(兰州市城市建设设计院,甘肃兰州 730000)
我国现阶段城市化步伐不断加快,社会对建筑工程的质量愈发重视,给排水管道直接影响建筑工程的给排水功能。居民通过给排水管道可得到需要的水资源,可及时排出生活污水,保证良好的生活体验。给排水管道施工的优劣影响建筑工程本身居民的生活体验及城市建设给排水系统,各建筑工程给排水系统运转良好,便可保障城市建设整体的给排水系统。合理应用给排水管道的施工技术,可保证建筑工程的顺利进行,避免因用水困难、积水导致设备损坏现象。
(1)堵塞问题。
管道堵塞是建筑工程给排水管道施工中较普遍的问题,施工人员未明确给排水管道的实际情况,仅凭借以往经验,未严格按照给排水施工技术的相关标准、要求,严格进行管道的安装工作,导致废弃物品进入给排水管道,最终导致管道堵塞。除此之外,由于施工设计人员未对施工管道进行实地考察,导致设计的管道大小不合适,使用一段时间后会造成管道堵塞。
(2)安装不正确。
安装环节是建设工程给排水管道施工的关键性环节,建设工程给排水管道的安装应严格按照相关流程进行有序、正确、标准的安装。安装顺序错误,会影响后续的施工工作,对使用者的生命财产安全造成威胁。
(3)铺垫问题。
在管道安装过程中,管道不可直接放置在凹凸不平的地方,应做好底层铺垫,避免破坏给排水管道。
某污水管道改造工程位于某新区职教园区纬十六路,污水管道设计流量为809 L/s,管道总长度约为2 191 m;拟建D1 200污水管道1 750 m,顶管施工长度484 m,开挖直埋长度1 266 m。D600污水管道441 m,D300预留支管30 m;管材均采用钢筋混凝土管。
为了保证给排水系统的应用,须重视防渗漏设计,可选择高质量的管道和阀门。水管使用防锈的管材或使用氩弧焊进行焊接,室外的给水管道可采用钢丝复合管。阀门应确保其性能,防止泄露。在水箱和水池中,需要设置一个具有自动切断功能的超高水位报警系统,以自动切断电源,避免出现安全隐患。
(1)污水收集范围。
本次设计污水管道收集某高新技术产业园区(JK1#路以东区域)污水及职教园区A区部分区域污水。高新技术产业园区污水收集范围879.11 hm2,收集范围为JK1#路以南区域,职教园区A区污水收集范围1 322.67 hm2。
(2)污水量计算。
高新技术产业园区远期平均日污水量5.14 万m3/d,城市建设用地面积1 776.27 hm2,经计算,高新技术产业园区污水比流量值为0.33 L/(s·hm2)。职教园区远期平均日污水量8.0 万m3/d,城市建设用地面积4 151.77 hm2,经计算,职教园区污水比流量值为0.223 L/(s·hm2)。
高新技术产业园区污水收集范围879.11 hm2,高新技术产业园区污水量290 L/s。职教区污水收集范围1 322.67 hm2,职教园区污水量为295 L/s。本次设计污水管道平均时流量为585 L/s,总变化系数为1.383,污水管道设计流量809 L/s。
(3)水力计算。
计算目的为选择合理经济的管道尺寸、坡度、埋深;设计原则为不冲刷、不淤积、不溢流、安全通风。
根据污水量计算成果,设计污水管道设计流量809 L/s,污水管道自西向东敷设,局部倒坡严重,为减小管道埋深,保证管道排水顺畅,取污水管道设计坡度0.1%。
根据相关钢筋混凝土管非满流计算表,取管径D1 000、0.1%,设计充满度为0.75时,对应的设计流量为641.98 L/s,不满足流量要求。因管道埋深较大,按照《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)D1 200非满流污水管道最小坡度控制在0.06%以上即可。
根据相关钢筋混凝土管非满流计算表,取管径D1 200、0.1%,设计充满度为0.65时,管内污水流量为865.95 L/s,对应流速为1.11 m/s,满足流量及最小流速要求。
本次设计污水管道管径取D1 200,管材采用钢筋混凝土管。创智中路-东绕城快速路段污水管道管径采用D600,交叉口已建预留支管可根据污水量变化,后期进行改造。
(4)管顶覆土。
K3+560~K4+540段管道埋深2.3~12 m,其余段污水管道管顶覆土2.80 m。
(5)管道施工方式。
本工程K3+629.39~K4+530段污水管道因埋深较大,采用顶管施工;K4+830~K5+195.36段地面存在附着物,同时为避免破坏旁边道路,采用顶管施工;其余段均采用开槽埋管法施工。
埋设深度如图1所示。
图1 埋设深度(单位:mm)
(6)管道材料。
顶管段采用F形钢筋混凝土Ⅲ级管,钢承口,其余管道采用Ⅱ级钢筋混凝土管。
(7)管道接口、覆土及管道基础。
管道接口:D1 200顶管采用F形钢筋混凝土Ⅲ级管,钢承口;Ⅱ级钢筋混凝土管管道接口采用橡胶圈承插接口。
管道基础:开挖直埋段污水管道采用180°混凝土基础,管道基础持力层上需敷设600 mm厚、比例为3∶7灰土垫层,并对黄土状粉土进行翻夯处理,处理厚度为800 mm,压实度为0.95。
(8)沉井设计。
K3+560~K4+540段顶管工作井,采用钢筋混凝土沉井结构,尺寸为6.9 m×5.9 m,高度不超过13.5 m。池壁厚度为950 mm,底板厚600 mm,顶板为250 mm厚预制板。
日常的生活和生产均需要水资源,城市的居民用水需要供水系统给予支持和帮助。供水技术可检验城市的供水能力,为人们提供生活保障。
在水源供水方面,无负压变频技术发挥重要的作用,可节约水资源,有效保护和合理应用水资源。在上海的水源中心广泛应用了无负压变频技术,节约了空间,密闭性较好,供水工程可优化城市供水系统,构建供水系统网络结构,缓解城市的市政管网压力。
由于建筑工程中供水系统的应用率较高,设备的配件更换和维修过程难度较大,因此,对水管的材质和阀门质量提出了较高的要求。绿色建筑给排水施工过程中,应科学选择管材,确保材料质量,避免因管材和阀门的质量造成水资源浪费问题。
随着人们生活的质量水平提高,居住环境受到了破坏,废水、污水大量排放影响了水资源的质量。在绿色建筑给排水技术应用过程中,废水污水处理技术发挥重要的作用。
施工过程中,应选择不生锈或不锈钢材质的材料,防止水箱出现严重的破坏。应集中处理废水污水,按照相关的技术标准和规定,经过严格检验后,统一进行分类和存储,确保净化后再次利用。
随着社会发展,人们生活质量逐渐提高,生活用水量不断增加,应提高人们的节约意识,在日常生活中应用节水技术。节水技术可应用于公共建筑、居住地区,缓解了水资源短缺的问题,提高了水资源的利用率。
给排水系统中管材和阀门的腐蚀问题比较严重,会导致水资源的浪费,影响人们的日常生活,应选择耐水腐蚀的材料。管材的安装应按照给排水系统的规定和标准,在日常的生活中广泛应用节水技术,推进建筑施工项目顺利发展。
综上所述,给排水系统是建筑施工过程中关键的一项工程,其施工过程复杂,易受到各种因素影响。给排水系统的应用影响建筑工程的质量,若发生渗漏,会影响人们的日常生活,给建筑企业带来经济损失。施工过程中应避免发生质量问题,工作人员应结合施工技术和具体流程,制定可行性高的施工设计方案,以确保施工的各步骤质量安全,提高建筑施工质量。工作人员应重视给排水暖通管道防水防渗的管理,延长建筑给排水管道的使用寿命。