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建筑内水池水泵水箱给水系统的应用条件
来源:  现代水泵     日期  2011/2/25

问:建筑内水池水泵水箱给水系统的应用条件及设计计算方法有哪些?

     答:水池水泵水箱给水系统应用于建筑外给水管道内水压不能满足建筑内给水系统所需压力的情况,

  由水泵抽取水池水加压送入高位水箱内,再由高位水箱供建筑内给水管网所需的水量水压。

      低位水池内来自于与外网连接的引入管内水,在水池内的引入管口处安装有水位控制浮球阀,在高位水箱内进水管口处安装有自动控制水泵启闭的水位继电器,不得设置自动水位控制阀。水池水箱可以贮存调节供水水量,水泵可以自动间断启闭运行。

一般建筑的水池水泵水箱给水系统示意图如图1-26所示。

图1-26   一般建筑的水池水泵水箱给水系统示意图

1- 建筑外给水管道      2- 引入管      3-水表节点

4-水池      5-水泵      6-水箱    7-给水管网

一般建筑的水池水泵水箱给水系统设计计算特点为:

(1)引入管的设计流量不小于建筑最大小时用水量。

    (2)贮水池容积按建筑日用水量的20%~25%计算。

    (3)水泵设置两台,一用一备,每台水泵的流量不小于建筑最大小时用水量。

(4)水泵吸、出水管流量不小于建筑最大小时用水量。

(5)水箱容积按不宜小于建筑最大小时用水量的50%计。

(6)室内供水管网内流量按设计秒流量计算。

    高层建筑内水池水泵水箱分区的给水方式有并联式、串联式和减压式三种,分别如图1—27、图l—28、图l-29所示。

图1-27     高层建筑水池水泵水箱并联分区给水系统示意图

1一建筑外给水管道  2一引入管  3一水表节点   4一水池 

 5一I区水泵水箱给水系统   6一Ⅱ区水泵水箱给水系统

图1-28高层建筑水池水泵水箱串联分区给水系统示意图

1一建筑外给水管道   2一引入管   3一水表节点   4一水池

  5二低区水泵   6一低区水箱   7一高区串联泵  8一高区水箱

9一低压给水管道系统       10~高压给水管道系统

图1-29高层建筑水池水泵水箱减压分区给水系统示意图

a)减压阀减压分区   b)减压水箱减压分区

1-建筑外给水管道   2-引入管   3-水表节点

4-水池   5-水泵   6-高位水箱  7-减压阀

8-减压水箱          9-管道系统

                                                           高层建筑的水池水泵水箱分区给水系统设计计算特点见表1-26.

                  表1-26   高层建筑的水池水泵水箱分区给水系统设计计算特点

给水系统名称

设计计算特点

说明

 

 

 

并联分区给水系统

1、   引入管内流量不小于整个建筑的最大小时用水量

2、   水池容积按全建筑的日用水量的20%-25%计算

3、   各区水泵数均为一用一备两台,Ⅰ区水泵流量按Ⅰ区供水不小于Ⅰ区最大小时用水量确定,Ⅱ区水泵流量按Ⅱ区供水不小于Ⅱ区最大小时用水量确定

4、   Ⅰ区水箱容积按不宜小于Ⅰ区最大小时用水量的50%确定,Ⅱ区水箱容积

 按不宜小于Ⅱ区最大小时用水量的50%确定

5、各区给水管网按设计秒流量进行水力计算

 

 

 

见图1-27

 

 

 

串联分区给水系统

1.引入管内流量不小于整个建筑的最大小时用水量

2.水池容积按全建筑日用水量的20%~25%计算

3.低区水泵设两台,一用一备,每台水泵流量按不小于全建筑最大小时用水量确定。  

4.低区水箱容积应为低区给水管道系统最大小时用水量的50%加上高区给水

管道系统日用水量的20%~25%之和来确定

5.高区串联泵流量按不小于高区给水管道系统最大小时用水量确定

6.高区水箱容积按不小于高区给水管道系统最大小时用水量的50%确定

7.高、低区给水管道按设计秒流量进行水力计算

 

 

 

见图1-28

 

 

 

减压分区给水系统

1.引入管内流量不小于整个建筑的最大小时用水量

2.水池容积按全建筑的日用水量的20%~25%计算

3.水泵设两台,一用一备,每台水泵按不小于全建筑的最大小时用水量确定

4.高位水箱容积按不小于全建筑最大小时用水量的50%确定

5.减压水箱容积可按不小于由减压给水系统5~lOmin最大小时用水量确定.

并应满足安装要求

6.给水管道按设计秒流量进行水力计算

 

 

 

 

见图1-29

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