郭幸麗++孫超
摘 要:高層建筑已越來越成為現(xiàn)代建筑的主流,但其給水系統(tǒng)若采用同一管線,則垂直方向由于管線過長導致下層管道靜水壓力過大,造成不必要的水資源浪費和嚴重的管件損失。該文通過分析造成高層建筑水資源浪費的原因和危害,利用消防用水的孔板減壓理論,結(jié)合實例,得出高層建筑孔板減壓的可行性。
關(guān)鍵詞:高層建筑 節(jié)水 孔板減壓
中圖分類號:TU99 文獻標識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)10(b)-0038-01
隨著人們生活水平的提高,生活用水量也逐年增加,同時,在城市建設(shè)中,為節(jié)約土地資源,高層建筑越來越成為現(xiàn)代建筑的主流,而高層建筑若采用同一給水系統(tǒng)供水,就會存在垂直方向管線長,底層管道靜水壓力大的問題,必然會使得啟閉龍頭、閥門產(chǎn)生水錘,引發(fā)噪聲,同時高壓下還會損壞管道和附件,導致漏水;且由于入戶出水設(shè)備前水壓過大,流速過快,使得同時間段出水流量增大,不僅造成水資源的“隱形”浪費,還會影響高層供水的安全性。
1 高層建筑給水形式及優(yōu)缺點
為改善高層建筑同一給水系統(tǒng)供水,下層管道靜水壓力過大的弊病,高層建筑給水系統(tǒng)應(yīng)采取豎向分區(qū)供水,其基本形式及優(yōu)缺點如表1[1]。
由表1可知,高層建筑給水系統(tǒng)采用豎向分區(qū)雖然從一定程度上解決了底層靜水壓力過大的弊病,但仍然存在供水不夠安全,水箱容積大等問題。消防系統(tǒng)自動噴水滅火系統(tǒng)分支多,每個噴頭位置不同,噴頭出口壓力也不同,為了使各分支管段水壓均衡,采用了減壓孔板等方法消除多余水壓[2],因此根據(jù)孔板減壓的原理,將其應(yīng)用在高層建筑給水系統(tǒng)中來解決底層管道靜水壓力過大的問題。
2 孔板的減壓原理
由水力學知識可知,流動液體產(chǎn)生水頭損失必須具備兩個條件:(1)液體具有粘滯性;(2)由于固體邊界的影響,液流內(nèi)部質(zhì)點間產(chǎn)生相對運動。水是具有粘滯性的,圖1為水流通過孔板時的流線分布。
A—A斷面處,流體未受到孔板的影響,流束與管道中心平行,遇到孔板后流束開始收縮,收縮到B—B處達到最小斷面為止,由于受邊界條件的制約,邊緣流體向中心加速,導致流束斷面減小,流體速度隨之增加,壓強也相應(yīng)降低,到B—B斷面處,斷面最小,流速最大,壓強最低,此后,流束斷面又逐漸擴張至與管道中心平行,平行后壓強也升至最大值;在此整個過程中流體在孔板前后形成漩渦,產(chǎn)生水頭損失,而由于水流的粘滯作用,漩渦經(jīng)過孔板后一段距離便逐漸消失。綜上所述,水流通過孔板前后形成漩渦,它們的形成、運動和分裂過程中摩擦力做功,產(chǎn)生較大的能量損失,這便是孔板減壓原理[3]。
π定理:假設(shè)有一物理過程函數(shù)式中包括有N個物理量,其中K個量具有基本量綱,則此函數(shù)式可以用N—K個無量綱所組成的函數(shù)式來表示[4]。
利用π定理量綱分析理論推導出孔板水頭損失計算公式為
其中V為水管中流速,D為水管管徑,v為水流通過孔板時流速,d為孔板孔徑,為液體密度,為動力粘滯系數(shù),為孔板切角,為雷諾數(shù)。
通過上式我們可以看出,對水介質(zhì)而言,在一定溫度下,孔板阻力系數(shù)是個關(guān)于D,d,Re的復雜函數(shù)。當流量、孔徑D和孔板孔徑d一定時,便可測定水流通過孔板的水頭損失[4]。
3 減壓孔板的應(yīng)用
上海交通大學用自制5 mm微孔減壓鋼板,用于浴室出水管線減壓,使同量的水用于洗澡的時間由4 h增加為7 h,節(jié)水率可達43%,節(jié)水效果明顯[5]。天津大學用自制不同孔徑的減壓孔板,用于天津大學土建館和教師新元村宿舍的水管減壓。采取減壓措施后,出流量大幅降低,節(jié)水效率可達21%~55%,同時篩選出適合安裝孔板的用水點,條件為(1)孔板前壓力對應(yīng)的流量超過0.240 L/s;(2)孔板后壓力對應(yīng)的流量不低于0.182 L/s;(3)孔板后工作壓力高于 0.0587 Mpa[6]。
4 結(jié)語
在高層建筑當中底層管道壓力過大造成“隱形”水資源浪費不容忽視,在給水系統(tǒng)設(shè)計中應(yīng)合理設(shè)置給水壓力,根據(jù)水質(zhì)和管徑大小選擇合適的給水方式及減壓裝置,孔板減壓以其系統(tǒng)簡單,投資較少,管理方便的優(yōu)勢應(yīng)廣泛試用到高層建筑給水系統(tǒng)中,從而有效解決超壓出流現(xiàn)象,節(jié)約水資源。
參考文獻
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[6] 關(guān)躍華.高層建筑供水系統(tǒng)節(jié)水節(jié)能技術(shù)研究[D].天津,天津大學,2007.endprint