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這期陌陌我們將繼續(xù)介紹衛(wèi)生冷開水的自來水壓力,主要會(huì)剖析介紹減壓閥下游超壓保護(hù)、減壓閥安裝事項(xiàng)及系統(tǒng)圖示,以及最為重要的,減壓對(duì)于省水的作用。
減壓閥下游超壓保護(hù)
假如減壓閥下游壓力降低,它的運(yùn)行模式類似于閥門。為了更好地理解這一點(diǎn),不妨參照右圖,可以看見:下游高壓對(duì)閥座產(chǎn)生推力,使減壓閥活塞關(guān)掉。通過這些手段,用戶水龍頭和減壓閥之間的水被完全切斷。
然而,假若減壓閥下游的溫度下降,還會(huì)導(dǎo)致水量降低壓力急速上升。最終或許會(huì)造成減壓閥閥座斷裂。
在使用儲(chǔ)水式冷水器的大型系統(tǒng)中,減壓閥下游壓力的提高通常是因?yàn)殚_水器加熱,冷水回暖所引發(fā)的。
冷水加熱引起的上升壓力難以“泄出”,由于用戶端沒有用水,而減壓閥又處于關(guān)掉狀態(tài)。
解決方式是在減壓閥和機(jī)組之間安裝一個(gè)膨脹罐,吸收膨脹的水量,抵消壓力的提高。
造成壓力降低的另一個(gè)現(xiàn)象多見于小型系統(tǒng),一般存在于多個(gè)減壓閥串聯(lián)安裝時(shí)。此類狀況下,假如兩個(gè)減壓閥臨近,那后邊管線的水量有限,水的膨脹容易被管線吸收;相反,假如兩個(gè)減壓閥距離較遠(yuǎn),膨脹量就不容輕視(在小型自來水系統(tǒng)中)了,它膨脹造成的降壓并且會(huì)導(dǎo)致減壓閥膜片的破裂。
在大小型系統(tǒng)中,不僅熱源附近外,管線內(nèi)的水也或許因管線沿線輸送被動(dòng)加熱而造成壓力上升。
比如,配有雙減壓閥的小型管網(wǎng)系統(tǒng)其管線受陽光或其它熱源加熱的狀況。
類似于大型安裝系統(tǒng),這一問題可以通過改裝適當(dāng)?shù)呐蛎浌藿o予解決。
循環(huán)系統(tǒng)與減壓閥
服務(wù)于單層建筑或主樓的生活用水自來水系統(tǒng)主要向高處延展,進(jìn)深引起的靜壓差異大。為此,應(yīng)當(dāng)順著管道安裝多個(gè)減壓閥。
同時(shí),為了防止生活冷水自來水自然冷卻,還須要有冷水循環(huán)系統(tǒng)。為了保證系統(tǒng)正確工作,服務(wù)于冷水自來水系統(tǒng)的減壓閥不得安裝在循環(huán)管線內(nèi)。
減壓閥的工作原理之所以不容許那樣安裝,是由于當(dāng)所有的用水龍頭關(guān)掉時(shí),減壓閥下游壓力等于冷水管網(wǎng)壓力,減壓閥活塞處于關(guān)掉狀態(tài),那樣就制止了系統(tǒng)循環(huán)。
打開活塞的惟一方式就是用循環(huán)泵形成一個(gè)低于管網(wǎng)壓力和減壓閥設(shè)定壓力之差的管徑:這一殘差通常在1~6bar之間,傳統(tǒng)循環(huán)泵無法達(dá)到。
反之,盡管循環(huán)泵才能提供此必要的管徑,維持該循環(huán)系統(tǒng)的煤耗費(fèi)用也無法讓人接受。
安裝示意圖
下邊介紹一下減壓閥的一些典型安裝圖示。
首先我們將剖析家用生活熱水自來水系統(tǒng);之后闡述單層建筑供熱系統(tǒng),通過這種剖析我們將了解到調(diào)節(jié)正確自來水壓力的必要性。
最后,我們還將提供生活冷水系統(tǒng)的正確自來水圖示。
家庭應(yīng)用
這種安裝通常服務(wù)于二、三層建筑的大型自來水系統(tǒng)。
這類系統(tǒng)中的隱患來自供水管網(wǎng)的超壓,或是持續(xù)超壓,或是每天中的這些時(shí)段超壓,這在供水供熱系統(tǒng)中較為常見。
為了保護(hù)系統(tǒng),在供水入戶處安裝總減壓閥。
壓力通常設(shè)定在1.5到3bar之間。
單層建筑
在單層建筑供熱系統(tǒng)中,用戶的水壓隨著進(jìn)深降低而升高:每層的壓降一般在0.3-0.4bar。
這一般會(huì)造成兩種狀況出現(xiàn):
對(duì)于4-5層以上的建筑,這兩種狀況的自來水問題就會(huì)出現(xiàn)。
可用壓力充足
可用壓力足夠給最不利位置的用戶供氣,所以可以把自來水按辨別為多個(gè)立管。每位立管服務(wù)4-5層;服務(wù)于低區(qū)的立管可以通過減壓閥調(diào)節(jié)至適當(dāng)壓力。
生活開水供應(yīng)
生活冷水的形成方法有:
集中式減壓閥,熱力站儲(chǔ)水箱和專門的自來水系統(tǒng);
自力式,通過用戶熱力站、壁掛式機(jī)組或開水器。
集中式
目前剖析一下單層建筑中的集中式生活冷水系統(tǒng)的自來水壓力。
不僅與熱水供應(yīng)相關(guān)的這些問題以外,需要考慮以下幾個(gè)方面:
最高約10或15層的中超高層建筑中(案例1),可以考慮使用一個(gè)自來水立管,每層或每單元兩個(gè)減壓閥:一個(gè)適于熱水減壓,另一個(gè)適于冷水減壓。如前所述,須考慮到冷水系統(tǒng)的減壓閥耐低溫功耗。
在塔式建筑中(案例2),鑒于其高度,最好避開分成多個(gè)立管自來水,與上面章節(jié)中講的生活用熱水系統(tǒng)狀況相反。
這些狀況之所以不實(shí)惠是由于不僅冷開水供應(yīng)主管線外,需要考慮多個(gè)冷水循環(huán)支管道。
從經(jīng)濟(jì)視角看,這類管網(wǎng)對(duì)總費(fèi)用影響很大。之外,冷水(以及循環(huán))管網(wǎng)越長(zhǎng)減壓閥,糖分散失越嚴(yán)重,這會(huì)導(dǎo)致逐步的經(jīng)濟(jì)損失。
基于某些誘因,可以只將熱水管網(wǎng)分拆,將冷水生產(chǎn)放在后邊層,即何謂的設(shè)備層。
通過這些手段,管網(wǎng)的寬度顯著降低,系統(tǒng)部件(機(jī)組和減壓閥)何必承受高壓。在熱水和冷水管網(wǎng)上,每層或戶均安裝一個(gè)減壓閥,可以保證正確的自來水壓力。
另一種解決方案是安裝熱交換器代替機(jī)組,由于該部件更耐高壓。
各類或許性都應(yīng)當(dāng)在設(shè)計(jì)階段對(duì)可行性和費(fèi)用加以評(píng)估。
自主生產(chǎn)
技術(shù)和經(jīng)濟(jì)層面上沒有實(shí)現(xiàn)集中冷水系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)時(shí),可以通過諸如“用戶熱力站”等設(shè)備形成冷水。
推薦參閱第42期《水力月刊》,其中具體介紹了運(yùn)用電廠聯(lián)產(chǎn)糖分形成即熱式冷水的傳熱設(shè)備。
通過這些手段,只需保證熱水供應(yīng)系統(tǒng)的正確壓力即可。
這一類系統(tǒng)的益處是:
中超高層和塔式建筑中都可以選用自主式冷水生產(chǎn)。
第一種系統(tǒng)里(案例3),在每層或戶均安裝一個(gè)減壓閥足夠了。
第二種系統(tǒng)里(案例4)則須要串聯(lián)安裝兩個(gè)減壓閥,以防止超壓和運(yùn)行過程中減壓比過低。
省水
生活自來水管線中正確的壓力分布對(duì)于正確的用水調(diào)節(jié)和防止出現(xiàn)噪音以及管線水錘現(xiàn)象至關(guān)重要。實(shí)際上,壓力過低會(huì)造成流量超過實(shí)際還要,因而導(dǎo)致能源尤其是食用水的耗費(fèi)。
用水適量主要是由于普通水龍頭在沒有限流裝置的狀況下,隨著上游壓力的提高其流出的水量也逐漸減小。
右圖的實(shí)例就說明了這一現(xiàn)象。
這類用水設(shè)備的用水特征與體積相關(guān)。而其它更多用水設(shè)備的用水特征與時(shí)間相關(guān),這類設(shè)備流量的提高是主要的費(fèi)水緣由。例如,盥洗、淋浴或刷餐盤等基本上都是要保持水龍頭打開一定的時(shí)間。
這種狀況下,管網(wǎng)給水龍頭的自來水壓力越大,即自來水流量越大,水的消耗量就越大。
以過低壓力給用戶供氣引起的消耗,如圖所示,可以達(dá)到正常壓力自來水的兩倍以上。
對(duì)于一個(gè)普通家庭用戶來說,由時(shí)間所決定的耗水量其比率可以計(jì)算在總用水量的50%到60%之間。
供水的自來水管線壓力變化較大的一個(gè)實(shí)例就是超高層建筑:實(shí)際上,高度導(dǎo)致的靜壓會(huì)使低層水龍頭的可用壓力相應(yīng)地下降。
范本
為了更好地理解供水的消耗和耗費(fèi)現(xiàn)象,我們例子剖析一棟9層建筑的自來水狀況。
在范本中,選用的是三根立管,每根服務(wù)于每層兩個(gè)衛(wèi)生間。自來水管線的選型參考第5期卡萊菲圖冊(cè)。
為了簡(jiǎn)便起見,立管上方的壓力視為相似。自來水圖示和相關(guān)的壓力變化見右圖。可以看見,為了保證最超高層的正確壓力,隨著高度的升高,壓力隨之降低。
關(guān)于日耗水量,可以參照以下數(shù)據(jù):
?每層數(shù)量:8
?人均總用水量:240l
?體積所決定的用水量45%:110l
?時(shí)間所決定的用水量55%:130l
建筑總需水量為17.3m3。
如前面所示,用水耗費(fèi)取決于受時(shí)間影響的用水量,而它又遭到自來水壓力的影響。
下邊的案例中,將估算不同系統(tǒng)類別所導(dǎo)致的用水耗費(fèi)狀況。
案例1中所示的是一根自來水立管,每層沒有減壓閥,水龍頭上也沒有節(jié)流裝置。這些狀況下,因?yàn)榈蛯訅毫Υ?,供水的平均消耗委比所有龍頭按設(shè)計(jì)流量自來水的理想狀態(tài)要高出29%。
案例2和3中剖析的兩種狀況,自來水壓力通過使用不同壓力的多根立管來保持比較固定的自來水壓力。
案例2中為兩根立管自來水:一根服務(wù)于較高的四層,另一根服務(wù)于余下的幾層。從圖中數(shù)據(jù)可以看出,與只有一根立管的狀況相比,自來水壓力更佳,耗水量較小,不過依然比理想狀態(tài)要高出16%。
案例3中剖析的是三根立管自來水狀況:從這一案例中也可以看出,比起所有龍頭以正常設(shè)計(jì)流量工作的參照狀態(tài),自來水壓力越均衡,導(dǎo)致耗水量降低就越少。
最后,在案例4中所示的是由一根立管和每層安裝減壓閥組成的自來水系統(tǒng)。這些方案保證每位水龍頭的壓力都十分接近設(shè)計(jì)值即正確的自來水流量。通過在水龍頭上安裝流量控制閥也可以取得類似療效,不過,須要留意的是,在自來水壓力的上游進(jìn)行控制更為有效和耐用,另外,末端的用水設(shè)備或許會(huì)被用戶更換為不帶流量調(diào)節(jié)類型的。正如上面簡(jiǎn)略剖析的,以均衡壓力自來水設(shè)計(jì)的管線系統(tǒng),不僅可以保證正常工作外,還可以顯著地節(jié)省用水。
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