外文翻译-建筑给排水系统的可持续性嵌入设计.doc
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1、毕业设计(论文)外文翻译外文题目 Embedding sustainability in the design of water supply and drainage systems for buildings 译文题目 建筑给排水系统的可持续性嵌入设计 外文出处 L.B.Jack,J.A.Swiffield/Renewable Energy 34(2009) 2061-2066 建筑给排水系统的可持续性嵌入设计摘要:在解决建筑可持续发展问题时,关键点往往放在减少能源消耗和材料使用上。然而,在整合建筑物的水和废物管理系统时,潜在的可持续性解决方案常常被遗忘。这类系统的基本功能已经被清楚地了解
2、,但是传统的设计原则往往会限制水管道工程经济的表现提高。一定程度上,在给出了基本的稳态分析,以及全球范围内支持指引使用的流体许多规则的前提下,这并不奇怪。然而,仿真法的进步,意味着从新技术的使用程度、更加可持续的设计方案的创新与整合程度来决定系统性能好坏的说法已经被认可了。 本文提供了一个建筑给水排水工程的案例,它的系统性能已经被评估过,是赫瑞瓦特大学的一套数值模拟模型。这些模型的准确预测,采用适当形式的圣维南(St. Venant)方程组,其中特色的有限差技术提供了系统的压力和流体体制方案。此文提供了三种应用方案的案例,着重叙述可持续性嵌入式的设计。 关键词:水;排水;建筑;数值模拟;可持续
3、性1 引言在提供建筑给水排水方案系统时,方案系统的确定是至关重要的。主要功能包括饮用水和基本卫生的要求的提供;已污染废弃产物中的去除水;为存在于排水管道与可居住空间之间的潜在有毒有害气体的提供一个物理屏障。同样重要的是,对建筑最好的效益,不论是任何的冲击流下的雨水或是由此产生的废水,都要减少不必要的浪费,以及限制管道系统上收集的负载。可持续发展应以通过限制水的供应与消费、减少材料的使用、成本和环境影响为设计理论基础。因此建筑给水排水系统为一体化的可持续发展方案的设计提供了大量的机会,然而,这些必须在不会影响性能条件下实现,所以,必须充分了解系统在使用的过程中的反应。通常为了确定适用于给排水系统
4、的设计方案,要以稳态原则的应用为基础,例如,流体负载或压力的反应。这种方法虽然简化了系统的规则,也在一定程度上体现了先进性。这样很少提供随时间变化而影响的系统信息的机会,从而可以轻易地给出关键设计决策。所以,本文将说明,随着发展如何去理解系统的动态响应,赫瑞瓦特大学里的一套数值模拟模型为有效和高效的建筑给水排水的设计和分析提供了便利,从而实现对集成创新和可持续设计方案的潜力的全面评估。本文中,在这点上值得一提的是,术语“给水”将在整篇关于建筑使用水的文章中提出,间接地也决定了大型管网的供应设计。 在赫瑞瓦特大学,利用特征技术方法,每个组件模型会有助于套件的开发。这项技术最早是由Massau在1
5、900年用于明渠流量分析,然后在1947年Lamoen用于水锤分析,并将其转换成一个对全微分方程解的有限差分方法的适当形式的圣维南方程的连续性和动量。这些方程被称为C+和C-特性,并且来定义在目前的条件下,在相邻的上游和下游节点一个节点在未来的一个时间步长定义的条件。有限差分网格用来定义独立的变量距离x和时间t,与因变量或是u和c流体的速度和空气传播波速度,或是u和h自由地表水的流体速度和深度。在系统边界,需要一个额外的方程来完成有限差分方案将被赞成。所以方程在这种环境下被定义,并且提供静态或动态的信息,和适当的边界。这些边界条件方程的理论与实证的定义已形成赫瑞瓦特大学过去和现在研究的重点,并
6、且已经促进了文章中提及的三个组件模型的发展,分别是DRAINTE、AIRNET、ROOFNET。所有这三个是基于特征技术描述的方案,并且每个已经成功地用于提高相关制度的设计方法。DRAINET处理部分填充的瞬态分析,换言之,自由表面,管道流体,主要是为了体现内部建筑排水系统的性能。它的应用最近已扩大到包括本地外部排水系统的流态,可能仍然是以波浪衰减为特征表现的。AIRNET审查排水通风系统的瞬态响应,通过预测的压力和气流的来影响器具水封的完整性,而ROOFNET评估建筑物的常规和虹吸雨水排水系统的性能。在一定程度上,ROOFNET和DRAINET可以共同运作,以方便预测雨水从屋顶表面到当地的排
7、水系统里,这种方法将被赞成。本文将阐明,通过使用的案例,如何将这些模型组件可以应用到整合和设计可持续发展的建筑给水排水系统中。2. 饮用水使用和减少厕所冲洗水量的影响可持续发展的定义可能通常不同于下文所设定的定义。对于许多发达的国家,可持续发展的重点在于减少或优化使用,例如,能源与原料,而在其他地区,可持续发展更着重于满足基本的供需要求。在后文中,针对联合国的千年发展目标,一个关键的目标(在联合国水和卫生工作队传达)是为了“减半,到2015年将无法持续获得安全饮用水和基本卫生设施的人口比例”1。因此,在许多国家它似乎违反了直接规律,一个显示建筑给水用于饮用与厕所冲洗的比例。在厕所任何减少的直接
8、成本节约冲水量单独处理过程中出现的显然是显着的,加上与间接促进节约供水和排水系统管道尺寸为减少,又增加。节约直接成本在于,减少任何单独处理过程的厕所冲洗水量,而且显著明显,并且再加上直接节约材料在于减少给水和排水系统的管材材料,将在不久将来又增加。然而引入任何显著的减少厕所冲洗量的建议,经常会受到关于清除废物和其他卫生器具的影响,其通过相关的排水管网排入系统也是一样的。在英国,早在大约1900年40L的冲水量已经被确认过度了,然而经过一个急剧的减少已减少至9.1升(2加仑)。然后再有任何进一步的强加的显著减少就到了数十年后了2。2001年实施的法律现规定,在安装时,最大的冲洗水量为6升,并且再
9、减少冲洗量不得超过最大量的三分之二,目前用于卫生间的冲洗用水占生活用水的三分之一左右,这看似是不相称的3。假设任何的废弃水要么是有机的,要么是遵守公认冲洗能力标准下排放的,因此重点转移到管道系统的性能,包括下游的排水渠或污水管接受能力。卫生服务设备管道的流态在本质上是不稳定的,并且在赫瑞瓦特大学和其他地方有一项本质工作在开展,目的是预测,在携有离散固体的水流通过排水管线时,设计水量的变化对通过水量有无影响。预测到固体沉积的位置,并且能采取相应的预防措施,很明显地避免了堵塞的倾向。以下的文字介绍一个简单的案例,当厕所排放量这个变量改变时,管道使用性能可以评估使用DRAINET。在这种情况下,连接
10、到管2的从设备排放的水量,如图1,在9、6、4.5和3升之间变化。每一种四个冲洗水量用此类型的资料表示,也表示在图1中。在这个例子中,在此排放流量峰值的点之前的时间内,屋檐、器具发生适当的改变时。这是很重要的,因为这是公认的,在增加排放水量,固体参数,和管道坡度,直径,粗糙度和基本流体,固体排放时间是相对于整体冲洗持续时间(定义为终端量)有一个显著影响排水管线结转(早期的固体除去确保了更长的流淌时间)4。流向管道1,2米图1. 厕所冲洗管道连接配置文件和原理图总流量值流速峰值管道3,4米9-3升冲洗量厕所管道2,5米管道连接冲洗图时间(秒)流速(升/秒)3升冲洗量厕所在该模拟中,第二个厕所用3
11、升的冲洗量,连接5米的下游,但是,最终不行。所有下游的管道被指定直径为100毫米,在100内设定斜率为1。通过使用DRAINET,它可以模拟自由表面的排出流衰减,从水柱和任何一个离散的固体沉积在哪个位置会发生。这需要包含预先定义的边界条件方程,路段流量深度,流速或/和时间,并且它决定了物理系统的位置的判断条件,例如,管交汇处及水跃。限定的位置处的任何离散固体的流动条件方程也需要方便模拟(单个和多个)固体沉积。图2表示出了一个9升和6升的冲洗水量,沉积的固体的点在于超越管网建模即超出9米,由此表明,该固体已成功地被输送到一个适当的下游连接处。因此显示,冲洗水量4.5和3升,行程距离7.9和5.9
12、米时,在这两种情况下,沉积在管道3。在冲洗量的增加时,这种情况下的系统通常被认为是一个失败的系统,应当被纠正。然而,通过调整至75毫米的管直径,就可以示出如图2所示的情况,该排水管线结转可以扩展到超出9米和7.8米(冲洗量分别为4.5和3升)。被公认是,它的下游连接点位于9米的排放处,排水量从3升方面看仍然不足。然而,通过模拟的一个后续3升冲洗管1(表示,例如,来自相邻建筑或房间的排水)在一段30秒的时间内(模拟数据),在最低要求之上,流体条件可以为固体延伸流淌距离。这个例子举例说明了冲洗水量的减少,不需要伴随着同时会降低管网管线的性能。在这种情况下,水的运输得到了便利,在主题中减少管道的直径
13、就可。通过调整管道坡度,或者联合评估或连续的排放流体,就可以实现上述类似的改进。表示输送到适当的下游连接模拟时间4.5升,直径10毫米3升,直径100毫米3升,直径75毫米,冲洗时间30秒4.5升,直径75毫米9&6升,直径100毫米流淌距离图2. 固体沉积比,DRAINET模拟结果,由厕所可变的耗水量引起的排放量被赞同的是,虽然这里介绍的例子中,是根据只使用三根管子,但DRAINTE显然是能够模拟任何数量的管道,代表了一个典型的建筑或建筑物的一笑部分,并且因此可以是很容易地提供信息的最佳途径,在推行节约用水的政策时,或在追求可持续发展的供水和排水系统的设计时。3. 保持居住空间和排水的管道的
14、物理隔离 将被认同的是,在管网管道中,任何从卫生器具排出的非定常流将存在压力变化。这是特别真实的,当垂直管道进行排出流,形成了一个水环空和从系统通气孔的位置相关联的气流夹带。排水管网内的任何压力的变化将明显都会影响系统的整体变化,然而,但它主要是过渡性质的水封水的损耗引起的潜在的压力变化。通常,目前水性疏水阀密封提供建筑物的管道系统、可居住空间与瘴气之间的物理屏障,并连接到下水道系统一个渠道,因此重要的是,任何可能取代这种水的压力变化,会损害屏障的完整性的,都被最小化。空气压力瞬变是最常用的排水和通风管道系统内产生的,存在从一个或多个设备中的排出流率的相对快速的变化。 图3展示出了如何在垂直方
15、向形成环形空间,或“叠加”,管夹带,虽然原则上“无滑移”,在大多数情况下,空气流从上部通气帽终端被吸入。图3还展示出了,在一个给定的点下,系统中空气压力变化从而导致了排放速率如何变化,并且当通风由终端通气帽提供,导致在所有连接的疏水阀遇到“途中”压力的变化。赫瑞瓦特大学开发的数学模型,AIRNET,同样是采用特征的技术的方法以方便地预测整个系统的压力和气流响应变化。重新定义边界条件,使系统仿真,在赫瑞瓦特大学展开的工作中重要组成部分,已经将适当的理论和经验得出的描述算法,代表系统的“驱动程序和组件”5。该模型还包括一个先进的方法示于图的水-空气界面的模拟,如图4所示,通过集成的无量纲速度差条件
16、,释放“单排放流体”仿真模型的约束,空芯环状流图3. 堆叠中的环形流管排出流中的变化率的查询结果,在空气压力瞬变时,补救提供的上层堆叠终止。瞬变的空气压力连通的排放流率瞬时影响水封无滑移界面瞬态的补救点瞬间空气压力无滑移的空气流动分析多个分支入口流量6。作为输入数据的系统规范的灵活性,了解了器具的排水模式,可以预测到瞬态的气流与压力,同时保证疏水阀的密封性,从而在追求可持续发展的能力,评估系统的性能时提供重要的一步相应与变化。节约用水可以清楚地了解到这个排水系统管道内的流态变化时受到的影响。一般情况下,在流量减少的效果是其特征在于,在终端中水的流速范围内的整体减少堆叠,因而导致空气的卷吸和系统
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- 关 键 词:
- 外文 翻译 建筑 排水系统 持续性 嵌入 设计