王洋
(山西二建集團有限公司,山西 太原 030000)
在建筑工程日益發展的背景下,高層建筑主體日益增多,而給排水作為高層建筑內在重要組成部分,關系到建筑主體運行質量及用戶居住體驗。為此,需嚴格落實給排水設計施工,通過嚴抓技術施工要點,完善高層建筑給排水頂層設計布局,嚴防給排水問題。因此,研究此項課題,具有十分重要的意義。
某建筑工程建筑總面積高達25 000m2,共25層,其中包括地上23層,地下2層,地下負1層為停車場,負2層設備用房,建筑結構屬框架式結構,是十分典型的高層建筑類型。據統計,給排水施工設計內容重點包括第1、3、4和22層的室內生活、熱水給水與排水等系統安裝。
(1)案例建筑樓層體量大,用戶多,管線分布錯綜復雜,在給排水施工期間極易出現施工混亂問題,一旦出現嚴重火情事故蔓延態勢將難以控制。
(2)作業地區入駐單位較多,排水量巨大,所用排水管道較長,排水能力指標判定標準與傳統建筑存在一定差異。
(3)給排水系統中存在一定靜力水壓,若只選擇固定區域實現供水,勢必會對后續正常使用造成影響,使得供水管老化進程加快。
隨著建筑層高的日益增加,傳統供水系統水壓已無法滿足水資源大體量供給需要。想要較大化滿足人們水資源需求,供水機構需架設水泵,并實施分區給水。本案例作業人員考慮到給水工程對整體高層建筑的運行質量有著十分重要的意義,故決定在設計期間,仔細計算出水量,并基于工程建筑實際,因地制宜地優化給排水方案。首先,科學規劃給水分區,對給水管道內水流參數實現計算,其次,還要依據水流參數具體數值,明確給排水管道現實直徑、材料。
水流參數計算公式(1)如下:
Kh=Qh/QC
(1)
式中,Qh、Qc分別表示建筑主體晝夜最大用水量、平均小時用水量。
其次,針對工程小區裙樓地下室最高日用水量數值,還計劃將生活給水總體分為2個分系統,地下1層直至地上3層,由市政自來水管線實現對接供應,并配備獨立水表實現計量;4層以上則借助變頻調速水泵實現供水,而針對15層及以上的超高層供水,為保障供需平衡,則設置多組泵區,并確保中高區整體臺數不低于2臺[1]。
作為給排水系統中關鍵組成部分,排水系統在具體施工期間要注意如下2方面內容,一是雨水排放,二是污水排放。為最大化節約水資源,以高效水資源利用落實,助推環境友好型社會建設順利。高層建筑排水系統,在具體施工期間要強化對雨水回收裝置的優化落實,最大化利用自然雨水,同時,還要立足于污水排放視角,盡可能將污水排放至指定方位,以便科學布置污水排放管網,助力排水系統質量持續提升。本案例考慮到用戶單位個體較多,故計劃建立集約程度較高的水處理站,以助全部科學排放污水。
除此之外,在具體實現排水管道設計期間,還因內部結構十分復雜,所以決定將可循環裝置設置在內層,堅持綠色可持續發展理念,完善雨水回收收集系統落實。同時在對雨水收集水質實現檢測期間,還計劃以實際檢測數據為基準,保障色度嚴格位于10~40度,污水中懸浮物位于20~40mg/L。具體不同應用場景所制定的實際水質標準詳情如下表1所示。

表1 不同場景水質處理后標準
最后,為保障整體的排水設計更為合理,還計劃對建筑排水總體走向實現優化布局,嚴格依據市政排水基礎資料加以明確。操作期間,計劃通過各類設施設備的介入,健全建筑生活污水處理路徑,高效清除水中污染物質,助推有害物質順利轉變為無害物,進一步提升水資源實體利用率[2]。
對于高層建筑物而言,消防系統屬于消防工程的核心組成部分,在一般情況下,消防水槍其射程多在30m以內。如若發生嚴重火災災情時,其內部系統便起著十分重要的作用,而消防供水作為消防系統功能發揮的核心環節,想要保障消防系統順利發揮功效,在具體落實高層建筑給排水設計期間,加強細致部署,落實優化主動噴水、消防栓系統設計十分關鍵。本案例在設計期間,為提升整體設計水準,計劃將主動噴水系統分為2部分,分別是濕式智慧化噴水滅火與干式自動化噴水滅火系統,其主要適用范圍、構成部分以及作業機理詳情如下表2所示。

表 2 自動化噴水系統
此外,設計人員還以用戶總體量為判斷標準設置,在每層樓都設置了數量統一的消防水泵及水箱。以地下一層為例,基于現實需要,設計人員計劃將具體的消防儲水池容量設為360m3、噴淋用水量則設計為90m3。消防栓栓口靜水壓不高于0.7MPa,若發現出水水壓已明顯大于所需控制數值,則要立即反應,及時將不銹鋼孔板放置在消防栓的栓口區域。
最后,在實現自動噴水滅火設計期間,也嚴格依據相關規范標準需要,對于整體的布局實現頂層設計優化落實。具體實踐期間,考慮到本項目案例是中危險級火災危險,故決定將本次噴淋系統的用水量標準數值設置為25L/s。
作為高層建筑工程重要組成部分,給排水工程施工質量對高層建筑整體質量造成影響的同時,還會對建筑物功能造成一定影響。為此,強化對高層建筑給排水工程技術關鍵點把控十分必要,下面將重點圍繞孔洞預留、支架安裝、管道連接、給水管排水管安裝、管道試壓、雨水收集系統施工、潔具地漏施工等內容進行技術要點總結。
想要保障給排水管道施工有序落實,首先要及時預留給排水孔洞,以此為管道順利通過墻壁提供支撐。具體施工之前,作業人員需嚴格依據設計圖紙需要,在各施工現場區域標記出所需要預留的孔洞具體方位;同時,在施工開始時,還要嚴格依據施工章程,2次核查預留孔洞的具體標高以及大小,若發現預留洞較施工標準小的話,要立即反映,及時修補重置,嚴防因洞口規格不一,影響管道通過墻壁效率。
支架安裝也屬于高層建筑主體,是給排水管道施工中十分重要的核心環節,想要確保安裝位置更為穩固,支架與管道實現緊密接觸十分必要,隨著支架的靈活擺動,想要更高效率地實現管道吊架安裝成為可能。具體操作期間,要嚴格把控支架鋪設距離,鋼管管道支架最大間距也要參照保溫管的實體參數實現明確,若保溫管管徑為15mm,那么最大間距應為2m;若保溫管管徑為20mm,則最大間距應為2.5m,以此類推,持續增加[3]。
管道連接作為給排水施工關鍵環節,想要保障其施工質量順利達到預期。作業人員在管道設備連接期間,就要自覺遵循設計方案,發揮設計方案指導作用,為施工建設標準順利達到理想狀態提供指導依據。與此同時,作業人員還要嚴控并保障進場管道材料的質量,從根源上保障給排水作業質量更為優質。在具體落實管道選材期間,若經濟條件允許的話,給水管要盡可能以PP-R這類管材為主,排水管則要盡可能以UVC這一類材料為主,以材料優選介入,為工作順暢展開提供必要前提。最后還要嚴格完善管道安裝部署落實,預先對水管進行清潔,并選擇適配度最高的連接方式。施工期間。要嚴格以設計說明連接標準為依據,精選最優質的連接手段。就以本文所使用的UPVC材料為例,考慮到此類材料較為特殊,為保障整體的連接工作有序展開,施工人員就計劃采用膠黏結的手段實現管道連接,并在具體黏結前,要求現場人員及時進行打毛插口處理操作,以保障黏結劑效果得到最大化發揮。
給水管安裝前,施工人員要對相關數據進行細致核對,通過明確地溝深度、地溝長度的行為,為進一步保障給水管安裝質量達到預期提供支撐。具體安裝期間,一旦發現施工期間存在材料質量問題,要及時停止工作立即反映,并上報給相關部門,相關部門應該積極采取有效的修復手段,快速對施工中細節問題加以處置。最后,施工作業人員還要保障各焊接位置穩固度,并基于給水管安裝施工完結工況,持續更新管道內部結構,為推進整體安全持續提升貢獻力量。
高層建筑主體排水系統主要由主管道、分段水平管道等部分構成,為保障排水管道施工技術最大化發揮自身價值,在具體實現施工期間,1)作業人員要嚴格依據設計規劃,明確排水管道和相關設備的具體位置,并及時在梁柱墻面表層標記管道中心線;2)自覺對預留孔位置實踐核查,并基于管路中心線繪制等比例管路敷設圖紙,在圖紙上標記各管道實際尺寸與間距;3)依據設計圖紙,選擇適宜管材,明確管材質量后,即可展開配管工作;4)配置完畢后,還要依據圖紙定位管件連接方向,確保反水現象等不良問題不會頻繁出現;5)要有統籌意識,在充分考慮安裝施工量順利完成的同時,還要及時對區域各時段排水量峰值實現分析總結,為管道完全貼合施工整體要求提供保障。
試壓開始前,作業人員要仔細對管道閥門管線連接實況實現核查,確保內部構件安裝標準都順利達到預期之后,再落實試壓試驗。在試壓期間,作業人員還要及時對管道開口實現封堵,以保障施壓效果不會受外界因素影響。待具體檢查完畢給排水管道密封狀況之后,作業人員還要及時控制水灌入位置,時刻確保水位都維持在管道最低處后,即可實現氣體灌入作業,精準將氣體灌入管道最高方位,助力壓強順利形成。在此需特別注意,試壓工序落實期間,如若發現管道存在明顯異常問題,要及時停止試壓試驗。并針對問題,仔細分析原因,采取有效措施解決問題,待管道無異常之后才能實現二次試壓[4]。
高層建筑群落之中,平面位置上可能存在形式多元且數量較多的立管設備,鑒于此情況,為最大化助推雨水資源實現優化分配,相關技術人員要充分結合工作實踐經驗,積極參照雨水排放系統技術章程,落實系統優化設計,為雨水斗能夠均勻入水提供堅實保障。在設計完畢之后,還可借助雨水滲蓄能力計算公式,來具體判斷系統設計是否真正合理、是否可以達到預期目標。公式(1)如下:
(1)
式中,ψ、∈分別表示雨水滲蓄率、徑流實體系數,Fa,Fg則表示滲漏預期面積,Fg;為滲漏實際面積;Z為下滲總量;U則代表為蓄水量。
綜上所述,高層建筑體量大、層數多,給排水設計期間,給水、排水、消防對各用水點都有一定標準范圍要求。想要高效應對高層建筑給排水施工設計難題,作業人員需嚴格基于施工實況,完善好設計部署和施工規劃,而提出的應該重視給水工程、排水工程、消防工程內容,細化孔洞預留、支架安裝、管道連接、給水管排水管安裝、管道試壓、雨水收集系統施工、潔具地漏施工技術要點,可從根本上提升給排水施工建設質量。