建筑给排水工程中节水节能技术分析

建筑给排水工程中节水节能技术分析

(安徽省轻工业设计院有限公司,安徽合肥230000)

摘要:随着建筑行业的发展,建筑能耗问题日益突出,对资源造成了一定程度的浪费,十分不利于我国可持续发展战略目标的实现。建筑行业发展过程中,给排水工程对水资源的浪费较为严重,并且对水资源的安全性有着严重的影响。除此之外,给排水工程对水资源的需求较大,如何确保水资源供应,也是当下建筑行业发展需要面临的一个重要问题。因此,在这样的背景环境下,发展和应用建筑给排水节能节水技术,就显得尤为重要起来。

关键词:建筑给排水;节水节能技术;应用

前言

我国属于水资源匮乏国家,尽管我国的水资源总量较多,但是人均占有量却非常少,再加上我国过去几年对地下水的极度开发,导致可用水的数量越来越少,水资源匮乏问题不仅影响到人们的正常生活,甚至还影响到了社会的发展。所以在开展建筑项目设计、施工工作时,需着重将节能以及节水措施应用到给排水项目中,从而提升水的利用率,减少水资源浪费。

1节水节能技术在建筑给排水中的重要性

当前我国正在大力创建“资源节约型”、“环境友好型”社会,而建筑给排水工程作为和人们日常生产生活紧密相连的工程,在其中应用节水节能技术就有着非常重要的现实意义。首先,在建筑给排水中应用节水节能技术是我国社会经济发展的客观需要,这是因为目前都在追求社会、经济以及环境三者之间的协调可持续发展,因此,保护水资源就成了社会和经济发展的客观需要;其次,淡水资源是人类的赖以生存的基础,这直接影响到人们生活的各个方面,人们的生活质量是受淡水资源质量所直接影响的,为了满足人们日常生活的需要,提供更多的生活用水,使人们生活水平的质量得到提升,实现建筑给排水节能节水技术是至关重要的;最后,通过在建筑给排水中应用节水节能技术还能有效达到保护环境的目的,以往,我国经济发展往往有很多都是依靠牺牲环境为代价的,而近些年,国家开始越来越重视保护环境的重要性,提出了可持续发展的重要理念,而节水节能措施是倡导该理念的重要措施,值得在相关的实践中推广。

2建筑给排水工程中节水节能存在的问题

2.1供水管道问题

在建筑给排水工程中,供水管道的选择是一个关键的环节。很多供水管道埋设在地下,受到土壤中温度、湿度及酸碱度的影响,管道容易发生老化、锈蚀现象,降低了管道之间接口及阀门的严密性,在一定的水压下,管道经长时间的水流冲刷,致使管道老化和锈蚀的部位发生破裂,接口及阀门之间漏、渗水,造成水资源的大量浪费。另外,供水管道质量不合格也是一个重要原因。很多工程为了节约成本,在施工中采用质量不合格或假冒伪劣产品,导致管道使用功能和寿命无法满足设计要求,致使在实际使用中管道漏渗严重,频繁维修,不仅对人们的日常生活造成了极大的影响,而且维修过程中也造成了水资源的大量浪费。

2.2给水系统设计问题

根据建筑给排水工程的有关规范,建筑物各配水点应有合理的水压及水量标准,但在工程设计中由于供水系统分区不合理,同时未采取有效的减压措施,致使用户在使用过程中常常出现配水点的水压过高,不仅影响到用户使用,而且浪费水资源。

2.3消防贮水系统问题

根据建筑消防安全要求,有的建筑特别是高层建筑都要设置单独的消防贮水系统,并且贮水池要定期更换大量的水。在实际工程建设过程中,由于设计及施工的不规范,导致消防贮水系统施工和设备安装不合理,加大了系统的耗水量,严重浪费水资源。

3建筑给排水工程中节水节能技术的运用

水资源是一种自然资源,不是取之不尽用之不竭的,我国水资源非常匮乏,已经严重阻碍了社会经济发展的步伐,同时社会发展中又存在水资源浪费、利用率低和水污染的现象。在建筑给排水工程中运用节水节能技术,能够有效缓解建筑能源与资源的供需矛盾,保证用水的安全性。

3.1建筑给排水工程中的节水技术

3.1.1合理分区,设置减压装置

在人们日常生活或生产用水中,配水点常常会出现超压出流的情况,即实际流量大于额定流量,形成水资源的浪费,并且这种超出部分的流量不易被人们发觉。所以在给排水工程的设计中要结合建筑物的高度、层高、市政供水压力、供水设备性能等,优化设计给水分区,确保每个给水分区的压力值都保持在合理范围之内,在合理分区的前提下再设置必要的减压装置,比如在水表前安装可调式减压阀,以调节实际出水压力,减少超压出流量。

3.1.2选择优质管材,采用防渗技术

在建筑给排水设计中,选材是最常见也最有效的防渗技术。要使用新型管材、阀门及配件,防止供水管网泄漏。选择钢塑和铝塑复合管、铜管、不锈钢管、PP-R管、PE管等,可以有效避免管材老化、锈蚀而产生漏水、渗水的现象,如钢塑管,广泛运用于室内供水工程中,具有无污染、耐腐蚀性强的特点,并且刚度和强度都比较高,满足供水工程的质量要求。

要根据每个工程的不同需求,选择最适合的阀门类型和质量,从阀门的严密性来说,截止阀大于闸阀,闸阀大于蝶阀;要结合建筑工程类型,确保用水设备及管材能够适应建筑工程所在区域的复杂气候情况,并且选择能够有效解决各类管材热胀冷缩的连接方法,避免由于用水系统漏水而造成水资源的大量浪费。

3.1.3采用真空节水技术

真空节水技术即利用空气代替一部分水,通过真空负压产生大量的高速水气混合物,冲洗卫生间等洁具内的污水、污物,实现排除污秽、节约用水的双重目的。一套齐全的真空排水系统应包含以下内容:密封管道、真空泵、真空收集容器、控制设备和管道、带有真空阀和特制吸水装置的洁具等。据统计,各类建筑工程中利用真空节水技术,能够实现有效节水率40%以上,在办公楼中能够实现有效节水率70%以上。另外,在水龙头里装设起泡器,充分将流出的水与空气混合在一起,提高水的实际冲刷力,可有效减少用水量,也能实现节水的目的。

3.1.4选择集中消防加压贮水系统

对于高层建筑群来说,各个建筑物设置单独的消防贮水系统,不仅造成工程建设成本和设备投资的巨大浪费,而且加大了工程设计的技术难度和设备运行维护的费用。为合理解决上述问题,可以选择设置区域内相对集中的消防加压贮水系统,代替各个建筑物的单独消防贮水系统,并以最大的一座高层建筑需水量为依据来计算消防贮水量,这样可以有效避免多个贮水池的大量贮水和定期换水造成的浪费,还可以实现集中统一管理,降低维护成本。

3.1.5合理利用热水供应循环系统

对于局部热水供应循环系统,要结合工程建设实际,选择最短的供水管线长度,并采取有效的保温措施。对于集中热水供应循环系统,要合理选择最佳循环方式。一般较为经济节约的方式是干管循环和立管循环,需要注意的是,干管循环中要注意减压阀与冷水系统压力保持一致,立管循环中要保障各个区域的回水管汇合点的压力保持平衡。同时,要合理利用热水供应循环系统中的冷却水,避免冷却水在设备启动前直接被排掉,造成严重的资源浪费。

3.2建筑给排水工程中的节能技术

3.2.1充分利用太阳能等各种清洁能源

清洁能源是不排放污染物的能源,如太阳能、风能、生物能、地热能等可再生能源。在建筑给排水工程中科学使用清洁能源,能够降低传统能源消耗,实现建筑工程的有效节能。太阳能技术是目前比较成熟的一种清洁能源利用技术,我国是全世界太阳能热水器生产和使用数量最大的国家。太阳能热水器一般安装在屋顶或阳台,利用集热器将真空管与非承压水箱连接并获取热水,实现能源的有效转化。目前通过太阳能来生产热水在人们的日常生活中已得到普遍应用。

3.2.2利用市政供水管网余压,实现分区供水

由于城市建设规模的不同,各地市政供水管网的供水压力也不同。合理利用市政管网供水压力,实现分区供水,可以降低二次供水加压的能耗。对于低楼层的供水,可以直接利用市政管网供水压力进行供水,对于高楼层供水进行合理分区,二次加压供水。

3.2.3采用无负压变频设备

传统的二次供水方式多采用水池、加压泵、高位水箱等加压措施,能源消耗量非常大,还容易形成二次污染,无法符合建筑节能环保的要求。随着科学技术的飞速发展,无负压变频供水设备目前已成为建筑给水工程中最佳的供水设备。它以市政管网为水源,充分利用其原有的压力,形成密闭的连续接力增压供水方式,避免水质的二次污染,节能效果非常好,具有无污染、全封闭、运行可靠、维修方便等特点,实现了节能增压供水的目的。

3.2.4完善水资源循环使用系统

科学有效的回收和利用废水,是近年来建筑给排水工程中的重要节水措施。中水一般指再生水,是指雨水、废水等经过适当处理后,达到一定的水质指标,满足特定的使用需求,可以进行循环使用的水。处理后的中水可以用于建筑绿化、景观用水、冲洗厕所等。完善水资源的处理循环系统,合理利用中水,可以降低污水的排放量,减少城市排水系统的负载,降低对自然水体的污染,可有效节约淡水资源,提高社会效益和经济效益。

3.2.5合理设置建筑给水系统

要根据建筑工程的实际情况,合理设置给水系统,提高节能性。建筑给排水系统包括生活给水系统和消防给水系统。由于两种给水系统的水压要求不同,静水压力额定值差距比较大,应对其进行分别设置。目前在工程设计中,室内消防给水系统和生活给水系统一般都分开设置,但考虑工程造价室外给水系统在很多情况下还会合用,这就需要设计人员根据项目的具体情况,选择最优的供水方案,达到最好的节能效果。

4结语

总而言之,在建筑给排水中应用节水节能技术有着非常重要的现实意义,当前我国人民的节水意识正在不断提升,政府应该以此为契机,大力鼓励在给排水工程中多应用新型的节水技术及供水设备,以实现节水节能的目的,促进我国社会的可持续发展。

参考文献:

[1]黎浩伟.建筑给排水设计施工中节水节能技术的探讨[J].建筑装饰,2013(23)

[2]薛平娟.节水节能技术在建筑给排水施工中的应用探究[J].企业技术开发(下半月),2014(24)

[3]林贤颖.节水节能在建筑给排水施工中的应用[J].江西建材,2014(06)

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