蔣翔宇
(天津倚天工程咨詢有限公司黑龍江分公司,哈爾濱 150001)
高層房建工程給排水施工技術研究
蔣翔宇
(天津倚天工程咨詢有限公司黑龍江分公司,哈爾濱 150001)
近年來,隨著城市化水平的不斷提高,我國城市建設進入了快速發(fā)展階段,高層建筑在城市建設中的所占比重越來越大。作為建筑工程施工的重要組成部分,給排水工程直接決定了建筑工程的質量。
高層;房建;給排水;施工技術
1.1 高層建筑給排水施工的重點
由于高層建筑高度大,市政水壓難以達到使用要求。單純使用水泵加壓送水,容易使給排水系統(tǒng)的管道中產(chǎn)生較大的靜壓力,不利于管道的使用,同時容易使管道的配件損壞?;诖?,務必在高層建筑給水管網(wǎng)中劃分不同的區(qū)域,以達到降低下層管道靜水壓力的目的。此外,高層建筑一旦發(fā)生火災,火勢蔓延快,撲救較為困難。為了增強用戶的自救能力,對高層建筑的消防系統(tǒng)建設提出了更高的標準。另外,高層建筑的排水系統(tǒng)所需管道較長,并且其壓力的波動性較大。為加強高層建筑排水系統(tǒng)的能力,盡可能穩(wěn)定管道的壓力,應采取通氣管道設置,還可以運用新型的單立管系統(tǒng)。高層建筑的排水管道必須使用機械強度高、接口柔韌性好的管道材料。高層建筑的動力設備使用較多,給排水的管線較長,極容易產(chǎn)生振動,并發(fā)出噪聲,對此要采取有效的技術措施。
1.2 高層建筑給排水施工的難點
對于高層建筑給排水施工來說,如果對其給排水的預埋處理不當,給排水管道的預埋、空洞的預留位置不夠精確,容易引發(fā)漏留和漏埋。高層建筑機電等設備大多設置于地下室,管線多、線路交叉。對此要提高地下室的空間使用率,加強地下室的功能性使用。高層建筑轉換層和標準首層的結構極其復雜、梁柱較為密集,為管道的敷設帶來了一定難度。
高層建筑工程給排水施工特點主要表現(xiàn)在4個方面:第一,高層建筑給水系統(tǒng)靜水壓力相對較大,若單獨由一個區(qū)供水,則很可能會對給水系統(tǒng)的使用造成不利影響,同時會破壞供水管道及相應配件,因此必須采用豎向分區(qū)對供水區(qū)進行供水,確保豎向分區(qū)合理,有利于降低給水系統(tǒng)的靜水壓力,且能滿足節(jié)能要求,提高給排水系統(tǒng)的安全性、可靠性。第二,受各種外在因素影響,高層建筑發(fā)生火災的可能性相對較大。如果發(fā)生火災,由于火勢蔓延速度非??欤译y以迅速撲滅,存在很大的危險性,因此應充分認識到高層建筑消防給排水系統(tǒng)施工的重要性。第三,高層建筑排水量大,排水管道較長,且管道內壓波動較大,因此應在高層建筑排水系統(tǒng)中布設新型單立管或通氣管系統(tǒng),以提高排水系統(tǒng)的排水能力和穩(wěn)定管道壓力,有效保護水封,防止其被破壞。此外,在施工過程中,還應盡可能使用機械強度較高的材料,且采用較為柔性的接口方式。第四,高層建筑必須滿足較高的建筑標準和排水系統(tǒng)要求,這就使給排水設備的瞬間給排水量均較大,如果有管道發(fā)生堵塞或出現(xiàn)停水狀況,會導致非常嚴重的影響。因此,為有效確保高層建筑供水的安全性、可靠性、排水通暢性,必須采取合理的技術措施。
3.1 解決消防給排水管網(wǎng)超壓問題
對于高層建筑而言,在發(fā)生火災初期,消火栓及消防用水的使用量相對較少,且在剛開始啟泵的過程中,水泵揚程相對較高,會導致管網(wǎng)超壓的現(xiàn)象,在一定程度上影響管網(wǎng)的正常使用。為能有效解決這類問題,可以在水泵出水管上設置泄壓穩(wěn)壓閥和回水管裝置,避免出現(xiàn)管網(wǎng)超壓的狀況。如果管網(wǎng)壓力高于設定的壓力范圍,泄壓穩(wěn)壓閥會自動開啟,同時回流至消防水池泄壓,隨著消防用水量的不斷增加,管網(wǎng)壓力會不斷下降。如果管網(wǎng)壓力降至設定的壓力范圍,泄壓穩(wěn)壓閥便會自動關閉。
3.2 屋頂加裝增壓穩(wěn)壓設備
一般情況下,應按照高層建筑的類型、實際高度、主要特征及其使用功能等,合理地設置水箱高度,以確保靜水壓力符合設計要求,保證消火栓與噴頭的最小出水壓力。如不能保證靜水壓力,就應安裝增壓穩(wěn)壓設備,采用高位消防水箱和增壓穩(wěn)壓設備,在發(fā)生火災的初期有效控制火勢,充分發(fā)揮消防系統(tǒng)的作用。
3.3 做好地下貯水池施工
與普通建筑相比,高層建筑室內消防用水量相對較大,因此,在給排水系統(tǒng)設計過程中,設計人員應充分考慮消防貯水池容積這一問題。為防止貯水池形成死水,通常需要將消防用水與生活用水合用,設置合理的導流墻結構,有效延長貯水池中供水的流動周期。
4.1 優(yōu)化分區(qū)分工
在高層建筑給排水工程施工技術中,優(yōu)化分區(qū)分工起著關鍵性的作用。分區(qū)主要按照以下具體原則進行:根據(jù)層數(shù),將給排水系統(tǒng)分為上、中、下三個區(qū),有時也會分為上、下兩個區(qū)。根據(jù)安裝量的多少及密集程度劃分區(qū)域,如用水量較大、給排水管道復雜密集的區(qū)域,像公共衛(wèi)生間、浴室等可以單獨劃分一個區(qū)。分區(qū)后進行分工,系統(tǒng)化地組織施工,確保工程質量。此外,在進行優(yōu)化分區(qū)分工時,施工單位應當根據(jù)現(xiàn)場的施工現(xiàn)狀,將可能遇到的各種利弊考慮在內,設計出最科學有效的施工組織方案。采用優(yōu)化分區(qū)分工可以保證施工有序進行,促進高層建筑中給排水施工效率的提升,大大縮短施工周期。
4.2 進行給水試壓
在高層建筑給排水施工技術的使用中,給水試壓試驗是一項重要環(huán)節(jié)。在施工人員進行給水試壓的過程中,應注意使用砂紙或鋸條打毛承接口,若承接口內側較薄,要用毛刷均勻刷一遍膠,在插孔部位要刷兩次。此外,在進行給水試壓的過程中,施工人員應時刻關注氣候溫度變化,以便增加或減少膠干的時刻,在進行粘結操作時切記沾水。在水壓試驗過程中,如果溫差較大,有必要安裝管道彈性節(jié)段,否則會由于抗拉力達到極限被拉壞,或者出現(xiàn)脹壞、彎管等狀況,產(chǎn)生安全隱患。在測試給水試壓過程中,如發(fā)現(xiàn)異常應立即停止,并按照應急方案進行泄水或排水,提高高層建筑給排水施工的精確性。
4.3 提升管道施工質量
提升管道施工質量是高層建筑給排水施工過程中的核心內容之一。在提高管道施工質量的過程中,高層建筑的供水管大都采用 PP-R管,相應的排水管多采用UPVC管。此外,為有效提高管道施工質量,應潔凈處理管道等器件,鏟除管道及配件上的異物及灰塵。在與其他管件銜接時,應把管子慢慢插入熱套管內,切記不要旋轉,這樣有利于達到預定的插管深度。此外,為提升管道施工質量,施工人員要注重快速均勻無旋轉將管道插入預定深度,在接頭處形成凸緣,保持插座部分管道和承插口部位潤滑清潔,承插間隙盡量控制在較小范圍內,進而提高高層建筑的排水施工質量。
4.4 給排水管理
在安裝箱體過程中,暗裝和明裝是常見的兩種施工方法。在箱體的暗裝過程中,應根據(jù)箱體尺寸大小及預先設計好的位置安裝箱體,并及時檢查預留孔洞的位置及尺寸大小,確保其符合箱體安裝要求,待確認符合箱體安裝要求后,把箱體固定在孔洞中,并通過水平尺找平。安裝過程中,應確保箱體外表面與毛墻面之間具有一定距離,以保證土建裝飾施工結束后,箱體能夠與墻面相平行。另外,如果在輕質隔墻上暗裝箱體,應采取一定的加固措施。在明裝箱體的過程中,應當根據(jù)箱體結構,確定箱體內消火栓的安裝位置。
為了能滿足用戶和消防的用水需求,應當統(tǒng)一規(guī)劃、科學管理高層建筑的給排水施工過程,加強控制給排水施工過程中的各項技術,有效提高高層建筑給排水工程的施工質量。
[1] 梁延程,黃曉輝.高層建筑給排水施工技術探討[J].科技致富向導,2016,(18):11-12.
[2] 陳雨.對高層建筑給排水施工問題的幾點探討[J].科技經(jīng)濟市場,2016,(10):43-44.
[3] 丘岳.高層房建工程給排水施工技術探討[J].才智,2017,(01):48.
[4] 盧文英.建筑中給排水工程的施工技術探討[J].中國住宅設施,2017,(01):50-52.
Study on water supply and drainage construction technology for high-rise building
JIANG Xiang-yu
(Heilongjiang Branch of Tianjin Yitian Engineering Consulting Co., Ltd., Harbin 150001, China)
In recent years, with the continuous improvement of urbanization level, China’s urban construction has entered a stage of rapid development. The proportion of high-rise buildings in urban construction is increasing. As an important part of construction, water supply and drainage has directly determined the quality of construction projects.
High-rise; Housing construction; Water supply and drainage; Construction technology
2017-04-12
TU82
B
1674-8646(2017)14-0048-02