其对压力的稳定性要求较高, 为避免变频加压供水出现的用水忽冷忽热, 酒店采用屋顶水箱重力供水更加合理。
对于屋顶水箱二次污染问题, 酒店一般有比较完善的物业管理,同时屋顶水箱设置为 2个,可定时冲洗,并且酒店为 24小时用水,水箱里的储水可得到及时更新, 有效避免出现二次污染。
高层公共建筑给排水设计随着城市化进程的加速,高层公共建筑的建设越来越普遍,如高层住宅、办公楼、商业建筑等。
在高层公共建筑的设计和建造过程中,给排水系统的设计是重要的一环。
本文将重点介绍高层公共建筑给排水系统的设计要点。
1.给水管道高层建筑的给水管道应选择高质量、耐用、阻火、防腐蚀、低维护成本的材料,如PVC管、HDPE管、玻璃钢管等。
给水管道的设计应考虑到减小水压损失和管道摩擦损失,采用大型管道以降低流速。
在输送大口径水管的时候,应注意流量平衡,并设置适当的闸阀,以便日后的检修和维护。
2.水箱设计高层建筑水箱是保证区域供水安全的重要设备,其设计应考虑以下问题:a) 固定水位与可调水位的设计;b) 备有稳压泵以保持设计水压;c) 设备自动控制,进行水位监测、水位报警;d) 在容量设计上要考虑到尖峰时段的储水量。
3.排气及疏水系统在高层建筑给水系统中,随着管道长度和高度的增加,排气及疏水系统的设计变得尤其重要。
应在系统中设置有足够数量的自动排气阀和疏水阀,以避免管道内空气堵塞和水锈积聚而引起堵塞。
排气和疏水设备位置应根据管道系统的规划要求予以设置,在不影响建筑整体装修风格的前提下进行规划。
高层建筑的排水系统应该采用水平排水,排水管道材料可以选用PVC管、铸铁管、玻璃钢管等,以适当地解决设计的生产成本问题以及安全性和经济性的平衡。
与此同时,还应根据建筑物高度、管道长度、分支数和弯头数等进行管道细节的计算。
在排水管道的设计上应注意在水平、垂直方向上的倾斜度,使水能够自然流动,排水畅通。
2.地漏设置地漏是排水系统的关键部分,地漏切勿随意设置,应设置在洗手盆、浴缸和厕所等地面中央,以减小地面倾斜对排水的干扰。
注意地面重叠设计,以避免遮盖地漏,同时其重叠区域应加强防水处理。
3.污水处理设备在高层建筑排水系统中,污水处理设备的设计非常重要。
硫酸铂催化氧化和活性炭吸附法是目前比较常用的处理方法。
阳台的设计上则应根据其位置和朝向需考虑雨水排放问题。
超高层建筑给排水设计
前言
华源大厦位于广东省东莞市厚街镇107 国道边,地势较平坦,总建筑面积约124100m2,主楼高52 层,地面以上高度182.60m,地下室共二层,地下二层为六级人防掩蔽所,平时用作停车场,地下一层主要用作空调机房及水池,裙楼下半地下层用作车库,配电房。
首层至六层为裙房,含大堂﹑厨房﹑餐厅﹑宴会厅﹑健身房﹑桑拿房﹑卡拉O K 包房﹑会议室等综合配套设施。
主楼九至二十三层为办公用房,二十五至五十一层为酒店客房,五十二层为特色餐厅,其中二十四﹑三十九层为避难层及设备用房。
1、生活给水系统
1.1 ,室外给水系统
从107 国道市政给水管引入一根DN200 给水管,且在旁边嘉华酒店引入一根DN200 给水管形成两路供水。
市政水压不低于0.20MPa,供水量可满足本工程要求。
在本建筑周围设DN200 环状给水管,每隔100m 左右设一室外地上式消火栓,共设4 套,以供火灾时消防车取用。
室外给水管采用球墨给水铸铁管,柔性胶圈接口。
1.2 ,室内给水系统
(1)室内生活、消防给水系统分开设置。
(2)生活给水系统采用并联与串联相结合的给水方式,共分为七个压力分区。
一区:(直供区):地下二层至半地下层,由市政管网直供。
本区考虑生活水箱,消防水池、中餐厅厨房等用水。
二区:首层至八层,由地下一层水泵房内的变频调速给水设备供给。
本区考虑中餐包房、卡拉O K 房、桑拿等用水。
三区:九层至二十层,由设在二十四房避难房的中间水箱供给,九、十层支管减压。
本区考虑办公用水。
四区:二十一层至二十九层,由屋顶水箱经减少阀减压后供给本区考虑部分办公及部分客房用水。
五区:三十层至三十八层,由屋顶水箱经减压阀减压后供给。
本区考虑部分客房用水。
六区:三十九层至四十六层,由屋顶水箱直接供给。
本区考虑部分客房用水。
七区:四十七至五十二层,由屋顶水箱经变频调速给水设备加压后供给。
本区考虑部分客房及顶层餐厅用水。
(3)地下一层生活水箱有效容积225m3,二十四层避难层中间水箱有效容积30m3,屋顶生活水箱有效容积80m3.
(4)给水深度处理为改善水质,市政自来水进入地下室先经过石英砂压力过滤器处理后进入生活用水箱,以去除自来水中的杂质。
(5)消毒设备选择为防止生活用水二次污染,采用H2000-30型高效复合二氧化氯发生器一台,用于生活给水消毒。
(6)管材及阀门生活给水管采用铜管,阀门采用铜闸阀及铜截止阀。
2、生活热水系统
热水系统的供应对象为各客房卫生间的洗浴热水、桑拿淋浴用水、办公部分及公共部分的卫生热水。
为保证用水水压的稳定与平衡,热水系统的压力分区与冷水系统完全相同。
为使每个压力分区的热水系统能自成系统地独立运行,水加热器按压力分区分组设置,在减压分区的水加热器前(冷水侧)设减压阀。
所有压力分区的管网图式均为上行下给式机械全循环方式。
水加热器的热媒采用蒸汽。
(1)耗热量计算
采用卫生器具和其热水用水量定额计算法计算。
厨房用热水温度要求较高处,采用局部电加热。
同时使用系数取0.7,热水温度40°C,冷水计算温度10°C(地面水),浴缸1 小时用水
量按300 升计。
(2)管材及阀门
热水管采用铜管,阀门采用铜闸阀及铜截止阀。
(3)饮用水
酒店客房免费提供瓶装优质矿泉水,办公层提供桶装水。
故本项目不做管道直饮水系统。
3、消火栓给水系统
室外消防管网采用低压制,呈环状设置,共设四个地上式室外消火栓。
室内消防系统共设8套地上式水泵接合器,其中接消火栓系统6 套,接自动喷水系统2 套。
室内消火栓系统用水量40l/s,火灾延续时间3 小时。
室内消火栓给水管网成环状布置。
竖向分为四个个区,每个区最低层消火栓口的静水压力不大于0.80MPa.消火栓口的出水压力大于0.50MPa 时,采用减压稳压消火栓。
Ⅰ区:地下二层~ 八层Ⅱ区:九层~ 二十四层Ⅲ区:二十五层~ 三十七层Ⅳ区:四十层~五十二层Ⅰ、Ⅱ区为低区,设一组消防泵供水;Ⅲ、Ⅳ区高区,另设一组消防泵供水。
Ⅰ、Ⅱ区和Ⅲ、Ⅳ区之间分别设置减压阀减压。
在地下一层设置消防水池。
消防水池有效容积532m3,分为两格。
在52 层屋顶设消防水箱,有效容积18m3.地下一层消防水泵房内设置消火栓加压泵,
高低区消防主泵均为三台,两用一备。
发生火灾时先启动一台消防泵,当供水压力不能满足要求时再启动第二台消防泵。
在屋顶设备房设消防专用气压供水设备,以保证最高几层消防管网的压力。
各层消火栓设置保证防护面积内任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,充实水柱为13m.
4、自动喷水灭火系统
本建筑的公共活动用房、走道、厨房、餐厅、客房、办公室、库房、地下车库以及面积大于5m2的卫生间等处均设置自动喷水灭火系统;自动喷水灭火系统按中危险等级设计,其中车库、厨房等按中危Ⅱ级,其它场所按中危Ⅰ级设计。
中危Ⅰ级的设计流量为20.8l/s,中危Ⅱ级的设计流量为27.7l/s.自动喷水灭火系统竖向分为高、低两个区;高低区各设两台喷淋泵供水,水泵为一用一备。
高区:二十四层~ 五十二层低区:地下二层~ 二十三层自动喷水灭火系统接屋顶消防水箱,在屋顶设备房设稳压装置,喷淋系统低区设消防水泵接合器。
5、其他灭火系统
5.1,气体灭火系统
发电机房、锅炉房采用高压CO2 气体灭火系统灭火,设计与施工应委托专业消防工程公司完成。
5.2,灭火器的配置
本建筑火灾危险等级除中餐厅厨房为严重危险级外,其它场所大部分为中危险级。
主要火灾种类为A 类火灾,厨房及地下车库为A、B 类火灾,电气设备用房为带电类火灾。
按《建筑灭
火器配置设计规范》GBJ140 - 90(1997 年版)要求,在本建筑内的公共场所、走道、宴会厅、厨房、地下车库、机电设备用房等处均设置手提式干粉或二氧化碳灭火器,在地下车库增设推车型泡沫灭火器。
6、排水系统
6.1,生活排水系统
市政排水系统采用雨、污分流制。
故室外排水采用雨、污分流制。
(1)地下室污水无法自流排出室外,采用潜污泵抽升排出。
(2)消防电梯机坑设容积不小于2m3 的集水井,排水泵的流量取大于
10L/s.
(3)厨房及餐厅污水单独排至裙楼半地下层的污水处理间。
(4)主楼卫生间采用粪、污立管及专用通气管的三管制排水方式。
并在每个客房卫生间设器具通气支管以改善排水条件,降低噪声。
粪便污水经化粪池预处理后与生活污水一起排入市政污水管网。
(5)餐厅厨房含油污水必须进行预处理后,方能排入市政下水道。
6.2,雨水系统
屋面雨水系统采用有组织内排水系统。
裙楼屋顶采用压力流(虹吸)排水,重现期P 取5 年,超出5 年重现期至重现期50 年的雨水采用开溢流口的方式排放。
主楼屋顶采用重力流排水,重现期取5 0 年。
室内雨水管材,重力流采用柔性抗震排水铸管,节套式柔性接口;压力流采用HDPE排水管材,热熔连接;室外雨水排水管材采用高密度聚乙烯双壁波纹管(PVC-u)排水管材。