2022年既有建筑给排水系统能改造研究报告 .pdf
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1、既有建筑给排水系统节能改造研究摘要: 建筑给排水系统的运行能耗主要产生于二次加压供水、循环水加压、热水加热等环节,用水环节本身也附加着能量消耗。对既有建筑给排水系统的不同能耗环节分别进行节能、节水潜力的理论分析,并就各环节节能、节水改造措施给予介绍及技术评价。关键词: 既有建筑;给排水系统;节能改造;节水Research on Energy-saving Reconstruction of Water Supply and Drainage System in Existing Buildings H ua ng Ha i -fe n g,L iu C he ng -gan g( S c h
2、oo l o f E n vi r o n m e n ta l S c ie n c e a n d E n gi n e e r in g , Su z h o uU n iv e r si ty o f S c ie n c e a n d Te ch n o lo g y, S u z ho u 2 1 5 0 11 , C h in a )Abstract: For building water supply and drainage system,energy costis mainly consumed in secondary water supplypumping, wate
3、r recycle pumping, water heating, etc, and energy consumption is attached to water consumption. Energy and water saving potential of those energy consuming processes in existing building water supply and drainage system is theoretically analyzed, also introduction and technical assessment are given
4、on energy and water saving recongstruction measures. Key words : Existing Building; Water supply and Drainage System ; Energy-saving Reconstruction;Water Saving 0.前言统计数据表明:我国建筑能耗占全社会商品总能耗的比例已经由1978 年的 10%上升到目前的30%左右,并且随着建筑业的发展,其比重还在不断增大,这已经成为制约社会可持续发展的“瓶颈”。建筑能耗主要包括围护结构、采暖与空调系统、给排水系统及照明等的能耗,其中给排水系统能耗
5、占相当大的比例,仅生活热水一项就占建筑能耗之10%30% 。然而长期以来,很多建筑的给排水系统在节能设计上欠考虑,运行能耗的浪费很严重。因此,充分挖掘既有建筑给排水系统的节能潜力,并采取切实可行的节能改造措施,将有助于提高建筑的综合节能效果。建筑给排水系统的运行能耗主要为二次加压供水动力消耗、循环水动力消耗及热水供应热能消耗等,用水环节本身也附加着能量消耗,因此,对既有建筑给排水系统应着重从这四个环节挖掘其节能潜力。1.二次加压供水系统节能改造1.1 市政余压利用1.1.1 节能潜力分析低层建筑一般直接利用市政给水管网提供0.2 0.3Mpa 的资用水压供水,无需二次加压。对于高度超过市政水压
6、可供水高度的建筑,目前多数情况是先将城市自来水引入储水池(往往设在地下室),再精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 7 页以水泵从水池中吸水对高区楼层(甚至所有楼层)二次加压供水。这种供水方式白白浪费了市政管网水压和水池低于地面的几何高差位能,如能采取技术措施充分利用市政余压,则可降低水泵扬程从而节能。对于高层建筑的底部楼层,如改为市政管网直接供水,则可避免二次加压动力能耗。以某12 层住宅为例,原供水方式为变频水泵从地下水池吸水对全部楼层加压供水,水池最低水位标高 4m,供水几何高度33m,最不利户内水头10mH2O,总水头
7、损失7mH2O,则水泵总扬程H 433 10754m。设每日总供水量Q,水泵总效率,则总能耗WQH/ 54Q/。节能改造后,13 层采用市政管网直供,412 层由水泵加压并采用市政余压利用技术,设市政最低水压0.2Mpa,水泵扬程H 5420430m,每日加压供水量Q 0.75Q,假设改造前后水泵效率不变(实际上改造后效率可能会减小些),则改造后总能耗W Q H / 0.75Q30/22.5Q/。因此,理论上节能率E(W W )/W(54Q22.5Q)/54Q0.58358.3。研究表明:管网所需的供水扬程越小,市政余压利用技术的节能效果越明显1。底部楼层用水量占建筑总用水量比例越大,则底部楼
8、层采用市政管网直供相对于水泵供水的节能效果越显著。1.1.2 市政余压利用改造措施(1)建筑底部楼层由市政管网直接供水。建筑给水设计阶段,往往由于资料缺乏而难以准确计算市政管网可直供的层数,为保证供水安全,通常该值取值偏低甚至全部楼层采用二次加压供水。对于既有建筑给水系统,则有条件对室内、外给水管网水压水逐时变化情况进行实测,然后根据实测资料来确定外网可直供的最大层数,并据此实施管网改造:改变管网连接方式和对局部管段适当更改管径等。(2)对于必须二次加压供水的楼层,目前较多采用叠压变频供水技术以利用市政余压。叠压变频供水具有自动化程度高,无二次污染,运行管理简单,组合式装置机房面积小等优点,但
9、仍存在对城市管网的负压影响和供水保证率不高等问题。不少生产厂家推出了带有低位调节水箱的叠压供水设备,这种设备可根据设定的城市余压自动更换水泵吸水侧的水源,在正常情况下水泵由城市管网直接吸水,当城市管网压力低于设定压力时转换为水泵由低位调节水箱吸水。这样既保护了城市管网的正常供水,也保证了建筑物内部的正常供水2。对于改造工程,需要通过切削水泵叶轮或更换水泵来降低水泵扬程,以达到节能目的。(3)采用余压利用器和变频泵相结合的供水供水方式。张景成等人通过在加压泵站中安装了一台自行研制的余压利用器,在不影响外网压力和泵站正常工作的情况下进行了管网余压利用研究。研究结果表明:该余压利用技术的应用,可使泵
10、站电耗大大降低,节能潜力很大,适用于旧泵站改造,而且余压利用器具有占地小、造价低、安装方便、不需运行费用、维护管理简便等优点,为加压泵站节能改造开辟了一条崭新的途径3。与叠压供水类似,为保证改造后水泵在高效区工作,应结合管网余压情况,改用比没有余压利用时设计扬程低的水泵。1.2 恒压变频水泵的节能改造1.2.1 恒压变频水泵的能量浪费分析目前较普遍应用的恒压变量变频调速供水系统,存在着明显的运行能量浪费。该系统的主要特点是在用水量变化时,自动调节水泵的转速,维持水泵出水口压力为恒定值4(实际上必须允许一个较小的波动范围)。根据水力学原理,水泵扬程可按式(1)计算:hqsZHii2(1)精选学习
11、资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 7 页式中: H水泵扬程( m);Z供水几何高差(m);si管网特性参数;qi管网流量( l/s);h最不利给水配件作用水头(mH2O)。对于既有给水系统,Z、s 值为定值,恒压变频调速泵出口压力恒定,则其扬程H 也近似为恒定值(为供水安全,其值需按满足瞬时高峰用水时的需求确定)。按式(1),当管网流量q 减小时,2iiqs(管网水头损失)项减小,h 值必定增大,即减小的水头损失值叠加到配水件上,使出流水压增大,造成压能的浪费。设某给水管网的设计水头损失为12 mH2O,最不利配水件必需水头为5
12、mH2O,当管网流量减小使水头损失降到6mH2O 时,则最不利配水件作用水头增大到512611(mH2O),多余无效扬程1156mH2O 。建筑供水管网的用水量在大部分的时间(估计超过95)内小于瞬时高峰流量,这意味着恒压变频调速水泵在绝大部分运行时间中支付无效的扬程,维持着能量的浪费。另一方面,恒压变频调速泵的运行效率随转速下降而下降5,因此在小流量低转速时,水泵还因效率低下而浪费能量。1.2.2 改造方案(1)改造为变压变量给水系统4。具体方法为:将压力传感器设置点从水泵出口移至最不利配水件处,当设置点距水泵较远时,应设水压模拟信号放大器控制信号衰减。节能改造后,当用水量变小时,系统降低水
13、泵转速以维持式(1)中 h 不变,水泵扬程H 随着水头损失2iiqs降低而降低,理论上不产生多余扬程。此改造方案较易实施,但水泵转速减小幅度过大时,可能会滑出其高效区而导致能效低下。(2)以恒速水泵高位水箱供水工艺代替恒压变频供水。水泵高位水箱是传统的二次加压供水工艺,其特点是水泵在一个固定工况点恒速运行,该点流量(一般取最大时流量)小于管网瞬时高峰流量,扬程通常低于恒压变频供水设计扬程,并且可通过合理选泵使其始终在高效区运行。用水泵高位水箱供水取代恒压变频调速供水,不但可削减无效扬程,而且水泵运行效率会得到提高,取得节能效果。对于有条件设置大容积高位水箱,并采用叠压恒速水泵+高位水箱供水的建
14、筑,使水泵主要在夜间运行,则兼具多重节能效果:可利用市政余压高、水泵高效运行、实现对城市供水供电的移峰填谷等。当然,此改造方案须具备相应条件:屋顶容许增加水箱荷载,供水管网干管有条件进行适当改造等。改造后如水泵运行不在高效区,技术经济比较后还可切削水泵叶轮甚至更换水泵。对于潜在水箱发生二次污染风险时,应采取水箱再消毒措施。2.循环水泵节能改造2.1 循环水泵无效能耗分析在循环水净化(如游泳池水处理)、空调冷却水、集中热水供应等循环水系统中,都需要配置循环泵。一般而言,循环泵扬程主要消耗于管网阻力损失,循环泵扬程偏大时,多余的扬程只是用于支付因管网流量的显著增加而导致的管网水头损失的增加。在同样
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