趙新浩
(山東華邦建設集團有限公司,山東 濰坊 262500)
建筑施工建設在提高人民生活質量、滿足經濟生產經營需求等方面發揮著重要的基礎作用,但不可否認的是不少建筑工程在施工過程中防護不當,出現水污染、噪音污染、空氣污染等問題,尤其是揚塵污染,會直接影響空氣質量,從而對周圍居民的生活質量,甚至健康帶來不良影響。加強對環境保護的重視,積極在建筑施工中探索與踐行綠色發展理念,已成為建筑行業實現可持續發展的必然要求。
擬建的濱城基金大廈工程,位于山東省濰坊市寒亭區泰祥街與濰縣中路路口向東300米。本工程為地上18層,地下1層的框剪結構,設計建筑總高度為72.550 m;總建筑面積為26 688.90m2。建筑外立面采用干掛石材裝飾,造型新穎,優雅大方,建筑物住宅功能齊全;本工程為鋼筋砼框剪結構,抗震設防烈度為7度,建筑物場地類別為Ⅱ類,抗震等級為裙房三級,主樓二級;基礎形式為筏板基礎,筏板厚1.0 m。
濱城基金大廈工程位于寒亭區居民區,需要協調好施工進程與綠色施工問題,在不擾民、低污染的前提下組織安全文明施工。項目基礎施工階段場地比較狹窄,邊坡自然放坡后,部分通道只能容斗車通過,需要協調好臨時設施、機械布置、材料堆場、人員住宿等問題。施工單位計劃在公司內部安排員工住宿與材料堆場,以充分利用現有施工場地,保障施工有序進行。項目整體工期短,質量要求高,施工任務重、難度大,公司將從優化施工材料組織供應、施工隊伍與管理班子選拔等方面入手強化施工建設基礎,保障工程建設如期高質、高效完工,爭創泰山杯。
施工方根據當地特點,有效設置工地圍欄的高度;建筑施工的施工路面、原材料工作區和辦公宿舍區采用混凝土硬底,其他裸露路面采用園林綠化;建筑施工所用的砂石等建筑和裝飾材料,采用致密網狀防護網進行覆蓋;建筑施工設置灑水設備,天氣干燥或日照強烈時,有專業人員及時灑水除塵;建筑材料堆積區應用混凝土,并采用平地墊層,以防止建筑鋼筋等原材料受到土壤環境的污染[1];有效設置起重機覆蓋范圍,充分發揮工程施工機械的效力,防止二次拆除;科學安排工地進出口,降低車輛運輸成本;建筑施工平面圖隨施工進度進行調整。
在建設施工過程中每層樓都會產生建筑垃圾,傳統粗放型生產模式會采用人工清理的方式,通過手推車與貨運電梯將建筑垃圾運送至建筑底層,再通過運輸車運輸至指定垃圾堆放點。這種模式不僅耗時耗力,而且會因多次、反復操作而不可避免地出現揚塵問題。
本工程施工單位在建設中改良了樓層建筑垃圾運輸渠道,實現了省時省力又環保的揚塵污染防治效果。本工程對樓層垃圾運輸過程進行了優化,將樓層里的預留洞口改良為樓層垃圾豎向運輸通道,讓樓層垃圾直接進入建筑底層,有效降低了揚塵。具體設計如圖1。鑒于本工程樓層預留洞尺寸為40 cm×40 cm,施工方在設計垃圾通道時,在預留洞口兩側放置了40 cm長的角鋼(規格為5 cm×5 cm×0.5 cm),并將其與結構樓板及剪力墻固定,還加裝了厚1.2 cm的模板以提升角鋼支架的穩定性。同時在每層樓下面安裝垃圾出渣口,規格為30 cm×30 cm,并用呈喇叭形的模板(規格為30 cm×30 cm)圍護。每個出渣口內設活動翻板(沒有垃圾時處于閉合狀態,受垃圾壓力才開啟),通過角鋼與垃圾通道外掛壁相接[2]。為實現全封閉不外漏,底層出渣口加設雙開門扇(規格為90 cm×90 cm),以防止高處下落垃圾產生揚塵。

圖1 樓層垃圾豎向運輸通道
混凝土和砂漿是重要的建筑施工材料,需要用到大量的散落型顆粒物,如水泥、砂子、石子等,這些原料在裝卸、攪拌過程中極易產生揚塵污染。在傳統攪拌施工工藝下,施工方一般會在混凝土硬地面搭建析架形態的攪拌機防護棚進行防護,并需要額外加設噴水裝置進行揚塵控制。攪拌機防護棚一般在上下橫向水平桿對稱安裝兩個間距為1.2 m的斜拉桿[3];兩層棚頂用竹笆滿鋪,頂棚之間間隔為55 cm,其中下層棚下再搭建一層防雨層,用石棉瓦鋪滿棚頂;上部55 cm處周圍安裝水平防護欄桿,下口安裝17.5 cm擋腳板并張掛綠色安全網,離地面底部14.5 cm處安裝縱向掃地桿。
本工程對攪拌機防護棚進行了調整,安裝方便簡易,且全封閉,在降低揚塵污染的同時降低能耗,具體設計如圖2。在結構材質上,主要采用槽鋼、方鋼與彩鋼板,牢固、美觀,可以完全隔開粉塵與外界空氣。防護棚骨架大小以本工程攪拌機尺寸與作業空間需求為主,依托1.5 cm厚的鋼板將攪拌機基礎與四角立柱底部連接,并用M8×60絲扣螺栓連接40×60型方管桿件。攪拌機防塵棚上加設陽光板,充分利用陽光增強棚內亮度,在底部除預留剪板機進、出料口的門洞(門洞外掛有門簾)外,全部用彩鋼瓦覆蓋,最大化地實現了防止粉塵外漏的目標。

圖2 攪拌機防塵棚立骨架平面圖
外腳手架是建筑施工中最頻繁使用的地方,也是污染集聚、控制揚塵的關鍵所在,傳統粗放型生產模式下會通過灑水的方式進行處理以減少揚塵對空氣造成的污染。外腳手架層數與樓層高度成正比,樓層越高層數越多,一般而言高樓層會通過水管進行人工灑水,而低樓層由于揚塵附著嚴重而采用灑水車進行噴灑,不管使用哪種方式都會消耗大量的水資源,且效果并不樂觀。
本工程創新了外腳手架揚塵處理方式,應用施工外架高度與覆蓋面優勢,在外架上安裝了高空噴霧系統,通過人工操作控制噴霧系統,不僅操作簡單,而且水資源利用率高,在保障揚塵效果的同時起到良好的降溫作用,經濟、適用且環保,深受施工工人好評[4]。
本工程地上一至三層采用的是落地鋼管腳手架,夯實基礎土層后,在落地鋼管腳手架搭設范圍內澆筑厚度為10 cm的C20混凝土墊層,寬度延展至腳手架外側30 cm,同時在腳手架外側設置用于截水與排水的排水溝。腳手架立桿底部鋪設鋼墊板,并在墊板往上20 cm范圍內設置橫向掃地桿。
外腳手架噴霧系統需要4個臨時消防鋼板儲水箱,匹配臨時消防系統加壓泵、臨時消防配水管網,以及相關系統控制設備與系統組件。在建筑主體結構外立面鋪設臨時消防噴淋配水管網的主干管,并直接連接臨時消防儲水箱內水泵輸出端;沿施工建筑主體結構外墻向上豎向固定配水干管,每棟建筑配水干管上端連接橫向布置的配水支管,下端連接防噴淋系統主干管,并將配水干管延伸到外腳手架結構內;同時沿建筑主體結構外立面水平方向布置配水支管,依托角鋼將其固定在外腳手架懸挑工字鋼上,并用三通接頭連接固定后的配水支管、配水管、噴淋頭。在進行高空噴霧操作時,只需手動控制位于建筑一層室外與消防噴淋系統主干管連接的閥門,以共用加壓水泵與消火栓系統。在不調整閥門的常態下,消防噴淋系統主干管內消火栓與噴淋互不干擾,可單獨控制與使用[3]。外腳手架噴霧系統中的加壓泵由專業管理人員手動控制,開啟后可為消防主管系統加壓,當管道內水流壓力達到消防要求后就會自動向系統噴淋頭供水。本工程外腳手架噴霧系統使用了4個3 m×1.5 m×1.5 m的臨時消防鋼板儲水箱,由0.4 cm厚的Q235鋼板焊接而成,內部使用油漆進行防腐處理,水箱之間相互連通,使用的都是臨時消防用水,總蓄水量可達24 m3。同時在水箱四周都設置了不小于70 cm寬的通道,便于后續檢修。為保障外腳手架高空噴霧系統正常運轉,每棟施工建筑噴淋系統都匹配了2個水泵,平時只需使用1個,另1個備用,以提升噴淋控制的能動性、穩定性。
本工程加強了施工現場管理的信息化配置,通過集合應用視頻信號轉換控制、數據信息分析匯總、報警調度等功能,在施工現場一體化監管平臺上顯示最新的揚塵污染數據信息,實現對揚塵污染治理的動態化監測。一體化監 管平臺主要由視頻監控系統、數據采集與傳輸系統、后臺的數據處理系統、顆粒物在線檢測儀等構成,應用大數據技術、物聯網技術、氣象五參數采集設備等對施工現場空氣的顆粒物濃度進行自動監測,通過多終端訪問公網對Web污染源進行實時數據監測,并通過多元管理平臺反饋揚塵控制信息并完成污染源控制及超標預警。這些信息化監管手段的應用,極大提升了揚塵防治的主動性、實效性與針對性。
濱城基金大廈工程在施工建設過程中,結合工程特點對傳統揚塵防治手段進行了調整與創新,從施工現場布置、優化樓層垃圾運送渠道、搭建綠色環保型攪拌機防護棚與應用信息化監管手段等多種路徑進行了探索,在揚塵治理中取得了一定成效。建筑施工企業應倡導并推行綠色施工理念與技術,以促進建筑業的綠色環保及可持續發展。