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  • 2022-04-22 11:33:34 发布

绿色建筑中的给排水设计.pdf

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'绿色建筑中的给排水设计■王平香[摘要]本文结合海南三亚B7-1住宅地块,介绍了绿色建原已市政中水系统。权衡考虑经济、美观、安全等同时节省了传统水源的利用。设计采用地埋式一体筑中给排水设计要点及主要方法。多方面要求,最终确定中水及雨水结合的非传统水化雨水回收利用系统。雨水处理流程为:室外雨水源利用系统。→雨水管道→弃流池→地下雨水蓄水池沉淀→塑料[关键词]绿色建筑雨水系统中水系统太阳能系统1.中水利用系统模块过滤→清水池→变频加压泵→机械过滤→紫外中水指各种排水经处理后,达到规定水质标准,线消毒→用水点(水景补水等)。42本文以三亚市半山半岛B7-1地块项目为例,浅可在生活、市政、环境等范围内杂用的非饮用水。本项目屋顶面积约为0.96×10m,基地面积约2述绿色建筑中给排水设计要点及主要方法。B7-1地一般情况下,由于中水工程影响到整个建筑的系统为6.63万m,回收利用雨水汇水面积约为4.61×42块共有四栋高层住宅,地下两层车库,总建筑面积工程,在已建成建筑中改造比较困难,同时又因其10m。根据计算,雨水回用(水景补水)年用水量243达21万m。该建筑设计以绿色建筑为规划指导思想,初期投资较高,所以要想制定成标准规范,较难让为:1.53×10m/年。全年可收集雨水量计算为3满足住宅所有控制项内容为首要设计任务,并依据开发商接受。本项目由于区域特殊性,中水由市政3.82万m/年。因而收集雨水总量可以满足雨水回实际情况,有选择性地满足一般项和优选项的分值直接供应,造价低。设计直接引入中水,用于绿地用水源要求。雨水逐月水平衡计算、分析。资料显3指标,并以项目设计阶段完成后得到绿色建筑三星浇灌、地下车库冲洗及垃圾房用水。从长远看,在示:雨水回用平均月用水量为:1275m/月。每月级作为设计目标。在绿色建筑设计中,给排水专业水资源越发缺乏的情况下,建设中水资源势在必行。以平均30天计算,假定降雨日没有非传统水源的使的设计着重在节水节能上,设计原则和理念是自给它是实现污水资源化、节约水资源的有力措施,是用,则每月的可收集和使用量见表1。根据表一分自足、争取零排放、充分利用可再生能源等。主要今后节约用水发展的必然方向。析,由于当地全年降水极不平均,12、1、2、3月4措施如下文所述。2.雨水回收利用系统个月可收集雨水不能满足使用的要求,但因11月份一、雨水回收利用系统及中水系统对于美观、安全要求较高的水景补水,选用回积余水量可作为部分补充,同时、雨水回用设置市本项目地处雨水丰沛的海南三亚,设计区域内收雨水作为水源。充分减少了区域内的雨水径流量政中水补充水管。保证可以满足非传统水源要求。表1雨水水量平衡计算表月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月平均月降雨量(mm)21.535.551.494.5184.823402137242.9282.6189.390.038.3降雨次数(次)9.0010.710.111.116.216.314.815.415.312.39.08.33雨水回用可收集总量(m)96390862199942155570509258666970455519916003雨水回用用水量(m)1275127512751275127512751275127512751275127512753需补充或积余水量(m)-1178-885-412725294042963817459256953281716-675设计埋地式地下雨水蓄水池(沉淀),采用成品,目采用雨水收集回用系统,使用雨水回用水源与使高用,低质低用,生活用水、景观用水和绿化用水外形尺寸为L×W×H=16.0×8.0×2.4,总容积为用自来水相比较,每立方米的水可节约1.0元的成等用水水质要求分别提供,梯级回用”的原则。3343307.2m,可满足最大日5.22m的用水量。雨水清本,本项目全年雨水利用总量1.53×10m,则每年二、节水型器具的选用3水池按采用成品不锈钢,容积约为2.80m。水处理节约共1.53万元,长远来看,雨水回收利用系统具目前节水型器具主要包括:无水小便器、自动3系统采用埋地式,系统规模:Qy=Wy/T=8.00m/h,有经济可行性。冲水大便器、节水龙头、节水冷却器、水温调节器、3本工程采用15.0m。综上所述:雨水处理系统满足该项目非传统水源利用率=非传统水源用水量/节水型淋浴喷嘴淋浴器、节水喷灌器等。B7-1住宅项3设计要求。总用水量=中水量+回收雨水量=(1.46+1.53)目中,住宅总用水量为160097.76×1.1=176107m。技术经济比较:项目总造价约为80万元,当地/24.17=2.99/24.17×100%=12.37%。由此可知,非设计采用了节水型器具,节水量如表2所述:2居民自来水费约为1.50元/m,则若使用自来水进传统水源的利用大大节约了传统自来水用水量,经2行景观补水,1m水的直接成本为1.50元。而本项济可行性极高,在绿色建筑小区中,应遵循“高质表2节水型器具节水量计算表33卫生器具名称住宅年用水量(m)节水百分率节水率节水量(m)节水型座便器17610721%8%2959节水型淋浴喷嘴17610731%8%4367节水型水龙头(盥洗用)1761076%8%845节水型洗衣机17610722%8%3099节水型水龙头(厨房用)17610720%8%2818总集水量14088非传统水源利用量+各项节水器具节水量能资源较丰富地区,平均年日照时数为2491h,年排的效果:32=1.46+1.53+1.41=4.40万m/年太阳辐射总量约为6140MJ/m,具备太阳能热水利(1)充分合理利用市政压力,市政压力为常规则节水率=(非传统水源利用量+各项节水器具用的条件。B7-1地块中,小区内热水日用量215t,0.16MPa,设计2F以下区域全部用水直接由市政供节水量)/总用水量=(1.46+1.53+1.41)/(21.18+热水温度60℃,冷水温度20℃计,最大日设计小时给。31.46+1.53)=18.20%。耗热量130.16kW;最大日设计小时热水量2.85m/h。(2)减压限流,对于楼层进户给水压力大于3本项目节水率达18.20%。平均日用水量为9.86m/d,太阳能热水保证率0.20MPa时,使用支管减压阀。使得卫生器具出水2三、太阳能利用系统63.64%。所需太阳能集热器面积约为3125m。集热能满足使用者要求的同时,又防止出流过大造成浪太阳能作为一种清洁能源,可再生无污染,具器均匀设置于4栋住宅楼顶,屋顶按单元设置热水费。有良好的环保性,与建筑一体化设计也能得到美观水箱及集热循环泵,按单元设置立管循环泵。(3)合理设置水表。提供更加详细的用水消费的效果。目前,太阳能在我国得到了广泛使用,主四、绿色建筑中给排水节能节水设计的其余措施信息有助于增强个人节水意识,也有利于查出漏水要表现在民用建筑中大范围使用太阳能热水器,以除了上述主要措施外,在绿色建筑设计中,给隐患。及在全国范围内推行的“阳光计划”。三亚属于太阳排水专业通常还可以采取以下几种渠道达到节能减(下转第176页)156 合理的控制施工进度,才能更好地控制施工成本。合理考虑到包括宏观经济、工程其他自身特征、施同时将以上的两种关系式进行综合简化,得出工程工组织、天气、施工环境、意外事故等因素,结合规模越大则最佳工期越长,工程规模越小则最佳工工程规模和工期等因素,利用技术经济等方法比对期越短;且当工期延长时,总成本不存在越来越小论证,编制有效可行的优化施工方案。(3)正确的的条件。利用网络控制技术,将时间、成本以及质量,建立三、结语线性规划模型。通过对网络图进行时间参数计算,综上所述,通过案例分析并且引入相关的关系找出计划中的关键工作和关键线路,并通过不断改曲线以及数学模型,详细阐明了工程工期和工程成进网络计划找出最佳工期的最优方案,以求在工程图2工程规模与最佳工期和工程成本的关系本之间存在着紧密联系。即当工期无限靠近最佳工施工过程中对计划进行有效的控制和监督,保证合假设出施工成本与工程规模之间的模型C(S,期时,总成本趋于最低值。然后通过曲线假设数学理地使用工、料、机以及资金的时间价值,以最小D)=Z+f(D)+g(D)S,其中C表示施工总成本,s模型,将两者进行结合,可以确定出当工程工期不地消耗获取最大的经济效益。表示工程规模,D表示工期,f(D)和g(D)均表断延长时,施工总成本对于施工规模的敏感度越来参考文献示与工期相关的某函数,其中f(D)为的D的递增越弱。也就是工期与施工总成本之间确实存在最佳[1]刘谨源.市政工程中成本的控制与项目经理的管函数,表示当工程工期延长时,施工成本与工程规工期,三者之间呈正比例关系。当工期延长时,总理[D].荆州:长江大学,2012.模的函数曲线中,纵轴截距会呈现增大现象;g(D)成本并不会逐渐的减少。施工企业在确保工程质量、[2]暴克琦.工程规模、工期与施工总成本[D].程度:为D的递减函数,表示当工程工期延长时,施工成安全以及合同工期前提下,通过优化施工方案,合西南财经大学,2012.本与工程规模的函数曲线中,斜率不断减少。同时理的确定工程工期,把握最佳工期成本点,寻求最[3]倪高江.桥梁施工的平衡提升技术探析[J].科技根据假设的理论以及工期与施工总成本之间的关低成本,以实现经济利益最大化的目标。资讯,2012(27):38.系,建立数学模型即C(S,D)=Z+K(S)/D+L(S)在路桥工程承包市场竞争越来越激烈的今天,[4]全国造价工程师执业资格考试培训教材编审委D,其中Z为常数,K(S)与L(S)分别表示工程影响工程项目建设成本的因素繁多且复杂,范围较员会.工程造价计价与控制[M].北京:计划出版规模,即S的函数,且都大于零,从而表达出了工广。本文仅就工程工期与工程成本之间的关系进行社,2013.期与施工总成本之间的函数曲线关系。若是合理工了分析论证,并且提出了几点优化工期成本的对策(作者单位:中铁大桥局集团有限公司,武汉期D1存在时,则有-K(S)×D1-2+L(S)=0,此时建议:(1)在仅有少数几个分项工程时,应当尽量430050)采用合理工期进行施。,当分项工程较多时,应当适k(s)的施工总成本最小,此时的D1为l(s),对此只有当赶工,进而获得更多的盈利机会。(2)同时也要(上接第142页)确定的施工参数进行试夯施工。3.处理后地基静载试验8月1日进行静探测试,承载力及压缩模量均8.强夯现场施工情况按照《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002,满足设计要求。强夯施工整个过程中,严格按照现行地基处理整个项目按照规范要求进行静载测试,承载力满足5.试夯实验目的技术规范及设计要求和施工组织设计进行,并通过设计要求。(1)确定单点强夯能量。试夯对施工方案技术参数做了局部调整,于2014年五、结语(2)确定夯击遍数。5月1日开始试夯施工,因后期施工场地未能及时应用强夯法处理填方区地基,成功解决了新近(3)得出强夯法处理的填土有效加固深度。提供,处于停工或半停工状况,总计延误约2个月回填土方的沉降及不稳定土层的场地处理问题。经(4)为正式施工收集技术参数以指导正式施工期,于2014年11月20日全部施工结束。检测结强夯法形成板结土体的复合地基,随着设备及技术工。果合格,满足设计及规范要求。的不断改进,我国的工程案例其有效加固深度达到6.试夯试验检测结论四、“强夯法”施工的检测10m以上,较大限度提高了地基承载力及抗变形能通过数据的对比分析,总结出以下三个结论:1.施工过程检测力,强夯法已在工程中得到广泛的应用。该技术与(1)经强夯处理后地基承载力较处理前得到显通过对三个区进行试夯后,试夯区的记录将会其他地基处理工法相比较具有适应土类广、加固效著的提高。作为施工中的参照记录。在具体的施工中应检查夯果显著、节省劳力、省材料、工期短等优点,其技(2)经普通夯击后素填土上部3m左右土体形锤落距、夯击次数、遍数,重点检查施工过程中的术性和经济性都具有明显优势。成承载力高、土体密实硬壳土层。各项数据和施工记录是否同试夯区相符,若数据不参考文献(3)有效加固深度可达到8m,可有效消除深符时应及时查出原因,必要时进行补夯或者采取其[1]GB50202-2002,建筑地基基础工程施工质量验层填土欠固结问题。他有效措施,从而保证地基的承载力满足施工要求。收规范[S].北京:中国建筑工业出版社,2002.7.“强夯法”地基处理设计2.处理后静力触探试验[2]JGJ79-2002,J220-2002,建筑地基处理技术规强夯法地基处理的设计主要从夯锤与施工机具采用强夯法对回填土地基进行了处理,整个场范[S].北京:中国建筑工业出版社,2002.的选用、主夯能级确定、夯点间距及界面布置、夯地处理完毕后,对强夯地基进行静力触探检测,结[3]GB50007-2011,建筑地基基础设计规范[S].北击遍数、有效加固深度、收锤标准、间歇时间和处果表明经过强夯法的处理后同深度的地基承载力数京:中国建筑工业出版社,2011.理范围等八个方面进行设计。根据试夯结果,处理较没有采用强夯法处理前的地基承载力数都有所提(作者单位:中国建筑第二工程局有限公司(沪)后地基承载力特征值按照150kPa取值,按照试夯高,填土8m深度范围内都满足设计要求。200135)(上接第156页)更是我国的基本国策,需要在工程建设中大力发展[2]高香兰.谈建筑室内给排水的节能措施[J].建筑(4)采用高质量、无渗漏的管材、阀门;选择开源节流、利用可再生能源,促进经济社会的可持水暖,2013(41).高性能管道管件给水提升泵。续发展。[3]凌小兵.探析建筑给排水的节水节能方案子[J].五、结语参考文献建筑科学,2003(163).绿色建筑的节水节能设计关于到国家可持续发[1]王鹏,李松良,华长春.绿色建筑小区节水方法(作者单位:建学建筑与工程设计所有限公司上海展和人类生态文明建设。节水与水资源的利用、节研究[J].扬州职业大学学报,2013,4(17):分公司,上海200000)能与清洁能源的利用不仅是绿色建筑的基本要求,25-28.176'