水贝国际珠宝中心超高层建筑给排水设计总结
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浅析超高层建筑给排水设计
超高层建筑的排水设计是一种复杂的技术系统,需要考虑建筑高度、建筑型式、现有
条件下的水文环境因素以及土壤质量等多方面因素,合理布置排水渠系统、完善其下水系统,让系统运行良好,保证建筑的安全可靠性。
超高层建筑的排水设计首先要从排水渠的设计来考虑,弄清楚现有的水流状态和水位,选择有效的水流路径,使上、下水渠系统能处理更多级别的水位变化,保证排水渠×的通畅,减少淤积的发生。
其次,在设计排水设备时需要考虑自然力和施工结构抗拉力的平衡,确保建筑结构混
凝土及胶结力能够达到设计要求,排水设备结构密实,考虑超高层建筑的表面地形形态,
合理设计排水管道的排水位置,以确保排水管道的质量。
最后,在考虑超高层建筑的排水设计时,需要考虑渗漏问题,结构下端安装水泥混凝
土排水板,通过水泥混凝土侧窗与排水渠接口,有效排水,防止排水渠渗漏。
综上所述,超高层建筑的排水设计要求考虑建筑结构、水文环境、土壤质量及排水渠
系统等多方面因素,提高排水系统的质量,以满足蒙水降温、维护森林生态平衡等特殊要求。
同时,设计排水设备时,要考虑自然力和施工结构抗拉力的平衡,确保排水系统体系
的稳定及安全性。
另外,需要通过安装排水管、水泥混凝土排水板及水泥混凝土侧窗等,
有效防止渗漏及建筑物的腐蚀破坏,同时确保建筑安全可靠性。
超高层建筑给排水消防设计及体会摘要:本文结合笔者多年的工作实践经验及实例,介绍了联投中心给排水及消防系统设计概况,并就超高层建筑给水系统设计及消防给水方式,以及商业预留等设计体会进行总结。
关键词:生活串联分区供水;消防串联供水;雨水收集;配件;管道连接1、工程概况本项目规划总用地面积约33153.18平方米,规划总建筑面积约为:地上建筑面积为201443.37平方米,地下45542.36平方米,主要由1栋42层的超高层带商业的办公主楼A(建筑高度188.9米,设有2个避难层),1栋24层的高层办公主楼B(建筑高度99.6米),4栋4层商业楼CDEF以及集中地下车库组成。
其主要功能为甲级写字楼以及餐饮,大型商业等。
本项目室内给排水系统及消防系统主要包括室内给水系统、雨污废水排放系统、雨水收集系统、消火栓系统、自动喷水灭火系统、大空间智能灭火系统,水喷雾系统及灭火器配置。
2、给水系统2.1水源采用市政给水管网作为基地水源,水压约为0.35Mpa,从成都路、岷江路进水,由两条市政给水管网分别引入两条DN300mm市政给水管。
2.2系统设计2.2.1生活用水储水量办公主楼A、办公主楼B分别设储水池(食品级不锈钢材质)于地下二层生活水泵房。
生活用水总储水量为不低于最高日用水量的35%。
其中地下二层储水池储水量为不小于最高日用水量的25%,高位生活水箱储水量不小于最大小时用水量的50%。
2.2.2给水流程生活用水系统采用分区供水。
室内给水系统竖向分区如下:(1)办公主楼A:属于超高层建筑,地下二层~六层:市政给水管网直接供水。
七~十层:地下水泵房设生活水泵,由地下储水池提升至第一避难层中间转输水箱后直接供水。
十一层~二十五层:地下水泵房设生活水泵,由第一避难层转输水箱提升至第二避难层中间转输水箱后直接供水或经减压阀供水。
二十六层~三十九层:由第二避难层转输水箱提升至屋顶生活水箱后直接供水或经减压阀供水。
四十层~四十二层:由屋顶变频加压设备直接供水。
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。
水贝国际珠宝中心超高层建筑给排水设计总结摘要:超高层建筑在以后的建筑类型中势必会占有一席之地,相应的给排水及消防设计亦会越来越多。
笔者希望能够根据不同的方案对比,采用更优秀的方案设计,达到节材节地节能的设计原则。
关键词:超高层建筑;给水系统;消防系统;节材节地近年来,随着我国经济的迅猛发展,超高层建筑在各地如雨后春笋般拔地而起。
土地资源越来越来紧张,也促使着建筑行业向往上空间和往下空间发展。
对于超高层建筑,规范并没有明确的设计方法,在满足现有规范的前提下,各种设计方案都可以考虑和借用。
所以,笔者希望通过对已做项目的总结,能获得一些超高层建筑给排水设计的经验,并对同行有所帮助。
1、工程概况:本项目是水贝国际珠宝中心,位于深圳市罗湖区水贝片区布心路与文锦北路交叉口东南侧,东、南侧分别为特力-吉盟黄金首饰产业园区。
总建筑面积为8.7万m2,建筑高度197m,为超高层建筑,建筑体积32.4万m3。
主要含地下4层和地上34层。
地下室主要为停车库、设备房和商业,地上为集商场、餐饮、办公和宿舍于一体的综合性建筑。
本工程方案设计为凯达环球北京公司中标并设计,初步设计的机电由香港巴马丹拿主导,我院提供与规范有关的专业技术支持,施工图设计由我院完成。
这也是一次我院与国际知名设计团队合作的宝贵经验。
本文主要简单介绍该建筑的给水系统和消火栓系统设计。
2、给水系统本工程从文锦北路和布心路分别引一根DN200的进水管,在室外形成环状管网,供本建筑的生活及消防用水。
用水量如下表:因为本建筑是超高层建筑,所以给水系统采用的是串联加压。
整个给水系统竖向分6个区:a. -4~2层为低I区,由市政直供。
b. 3~6层为低II区,由生活水泵房内生活变频给水设备供水。
c. 7~14层为中I区,由二十二层(避难层)内生活水箱经减压阀后重力供水。
d.15~18层为中II区,由二十二层(避难层)内生活水箱重力供水。
e.19~26层为高I区,由二十二层(避难层)内高I区生活变频给水设备供水。
超高层建筑给排水设计【摘要】超高层建筑在排水设计上面临着独特的挑战,需要特别重视。
在排水系统设计中,要考虑到垂直排水、水平排水和雨水排水系统,以确保建筑物排水畅通有效。
排水系统的设计和维护对建筑的安全稳定性至关重要,必须在设计阶段就综合考虑各种因素。
超高层建筑的排水设计不仅仅是为了美观,更是为了确保建筑的可靠性和安全性。
排水设计的重要性在超高层建筑中表现得尤为突出,必须引起足够重视和关注。
超高层建筑排水设计需要综合考虑建筑的高度、结构、地理位置等多个因素,以确保排水系统的有效性和稳定性。
只有合理设计和维护好排水系统,才能最大程度地确保建筑的安全稳定性。
【关键词】关键词:超高层建筑、排水设计、垂直排水系统、水平排水系统、雨水排水系统、维护、建筑安全、稳定性、综合考虑、重要性、挑战。
1. 引言1.1 超高层建筑给排水设计的重要性超高层建筑的排水设计是建筑工程中至关重要的一环。
在超高层建筑中,排水系统的设计不仅关系到建筑物自身的安全稳定性,还直接关系到建筑物周围环境的卫生和安全。
超高层建筑通常承载着巨大的人流量和水量,如果排水系统设计不当,可能导致排水不畅、积水、渗漏等问题,严重影响建筑物及周围环境的使用和生活环境。
超高层建筑排水系统的设计中需要考虑建筑物的高度、结构、用途以及当地的气候条件等多种因素。
合理的排水设计可以有效降低建筑物的维护成本,延长建筑物的使用寿命,提高建筑物的整体安全性。
超高层建筑排水设计的重要性不容忽视。
只有在排水设计上充分考虑建筑物的特点和环境要求,才能确保建筑物长期稳定运行并保障人们的生活质量。
超高层建筑的排水设计对建筑物的安全稳定性和使用效果都有着重要的影响,因此在超高层建筑设计中,排水系统的设计必须被充分重视和认真对待。
1.2 超高层建筑排水问题的挑战1. 高度巨大带来的高水位压力:超高层建筑由于高度巨大,所受到的水位压力也会相应增大。
这就要求排水系统需要具有更大的排水能力和更高的抗压性能,以确保排水系统正常运行并避免水压过大造成破坏。
浅析超高层建筑给排水设计1. 引言1.1 超高层建筑的定义超高层建筑是指高度在150米或更高的建筑物,通常包括商业大厦、住宅大楼、酒店和办公楼等。
这类建筑具有较高的建筑高度和复杂的结构形式,需要特殊设计和施工技术。
超高层建筑在城市中占据重要地位,不仅对城市的地标和形象具有重要的象征意义,同时也为城市带来了更多的空间利用和经济效益。
超高层建筑的设计和建造需要考虑诸多技术因素,包括结构设计、排水系统、消防安全等。
排水设计是超高层建筑中至关重要的一个环节。
排水系统对于超高层建筑的正常使用和居住环境起着至关重要的作用,影响着建筑物的安全性和舒适性。
在超高层建筑中,排水系统不仅要满足基本的排水要求,还需要考虑建筑高度、结构特点、使用功能等因素的影响。
排水设计在超高层建筑中具有特殊性和挑战性,需要设计师和工程师们精心设计和施工。
只有充分考虑所有因素,才能确保超高层建筑的排水系统运行畅通、安全可靠。
1.2 排水设计的重要性排水设计在超高层建筑中尤为重要,其影响着建筑物的安全性和可持续性发展。
在超高层建筑中,排水系统承担着将雨水、污水和其他废水从建筑物导出的重要任务。
一个合理设计的排水系统不仅可以有效避免雨水积聚导致的漏水问题,还可以提高建筑物的环境质量,并延长建筑物的使用寿命。
排水设计的不良会导致建筑物内部潮湿、霉变等问题,严重影响居住者的生活质量。
排水设计还涉及到防水工程,如果排水系统设计不当,可能会导致建筑物内部积水甚至渗水,加速建筑物的腐蚀速度,进而影响建筑物的结构安全。
在超高层建筑的设计中,排水设计不仅关乎建筑物的功能性,还直接关系到建筑物的安全性和稳定性。
排水设计在超高层建筑中具有至关重要的作用,需要充分重视和精心设计。
2. 正文2.1 超高层建筑的排水特点1. 垂直高度差异大:超高层建筑通常具有几十甚至上百层的高度,这导致了排水系统需要克服更大的垂直高度差异,以确保排水畅通。
2. 大量排水需求:由于超高层建筑的建筑面积较大,住户数量众多,排水需求也随之增加。
深圳水贝国际珠宝中心空调系统设计张鹏【摘要】介绍了该工程空调系统设计的总体情况,重点分析了空调水系统竖向分区、定压点位置的选择以及BIM技术在项目中的应用.【期刊名称】《建筑热能通风空调》【年(卷),期】2018(037)006【总页数】3页(P85-87)【关键词】超高层建筑;竖向分区;定压点;BIM【作者】张鹏【作者单位】深圳市建筑设计研究总院有限公司【正文语种】中文1 工程概况深圳水贝国际珠宝中心(见图1)位于深圳市罗湖区,总建筑面积约8.8万m2,地下室共4层,地上34层,建筑高度197.75 m。
其中地下4层~地下2层为机动车库和设备用房,制冷机房位于地下4层,地下1层为商业和设备用房,裙房1~5层为商业,塔楼6层为避难层/架空层,塔楼7~13层、16~21层、23~25层、28~34层为办公,塔楼14、22、27层为避难层,塔楼15、26层为架空层。
图1 深圳水贝国际珠宝中心效果图2 冷源系统设计本工程逐时冷负荷综合最大值为9100 kW,其中商业部分冷负荷为3200 kW,办公部分冷负荷为5900 kW。
由于建设单位要求本工程只设置一套冷源系统,考虑到商业和办公在使用时间上存在较大差异,且项目投入运营后,商业和办公的入驻率是逐步提高的,冷源系统的数量和单机容量既要满足最大冷负荷要求,又能实现在部分负荷下高效运行[1],因此本工程冷源采用制冷量为3170 kW的水冷离心式冷水机组2台和制冷量为1407 kW的水冷螺杆式冷水机组2台。
冷水机组供回水温度为5.5℃/10.5℃,冷却水的设计供回水温度为32℃/37℃。
3 空调水系统设计3.1 竖向分区设计影响空调水系统竖向分区的因素主要是设备及管道的承压和能源利用效率。
理论上讲,若不考虑设备及管道的承压问题,采用“一泵到顶”的方式,由于没有中间换热过程,能源利用效率最高[2]。
本工程制冷机房位于地下4层,其地面相对标高为-20.400 m,塔楼屋面相对标高为180.550 m,两者高差超过200 m,若采用“一泵到顶”的方式,则冷水机组、水泵以及建筑底部的空调末端设备的承压能力必须达到2.5 MPa级别。
超高层建筑给排水及消防设计体会在超高层建筑中,人员密集、可燃物相对集中,火灾隐患也较多,一旦发生火灾,建筑内人员疏散困难、火灾蔓延迅速、组织救援与实施灭火都相对困难。
如何合理地设计给排水及消防系统,对超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是高層建筑给排水设计最主要的问题。
文章结合笔者的工作实践,对超高层建筑给水及消防的设计谈谈自己的心得。
标签超高层建筑;给水设计;消防设计引言随着城市化进程的加快和人民生活水平的提高,人们对建筑的质量提出了更细的要求,比如象建筑的给排水与消防设计方面,就对设计人员提出了更为具体的要求,设计人员即要使设计出来的工程符合国家及地方的法规、规范及规程,使工程设计更加合理、更加实际,更加安全,又要尽量地减少设计费用,这就要求设计人员要很好地掌握建筑给排水设计的各项法规、规范及规程,并严格遵守,做到灵活运用。
尤其是高层建筑,给排水消防设计的质量关系着人民的生命和财产安全,同时也是高层建筑质量审核中的重中之重。
本文通过对高层建筑给排水消防进行系统论述,同时也希望再依次引起设计单位和设计人员更大的重视,真正把消防隐患完全消除。
1、工程给排水设计的特点本工程为精装修高档住宅,每户均配有冷热水、中水.给水系统的特点是采用变频调速水泵分区、分质供水,卫生问排水采用同层排水系统,由于周边的建筑物多、平面布置也各不相同,而且地下为三层汽车库,这就要求我们在设计时必须综合考虑建筑单体及与总体的协调,系统设计得复杂或是分栋设计会造成管理不便,投资增大。
因此决定整个小区消防为一个系统,消防泵房设在公建地下车库内;给水系统住宅与公建分开单独设计,一期住宅设集中生活泵房并预留二期生活水池的位置。
2、给水设计2.1分质供水:生活用水与中水分别接白城市不同的给水管网,中水主要考虑居住型公寓每户的冲厕用水及地下车库冲洗地卣所使用的水,水源接自市政中水管网并在小区形成环状管网。
分质供水从系统上划清了供水界限,将不同的用水设备在使用过程中可能引起的水质污染降到最低;也充分体现了水的优质优用,低质低用的原则。
超高层建筑给排水设计心得摘要:近年来我国建筑行业发展迅速,超高层建筑的高度也在不断地刷新。
而超高层建筑的给排水设计中,对于普通的多、高层建筑而言,也较为复杂。
本文从超高层给排水设计的总体把握及一些细节问题进行探讨。
关键词:高大净空场所;手抬泵;减压水箱;擦窗机;雨棚中图分类号:1总体把握一般,建筑工程的设计先从建筑概况上总体分析、梳理,包括消防系统、给排水系统。
(1)不容置疑,建筑规模是对消防系统的系统选择、设计流量及危险等级进行判断的主要依据。
消防方面要注意,超高层建筑中大堂、中庭等高大净空场所,较常见。
这类场所可能会使自动灭火系统更为复杂。
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084-2017(以下简称“喷规”)第5.0.2条表5.0.2中民用建筑和厂房高大空间场所采采用湿式系统的设计基本参数,较2005年版《喷规》表5.0.1A中对应的设计参数有所区别、总体上也有所提高,不能一律单纯地依照以往的做法简单地取系统设计流量Q=30L/S,或者Q=40L/S。
此外,表中还把湿式系统的最大净空高度提到了18m。
下面试算:假设医院中庭的最大净空高度为12m<h≤18m,喷水强度为15L/(min▪㎡),作用面积160㎡,则中庭的设计流量Q=15*160/60=40(L/S)。
这只是理想的计算结果。
实际的水力计算中,沿程水损造成喷头喷水的不均匀、通透性吊顶等因素对实际设计流量的影响,也应考虑。
此问题影响消防水池的有效容积,要慎重。
此外,高空净空场所也可以考虑采用固定消防炮灭火系统、大空间智能型主动喷水灭火系统等。
但如果采用其他自动灭火系统,可能出现同一防火分区内存在多种自动灭火系统同时启动来扑灭火灾的情况。
这会影响整个工程的消防设计用水量。
还有,固定消防炮灭火系统、大空间智能型主动喷水灭火系统造价也较高,这是要综合考虑的。
(2)若为广西项目,公共建筑单体面积超过2万平方米的项目,需要设计中水系统,其他地区也有类似的规定。
水贝国际珠宝中心超高层建筑给排水设计总结
发表时间:2017-08-18T11:04:02.837Z 来源:《建筑学研究前沿》2017年第9期作者:林传文
[导读] 近年来,随着我国经济的迅猛发展,超高层建筑在各地如雨后春笋般拔地而起。
深圳市建筑设计研究总限有限公司深圳 518000
摘要:超高层建筑在以后的建筑类型中势必会占有一席之地,相应的给排水及消防设计亦会越来越多。
笔者希望能够根据不同的方案对比,采用更优秀的方案设计,达到节材节地节能的设计原则。
关键词:超高层建筑;给水系统;消防系统;节材节地
近年来,随着我国经济的迅猛发展,超高层建筑在各地如雨后春笋般拔地而起。
土地资源越来越来紧张,也促使着建筑行业向往上空间和往下空间发展。
对于超高层建筑,规范并没有明确的设计方法,在满足现有规范的前提下,各种设计方案都可以考虑和借用。
所以,笔者希望通过对已做项目的总结,能获得一些超高层建筑给排水设计的经验,并对同行有所帮助。
1、工程概况:
本项目是水贝国际珠宝中心,位于深圳市罗湖区水贝片区布心路与文锦北路交叉口东南侧,东、南侧分别为特力-吉盟黄金首饰产业园区。
总建筑面积为8.7万m2,建筑高度197m,为超高层建筑,建筑体积32.4万m3。
主要含地下4层和地上34层。
地下室主要为停车库、设备房和商业,地上为集商场、餐饮、办公和宿舍于一体的综合性建筑。
本工程方案设计为凯达环球北京公司中标并设计,初步设计的机电由香港巴马丹拿主导,我院提供与规范有关的专业技术支持,施工图设计由我院完成。
这也是一次我院与国际知名设计团队合作的宝贵经验。
本文主要简单介绍该建筑的给水系统和消火栓系统设计。
2、给水系统
本工程从文锦北路和布心路分别引一根DN200的进水管,在室外形成环状管网,供本建筑的生活及消防用水。
用水量如下表:
因为本建筑是超高层建筑,所以给水系统采用的是串联加压。
整个给水系统竖向分6个区:
a. -4~2层为低I区,由市政直供。
b. 3~6层为低II区,由生活水泵房内生活变频给水设备供水。
c. 7~14层为中I区,由二十二层(避难层)内生活水箱经减压阀后重力供水。
d.15~18层为中II区,由二十二层(避难层)内生活水箱重力供水。
e.19~26层为高I区,由二十二层(避难层)内高I区生活变频给水设备供水。
f.27~34层为高II区,由二十二层(避难层)内高II区生活变频给水设备供水。
本工程在二十二层设置中间生活水池,既作为低区重力供水的生活水箱,也作为高区供水的水池。
对于超高层给水系统,采用在避难层设置中间生活水池有以下几个优点:
1、因超高层通常已达到150m以上(本工程接近200m),则最高区变频给水压力可能要超2.0MPa。
这个压力已超过2.0Mpa的管材及附件的工作压力等级,需选用更高要求的管材,这样势必会增加管道的造价。
且给水压力过大,对管道的密封不利,容易发生管道、阀门等接口处渗漏的现象。
采用中间设置接力水箱可以有效解决此问题。
2、对于本工程,需要压力提升的给水分区达5个,如采用地下室直接变频给水系统,则需要在水泵房内设置五套变频给水设备,这样会增加地下室设备用房的面积。
且因避难层的功能要求,其用于其他方面的价值不高,适合作为设备间,相对于把设备用房全部设置在地下室而言,部分设备用房占用避难层更能得到甲方认可。
3、利用水箱重力供水,可以使供水压力更稳定,增加用水舒适度。
本工程因考虑3~6F是商业和餐饮,为用水大户,如将此部分用水提升至22F的生活水箱,则会增加水泵的无效功率,增大生活水箱容积,不节能。
故3~6F单独采用变频给水设备供水。
笔者认为,如果超高层建筑高度在150m以下时,普通管材及附件可满足压力等级,且分区数不多,可以采用各区并联变频给水设备供水;当超过150m时,宜采用在避难层设置中间转输水箱,转输水箱兼作低区的重力供水水箱。
转输水箱的容积应计算确定。
根据《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003的规定,一方面水箱作为低区的高位生活水箱,调节容积不宜小于最大用水时水量的50%,另一方面作为转输水箱功能时调节容积宜取转水水泵5~10min的流量,两者应同时满足,容积叠加。
本工程的转输水箱有效容积取转输水泵1h的供水量,满足规范及使用要求。
还需注意,转输水箱作为生活贮水箱,也存在二次污染的问题,所以水箱需要作好消毒措施。
本工程采用外置式水箱自洁消毒器,满
足要求。
3、消火栓系统
本建筑消火栓给水系统竖向分4个区,-4~6层为低I区,由低II区消防环管减压后供水;7~14层为低II区,由地下室消火栓水泵加压供水;15~26层为中区,由高区消防环管减压后供水;27~34层为高区,由14层避难层的高区消火栓水泵加压供水。
室内消防水量贮存在地下室二层消防水泵房内,有效容积660m3(考虑40L/s的消火栓用水量和60L/s的机械车库自喷用水量,考虑部分富余。
),分两格设置,水泵房内设置低区消火栓泵和消防转输泵。
14层避难层设置转输水箱和高区消火栓泵,供高、中区消火栓给水,转输水箱有效容积为
100m3。
在初步设计阶段,巴马丹拿的方案考虑避难层的转输水箱兼作低I区和低II区消火栓系统的高位消防水箱,对于低II区则需设置稳压设备维持管网平时的静水压。
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014的6.2.3条第1款规定“……转输水箱容积不应小于60m3,可兼作高位消防水箱”。
巴马丹拿考虑,规范规定高位消防水箱的最小容积不应小于100m3,故与转输水箱合用时,总容积取大值。
此方案符合规范的要求。
在施工图设计时,我院考虑屋顶高位消防水箱已储存有100m3水量,可以作为各分区的高位消防水箱。
从高位消防水箱单独接一根出水管至低II区管网,接入前作减压阀组保证分区静压满足要求即可。
这样既能依靠重力满足管网的静压要求,也能省去稳压设备的设置,系统也更简单化,且转输水箱容积亦可按60m3的有效容积设置,进一步节省设备用房的空间,实现节材节地的设计原则。
笔者认为此方案比巴马丹拿的初步设计方案更优越,故予以采用。
4、结论
超高层建筑在以后的建筑类型中势必会占有一席之地,相应的给排水及消防设计亦会越来越多。
笔者希望能够根据不同的方案对比,采用更优秀的方案设计,达到节材节地节能的设计原则。
通过已设计的超高层建筑实例,笔者总结出以下两点经验,以期与同仁分享:
a. 对于生活给水系统,超高层建筑高度在150m以下时,普通的给水管材及附件能够满足压力等级,且分区数不多,可以采用各区并联变频给水设备供水,当超过150m时,宜采用在中间避难层设置生活转输水箱供水,转输水箱兼作低区的重力供水水箱。
当低区生活用水量不多时,可以考虑采用转输水箱重力减压供水;当低区生活用水量较大时,建议单独设计变频给水设备供水。
b.对于消防给水系统,当建筑高度低于200m时,采用转输水箱串联供水,屋顶高位消防水箱作为整个系统的高位消防水箱。
当建筑高度高于200m时,可以考虑高位消防水池的设置,消防供水采用常高压系统,顶上压力不足的楼层采用局部临时高压给水系统。