建筑工程当中的给排水设计是其中最为关键的一个环节,对于建筑工程而言,其主要包含了以下内容:生活、工作、娱乐等项目给水、排水、回用水、消防等所需能耗。根据相关资料了解到,以上几种能耗中,仅是生活热水这一项就已经占据整体能耗的30%左右。由此可以得知,建筑给排水设计的节能节水工作并非是可有可无,而是不可或缺的。但是在实际施工时,相关人员并没有认识到节水节能的重要性,导致资源造成了极大的浪费,对于此文章进行了重点分析。
01雨水的再次回收利用
雨水是十分重要的水资源,为了实现水资源的节约,可以将雨水进行收集,并通过相应的手段进行雨水处理,对于这种经过处理之后与水质标准相符合的雨水进行再次利用的过程,被称为“雨水利用”。这种经过处理的雨水可以在景观、绿化等用水中加以利用。当前阶段,我国诸多建筑物屋顶均设置了雨水通道,是天然降落的雨水能够通过管道进入地下雨水沉砂池当中,经过沉淀之后,雨水便会流入蓄水池。随后再通过水泵将雨水传输至杂用水蓄水池内,用氯消毒后传递到水管道内。在这一环节中需要对酸雨、降尘问题进行注意,收集雨水的工作尽量在降水2min以后进行。
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中水多次循环使用
对生活当中所有的排水进行处理,保证其可以与要求水质标准相符,随后再次应用于生活、市政等环境,这种非饮用的杂交水则被称作“中水”。中水一般来自于建筑的生活排水,例如厨房排水与洗衣排水等。在我国,整体建筑排水量当中,生活废水占据住宅用水总量的80%,如果将这些生活废水进行集中处理净化,使其能够成为中水,并将其运用于建筑施工、绿化等工作当中,便可以很好的替代自来水,进而减少了用水量。
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太阳能节能节水
太阳能自身是清洁能源的一种,且属于可再生能源,对太阳能进行有效利用,是现如今建筑节能设计中最为常见的手段,例如太阳能热水器。太阳能热水器中,主要包含了配水管、循环泵、集热器与给水箱等元件,按照不同的集热器形式,一般可以将热水器分为以下几种,即真空管型热水器与平板型热水器。其中真空管型热水器的构造相对而言,较为简单,且价格较低,可以在玻璃管内直接加热,运用落水法获取热水,可以全年进行使用,基本上也体现了极佳的耐冷热冲击、抗冻等属性。而平板型热水器在结构、成本方面与真空管型热水器相同,能力却相对较差。一般在建筑当中运用的小型热水器均是单循环这一形式,经过集热器加热之后,水会被传送至蓄水箱内以供使用。
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选择节水型水器具
一般在正常情况下,可以选择节水型水龙头或是充气型水龙头,根据相关数据统计显示,基于水压相同的情况,一般采用节水型水龙头所节约的水量要大于普通水龙头,节水量维持在5%~45%以内。一旦静压相对而言比较高时,则必须要在水量比较大的位置安置节水型水龙头,这种设备的节水效果更加明显。所以,设计人员在对给水排水进行设计的过程中,应该要在建筑物当中选择节水型水龙头,只有如此才能真正达到节水的效果。除此之外,运用现代化的自动控制技术,同样也可以达到节水效果。
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科学选用水表
为了实现节水节能这一目的可以在建筑物的各個方位,安装型号各异的水表,如此一来,既能够提升水表计量的精准性,同时也可以加强用户节水的观念,进而实现节水节能这一目的。在实际选择时,因为水表选型等原因,水表失灵,或是计量存在误差等问题时常出现,这在一定程度上,则会对其计量的精准性造成影响。例如,建筑物中安装在某些部位的水表型号相对而言比较大然而水量却很小,这一现象也会对水表的精准度造成影响,进而出现水资源浪费的现象。另外,水资源当中一般都会有一些杂质,长此以往便会导致水表滤网的进水孔堵塞,进而使水表指针缺乏精准性。基于此,有关人员则需要在建筑物的相关位置安装过滤器与相应型号的水表,定期清理水资源当中的杂质,以此实现水表计量精准度的提升,从而进一步达到节水节能的目的。
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运用节能型给水加压设备
进行二次增压设计的过程中,一般会直接使用市政供水,然而这一方式必须要首先将市政供水引入到地下室的生活水箱内,随后再利用变频加压装备,将水输送至与之对应的地点,例如无负压式供水装备。该设备可以直接连接市政管网,既能够将余压叠加,同时也能够将原本水箱的设置取消,实现在节能节水的基础上也降低了设计的成本。所以,进行建筑给排水设计的过程中,运用节能型加压设备十分常见。
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进行合理的减压设备配置
对于建筑用户而言,所面对的超压出流问题,对于建筑给排水设计而言,可以选择恰当的减压装备,以此对底层水压进行有效控制。一般这种情况下所选择的减压装备有以下几种:即节流塞、减压孔板以及减压阀等,其中减压阀的减压效果最好,利用减压阀可以进行静减压与动减压;另外便是减压孔板,尽管减压孔板具有极佳的减压效果,然而一般只是在动减压中的应用,比较容易受到上游压力的影响,如果水资源水质相对来说比较差,那么还会造成堵塞的现象。所以减压孔板在使用范畴方面相对而言比较受限。为了可以进一步实现建筑给排水设计的节能节水,设计人员必须要运用恰当的减压设备,一次才能真正实现水资源的节约与再次利用。