高層建筑雨水收集利用系統(tǒng)
文章通過模型設計制作和理論計算分析,研究高樓雨水的收集方法和利用方式,設計出一套收集和利用高樓雨水的系統(tǒng)。結果表明:高樓雨水收集利用系統(tǒng)可以有效收集樓層表面的雨水,并將雨水的重力勢能通過水輪發(fā)電機轉換為電能,亦可對發(fā)電后的雨水再次收集,二次利用。在南方降雨充沛的地區(qū)廣泛應用此系統(tǒng),可以充分利用雨水資源,節(jié)約電能和自來水,解決部分城市水資源短缺問題,并可以起到保護環(huán)境的作用。
我國人均可利用的淡水資源少,被聯(lián)合國列為世界13個貧水國家之一,水資源的供求矛盾已成為制約我國未來發(fā)展的重要因素,缺水已成為不爭的事實。收集和利用高樓雨水,不僅可以充分利用雨水資源,緩解我國的缺水問題,而且可以將雨水的重力勢能轉化為電能,節(jié)約電能資源,保護環(huán)境。
1 工作原理
將落在高樓樓頂?shù)挠晁占?,使其集中落下,通過發(fā)電機將雨水的重力勢能轉為電能。發(fā)電后的雨水匯集到樓底的蓄水池中,可用作非生活用水。
2 系統(tǒng)概述
該系統(tǒng)主要由集雨裝置、過濾器、流通管道、水輪發(fā)電機、蓄電裝置、蓄水池等部分組成。雨水經(jīng)過濾器匯集到集雨裝置中,當水位達到一定高度時,浮標式閥門開啟,雨水沖擊水輪發(fā)電機葉片發(fā)電,水位下降到一定高度時,閥門關閉,繼續(xù)蓄水。樓底有蓄水池,可將雨水收集,二次利用。
3 方案設計
3.1 集雨裝置
樓頂?shù)牡匕逶谠O計時都具有一定的斜度,以便雨水依靠重力流入排水管道,并且裝有多個排水管道分流。用水管將各個排水管道連接在一起,再連接一個大水箱,以便將雨水都匯集到水箱中。在水箱的底部連接流通管道,并在接口處安裝浮標式自動閥門。當水箱中的水位達到一定高度時,閥門開啟,雨水流入流通管道;當水箱中的水位低于一定高度時,閥門關閉,雨水匯集到水箱中。這種集雨裝置不僅能防止雨水較小時,流通管道中雨水流量小、不連續(xù)而影響發(fā)電效率,而且能防止雨水較大時,樓頂出現(xiàn)積水,損壞樓頂。
3.2 過濾
雨水過濾是使雨水通過濾料或多孔介質,以截留水中的懸浮物質,從而使雨水凈化的物理處理法??梢圆捎帽砻孢^濾中的粗濾方法,利用篩網(wǎng)或類似的帶孔眼材料為過濾介質,截留的顆粒約在0.1mm以上,通過的介質很小,不會對水輪發(fā)電機造成損壞。過濾器的成本便宜,可在各排水管道的入口處加裝過濾器。
3.3 流通管道
流通管道可利用高樓原有的排水管道改造,將安裝水輪發(fā)電機的部分做成可拆卸的,便于發(fā)電機的安裝和維修,也應盡可能選擇內壁較光滑的水管,以減小雨水流下時受到的摩擦阻力,提高發(fā)電效率。
3.4 水輪發(fā)電機
根據(jù)物理知識可算得雨水自由下落15m時的速度約為17m/s,若流通管道的直徑為6cm,則根據(jù)流量公式:
式中:
可算得水輪發(fā)電機處的雨水流量為0.002m3/s,且水頭為15m,所以應選擇小流量高水頭水輪發(fā)電機。又因水輪發(fā)電機所需功率小、轉速低,因此可選擇額定功率為300W、額定轉速為300r/min的斜擊式單相永磁同步交流水輪發(fā)電機。水輪發(fā)電機在流通管道中每隔15m安裝一臺,以滿足水輪發(fā)電機的工作要求。
3.5 蓄電裝置
蓄電池具有可多次充電、放電,反復使用,壽命長等優(yōu)點,所以本系統(tǒng)中選擇蓄電池作為蓄電裝置。根據(jù)不同類型蓄電池的特點,可以選擇固定型閥控密封式鉛酸蓄電池,其所需維護工作量極小,便于安裝,使用壽命5~8年,價格也便宜。若系統(tǒng)對直流電壓有要求,可將蓄電池串聯(lián);若系統(tǒng)對總電量有要求,可將蓄電池并聯(lián);若系統(tǒng)需要輸出交流電,可用逆變器變換。此外,也可將蓄電池與電壓感應開關連接,當蓄電池電壓小于某一值時,電壓感應開關便會將用電裝置轉換到普通供電線路上。
3.6 蓄水池
蓄水池設置在樓底,可將發(fā)電后的雨水再次收集起來,用來建設觀賞水景、澆灌花草樹木、沖刷路面等,這樣可以節(jié)約大量的自來水,有利環(huán)保。
4 理論分析
假設浙江省一座高60m、樓頂面積2000m2的高樓安裝有此系統(tǒng),根據(jù)浙江省2010年平均年降水量1760.6mm,則該年此雨水收集系統(tǒng)在此樓匯集的雨水總質量、雨水總勢能和總發(fā)電量可以表示為:
式中:
經(jīng)計算可得:m=3.52×106kg,E=2.07×109J,W=362kW·h,即該系統(tǒng)每年可節(jié)約自來水3520m3,可產生電能362kW·h。假設我國南方地區(qū)有1000座高樓安裝此系統(tǒng),則每年可發(fā)電362000度,可節(jié)約自來水3520000m3。
5 實驗結果及數(shù)據(jù)分析
為驗證理論分析的正確性,通過模型對雨水發(fā)電部分進行了多次實驗,結果如表1所示:
由實驗結果可知,雨水發(fā)電的平均效率為53.04%,低于資料查到的70%。發(fā)電效率低,可能由于模型制造粗糙、小型發(fā)電機效率低等因素引起,成型產品可以達到70%的發(fā)電效率。
鋼筋混凝土蓄水池有哪些缺點
鋼筋混凝土蓄水池是以前雨水收集不發(fā)達時候采用的一種雨水收集方式,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有更新更環(huán)保的雨水收集材料,那么鋼筋混凝土蓄水池有哪些缺點?
劣勢一:如果使用鋼筋混凝土蓄水池進行雨水收集,因為施工工藝的復雜,再加上工序的眾多,需要經(jīng)過支模、綁鋼筋、澆筑和養(yǎng)護等,所以導致施工工期長,還會造成施工受季節(jié)和天氣性影響比較大。
劣勢二:使用鋼筋混凝土蓄水池進行雨水收集,由于對結構和施工工藝要求多,因此對相關施工場地的條件也存有要求。
劣勢三:使用這種設備進行收集雨水,因為池面承受荷載比較低,所以也就造成無法二次利用情況的發(fā)生。
劣勢四:使用這種設備進行收集雨水,由于自重大所以就會造成容易產生不均勻沉降情況的發(fā)生。
劣勢五:使用這種設備進行收集雨水,還存有抗裂性差和容易產生滲漏的情況發(fā)生。
劣勢六:使用這種設備當混凝土結構產生破壞,如果再進行修復、加固和補強就比較困難了,很多時候發(fā)生這種情況后,往往會造成設備的不能再繼續(xù)使用。
劣勢七:使用這種設備還會造成材料廢棄后不能再進行回收,肯定對環(huán)境就造成了二次污染。