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    高层建筑给水高压减压阀Y42F46供水方式

    2018-01-26 14:13:52  来源:sh

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    高层建筑给水高压减压阀Y42F46
    采用的分区给水方式有

    高位水箱给水方式;变频调速水泵给水方式或气压罐给水方式。《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)第7.4.7条规定:“采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱……。”我国目前消防给水系统中临时高压制居多,一般高层建筑都设有高位消防水箱。在高位水箱有效容积增加不多的情况下,生活贮水与消防贮水同时贮存于一个水箱中,这既经济又便于管理。高位水箱具有稳压作用,使冷热水系统水压保持平衡,方便洗浴。变频调速水泵不能满足消防贮水量,存在小流量和零流量供水,同时变频控制股价格较高,在高层建筑中采用较少。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。
    上海申弘阀门有限公司主营阀门有:减压阀(组合式减压阀,可调式减压阀,自力式减压阀气压罐给水方式的主要缺点是气压罐调节容积小,同样存在不能满足消防贮水的问题,一般作为消防给水系统中的经常性增压设备,对于高层建筑生活给水一般用于少数楼层水压不足时的增压。由于以上诸多原因,目前绝大多数高层建筑采用高位水箱给水方式,尽管高位水箱存在增加建筑荷载和防止生活用水受到二次污染的题。  高位水箱给水方式可根据《规范》要求采用高位水箱减压给水方式、高位水箱并联给水方式或高位水箱串联给水方式,或者根据具体情况采用几种给水方式的结合。其中高位水箱减压给水方式利用减压水箱和减压阀减压。减压水箱占用一定的建筑面积,并且增加了防止生活用水二次污染的困难,有噪音。减压阀造价虽然较高,但占地面积大大减小,不影响水质而且无噪声,国内减压阀产品质量提高,性能可靠,故采用减压阀减压方式的日渐增多。结构新颖合理、合理运用液压原理控制论工作平稳可靠、大流量通行阀瓣快开慢闭、无水锤冲击(关闭时间可调)减稳压精度高、调节范围大密封性能好、使用寿命时间长安装、调压、维修方便弹簧膜片式减压阀,属于直接作用式薄膜弹簧减压阀。主要由调节弹簧、膜片、活塞、阀座、阀瓣等零件组成。利用膜片直接传感下游压力驱动阀瓣,控制阀瓣开度完成减压稳压功能。膜片式水用减压阀在城市建筑、高层建筑的冷热供水系统中,可取代常规分区水管,节省设备。也可在通常的冷热水管网中,起减压稳压作用。  

      1、建筑高度50m左右的高层建筑,高区部分可采用贮水池——水泵——屋顶水箱——减压阀给水方式。如果低区部分对供水安全要求较高,可以直接从屋顶水箱引下一根立管至低区管网,该立管上设电动阀门和减压阀,平时电动阀门关闭,在城市给水管网停止供水时打开电动阀门向低区供水。如图1所示。此方式供水安全可靠,充分利用了城市管网的水压,节省能源。这种方式普遍采用。  

    2、建筑高度50~80m左右的高层建筑,高区部分可采用贮水池——水 屋顶水箱——减压阀给水方式(见图2)或高位水箱并联给水方式(见图3)。并联给水方式各分区为独立的给水系统,供水安全可靠,水泵集中布置,便了管理维护,运行动力费较省。但必须设水泵——水箱两套设备,增加了水泵和水箱占用的建筑面积,造价增大,这在大城市尤为显著。减压阀给水方式系统简单,设备费用少,占地面积小,管理维护方便。但是其供水安全性比并联给水较差,运行动力费用较高。目前我国各地供电情况逐步改善,电费比较适中,采用高位水箱分区减压给水方式具有较大优越性。这种情况病区部分有两个分区。此种方式应用较多。如由重庆建筑大学设计的重庆医科大学附属*医院外科大楼,总建筑面积 37756m2,地下有两层,地上有二十三层,建筑高度 89.1m。生活给水系统采用分区给水方式,四层及四层以下由城市管网直接供水,五层及五层以上由贮水池——水泵——屋顶水箱——减压阀减压给水,高区部分有两个分区。  

    3、建筑高度在80~110m左右的高层建筑,高区部分推荐采用高位水箱分区减压给水方式,即贮水池——水泵——屋顶水箱——减压阀给水方式,如图4所示。也可以采用高位水箱并联给水方式。这种情况高区部分有三个分区。

    高层建筑给水高压减压阀Y42F46方式  

    (一)高位水箱供水方式   

          可分为并列供水方式、串联供水方式、减压水箱供水方式、减压阀供水方式。  

    1、高位水箱并列供水方式 

          在各分区独立设水箱和水泵,水泵集中设置在建筑底层或地下室,分别向各区供水。   

      优点:1)各区是独立系统,供水安全可靠; 

            2)水泵集中,管理维护方便;   

            3)运行动力费用经济。   

    缺点:1)水泵数量多,高压管线长,设备费用增加;2)分区水箱占用建筑面积,影响经济效益。  

    2、高位水箱串联供水方式

        水泵分散设置在各区的楼层中,低区的水箱兼作上一区的水池。 

      优点:1)无高压水泵和高压管线;  

            2)运行动力费用经济。   

      缺点:1)水泵分散设置,占用较大面积,管理维护不便;2)防震、隔音要求高;3)供水可靠性差。   

    3、减压水箱供水方式  

        整个高层建筑的用水量由底层水泵提升至屋顶总水箱,然后再送至各分区减压水箱。  

      优点:1)水泵数量少,设备费用低,维护管理简单;2)泵房面积小,减压水箱容积小。   

      缺点:1)水泵运行动力费用高;2)屋顶水箱容积大,对建筑结构不利;3)供水可靠性差。 

    4、减压阀供水方式

      以减压阀代替减压水箱。 

      优点:减压阀不占面积;   

      缺点:水泵运行动力费用高。 _  

    (二)气压水箱供水方式  

    1、气压水箱并列供水方式

    2、气压水箱减压阀供水方式 

      优点:不需高位水箱,不占建筑面积。   

      缺点:运行动力费用高;贮水量小,水泵启闭频繁。  

    (三)无水箱供水方式  

        根据给水系统中用水量情况自动改变水泵的转速,调整出流量并使水泵具有较高工作效率。 

    1、变速水泵并列供水方式

    2、变速水泵减压阀供水方式 ^ 

      优点:不需高位水箱,不占建筑面积 

      缺点:1)设备费用较大;

                2)管理水平要求高(设备维修复杂)。

              建筑很高,分区数较多时,可根据实际情况混合采用各种供水方式。

    高层建筑给水高压减压阀Y42F46压力档次

    公称压力(MPa)

    1.6

    2.5

    4.0

    6.4

    10.0

    16.0

    壳化试验压力(MPa)

    2.4

    3.75

    6.0

    9.6

    15.0

    24

    密封试验压力(MPa)

    1.6

    2.5

    4.0

    6.4

    10.0

    16.0

    *高进口压力(MPa)

    1.6

    2.5

    4.0

    6.4

    10.0

    16.0

    出口压力范围(MPa)

    1.0-1.0

    0.1-1.6

    0.1-2.5

    0.5-3.5

    0.5-35

    0.5-45

    压力特性偏差(MPa)△P2P

    GB12246-1989

    流量特性偏差(MPa)△P2G

    GB12246-1989

    *小压差(MPa)

    0.15

    0.15

    0.2

    0.4

    0.8

    1.0

    渗漏量

    GB12245-1989

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    高层建筑给水高压减压阀Y42F46流量系数(Cv)

    DN

    15

    20

    25

    32

    40

    50

    65

    80

    100

    125

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    500

    Cv

    1

    2.5

    4

    6.5

    9

    16

    25

    36

    64

    100

    140

    250

    400

    570

    780

    1020

    1500

    高层建筑给水高压减压阀Y42F46主要零件材料

    零件名称

    零件材料

    阀体阀盖底盖

    WCB

    阀座阀盘

    2Cr13

    缸套

    2Cr13/铜合金

    活塞

    合金铸铁

    导阀座导阀杆

    2Cr13

    主阀弹簧

    1Cr18Ni9Ti

    导阀主弹簧

    50CrVA

    调节弹簧

    60Si12Mn


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    申弘阀门 先生
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