최근 초고층 건물의 상하수도 기술은 계속해서 발전해 왔는데, 기존 기술과 비교해 어떤 개선이나 변화, 장점이 있었나요? 최신 건물 상하수도 처리기술을 살펴보겠습니다.
1. 초고층 옥상 빗물배수
높이 300m 이하의 초고층 건축물의 경우 비구역 빗물배수 시스템을 주로 사용하며 성공한 사례도 많다. . 그러나 건물 주변 지반에 잦은 범람으로 인한 영향이 잦고, 폭우가 쏟아지면 빗물 배출관과 집을 연결하는 점검정 덮개가 올라가는 등 사용 중 몇 가지 문제도 발생한다.
이유를 분석해 보면 지붕 오버플로 높이가 부적절하게 설정되어 있고 빗물 시스템 내의 공기가 검사정에 침전되어 검사정 내 빗물가스와 물의 흐름이 불안정해지는 것이 주된 원인인 것으로 나타났습니다. .
2. 진공 배수
거의 사용되지 않으며 고층 건물에만 국한되지 않습니다. 파이프를 자유롭게 상하로 구부릴 수 있는 것이 특징이며, 운영비 문제만 해결된다면 배수 후 구조적 전문성을 걱정할 필요가 없습니다.
진공 고속 배수 시스템은 어떻게 작동하나요? 즉시 물을 배수할 수 있나요? 진공관의 배수 유속은 3-6m/초에 도달할 수 있는 반면, 일반 배수 시스템의 배수 속도는 최대 1m/초에 도달할 수 있습니다. 실용면적 100제곱미터, 층고 3미터의 주택이 완전히 침수되었다고 가정할 때 초당 2입방미터 배수능력을 갖춘 진공고속배수시스템은 300입방미터의 물을 배수할 수 있다. 단 2.5분 만에 물을 마십니다. 현재의 도시 배수 시스템에서는 고장이 없는 이상적인 조건에서 같은 직경의 배수관이 물을 배수하는 데 보통 6.5분이 소요됩니다.
3. 초고층 건물 중첩 급수
2차 급수 방식은 실외 급수관망의 잔압을 이용하여 직접 물을 펌핑한 후 가압하는 방식입니다
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일반적으로 고층 건물은 평행 구역 물 공급만 사용하면 되며 중복이 없습니다. 단, 100m 이상의 초고층 건물에는 직렬급수를 사용하는 것이 좋습니다. 오늘날 대부분의 장비 레이어에는 중간 전송 풀이 장착되어 있어 공간을 차지할 뿐만 아니라 구조에 부담을 더합니다. 신기술은 파이프라인 펌프를 이용해 중간 이송탱크 없이 직접 물 공급을 겹쳐야 하는데, 해결해야 할 문제는 물 공급의 신뢰성과 시스템의 안정성으로 현재는 거의 사용되지 않고 있다.
이론상 시립관망의 압력은 4층까지만 공급할 수 있는데, 지금은 건물 바닥이 매우 높아서 건물 바닥에 물탱크가 있었는데, 시립 관망의 물은 자동으로 물 탱크로 흘러 들어간 다음 물 펌프를 사용하여 펌핑하지만 이는 시립 관망의 압력이 직접 손실되고 물 탱크가 에너지를 절약하는 것은 아닙니다. 완전히 밀폐되어 있지 않아 먼지나 대기 오염이 발생하기 쉽습니다. 정기적으로 청소해야 하며, 유지 관리가 번거롭습니다.
지금 시중에는 음압이 아닌 것이 있는데, 즉 물탱크가 없고 대신 저수조를 사용하고 펌프를 추가하고 시립관의 압력을 가하는 방식이다. 네트워크가 중첩되어 환경 친화적이며 에너지를 절약합니다.
예를 들어 3층에서 물을 사용하는 경우 시립 배관망의 압력은 충분하지만 물 펌프가 켜지지 않습니다.
4. 무음압 급수
지금까지 널리 사용되어 왔지만 정말 사용하기 쉬운 신기술입니다. 생활수영장이나 물탱크를 따로 설치할 필요가 전혀 없으며, 일체형 장비를 직접 통합할 수 있어 설계와 사용이 매우 간단합니다. 비음압기기의 사용조건과 장점부터 시작해서 글을 써볼까 하는 생각이 듭니다.
보통 우리가 비음압 급수 장비라고 부르는 것은 일반적으로 직접 연결된 부스터 장비인 가변 주파수 비음압 급수 장비라고도 하는 비음압 가변 주파수 급수 장비를 말합니다. 급수 네트워크에. 기존의 급수 방식은 저수지와 분리가 불가능하여 일반적으로 저수지의 물이 수돗물 배관을 통해 공급되는데, 이러한 방식으로 저수지에 유입되면 압력이 0이 되어 에너지 낭비가 많이 발생합니다.
무음압 급수장치는 이상적인 에너지 절약형 급수장치로 수돗물 관망에 직접 연결이 가능하여 부작용이 없는 2차 급수장치입니다. 수돗물 파이프 네트워크에 물 공급이 도시 파이프 네트워크의 압력에 따라 직접 겹쳐져 에너지를 절약합니다. 유지.
5. 재생수 및 빗물 수집 시스템
폐수 재이용은 일반적으로 재생수와 혼동되지만, 폐수 재이용은 UF+를 통과하는 산업 폐수를 RO 공정을 통해 재이용하는 것을 말합니다. 생산라인에 투입되며 회수율 75% 미만으로 재활용되며, 녹화용수, 차량세척, 도로세척, 가정용 화장실 세척 등에 사용되지 않습니다.
빗물 수집은 좀 더 완전하게 말하면 '빗물 수집 및 활용 시스템'이라고 해야 합니다. 건물 지붕이나 도로, 광장 등의 경화된 표면에 수집된 빗물을 수집하고 활용하는 것을 말합니다. 수집-수송- -정화수-저장 및 기타 경로는 빗물을 저장 및 수집하여 녹화, 조경 수역, 세척 및 지하 수원을 위한 빗물 재충전을 제공하여 빗물 자원의 종합적인 활용 및 수자원 보존이라는 목적을 달성합니다. 이는 도시 지역의 빗물 범람 및 지하수위 저하를 완화하고 빗물 유출 오염을 제어하며 도시 생태 환경을 개선하는 데 광범위한 의미를 갖습니다. 빗물 수집은 건물, 도로, 호수 등을 이용하여 빗물을 모아 녹지 관개 및 조경용수로 활용하거나, 투수성 포장 도로를 건설하고 투수성 재료로 포장하여 빗물 침투량을 직접적으로 증가시키는 방법입니다.
네티즌 토론:
A: 전체 파이프 흐름 가능성으로 인해 빗물 파이프는 전체 파이프 높이의 압력 저항을 달성해야 합니다. 현재 처리방식은 300m 이내 직접배출은 특수파이프를 사용하고, 300m 이상은 중간장비층에서 에너지소산을 하는 방식인 것 같아요.
B : 일반 건축물의 경우 회색 구현이 어렵습니다. 물 재이용 및 빗물 수집 등은 기술이 가능하고, 경제성도 당분간 합리적일 수 있지만, 관리 및 유지관리가 어렵고, 추후 비용이 많이 들고, 장기간 안정적으로 운영할 수 있는 곳이 거의 없으며, 더 나아가 기술적 혁신이 필요합니다.
C: 초고층 급수장치를 직렬로 설치해 물탱크를 이송할 필요도 없고 직접 물펌프 릴레이도 거의 없다.
고층 건물의 급배수 시스템 설계 단계에 대한 자세한 설명
1. 고층 건물의 급수 시스템 설계 단계에 대한 자세한 설명
1. 건물 급수 도입 지점(보통 2개 지점 도입) 및 제어 방법[일반적으로 밸브 2개(게이트 밸브 1개, 체크 밸브 1개) 및 테이블 1개]를 결정합니다.
2. 도시 급수 데이터를 기반으로 도시 물 공급 잔압 급수 간격을 결정합니다(일반적으로 건물 지하 부분부터 상위 3~4층까지).
3. 건물 기능 구역 설정 및 급수점 데이터를 기반으로 건물 상부의 급수 시스템(일반적인 구역 설정 원리는 건물 높이 35~60미터에 따라 구역을 지정하는 것이며 건물에 물 공급이 필요함 등급이 높을수록, 분할된 건물의 높이가 작을수록 동일한 건물 기능을 가진 공간은 가능한 한 동일한 급수 구역에 있어야 함을 고려해야 합니다.
4. 옥상의 가정용 또는 소방용 물탱크(각 구역 포함)(물탱크의 용량 및 형상 사양은 계산 결과에 따라 결정됨)
각 급수점의 급수 및 배수 레이아웃을 최적화합니다. 급수 구역에 따라(각 구역의 급수 상승관은 유지 관리 및 수리를 용이하게 하기 위해 관 우물에 설치할 수 있음) 성층 급수 계량은 일반적으로 특별한 요구 사항을 제외하고는 고려되지 않습니다. 성층 급수 제어는 일반적으로 다음을 제외하고 고려되어야 합니다. 특수 요구사항, 급수관 배치는 양호한 수력학적 조건을 갖추어야 합니다. 급수관 재료를 결정하십시오. 수력학적 계산을 용이하게 하려면 해당 수력학 계산표를 확인하십시오.
6. 파이프 우물의 큰 샘플을 그립니다. 급수관의 배치에 따라 층상 급수 분기관을 해당 구역의 급수관에 연결해야 합니다. 급수 축측 다이어그램 및 급수 수력 계산표 준비(중앙 집중식 온수 공급이 있는지 주의하십시오. 일반적으로 대표적인 급수 파이프라인에는 상세한 수력 계산만 필요하며 기타 계산 결과를 사용하여 유량을 결정할 수 있습니다) , 파이프 직경, 수두를 기준 손실 및 기타 매개변수로 사용)
8. 수력학 계산 결과를 기반으로 전체 건물 급수 시스템의 파이프 직경을 결정합니다(파이프 직경이 자주 변경되는 것을 방지). 계산 결과에 따라) 수두 손실 계산 데이터를 기반으로 건물에 필요한 급수 장비를 결정합니다. 유량 계산 데이터를 기반으로 급수 장비를 구축하는 데 필요합니다.
위 내용은 Zhongda Consulting에서 수집하고 편집합니다.
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