吳凡 師偉
摘 要:文章通過(guò)對(duì)鐵路站房給水系統(tǒng)用水量計(jì)算分析,提出多種節(jié)水措施。節(jié)水措施是在滿足各用水點(diǎn)用水需求的基礎(chǔ)上,進(jìn)行開(kāi)源節(jié)流。在給排水技術(shù)及設(shè)備不斷發(fā)展的基礎(chǔ)上,鐵路站房用水“節(jié)流”和“開(kāi)源”兩方面都有很大的節(jié)水潛力。
關(guān)鍵詞:建筑給排水工程;鐵路站房;節(jié)水;分質(zhì)供水
引言
我國(guó)是一個(gè)水資源匱乏的國(guó)家,資源型缺水和水質(zhì)型缺水并存,水資源供需矛盾突出,而且有不斷加劇的趨勢(shì)。隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速發(fā)展,鐵路在運(yùn)輸體系中的作用愈發(fā)明顯。隨著路網(wǎng)的完善,鐵路運(yùn)量大幅提升,2014年全國(guó)鐵路旅客發(fā)送量達(dá)21億人以上。據(jù)統(tǒng)計(jì),每年提供列車上水達(dá)8億多噸。鐵路站房作為重要的公共建筑,功能正在逐步完善,正在由單一的交通樞紐向城市綜合體轉(zhuǎn)變。鐵路站房用水范圍增大,用水量呈上升趨勢(shì),具有巨大的節(jié)水潛力。
1 鐵路站房用水量分析
鐵路站房用水主要包括列車上水、車站生活用水、空調(diào)補(bǔ)水、商業(yè)開(kāi)發(fā)用水及消防用水。根據(jù)成都火車站實(shí)際調(diào)查資料,旅客用水所占比重最大,占40%[1]。車站生活用水量與車站規(guī)模、旅客流線模式、潔具配置情況有關(guān)。其中衛(wèi)生潔具數(shù)量根據(jù)最高聚集人數(shù)或高峰小時(shí)發(fā)送量確定:廁位2個(gè)/100人設(shè)置,男女按1:1.5確定;小便器數(shù)量與男廁位數(shù)量相同設(shè)置;盥洗水龍頭1個(gè)/150人設(shè)置[2]。
鐵路站房生活用水量計(jì)算公式為:Qz=α·H·qg×10-3(m3/d)[3]
式中:Qz-旅客車站站房用水量(m3/d);
α-系數(shù);
H-旅客車站站房最高聚集人數(shù);
qg-旅客車站站房生活用水量。
衛(wèi)生潔具一次用水量分別為:廁位自閉式?jīng)_洗閥6~12L/次,小便器自閉式?jīng)_洗閥2~6L/次,洗手盆3~5L/次[4]。根據(jù)表1計(jì)算結(jié)果,按標(biāo)準(zhǔn)配置潔具的站房用水最大時(shí)內(nèi),潔具的平均使用次數(shù)在1~7次。
表1 鐵路站房生活用水量表
根據(jù)車站規(guī)模、旅客流線模式、潔具配置情況確定合理的用水定額,選擇合適的計(jì)算參數(shù)是給水系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)。站房給水管網(wǎng)設(shè)計(jì)不合理,供水設(shè)備、管徑偏大,都會(huì)引起管網(wǎng)漏失水量增加。
2 分質(zhì)供水節(jié)水分析
我國(guó)傳統(tǒng)的供水為統(tǒng)一水質(zhì)的給水方式,各種用途的水都按照生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)供給。據(jù)統(tǒng)計(jì),2009年全國(guó)有76%的自來(lái)水廠所供應(yīng)的自來(lái)水中部分指標(biāo)尚未達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)[5]。自來(lái)水系統(tǒng)一元式水質(zhì)供水模式已經(jīng)不能滿足用戶對(duì)飲用凈水更高標(biāo)準(zhǔn)的需求。目前有北京、天津、青島、大連、昆明、太原、大同、包頭、合肥、石家莊等城市在逐步推行分質(zhì)供水。
鐵路站房從可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā),宜實(shí)行分質(zhì)供水。青島地鐵1號(hào)線車站初步設(shè)計(jì)已經(jīng)為沖廁預(yù)留了中水接口。成都東、合肥南、黃山北站等設(shè)有集中式直飲水供水系統(tǒng),自來(lái)水經(jīng)深度處理后的水質(zhì)達(dá)到飲用凈水水質(zhì)要求。對(duì)于大型和特大型站房應(yīng)考慮設(shè)置再生水處理裝置,集中與分散開(kāi)相結(jié)合,優(yōu)先采用市政再生水。從而達(dá)到水盡其用,提高水資源利用率。
3 非常規(guī)水源應(yīng)用分析
3.1 雨水利用
雨水作為天然水源,水質(zhì)較好,各地開(kāi)始重視雨水利用。北京市要求新建、改建、擴(kuò)建建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)應(yīng)包括雨水利用的內(nèi)容;昆明市要求新建民用建筑占地與路面硬化面積之和在1500m2以上的,應(yīng)同期配套雨水收集利用設(shè)施。
我國(guó)部分城市雨水水質(zhì)見(jiàn)表2[6]。根據(jù)規(guī)范,雨水處理后的化學(xué)需氧量CODCr和固體懸浮物SS指標(biāo)見(jiàn)表3[7]。鐵路回用水水質(zhì)指標(biāo)見(jiàn)表4[8]。通過(guò)水質(zhì)對(duì)比,屋面雨水水質(zhì)較好,經(jīng)過(guò)簡(jiǎn)單處理可用于鐵路生活雜用水。站房屋面面積較大,可收集雨水多,優(yōu)先選擇雨水作為鐵路生活雜用水水源。
表2 中國(guó)部分城市雨水水質(zhì)(單位mg/L)
表3 雨水處理后CODCr和SS指標(biāo)(單位mg/L)
表4 鐵路生活雜用水水質(zhì)
3.2中水回用
隨著鐵路客站功能向綜合體轉(zhuǎn)變,酒店、賓館等業(yè)態(tài)的引入使得優(yōu)質(zhì)雜排水增多,中水回用成為可能。中水工程具有極大的綜合效益,但直接效益較差,阻礙了中水工程的發(fā)展[9]。鐵路站房綜合體內(nèi)優(yōu)質(zhì)雜排水有冷卻排水、沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水、消防水池清洗排水等,經(jīng)過(guò)處理后可用于鐵路站房雜用水。把用于高標(biāo)準(zhǔn)、僅被輕度污染、易于處理的雜排水處理,回用于低標(biāo)準(zhǔn)用水單元,是節(jié)能減排,促進(jìn)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要途徑[10]。中水回用可以提高水資源的利用率,減少鐵路站房對(duì)優(yōu)質(zhì)水資源的依賴。處理規(guī)模小、流程短、能耗小、高效的水處理單元,可在商業(yè)綜合體型站房中應(yīng)用。
3.3 空調(diào)冷凝水回用
對(duì)于設(shè)置集中空調(diào)的鐵路站房,大量冷凝水直接排入衛(wèi)生間地漏。如果將這部分冷凝水回收利用將會(huì)產(chǎn)生良好的節(jié)水效果??照{(diào)冷凝水的回用有兩個(gè)方面,一是利用空調(diào)冷凝水的冷量,二是利用空調(diào)冷凝水作水資源??照{(diào)冷凝水水質(zhì)比較好,經(jīng)過(guò)消毒處理后可用于冷卻塔補(bǔ)水、廁所便器沖洗、綠化、道路澆灑。機(jī)房專用空調(diào)自循環(huán)濕度調(diào)節(jié)裝置已經(jīng)廣泛應(yīng)用于鐵路站房的鐵路電子信息系統(tǒng)機(jī)房,該裝置通過(guò)回收冷凝水進(jìn)行自循環(huán)加濕,有效回收利用冷凝水,節(jié)約水資源。
4 節(jié)水技術(shù)及器具節(jié)流分析
4.1 衛(wèi)生潔具及管道
鐵路車站人流密集,衛(wèi)生間使用頻度高,選用節(jié)水潔具并合理控制工作壓力,以相對(duì)少的出水總量滿足旅客單次用水需求,可以大大減少?zèng)_廁用水量。普通潔具與節(jié)水潔具一次性用水量對(duì)照見(jiàn)表5,通過(guò)對(duì)比采用節(jié)水器具最高可節(jié)水50%。廁位使用兩檔排水量的潔具,洗手盆采用感應(yīng)式水嘴,有利于實(shí)現(xiàn)行為節(jié)水。選取優(yōu)質(zhì)管材如鋼塑復(fù)合管、不銹鋼管、銅管能夠有效地解決水質(zhì)污染、滲漏水等水資源浪費(fèi)問(wèn)題。
4.2 液位控制器
鐵路站房的消防水池、消防水箱及生活水箱補(bǔ)水管常采用杠桿浮球閥或者液壓浮球閥,容易損壞,不易被察覺(jué),大量的水通過(guò)溢流管被浪費(fèi)。采用液位控制器替代傳統(tǒng)的浮球閥,液位控制器由液位變送器、儀表顯示控制箱、電磁閥組成。電磁閥常開(kāi),當(dāng)水箱(池)的水位達(dá)到設(shè)定上限水位值時(shí),控制器發(fā)出指令,電磁閥關(guān)閉,停止送水;水位降至設(shè)定下限水位值時(shí),液位控制器發(fā)出指令指示,電磁閥開(kāi)啟送水。液位控制器還可以將水位信號(hào)遠(yuǎn)傳至值班室并設(shè)定報(bào)警水位,及時(shí)提醒維護(hù)人員排除故障。
4.3 用水量計(jì)量器具
用水量計(jì)量數(shù)據(jù)是進(jìn)行水量平衡計(jì)算、分析水損、降低水耗、提高效益的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。應(yīng)用遠(yuǎn)傳水表,可發(fā)揮遠(yuǎn)傳抄表技術(shù)在智能化管理方面的優(yōu)勢(shì),提高用水計(jì)量精度,推動(dòng)鐵路站房管理升級(jí),減少鐵路用水計(jì)量盲區(qū),提高節(jié)水意識(shí),實(shí)現(xiàn)節(jié)約用水。
4.4 空調(diào)循環(huán)冷卻水處理
鐵路站房中,電制冷機(jī)組冷卻水的補(bǔ)水量為循環(huán)水量的1.2%~1.6%,溴化鋰吸收式制冷機(jī)組冷卻水的補(bǔ)水量為循環(huán)水量的1.4%~1.8%??照{(diào)循環(huán)水每日補(bǔ)水量往往是站房生活日用水量的2~5倍。
空調(diào)循環(huán)冷卻水在循環(huán)過(guò)程中會(huì)產(chǎn)生的損失主要包括:蒸發(fā)損失Qe、風(fēng)吹損失QW、排污損失Qb和泄露損失。蒸發(fā)損失導(dǎo)致循環(huán)水含鹽度變大,當(dāng)含鹽度超過(guò)飽和濃度時(shí)循環(huán)水系統(tǒng)會(huì)出現(xiàn)結(jié)垢現(xiàn)象;同時(shí)含鹽度增加會(huì)加快系統(tǒng)的腐蝕過(guò)程。為了緩解腐蝕和阻止結(jié)垢,必須補(bǔ)充新鮮水。循環(huán)水的補(bǔ)水量Qb為各項(xiàng)損失之和,根據(jù)質(zhì)量守恒定律得出Qb=Qe/(N-1)-QW。其中N為濃縮倍數(shù),是循環(huán)水的含鹽濃度與補(bǔ)充水含鹽濃度之比,它反映了水資源的復(fù)用率。采用化學(xué)處理與過(guò)濾技術(shù)可以適當(dāng)提高冷卻水的濃縮倍數(shù),減少循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的排污量和補(bǔ)水量,節(jié)省水資源。
4.5 真空排水系統(tǒng)
真空排水系統(tǒng)由污水收集裝置(真空便器、真空收集器等)、真空管道、真空泵站及控制系統(tǒng)組成。真空泵站和真空閥使污水收集裝置后的管道壓力維持在-55~-65kPa,通過(guò)負(fù)壓驅(qū)動(dòng)實(shí)現(xiàn)污水的收集和提升。與常規(guī)重力流節(jié)水便器相比,真空便器沖廁耗水可減少80%~90%,排水量也相應(yīng)減少,大大改善衛(wèi)生環(huán)境。但是由于設(shè)備投資大,推廣難度比較大。
5 結(jié)束語(yǔ)
文章給出了鐵路站房節(jié)水的具體措施,主要包括以下幾方面:(1)選擇合適的用水定額,確定給排水管網(wǎng)的規(guī)模。(2)采用分質(zhì)供水。(3)使用雨水、中水、冷凝水等非常規(guī)水源。(4)采用先進(jìn)的節(jié)水技術(shù)及器具,減少管網(wǎng)漏損及浪費(fèi)。通過(guò)采取節(jié)水措施一方面可以減少運(yùn)行成本,另一方面能產(chǎn)生良好的社會(huì)效益,符合保護(hù)環(huán)境、節(jié)約水資源要求。
參考文獻(xiàn)
[1]高波,馮煉,袁中原.成都火車站用水現(xiàn)狀及節(jié)水潛力分析[J].制冷與空調(diào),2009,23(1):68-70.
[2]鐵道第三勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司.GB50226-2007.鐵路旅客車站建筑設(shè)計(jì)規(guī)范(2011年版)[S].北京:中國(guó)計(jì)劃出版社,2012.
[3]中鐵第四勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司.TB10010-2008 J832-2009.鐵路給水排水設(shè)計(jì)規(guī)范[S].北京:中國(guó)鐵道出版社,2009.
[4]中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院.建筑給水排水設(shè)計(jì)手冊(cè)(第二版)[M].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2008.
[5]劉斌.管道分質(zhì)供水的概述[J].山西建筑,2009,35(28):163-164.
[6]潘國(guó)慶,車伍,李俊奇,等.中國(guó)城市徑流污染控制量及其設(shè)計(jì)降雨量[J].中國(guó)給水排水,2008,24(22):25-29.
[7]中國(guó)建筑設(shè)計(jì)研究院.GB50400-2006.建筑與小區(qū)雨水利用工程技術(shù)規(guī)范[S].北京:中國(guó)建筑工業(yè)出版社,2006.
[8]鐵道部勞動(dòng)衛(wèi)生研究所.TBT3007-2000.鐵路回用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)[S].北京:中國(guó)鐵道出版社,2000.
[9]班云霄,王曉昌.景觀用水處理及中水再生回用示范工程[J].水處理技術(shù),2012,38(1):134-136.
[10]丁昀,楊慶,趙家慧,等.中水工程應(yīng)用的技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析[J].蘭州交通大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版),2004,23(3):136-139.