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建筑給排水節能節水途徑分析

發布時間:2014年5月15日 來源:江西建材

近年來,在我國經濟高速發展的同時,能源消耗和缺水問題日益嚴重,不僅影響人們生活,也制約我國經濟發展,世界各國越來越重視節水節能工作。建筑能耗約占到整個社會總能耗....

近年來,在我國經濟高速發展的同時,能源消耗和缺水問題日益嚴重,不僅影響人們生活,也制約我國經濟發展,世界各國越來越重視節水節能工作。建筑能耗約占到整個社會總能耗的1/3,而涉及到建筑給排水系統的能耗主要是人們在生活、生產等活動中的冷水、熱水、消防、排水、雨水、中水等需要的能耗。

建筑給排水系統中可能存在以下水浪費的情況: 管網超壓、未采用節水型衛生器具和配件、未充分利用雨水及中水、未利用可再生能源等等,而浪費水最終導致能耗增加。據有關資料統計,上述各項能耗中僅生活熱水一項就占整個建筑能耗的 10% ~ 30%。而隨著人們環保與節能意識的逐漸增強,在城市建筑設計中,建筑給排水系統中的節水節能問題日益受到業內人士的重視。降低資源消耗、減少污染、實現最大程度的節水節能,有利于最終實現與自然的和諧統一。

1、建筑給水系統節能途徑

1.1 采取合理的供水方式

若城市供水管網壓力滿足建筑物供水壓力時,應充分利用市政水壓直接供水,當水壓不滿足要求時應設加壓設施。目前應用廣泛的供水方式有管網疊壓供水和變頻調速供水,所選加壓水應具有效率高、節能的特性。管網疊壓供水因充分考慮市政供水管道的資用水頭而節能,變頻調速供水因采用始終處在高效區工作的變頻技術而節能。高層建筑若采用同一給水系統供水,則垂直方向管線過長,下層管道中靜水壓力過大,會產生系統超壓,造成水量浪費,超壓時還易產生噪聲、水擊及管道振動,縮短管道及管件的使用壽命。高層建筑可采取分區給水方式,低區采用市政水壓直接供水,高區采用加壓設備供水,減少二次加壓能量消耗。

高層建筑豎向分區時應注意設減壓設施,如各分區最低衛生潔具給水配件處的靜水壓不宜大于 0.45MPa,靜水壓大于 0.35MPa 的入戶管( 或配水橫管) 宜設減壓或調壓設施。國外一些國家常采用在給水支管上安裝減壓、減壓孔板、壓力調節閥等手段來避免部分供水點超壓,使豎向分區的水壓分布更加均勻,可使耗水量降低 15% ~20%。

1.2 采用節水管材和器具

選用管材時應考慮經濟可靠、安全衛生、施工方便等因素,以前生活給水管道常采用的鍍鋅鋼管易發生銹蝕和引起水質污染,接頭處也易出現漏水滲水,已被淘汰。現通常采用新型管材,如: PE 管、PP - R管、PVC - U 管、不銹鋼管、鋁塑復合管、鋼塑復合管等,能大大減少阻力損耗和熱損失以及漏水的可能。

衛生器具及附件位于供水終端,其節水性能對給水系統整體節能效果影響很大。如: 在普通住宅內采用 6L 左右的小容量水箱可比 9L容量水箱節水約 12%,在辦公樓內可節水約 27%; 生活淋浴、盥洗等用水器具可采用延時自閉閥、充氣水龍頭、腳踏開關淋浴器等,且建筑物越高其節能效果越明顯; 公共衛生間內,大、小便器可采用節水效果突出的紅外線控制出水來取代傳統的定時沖洗方式。

2、建筑熱水系統節能途徑

2.1 熱泵技術制備生活熱水

熱泵技術是近年來在全世界廣受關注的節能新技術。熱泵熱水器利用逆卡諾原理,遵循熱力學第二定律,通過介質把熱量從低溫物體傳遞到高溫的水里的設備。熱泵裝置,可以使介質相變,變成比低溫熱源更低,從而自發吸收低溫熱源熱量; 回到壓縮機后的介質,又被壓縮成高溫( 比高溫的水還高) 高壓氣體,從而自發放熱到高溫熱源,實現從將低溫熱源“搬運”熱量到高溫熱源,突破能量轉換 100% 瓶頸。按照提取熱量形式的不同,熱泵技術分為土壤源熱泵技術、水源熱泵技術和空氣源熱泵技術。熱泵技術的采用要考慮氣候、地質等諸多因素,如長江流域地區宜采用空氣源熱泵技術。

2.2 太陽能熱水器制備生活熱水

太陽能是一種清潔環保型能源,我國大部分地區位于北緯 40 度以北,日照充足,太陽能資源較豐富。隨著太陽能技術的日漸成熟,其技術成本在逐漸下降,應用范圍也越來越廣。目前,太陽能熱水系統已在賓館、酒店、醫院、游泳館、公共浴池、商品住宅、體育類建筑、高檔的辦公類、展館類建筑等建筑中大量應用。利用太陽能作為熱源制備生活熱水,可減少大量傳統能源的消耗。

多層建筑宜采用分散設置的太陽能加熱設備。每戶太陽能集熱板熱水箱設置在屋面,在樓梯間公共部位設管道井,每戶太陽能進、出水管均設在其內。高層建筑宜采用集中供熱的太陽能加熱設備。高層建筑太陽能利用可分為直接利用和間接利用兩種方式,直接利用是在整個屋面布置成幾組串聯集熱的太陽能集熱板,在樓梯間頂部設熱水箱間,熱水箱內設電輔助加熱設備,循環泵設置在水箱間,熱水管道采用上供下回式; 間接利用是太陽能集熱板集中設置在小區內的道路架空間上面,熱水箱設在地下室設備間,用變頻泵將制備的熱水送到各用水點。

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