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高校公共浴室热水设计问题探讨

2024-07-05 来源:九壹网
高校公共浴室热水设计问题探讨 Discussion on Hot Water Design of Public Shower Room in Colleges and Universities 马强 (华东政法大学,上海201620) MAQiang (EastChinaUniversityofPoliitcsScienceandLaw,Shanghai 201620,China) 【摘要】着手于高校公共淋浴室热水设计问题的探讨,对现状和要求进行分析,强化空气源热泵热水系统设计方案的实施。 【Abstract】This paper focuses on the hot watre design problems ofpublic shower room in colleges nad universities,analyzes hte current situationandrequirements,andstrengthenstheimplementationofairsourceheatpumphotwatersystemdesin.g 【关键词】公共淋浴室;热水供水;空气源热泵;设计 【Keywords]publicshowerroom;hotwatresupply;airsourceheatpump;design 【中图分类号】Tu822 【文献标志码】A 【文章编号】1007.9467(2017)04.0073—02 [DOI]10.13616/j.cnki.gcjsysj.2017.4.0133 1引言 随着高校基础建设的加强,在生活配套设施方面的建设也 2.2泄漏现象 泄漏主要来自燃气热水器设备和输送支管道,浴室设备 走廊间存在异味,部分浴室上层的宿舍也会出现异味。进一步 进一步得到完善。公共淋浴室作为高校必要的公共配套设施之 对异味现象的原因进行检查,发现在无风或风小状态下,燃气 一,在设计建设过程中从安全性、经济性、节能性、高效性等角 热水器尾气浓度不能有效降低,也造成淋浴室内及淋浴室周 边和上层空间有异常味道。此外,在特定风向时出现浴室燃气 热水器尾气通过浴室北向气窗进入的情况,从而影响使用安 度出发,才能为有效使用提供保障。为了进一步优化高校公共 淋浴室热水设计方案,针对空气源热泵热水系统替代天然气热 水系统,对高校公共淋浴室热水设计问题进行探讨和分析。 全和环境安全[1]。 2公共淋浴室热水设备问题现象 2.1老化、腐蚀现象 目前,常年使用的公共淋浴室热水供水系统存在设备老 化、腐蚀的现象。以华东政法大学松江校区学生宿舍公共淋浴 室为例,2003--2014年,主要采用天然气热水器进行淋浴水加 热,每栋宿舍楼1层公共淋浴室内有64个淋浴点位,对应室 外设备走廊间的64台燃气热水器。对公共淋浴室外的燃气热 水器和线路进行检查统计发现,设备存在老化现象,管线路也 出现了腐蚀现象。根据物业反映,在公共淋浴室使用高峰时 段,燃气热水器的尾气温度高,持续时间较长,进一步催化了 2.3适用效能低的现象 以松江校区学生宿舍为例,浴室淋浴以冷热水碰对方式使 用,热水供应按全楼640余人从6:00—23:00随到随洗的要求, 为保证使用时热水温度能维持较稳定状态,燃气热水器加热温 度一般设定到70℃,因此,整个宿舍区20栋宿舍楼淋浴热水 供应需要较大的耗能。另外,燃气热水器在使用过程中随着使 用年限逐渐增加,其运营和维护成本也随之增加,而且天然气 自身的特性决定了燃气热水器及系统管线的维护以及设备强 制更换成本无法减少。仅从前述两方面就已决定其成本较高, 随着使用年限增加,其效能逐渐降低,加大了资源的损耗。 设备的老化和腐蚀,造成一定的安全隐患。 2.4水压分布不均匀的现象 压力不均情况的产生在学生集中淋浴时段越发明显。宿 【作者简介】马强(1978~),男,上海人,工程师,从事项目管理研究。 舍楼1层都有一间公共淋浴室,每间淋浴室内有64个淋浴 73 I工程建设与设计 IConstruction&Desid ̄ForProject 头,每个淋浴头对应冷热水阀各一个,也就是说一栋楼内的热 水供水系统分支上有分支,且由于分支的回路结构不同,分支 的路线长短也存在差异,处于整个热水供水系统最末端的淋 浴头其供水压力在最初设计时会对其进行考虑,尽可能地降 低压力不均现象的产生,但是随着使用时间的增加,管道内杂 质积攒、破损渗漏等情况越来越多,而浴室内管道均在墙体结 构内穿行,大大增加了发现及维护难度,结果造成末端压力降 低,出现局部水压力分布不均的现象。 3高校公共淋浴室热水设计探讨 3.1淋浴热水量设计 在实际工程设计中对公共淋浴室热水设计问题进行探 讨,保障淋浴热水量的充足性。《公共浴室给水排水设计规程》 (cECS108—2000)规定淋浴器用水温度为37—40℃,有隔断和 通1司时要求供水量为450—540Uh。考虑目前校区公共淋浴室 热水设计采用Ic卡方式进行用水量计费,淋浴过程中,使用 者往往会在涂浴露搓澡时关闭淋浴阀,以减少费用支出,因 此,淋浴热水量会低于正常标准的额定用水量,在设计过程 中,一般设定淋浴热水量为500L/h就可以满足需求,相关成 本也会对应降低。 3.2供水加热方式设计 随着技术的发展,新型公共淋浴加热设备种类增多,在设 计加热方式时,考虑校区所在地域天气状况、公共安全、节能 减排需求、维护成本等实际情况,在浴室热水供应方式上,采 用空气源热泵热水系统更为适合。空气源热泵热水系统利用 逆卡诺循环,以空气为热源,通过循环热交换系统,提取、释放 能量,过程更为环保,在实际使用过程中不存在危险气体泄漏 问题,并且避免了隐患的产生,相对更为安全。总体上避免了 传统燃气热水器热供水过程中存在的弊端。 3.3供水管路系统设计 热供水管路设计在满足需求的基础上进行完善。由于目前 使用Ic卡计费,在学生消费过程中,必须保障水量及温度,传 统供水管路系统存在水管内的冷水会占用学生热水使用量及 对应淋浴费用,因此,在考虑节能率的基础上,浴室热水设计过 程中可针对上述现象,对热水系统进行优化设计,例如,利用空 气源热泵热水系统的热水循环功能缩短热水出水时间。 3.4热供水储备设计 空气源热泵热水系统模式采用集中式加热,根据松江校 74 区宿舍楼入住人数,设置保温水箱吨位,现松江校区宿舍区内 水箱有两种配置:3Ot/栋或60ff2栋。热水系统循环加热,在停 水不停电情况下,可以保障相当的洗浴热水量。理论推算,设 宿舍区停水24h,通过系统控制机组维持保温水箱内的水温在 45 ̄C左右,淋浴采用节水型花洒,流量约6L/min,在应急用水 指导下,以停水的24h内人均洗浴lOmin计算,使用水箱热水 60U人,一栋600人使用热水36t,30t水箱仍可以满足83%的 需求,而燃气热水系统要求水、电、气3方面缺一不可。 3.5安全设计 空气源热泵热水系统相比燃气热水系统,无明火燃烧、无 排烟、水系统无承压等,无须消防安检,在公共安全防护方面更 容易防护,在极端破坏情况下,安全隐患大大降低,具体表现 为:(1)设备及管道周围设有防护栏;(2)保温水箱采用壁厚 2mm不锈钢内胆,强度采用食品级不锈钢制作,除干净卫生 外,也具有一定机械强度;水箱保温采用7em聚氨酯发泡材 料,比常规的5cm聚氨酯发泡保温厚度增加28.6%,保温效果 更好,也增加了对外吸能效果;(3)电气设备均内置漏电保护装 置,即使被破环,不会产生燃烧、爆炸、有毒气体等二次灾害。 3.6维护设计 空气源热泵热水系统,根据实地情况,两栋或一栋配置主 机,一用一备,一套水箱,水系统运行温度不超过60℃,水温恒 定,故障隐患少,全自动控制,集中式管理,维护相对简单;热 水系统调试完成后全自动运行,2O栋楼配备一名值班人员,进 行日常设备巡检;在寒暑假期间进行水箱内部清洗以及管路 系统过滤器清洗。燃气热水器由于安全及运行隐患多,导致运 行管理成本较高,管理难度大,现场维防等级随着使用年限增 加而提高。因此,空气源热泵热水系统较燃气热水器在维修维 护的工作强度等方面大大降低。 3.7计费、成本设计 公共淋浴室热水系统设计过程中为保障学校和师生利益, 在计费、成本设计上坚持“两个不变”“两个减少”的基本原则, 以松江校区为例“两个不变”:(1)为保证学校计费监管体系建 设的连续性和有效性,淋浴计费系统不变;(2)为保证政策一致 性,现时淋浴计费方式不变,维持现时计费标准。“两个减少”: (1)浴室热水设计优化实施,空气热源泵热水系统代替天燃气 热水器,淋浴用水加热系统整体用能标煤量减少,节能率不低 (下转第83页) 市政-交通・水利工程设计f ・ c- r ResourcesEnalneeri ̄ , l 最弱点:ST20 =±0.16cm My=+0.18cm 海市金山铁路改建工程I标新桥特大桥,桥长2677.028m;苏 坼=±0.24cm(Mp=+、/ ) J、、II市南环快速路西延二期工程(吴中区段)塔园路至珠江路段 主线高架,桥长2492.39m;南郑特大桥、桥长16250.87m的实 最弱边:ST16一ST20相对精度为:1/45l 351。 桥位控制网独立坐标分析:在中央子午线120。59 中的 践应用,效果良好。它避开了通视等地理条件的限制、降低了 建网成本、提高了工作效率和测量精度,值得在大型桥梁平面 8m高投影面,起算点为ST02,方位角为ST02一STll,62.2m 高,观测得到的数据为28条GPS独立基线,对其进行投影优 化: 控制测量中推广应用。d 【参考文献】 【1】倪剑峰.GPS技术在大型桥梁测量控制中的应用【D】.南京:河海大 学,2005. ST02坐标为X=3 541 418.245m Y=532 465.450m; ST02一ST1 I方位角为4。34 22”; 最弱点:ST20 =±0.12cm My= ̄O.19cm耽=±0.22em; 最弱边:ST16一ST20相对精度为:1/451 562; 【2】来丽芳.GPS在大型桥梁工程控制测量中的应用研究[D】.杭州:浙 江大学,2006. 以上数据结果满足测量规范要求。 【3】熊小莉.GPS在桥梁控制测量中的应用[J】_铁道建筑,2000(6):27—28. 【4]GB 50026---2007 7-程测量规范[s]. 4结语 随着GPS技术的不断进步,其已被广泛运用到工程建设 各个领域,尤其在大型桥梁平面控制测量中。该技术方法经上 【收稿日期|2016—11-11 CI:接第28页) 5实施效果与启示 A类界桩埋设适用于作业现场有混凝土取料点及相应大 3.4界桩编号与要求 为便于界桩预制,提高施工效率并为今后界桩维护与管 型浇筑施工设施的情况,同时适用于大型基座无法搬运不适 理提供方便,界桩编号按照水流方向自下而上的顺序编号,统 合大型车辆出人沟壑众多的地区,可用小型人工推车分散运 一制作标识牌。 输水泥混凝土浇筑,主要解决了大型基座运输搬运不便的问 4界桩成果资料规范化 界桩埋设完成后,除提交界桩恢复埋设确认交付记录表、 题,同时,A类界桩埋设工作周期短,不受基座制作周期较长 的制约。B类界桩埋设适用于道路运输方便适合基座运输的 地区,同时该埋设方式适合于界桩埋设不连续地区或界桩恢 界桩点号与土地证界址点号对照表(索引表)、界桩埋设位置 示意图、界桩埋设实施工作报告等资料外,还需提供所埋设界 桩的远景照片,以反映标石埋设位置的地物地貌景观;埋设界 桩的近景照片,能清晰反映标石整饰是否规范等信息;关键位 置界桩坑照片,反映界桩坑的形状和尺寸;关键位置标石安置 照片,能反映界桩及底盘形状等信息。 复补埋等工程,减少了施工现场工序和劳动强度,便于施工现 场管理,缩短了埋设施工现场的作业周期。 【参考文献】 【1】杨开林关于“数字南水北调工程”的设想阴.中国水利,2003(5):33-34. 【收稿日期]2016—12—21 C上接第74页) 热水量、供水加热方式、管路系统、成本等方面考虑,实施设计 于4O%;(2)宿舍楼人均公共用水费用实质上得到减少。 优化,为高校公共淋浴室热水系统的完善提供有效参考。 【参考文献】 【1】李安琴扁校公共浴室热水设计问题探讨佣.给水排水,2o09(7):87—89 4结语 目前,高校公共淋浴室热水使用的过程中存在设备管线 老化、腐蚀、泄漏、适用效能低、水压分布不均等问题,因此,在 其设计优化过程中针对存在的问题,从公共淋浴室热水淋浴 【收稿日期12016--11-11 83 

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