李向軍
我國的建筑給水排水設計是從1988年開始的。自 《建筑給排水設計規范》 (以下稱規范)出版以來一直被認為是給排水行業的母規范。文章結合1997年版和2003年版規范對2009年版給排水設計規范中給排水修編部分內容做部分介紹和探討。
(1)根據工程反饋的信息,宿舍用水時間特別集中,供水不足的現象主要集中在宿舍設置集中或相對集中的盥洗間和衛生間,用水定額qo、小時變化系數Kh偏小是主要原因之一。本次修編3.1.10條增加了宿舍和酒店式公寓的生活用水定額。
(2)規范表3.1.13刪除了消耗水量大的軟管沖洗方式的用水定額,補充了微水沖洗、蒸汽沖洗等節水型沖洗方式的用水定額。
(1)用生活飲用水作為中水、回用雨水補充水時,不應用管道連接 (即使裝倒流防止器也不允許),應補入中水、回用雨水貯存池內,且應有規范3.2.4C條規定的空氣間隙。3.2.3A條指出中水、回用雨水等非生活飲用水管道嚴禁與生活飲用水管道連接。
(2)造成生活飲用水管內回流的原因具體可分為虹吸回流和背壓回流兩種情況,并針對兩種情況做了解釋和相關介紹。規范3.2.4條指出生活飲用水不得因管道內產生虹吸、背壓回流而受污染。
(3)條文3.2.5對設置倒流防止器進一步明確。規范對于從城鎮給水管網的的引入管,要求在其引入管上設置倒流防止器,此條有待進一步探討,原因是自來水公司在小區引入管上是否要求安裝倒流防止器有自己的規定。
(4)3.2.5C條為新增條文。生話飲用水給水管道中存在負壓虹吸回流的可能,采用真空破壞器來消除管道內真空度而使其斷流。并列出4個場合中均存在負壓虹吸回流的可能性。
(5)3.2.5D條指出防止回流污染可采取空氣間隙、倒流防止器、真空破壞器等措施和裝置。空氣間隙、倒流防止器和真空破壞器的選擇,應根據回流性質、回流污染的危害程度及設防等級確定。
(1)合理地利用水資源,避免水的損失和浪費,是保證我國國民經濟和社會發展的重要戰略問題。規范3.3.1條補充小區給水系統設計應綜合利用各種水資源,宜實行分質供水,充分利用再生水、雨水等非傳統水源;優先采用循環和重復利用給水系統。
(2)管網疊壓供水設備是近年來發展起來的一種新的供水設備,由于優點很多此次修編寫入規范。但是作為供水設備的一種形式,疊壓供水設備也是有其特定的使用條件和技術要求。3.3.2條對疊壓設備的選用等做了具體闡述。
(1)根據工程實踐經驗,塑料給水管由于線脹系數大,又無消除線脹的伸縮節,用作高層建筑給水立管,在支管連接處累積變形大,容易斷裂漏水。3.4.3條加注 “高層建筑給水立管不宜采用塑料管”
(2)止回閥只是引導水流單向流動的閥門,不是防止倒流污染的有效裝置。此概念是選用止回閥還是選用管道倒流防止器的原則。管道倒流防止器具有止回閥的功能,所以設有管道倒流防止器后,就不需再設止回閥。
(1)通過研究分析,對 《建筑給水排水設計規范》GB50015-2003版的居住小區給水管道設計秒流量概率公式和按最大小時平均流量計算方法進行比對,從而找到兩種計算方法銜接點。此銜接點 (即居住小區給水管道服務人數)與住宅最高日用水量定額qo、用水小時變化系數Kh、每戶衛生器具當量數N有關。原3.6.1作修改:居住小區的室外給水管道的設計流量應根據管段服務人數、用水定額及衛生器具設置標準等因素確定。原條文中 “居住小區的規模3000人”由 “居住小區室外給水管道設計流量計算人數”代替。
(2)生活給水管道設計秒流量計算按用水特點分兩種類型:一種為分散型,如、住宅、旅館、醫院、幼兒園、辦公樓、學校等,其用水特點是用水時間長,用水設備使用情況不集中,衛生器具的同時出流百分數 (出流率)隨衛生器具的增加而減少;另一種是密集型,如工業企業的生活間、公共浴室、洗衣房、公共食堂、實驗室、影劇院、體育場等,采用同時給水百分數計算方法。宿舍(I、II類)、酒店式公寓按分散型計算,宿舍 (III、IV類)按密集型計算。
國家將可再生能源的開發利用列為能源發展的優先領域。根據此要求,3.9.16條增加了游泳池水加熱時應優先采用再生能源的內容。
(1)由于熱水定額的幅度較大,可以根據地區水資源情況,酌情選值。本次局部修訂與給水章節相對應,將宿舍單列,5.1.1條補充了酒店式公寓的熱水用水定額。
(2)冷水的計算溫度重新修正編排整理,5.1.4條補充了港澳、新疆和西藏等地區的冷水計算溫度。
(1)近年來太陽能的利用已有很大發展。新增5.2.2A條當日照時數大于1400h/年且年太陽輻射量大于4200MJ/m2及年極端最低氣溫不低于-45℃的地區,宜優先采用太陽能作為熱水供應熱源(日照時數、年太陽輻射量參數見國家標準 《民用建筑太陽能熱水系統應用技術規范》GB50364-2005)。
(2)新增5.2.2B采用水源熱泵、空氣源熱泵制備生活熱水的地區及條件。
(3)新增5.2.10A條對設有三個或三個以上衛生間的住宅、別墅,當采用共用水加熱設備的局部熱水供應系統時,宜設熱水回水管及循環泵做了規定。
(4)建筑物內的熱水循環管道宜采用同程布置的方式;當采用同程布置困難時,應采取保證干管和立管循環效果的措施。因此,將原5.2.11條文中的 “應”改為 “宜”,采用同程布置的方式。但 “應”改為 “宜”并非降低標準,無論采用何種管道布置方式均須保證干管和立管的循環效果。
(5)增加5.2.16A條養老院、精神病醫院、幼兒園、監獄等建筑的淋浴和浴盆設備的熱水管道應采取防燙傷措施。
(1)原5.4.2條選用水加熱設備新增當熱源為太陽能時,其水加熱系統應根據冷水水質硬度、氣候條件、冷熱水壓力平衡要求、節能、節水、維護管理等經技術經濟比較確定。在設計太陽能熱水供應系統時,應根據條文中所列條件進行技術經濟比較,以確定合理可靠的熱水供應系統。
(2)新增5.4.2A條太陽能加熱系統的設計應符合下列要求:包括集熱器布置,供熱量、貯熱量及相應貯熱設備、水加熱器及循環泵等的設計計算,輔助能源等。新增5.4.2B條設計水源熱泵熱水供應系統時的設計要素和計算方法和設計空氣源熱泵熱水供應系統的主要原則和相關計算。
(1)在建筑物內有生活污水與生活廢水兩個排水系統。由于生活污水排水是屬瞬時洪峰流態,排水瞬時流量達2.3L/s,易形成排水管道中較大的壓力波動,破壞水封,而廢水排水是屬連續流,排水平穩。隨著人民生活水平的提高,以及對健康舒適的居住環境的要求,規范繼續沿用當建筑標準較高時,生活污水與廢水宜采用分流。
(2)生活廢水與生活污水分流的目的也在于提高糞便污水處理的效果,減小化糞池的容積,化糞池除了沉淀污物外,在厭氧菌的作用下起腐化發酵分解有機物的作用。當大量生活廢水排入化糞池,則不利于有機物厭氧分解的條件。各城鎮污水處理廠隨著城鎮建設發展已不堪重負,故環衛部門要求生活污水經化糞池處理后再排入市政管網。故新規中4.1.2中第二條修改為 “生活廢水量較大,且環衛部門要求生活污水需經化糞池處理后才能排入城鎮排水管道時”宜采用分流排水系統。
從目前的排水管道運行狀況證明,水封深度不小于50mm時重力排水管道系統排水時內壓力波動不致于把存水彎水封破壞。在建設工程和建材市場發現以活動的機械密封替代水封,這種做法不可取,一是機械壽命問題,二是排水中雜物卡堵,保證不了 “可靠密封”。規范在2003年版條文基礎上增加了 “嚴禁采用活動機械密封替代水封”。
(1)新規明確了在不能按重力自流排水的場所,應設置提升泵站。還可根據實際情況也可采用真空排水的方式。
(2)2003年版中規定 “生活污水接戶管道埋設深度不得高于土壤冰凍線以上0.15m”。本次修編指出原規定是基于混凝土排水管的剛性混凝土基礎防止冰凍而損壞,目前大量采用的埋地塑料排水管的基礎是砂墊層柔性基礎,具有抗凍性能。塑料排水管在坡降0.5m的管段內,排水不會結凍。故當采用埋地塑料管道時,排出管埋設深度調整為可不高于土壤冰凍線以上0.50m。
(3)工程中建筑布局經常造成排水管道非穿越沉降縫、伸縮縫和變形縫不可,隨著排水管件的開發,一些橡膠密封的管配件等產品出現,將這些配件優化組合可適應建筑變形、沉降。新規對4.3.3相關條文做了修改。此條使排水管道穿越沉降縫、伸縮縫和變形縫的規定留有穿越的余地。
(4)修編后4.3.3A條: “排水管道不得穿越臥室”。此條是對2003年版中 “排水立管”限制后有一次加強。作者認為本條修改值得進一步探討:規范中指出衛生器具排水橫支管可以采用設置同層排水解決問題,除了戶內建筑布局調整,尚沒有更好的方法解決排水立管的設置。規范意思可能是設置專用管井和降噪措施,如果是住宅,在毛坯房驗收時應該有完備的排水管井。
(5)新規增加了同層排水方面的內容。并且規定了同層排水的六條設計原則。
(6)排水立管最低排水橫支管與立管連接處距排水立管管底最小垂直距離與2003年版略有所不同:對于立管連接衛生器具的層數大于等于20層的僅設伸頂通氣系統的此距離由2003年版的6米修改為3米。本次局部修訂補充了有通氣立管的情況下的最低橫支管距立管底部最小距離。
(7)根據排水測試顯示,立管底部、排出管放大管徑后對底部正壓改善甚微,放大排出管的管徑,反有不利影響易造成堵塞,故新規中刪除放大管徑的做法,推薦排出管與立管同徑。當排水立管采用內螺旋管時,放大排出管管徑后,正壓明顯減弱,故排水立管底部宜采用長彎變徑接頭,并排出管管徑宜放大一號。
(1)新規中將 “大便器沖洗水箱”的排水流量和當量統一為1.5L/s和4.5,因為給排水設計時,尚未知坐便器的類型,且各種品牌的坐便器的排水技術參數都有差異。由于節水型便器的應用,沖洗流量故有所下降。另自閉式沖洗閥的排水流量和當量修改為1.2L/s和3.6。
(2)規范中增加了宿舍的劃分 (給水章節有此部分內容)。宿舍I,II類排水流量計算按照住宅計算方式;宿舍 (III、IV類)用水集中,按照集中用水計算方法計算。
(3)關于生活排水立管的最大設計排水能力的修改:
2009年版中根據 “排水立管通水能力”的硏究報告再次進行修訂。同時考慮對排水立管通水能力的影響因素,如通氣立管管徑、結合通氣管的布置、排水支管接入排水立管連接配件的角度、立管管材及特殊配件、排水層高度等因素。將僅設伸頂通氣管方式下De110的排水立管的最大設計通水能力調整為3.2L/s(立管與橫支管連接采用順水三通);De110雙立管的排水立管的最大設計通水能力是4.8L/s(結合通氣隔層連接).新規將內螺旋管明確為普通型和加強型內螺旋管。普通型是指螺旋管內壁有6根凸狀螺旋筋,旋流器無擴容;加強型內螺旋管螺旋肋數量增加,螺距縮小,排水性能高,旋流器有擴容且有導流葉片。De110的排水立管的最大設計通水能力分別是3.5L/s和6.3L/s。
以普通住宅為例:住宅每層大便器、浴盆、洗臉盆、洗衣機各一件,排水當量分別為11.25(1997和2003年版)、9.75(2009年版) (計算注意α值的取值)。
1997年版中采用排水鑄鐵管伸頂通氣時,負擔層數6層,高于6層必須采用專用通氣管。2003年版中采用排水鑄鐵管伸頂通氣時,負擔層數17層,高于17層必須采用專用通氣管。所以后來很多設計在高于18層的住宅衛生間排水均考慮了設雙立管。2003年以后由于規范導向作用,此段時間塑料排水管材產業化進程很快,PVC-U和內螺旋排水管在工程中大量使用。原設計規范上的排水最大流量值是根據終限理論計算而得的。在日本的測試塔進行測試 (17F)結果表明:對于DN100管徑排水立管排水流量塑料管為1.5L/s,鑄鐵管為2.8L/s(試驗數據摘自09感悟――姜文源)。
2009年版計算如下:采用排水鑄鐵管或普通排水塑料管支管采用目前常用的順水三通連接時,負擔層數9層,高于9層須采用專用通氣管。采用特殊單立管 (普通型內螺旋管)采用伸頂通氣時負擔層數12層,高于12層須加大立管管徑或采用加強型單立管排水系統。
5.排水管材,地漏和檢查井的選用
(1) “優先釆用塑料檢查井”。塑料檢查井具有節地、節能、節材、環保以及施工快捷等優點。
(2)地漏的選擇新增加兩條:①應優先采用具有防涸功能的地漏。②在無安靜要求和無需設置環形通氣管、器具通氣管的場所,可采用多通道地漏。并且明文禁止采用鐘罩 (扣碗)式地漏。
當遇特殊情況,伸頂通氣管無法伸出屋面時,可設置自循環通氣管道系統。本條規定在特殊情況,如體育場 (館)、劇院等屋頂特殊結構材料,通氣管無法穿越屋面伸頂時可采用自循環通氣。自循環通氣立管底部與排出管相連接,將立管底部的正壓值和立管上部的負壓值通過循環通氣管把兩者相互抵消使其通水能力大增,。
重力流屋面雨水排水立管的最大設計泄流量與2003年版相比均有所減小,約為原最大泄流量的0.8倍。
[1]GB50015-2009,建筑給水排水設計規范.(送審稿)
[2]全國民用建筑工程設計技術措施.給水排水.2009年版