超高层建筑的机电系统.pdf
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1、超高层建筑的机电系统 超高层建筑的概述 超高层建筑机电系统要点:暖通系统 给排水系统 电气系统 消防系统 绿色节能 核心筒布置 智能化系统 抗震 概概 述述 超高层建筑定义 1972年8月在美国宾夕法尼亚洲的伯利恒市召开的国际高层建筑会议上,专门讨论并提出高层建筑的分类和定义。超高层建筑(Ultra High-rise Building)指40层以上,高度100米以上的建筑物。国外超高层建筑概况 1909年建成的纽约的“大都会人寿保险公司大楼”(METROPOLITAN LIFE TOWER)共50 层,206 米,是世界上第一幢高度超过200 米的摩天大楼。已建的世界第一高楼:杜拜的哈里发塔
2、 828米,163层,2010建成。中国超高层建筑概况 我国第一幢超过100米的高层建筑是1976年建造的广州白云宾馆,33层,高108米 1985年才有一幢真正意义上的超高层建筑深圳的国贸中心大厦,50层,高160米。上海金茂大厦于1994年开工,1998年建成,高420米,地上88层,若再加上上尖塔的楼层共有93层,地下3层。上海环球金融中心是位于中国上海陆家嘴的一栋摩天大楼,2008年8月29日竣工。是中国目前第二高楼、世界第三高楼、世界最高的平顶式大楼,楼高492米,地上101层。上海中心:632米,128层,2014年建成。据统计目前中国超高层建筑共有1154幢 超高层建筑特点 体型
3、巨大 功能复杂 容纳人员众多 投资十分庞大 运行维护费用大 中国超高层建筑机电系统存在的问题 中国超高层建筑设计已有十余年经历,至今还是选用高层建筑各类规范,有设计师自行深化并处理超高层建筑的特殊问题。在负荷计算和性能化设计等方面,超高层建筑的因素尚未在设计中做多考虑。暖暖 通通 暖通系统主要难点 负荷计算方面:随着建筑高度升高,大气透明度、太阳辐射强度亦增大,室外风速随着建筑高度递增,围护结构外表面放热系数加大;随着建筑高度增加,空调水路系统设备及管件承压要求提高,须经过梯级板换方式把冷热水送至最高层;性能化设计方面:随着建筑高度升高、层数增加导致疏散困难,对防排烟措施要求高,且建筑本身由于
4、热压造成的烟囱作用加大,对空调通风、换气、排烟效果有影响。确定暖通系统主要原则 经济性:不仅要考虑初期投资、运行费用以及设备的使用寿命,还要合理配置空调主机容量,选择合理的冷热源系统和设备管道配置。合理性:是否符合项目定位,是否便于安装施工,是否利于维护管理。水系统分区决定因素 由设备和管道的承压能力决定:冷冻机的承压:1.01.2MPa 板换的承压:1.63.0MPa 水泵壳体的承压:1.02.5MPa 空调机组承压:1.01.6MPa 管道及阀门的承压:1.62.5MPa 需结合建筑实际情况经技术经济比较后确定 板换级数增加则导致冷源效率降低;板换级数少则设备承压要求提高。水系统分区形式
5、建筑高度300m:可采用多种冷热的分段独立空调系统。系统工作压力 P=Pxj+Psj Pxj 系统静水压力 Psj 水泵静水压力 空调水系统需从经济和技术层面去权衡空调水系统的承压问题。水系统分区不合理 导致:末端设备承压要求过高,导致换热器面板和管壁加厚过多,传热效率下降,同时设备承压能力提高了,造价亦随之提高;分区过多,从冷源供出的冷水经多级板式换热器后效率将降低,同时末端装置的换热面积则需要加大20%。水系统分区空调水温的选用 板交一、二次水温差宜为冷水11.2,热水23 方案一:一次水供回水温度为712;二次水供回水温度813 优点:主机能效不变 缺点:高区末端、PAU、AHU去湿与常
6、规有异,能效降低,换热面积会加大20%方案二:一次水供回水温度为611;二次水供回水温度712 优点:末端能效不变 缺点:主机能效降低约20%超高层建筑中的内外区空调系统 房间进深超过8m,须将建筑划分成内外区。一般外区进深取4m。外区空调冷(热)负荷是随气象变化的建筑围护冷(热)负荷及相对固定的室内负荷,而且往往是前者为主。所以该区空调是随季节而变的冷暖型空调。但若功能差异很大,部分房间室内散热为主,这样会出现外区不同房间出现同时需供冷、供热的需求。内区则以室内固定散热为主(新风另论)。空调是全年供冷。外区冷暖双管加内区单冷型双管。空调末端是常规单盘管,节省投资。高档酒店之类建筑,客房空调负
7、荷中有个性化需求,所以必须采用标准四管制空调水系统。当冬季外区供冷,同时内区供热,内区的设定温度宜高于外区,形成良性混流,以此达到节能及节省投资的目的。烟囱效应 尽量减少建筑烟囱效应和在地面和建筑下面1/3处的室外空气入侵:把室外空气直接到送到最高的电梯井道的顶部 把室外空气直接到最高的电梯井道的顶部的电梯机房。超过200米高的塔楼的保持正压的电梯机房安装通往室外的电动泄压阀门,冬天为 100pa左右,夏天为75Pa左右。案 例 香格里拉大酒店 加拿大BC省温哥华 温哥华第一高楼 北美排名第一的香格里拉大酒店 总投资:3.3亿加元 项目类型:商业、酒店及公寓综合体 总建筑面积:63,000m2
8、 总高:190m 室外空气入侵约28,800m3/h 给给 排排 水水 给水系统 给水方式的选择 宜根据建筑功能和有否集中热水供应确定 通常宾馆类,有淋浴的,采用高位水箱重力供水 办公类,可采用变频泵供水方式 变频供水方式 应采用放置水表倒转措施,1.0MPa水泵出口压力须有放置水锤的安全措施。给水系统 给水系统的划分 应根据物业管理要求。例如酒店类,通常需单独管理,设备、管线需相对独立设置。给水竖向分区 应考虑卫生洁具承压能力,一般为0.45MPa,最大不超过0.55MPa。需注意采用减压阀分区时,须考虑减压阀失效引起的最大压力。SOVENT Sovent排水设计 通过使用卫生间的专用配件,
9、可取消大量的通气管,从而卫生间主下水立管不需要通气管。减少了管材的数量,节省了资源和人工成本。每间卫生间大约可节约400元加币的投资成本,而且效果比传统的方式更好。20多年来,将近99%的Las Vegas的高层建筑都是用这个系统。2010年,San Diego和California已经正式把sovent编制进了当地的规范。案例 川普大厦 加拿大BC省温哥华 温哥华第二高楼 顶级豪华酒店公寓 总投资:3.2亿加元 项目类型:商业、酒店及公寓综合体 总建筑面积:54,000m2 总高:190m 川普大厦 川普大厦 注意事项 避难层机房要考虑排水和水箱溢流措施,且设备布置要考虑上、下两层隔音、卫生
10、、防水等要求。冷却塔设置位置应考虑环保、冷效和建筑立面需求与消防及日常操作管理要求。排水管材选型和连接方式应考虑抗震、位移问题。电电 气气 电气系统难点 建筑中需要使用的配套设备相应增多,如给排水系统(生活水泵等)、交通系统(电梯设备等),通风和空调系统(送/排设备、制冷/热设备等)、弱电系统(网络设备等)和消防系统(防排烟设备、消火栓等消防水设备、应急照明等消防应急照明设备)等。超高层建筑一方面由于用电设备多,品种也多,所以供电的可靠性和安全性要求也相应要提高,特别是消防和应急系统中的设备;另一方面,由于用电量大,也对节省能源方面提出了更高要求。节约用电量的设计,应综合考虑技术、安全、和经济
11、等多种因数。在超高层建筑中,由于在结构上大量采用了大柱距,形成大空间,因而地面和空中的设备通道就会相应增多。电气系统注意事项 应时刻掌握有关规范的变化情况。如:5月1日刚实行的火灾自动报警系统设计规范新版本中就修改了很多内容,有些规定甚至变成了黑体字。同时还出现了许多新内容。如:3.1.6、3.1.7、3.4.1、3.4.6、4.1.1、4.1.3、4.1.4、4.1.6、4.8.1、4.8.4、4.8.5、4.8.12、6.5.2等。其中3.1.7就是针对超高层建筑的 3.1.7高度超过100m的建筑中,除消防控制室内设置的控制器外,每台控制器直接控制的火灾探测器、手动报警按钮和模块等设备不
12、应跨越避难层。近期高层民用建筑设计防火规范有可能有变化,应保持关心。符合负荷等级要求 超高层是一类高层建筑的高端建筑。因此,超高层建筑中的消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、火灾应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水泵、消防电梯及其排水泵、电动的防火卷帘等消防用电和其它部分用电应该作为一级负荷中的特别重要负荷。超高层建筑负荷密度与建筑功能、面积和环境等多种因素有关。据有关统计资料显示,目前一般考虑在80120W/m2之间选择。安全的避雷系统 由于超高层建筑高度较高,所以遭到雷击的概率大,因此,必须切实做好防雷接地设计。避雷系统应考虑预防直击雷,感应雷和高电位入侵。在屋
13、面设避雷网,将柱内主钢筋作为避雷引下线引入地下,建筑物基础应作为共用接地装置;特定场所设计安装专业的避雷装置;对弱电机房、消防控制室等场所设LEB板,并用专用接地线引至共用接地装置;楼内所有电气设备不带电的外露导电体等均应与PE保护接地线连接;室外高出屋面的金属栏杆、各层金属窗等都要与防雷接地体连接。从而有效避免自然雷击,以保护整个建筑物的安全。防雷等级按二类防雷建筑设计。电子信息系统防雷击电磁脉冲防护等级宜按A级设计。当屋顶设有直升机停机坪时,应避免避雷针对直升机的影响。照明和电力系统 应设置航空障碍灯,并应符合相应规定。屋顶直升机停机坪(如有)的照明应符合相应规定。应设置消防应急照明和疏散
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