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给排水考点

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文档ID:1343539
给排水考点_第1页
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一)智能建筑概论狭义功能:建筑自动化系统(广义 BAS):采用现代传感器、计算机、通信等技术对建筑物内所有机电设施进行自动控制(供配电、给排水、空调、电梯、消防、保安等) ;同时通过中央计算机系统的网络将分布在各现场的设备连接起来进行综合管理通信网络系统(CNS):目的:用以保证建筑物内语言、图像、视频等各类数据的传输,并与外界公共通信(如互联网、广电网等 )相联,确保建筑物内外信息畅通组成:它包括通信系统、计算机网络、接入系统三大部分,用数字程控器交换机的核心,通过网络布线将相关设备和介质组成一体化系统,并与外部通信网络系统相连接办公自动化系统(OAS): 应用计算机、通信技术、多媒体等信息技术,使人们的部分办公业务借助于办公设备,并有这些办公设备与办公人员构成服务于某种办公目标的人机信息系统 分类:业务专用, 物业管理综合布线系统(GCS):通过光纤、电缆等传输介质以及相关连接件,将通信设备、建筑自动化设备连接起来,并与外部通信网络相连建筑管理系统(BMS): 将 BAS、CNS 、OAS 通过 GCS 以及其他网络通信等方式进行信息共享与集成,从而实现统一管理的计算机系统狭义 BAS: 供配电系统: 安全、可靠的供电是智能建筑的先决条件,电力系统具有继电器保护和备用电源,还需要对相关参数监控电梯系统:7 层及以上住宅楼均需配备电梯、高层建筑大多数需要电梯群组,需要利用电梯附带的计算机实现群控,以达到优化传递、控制平均设备使用率和节约能源目的,还需对电梯楼层状况电气参数进行监控、保障安全照明系统:照明系统是建筑耗能的主要途径,照明控制应需要节能空调:能耗最大,在保障提供舒适环境的条件下,应尽量降低能耗,对其设备的监控是 BAS 的重点给排水: 对给排水系统设备的状态、参数进行监控,保证满足建筑的供水需求以及供水安全火灾报警系统(FAS) 自动检测区域内火灾发生时的热、光、烟,从而发生声光报警信号,并联动其他相关设备,控制自动灭火系统,紧急广播、事故照明、电梯、消防给水、排烟系统等,实现检测、报警灭火的自动化设备安全防范系统(SAS)通常由闭路电视监控系统、门禁系统、防盗报警系统、停车场管理系统和保安巡更管理系统等构成,24 小时持续工作,监控重要区域和场所,一旦发生危险情况及时报警并采取对策,确保建筑物内人员与财产安全(二)给排水概论任务:解决水的开采、加工、输送、回收等问题从而满足居民或企业用户对水质、水量、水压等方面的要求分类:城市给排水(室外)、建筑给排水(室内)B A SO A SC N SB M SG C S水循环系统↓自备水源 ↓屋面雨雪水城市给水→ 建筑给水→ 建筑排水 → 城市排水 建筑给排水系统任务:根据各类用户对水量、水压、水质、水温等方面的要求,将水由城市给水系统(或自备水源)输送到建筑物内的各用水龙头、生产机组和消防设备等用水点分类生活给水系统:提供人们饮用、洗涤、淋浴、烹饪等生活用水,水质必须符合国家规定的饮用水标准生产给水系统:提供用于生产设备冷却、原料与产品的洗涤、生产蒸汽、锅炉水及某些工业的原料用水消防给水系统:专供消火栓等消防装置用水,对水质要求不高,但必须按建筑消防规范保证水量和水压组成:引入管, 水表节点 ,管道系统, 给水附件, 室内消防设备,升压和贮水设备水压、水量的确定水压计算公式:H = H1 + H2 + H3 + H4H: 建筑给水系统所需的水压( kPa); H1:引入管起点至最不利点的高差( kPa);H2:引入管起点至最不利点的供水管路中的水头损失(kPa);H3:水流流经水表所需的水头损失( kPa); H4:最不利点的流出水头( kPa). 估算公式:一层:10mH20 二层:12mH20 三层及以上:12+4×(n-2)mH20水压、水量的确定水量 生活用水量:用水定额、小时变化系数、用水单位数最高日用水量 Qd Qd = m×qdm:用水单位数(人数,床位数) ; qd:用水定额(L/人,d) 。

最大时用水量 QhQh = ( Qd / T) Kh Kh:时变化系数; T:建筑用水时间(hr) 水压、水量的确定生产用水量:根据生产工艺过程、用水单位产品耗水量或单位时间消耗与某一生产设备来确定的,它受生产过程、设备情况、产品性质、地区条件影响消防用水量:根据建筑物内的消防要求按水量标准来确定水压、水量的确定秒流量建筑物内卫生器具按最不利情况组合出流的最大瞬时流量当量:0.2L/s (污水盘上直径为 15mm 的水龙头的额定流量)计算方法:概率法 (住宅给水) 平 方根法 (其它建筑给水)给水方式: 1 利用外网水压直接给水方式 2 设有增压与贮水设备的给水方式3 分区给水方式, 4 分质给水方式gguNq.0节流式流量计节流装置:产生差压,主体是一个局部收缩阻力件,改变流体流通截面,从而在节流元件前后形成压力差根据伯努利方程,对截面 I—I、Ⅱ—Ⅱ处沿管中心的流体有以下能量关系: 根据流体的连续性方程得:221pv1122vp节 流 件 入 口 处 :流 速 , 静 压 , 密 度最 小 收 缩 截 面 处 :流 速 , 静 压 , 密 度12A由 于 节 流 件 很 短 , 假 定 流 体 密 度 在 流 经 节 流 件 时 没 有 变 化即 ; 20201/4AdD用 节 流 件 开 孔 面 积 代 替 最 小 收 缩 截 面 面 积 ;节 流 装 置 的 直 径 比 24vp流 体 流 经 孔 板 时 的 平 均 流 速 0VqA体 积 流 量 241m质 量 流 量浮子流量计原理:同样基于节流原理,但它的差压值基本保持不变,是通过节流面积的变化反映流量的大小,故又称恒压降变截面流量计,也有称作转子流量计。

1)测量原理及结构浮子的力平衡公式:代入节流流量方程式得:A0 为环隙面积,与浮子高度 h 对应对于小锥度锥形管,近似有流量方程式:浮子流量计的刻度换算浮子流量计是一种非通用性仪表,出厂时需单个标定刻度测量液体的流量计用常温水标定,测量其他的浮子流量计用常温常压的空气标定在实际测量时,如果被测介质不是水或空气,则流量计的指示值与实际流量值之间存在差别,因此,要对其进行刻度换算修正对于一般液体介质:只需进行密度校正对于气体介质,由于 ρf >> ρ’或 ρ0,上式可简化为:ffpAVgf: 浮 子 截 面 积 ; : 浮 子 体 积: 浮 子 密 度 02fq0cVfgA水泵机组恒压给水控制固定变频方式状态转换图两台循环变频方式状态转换图三台三、自动喷水灭火系统安装在建筑物内,能自动喷水灭火,并能发出火警信号 的消防灭火系统主要由水源、供水设备、喷头、管网、报警阀及火灾探测报警系统等组成灭火效率非常高一般来说,可以用水灭火的建筑物都可以安装自动喷水灭火系统B : 1 / 2 < Q < 1条 件 : A : 0 < Q < 1 / 2↓ ↓↓ ↓①①②A BA停启 动②①↓ 停 ↓ A B↓↓ BA↓停↓① 1 # 停 , 2 # 停 , 3 # 变 → → → 1 # 变 , 2 # 停 , 3 # 工 → → → 1 # 工 , 2 # 变 , 3 # 工1 # 停 , 2 # 变 , 3 # 停 → → → 1 # 停 , 2 # 工 , 3 # 变 → → → 1 # 变 , 2 # 工 , 3 # 工1 # 停 , 2 # 停 , 3 # 停 → → → 1 # 变 , 2 # 停 , 3 # 停 → → → 1 # 工 , 2 # 变 , 3 # 停 → → → 1 # 工 , 2 # 工 , 3 # 变↓↓ ↓↓ ↓①①②②③③AB CA B停启 动条 件 : A : 0 < Q < 1 / 3B : 1 / 3 < Q < 2 / 3C : 2 / 3 < Q < 1↓BBCC 闭式系统 1、湿式喷水灭火系统2、干式喷水灭火系统;3、预作用式喷水灭火系统。

按喷头开闭形式开式系统 1、雨淋灭火系统;2、水幕系统;3、水雾灭火系统组成及工作原理(湿式)组成及工作原理(预作用式)控制框图喷头打开喷水湿式报警阀动作水流指示器动作压力开关报警末端实验装置值班室 ( 服务台 )室内发生火情报告与传递指令消防控制室启动水泵水里警铃报警喷头打开喷水湿式报警阀动作水流指示器动作压力开关报警末端实验装置值班室 ( 服务台 )室内发生火情报告与传递指令消防控制室启动水泵水力警铃报警火灾报警铃动作排气阀动作其他方式灭火火情小火情大。

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