¿Cinco nuevas tecnologías y pasos de diseño de sistemas para el suministro de agua y drenaje en edificios de gran altura?

En los últimos años, la tecnología de suministro de agua y drenaje para edificios de gran altura ha seguido desarrollándose en comparación con tecnologías anteriores, ¿qué mejoras, cambios y ventajas ha habido? Echemos un vistazo a las últimas tecnologías de tratamiento de drenaje y suministro de agua para edificios.

1. Drenaje de agua de lluvia para techos de gran altura

Para edificios de gran altura por debajo de 300 m de altura, generalmente se utilizan sistemas de drenaje de agua de lluvia no zonificados, y hay muchos casos exitosos. . Sin embargo, también surgen algunos problemas durante el uso, como el impacto de los frecuentes desbordamientos en el suelo alrededor del edificio y la tapa del pozo de inspección que conecta la tubería de salida de agua de lluvia con la casa se levanta durante las fuertes tormentas.

Al analizar las razones, las razones principales son que el desbordamiento del techo está colocado a una altura inadecuada y el aire en el sistema de agua de lluvia se precipita en el pozo de inspección, lo que resulta en un flujo de agua y gas de lluvia inestable en el pozo de inspección. .

2. Drenaje por vacío

Se utiliza poco y no se limita a edificios de gran altura. La característica es que las tuberías se pueden doblar hacia arriba y hacia abajo a voluntad. Si se puede resolver el problema de los costos operativos, entonces no hay necesidad de preocuparse por la experiencia estructural después del drenaje.

¿Cómo funciona el sistema de drenaje de alta velocidad por vacío? ¿Puede drenar el agua al instante? La velocidad del flujo de agua de drenaje en la tubería de vacío puede alcanzar 3-6 metros/segundo, mientras que la velocidad de drenaje del sistema de drenaje ordinario puede alcanzar 1 metro/segundo como máximo. Suponiendo que una casa con una superficie práctica de 100 metros cuadrados y una altura de suelo de 3 metros está completamente inundada, un sistema de drenaje de alta velocidad por vacío con una capacidad de drenaje de 2 metros cúbicos por segundo puede drenar los 300 metros cúbicos de agua. agua en sólo 2,5 minutos. Con el actual sistema de drenaje urbano, en condiciones ideales y sin fallos, normalmente se necesitan 6,5 minutos para que una tubería de drenaje del mismo diámetro drene el agua.

3. Suministro de agua superpuesto en un edificio de gran altura

El método de suministro de agua secundario utiliza la presión residual de la red de tuberías de suministro de agua exterior para bombear agua directamente y luego presurizarla

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En términos generales, los edificios de gran altura solo necesitan utilizar un suministro de agua de zona paralela y no hay superposición. Sin embargo, se recomienda utilizar un suministro de agua en serie para edificios de gran altura por encima de los 100 m. Hoy en día, la mayoría de las capas de equipos están equipadas con piscinas de transferencia intermedias, lo que no sólo ocupa espacio, sino que también añade carga a la estructura. La nueva tecnología debería utilizar bombas de tubería para superponer directamente el suministro de agua sin un tanque de transferencia intermedio. Sin embargo, el problema a resolver es la confiabilidad del suministro de agua y la estabilidad del sistema, y ​​actualmente rara vez se usa.

En teoría, la presión de la red de tuberías municipal sólo puede llegar al cuarto piso, pero ahora los pisos de los edificios son muy altos. Solía ​​haber un tanque de agua en la parte inferior del edificio. y el agua de la red de tuberías municipales fluyó automáticamente al tanque de agua, y luego usa una bomba de agua para bombearla, pero esto no ahorra energía. La presión de la red de tuberías municipales se pierde directamente y el tanque de agua. no está completamente cerrado, lo que es propenso a la suciedad o la contaminación del aire. Debe limpiarse con regularidad. Es antihigiénico y el mantenimiento es problemático.

Ahora hay uno de presión no negativa en el mercado, lo que significa que no hay tanque de agua. En su lugar, se utiliza un tanque de almacenamiento de agua, se agrega una bomba y se mide la presión de la tubería municipal. La red está superpuesta. Esto es respetuoso con el medio ambiente y ahorra energía.

Por ejemplo, si se utiliza agua en el tercer piso, la presión de la red de tuberías municipal es suficiente, pero la bomba de agua no se encenderá.

4. Suministro de agua a presión no negativa

Aunque se ha utilizado ampliamente, en realidad es una nueva tecnología muy fácil de usar. No es necesario instalar una piscina viva o un tanque de agua, y el diseño y uso son extremadamente simples. El equipo integrado se puede integrar directamente, lo que simplifica enormemente el diseño. El artículo puede comenzar con las condiciones de uso y las ventajas de los equipos de presión no negativa. Personalmente creo que hay algo sobre lo que escribir.

Por lo general, lo que llamamos equipo de suministro de agua a presión no negativa generalmente se refiere a equipo de suministro de agua de frecuencia variable a presión no negativa, también llamado equipo de suministro de agua a presión no negativa de frecuencia variable, que es un equipo de refuerzo conectado directamente a la red de abastecimiento de agua. El método tradicional de suministro de agua es inseparable del depósito. El agua del depósito generalmente se suministra desde la tubería de agua del grifo, de esta manera la presión del agua se vuelve cero después de ingresar al depósito, lo que genera un gran desperdicio de energía.

El equipo de suministro de agua a presión no negativa es un equipo de suministro de agua ideal que ahorra energía. Es un equipo de suministro de agua secundario que se puede conectar directamente a la red de tuberías de agua del grifo y no tendrá ningún efecto secundario. en la red de tuberías de agua del grifo, el suministro de agua se superpone directamente en función de la presión de la red de tuberías municipal, lo que ahorra energía. También tiene muchas ventajas, como completamente cerrado, sin contaminación, tamaño reducido, instalación rápida, operación confiable y fácil. mantenimiento.

5. Sistema de recogida de agua regenerada y agua de lluvia

La reutilización de aguas residuales se suele confundir con el agua regenerada, pero es diferente la reutilización de aguas residuales industriales que pasan por UF RO. en la línea de producción y reciclado La tasa de recuperación es relativamente inferior a 75. No se utiliza para riego ecológico, lavado de vehículos, lavado de carreteras, lavado de baños domésticos, etc.

La recogida de agua de lluvia, para ser más completa, debería denominarse "sistema de recogida y utilización de agua de lluvia". Se refiere a la recogida y utilización de la escorrentía de lluvia recogida en los tejados de los edificios y en las superficies endurecidas como carreteras y plazas. recolección-entrega de agua- -Agua purificada-Almacenamiento y otros canales acumulan y recolectan agua de lluvia para proporcionar recarga de agua de lluvia para áreas verdes, cuerpos de agua paisajísticos, lavado y fuentes de agua subterráneas para lograr el propósito de la utilización integral de los recursos de agua de lluvia y la conservación del agua. Tiene una amplia importancia para mitigar las inundaciones de agua de lluvia y la disminución del nivel de las aguas subterráneas en áreas urbanas, controlar la contaminación de la escorrentía de agua de lluvia y mejorar el entorno ecológico urbano. La recolección de agua de lluvia utiliza edificios, caminos, lagos, etc. para recolectar agua de lluvia y usarla para irrigación de espacios verdes y uso de agua de jardines, o para construir pavimentos permeables y pavimentarlos con materiales permeables para aumentar directamente la cantidad de infiltración de agua de lluvia.

Discusión de internautas:

R: Debido a la posibilidad de que la tubería fluya por completo, la tubería de agua de lluvia debe alcanzar la resistencia a la presión de toda la altura de la tubería. Mi impresión es que el método de tratamiento actual consiste en utilizar tuberías especiales para la descarga directa dentro de los 300 m y para la disipación de energía en la capa de equipos intermedios por encima de los 300 m.

B: Para edificios comunes, es difícil implementar el sistema gris. La reutilización del agua y la recolección de agua de lluvia, la tecnología es factible y la economía puede ser razonable por el momento, pero la gestión y el mantenimiento son difíciles, los costos posteriores son altos y hay pocos que funcionen de manera confiable durante mucho tiempo, y más. Se necesitan avances tecnológicos.

C: El suministro de agua de gran altura se proporciona en serie. No es necesario transferir el tanque de agua y hay muy poco relé directo de la bomba de agua.

Explicación detallada de los pasos de diseño del sistema de suministro de agua y drenaje de edificios de gran altura

1.

1. Determine el punto de introducción del suministro de agua del edificio (generalmente dos puntos de introducción) y el método de control [generalmente dos válvulas (una válvula de compuerta y una válvula de retención) y una mesa];

2. Determine el intervalo de suministro de agua de presión residual del suministro de agua municipal en función de los datos del suministro de agua municipal (generalmente desde la parte subterránea del edificio hasta los 3 o 4 pisos superiores);

3. sistema de suministro de agua en la parte superior del edificio basado en la zonificación funcional del edificio y los datos de los puntos de agua (el principio general de zonificación es zonificar según la altura del edificio de 35 a 60 metros, y el edificio requiere suministro de agua cuanto mayor sea el grado, cuanto menor sea la altura del edificio dividido; además, se debe considerar que los espacios con las mismas funciones del edificio deben estar en la misma zona de suministro de agua tanto como sea posible;

4. tanques de agua doméstica o contra incendios en el techo (incluidas cada zona) (tanque de agua Las especificaciones de volumen y forma se determinan en función de los resultados del cálculo);

5. de acuerdo con la zona de suministro de agua (el tubo ascendente de suministro de agua de cada zona se puede instalar en un pozo de tubería para facilitar el mantenimiento y la reparación; la medición estratificada del suministro de agua generalmente no se considera, excepto para requisitos especiales; generalmente se debe considerar el control estratificado del suministro de agua, excepto para requisitos especiales; el diseño de la tubería de suministro de agua debe tener buenas condiciones hidráulicas; determine el material de la tubería de suministro de agua; para facilitar el cálculo hidráulico, consulte la tabla de cálculo hidráulico correspondiente);

6. y extraiga una muestra grande del pozo de la tubería. Tenga en cuenta que los ramales de suministro de agua en capas deben conectarse a las tuberías ascendentes de suministro de agua de la zona correspondiente.

7. diagrama axonométrico del suministro de agua y prepare una tabla de cálculo hidráulico del suministro de agua (preste atención a si hay un suministro de agua caliente centralizado; generalmente solo se requieren cálculos hidráulicos detallados para tuberías de suministro de agua representativas, y se pueden usar otros resultados de cálculo para determinar el flujo, la tubería diámetro y cabeza de agua como pérdida de referencia y otros parámetros);

8. Determine el diámetro de la tubería de todo el sistema de suministro de agua del edificio según los resultados del cálculo hidráulico (evite cambiar frecuentemente los diámetros de la tubería según el cálculo). los resultados determinan el diámetro de tubería requerido del equipo de suministro de agua del edificio según los datos del cálculo de pérdida de carga (el área superior debe considerar que el tanque de agua contra incendios del techo utiliza bombas de agua domésticas para determinar el flujo de diseño requerido); para construir equipos de suministro de agua basados ​​en datos de cálculo de flujo;

Lo anterior es recopilado y compilado por Zhongda Consulting

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