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    建筑給水排水設計規范[附條文說明]

    點擊目錄可直接跳轉到相應章節 加入收藏 規范號GB 50015-2003(2009年版)

    目 錄

     

    前言

    1、總則

    2、術語、符號

    3、給水

    4、排水

    5、熱水及飲水供應

    附錄A  回流污染的危害程度及防回流設施選擇

    附錄B  居住小區地下管線(構筑物)間最小凈距

    附錄C  給水管段衛生器具給水當量同時出流概率計算式ac系數取值表

    附錄D  閥門和螺紋管件的摩阻損失的折算補償長度

    附錄E  給水管段設計秒流量計算表

    附錄F 飲用水嘴同時使用數量計算

    本規范用詞說明

    引用標準名錄

     

    中國人民共和國國家標準

    建筑給水排水設計規范

    Code for design of building water supply and drainage

    GB 50015-2003

    (2009年版)

    主編部門:上海市城鄉建設和交通委員會
    批準部門:中華人民共和國住房和城鄉建設部
    施行日期:2003年9月1日
     

    中華人民共和國住房和城鄉建設部公告
    第409號
    關于發布國家標準《建筑給水排水設計規范》局部修訂的公告

     

        現批準《建筑給水排水設計規范》GB 50015-2003局部修訂的條文,自2010年4月1日起實施。其中,第3. 2. 3A、3. 2. 4、3. 2. 4A、3. 2. 4C、3. 2. 5、3. 2. 5A、3. 2. 5B、3. 2. 5C、3. 2. 6、3. 2. 10、3. 9. 14、3. 9. 18A、3. 9. 20A、3. 9. 24、4. 2. 6、4. 3. 3A、4. 3. 4、4. 3. 6、4. 3. 6A、4. 5. 10A 條為強制性條文,必須嚴格執行。經此次修改的原條文同時廢止!
        局部修訂的條文及具體內容,將刊登在我部有關網站和近期出版的《工程建設標準化》刊物上。

     

    中華人民共和國住房和城鄉建設部
    二〇〇九年十月二十日

    修訂說明

        根據原建設部《關于印發<2007年工程建設標準規范制訂、修訂計劃(第一批)>的通知》(建標[2007]第125號)的要求,本規范由上,F代建筑設計(集團)有限公司會同有關單位對《建筑給水排水設計規范》GB 50015-2003進行修訂而成。
        本規范局部修訂,遵照建標[1994]第219號《關于印發<工程建設標準局部修訂管理辦法>的通知》的要求,在廣泛征求原規范頒布后在工程建設中執行情況和對原規范局部修訂的建議,以及對個別條文涉及的技術參數進行測試、產品調研等工作的基礎上,經有關部門共同審查定稿。
        本次局部修訂主要內容:
        1.調整生活飲用水管道防回流污染措施的適用條件,補充由生活飲用水及生活、生產合用管道供給回流污染高危場所和設備的防回流污染要求。補充倒流防止器、真空破壞器的設置要求。
        2.補充疊壓供水、太陽能和熱泵熱水供應等節能技術原則規定。
        3.完善居住小區設計流量計算。
        4.對同層排水管道設計提出要求。
        5.推薦具有防涸功能的新型地漏,禁用鐘罩(扣碗)式地漏。
        6.根據科研測試成果,調整通氣系統不同設置條件下排水立管最大設計排水能力,并補充自循環通氣系統設計內容。
        7.根據雨水管道的設計流態,確立雨水立管和雨水斗設計泄流量。
        8.修改熱水供應設計小時耗熱量計算參數。
        9.協調補充管道直飲水系統設計參數。
        本規范中下劃線為修改的內容;用黑體字表示的條文為強制性條文,必須嚴格執行。
        本規范由住房和城鄉建設部負責管理和對強制性條文的解釋,由主編單位負責對具體技術內容的解釋。在執行過程中,請各單位結合工程實踐,認真總結經驗,并將意見和建議寄送上,F代建筑設計(集團)有限公司國家標準《建筑給水排水設計規范》管理組(地址:上海市石門二路258號,郵政編碼:200041,E-mail:GB 50015-2003@163.com)。
        本次局部修訂的主編單位:上,F代建筑設計(集團)有限公司
        本次局部修訂的參編單位:中國建筑設計研究院
        本次局部修訂的主要起草人:張 淼 劉振印 馮旭東 徐 鳳
        本次局部修訂的審查人:方汝清 趙力軍 趙世明 趙 鋰 王冠軍 方玉妹 崔長起 程宏偉 王 研 王增長 鄭克白 黃曉家 張 勤 王 玨 朱建榮

     

    中華人民共和國建設部公告
    第138號
    建設部關于發布國家標準《建筑給水排水設計規范》的公告

        現批準《建筑給水排水設計規范》為國家標準,編號為GB 50015-2003,自2003年9月1日起實施。其中,第3.2.1、3.2.3、 3. 2. 4、 3. 2. 5、 3. 2. 6、 3. 2. 9、 3. 2. 10、 3.2.14、3.5.8、 3. 9. 1、 3. 9. 3、 3. 9. 4、 3. 9. 9、 3. 9. 12、 3. 9. 14、3.9.22、 3. 9. 24、 3. 9. 27、 4. 2. 6、 4. 3. 5、 4.3.6、 4. 3. 13、4.3.19、4.5.9、4.8.4、4.8.8、5.4.5、5.4.20條為強制性條文,必須嚴格執行。原《建筑給水排水設計規范》GBJ 15-88同時廢止。
        本規范由建設部標準定額研究所組織中國計劃出版社出版發行。

    中華人民共和國建設部
    二〇〇三年四月十五日

    前言

        本規范系根據建設部建標[1998]94號文《關于印發“一九九八年工程建設國家標準制訂、修訂計劃(第一批)”的通知》,由上海市建設和管理委員會主管,上,F代建筑設計(集團)有限公司主編,中國建筑設計研究院、廣東省建筑設計研究院參編,對原國家標準《建筑給水排水設計規范》GBJ15-88進行全面修訂。本規范編制過程中總結了近年來建筑給水排水工程的設計經驗,對重大問題開展專題研討,提出了征求意見稿,在廣泛征求全國有關設計、科研、大專院校的專家、學者和設計人員意見的基礎上,經編制組認真研究分析編制而成。
    本規范修訂的主要技術內容有:① 補充了居住小區給水排水設計內容。② 調整和補充了住宅、公共建筑用水定額。③ 補充了管道連接防污染措施。④ 補充了新型管材應用技術。⑤ 住宅給水秒流量計算采用概率修正公式。⑥ 統一各種材質管道水力計算公式。⑦ 補充了水上游樂池水循環處理內容。⑧ 補充了冷卻塔及水循環設計內容。⑨ 刪去了推薦性標準在醫院污水、游泳池給水排水等方面已有的細節內容,保留了原則性、安全性及衛生方面的條文。⑩ 刪除了生產工藝給水排水的有關條文。⑪補充了屋面雨水壓力流計算參數。⑫調整了集中熱水供應設計小時耗熱量計算公式的適用范圍。⑬刪除了自然循環熱水管道系統的計算。⑭補充了新型熱水機組、加熱器的有關應用技術要點和參數。⑮補充了飲用凈水管道系統的有關內容。
        本規范將來需要進行局部修訂時,有關局部修訂的信息和條文內容將刊登在《工程建設標準化》雜志上。
        本規范中以黑體字標志的條文為強制性條文,必須嚴格執行。
        本規范由建設部負責管理和對強制性條文的解釋,上海市建設和管理委員會負責具體管理,上,F代建筑設計(集團)有限公司負責具體技術內容的解釋。在使用過程中如有需要修改與補充的建議請將有關資料寄送上,F代建筑設計(集團)有限公司(上海市石門二路258號現代建筑設計大廈國家標準《建筑給水排水設計規范》管理組,郵政編碼:200041),以供修訂時參考。
        本規范主編單位、參編單位和主要起草人:
        主編單位:上,F代建筑設計(集團)有限公司
        參編單位:中國建筑設計研究院 廣東省建筑設計研究院
        主要起草人:張 淼 劉振印 何冠欽 馮旭東 桑魯青

     

    1.0.1 為保證建筑給水排水設計質量,使設計符合安全、衛生、適用、經濟等基本要求,制定本規范。

    1.0.2 本規范適用于居住小區、公共建筑區、民用建筑給水排水設計,亦適用于工業建筑生活給水排水和廠房屋面雨水排水設計。
        但設計下列工程時,還應按現行的有關專門規范或規定執行:
        1 濕陷性黃土、多年凍土和脹縮土等地區的建筑物;
        2 抗震設防烈度超過9度的建筑物;
        3 礦泉水療、人防建筑;
        4 工業生產給水排水;
        5 建筑中水和雨水利用。

    1.0.3 建筑給水排水設計,應在滿足使用要求的同時還應為施工安裝、操作管理、維修檢測以及安全保護等提供便利條件。

    1.0.4 建筑給水排水工程設計,除執行本規范外,尚應符合國家現行的有關標準、規范的要求。

    2 術語、符號

    2. 1 術語

    2.1.1 生活飲用水 drinking water
        水質符合生活飲用水衛生標準的用于日常飲用、洗滌的水。

    2.1.2 生活雜用水 non-dinking water
        用于沖洗便器、汽車,澆灑道路、澆灌綠化,補充空調循環用水的非飲用水。

    2.1.3 小時變化系數 hourly variation coefficient
        最高日最大時用水量與平均時用水量的比值。

    2.1.4 最大時用水量 maximum hourly water consumption
        最高日最大用水時段內的小時用水量。

    2. 1. 4A 平均時用水量 average hourly water consumption
        最高日用水時段內的平均小時用水量。

    2.1.5 回流污染 backflow pollution
        由虹吸回流或背壓回流對生活給水系統造成的污染。

    2.1.5A 背壓回流 back-pressure back flow
        給水管道內上游失壓導致下游有壓的非飲用水或其他液體、混合物進入生活給水管道系統的現象。

    2.1.5B 虹吸回流 siphonage back flow
        給水管道內負壓引起衛生器具、受水容器中的水或液體混合物倒流入生活給水系統的現象。

    2. 1.6 空氣間隙 air gap
        在給水系統中,管道出水口或水嘴口的最低點與用水設備溢流水位間的垂直空間距離;在排水系統中,間接排水的設備或容器的排出管口最低點與受水器溢流水位間的垂直空間距離。

    2.1.7 溢流邊緣 flood-level rim
        指由此溢流的容器上邊緣。

    2.1.7A 倒流防止器 backflow preventer
        一種采用止回部件組成的可防止給水管道水流倒流的裝置。

    2.1.7B 真空破壞器 vacuum breaker
        一種可導入大氣壓消除給水管道內水流因虹吸而倒流的裝置。

    2.1.8 引入管 service pipe
        將室外給水管引入建筑物或由市政管道引入至小區給水管網的管段。

    2.1.9 接戶管 inter-building pipe
        布置在建筑物周圍,直接與建筑物引入管和排出管相接的給水排水管道。

    2.1.10 入戶管(進戶管) inlet pipe
        住宅內生活給水管道進入住戶至水表的管段。

    2.1.11 豎向分區 vertical division zone
        建筑給水系統中,在垂直向分成若干供水區。

    2.1.12 并聯供水 parallel water supply
        建筑物各豎向給水分區有獨立增(減)壓系統供水的方式。

    2.1.13 串聯供水 series water supply
        建筑物各豎向給水分區,逐區串級增(減)壓供水的方式。

    2.1.13A 疊壓供水 pressure superposed water supply
        利用室外給水管網余壓直接抽水再增壓的二次供水方式。

    2.1.14 明設 exposed installation
        室內管道明露布置的方法。

    2.1.15 暗設 concealed installation,embedded installation
        室內管道布置在墻體管槽、管道井或管溝內,或者由建筑裝飾隱蔽的敷設方法。

    2.1.16 分水器 manifold
        集中控制多支路供水的管道附件。

    2.1.17 (此條刪除)

    2.1.18 (此條刪除)

    2.1.19 線脹系數 coefficient of line-expansion
        溫度每增加1℃時,管線單位長度的增量。

    2.1.20 衛生器具 plumbing fixture,fixture
        供水并接受、排出污廢水或污物的容器或裝置。

    2.1.21 衛生器具當量 fixture unit
        以某一衛生器具流量(給水流量或排水流量)值為基數,其他衛生器具的流量(給水流量或排水流量)值與其的比值。

    2.1.22 額定流量 ominal flow
        衛生器具配水出口在單位時間內流出的規定水量。

    2.1.23 設計流量 design flow
        給水或排水某種時段的平均流量作為建筑給排水管道系統設計依據。

    2.1.24 水頭損失 head loss
        水通過管渠、設備、構筑物等引起的能耗。

    2.1.25 氣壓給水 pneumatic water supply
        由水泵和壓力罐以及一些附件組成,水泵將水壓入壓力罐,依靠罐內的壓縮空氣壓力,自動調節供水流量和保持供水壓力的供水方式。

    2.1.26 配水點 points of distribution
        給水系統中的用水點。

    2.1.27 循環周期 circulating period
        循環水系統構筑物和輸水管道內的有效水容積與單位時間內循環量的比值。

    2.1.28 反沖洗 backwash
        當濾料層截污到一定程度時,用較強的水流逆向對濾料進行沖洗。

    2.1.29 歷年平均不保證時 unassured hour for average year
        累計歷年不保證總小時數的年平均值。

    2.1.30 水質穩定處理 stabilization treatment of water quality
        為保持循環冷卻水中的碳酸鈣和二氧化碳的濃度達到平衡狀態(既不產生碳酸鈣沉淀而結垢,也不因其溶解而腐蝕),并抑制微生物生長而采用的水處理工藝。

    2.1.31 濃縮倍數 cycle of concentration
        循環冷卻水的含鹽濃度與補充水的含鹽濃度的比值。

    2.1.32 自灌 self-priming
        水泵啟動時水靠重力充入泵體的引水方式。

    2.1.33 水景 waterscape,fountain
        人工建造的水體景觀。

    2.1.34 生活污水 domestic sewage
        居民日常生活中排泄的糞便污水。

    2.1.35 生活廢水 domestic wastewater
        居民日常生活中排泄的洗滌水。

    2.1.36 生活排水 domestic drainage
        居民在日常生活中排出的生活污水和生活廢水的總稱。

    2.1.37 排出管 building drain,outlet pipe
        從建筑物內至室外檢查井的排水橫管段。

    2.1.38 立管 vertical pipe,riser,stack
        呈垂直或與垂線夾角小于45°的管道。

    2.1.39 橫管 horizontal pipe
        呈水平或與水平線夾角小于45°的管道。其中連接器具排水管至排水立管的橫管段稱橫支管;連接若干根排水立管至排出管的橫管段稱橫干管。

    2.1.40 清掃 cleanout
        裝在排水橫管上,用于清掃排水管的配件。

    2.1.41 檢查口 check hole,check pipe
        帶有可開啟檢查蓋的配件,裝設在排水立管及較長橫管段上,作檢查和清通之用。

    2.1.42 存水彎 trap
        在衛生器具內部或器具排水管段上設置的一種內有水封的配件。

    2.1.43 水封 waterseal
        在裝置中有一定高度的水柱,防止排水管系統中氣體竄入室內。

    2.1.44 H管 H pipe
        連接排水立管與通氣立管形如H的專用配件。

    2.1.45 通氣管 vent pipe,vent
        為使排水系統內空氣流通,壓力穩定,防止水封破壞而設置的與大氣相通的管道。

    2.1.46 伸頂通氣管 stack vent
        排水立管與最上層排水橫支管連接處向上垂直延伸至室外通氣用的管道。

    2.1.47 專用通氣立管 specific vent stack
        僅與排水立管連接,為排水立管內空氣流通而設置的垂直通氣管道。

    2.1.48 匯合通氣管 vent headers
        連接數根通氣立管或排水立管頂端通氣部分,并延伸至室外接通大氣的通氣管段。

    2.1.49 主通氣立管 main vent stack
        連接環形通氣管和排水立管,為排水橫支管和排水立管內空氣流通而設置的垂直管道。

    2.1.50 副通氣立管 secondary vent stack,assistant vent stack
        僅與環形通氣管連接,為使排水橫支管內空氣流通而設置的通氣立管。

    2.1.51 環形通氣管 loop vent
        在多個衛生器具的排水橫支管上,從最始端的兩個衛生器具之間接出至主通氣立管或副通氣立管的通氣管段。

    2.1.52 器具通氣管 fuxture vent
        衛生器具存水彎出口端接至主通氣管的管段。

    2.1.53 結合通氣管 yoke vent
        排水立管與通氣立管的連接管段。

    2.1.53A 自循環通氣 self-circulation venting
        通氣立管在頂端、層間和排水立管相連,在底端與排出管連接,排水時在管道內產生的正負壓通過連接的通氣管道迂回補氣而達到平衡的通氣方式。

    2.1.54 間接排水 indirect drain
        設備或容器的排水管道與排水系統非直接連接,其間留有空氣間隙。

    2.1.54A 真空排水 vacuum drain
        利用真空設備使排水管道內產生一定真空度,利用空氣輸送介質的排水方式。

    2.1.54B 同層排水 same-floor drain
        排水橫支管布置在排水層或室外,器具排水管不穿樓層的排水方式。

    2.1.55 覆土深度 covered depth
        埋地管道管頂至地表面的垂直距離。

    2.1.55A 埋設深度 buried depth
        埋地排水管道內底至地表面的垂直距離。

    2.1.56 水流偏轉角 angle of turning flow
        水流原來的流向與其改變后的流向之間的夾角。

    2.1.57 充滿度 depth ratio
        水流在管渠中的充滿程度,管道以水深與管徑之比值表示,渠道以水深與渠高之比值表示。

    2.1.58 隔油池 grease tank
        分隔、攔集生活廢水中油脂物質的小型處理構筑物。

    2.1.58A 隔油器 grease interceptor
        分隔、攔集生活廢水中油脂的裝置。

    2.1.59 降溫池 cooling tank
        降低排水溫度的小型處理構筑物。

    2.1.60 化糞池 septic tank
        將生活污水分格沉淀,并對污泥進行厭氧消化的小型處理構筑物。

    2.1.61 中水 reclaimed water
        各種排水經適當處理達到規定的水質標準后回用的水。

    2.1.62 醫院污水 hospital sewage
        醫院、醫療衛生機構中被病原體污染了的水。

    2.1.63 一級處理 primary treatment
        又稱機械處理。采用機械方法對污水進行初級處理。

    2.1.64 二級處理 secondary treatment
        由機械處理和生物化學或化學處理組成的污水處理過程。

    2.1.65 換氣次數 time of air change
        通風系統單位時間內送風或排風體積與室內空間體積之比。

    2.1.66 暴雨強度 rainfall intensity
        單位時間內的降雨量。

    2.1.67 重現期 recurrence interval
        經一定長的雨量觀測資料統計分析,等于或大于某暴雨強度的降雨出現一次的平均間隔時間。其單位通常以年表示。

    2.1.68 降雨歷時 duration of rainfall
        降雨過程中的任意連續時段。

    2.1.69 地面集水時間 inlet time
        雨水從相應匯水面積的最遠點地表徑流到雨水管渠入口的時間。簡稱集水時間。

    2.1.70 管內流行時間 time of flow
        雨水在管渠中流行的時間。簡稱流行時間。

    2.1.71 匯水面積 catchment area
        雨水管渠匯集降雨的面積。

    2.1.72 重力流雨水排水系統 gravity building drainage system
        按重力流設計的屋面雨水排水系統。

    2.1.73 滿管壓力流雨水排水系統 full pressure storm system
        按滿管壓力流原理設計管道內雨水流量、壓力等可得到有效控制和平衡的屋面雨水排水系統。

    2. 1.74 雨水口 gulley,gutterinlet
        將地面雨水導入雨水管渠的帶格柵的集水口。

    2.1.75 雨落水管 downspout,leader
        敷設在建筑物外墻,用于排除屋面雨水的排水立管。

    2. 1.76 懸吊管 hung pipe
        懸吊在屋架、樓板和梁下或架空在柱上的雨水橫管。

    2.1.77 雨水斗 roof drain
        將建筑物屋面的雨水導入雨水立管的裝置。

    2.1.78 徑流系數 run-off coefficient
        一定匯水面積的徑流雨水量與降雨量的比值。

    2.1.79 集中熱水供應系統 central hot water supply system
        供給一幢(不含單幢別墅)或數幢建筑物所需熱水的系統。

    2.1.79A 全日熱水供應系統 all day hot water supply system
        在全日、工作班或營業時間內不間斷供應熱水的系統。

    2.1.79B 定時熱水供應系統 fixed time hot water supply system
        在全日、工作班或營業時間內某一時段供應熱水的系統。

    2.1.80 局部熱水供應系統 local hot water supply system
        供給單個或數個配水點所需熱水的供應系統。

    2.1.81 開式熱水供應系統 open hot water system
        熱水管系與大氣相通的熱水供應系統。

    2.1.82 閉式熱水供應系統 closed hot water supply system
        熱水管系不與大氣相通的熱水供應系統。

    2.1.83 單管熱水供應系統 single line hot water system,tempered water system
        用一根管道供單一溫度,用水點不再調節水溫的熱水系統。


    2. 1. 83A 熱泵熱水供應系統 heat pump hot water system
        通過熱泵機組運行吸收環境低溫熱能制備和供應熱水的系統。

    2. 1. 83B 水源熱泵 water-source heat pump
        以水或添加防凍劑的水溶液為低溫熱源的熱泵。

    2. 1. 83C 空氣源熱泵 air-source heat pump
        以環境空氣為低溫熱源的熱泵。

    2. 1. 84 熱源 heat source
        用以制取熱水的能源。

    2.1.85 熱媒 heat medium
        熱傳遞載體。常為熱水、蒸汽、煙氣。

    2. 1. 86 廢熱 waste heat
        工業生產過程中排放的帶有熱量的廢棄物質,如廢蒸汽、高溫廢水(液)、高溫煙氣等。

    2. 1. 86A 太陽能保證率 solar fraction
        系統中由太陽能部分提供的熱量除以系統總負荷。

    2. 1. 86B 太陽輻照量 solar irradiation
        接收到太陽輻射能的面密度。

    2. 1. 86C 燃油(氣)熱水機組 fuel oil(gas) hot water heaters
        由燃燒器、水加熱爐體(爐體水套與大氣相通,呈常壓狀態)和燃油(氣)供應系統等組成的設備組合體。

    2.1.87 設計小時耗熱量 design heat consumption of maximum hour
        熱水供應系統中用水設備、器具最大時段內的小時耗熱量。

    2. 1. 87A 設計小時供熱量 design heat supply of maximum hour
        熱水供應系統中加熱設備最大時段內的小時產熱量。

    2.1.88 同程熱水供應系統 reversed return hot water system
        對應每個配水點的供水與回水管路長度之和基本相等的熱水供應系統。

    2.1.89 第一循環系統 heat carrier circulation system
        集中熱水供應系統中,鍋爐與水加熱器或熱水機組與熱水貯水器之間組成的熱媒循環系統。

    2.1.89A 第二循環系統 hot water circulation system
        集中熱水供應系統中,水加熱器或熱水貯水器與熱水配水點之間組成的熱水循環系統。

    2.1.90 上行下給式 downfeed system
        給水橫干管位于配水管網的上部,通過立管向下給水的方式。

    2.1.91 下行上給式 upfeed system
        給水橫于管位于配水管網的下部,通過立管向上給水的方式。

    2.1.92 回水管 return pipe
        在熱水循環管系中僅通過循環流量的管段。

    2.1.93 管道直飲水系統 pipe portable water system
        水經深度凈化處理,通過管道輸送,供人們直接飲用的供水系統。

    2.1.94 水質阻垢緩蝕處理 water quality treatment of scaleinhibitor & corrosion-delay
        采用電、磁、化學穩定劑等物理、化學方法穩定水中鈣、鎂離子,使其在一定的條件下不形成水垢,延緩對加熱設備或管道的腐蝕的水質處理。

     

     

     

     

     

     

     

    3 給水

    3. 1 用水定額和水壓

    3.1.1 小區給水設計用水量,應根據下列用水量確定:
        1 居民生活用水量;
        2 公共建筑用水量;
        3 綠化用水量;
        4 水景、娛樂設施用水量;
        5 道路、廣場用水量;
        6 公用設施用水量;
        7 未預見用水量及管網漏失水量;
        8 消防用水量。
        注:消防用水量僅用于校核管網計算,不計入正常用水量。

    3.1.2 居住小區的居民生活用水量,應按小區人口和本規范表3.1.9規定的住宅最高日生活用水定額經計算確定。

    3.1.3 居住小區內的公共建筑用水量,應按其使用性質、規模采用本規范表3.1.10中的用水定額經計算確定。

    3.1.4 綠化澆灌用水定額應根據氣候條件、植物種類、土壤理化性狀、澆灌方式和管理制度等因素綜合確定。當無相關資料時,小區綠化澆灌用水定額可按澆灌面積1.0L/m2·d~3.0L/m2·d計算,干旱地區可酌情增加。公共游泳池、水上游樂池和水景用水量可按本規范第3.9.17、3.9.18、3.11.2條的規定確定。

    3.1.5 小區道路、廣場的澆灑用水定額可按澆灑面積2.0L/m2·d~3.0L/m2·d計算。

    3.1.6 小區消防用水量和水壓及火災延續時間,應按現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016及《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045確定。

    3. 1. 7 小區管網漏失水量和未預見水量之和可按最高日用水量的10%~15%計。

    3. 1. 8 居住小區內的公用設施用水量,應由該設施的管理部門提供用水量計算參數,當無重大公用設施時,不另計用水量。

    3. 1. 9 住宅的最高日生活用水定額及小時變化系數,可根據住宅類別、建筑標準、衛生器具設置標準按表3.1.9確定。

     

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        注:1 當地主管部門對住宅生活用水定額有具體規定時,應按當地規定執行。
            2 別墅用水定額中含庭院綠化用水和汽車洗車用水。



    3. 1. 10 宿舍、旅館等公共建筑的生活用水定額及小時變化系數,根據衛生器具完善程度和區域條件,可按表3.1.10確定。

     

     



     

        注:1 除養老院、托兒所、幼兒園的用水定額中含食堂用水,其它均不含食堂用水。
            2 除注明外,均不含員工生活用水,員工用水定額為每人每班40~60L。
            3 醫療建筑用水中已含醫療用水。
            4 空調用水應另計。

    3. 1. 11 建筑物室內、外消防用水量、供水延續時間,供水水壓等,應根據國家現行有關消防規范執行。

    3. 1. 12 工業企業建筑時,管理人員的生活用水定額可取30L/人·班~50L/人·班;車間工人的生活用水定額應根據車間性質確定,宜采用30L/人·次~50L/人·班;用水時間宜取8h,小時變化系數宜取2.5 ~ 1.5 。
    工業企業建筑淋浴用水定額,應根據現行國家標準《工業企業設計衛生標準》GBZ1中車間的衛生特征分級確定,可采用40L/人·次~60L/人·次,延續供水時間宜取1h。

    3. 1. 13 汽車沖洗用水定額,應根據采用的沖洗方式,以及車輛用途,道路路面等級和沾污程度等確定,按表3. 1. 13計算。

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        注:當汽車沖洗設備用水定額有特殊要求時,其值應按產品要求確定。

    3. 1. 14 衛生器具的給水額定流量、當量、連接管徑和最低工作壓力應按表3. 1. 14 確定。

     

     


     

        注:1 表中括弧內的數值系在有熱水供應時,單獨計算冷水或熱水時使用;
            2 當浴盆上附設淋浴器時,或混合水嘴有淋浴器轉換開關時,其額定流量和當量只計水嘴,不計淋浴器。但水壓應按淋浴器計;
            3 家用燃氣熱水器,所需水壓按產品要求和熱水供應系統最不利配水點所需工作壓力確定;
            4 綠地的自動噴灌應按產品要求設計;
            5 當衛生器具給水配件所需額定流量和最低工作壓力有特殊要求時,其值應按產品要求確定。

    3. 1. 14A 衛生器具和配件應符合現行行業標準《節水型生活用水器具》CJ164的有關規定。

    3. 1. 14B 公共場所的衛生間洗手盆宜采用感應式水嘴或自閉式水嘴等限流節水裝置。

    3. 1. 14C 公共場所的衛生間的小便器宜采用感應式或延時自閉式沖洗閥。

    3. 2 水質和防水質污染

    3. 2. 1 生活給水系統的水質,應符合現行的國家標準《生活飲用水衛生標準》GB5749的要求。

    3. 2. 2 當采用中水為生活雜用水時,生活雜用水系統的水質應符合現行國家標準《城市污水再生利用 城市雜用水水質》GB/T 18920的要求。

    3. 2. 3 城鎮給水管道嚴禁與自備水源的供水管道直接連接。

    3. 2. 3A 中水、回用雨水等非生活飲用水管道嚴禁與生活飲用水管道連接。

    3. 2. 4 生活飲用水不得因管道產生虹吸、背壓回流而受污染。
    3. 2. 4A 衛生器具和用水設備、構筑物等的生活飲用水管配水件出水口應符合下列規定:
        1 出水口不得被任何液體或雜質所淹沒;
        2 出水口高出承接用水容器溢流邊緣的最小空氣間隙,不得小于出水口直徑的2.5倍。

    3. 2. 4B 生活飲用水水池(箱)進水管口的最低點高出溢流邊緣的空氣間隙應等于進水管管徑,但最小不應小于25mm,最大可不大于150mm。當進水管從最高水位以上進入水池(箱),管口為淹沒出流時應采取真空破壞器等防虹吸回流措施。
        注:不存在虹吸回流的低位生活飲用水貯水池,其進水管不受本條限制,但進水管仍宜從最高水面以上進入水池。

    3. 2. 4C 從生活飲用水管網向消防、中水和雨水回用等其他用水的貯水池(箱)補水時,其進水管口最低點高出溢流邊緣的空氣間隙不應小于150mm。

    3. 2. 5 從給水飲用水管道上直接供下列用水管道時,應在這些用水管道的下列部位設置倒流防止器:
        1 從城鎮給水管網的不同管段接出兩路及兩路以上的引入管,且與城鎮給水管形成環狀管網的小區或建筑物,在其引入管上;
        2 從城鎮生活給水管網直接抽水的水泵的吸水管上;
        3 利用城鎮給水管網水壓且小區引入管無倒流防止設施時,向商用的鍋爐、熱水機組、水加熱器、氣壓水罐等有壓容器或密閉容器注水的進水管上;

    3. 2. 5A 從小區或建筑物內生活飲用水管道系統上接至下列用水管道或設備時應設置倒流防止器:
        1 單獨接出消防用水管道時,在消防用水管道的起端;
        2 從生活飲用水貯水池抽水的消防水泵出水管上。

    3. 2. 5B 生活飲用水管道系統上接至下列含有對健康有危害物質等有害有毒場所或設備時,應設置倒流防止設備:
        1.貯存池(罐)、裝置、設備的連接管上;
        2.化工劑罐區、化工車間、實驗樓(醫藥、病理、生化)等除按本條第1款設置外,還應在其引入管上設置空氣間隙。

    3. 2. 5C 從小區或建筑物內生活飲用水管道上直接接出下列用水管道時,應在這些用水管道上設置真空破壞器:
        1 當游泳池、水上游樂池、按摩池、水景池、循環冷卻水集水池等的充水或補水管道出口與溢流水位之間的空氣間隙小于出口管徑2.5倍時,在其充(補)水管上;
        2 不含有化學藥劑的綠地等噴灌系統,當噴頭為地下式或自動升降式時,在其管道起端;
        3 消防(軟管)卷盤;
        4 出口接軟管的沖洗水嘴與給水管道連接處。

    3. 2. 5D 空氣間隙、導流防止器和真空破壞器的選擇,應根據回流性質、回流污染的危害程度按本規范附錄A確定。
        注:在給水管道防回流設施的設置點,不應重復設置。

    3. 2. 6 嚴禁生活飲用水管道與大便器(槽)、小便斗(槽)采用非專用沖洗閥直接連接沖洗。

    3. 2. 7 生活飲用水管道應避開毒物污染區,當條件限制不能避開時,應采取防護措施。

    3. 2. 8 供單體建筑的生活飲用水池(箱)應與其它用水的水池(箱)分開設置。

    3. 2. 8A 當小區的生活貯水量大于消防貯水量,小區的生活水池與消防水池可合并設置,合并貯水池有效容積貯水設計更新周期不得大于48h時。

    3. 2. 9 埋地式生活飲用水貯水池周圍10m以內,不得有化糞池、污水處理構筑物、滲水井、垃圾堆放點等污染源;周圍2m以內不得有污水管和污染物。當達不到此要求時,應采取防污染的措施。

    3. 2. 10 建筑物內的生活飲用水水池(箱)體,應采用獨立結構形式,不得利用建筑物的本體結構作為水池(箱)的壁板、底板及頂蓋。
    生活飲用水水池(箱)與其它用水水池(箱)并列設置時,應有各自獨立的分隔墻。

    3. 2. 11 建筑物內的生活飲用水水池(箱)宜設在專用房間內,其上層的房間不應有廁所、浴室、盥洗室、廚房、污水處理間等。

    3. 2. 12 生活飲用水水池(箱)的構造和配管,應符合下列規定:
        1 人孔、通氣管、溢流管應有防止生物進入水池(箱)的措施;
        2 進水管宜在水池(箱)的溢流水位以上接入;
        3 進出水管布置不得產生水流短路,必要時應設導流裝置;
        4 不得接納消防管道試壓水、泄壓水等回流水或溢流水;
        5 泄水管和溢流管的排水應符合本規范第4.3.13條的規定;
        6 水池(箱)材質、襯砌材料和內壁涂料,不得影響水質。

    3. 2. 13 當生活飲用水水池(箱)內的貯水48h內不能得到更新時,應設置水消毒處理裝置。

    3. 2. 14 在非飲用水管道上接出水嘴或取水短管時,應采取防止誤飲誤用的措施。

    3. 3 系統選擇

    3. 3. 1 小區的室外給水系統,其水量應滿足小區內全部用水的要求,其水壓應滿足最不利配水點的水壓要求。
        小區的室外給水系統,應盡量利用城鎮給水管網的水壓直接供水。當城鎮給水管網的水壓、水量不足時,應設置貯水調節和加壓裝置。

    3. 3. 1A 小區給水系統設計應綜合利用各種水資源,宜實行分質供水,充分利用再生水、雨水等非傳統水源;優先采用循環和重復利用給水系統。

    3.3.2 小區的加壓給水系統,應根據小區的規模、建筑高度和建筑物的分布等因素確定加壓站的數量、規模和水壓。

    3. 3. 2A 當采用直接從城鎮給水管網吸水的疊壓供水時,應符合下列要求:
        1 疊壓供水設計方案應經當地供水行政主管部門及供水部門批準認可;
        2 疊壓供水的調速泵機組的揚程應按吸水端城鎮給水管網允許最低水壓確定;泵組出水量應符合本規范第3.8.2條的規定;疊壓供水系統在用戶正常用水情況下不得斷水;
        注:當城鎮給水管網用水低谷時段的水壓能滿足最不利用水點水壓要求時,可設置旁通管,由城鎮給水管網直接供水。
        3 疊壓供水當配置氣壓給水設備時,應符合本規范第3.8.5條的規定;當配置低位水箱時,其貯水有效容積應按給水管網不允許低水壓抽水時段的用水量確定,并應采取技術措施保證貯水在水箱中停留時間不得超過12h;
        4 疊壓供水設備的技術性能應符合現行國家及行業標準的要求。

    3. 3. 3 建筑物內的給水系統宜按下列要求確定:
        1 應利用室外給水管網的水壓直接供水。當室外給水管網的水壓和(或)水量不足時,應根據衛生安全、經濟節能的原則選用貯水調節和加壓供水方案;
        2 給水系統的豎向分區應根據建筑物用途、層數、使用要求、材料設備性能、維護管理、節約供水、能耗等因素綜合確定;
        3 不同使用性質或計費的給水系統,應在引入管后分成各自獨立的給水管網。

    3.3.4 衛生器具給水配件承受的最大工作壓力,不得大于0.6MPa。

    3.3.5 高層建筑生活給水系統應豎向分區,豎向分區壓力應符合下列要求:
        1 各分區最低衛生器具配水點處的靜水壓不宜大于0.45MPa;
        2 靜水壓大于0.35MPa的入戶管(或配水橫管),宜設減壓或調壓設施;
        3 各分區最不利配水點的水壓,應滿足用水水壓要求。

    3.3.5A 居住建筑入戶管給水壓力不應大于0.35MPa。

    3.3.6 建筑高度不超過100m的建筑的生活給水系統,宜采用垂直分區并聯供水或分區減壓的供水方式;建筑高度超過100m的建筑,宜采用垂直串聯供水方式。

    3. 4 管材、附件和水表

    3.4.1 給水系統采用的管材和管件,應符合國家現行有關產品標準的要求。管材和管件的工作壓力不得大于產品標準公稱壓力或標稱的允許工作壓力。


    3. 4. 2 小區室外埋地給水管道采用的管材,應具有耐腐蝕和能承受相應地面荷載的能力?刹捎盟芰辖o水管、有襯里的鑄鐵給水管、經可靠防腐處理的鋼管。管內壁的防腐材料,應符合現行的國家有關衛生標準的要求。

    3.4.3 室內的給水管道,應選用耐腐蝕和安裝連接方便可靠的管材,可采用塑料給水管、塑料和金屬復合管、銅管、不銹鋼管及經可靠防腐處理的鋼管。
        注:高層建筑給水立管不宜采用塑料管。

    3. 4.4 給水管道上使用的各類閥門的材質,應耐腐蝕和耐壓。根據管徑大小和所承受壓力的等級及使用溫度,可采用全銅、全不銹鋼、鐵殼銅芯和全塑閥門等。

    3.4.5 給水管道的下列部位應設置閥門:
        1 小區給水管道從城鎮給水管道的引入管段上;
        2 小區室外環狀管網的節點處,應按分隔要求設置;環狀管段過長時,宜設置分段閥門;
        3 從小區給水干管上接出的支管起端或接戶管起端;
        4 入戶管、水表前和各分支立管;
        5 室內給水管道向住戶、公用衛生間等接出的配水管起端;
        6 水池(箱)、加壓泵房、加熱器、減壓閥、倒流防止器等處應按安裝要求配置。

    3.4.6 給水管道上使用的閥門,應根據使用要求按下列原則選型:
        1 需調節流量、水壓時,宜采用調節閥、截止閥;
        2 要求水流阻力小的部位宜采用閘板閥、球閥、半球閥;
        3 安裝空間小的場所,宜采用蝶閥、球閥;
        4 水流需雙向流動的管段上,不得使用截止閥;
        5 口徑較大的水泵,出水管上宜采用多功能閥。

    3.4.7 給水管道的下列管段上應設置止回閥:
        注:裝有倒流防止器的管段,不需再裝止回閥。
        1 直接從城鎮給水管網接入小區或建筑物的引入管上;
        2 密閉的水加熱器或用水設備的進水管上;
        3 每臺水泵出水管上;
        4 進出水管合用一條管道的水箱、水塔和高地水池的出水管段上。

    3.4. 8 止回閥的閥型選擇,應根據止回閥的安裝部位、閥前水壓、關閉后的密閉性能要求和關閉時引發的水錘大小等因素確定,并應符合下列要求:
        1 閥前水壓小的部位,宜選用旋啟式、球式和梭式止回閥;
        2 關閉后密閉性能要求嚴密的部位,宜選用有關閉彈簧的止回閥;
        3 要求削弱關閉水錘的部位,宜選用速閉消聲止回閥或有阻尼裝置的緩閉止回閥;
        4 止回閥的閥瓣或閥芯,應能在重力或彈簧力作用下自行關閉;
        5 管網最小壓力或水箱最低水位應能自動開啟止回閥;

    3. 4. 8A 倒流防止器設置位置應滿足以下要求:
        1 不應裝在有腐蝕性和污染的環境;
        2 排水口不得直接接至排水管,應采用間接排水;
        3 應安裝在便于維護的地方,不得安裝在可能結凍或被水淹沒的場所。

    3. 4. 8B 真空破壞器設置位置應滿足下列要求:
        1 不應裝在有腐蝕性和污染的環境;
        2 應直接安裝于配水支管的最高點,其位置高出最高用水點或最高溢流水位的垂直高度,壓力型不得小于300mm;大氣型不得小于150mm;
        3 真空破壞器的進氣口應向下。

    3.4.9 給水管網的壓力高于配水點允許的最高使用壓力時,應設置減壓閥,減壓閥的配置應符合下列要求:
        1 比例式減壓閥的減壓比不宜大于3:1;當采用減壓比大于3:1時,應避開氣蝕區?烧{式減壓閥的閥前與閥后的最大壓差不宜大于0.4MPa,要求環境安靜的場所不應大于0.3MPa;當最大壓差超過規定值時,宜串聯設置;
        2 閥后配水件處的最大壓力應按減壓閥失效情況下進行校核,其壓力不應大于配水件的產品標準規定的水壓試驗壓力;
        注:1 當減壓閥串聯使用時,按其中一個失效情況下,計算閥后最高壓力;
            2 配水件的試驗壓力應按其工作壓力的1.5倍計。

        3 減壓閥前的水壓宜保持穩定,閥前的管道不宜兼作配水管;
        4 當閥后壓力允許波動時,宜采用比例式減壓閥;當閥后壓力要求穩定時,宜采用可調式減壓閥;
        5 當在供水保證率要求高、停水會引起重大經濟損失的給水管道上設置減壓閥時,宜采用兩個減壓閥,并聯設置,不得設置旁通管。

    3.4.10 減壓閥的設置應符合下列要求:
        1 減壓閥的公稱直徑宜與管道管徑相一致;
        2 減壓閥前應設閥門和過濾器;需拆卸閥體才能檢修的減壓閥后,應設管道伸縮器;檢修時閥后水會倒流時,閥后應設閥門;
        3 減壓閥節點處的前后應裝設壓力表;
        4 比例式減壓閥宜垂直安裝,可調式減壓閥宜水平安裝;
        5 設置減壓閥的部位,應便于管道過濾器的排污和減壓閥的檢修,地面宜有排水設施。

    3.4.11 當給水管網存在短時超壓工況,且短時超壓會引起使用不安全時,應設置泄壓閥。泄壓閥的設置應符合下列要求:
        1 泄壓閥前應設置閥門;
        2 泄壓閥的泄水口應連接管道,泄壓水宜排入非生活用水水池,當直接排放時,可排入集水井或排水溝。

    3.4.12 安全閥閥前不得設置閥門,泄壓口應連接管道將泄壓水(氣)引至安全地點排放。

    3.4.13 給水管道的下列部位應設置排氣裝置:
        1 間歇性使用的給水管網,其管網末端和最高點應設置自動排氣閥;
        2 給水管網有明顯起伏積聚空氣的管段,宜在該段的峰點設自動排氣閥或手動閥門排氣;
        3 氣壓給水裝置,當采用自動補氣式氣壓水罐時,其配水管網的最高點應設自動排氣閥。

    3.4.14 給水系統的調節水池(箱),除進水能自動控制切斷進水外,其進水管上應設自動水位控制閥,水位控制閥的公稱直徑應與進水管管徑一致。

    3.4.15 給水管道的下列部位應設置管道過濾器:
        1 減壓閥、泄壓閥、自動水位控制閥,溫度調節閥等閥件前應設置;
        2 水加熱器的進水管上,換熱裝置的循環冷卻水進水管上宜設置;
        3 水泵吸水管上宜設置;
        4 (此款刪除)。
        注:過濾器的濾網應采用耐腐蝕材料,濾網網孔尺寸應按使用要求確定。

    3.4.16 建筑物的引入管,住宅的入戶管及公用建筑物內需計量水量的水管上均應設置水表。

    3.4.17 住宅的分戶水表宜相對集中讀數,且宜設置于戶外;對設在戶內的水表,宜采用遠傳水表或IC卡水表等智能化水表。

    3.4.18 水表口徑的確定應符合以下規定:
        1 (此款刪除);
        2 用水量均勻的生活給水系統的水表應以給水設計流量選定水表的常用流量;
        3 用水量不均勻的生活給水系統的水表應以給水設計流量選定水表的過載流量;
        4 在消防時除生活用水外尚需通過消防流量的水表,應以生活用水的設計流量疊加消防流量進行校核,校核流量不應大于水表的過載流量。

    3.4.19 水表應裝設在觀察方便,不凍結,不被任何液體及雜質所淹沒和不易受損處。
        注:各種有累計水量功能的流量計,均可替代水表。

    3.4.20 給水加壓系統,應根據水泵揚程、管道走向、環境噪音要求等因素,設置水錘消除裝置。

    3.4.21 隔音防噪要求嚴格的場所,給水管道的支架應采用隔振支架;配水管起端宜設置水錘吸納裝置;配水支管與衛生器具配水件的連接宜采用軟管連接。
     

    3.5 管道布置和敷設

    3.5.1 小區的室外給水管網,宜布置成環狀網,或與城鎮給水管連接成環狀網。環狀給水管網與城鎮給水管的連接管不宜少于兩條。

    3.5.2 小區的室外給水管道應沿區內道路敷設,宜平行于建筑物敷設在人行道、慢車道或草地下;管道外壁距建筑物外墻的凈距不宜小于1m,且不得影響建筑物的基礎。
    小區的室外給水管道與其他地下管線及喬木之間的最小凈距,應符合本規范附錄B的規定。

    3.5.2A 室外給水管道與污水管道交叉時,給水管道應敷設在上面,且接口不應重疊;當給水管道敷設在下面時,應設置鋼套管,鋼套管的兩端應采用防水材料封閉。

    3.5.3 室外給水管道的覆土深度,應根據土壤冰凍深度、車輛荷載、管道材質及管道交叉等因素確定。管頂最小覆土深度不得小于土壤冰凍線以下0.15m,行車道下的管線覆土深度不宜小于0.70m。

    3.5.4 室外給水管道上的閥門,宜設置閥門井或閥門套筒。

    3.5.5 敷設在室外綜合管廊(溝)內的給水管道,宜在熱水、熱力管道下方,冷凍管和排水管的上方。給水管道與各種管道之間的凈距,應滿足安裝操作的需要,且不宜小于0.3m。
        室內冷、熱水管上、下平行敷設時,冷水管應在熱水管下方。衛生器具的冷水連接管,應在熱水連接管的右側。
        生活給水管道不宜與輸送易燃、可燃或有害的液體或氣體的管道同管廊(溝)敷設。

    3.5.6 室內生活給水管道宜布置成枝狀管網,單向供水。

    3.5.7 室內給水管道不應穿越變配電房、電梯機房、通信機房、大中型計算機房、計算機網絡中心、音像庫房等遇水會損壞設備和引發事故的房間,并應避免在生產設備、配電柜上方通過。
    室內給水管道的布置,不得妨礙生產操作、交通運輸和建筑物的使用。

    3.5. 8 室內給水管道不得布置在遇水會引起燃燒、爆炸的原料、產品和設備的上面。

    3.5.9 埋地敷設的給水管道應避免布置在可能受重物壓壞處。管道不得穿越生產設備基礎,在特殊情況下必須穿越時,應采取有效的保護措施。

    3.5.10 給水管道不得敷設在煙道、風道、電梯井內、排水溝內。給水管道不宜穿越櫥窗、壁柜。給水管道不得穿過大便槽和小便槽,且立管離大、小便槽端部不得小于0.5m。

    3.5.11 給水管道不宜穿越伸縮縫、沉降縫、變形縫。如必須穿越時,應設置補償管道伸縮和剪切變形的裝置。

    3. 5.12 塑料給水管道在室內宜暗設。明設時立管應布置在不易受撞擊處,如不能避免時,應在管外加保護措施。

    3. 5.13 塑料給水管道不得布置在灶臺上邊緣;明設的塑料給水立管距灶臺邊緣不得小于0.4m,距燃氣熱水器邊緣不宜小于0.2m。達不到此要求時,應有保護措施。
        塑料給水管道不得與水加熱器或熱水爐直接連接,應有不小于0.4m的金屬管段過渡。

    3.5.14 室內給水管道上的各種閥門,宜裝設在便于檢修和便于操作的位置。

    3.5.15 建筑物內埋地敷設的生活給水管與排水管之間的最小凈距,平行埋設時不宜小于0.50m;交叉埋設時不應小于0.15m,且給水管應在排水管的上面。

    3.5.16 給水管道的伸縮補償裝置,應按直線長度、管材的線脹系數、環境溫度和管內水溫的變化、管道節點的允許位移量等因素經計算確定。應利用管道自身的折角補償溫度變形。

    3.5.17 當給水管道結露會影響環境,引起裝飾、物品等受損害時,給水管道應做防結露保冷層,防結露保冷層的計算和構造,可按現行國家標準《設備及管道保冷技術通則》GB/T 11790執行。

    3.5.18 給水管道暗設時,應符合下列要求:
        1 不得直接敷設在建筑物結構層內;
        2 干管和立管應敷設在吊頂、管井、管窿內,支管宜敷設在樓(地)面的墊層內或沿墻敷設在管槽內;
        3 敷設在墊層或墻體管槽內的給水支管的外徑不宜大于25mm;
        4 敷設在墊層或墻體管槽內的給水管管材宜采用塑料、金屬與塑料復合管材或耐腐蝕的金屬管材;
        5 敷設在墊層或墻體管槽內的管材,不得有卡套式或卡環式接口,柔性管材宜采用分水器向各衛生器具配水,中途不得有連接配件,兩端接口應明露。

    3.5.19 管道井的尺寸,應根據管道數量、管徑大小、排列方式、維修條件,結合建筑平面和結構形式等合理確定。需進入維修管道的管井,其維修人員的工作通道凈寬度不宜小于0.6m。管道井應每層設外開檢修門。
    管道井的井壁和檢修門的耐火極限和管道井的豎向防火隔斷應符合消防規范的規定。

    3.5.20 給水管道應避免穿越人防地下室,必須穿越時應按現行國家標準《人民防空地下室設計規范》GB 50038的要求設置防護閥門等措施。

    3.5.21 需要泄空的給水管道,其橫管宜設有0.002~0.005的坡度坡向泄水裝置。

    3.5.22 給水管道穿越下列部位或接管時,應設置防水套管:
        1 穿越地下室或地下構筑物的外墻處;
        2 穿越屋面處;
        注:有可靠的防水措施時,可不設套管。
        3 穿越鋼筋混凝土水池(箱)的壁板或底板連接管道時。

    3.5.23 明設的給水立管穿越樓板時,應采取防水措施。

    3.5.24 在室外明設的給水管道,應避免受陽光直接照射,塑料給水管還應有有效保護措施;在結凍地區應做保溫層,保溫層的外殼應密封防滲。

    3.5.25 敷設在有可能結凍的房間、地下室及管井、管溝等處的給水管道應有防凍措施。 

    3.6 設計流量和管道水力計算

    3.6.1 居住小區的室外給水管道的設計流量應根據管段服務人數、用水定額及衛生器具設置標準等因素確定,并應符合下列規定:
        1 服務人數小于等于表3.6.1中數值的室外給水管段,其住宅應按本規范第3.6.3、3.6.4條計算管段流量;居住小區內配套的文體、餐飲娛樂、商鋪及市場等設施應按本規范第3.6.5條、第3.6. 6條的規定計算節點流量;
        2 服務人數大于表3.6.1中數值的給水干管,住宅應按本規范第3.1.9條的規定計算最大時用水量為管段流量;居住小區內配套的文體、餐飲娛樂、商鋪及市場等設施的生活給水設計流量,應按本規范第3.1.10條計算最大時用水量為節點流量

     

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        3 居住小區內配套的文教、醫療保健、社區管理等設施,以及綠化和景觀用水、道路及廣場灑水、公共設施用水等,均以平均時用水量計算節點流量。
        注:凡不屬于小區配套的公共建筑均應另計。

    3.6.1A 小區室外直供給水管道應按本規范第3.6.1條、第3.6.5條、第3.6.6條計算管段流量;當建筑設有水箱(池)時,應以建筑引入管設計流量作為室外計算給水管段節點流量。

    3.6.1B 小區的給水引入管的設計流量,應符合下列要求:
        1 小區給水引入管的設計流量應按本規范第3.6.1條、第3.6.1A條的規定計算,并應考慮未預計水量和管網漏失量;
        2 不少于兩條引入管的小區室外環狀給水管網,當其中一條發生故障時,其余的引入管應能保證不小于70%的流量;
        3 當小區室外給水管網為支狀布置時,小區引入管的管徑不應小于室外給水干管的管徑;
        4 小區環狀管道宜管徑相同。

    3. 6. 2 居住小區的室外生活、消防合用給水管道,應按本規范第3. 6. 1條規定計算設計流量(淋浴用水量可按15%計算,綠化、道路及廣場澆灑用水可不計算在內),再疊加區內一次火災的最大消防流量(有消防貯水和專用消防管道供水的部分應扣除),并應對管道進行水力計算校核,管道末梢的室外消火栓從地面算起的水壓,不得低于0.1MPa。
        設有室外消火栓的室外給水管道,管徑不得小于100mm。

    3.6.3 建筑物的給水引入管的設計流量,應符合下列要求:
        1 當建筑物內的生活用水全部由室外管網直接供水時,應取建筑物內的生活用水設計秒流量;
        2 當建筑物內的生活用水全部自行加壓供給時,引入管的設計流量應為貯水調節池的設計補水量;設計補水量不宜大于建筑物最高日最大時用水量,且不得小于建筑物最高日平均時用水量;
        3 當建筑物內的生活用水既有室外管網直接供水,又有自行加壓供水時,應按本條第1、2款計算設計流量后,將兩者疊加作為引入管的設計流量。

    3. 6. 4 住宅建筑的生活給水管道的設計秒流量,應按下列步驟和方法計算:
        1 根據住宅配置的衛生器具給水當量、使用人數、用水定額、使用時數及小時變化系數,可按式(3.6.4-1)計算出最大用水時衛生器具給水當量平均出流概率:

     


     

    3.6.5 宿舍(Ⅰ、Ⅱ類)、旅館、賓館、酒店式公寓、醫院、療養院、幼兒園、養老院、辦公樓、商場、圖書館、書店、客運站、航站樓、會展中心、中小學教學樓、公共廁所等建筑的生活給水設計秒流量,應按下式計算:

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        注:1 如計算值小于該管段上一個最大衛生器具給水額定流量時,應采用一個最大的衛生器具給水額定流量作為設計秒流量;
            2 如計算值大于該管段上按衛生器具給水額定流量累加所得流量值時,應按衛生器具給水額定流量累加所得流量值采用;
            3 有大便器延時自閉沖洗閥的給水管段,大便器延時自閉沖洗閥的給水當量均以0.5計,計算得到的qg附加1.20L/s的流量后,為該管段的給水設計秒流量;
            4 綜合樓建筑的 a 值應按加權平均法計算。

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    3. 6. 6 宿舍(Ⅲ、Ⅳ類)、工業企業的生活間、公共浴室、職工食堂或營業餐館的廚房、體育場館、劇院、普通理化實驗室等建筑的生活給水管道的設計秒流量,應按下式計算:

     

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        注:1 如計算值小于該管段上一個最大衛生器具給水額定流量時,應采用一個最大的衛生器具給水額定流量作為設計秒流量;
            2 大便器自閉式沖洗閥應單列計算,當單列計算值小于1.2L/s時,以1.2L/s計;大于1.2L/s時,以計算值計。

     

     

     




     

    3.6.11 生活給水管道的配水管的局部水頭損失,宜按管道的連接方式,采用管(配)件當量長度法計算。當管道的管(配)件當量長度資料不足時,可按下列管件的連接狀況,按管網的沿程水頭損失的百分數取值:
        1 管(配)件內徑與管道內徑一致,采用三通分水時,取25%~30%;采用分水器分水時,取15%~20%;
        2 管(配)件內徑略大于管道內徑,采用三通分水時,取50%~60%;采用分水器分水時,取30%~35%;
        3 管(配)件內徑略小于管道內徑,管(配)件的插口插入管口內連接,采用三通分水時,取70%~80%;采用分水器分水時,取35%~40%。
        注:閥門和螺紋管件的摩阻損失可按附錄D確定。

    3.6.12 水表的水頭損失,應按選用產品所給定的壓力損失值計算。在未確定具體產品時,可按下列情況取用:
        1 住宅入戶管上的水表,宜取0.01MPa;
        2 建筑物或小區引入管上的水表,在生活用水工況時,宜取0.03MPa;在校核消防工況時,宜取0.05MPa。

    3.6.13 比例式減壓閥的水頭損失,閥后動水壓宜按閥后靜水壓的80%~90%采用。

    3.6.14 管道過濾器的局部水頭損失,宜取0.01MPa。

    3.6.15 倒流防止器、真空破壞器的局部水頭損失,應按相應產品測試參數確定。

    3.7 水塔、水箱、貯水池

    3.7.1 小區采用水塔作為生活用水的調節構筑物時,應符合下列規定:
        1 水塔的有效容積應經計算確定;
        2 有凍結危險的水塔應有保溫防凍措施。

    3.7.2 小區生活用貯水池設計應符合下列規定:
        1 小區生活用貯水池的有效容積應根據生活用水調節量和安全貯水量等確定,并應符合下列規定:
            1) 生活用水調節量應按流入量和供出量的變化曲線經計算確定,資料不足時可按小區最高日生活用水量的15%~20%確定;
            2)安全貯水量應根據城鎮供水制度。供水可靠程度及小區對供水的保證要求確定;
            3)當生活用水貯水池貯存消防用水時,消防貯水量應按國家現行的有關消防規范執行。
        2 貯水池宜分成容積基本相等的兩格。

    3.7.3 建筑物內的生活用水低位貯水池(箱)應符合下列規定:
        1 貯水池(箱)的有效容積應按進水量與用水量變化曲線經計算確定;當資料不足時,宜按建筑物最高日用水量的20%~25%確定;
        2 池(箱)外壁與建筑本體結構墻面或其他池壁之間的凈距,應滿足施工或裝配的要求,無管道的側面,凈距不宜小于0.7m;安裝有管道的側面,凈距不宜小于1.0m,且管道外壁與建筑本體墻面之間的通道寬度不宜小于0.6m;設有人孔的池頂,頂板面與上面建筑本體板底的凈空不應小于0.8m;
        3 貯水池(箱)不宜毗鄰電氣用房和居住用房或在其下方;
        4 貯水池內宜設有水泵吸水坑,吸水坑的大小和深度,應滿足水泵或水泵吸水管的安裝要求。

    3. 7. 4 無調節要求的加壓給水系統,可設置吸水井,吸水井的有效容積不應小于水泵3min的設計流量。吸水井的其他要求應符合規范第3. 7. 3條的規定。

    3. 7. 5 生活用水高位水箱應符合下列規定:
        1 由城鎮給水管網夜間直接進水的高位水箱的生活用水調節容積,宜按用水人數和最高日用水定額確定;由水泵聯動提升進水的水箱的生活用水調節容積,不宜小于最大用水時水量的50%;
        2 高位水箱箱壁與水箱間墻壁及箱頂與水箱間頂面的凈距應符合本規范第3.7.3條第2款的規定,箱底與水箱間地面板的凈距,當有管道敷設時不宜小于0.8m;
        3 水箱的設置高度(以底板面計)應滿足最高層用戶的用水水壓要求,當達不到要求時,宜采取管道增壓措施。

    3. 7. 6 建筑物貯水池(箱)應設置在通風良好、不結凍的房間內。

    3. 7. 7 水塔、水池、水箱等構筑物應設進水管、出水管、溢流管、泄水管和信號裝置,并應符合下列要求:
        1 水池(箱)設置和管道布置應符合本規范第3.2.9~3.2.13條有關防止水質污染的規定;
        2 進、出水管宜分別設置,并應采取防止短路的措施;
        3 當利用城鎮給水管網壓力直接進水時,應設置自動水位控制閥,控制閥直徑應與進水管管徑相同,當采用直接作用式浮球閥時不宜少于兩個,且進水管標高應一致;
        4 當水箱采用水泵加壓進水時,應設置水箱水位自動控制水泵開、停的裝置。當一組水泵供給多個水箱進水時,在進水管上宜裝設電訊號控制閥,由水位監控設備實現自動控制;
        5 溢流管宜采用水平喇叭口集水;喇叭口下的垂直管段不宜小于4倍溢流管管徑。溢流管的管徑,應按能排泄水塔(池、箱)的最大入流量確定,并宜比進水管管徑大一級;
        6 泄水管的管徑,應按水池(箱)泄空時間和泄水受體排泄能力確定。當水池(箱)中的水不能以重力自流泄空時,應設置移動或固定的提升裝置;
        7 水塔、水池應設水位監視和溢流報警裝置,水箱宜設置水位監視和溢流報警裝置。信息應傳至監控中心。

    3.7.8 生活用水中途轉輸水箱的轉輸調節容積宜取轉輸水泵5min~10min的流量。

    3. 8 增壓設備、泵房

    3.8.1 選擇生活給水系統的加壓水泵,應遵守下列規定:
        1 水泵的Q~H特性曲線,應是隨流量的增大,揚程逐漸下降的曲線;
        注:對Q~H特性曲線存在有上升段的水泵,應分析在運行工況中不會出現不穩定工作時方可采用。
        2 應根據管網水力計算進行選泵。水泵應在其高效區內運行;
        3 生活加壓給水系統的水泵機組應設備用泵,備用泵的供水能力不應小于最大一臺運行水泵的供水能力。水泵宜自動切換交替運行。

    3.8. 2 小區的給水加壓泵站,當給水管網無調節設施時,宜采用調速泵組或額定轉速泵編組運行供水。泵組的最大出水量不應小于小區生活給水設計流量,生活與消防合用給水管道系統還應按本規范第3.6.2條以消防工況校核。

    3.8. 3 建筑物內采用高位水箱調節的生活給水系統時,水泵的最大出水量不應小于最大小時用水量。

    3.8. 4 生活給水系統采用調速泵組供水時,應按系統最大設計流量選泵,調速泵在額定轉速時的工作點,應位于水泵高效區的末端。

    3. 8. 4A 變頻調速泵組電源應可靠,并宜采用雙電源或雙回路供電方式。

    3. 8. 5 生活給水系統采用氣壓給水設備供水時,應符合下列規定:
        1 氣壓水罐內的最低工作壓力,應滿足管網最不利處的配水點所需水壓;
        2 氣壓水罐內的最高工作壓力,不得使管網最大水壓處配水點的水壓大于0.55MPa;
        3 水泵(或泵組)的流量(以氣壓水罐內的平均壓力計,其對應的水泵揚程的流量),不應小于給水系統最大小時用水量的1.2倍;
        4 氣壓水罐的調節容積應按下式計算:

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    3. 8. 6 水泵宜自灌吸水,臥式離心泵的泵頂放氣孔、立式多級離心泵吸水端第一級(段)泵體可置于最低設計水位標高一下,每臺水泵宜設置單獨從水池吸水的吸水管。吸水管內的流速宜采用1.0m/s~1.2m/s;吸水管口應設置喇叭口。喇叭口宜向下,低于水池最低水位不宜小于0.3m,當達不到此要求時,應采取防止空氣被吸入的措施。
        吸水管喇叭口至池底的凈距,不應小于0.8倍吸水管管徑,且不應小于0.1m;吸水管喇叭口邊緣與池壁的凈距不宜小于1.5倍吸水管管徑;吸水管與吸水管之間的凈距,不宜小于3.5倍吸水管管徑(管徑以相鄰兩者的平均值計)。
        注:當水池水位不能滿足水泵自灌啟動水位時,應有防止水泵空載啟動的保護措施。

    3.8.7 當每臺水泵單獨從水池吸水有困難時,可采用單獨從吸水總管上自灌吸水,吸水總管應符合下列規定:
        1 吸水總管伸入水池的引水管不宜少于2條,當一條引水管發生故障時,其余引水管應能通過全部設計流量。每條引水管上應設閘門;
        注:水池有獨立的兩個及以上的分格,每格有一條引水管,可視為有兩條以上引水管。
        2 引水管宜設向下的喇叭口,喇叭口的設置應符合本規范第3.8.6 條中吸水管喇叭口的相應規定,但喇叭口低于水池最低水位的距離不宜小于0.3m;
        3 吸水總管內的流速應小于1.2m/s;
        4 水泵吸水管與吸水總管的連接,應采用管頂平接,或高出管頂連接。

    3.8.8 自吸式水泵每臺應設置獨立從水池吸水的吸水管。水泵以水池最低水位計算的允許安裝高度,應根據當地的大氣壓力、最高水溫時的飽和蒸汽壓、水泵的汽蝕余量、水池最低水位和吸水管路的水頭損失,經計算確定,并應有安全余量。安全余量應不小于0.3m。

    3.8.9 每臺水泵的出水管上,應裝設壓力表、止回閥和閥門(符合多功能閥安裝條件的出水管,可用多功能閥取代止回閥和閥門),必要時應設置水錘消除裝置。自灌式吸水的水泵吸水管上應裝設閥門,并宜裝設管道過濾器。

    3. 8. 10 小區獨立設置的水泵房,宜靠近用水大戶。水泵機組的運行噪聲應符合現行國家標準《城市區域環境噪聲標準》GB 3096的要求。

    3. 8. 11 民用建筑物內設置的生活給水泵房不應毗鄰居住用房或在其上層或下層,水泵機組宜設在水池的側面、下方,單臺泵可設于水池內或管道內,其運行噪聲應符合現行國家標準《民用建筑隔聲設計規范》GB 10070的規定。

    3.8.12 建筑物內的給水泵房,應采用下列減振防噪措施:
        1 應選用低噪聲水泵機組;
        2 吸水管和出水管上應設置減振裝置;
        3 水泵機組的基礎應設置減振裝置;
        4 管道支架、吊架和管道穿墻、樓板處,應采取防止固體傳聲措施;
        5 必要時,泵房的墻壁和天花應采取隔音吸音處理。

    3.8.13 設置水泵的房間,應設排水設施;通風應良好,不得結凍。

    3. 8. 14 水泵機組的布置,應符合表3.8.14規定。

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     注:1 水泵側面有管道時,外輪廓面計至管道外壁面。
             2 水泵機組是指水泵與電動機的聯合體,或已安裝在金屬座架上的多臺水泵組合體。

     

    3. 8. 15 水泵基礎高出地面的高度應便于水泵安裝,不應小于0.10m;泵房內管道管外底距地面或管溝底面的距離,當管徑小于等于150mm時,不應小于0.20m,當管徑大于等于200mm時,不應小于0.25m。

    3. 8. 16 泵房內宜有機修水泵的場地,檢修場地尺寸宜按水泵或電機外形尺寸四周有不小于0.7m的通道確定。泵房內配電柜和控制柜前面通道寬度不宜小于1.5m。泵房內宜設置手動起重設備。
     

    3. 9 游泳池與水上游樂池

    3. 9. 1 (此條刪除)

    3. 9. 2 游泳池和水上游樂池的池水水質應符合我國現行標準的《游泳池水質標準》CJ 244 的要求。

    3. 9. 2A 世界級比賽用和有特殊要求的游泳池的池水水質標準,除應滿足本規范第3. 9. 2 條的要求外,還應符合國際游泳協會(FINA)的相關要求。

    3. 9. 3 游泳池和水上游樂池的初次充水和使用過程中的補充水水質,應符合現行國家標準《生活飲用水衛生標準》GB 5749 的要求。

    3. 9. 4 游泳池和水上游樂池的淋浴等生活用水水質,應符合現行的國家標準《生活飲用水衛生標準》GB 5749 的要求。

    3. 9. 5 游泳池和水上游樂池水應循環使用。游泳池和水上游樂池的池水循環周期應根據池的類型、用途、池水容積、水深、游泳負荷等因數確定,可按表3. 9. 5 采用。

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        注:池水的循環次數可按每日使用時間與循環周期的比值確定。

     

    3.9.6 不同使用功能的游泳池應分別設置各自獨立的循環系統。水上游樂池循環水系統應根據水質、水溫、水壓和使用功能等因素,設計成一個或若干個獨立的循環系統。

    3.9.7 循環水應經過濾、加藥和消毒等凈化處理,必要時還應進行加熱。

    3.9.8 循環水的預凈化應在循環水泵的吸水管上裝設毛發聚集器。

    3.9.8A 循環水凈化工藝流程應根據游泳池和水上游樂池的用途、水質要求、游泳負荷、消毒方法等因素經技術經濟比較后確定。

    3.9.9 水上游樂池滑道潤滑水系統的循環水泵,必須設置備用泵。

    3.9.10 循環水過濾宜采用壓力過濾器,壓力過濾器應符合下列要求:
        1 過濾器的濾速應根據泳池的類型、濾料種類確定。專用游泳池、公共游泳池、水上游樂池等宜采用濾速15m/h~25m/h石英砂中速過濾器或硅藻土低速過濾器;
        2 過濾器的個數及單個過濾器面積,應根據循環流量的大小、運行維護等情況,通過技術經濟比較確定,且不宜少于兩個;
        3 過濾器宜采用水進行反沖洗,石英砂過濾器宜采用氣、水組合反沖洗。過濾器反沖洗宜采用游泳池水;當采用生活飲用水時,沖洗管道不得與利用城鎮給水管網水壓的給水管道直接連接。

    3.9.11 循環水在凈化過程中應投加下列藥劑:
        1 過濾前應投加混凝劑;
        2 根據消毒劑品種,宜在消毒前投加pH值調節劑;
        3 應根據氣候條件和池水水質變化,不定期地間斷式投加除藻劑;
        4 應根據池水的pH值、總堿度、鈣硬度、總溶解固體等水質參數,投加水質平衡藥劑。

    3.9.12 游泳池和水上游樂池的池水必須進行消毒殺菌處理。

    3.9.13 消毒劑的選用應符合下列要求:
        1 殺菌消毒能力強,并有持續殺菌功能;
        2 不造成水和環境污染,不改變池水水質;
        3 對人體無刺激或刺激性很;
        4 對建筑結構、設備和管道無腐蝕或輕微腐蝕;
        5 費用低,且能就地取材。

    3.9.14 使用瓶裝氯氣消毒時,氯氣必須采用負壓自動投加方式,嚴禁將氯直接注入游泳池水中的投加方式。加氯間應設置防毒、防火和防爆裝置,并應符合國家現行有關標準的規定。

    3.9.15 游泳池和水上游樂池的池水設計溫度應根據池的類型按表3.9.15確定:

     

    2.jpg

    3. 9. 16 游泳池和水上游樂池水加熱所需熱量應經計算確定,加熱方式宜采用間接式。并應優先采用余熱和廢熱、太陽能等天然熱能作為熱源。

    3.9.17 游泳池和水上游樂池的初次充水時間,應根據使用性質、城鎮給水條件等確定,游泳池不宜超過48h;水上游樂池不宜超過72h。

    3.9.18 游泳池和水上游樂池的補充水量可按表3.9.18確定。大型游泳池和水上游樂池應采用平衡水池或補充水箱間接補水。

     3.jpg

        注:游泳池和水上游樂池的最小補充水量應保證一個月內池水全部更新一次。

     

    3.9.18A 家庭游泳池等小型游泳池當采用生活飲用水直接補(充)水時,補充水管應采取有效的防止回流污染的措施。

    3.9.19 順流式、混合式循環給水方式的游泳池和水上游樂池宜設置平衡水位的平衡水池;逆流式循環給水方式的游泳池和水上游樂池應設置平衡水量的均衡水池。

    3.9.20 游泳池和水上游樂池進水口、回水口的數量應滿足循環流量的要求,設置位置應使游泳池內水流均勻、不產生渦流和短流。

    3.9.20A 游泳池和水上游樂池的進水口、池底回水口和泄水口的格柵孔隙的大小,應防止卡入游泳者手指、腳趾。泄水口的數量應滿足不會產生負壓造成對人體的傷害。

    3. 9. 20B 采用池底回水的游泳池和水上游樂池的回水口數量,不應少于2個/座。其格柵孔隙的水流速度不應大于0.2m/s。

    3. 9. 21 游泳池和水上游樂池的泄水口,應設置在池底的最低處。游泳池應設置池岸式溢流水槽。

    3.9.22 進入公共游泳池和水上游樂池的通道,應設置浸腳消毒池。

    3. 9. 23 游泳池和水上游樂池的管道、設備、容器和附件,均應采用耐腐蝕材質或內壁涂襯耐腐蝕材料。其材質與涂襯材料應符合有關衛生標準要求。

    3. 9. 24 比賽用跳水池必須設置水面制波和噴水裝置。

    3. 9. 25 跳水池的水面波浪應為均勻波紋小浪,浪高宜為25mm~40mm。

    3. 9. 25A 跳水池起泡制波和安全保護氣浪采用的壓縮空氣,應低溫、潔凈、不含雜志、無油污和異味。

    3. 9. 26 (此條刪除)。

    3. 9. 27 (此條刪除)。

    3.10 循環冷卻水及冷卻塔 

    3. 10. 1 設計循環冷卻水系統時應符合下列要求:
        1 循環冷卻水系統宜采用敞開式,當需采用間接換熱時,可采用密閉式;
        2 對于水溫、水質、運行等要求差別較大的設備,循環冷卻水系統宜分開設置;
        3 敞開式循環冷卻水系統的水質應滿足被冷卻設備的水質要求;
        4 設備、管道設計時應能使循環系統的余壓充分利用;
        5 冷卻水的熱量宜回收利用;
        6 當建筑物內有需要全年供冷的區域,在冬季氣候條件適宜時宜利用冷卻塔作為冷源提供空調用冷水。

    3.10.2 冷卻塔設計計算所選用的空氣干球溫度和濕球溫度,應與所服務的空調等系統的設計空氣干球溫度和濕球溫度相吻合,應采用歷年平均不保證50h的干球溫度和濕球溫度。

    3.10.3 冷卻塔位置的選擇應根據下列因素綜合確定:
        1 氣流應通暢,濕熱空氣回流影響小,且應布置在建筑物的最小頻率風向的上風側;
        2 冷卻塔不應布置在熱源、廢氣和煙氣排放口附近,不宜布置在高大建筑物中間的狹長地帶上;
        3 冷卻塔與相鄰建筑物之間的距離,除滿足塔的通風要求外,還應考慮噪聲、飄水等對建筑物的影響。

    3.10.4 選用成品冷卻塔時,應符合下列要求:
        1 按生產廠家提供的熱力特性曲線選定,設計循環水量不宜超過冷卻塔的額定水量;當循環水量達不到額定水量的80%時,應對冷卻塔的配水系統進行校核;
        2 冷卻塔應冷效高、能源省、噪聲低、重量輕、體積小、壽命長、安裝維護簡單、飄水少;
        3 材料應為阻燃型,并應符合防火要求;
        4 數量宜與冷卻水用水設備的數量、控制運行相匹配;
        5 塔的形狀應按建筑要求,占地面積及設置地點確定;
        6 當冷卻塔的布置不能滿足本規范第3.10.3條的規定時,應采取相應的技術措施,并對塔的熱力性能進行校核。

    3.10.4A 當可能有凍結危險時,冬季運行的冷卻塔應采取防凍措施。

    3.10.5 冷卻塔的布置,應符合下列要求:
        1 冷卻塔宜單排布置;當需多排布置時,塔排之間的距離應保證塔排同時工作時的進風量;
        2 單側進風塔的進風面宜面向夏季主導風向;雙側進風塔的進風面宜平行夏季主導風向;
        3 冷卻塔進風側離建筑物的距離,宜大于塔進風口高度的2倍;冷卻塔的四周除滿足通風要求和管道安裝位置外,還應留有檢修通道;通道凈距不宜小于1.0m。

    3.10.6 冷卻塔應設置在專用的基礎上,不得直接設置在樓板或屋面上。

    3.10.7 環境對噪聲要求較高時,冷卻塔可采取下列措施:
        1 冷卻塔的位置宜遠離對噪聲敏感的區域;
        2 應采用低噪聲型或超低噪聲型冷卻塔;
        3 進水管、出水管、補充水管上應設置隔振防噪裝置;
        4 冷卻塔基礎應設置隔振裝置;
        5 建筑上應采取隔聲吸音屏障。

    3.10.8 循環水泵的臺數宜與冷水機組相匹配。循環水泵的出水量應按冷卻水循環水量確定,揚程應按設備和管網循環水壓要求確定,并應復核水泵泵殼承壓能力。

    3.10.9 冷卻塔循環管道的流速,宜采用下列數值:
        1 循環干管管徑小于等于250mm時,應為1.5m/s~2.0m/s;管徑大于250mm、小于500mm時,應為2.0m/s~2.5m/s;管徑大于等于500mm時,應為2.5m/s~3.0m/s;
        2 當循環水泵從冷卻塔集水池中吸水時,吸水管的流速宜采用1.0m/s~1.2m/s;當循環水泵直接從循環管道吸水,且吸水管直徑小于等于250mm時,流速宜為1.0m/s~1.5m/s,當吸水管直徑大于250mm時,流速宜為1.5m/s~2.0m/s。水泵出水管的流速可采用循環干管下限流速。

    3.10.10 冷卻塔集水池的設計,應符合下列要求:
        1 集水池容積應按下列第1)項、第2)項因素的水量之和確定,并應滿足第3)項的要求:
            1) 布水裝置和淋水填料的附著水量,宜按循環水量的1.2%~1.5%確定;
            2) 停泵時因重力流入的管道水容量;
            3) 水泵吸水口所需最小淹沒深度應根據吸水管內流速確定,當流速小于等于0.6m/s時,最小淹沒深度不應小于0.3m;當流速為1.2m/s時,最小淹沒深度不應小于0.6m。
        2 當選用成品冷卻塔時,應按本條第1款的規定,對其集水盤的容積進行核算,當不滿足要求時,應加大集水盤深度或另設集水池;
        3 不設集水池的多臺冷卻塔并聯使用時,各塔的集水盤宜設連通管;當無法設置連通管時,回水橫干管的管徑應放大一級;連通管、回水管與各塔出水管的連接應為管頂平接;塔的出水口應采取防止空氣吸入的措施;
        4 每臺(組)冷卻塔應分別設置補充水管、泄水管、排污及溢流管;補水方式宜采用浮球閥或補充水箱。
        當多臺冷卻塔共用集水池時,可設置一套補充水管、泄水管、排污及溢流管。

    3.10.11 冷卻塔補充水量可按下式計算:

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    3.10.11A 冷卻塔補充水總管上應設置水表等計量裝置。

    3.10.12 建筑空調系統的循環冷卻水系統應有過濾、緩蝕、阻垢、殺菌、滅藻等水處理措施。

    3.10.13 旁流處理水量可根據去除懸浮物或溶解固體分別計算。當采用過濾處理去除懸浮物時,過濾水量宜為冷卻水循環水量的1%~5%。

    3. 11 水景

    3.11.1 水景的水質應符合相關的水景的水質標準。當無法滿足時,應進行水質凈化處理。

    3.11.2 水景用水應循環使用。循環系統的補充水量應根據蒸發、飄失、滲漏、排污等損失確定,室內工程宜取循環水流量的1%~3%;室外工程宜取循環水流量的3%~5%。

    3.11.3 水景工程應根據噴頭造型分組布置噴頭。噴泉每組獨立運行的噴頭,其規格宜相同。

    3.11.4 (此條刪除)

    3. 11. 5 水景工程循環水泵宜采用潛水泵,并應直接設置于水池底。娛樂性水景的供人涉水區域,不應設置水泵。
        水景工程循環水泵宜按不同特性的噴頭、噴水系統分開設置。水景工程循環水泵的流量和揚程應按所選噴頭形式、噴水高度、噴嘴直徑和數量,以及管道系統的水頭損失等經計算確定。

    3.11.6 當水景水池采用生活飲用水作為補充水時,應采取防止回流污染的措施,補水管上應設置用水計量裝置。

    3.11.7 有水位控制和補水要求的水景水池應設置補充水管、溢流管、泄水管等管道。在池的周圍宜設排水設施。

    3.11.8 水景工程的運行方式可根據工程要求設計成手控、程控或聲控?刂乒駪措姎夤こ桃,設置于控制室內?刂剖覒稍、通風。

    3.11.9 瀑布、涌泉、溪流等水景工程設計,應符合下列要求:
        1 設計循環流量應為計算流量的1.2倍;
        2 水池設置應符合本規范第3.11.6條和第3.11.7條的要求;
        3 電器控制可設置于附近小室內。

    3.11.10 水景工程宜采用不銹鋼等耐腐蝕管材。
     

    4 排水

    4. 1 系統選擇

    4.1.1 小區排水系統應采用生活排水與雨水分流制排水。

    4.1.2 建筑物內下列情況下宜采用生活污水與生活廢水分流的排水系統:
        1 建筑物使用性質對衛生標準要求較高時;
        2 生活廢水量較大,且環衛部門要求生活污水需經化糞池處理后才能排入城鎮排水管道時;
        3 生活廢水需回收利用時。

    4.1.3 下列建筑排水應單獨排水至水處理或回收構筑物:
        1 職工食堂、營業餐廳的廚房含有大量油脂的洗滌廢水;
        2 機械自動洗車臺沖洗水;
        3 含有大量致病菌,放射性元素超過排放標準的醫院污水;
        4 水溫超過40℃的鍋爐、水加熱器等加熱設備排水;
        5 用作回用水水源的生活排水;
        6 實驗室有害有毒廢水。

    4.1.4 建筑物雨水管道應單獨設置,雨水回收利用可按現行國家標準《建筑與小區雨水利用技術規范》GB 50400 執行。
     

    4. 2 衛生器具及存水彎

    4.2.1 衛生器具的設置數量,應符合現行的有關設計標準、規范或規定的要求。

    4.2.2 衛生器具的材質和技術要求,均應符合現行的有關產品標準的規定。

    4.2.3 大便器選用應根據使用對象、設置場所、建筑標準等因素 確定,且均應選用節水型大便器。

    4.2.4 (此條刪除)

    4.2.5 (此條刪除)

    4.2.6 當構造內無存水彎的衛生器具與生活污水管道或其他可能產生有害氣體的排水管道連接時,必須在排水口以下設存水彎。存水彎的水封深度不得小于50mm。嚴禁采用活動機械密封替代水封。

    4.2.7 醫療衛生機構內門診、病房、化驗室、試驗室等處不在同一房間內的衛生器具不得共用存水彎。

    4.2.7A 衛生器具排水管段上不得重復設置水封。

    4.2.8 衛生器具的安裝高度可按表4.2.8確定。

     

     

    4.3 管道布置和敷設

    4.3.1 小區排水管的布置應根據小區規劃、地形標高、排水流向,按 管線短、埋深小、盡可能自流排出的原則確定。當排水管道不能以重力自流排入市政排水管道時,應設置排水泵房。
        注:特殊情況下,經技術經濟比較合理時,可采用真空排水系統。

    4.3.2 小區排水管道最小覆土深度應根據道路的行車等級、管材受壓強度、地基承載力等因素經計算確定,并應符合下列要求:
        1 小區干道和小區組團道路下的管道,其覆土深度不宜小于0.70m;
        2 生活污水接戶管道埋設深度不得高于土壤冰凍線以上0.15m,且覆土深度不宜小于0.30m。
        注:當采用埋地塑料管道時,排出管埋設深度可不高于土壤冰凍線以上0.50m。

    4. 3. 3 建筑物內排水管道布置應符合下列要求:
        1 自衛生器具至排出管的距離應最短,管道轉彎應最少;
        2 排水立管宜靠近排水量最大的排水點;
        3 排水管道不得敷設在對生產工藝或衛生有特殊要求的生產廠房內,以及食品和貴重商品倉庫、通風小室、電氣機房和電梯機房內;
        4 排水管道不得穿過沉降縫、伸縮縫、變形縫、煙道和風道;當排水管道必須穿過沉降縫、伸縮縫和變形縫時,應采取相應技術措施;
        5 排水埋地管道,不得布置在可能受重物壓壞處或穿越生產設備基礎;
        6 排水管道不得穿越住宅客廳、餐廳,并不宜靠近與臥室相鄰的內墻;
        7 排水管道不宜穿越櫥窗、壁柜;
        8 塑料排水立管應避免布置在易受機械撞擊處;當不能避免時,應采取保護措施;
        9 塑料排水管應避免布置在熱源附近;當不能避免,并導致管道表面受熱溫度大于60℃時,應采取隔熱措施;塑料排水立管與家用灶具邊凈距不得小于0.4m;
        10 當排水管道外表面可能結露時,應根據建筑物性質和使用要求,采取防結露措施。

    4.3.3A 排水管道不得穿越臥室。

    4.3.4 排水管道不得穿越生活飲用水池部位的上方。

    4.3.5 室內排水管道不得布置在遇水會引起燃燒、爆炸的原料、產品和設備的上面。

    4. 3. 6 排水橫管不得布置在食堂、飲食業廚房的主副食操作、烹調和備餐的上方。當受條件限制不能避免時,應采取防護措施。

    4.3.6A 廚房間和衛生間的排水立管應分別設置。

    4.3.7 排水管道宜在地下或樓板填層中埋設或在地面上、樓板下明設。當建筑有要求時,可在管槽、管道井、管窿、管溝或吊頂、架空層內暗設,但應便于安裝和檢修。在氣溫較高、全年不結凍的地區,可沿建筑物外墻敷設。

    4.3.8 下列情況下衛生器具排水橫支管應設置同層排水:
        1 住宅衛生間的衛生器具排水管要求不穿越樓板進入他戶時;
        2 按本規范第4. 3.3A條~第4.3.6條的規定受條件限制時。

    4. 3. 8A 住宅衛生間同層排水形式應根據衛生間、衛生器具布置、室外環境氣溫等因素,經技術經濟比較確定。

    4.3.8B 同層排水設計應符合下列要求:
        1 地漏設置應符合本規范第4.5.7條~第4.5.10A條的要求;
        2 排水管道管徑、坡度和最大設計充滿度應符合本規范第4. 4. 9、4.4.10、4.4.12條的要求;
        3 器具排水橫支管布置和設置標高不得造成排水滯留、地漏冒溢;
        4 埋設于填層中的管道不得采用橡膠圈密封接口;
        5 當排水橫支管設置在溝槽內時,回填材料、面層應能承載器具、設備的荷載;
        6 衛生間地坪應采取可靠的防滲漏措施。

    4.3.9 室內管道的連接應符合下列規定:
        1 衛生器具排水管與排水橫支管垂直連接,宜采用90°斜三通;
        2 排水管道的橫管與立管連接,宜采用45°斜三通或45°斜四通和順水三通或順水四通;
        3 排水立管與排出管端部的連接,宜采用兩個45°彎頭、彎曲半徑不小于4倍管徑的90°彎頭或90°變徑彎頭;
        4 排水立管應避免在軸線偏置;當受條件限制時,宜用乙字管或兩個45°彎頭連接;
        5 當排水支管、排水立管接入橫干管時,應在橫干管管頂或其兩側45°范圍內采用45°斜三通接入。

    4.3.10 塑料排水管道應根據其管道的伸縮量設置伸縮節,伸縮節宜設置在匯合配件處。排水橫管應設置專用伸縮節。
        注:1 當排水管道采用橡膠密封配件時,可不設伸縮節;
            2 室內、外埋地管道可不設伸縮節。

    4.3.11 當建筑塑料排水管穿越樓層、防火墻、管道井井壁時,應根據建筑物性質、管徑和設置條件以及穿越部位防火等級等要求設置阻火裝置。

    4.3.12 靠近排水立管底部的排水支管連接,應符合下列要求:
        1 排水立管最低排水橫支管與立管連接處距排水立管管底垂直距離不得小于表4.3.12的規定;

    1.jpg

     

        注:單根排水立管的排出管宜與排水立管相同管徑。
        2 排水支管連接在排出管或排水橫干管上時,連接點距立管底部下游水平距離不得小于1.5m;
        3 橫支管接入橫干管豎直轉向管段時,連接點距轉向處以下不得小于0.6m;
        4 下列情況下底層排水支管應單獨排至室外檢查井或采取有效的防反壓措施:
            1)當靠近排水立管底部的排水支管的連接不能滿足本條第1、2款的要求時;
            2)在距排水立管底部1.5m距離之內的排出管、排水橫管有90°水平轉彎管段時。

    4.3.12A 當排水立管采用內螺旋管時,排水立管底部宜采用長彎變徑接頭,且排出管管徑宜放大一號。

    4.3.13 下列構筑物和設備的排水管不得與污廢水管道系統直接連接,應采取間接排水的方式:
        1 生活飲用水貯水箱(池)的泄水管和溢流管;
        2 開水器、熱水器排水;
        3 醫療滅菌消毒設備的排水;
        4 蒸發式冷卻器、空調設備冷凝水的排水;
        5 貯存食品或飲料的冷藏庫房的地面排水和冷風機溶霜水盤的排水。

    4. 3. 14 設備間接排水宜排入鄰近的洗滌盆、地漏。無法滿足時,可設置排水明溝、排水漏斗或容器。間接排水的漏斗或容器不得產生濺水、溢流,并應布置在容易檢查、清潔的位置。

    4. 3. 15 間接排水口最小空氣間隙,宜按表4.3.15確定。

    2.jpg

     

    注:飲料用貯水箱的間接排水口最小空氣間隙,不得小于150mm。

    4.3.16 生活廢水在下列情況下,可采用有蓋的排水溝排除:
    1 廢水中含有大量懸浮物或沉淀物需經常沖洗;
    2 設備排水支管很多,用管道連接有困難;
    3 設備排水點的位置不固定;
    4 地面需要經常沖洗。

    4.3.17 當廢水中可能夾帶纖維或有大塊物體時,應在排水管道連接處設置格柵或帶網筐地漏。

    4.3.18 室外排水管的連接應符合下列要求:
    1 排水管與排水管之間的連接,應設檢查井連接;
    2 室外排水管,除有水流跌落差以外,宜管頂平接;
    3 排出管管頂標高不得低于室外接戶管管頂標高;
    4 連接處的水流偏轉角不得大于90°。當排水管管徑小于等于300mm且跌落差大于0.3m時,可不受角度的限制。

    4.3.19 室內排水溝與室外排水管道連接處,應設水封裝置。

    4.3.20 排水管穿過地下室外墻或地下構筑物的墻壁處,應采取防水措施。

    4.3.21 當建筑物沉降可能導致排出管倒坡時,應采取防倒坡措施。

    4.3.22 排水管道在穿越樓層設套管且立管底部架空時,應在立管底部設支墩或其他固定措施。地下室立管與排水橫管轉彎處也應設置支墩或固定措施。
     

    4.4 排水管道水力計算

    4.4.1 小區生活排水系統排水定額宜為其相應的生活給水系統用水定額的85%~95%。
        小區生活排水系統小時變化系數應與其相應的生活給水系統小時變化系數相同,按本規范第3.1.2條和第3.1. 3條確定。

    4.4.2 公共建筑生活排水定額和小時變化系數應與公共建筑生活給水用水定額和小時變化系數相同按本規范第3.1.10條規定確定。

    4.4.3 居住小區內生活排水的設計流量應按住宅生活排水最大小時流量與公共建筑生活排水最大小時流量之和確定。

    4.4.4 衛生器具排水的流量、當量和排水管的管徑應按表4.4.4確定。

     

     


     

    4. 4. 5 住宅、宿舍(Ⅰ、Ⅱ類)、旅館、賓館、酒店式公寓、醫院、療養院、幼兒園、養老院、辦公樓、商場、圖書館、書店、客運中心、航站樓、會展中心、中小學教學樓、食堂或營業餐廳等建筑生活排水管道設計秒流量,應按下式計算:

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        注:當計算所得流量值大于該管段上按衛生器具排水流量累加值時,應按衛生器具排水流量累加值計。

    4.4.6 宿舍(Ⅲ、Ⅳ類)、工業企業生活間、公共浴室、洗衣房、職工食堂或營業餐廳的廚房、實驗室、影劇院、體育場館等建筑的生活管道排水設計秒流量,應按下式計算:

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    4. 4.8 小區室外生活排水管道最小管徑、最小設計坡度和最大設計充滿度宜按表4. 4. 8 確定。

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        注:1 接戶管管徑不得小于建筑物排出管管徑。
            2 化糞池與其連接的第一個檢查井的污水管最小設計坡度取值:管徑150mm宜為0.010~0.012;管徑200mm宜為0.010。

    4.4.9 建筑物內生活排水鑄鐵管道的最小坡度和最大設計充滿度,宜按表4.4.9確定。

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    4.4.10 建筑排水塑料管粘接、熔接連接的排水橫支管的標準坡度應為0.026。膠圈密封連接排水橫管的坡度可按本規范表4. 4. 10 調整。

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    4. 4. 11 生活排水立管的最大設計排水能力,應按表4.4.11確定。立管管徑不得小于所連接的橫支管管徑。

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        注:排水層數在15層以上時,宜乘0.9系數。



    4.4.12 大便器排水管最小管徑不得小于100mm。

    4.4.13 建筑物內排出管最小管徑不得小于50mm。

    4.4.14 多層住宅廚房間的立管管徑不宜小于75mm。

    4.4.15 下列場所設置排水橫管時,管徑的確定應符合下列要求:
        1 當建筑底層無通氣的排水管道與其樓層管道分開單獨排出時,其排水橫支管管徑可按表4.4.15確定;

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        2 當公共食堂廚房內的污水采用管道排除時,其管徑應比計算管徑大一級,但干管管徑不得小于100mm,支管管徑不得小于75mm;
        3 醫院污物洗滌盆(池)和污水盆(池)的排水管管徑,不得小于75mm;
        4 小便槽或連接3個及3個以上的小便器,其污水支管管徑不宜小于75mm;
        5 浴池的泄水管宜采用100mm。

    4.5 管材、附件和檢查井

    4.5.1 排水管材選擇應符合下列要求:
        1 小區室外排水管道,應優先采用埋地排水塑料管;
        2 建筑內部排水管道應采用建筑排水塑料管及管件或柔性接口機制排水鑄鐵管及相應管件;
        3 當連續排水溫度大于40℃時,應采用金屬排水管或耐熱塑料排水管;
        4 壓力排水管道可采用耐壓塑料管、金屬管或鋼塑復合管。

    4.5.2 室外排水管道的連接在下列情況下應設置檢查井:
        1 在管道轉彎和連接處;
        2 在管道的管徑、坡度改變處。

    4.5.2A 小區生活排水檢查井應優先采用塑料排水檢查井。

    4.5.3 室外生活排水管道管徑小于等于160mm時,檢查井間距不宜大于30m;管徑大于等于200mm時,檢查井間距不宜大于40m。

    4.5.4 生活排水管道不宜在建筑物內設檢查井。當必須設置時,應采取密封措施。

    4.5.5 檢查井的內徑應根據所連接的管道管徑、數量和埋設深度確定。

    4.5.6 生活排水管道的檢查井內應有導流槽。

    4.5.7 廁所、盥洗室等需經常從地面排水的房間,應設置地漏。

    4.5.8 地漏應設置在易濺水的器具附近地面的最低處。

    4.5.8A 住宅套內應按洗衣機位置設置洗衣機排水專用地漏或洗衣機排水存水彎,排水管道不得接入室內雨水管道。

    4.5.9 帶水封的地漏水封深度不得小于50mm。

    4.5.10 地漏的選擇應符合下列要求:
        1 應優先采用具有防涸功能的地漏;
        2 在無安靜要求和無須設置環形通氣管、器具通氣管的場所,可采用多通道地漏;
        3 食堂、廚房和公共浴室等排水宜設置網框式地漏。

    4.5.10A 嚴禁采用鐘罩(扣碗)式地漏。

    4.5.11 淋浴室內地漏的排水負荷,可按表4.5.11確定。當用排水溝排水時,8個淋浴器可設置一個直徑為100mm的地漏。

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    4.5.12 在生活排水管道上,應按下列規定設置檢查口和清掃口:
        1 鑄鐵排水立管上檢查口之間的距離不宜大于10m,塑料排水立管宜每六層設置一個檢查口;但在建筑物最低層和設有衛生器具的二層以上建筑物的最高層,應設置檢查口,當立管水平拐彎或有乙字管時,在該層立管拐彎處和乙字管的上部應設檢查口;
        2 在連接2個及2個以上的大便器或3個及3個以上衛生器具的鑄鐵排水橫管上,宜設置清掃口;
        在連接4個及4個以上的大便器的塑料排水橫管上宜設置清掃口;
        3 在水流偏轉角大于45°的排水橫管上,應設檢查口或清掃口;
        注:可采用帶清掃口的轉角配件替代。
        4 當排水立管底部或排出管上的清掃口至室外檢查井中心的最大長度大于表4.5.12-1的數值時,應在排出管上設清掃口;

    2.jpg

     

        5 排水橫管的直線管段上檢查口或清掃口之間的最大距離,應符合表4.5.12-2的規定。

    3.jpg

     

    4.5.13 在排水管道上設置清掃口,應符合下列規定:
        1 在排水橫管上設清掃口,宜將清掃口設置在樓板或地坪上,且與地面相平;排水橫管起點的清掃口與其端部相垂直的墻面的距離不得小于0.2m;
        注:當排水橫管懸吊在轉換層或地下室頂板下設置清掃口有困難時,可用檢查口替代清掃口。
        2 排水管起點設置堵頭代替清掃口時,堵頭與墻面應有不小于0.4m的距離;
        注:可利用帶清掃口彎頭配件代替清掃口。
        3 在管徑小于100mm的排水管道上設置清掃口,其尺寸應與管道同徑;管徑等于或大于100mm的排水管道上設置清掃口,應采用100mm直徑清掃口;
        4 鑄鐵排水管道設置的清掃口,其材質應為銅質;硬聚氯乙烯管道上設置的清掃口應與管道相同材質;
        5 排水橫管連接清掃口的連接管及管件應與清掃口同徑,并采用45°斜三通和45°彎頭或由兩個45°彎頭組合的管件。

    4.5.14 在排水管上設置檢查口應符合下列規定:
        1 立管上設置檢查口,應在地(樓)面以上1.00m,并應高于該層衛生器具上邊緣0.15m;
        2 埋地橫管上設置檢查口時,檢查口應設在磚砌的井內;
        注:可采用密閉塑料排水檢查井替代檢查口。
        3 地下室立管上設置檢查口時,檢查口應設置在立管底部之上;
        4 立管上檢查口檢查蓋應面向便于檢查清掃的方位;橫干管上的檢查口應垂直向上。

    4.6 通氣管

    4.6.1 生活排水管道的立管頂端,應設置伸頂通氣管。

    4.6.1A 當遇特殊情況,伸頂通氣管無法伸出屋面時,可設置下列通氣方式:
        1 當設置側墻通氣時,通氣管口應符合本規范第4.6.10條第2款的要求;
        2 在室內設置成匯合通氣管后應在側墻伸出延伸至屋面以上;
        3 當本條第1、2款無法實施時,可設置自循環通氣管道系統。

    4.6.2 下列情況下應設置通氣立管或特殊配件單立管排水系統:
        1 生活排水立管所承擔的衛生器具排水設計流量,當超過本規范表4.4.11中僅設伸頂通氣管的排水立管最大設計排水能力時;
        2 建筑標準要求較高的多層住宅、公共建筑、10層及10層以上高層建筑衛生間的生活污水立管應設置通氣立管。

    4.6.3 下列排水管段應設置環形通氣管:
        1 連接4個及4個以上衛生器具且橫支管的長度大于12m的排水橫支管;
        2 連接6個及6個以上大便器的污水橫支管;
        3 設有器具通氣管。

    4.6.4 對衛生、安靜要求較高的建筑物內,生活排水管道宜設置器具通氣管。

    4.6.5 建筑物內各層的排水管道上設有環形通氣管時,應設置連接各層環形通氣管的主通氣立管或副通氣立管。

    4.6.6 (此條刪除)

    4.6.7 通氣立管不得接納器具污水、廢水和雨水,不得與風道和煙道連接。

    4.6.8 在建筑物內不得設置吸氣閥替代通氣管。

    4.6.9 通氣管和排水管的連接,應遵守下列規定:
        1 器具通氣管應設在存水彎出口端;在橫支管上設環形通氣管時,應在其最始端的兩個衛生器具之間接出,并應在排水支管中心線以上與排水支管呈垂直或45°連接;
        2 器具通氣管、環形通氣管應在衛生器具上邊緣以上不小于0.15m處按不小于0.01的上升坡度與通氣立管相連;
        3 專用通氣立管和主通氣立管的上端可在最高層衛生器具上邊緣以上不小于0.15m或檢查口以上與排水立管通氣部分以斜三通連接;下端應在最低排水橫支管以下與排水立管以斜三通連接;
        4 結合通氣管宜每層或隔層與專用通氣立管、排水立管連接,與主通氣立管、排水立管連接不宜多于8層;結合通氣管下端宜在排水橫支管以下與排水立管以斜三通連接;上端可在衛生器具上邊緣以上不小于0.15m處與通氣立管以斜三通連接;
        5 當用H管件替代結合通氣管時,H管與通氣管的連接點應設在衛生器具上邊緣以上不小于0.15m處;
        6 當污水立管與廢水立管合用一根通氣立管時,H管配件可隔層分別與污水立管和廢水立管連接;但最低橫支管連接點以下應裝設結合通氣管。

    4.6.9A 自循環通氣系統,當采取專用通氣立管與排水立管連接時,應符合下列要求:
        1 頂端應在衛生器具上邊緣以上不小于0.15m處采用兩個90°彎頭相連;
        2 通氣立管應每層按本規范第4.6.9條第4、5款的規定與排水立管相連;
        3 通氣立管下端應在排水橫干管或排出管上采用倒順水三通或倒斜三通相接。

    4.6.9B 自循環通氣系統,當采取環形通氣管與排水橫支管連接時,應符合下列要求:
        1 通氣立管的頂端應按本規范第4.6.9A條第1款的要求連接;
        2 每層排水支管下游端接出環形通氣管,應在高出衛生器具上邊緣不小于0.15m與通氣立管相接;橫支管連接衛生器具較多且橫支管較長并符合本規范第4.6.3條設置環形通氣管的要求時,應在橫支管上按本規范第4.6.9條第1、2款的要求連接環形通氣管;
        3 結合通氣管的連接應符合本規范第4.6.9條第4款的要求;
        4 通氣立管底部應按本規范第4.6.9A條第3款的要求連接。

    4.6.9C 建筑物設置自循環通氣的排水系統時,宜在其室外接戶管的起始檢查井上設置管徑不小于100mm的通氣管。
        當通氣管延伸至建筑物外墻時,通氣管口應符合本規范第4.6. 10 條第2款的要求;當設置在其他隱蔽部位時,應高出地面不小于2m。

    4.6.10 高出屋面的通氣管設置應符合下列要求:
        1 通氣管高出屋面不得小于0.3m,且應大于最大積雪厚度,通氣管頂端應裝設風帽或網罩;
        注:屋頂有隔熱層時,應從隔熱層板面算起。
        2 在通氣管口周圍4m以內有門窗時,通氣管口應高出窗頂0.6m或引向無門窗一側;
        3 在經常有人停留的平屋面上,通氣管口應高出屋面2m,當伸頂通氣管為金屬管材時,應根據防雷要求設置防雷裝置;
        4 通氣管口不宜設在建筑物挑出部分(如屋檐檐口、陽臺和雨篷等)的下面。

    4.6.11 通氣管的最小管徑不宜小于排水管管徑的1/2,并可按表4.6.11確定。

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        注:1 表中通氣立管系指專用通氣立管、主通氣立管、副通氣立管。
            2 自循環通氣立管管徑應與排水立管管徑相等。

    4.6.12 通氣立管長度在50m以上時,其管徑應與排水立管管徑相同。

    4.6.13 通氣立管長度小于等于50m且兩根及兩根以上排水立管同時與一根通氣立管相連,應以最大一根排水立管按本規范表4.6.11確定通氣立管管徑,且其管徑不宜小于其余任何一根排水立管管徑。

    4.6.14 結合通氣管的管徑不宜小于與其連接的通氣立管管徑。

    4.6.15 伸頂通氣管管徑應與排水立管管徑相同。但在最冷月平均氣溫低于-13℃的地區,應在室內平頂或吊頂以下0.3m處將管徑放大一級。

    4.6.16 當兩根或兩根以上污水立管的通氣管匯合連接時,匯合通氣管的斷面積應為最大一根通氣管的斷面積加其余通氣管斷面積之和的0.25倍。

    4.6.17 通氣管的管材,可采用塑料管、柔性接口排水鑄鐵管等。

    4.7 污水泵和集水池

    4.7.1 污水泵房應建成單獨構筑物,并應有衛生防護隔離帶。泵房設計應按現行國家標準《室外排水設計規范》GB 50014執行。

    4.7.2 建筑物地下室生活排水應設置污水集水池和污水泵提升排至室外檢查井。地下室地坪排水應設集水坑和提升裝置。

    4. 7.3 污水泵宜設置排水管單獨排至室外,排出管的橫管段應有坡度坡向出口。當2臺或2臺以上水泵共用一條出水管時,應在每臺水泵出水管上裝設閥門和止回閥;單臺水泵排水有可能產生倒灌時,應設置止回閥。

    4.7. 4 公共建筑內應以每個生活污水集水池為單元設置一臺備用泵。
        注:地下室、設備機房、車庫沖洗地面的排水,當有2臺及2臺以上排水泵時可不設備用泵。

    4.7.5 當集水池不能設事故排出管時,污水泵應有不間斷的動力供應。
        注:當能關閉污水進水管時,可不設不間斷動力供應。

    4.7.6 污水水泵的啟閉,應設置自動控制裝置。多臺水泵可并聯交替或分段投入運行。

    4.7.7 污水水泵流量、揚程的選擇應符合下列規定:
        1 小區污水水泵的流量應按小區最大小時生活排水流量選定;
        2 建筑物內的污水水泵的流量應按生活排水設計秒流量選定;當有排水量調節時,可按生活排水最大小時流量選定;
        3 當集水池接納水池溢流水、泄空水時,應按水池溢流量、泄流量與排入集水池的其他排水量中大者選擇水泵機組;
        4 水泵揚程應按提升高度、管路系統水頭損失、另附加2m~3m流出水頭計算。

    4.7.8 集水池設計應符合下列規定:
        1 集水池有效容積不宜小于最大一臺污水泵5min的出水量,且污水泵每小時啟動次數不宜超過6次;
        2 集水池除滿足有效容積外,還應滿足水泵設置、水位控制器、格柵等安裝、檢查要求;
        3 集水池設計最低水位,應滿足水泵吸水要求;
        4 當污水集水池設置在室內地下室時,池蓋應密封,并設通氣管系;室內有敞開的污水集水池時,應設強制通風裝置;
        5 集水池底宜有不小于0.05坡度坡向泵位;集水坑的深度及平面尺寸,應按水泵類型而定;
        6 集水池底宜設置自沖管;
        7 集水池應設置水位指示裝置,必要時應設置超警戒水位報警裝置,并將信號引至物業管理中心。

    4.7. 9 生活排水調節池的有效容積不得大于6h生活排水平均小時流量。

    4.7.10 污水泵、閥門、管道等應選擇耐腐蝕、大流通量、不易堵塞的設備器材。

     

    4.8 小型生活污水處理

    4.8.1 職工食堂和營業餐廳的含油污水,應經除油裝置后方許排入污水管道。

    4.8.2 隔油池設計應符合下列規定:
        1 污水流量應按設計秒流量計算;
        2 含食用油污水在池內的流速不得大于0.005m/s;
        3 含食用油污水在池內停留時間宜為2min~10min;
        4 人工除油的隔油池內存油部分的容積,不得小于該池有效容積的25%;
        5 隔油池應設活動蓋板;進水管應考慮有清通的可能;
        6 隔油池出水管管底至池底的深度,不得小于0.6m。

    4.8.2A 隔油器設計應符合下列規定:
        1 隔油器內應有攔截固體殘渣裝置,并便于清理;
        2 容器內宜設置氣浮、加熱、過濾等油水分離裝置;
        3 隔油器應設置超越管,超越管管徑與進水管管徑應相同;
        4 密閉式隔油器應設置通氣管,通氣管應單獨接至室外;
        5 隔油器設置在設備間時,設備間應有通風排氣裝置,且換氣次數不宜小于15次/時。

    4.8.3 降溫池的設計應符合下列規定:
        1 溫度高于40℃的排水,應優先考慮將所含熱量回收利用,如不可能或回收不合理時,在排入城鎮排水管道之前應設降溫池;降溫池應設置于室外;
        2 降溫宜采用較高溫度排水與冷水在池內混合的方法進行。冷卻水應盡量利用低溫廢水;所需冷卻水量應按熱平衡方法計算;
        3 降溫池的容積應按下列規定確定,
            1) 間斷排放污水時,應按一次最大排水量與所需冷卻水量的總和計算有效容積;
            2)連續排放污水時,應保證污水與冷卻水能充分混合。
        4 降溫池管道設置應符合下列要求:
            1) 有壓高溫污水進水管口宜裝設消音設施,有兩次蒸發時,管口應露出水面向上并應采取防止燙傷人的措施;無兩次蒸發時,管口宜插進水中深度200mm以上;
            2) 冷卻水與高溫水混合可采用穿孔管噴灑,當采用生活飲用水做冷卻水時,應采取防回流污染措施;
            3) 降溫池虹吸排水管管口應設在水池底部;
            4) 應設通氣管,通氣管排出口設置位置應符合安全、環保要求。

    4.8.4 化糞池距離地下取水構筑物不得小于30m。

    4.8.5 化糞池的設置應符合下列要求:
        1 化糞池宜設置在接戶管的下游端,便于機動車清掏的位置;
        2 化糞池池外壁距建筑物外墻不宜小于5m,并不得影響建筑物基礎。
        注:當受條件限制化糞池設置于建筑物內時,應采取通氣、防臭和防爆措施。

    4. 8. 6 化糞池有效容積應為污水部分和污泥部分容積之和,并宜按下列公式計算:

     

     

     



     

    4.8.7 化糞池的構造,應符合下列要求:
        1 化糞池的長度與深度、寬度的比例應按污水中懸浮物的沉降條件和積存數量,經水力計算確定。但深度(水面至池底)不得小于1.30m,寬度不得小于0.75m,長度不得小于1.00m,圓形化糞池直徑不得小于1.00m;
        2 雙格化糞池第一格的容量宜為計算總容量的75%;三格化糞池第一格的容量宜為總容量的60%,第二格和第三格各宜為總容量的20%;
        3 化糞池格與格、池與連接井之間應設通氣孔洞;
        4 化糞池進水口、出水口應設置連接井與進水管、出水管相接;
        5 化糞池進水管口應設導流裝置,出水口處及格與格之間應設攔截污泥浮渣的設施;
        6 化糞池池壁和池底,應防止滲漏;
        7 化糞池頂板上應設有人孔和蓋板。

    4.8.8 醫院污水必須進行消毒處理。

    4.8.8A 醫院污水處理后的水質,按排放條件應符合現行國家標準《醫療機構水污染物排放標準》GB 18466的有關規定。

    4.8.9 醫院污水處理流程應根據污水性質、排放條件等因素確定,當排入終端已建有正常運行的二級污水處理廠的城市下水道時,宜采用一級處理;直接或間接排入地表水體或海域時,應采用二級處理。

    4.8.10 醫院污水處理構筑物與病房、醫療室、住宅等之間應設置衛生防護隔離帶。

    4.8.11 傳染病房的污水經消毒后可與普通病房污水進行合并處理。

    4.8.12 當醫院污水排入下列水體時,除應符合本規范第4.8.8A條規定外,還應根據受水體的要求進行深度水處理:
        1 現行國家標準《地表水環境質量標準》GB 3838中規定的 Ⅰ、Ⅱ類水域和Ⅲ類水域的飲用水保護區和游泳區;
        2 現行國家標準《海水水質標準》GB 3097中規定的一、二類海域;
        3 經消毒處理后的污水,當排入娛樂和體育用水水體、漁業用水水體時,還應符合國家現行有關標準要求。

    4.8.13 化糞池作為醫院污水消毒前的預處理時,化糞池的容積宜按污水在池內停留時間24h~36h計算,污泥清掏周期宜為0.5a~1.0a。

    4.8.14 醫院污水消毒宜采用氯消毒(成品次氯酸鈉、氯片、漂白粉、漂粉精或液氯)。當運輸或供應困難時,可采用現場制備次氯酸鈉、化學法制備二氧化氯消毒方式。
        當有特殊要求并經技術經濟比較合理時,可采用臭氧消毒法。

    4.8.14A 采用氯消毒后的污水,當直接排入地表水體和海域時,應進行脫氯處理,處理后的余氯應小于0.5mg/L。

    4.8.15 醫院建筑內含放射性物質、重金屬及其他有毒、有害物質的污水,當不符合排放標準時,需進行單獨處理達標后,方可排入醫院污水處理站或城市排水管道。

    4.8.16 醫院污水處理系統的污泥,宜由城市環衛部門按危險廢物集中處置。當城鎮無集中處置條件時,可采用高溫堆肥或石灰消化方法處理。

    4.8.17 生活污水處理設施的工藝流程應根據污水性質、回用或排放要求確定。

    4.8.18 生活污水處理設施的設置應符合下列要求:
        1 宜靠近接入市政管道的排放點;
        2 建筑小區處理站的位置宜在常年最小頻率的上風向,且應用綠化帶與建筑物隔開;
        3 處理站宜設置在綠地、停車坪及室外空地的地下;
        4 處理站當布置在建筑地下室時,應有專用隔間;
        5 處理站與給水泵站及清水池水平距離不得小于10m。

    4.8.19 設置生活污水處理設施的房間或地下室應有良好的通風系統,當處理構筑物為敞開式時,每小時換氣次數不宜小于15次,當處理設施有蓋板時,每小時換氣次數不宜小于5次。

    4.8.19A 生活污水處理設施應設超越管。

    4.8.20 生活污水處理應設置排臭系統,其排放口位置應避免對周圍人、畜、植物造成危害和影響。

    4.8.20A 醫院污水處理站排臭系統宜進行除臭、除味處理。處理后應達到現行國家標準《醫療機構水污染物排放標準》GB 18466中規定的處理站周邊大氣污染物最高允許濃度。

    4.8.21 生活污水處理構筑物機械運行噪聲不得超過現行國家標準《城市區域環境噪聲標準》GB 3096和《民用建筑隔聲設計規范》GB 10070的有關要求。對建筑物內運行噪聲較大的機械應設獨立隔間。
     

    4.9 雨水

    4.9.1 屋面雨水排水系統應迅速、及時地將屋面雨水排至室外雨水管渠或地面。

    4.9.2 設計雨水流量應按下式計算:

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    4.9.3 設計暴雨強度應按當地或相鄰地區暴雨強度公式計算確定。

    4.9.4 建筑屋面、小區的雨水管道的設計降雨歷時,可按下列規定確定:
        1 屋面雨水排水管道設計降雨歷時應按5min計算;
        2 小區雨水管道設計降雨歷時應按下式計算:

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    4.9.5 屋面雨水排水管道的排水設計重現期應根據建筑物的重要程度、匯水區域性質、地形特點、氣象特征等因素確定,各種匯水區域的設計重現期不宜小于表4.9.5的規定值。

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    4.9.6 各種屋面、地面的雨水徑流系數可按表4.9.6采用。

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    4.9.7 雨水匯水面積應按地面、屋面水平投影面積計算。高出屋面的毗鄰側墻,應附加其最大受雨面正投影的一半作為有效匯水面積計算。窗井、貼近高層建筑外墻的地下汽車庫出入口坡道應附加其高出部分側墻面積的1/2。

    4.9.8 建筑屋面雨水排水工程應設置溢流口、溢流堰、溢流管系等溢流設施。溢流排水不得危害建筑設施和行人安全。

    4.9.9 一般建筑的重力流屋面雨水排水工程與溢流設施的總排水能力不應小于10年重現期的雨水量。重要公共建筑、高層建筑的屋面雨水排水工程與溢流設施的總排水能力不應小于其50年重現期的雨水量。

    4.9.10 建筑屋面雨水管道設計流態宜符合下列狀態:
        1 檐溝外排水宜按重力流設計;
        2 長天溝外排水宜按滿管壓力流設計;
        3 高層建筑屋面雨水排水宜按重力流設計;
        4 工業廠房、庫房、公共建筑的大型屋面雨水排水宜按滿管壓力流設計。

    4.9.11 高層建筑裙房屋面的雨水應單獨排放。

    4.9.12 高層建筑陽臺排水系統應單獨設置,多層建筑陽臺雨水宜單獨設置。陽臺雨水立管底部應間接排水。
        注:當生活陽臺設有生活排水設備及地漏時,可不另設陽臺雨水排水地漏。

    4.9.13 當屋面雨水管道按滿管壓力流排水設計時,同一系統的雨水斗宜在同一水平面上。

    4.9.14 屋面排水系統應設置雨水斗。不同設計排水流態、排水特征的屋面雨水排水系統應選用相應的雨水斗。

    4.9.15 雨水斗的設置位置應根據屋面匯水情況并結合建筑結構承載、管系敷設等因素確定。

    4.9.16 雨水斗的設計排水負荷應根據各種雨水斗的特性,并結合屋面排水條件等情況設計確定,可按表4.9.16選用。

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        注:滿管壓力流雨水斗應根據不同型號的具體產品確定其最大泄流量。

    4.9.17 天溝布置應以伸縮縫、沉降縫、變形縫為分界。

    4.9.18 天溝坡度不宜小于0.003。
        注:金屬屋面的水平金屬長天溝可無坡度。

    4.9.19 小區內雨水口的布置應根據地形、建筑物位置,沿道路布置。下列部位宜布置雨水口:
        1 道路交匯處和路面最低點;
        2 建筑物單元出入口與道路交界處;
        3 建筑雨落水管附近;
        4 小區空地、綠地的低洼點;
        5 地下坡道入口處(結合帶格柵的排水溝一并處理)。

    4.9.20 重力流屋面雨水排水管系的懸吊管應按非滿流設計,其充滿度不宜大于0.8,管內流速不宜小于0.75m/s。

    4.9.21 重力流屋面雨水排水管系的埋地管可按滿流排水設計,管內流速不宜小于0.75m/s。

    4. 9. 22 重力流屋面雨水排水立管的最大設計泄流量,應按表4. 9. 22確定。

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    4.9.22A 滿管壓力流屋面雨水排水管道管徑應經過計算確定。

    4.9.23 小區雨水管道宜按滿管重力流設計,管內流速不宜小于0.75m/s。

    4.9.24 滿管壓力流屋面雨水排水管道應符合下列規定:
        1 懸吊管中心線與雨水斗出口的高差宜大于1.0m;
        2 懸吊管設計流速不宜小于1m/s,立管設計流速不宜大于10m/s;
        3 雨水排水管道總水頭損失與流出水頭之和不得大于雨水管進、出口的幾何高差;
        4 懸吊管水頭損失不得大于80kPa;
        5 滿管壓力流排水管系各節點的上游不同支路的計算水頭損失之差,在管徑小于等于DN75時,不應大于10kPa;在管徑大于等于DN100時,不應大于5kPa;
        6 滿管壓力流排水管系出口應放大管徑,其出口水流速度不宜大于1.8m/s,當其出口水流速度大于1.8m/s時,應采取消能措施。

    4.9.25 各種雨水管道的最小管徑和橫管的最小設計坡度宜按表4.9.25確定。

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        注:表中鑄鐵管管徑為公稱直徑,括號內數據為塑料管外徑。

    4.9.26 雨水排水管材選用應符合下列規定:
        1 重力流排水系統多層建筑宜采用建筑排水塑料管,高層建筑宜采用耐腐蝕的金屬管、承壓塑料管;
        2 滿管壓力流排水系統宜采用內壁較光滑的帶內襯的承壓排水鑄鐵管、承壓塑料管和鋼塑復合管等,其管材工作壓力應大于建筑物凈高度產生的靜水壓。用于滿管壓力流排水的塑料管,其管材抗環變形外壓力應大于0.15MPa;
        3 小區雨水排水系統可選用埋地塑料管、混凝土管或鋼筋混凝土管、鑄鐵管等。

    4.9.27 建筑屋面各匯水范圍內,雨水排水立管不宜少于2根。

    4.9.28 重力流屋面雨水排水管系,懸吊管管徑不得小于雨水斗連接管的管徑,立管管徑不得小于懸吊管的管徑。

    4.9.29 滿管壓力流屋面雨水排水管系,立管管徑應經計算確定,可小于上游橫管管徑。

    4.9.30 屋面雨水排水管的轉向處宜作順水連接。

    4.9.31 屋面排水管系應根據管道直線長度、工作環境、選用管材等情況設置必要的伸縮裝置。

    4.9.32 重力流雨水排水系統中長度大于15m的雨水懸吊管,應設檢查口,其間距不宜大于20m,且應布置在便于維修操作處。

    4.9.33 有埋地排出管的屋面雨水排出管系,立管底部宜設檢查口。

    4.9.34 雨水檢查井的最大間距可按表4.9.34確定。

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        注:括號內數據為塑料管外徑。

    4.9.35 寒冷地區,雨水立管宜布置在室內。

    4.9.36 雨水管應牢固地固定在建筑物的承重結構上。

    4.9.36A 下沉式廣場地面排水、地下車庫出入口的明溝排水,應設置雨水集水池和排水泵提升排至室外雨水檢查井。

    4.9.36B 雨水集水池和排水泵設計應符合下列要求:
        1 排水泵的流量應按排入集水池的設計雨水量確定;
        2 排水泵不應少于2臺,不宜大于8臺,緊急情況下可同時使用;
        3 雨水排水泵應有不間斷的動力供應;
        4 下沉式廣場地面排水集水池的有效容積,不應小于最大一臺排水泵30s的出水量;
        5 地下車庫出入口的明溝排水集水池的有效容積,不應小于最大一臺排水泵5min的出水量。

     

    5 熱水及飲水供應


    5.1 用水定額、水溫和水質

    5. 1. 1 熱水用水定額根據衛生器具完善程度和地區條件,應按表5.1.1—1確定。

     

     


        注:1 熱水溫度按60℃計。
            2 表內所列用水定額均已包括在本規范表3. 1.9、表3.1.10中。
            3 本表以60℃熱水水溫為計算溫度,衛生器具的使用水溫見表5.1.1-2。

        衛生器具的一次和小時熱水用水量和水溫應按表5.1.1-2確定。

     

     

     

     



        注:一般車間指現行國家標準《工業企業設計衛生標準》GBZ 1中規定的3、4級衛生特征的車間,臟車間指該標準中規定的1、2級衛生特征的車間。

    5.1.2 生活熱水水質的水質指標,應符合現行國家標準《生活飲用水衛生標準》GB 5749的要求。

    5.1.3 集中熱水供應系統的原水的水處理,應根據水質、水量、水溫、水加熱設備的構造、使用要求等因素經技術經濟比較按下列規定確定:
        1 當洗衣房日用熱水量(按60℃計)大于或等于10m3且原水總硬度(以碳酸鈣計)大于300mg/L時,應進行水質軟化處理;原水總硬度(以碳酸鈣計)為150mg/L~300mg/L時,宜進行水質軟化處理;
        2 其他生活日用熱水量(按60℃計)大于或等于10m3且原水總硬度(以碳酸鈣計)大于300mg/L時,宜進行水質軟化或阻垢緩蝕處理;
        3 經軟化處理后的水質總硬度宜為:
            1)洗衣房用水:50mg/L~100mg/L;
            2)其他用水:75mg/L~150mg/L;
        4 水質阻垢緩蝕處理應根據水的硬度、適用流速、溫度、作用時間或有效長度及工作電壓等選擇合適的物理處理或化學穩定劑處理方法;
        5 當系統對溶解氧控制要求較高時,宜采取除氧措施。

    5. 1. 4 冷水的計算溫度,應以當地最冷月平均水溫資料確定。當無水溫資料時,可按表5.1.4采用。

     

     

            4) 太陽能集熱系統貯熱水箱有效容積可按下式計算:

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        2 強制循環的太陽能集熱系統應設循環泵。循環泵的流量揚程計算應符合下列要求:
            1)循環泵的流量可按下式計算:

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            3)閉式間接加熱太陽能集熱系統循環泵的揚程應按下式計算:

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        3 集熱水加熱器的水加熱面積應按本規范式(5.4.6)計算確定,其中熱媒與被加熱水的計算溫度差3.png可按5℃~10℃取值;
        4 太陽能熱水供應系統應設輔助熱源及其加熱設施。其設計計算應符合下列要求:
            1) 輔助能源宜因地制宜選擇城市熱力管網、燃氣、燃油、電、熱泵等;
            2) 輔助熱源的供熱量應按本規范第5.3.3條設計計算;
            3) 輔助熱源及其水加熱設施應結合熱源條件、系統型式及太陽能供熱的不穩定狀態等因素,經技術經濟比較后合理選擇、配置;
            4) 輔助熱源加熱設備應根據熱源種類及其供水水質、冷熱水系統型式等選用直接加熱或間接加熱設備;
            5) 輔助熱源的控制應在保證充分利用太陽能集熱量的條件下,根據不同的熱水供水方式采用手動控制、全日自動控制或定時自動控制。

    5.4.2B 當采用熱泵機組供應熱水時,其設計應符合下列要求:
        1 水源熱泵熱水供應系統設計應符合下列要求:
            1) 水源熱泵宜優先考慮以空調冷卻水等水質較好、水溫較高且水量、水溫穩定的廢水為熱源;
            2) 水源總水量應按供熱量、水源溫度和熱泵機組性能等綜合因素確定;
            3) 水源熱泵的設計小時供熱量應按下式計算:


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            4) 水源水質應滿足熱泵機組或換熱器的水質要求,當其不滿足時,應采取有效的過濾、沉淀、滅藻、阻垢、緩蝕等處理措施。當以污廢水為水源時,應作相應污水、廢水處理;
            5) 水源熱泵制備熱水可根據水質硬度、冷水和熱水供應系統的型式等經技術經濟比較后采用直接供水或作熱媒間接換熱供水;
            6) 水源熱泵熱水供應系統應設置貯熱水箱(罐),其總貯熱水容積為:全日制集中熱水供應系統貯熱水箱(罐)總容積,應根據日耗熱量、熱泵持續工作時間及熱泵工作時間內耗熱量等因素確定,當其因素不確定時宜按下式計算:

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            7)水源熱泵換熱系統設計應符合現行國家標準《地源熱泵系統工程技術規范》GB 50366的相關規定。

        2 空氣源熱泵熱水供應系統設計應符合下列要求:
            1) 空氣源熱泵熱水供應系統設置輔助熱源應按下列原則確定:
            最冷月平均氣溫不小于10℃的地區,可不設輔助熱源;
            最冷月平均氣溫小于10℃且不小于0℃時,宜設置輔助熱源;
            2) 空氣源熱泵輔助熱源應就地獲取,經過經濟技術比較,選用投資省、低能耗熱源;
            注:經技術經濟比較合理時,采暖季節宜由燃煤(氣)鍋爐、熱力管網的高溫水或電力作為熱水供應輔助熱源。
            3) 空氣源熱泵的供熱量可按本規范式(5.4.2B-1)計算確定;當設輔助熱源時,宜按當地農歷春分、秋分所在月的平均氣溫和冷水供水溫度計算;當不設輔助熱源時,應按當地最冷月平均氣溫和冷水供水溫度計算;
            4) 空氣源熱泵水加熱貯熱設備的有效容積,可根據制備熱水的方式按本條第1款第6)項確定。

    5. 4.3 醫院熱水供應系統的鍋爐或水加熱器不得少于2臺,其他建筑的熱水供應系統的水加熱設備不宜少于2臺,一臺檢修時,其余各臺的總供熱能力不得小于設計小時耗熱量的50%。
        醫院建筑不得采用有滯水區的容積式水加熱器。

    5. 4.4 當選用局部熱水供應設備時,應符合下列要求:
        1 選用設備應綜合考慮熱源條件、建筑物性質、安裝位置、安全要求及設備性能特點等因素;
        2 需同時供給多個衛生器具或設備熱水時,宜選用帶貯熱容積的加熱設備;
        3 當地太陽能資源充足時,宜選用太陽能熱水器或太陽能輔以電加熱的熱水器;
        4 熱水器不應安裝在易燃物堆放或對燃氣管、表或電氣設備產生影響及有腐蝕性氣體和灰塵多的地方。

    5.4.5 燃氣熱水器;電熱水器必須帶有保證使用安全的裝置。嚴禁在浴室內安裝直接排氣式燃氣熱水器等在使用空間內積聚有害氣體的加熱設備。

    5.4.6 水加熱器的加熱面積,應按下式計算:

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    5.4.7 水加熱器熱媒與被加熱水的計算溫度差應按下列公式計算:
        1 容積式水加熱器、導流型容積式水加熱器、半容積式水加熱器:


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    5.4.8 熱媒的計算溫度應符合下列規定:
        1 熱媒為飽和蒸汽時的熱媒初溫、終溫的計算:
        熱媒的初溫1.png:當熱媒為壓力大于70kPa的飽和蒸汽時,1.png按飽和蒸汽溫度計算;壓力小于或等于70kPa時,1.png按100℃計算;
        熱媒的終溫2.png:應由經熱工性能測定的產品提供;可按:容積式水加熱器的2.png=1.png;導流型容積式水加熱器、半容積式水加熱器、半即熱式水加熱器的2.png=50℃~90℃。
        2 熱媒為熱水時,熱媒的初溫應按熱媒供水的最低溫度計算;熱媒的終溫應由經熱工性能測定的產品提供;當熱媒初溫1.png=70℃~100℃時,其終溫可按:容積式水加熱器的2.png=60℃~85℃:導流型容積式水加熱器、半容積式水加熱器、半即熱式水加熱器的2.png=50℃~80℃;
        3 熱媒為熱力管網的熱水時,熱媒的計算溫度應按熱力管網供回水的最低溫度計算,但熱媒的初溫與被加熱水的終溫的溫度差,不得小于10℃。


    5.4.9 容積式水加熱器或加熱水箱的容積附加系數應符合下列規定:
        1 容積式水加熱器、導流型容積式水加熱器、貯熱水箱的計算容積的附加系數應按本規范式(5.3.3)中的有效貯熱容積系數3.png計算;
        2 當采用半容積式水加熱器或帶有強制罐內水循環裝置的容積式水加熱器時,其計算容積可不附加。

    5.4.10 集中熱水供應系統的貯水器容積應根據日用熱水小時變化曲線及鍋爐、水加熱器的工作制度和供熱能力以及自動溫度控制裝置等因素按積分曲線計算確定,并應符合下列規定:
        1 容積式水加熱器或加熱水箱、半容積式水加熱器的貯熱量不得小于表5.4.10的要求;

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        注:1 燃油(氣)熱水機組所配貯熱器,貯熱量宜根據熱媒供應情況按導流型容積式水加熱器或半容積式水加熱器確定。
            2 表中Qh為設計小時耗熱量(kJ/h)。

        2 半即熱式、快速式水加熱器,當熱媒按設計秒流量供應且有完善可靠的溫度自動控制裝置時,可不設貯水器;當其不具備上述條件時,應設貯水器;貯熱量宜根據熱媒供應情況按導流型容積式水加熱器或半容積式水加熱器確定;
        3 太陽能熱水供應系統的水加熱器、貯熱水箱(罐)的貯熱水量可按本規范式(5.4. 2A-3)計算確定,水源、空氣源熱泵熱水供應系統的水加熱器、貯熱水箱(罐)的貯熱水量可按本規范第5.4.2B條第1款第6)項確定。

    5.4.11 在設有高位加熱貯熱水箱的連續加熱的熱水供應系統中,應設置冷水補給水箱。
        注:當有冷水箱可補給熱水供應系統冷水時,可不另設冷水補給水箱。

    5.4.12 冷水補給水箱的設置高度(以水箱底計算)應保證最不利處的配水點所需水壓。

    5.4.13 冷水補給水管的設置,應符合下列要求:
        1 冷水補給水管的管徑,應按熱水供應系統的設計秒流量確定;
        2 冷水補給水管除供給加熱設備、加熱水箱、熱水貯水器外,不宜再供其他用水;
        3 有第一循環的熱水供應系統,冷水補給水管應接入熱水貯水罐,不得接入第一循環的回水管、鍋爐或熱水機組。

    5. 4.14 熱水箱應加蓋,并應設溢流管、泄水管和引出室外的通氣管。熱水箱溢流水位超出冷水補水箱的水位高度,應按熱水膨脹量計算。泄水管、溢流管不得與排水管道直接連接。

    5.4.15 水加熱設備和貯熱設備罐體,應根據水質情況及使用要求采用耐腐蝕材料制作或在鋼制罐體內表面作襯、涂、鍍防腐材料處理。

    5.4.16 水加熱設備的布置,應符合下列要求:
        1 容積式、導流型容積式、半容積式水加熱器的一側應有凈寬不小于0.7m的通道,前端應留有抽出加熱盤管的位置;
        2 水加熱器上部附件的最高點至建筑結構最低點的凈距,應滿足檢修的要求,并不得小于0.2m,房間凈高不得低于2.2m。

    5.4.16A 熱泵機組布置應符合下列規定:
        1 水源熱泵機組布置應符合下列要求:
            1) 熱泵機房應合理布置設備和運輸通道,并預留安裝孔、洞;
            2) 機組距墻的凈距不宜小于1.0m,機組之間及機組與其他設備之間的凈距不宜小于1.2m,機組與配電柜之間凈距不宜小于1.5m;
            3) 機組與其上方管道、煙道或電纜橋架的凈距不宜小于1.0m;
            4) 機組應按產品要求在其一端留有不小于蒸發器、冷凝器長度的檢修位置。

        2 空氣源熱泵機組布置應符合下列要求:
            1)機組不得布置在通風條件差、環境噪聲控制嚴及人員密集的場所;
            2)機組進風面距遮擋物宜大于1.5m,控制面距墻宜大于1.2m,頂部出風的機組,其上部凈空宜大于4.5m;
            3)機組進風面相對布置時,其間距宜大于3.0m。
            注:小型機組布置時,本款第2)項、第3)項中尺寸要求可適當減少。

    5. 4. 17 燃油(氣)熱水機組機房的布置應符合下列要求:
        1 燃油(氣)熱水機組機房宜與其他建筑物分離獨立設置。當機房設在建筑物內時,不應設置在人員密集場所的上、下或貼鄰,并應設對外的安全出口;
        2 機房的布置應滿足設備的安裝、運行和檢修要求,其前方應留不少于機組長度2/3的空間,后方應留0.8m~1.5m的空間,兩側通道寬度應為機組寬度,且不應小于1.0m。機組最上部部件(煙囪除外)至機房頂板梁底凈距不宜小于0.8m;
        3 機房與燃油(氣)機組配套的日用油箱、貯油罐等的布置和供油、供氣管道的敷設均應符合有關消防、安全的要求。

    5. 4. 18 設置鍋爐、燃油(氣)熱水機組、水加熱器、貯熱器的房間,應便于泄水、防止污水倒灌,并應有良好的通風和照明。

    5. 4. 19 在設有膨脹管的開式熱水供應系統中,膨脹管的設置應符合下列要求:
        1 當熱水系統由生活飲用高位水箱補水時,可將膨脹管引至同一建筑物的非生活飲用水箱的上空,其高度應按下式計算:

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        2 當熱水供水系統上設置膨脹水箱時,膨脹水箱水面高出系統冷水補給水箱水面的高度應按式(5.4.19-1)計算,其容積應按下式計算:

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        注:對多臺鍋爐或水加熱器,宜分設膨脹管。

    5.4.20 膨脹管上嚴禁裝設閥門。

    5.4.21 在閉式熱水供應系統中,應設置壓力式膨脹罐、泄壓閥,并應符合下列要求:
        1 日用熱水量小于等于30m3的熱水供應系統可采用安全閥等泄壓的措施;
        2 日用熱水量大于30m3的熱水供應系統應設置壓力式膨脹罐;膨脹罐的總容積應按下式計算:


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        3 膨脹罐宜設置在加熱設備的熱水循環回水管上。

    5. 4. 21A 太陽能集中熱水供應系統,應采取可靠的防止集熱器和貯熱水箱(罐)貯水過熱的措施。在閉式系統中,應設膨脹罐、安全閥,有冰凍可能的系統還應采取可靠的集熱系統防凍措施。


    5.5 管網計算

    5.5.1 設有集中熱水供應系統的居住小區室外熱水干管的設計流量可按本規范第3.6.1條的規定計算確定。
        建筑物的熱水引入管應按該建筑物相應熱水供水系統總干管的設計秒流量確定。

    5.5.2 建筑物內熱水供水管網的設計秒流量可分別按本規范第3.6.4條、第3.6.5條和第3.6.6條計算。

    5.5.3 衛生器具熱水給水額定流量、當量、支管管徑和最低工作壓力,應符合本規范第3.1.14條的規定。

    5.5.4 熱水管網的水頭損失計算應遵守下列規定:
        1 單位長度水頭損失,應按本規范第3.6.10條確定,但管道的計算內徑dj應考慮結垢和腐蝕引起的過水斷面縮小的因素;
        2 局部水頭損失,可按本規范按第3.6.11條的規定計算。

    5.5.5 全日熱水供應系統的熱水循環流量應按下式計算:

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    5.5.6 定時熱水供應系統的熱水循環流量可按循環管網中的水每小時循環2次~4次計算。

    5.5.7 熱水供應系統中,鍋爐或水加熱器的出水溫度與配水點的最低水溫的溫度差,單體建筑不得大于10℃,建筑小區不得大于12℃。

    5.5.8 熱水管道的流速,宜按表5.5.8選用。

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    5.5.9 熱水供應系統的循環回水管管徑,應按管路的循環流量經水力計算確定。

    5.5.10 機械循環的熱水供應系統,其循環水泵的確定應遵守下列規定:
        1 水泵的出水量應為循環流量;
        2 水泵的揚程應按下式計算:

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        注:當采用半即熱式水加熱器或快速水加熱器時,水泵揚程尚應計算水加熱器的水頭損失。

        3 循環水泵應選用熱水泵,水泵殼體承受的工作壓力不得小于其所承受的靜水壓力加水泵揚程;
        4 循環水泵宜設備用泵,交替運行;
        5 全日制熱水供應系統的循環水泵應由泵前回水管的溫度控制開停。

    5.5.11 熱水加壓泵的布置應符合本規范第3. 8節的要求。

    5. 5. 12 第一循環管的自然壓力值,應按下式計算:

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    5.6 管材、附件和管道敷設

    5.6.1 熱水系統采用的管材和管件,應符合現行有關產品的國家標準和行業標準的要求。管道的工作壓力和工作溫度不得大于產品標準標定的允許工作壓力和工作溫度。

    5.6.2 熱水管道應選用耐腐蝕和安裝連接方便可靠的管材,可采用薄壁銅管、薄壁不銹鋼管、塑料熱水管、塑料和金屬復合熱水管等。
        當采用塑料熱水管或塑料和金屬復合熱水管材時應符合下列要求:
        1 管道的工作壓力應按相應溫度下的許用工作壓力選擇;
        2 設備機房內的管道不應采用塑料熱水管。

    5.6.3 熱水管道系統,應有補償管道熱脹冷縮的措施。

    5.6.4 上行下給式系統配水干管最高點應設排氣裝置,下行上給式配水系統,可利用最高配水點放氣,系統最低點應設泄水裝置。

    5.6.5 當下行上給式系統設有循環管道時,其回水立管可在最高配水點以下(約0.5m)與配水立管連接。上行下給式系統可將循環管道與各立管連接。

    5.6.6 熱水系統上各類閥門的材質及閥型應符合本規范第3.4.4條、第3.4.5條、第3.4.7條、第3.4.9條、第3.4.10條的規定。

    5.6.7 熱水管網應在下列管段上裝設閥門:
        1 與配水、回水干管連接的分干管;
        2 配水立管和回水立管;
        3 從立管接出的支管;
        4 室內熱水管道向住戶、公用衛生間等接出的配水管的起端;
        5 與水加熱設備、水處理設備及溫度、壓力等控制閥件連接處的管段上按其安裝要求配置閥門。

    5. 6.8 熱水管網上在下列管段上,應裝止回閥:
        1 水加熱器或貯水罐的冷水供水管;
        注:當水加熱器或貯水罐的冷水供水管上安裝倒流防止器時,應采取保證系統冷熱水供水壓力平衡的措施。
        2 機械循環的第二循環系統回水管;
        3 冷熱水混水器的冷、熱水供水管。

    5.6.9 水加熱設備的出水溫度應根據其有無貯熱調節容積分別采用不同溫級精度要求的自動溫度控制裝置。

    5.6.10 水加熱設備的上部、熱媒進出口管上、貯熱水罐和冷熱水混合器上應裝溫度計、壓力表;熱水循環的進水管上應裝溫度計及控制循環泵開停的溫度傳感器;熱水箱應裝溫度計、水位計;壓力容器設備應裝安全閥,安全閥的接管直徑應經計算確定,并應符合鍋爐及壓力容器的有關規定,安全閥的泄水管應引至安全處且在泄水管上不得裝設閥門。

    5.6.11 當需計量熱水總用水量時,可在水加熱設備的冷水供水管上裝冷水表,對成組和個別用水點可在專供支管上裝設熱水水表。有集中供應熱水的住宅應裝設分戶熱水水表。水表的選型、計算及設置應符合本規范第3.4. 17條~第3.4.19條的規定。

    5.6.12 熱水橫管的敷設坡度不宜小于0.003。

    5.6.13 塑料熱水管宜暗設,明設時立管宜布置在不受撞擊處,當不能避免時,應在管外加保護措施。

    5.6.14 熱水鍋爐、燃油(氣)熱水機組、水加熱設備、貯水器、分(集)水器、熱水輸(配)水、循環回水干(立)管應做保溫,保溫層的厚度應經計算確定。

    5. 6. 15 熱水管穿越建筑物墻壁、樓板和基礎處應加套管,穿越屋面及地下室外墻時應加防水套管。

    5. 6. 16 熱水管道的敷設還應按本規范第3.5節中有關條款執行。

    5.6.17 用蒸汽作熱媒間接加熱的水加熱器、開水器的凝結水回水管上應每臺設備設疏水器,當水加熱器的換熱能確保凝結水回水溫度小于等于80℃時,可不裝疏水器。蒸汽立管最低處、蒸汽管下凹處的下部宜設疏水器。

    5.6.18 疏水器口徑應經計算確定,其前應裝過濾器,其旁不宜附設旁通閥。

    5.7 飲水供應

    5.7.1 飲水定額及小時變化系數,根據建筑物的性質和地區的條件,應按表5.7.1確定。

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    5.7.2 設有管道直飲水的建筑最高日管道直飲水定額可按表5.7.2采用。

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    5.7.3 管道直飲水系統應滿足下列要求:
        1 管道直飲水應對原水進行深度凈化處理,其水質應符合國家現行標準《飲用凈水水質標準》CJ 94的規定;
        2 管道直飲水水嘴額定流量宜為0.04 L/s~0.06L/s,最低工作壓力不得小于0.03MPa;
        3 管道直飲水系統必須獨立設置;
        4 管道直飲水宜采用調速泵組直接供水或處理設備置于屋頂的水箱重力式供水方式;
        5 高層建筑管道直飲水系統應豎向分區,各分區最低處配水且最不利配水點處的水壓,應滿足用水水壓的要求;
        6 管道直飲水應設循環管道,其供、回水管網應同程布置,循環管網內水的停留時間不應超過12h;從立管接至配水龍頭的支管管段長度不宜大于3m;
        7 管道直飲水系統配水管的設計秒流量應按下式計算:

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        8 管道直飲水系統配水管的水頭損失,應按本規范第3.6.10條、第3.6.11條的規定計算。

    5. 7. 4 開水供應應滿足下列要求:
        1 開水計算溫度應按100℃計算,冷水計算溫度應符合本規范第5.1.4條的規定;
        2 開水器的通氣管應引至室外;
        3 配水水嘴宜為旋塞;
        4 開水器應裝設溫度計和水位計,開水鍋爐應裝設溫度計,必要時還應裝設沸水箱或安全閥。

    5. 7. 5 當中小學校、體育場、館等公共建筑設飲水器時,應符合下列要求:
        1 以溫水或自來水為源水的直飲水,應進行過濾和消毒處理;
        2 應設循環管道,循環回水應經消毒處理;
        3 飲水器的噴嘴應傾斜安裝并設有防護裝置,噴嘴孔的高度應保證排水管堵塞時不被淹沒;
        4 應使同組噴嘴壓力一致;
        5 飲水器應采用不銹鋼、銅鍍鉻或瓷質、搪瓷制品,其表面應光潔易于清洗。

    5.7.6 飲水管道應選用耐腐蝕、內表面光滑、符合食品級衛生要求的薄壁不銹鋼管、薄壁銅管、優質塑料管。開水管道應選用許用工作溫度大于100℃的金屬管材。

    5.7.7 閥門、水表、管道連接件、密封材料、配水水嘴等選用材質均應符合食品級衛生要求,并與管材匹配。

    5. 7. 8 飲水供應點的設置,應符合下列要求:
        1 不得設在易污染的地點,對于經常產生有害氣體或粉塵的車間,應設在不受污染的生活間或小室內;
        2 位置應便于取用、檢修和清掃,并應保證良好的通風和照明;
        3 樓房內飲水供應點的位置,可根據實際情況加以選定。

    5.7.9 開水間、飲水處理間應設給水管、排污排水用地漏。給水管管徑可按設計小時飲水量計算。開水器、開水爐排污、排水管道應采用金屬排水管或耐熱塑料排水管。

     

    A.0.1 生活飲用水回流污染危害程度應符合表A.0.1的規定。


     

    A.0.2 防回流設施應按表A.0.2選擇。

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        注:1 凈距指管外壁距離,管道交叉設套管時指套管外壁距離,直埋式熱力管指保溫管殼外壁距離;
            2 電力電纜在道路的東側(南北方向的路)或南側(東西方向的路);通信電纜在道路的西側或北側。均應在人行道下。

     

    附錄C 給水管段衛生器具給水當量同時出流概率計算式ac系數取值表

     

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        注:本表的螺紋接口是指管件無凹口的螺紋,即管件與管道在連接點內徑有突變,管件內徑大于管道內徑。當管件為凹口螺紋,或管件與管道為等徑焊接,其折算補償長度取本表值的1/2。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    F.0.1 當計算管段上飲水水嘴數量no≤24個時,同時使用數量m可按表F.0.1取值。

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    F.0.2 當計算管段上飲水水嘴數量no>24個時,同時使用數量m按表F.0.2取值。

     

     

     

    1 為便于在執行本規范條文時區別對待,對要求嚴格程度不同的用詞說明如下:
        1) 表示很嚴格,非這樣做不可的:
        正面詞采用“必須”,反面詞采用“嚴禁”;
        2) 表示嚴格,在正常情況下均應這樣做的:
        正面詞采用“應”,反面詞采用“不應”或“不得”;
        3) 表示允許稍有選擇,在條件許可時首先應這樣做的:
        正面詞采用“宜”,反面詞采用“不宜”;
        4)表示有選擇,在一定條件下可以這樣做的,采用“可”。

    2 條文中指明應按其他有關標準執行的寫法為:“應符合……的規定”或“應按……執行”。

     

    《室外排水設計規范》GB 50014
    《建筑設計防火規范》GB 50016
    《人民防空地下室設計規范》GB 50038
    《高層民用建筑設計防火規范》GB 50045
    《民用建筑太陽能熱水系統應用技術規范》GB 50364
    《地源熱泵系統工程技術規范》GB 50366
    《建筑與小區雨水利用技術規范》GB 50400
    《城市區域環境噪聲標準》GB 3096
    《海水水質標準》GB 3097
    《地表水環境質量標準》GB 3838
    《生活飲用水衛生標準》GB 5749
    《民用建筑隔聲設計規范》GB 10070
    《醫療機構水污染物排放標準》GB 18466
    《工業企業設計衛生標準》GBZ 1
    《設備及管道保冷技術通則》GB/T 11790
    《城市污水再生利用 城市雜用水水質》GB/T 18920
    《飲用凈水水質標準》CJ 94
    《節水型生活用水器具》CJ 164
    《游泳池水質標準》CJ 244

     

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    建筑給水排水設計規范[附條文說明]

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    1、總則

    3、給水

    4、排水

    5、熱水及飲水供應

     

    中華人民共和國國家標準

    建筑給水排水設計規范

    GB 50015-2003
    (2009年版)

    條文說明 

     

    1.0.2 本條是原規范條文的修改,明確了本規范的適用范圍。隨著我國諸如會展區、金融區、高新科技開發區、大學城等興建,形成以展館、辦公樓、教學樓等為主體,以為其配套的服務行業建筑為輔的公建區。公建小區給排水設計屬于建筑給排水設計范疇,公建小區給排水沒計亦應符合國家標準《建筑給水排水設計規范》的要求,為此,在規范局部修訂之際,將公建小區給排水設計主要內容列入本規范。另雨水利用已有國家標準《建筑與小區雨水利用技術規范》GB 50400,本規范不重復其相關內容。

    3 給水

    3. 1 用水定額和水壓

    3.1.4 目前各地為促進城市可持續發展、加強城市生態環境建設、創造良好的人居環境,以種植樹木和植物造景為主,努力建成景觀優美的綠地,建設山清水秀、自然和諧的山水園林城市。在各工程項目的設計中綠化澆灌用水量占有一定的比重。充分利用當地降水、采用節水澆灌技術是綠化澆灌節水的重要措施。確定綠化澆灌用水定額涉及的因素較多,本條提供的數據僅根據以往工程的經驗提出,由于我國幅員遼闊,各地應根據當地不同的氣候條件、種植的植物種類、土壤理化性狀、澆灌方式和制度等因素綜合確定。

    3.1.10 表3.1.10中將宿舍單列。根據工程反饋的信息,宿舍用水時間特別集中,經收集到的論文和測試資料分析,供水不足的現象主要集中在宿舍設置集中或相對集中的盥洗間和衛生間,并且供水不足的原因不僅采用用水疏散型平方根法流量計算公式,其用水定額qL、小時變化系數Kh偏小也是原因之一,為此作如下修訂:
        1 宿舍用水定額單列,并適當提高用水量標準和Kh值系數;
        2 宿舍分類按國家現行標準《宿舍建筑設計規范》JGJ 36-2005進行分類:
            Ⅰ類——博士研究生、教師和企業科技人員,每居室1人,有單獨衛生間;
            Ⅱ類——高等院校的碩士研究生,每居室2人,有單獨衛生間;
            Ⅲ類——高等院校的本、?茖W生,每居室3人~4人,有相對集中衛生間;
            Ⅳ類——中等院校的學生和工廠企業的職工,每居室6人~8人,集中盥洗衛生間。
            根據反饋意見在表3.1.10中增列了酒店式公寓、圖書館、書店、會展中心的用水定額。

    3.1.13 傳統的洗車方法用清水沖洗后,水就排入排水管道,既增加了洗車成本,又大量浪費水資源。近年來隨著我國汽車工業的蓬勃發展和車輛的家庭普及,以及各地政府加強了節約用水管理,一些既節水又環保的洗車方式紛紛出現。表3.1.13刪除了消耗水量大的軟管沖洗方式的用水定額,補充了微水沖洗、蒸汽沖洗等節水型沖洗方式的用水定額。

    3.1.14 由于給水配件構造的改進與更新,出現了更舒適、更節水的衛生器具。當選用的衛生器具的給水額定流量和最低工作壓力與本表不相符時,可按產品要求設計。故增加了表3.1.14注5。

    3.1.14A 中華人民共和國城鎮建設行業標準《節水型生活用水器具》CJ 164-2002已于2002年10月1日起正式實施,節水型生活用水器具是指“滿足相同的飲用、廚用、潔廁、洗浴、洗衣等用水功能的前提下,較同類常規產品能減少用水量的器件、用具”。針對水嘴(水龍頭)、便器及便器系統、便器沖洗閥、淋浴器、家用洗衣機等五種常用的生活用水器具的流量(或用水量)的上限作出了相應的規定。

    3.1.14B、3.1.14C 洗手盆感應式水嘴和小便器感應式沖洗閥在離開使用狀態后,在一定時間內會自動斷水,用于公共場所的衛生間時不僅節水,而且衛生。洗手盆自閉式水嘴和小便器延時自閉式沖洗閥可限定每次給水量和給水時間的功能具有較好的節水性能。

    3.2 水質和防水質污染

    3.2.2 現行國家標準《城市污水再生利用 城市雜用水水質》GB/T 18920是在原城鎮建設行業標準《生活雜用水水質標準》CJ/T 48-1999的基礎上制定的,并在該標準實施之日起將原城鎮建設行業標準CJ/T 48-1999同時廢止。本條作相應修改。

    3.2.3 所謂自備水源供水管道,即設計工程基地內設有一套從水源(非城鎮給水管網,可以是地表水或地下水)取水,經水質處理后供基地內生活、生產和消防用水的供水系統。
        城市給水管道(即城市自來水管道)嚴禁與用戶的自備水源的供水管道直接連接,這是國際上通用的規定。當用戶需要將城市給水作為自備水源的備用水或補充水時,只能將城市給水管道的水放入自備水源的貯水(或調節)池,經自備系統加壓后使用。放水口與水池溢流水位之間必須有有效的空氣隔斷。
        本規定與自備水源水質是否符合或優于城市給水水質無關。

    3.2.3A 用生活飲用水作為中水、回用雨水補充水時,不應用管道連接(即使裝倒流防止器也不允許),應補入中水、回用雨水貯存池內,且應有本規范第3.2.4C條規定的空氣間隙。

    3.2.4 造成生活飲用水管內回流的原因具體可分為虹吸回流和背壓回流兩種情況。虹吸回流是由于供水系統供水端壓力降低或產生負壓(真空或部分真空)而引起的回流。例如,由于附近管網救火、爆管、修理造成的供水中斷。背壓回流是由于供水系統的下游壓力變化,用水端的水壓高于供水端的水壓,出現大于上游壓力而引起的回流,可能出現在熱水或壓力供水等系統中。例如,鍋爐的供水壓力低于鍋爐的運行壓力時,鍋爐內的水會回流入供水管道。因為回流現象的產生而造成生活飲用水系統的水質劣化,稱之為回流污染,也稱倒流污染。
        防止回流污染產生的技術措施一般可采用空氣隔斷、倒流防止器、真空破壞器等措施和裝置。

    3.2.4A 本條文明確對于衛生器具或用水設備的防止回流污染要求。已經從配水口流出的并經洗滌過的污廢水,不得因生活飲用水水管產生負壓而被吸回生活飲用水管道,使生活飲用水水質 受到嚴重污染,這種事故是必須嚴格防止的。

    3.2.4B 本條文明確了生活飲用水水池(箱)補水時的防止回流污染要求。本條文空氣間隙仍以高出溢流邊緣的高度來控制。對于管徑小于25mm的進水管,空氣間隙不能小于25mm;對于管徑在25mm~150mm的進水管,空氣間隙等于管徑;管徑大于150mm的進水管,空氣間隙可取150mm,這是經過測算的,當進水管徑為350mm時,喇叭口上的溢流水深約為149mm。而建筑給水水池(箱)進水管管徑大于200mm者已少見。生活飲用水水池(箱)進水管采用淹沒出流的目的是為了降低進水的噪聲,但如果進水管不采取相應的技術措施會產生虹吸回流。如在進水管頂安裝真空破壞器。

    3.2.4C 本條文明確了消防水、中水和雨水回用水池(箱)補水時的防止回流污染要求。貯存消防用水的貯水池(箱)內貯水的水質雖低于生活飲用水水池(箱),但與本規范第3.2.4A條中“衛生器具和用水設備”內的“液體”或“雜質”是有區別的,同時消防水池補水管的管徑較大,因此進水管口的最低點高出溢流邊緣的空氣間隙高度控制在不小于150mm。

    3.2.5 本條的規定屬城鎮生活飲用水管道與小區或建筑物的生活飲用水管道連接。第1款補充了有兩路進水的建筑物。第2款系針對疊壓供水系統。第3款針對商用有溫有壓容器設備的,住宅戶內使用的熱水機組(含熱水器、熱水爐)不受本條款約束。如果建筑小區引入管上已設置了防回流設施(即空氣間隙、倒流防止器),可不在小區內商用有溫有壓容器設備的進水管上重復設置。

    3.2.5A 本條規定屬于生活飲用水與消防用水管道的連接。第1款中接出消防管道不含室外生活飲用水給水管道接出的室外消火栓那一段短管。第2款是對小區生活用水與消防用水合用貯水池中抽水的消防水泵,由于倒流防止器阻力較大,水泵吸程有限,故倒流防止器可裝在水泵的出水管上。

    3.2.5B 本條為新增條文。屬于生活飲用水與有害有毒污染的場所和設備的連接。第1款是關于與設備、設施的連接;第2款是關于有害有毒污染的場所。實施雙重設防要求,目的是防止防護區域內交叉污染。

    3.2.5C 本條為新增條文。生活飲用水給水管道中存在負壓虹吸回流的可能,而解決方法就是設真空破壞器,消除管道內真空度而使其斷流。在本條第1款~第4款所提到的場合中均存在負壓虹吸回流的可能性。

    3.2.5D 本條規定了倒流防止設施選擇原則,系參考了國外回流污染危險等級,根據我國倒流防止器產品市場供應情況確定。
        防止回流污染可采取空氣間隙、倒流防止器、真空破壞器等措施和裝置。選擇防回流設施要考慮的因素有:
        1 回流性質:
            1) 虹吸回流,系正常供水出口端為自由出流(或末端有控制調節閥),由于供水端突然失壓等原因產生一定真空度,使下游端的衛生器具或容器等使用過的水或被污染了的水回流到供水管道系統;
            2) 背壓回流,由于水泵、鍋爐、壓力罐等增壓設施或高位水箱等末端水壓超過供水管道壓力時產生的回流。
        2 回流而造成危害程度。本規范參照國內外標準基礎上確定低、中、高三檔:
            1) 低危險級:回流造成損害不至于危害公眾健康,對生活飲用水在感官上造成不利影響;
            2) 中危險級:回流造成對公眾健康有潛在損害;
            3) 高危險級:回流造成對公眾生命和健康產生嚴重危害。
        生活飲用水回流污染危害程度劃分和倒流防止設施的選擇詳見本規范附錄表A.0.1、A.0.2。

    3.2.6 國家標準《二次供水設施衛生規范》GB 17051-1997第5.2條規定:“二次供水設施管道不得與大便器(槽)、小便斗直接連接,須采用沖洗水箱或用空氣隔斷沖洗閥。”本條文與該標準協調一致,嚴禁生活飲用水管道與大便器(槽)采用普通閥門直接連接沖洗。

    3.2.7 主要針對生活飲用水水質安全的重要性而提出的規定。
        由于有毒污染的危害性較大,有毒污染區域內的環境情況較為復雜,一旦穿越有毒污染區域內的生活飲用水管道產生爆管、維修等情況,極有可能會影響與之連接的其他生活飲用水管道內的水質安全,在規劃和設計過程中應盡量避開。當無法避免時,可采用獨立明管鋪設,加強管材強度和防腐蝕、防凍等級,避開道路設置等減少管道損壞和便于管理的措施;重點管理和監護。

    3.2.8 本條局部修訂只局限于供單體建筑生活水箱(池)與消防水箱(池)必須分開設置。

    3.2.8A 本條為新增條文。規定了小區生活貯水池與消防貯水池合并設置的條件,兩個條件必須同時滿足方能合并。小區生活貯水池有效容積按本規范第3.7.2條第1款的要求確定。

    3.2.9 國家標準《二次供水設施衛生規范》17051-1997第5.5條規定:“蓄水池周圍10m以內不得有滲水坑和堆放的垃圾等污染源。水箱周圍2m內不應有污水管線及污染物。”本條文與該標準協調一致。

    3.2.10 本條對生活飲用水水池(箱)體結構要求:明確與建筑本體結構完全脫開,生活飲用水水池(箱)體不論什么材質均應與其他用水水池(箱)不共用分隔墻。本次局部修訂刪除了“隔墻與隔墻之間應有排水措施”的要求。

    3.2.11 位于地下室的生活飲用水池設在專用房間內,有利于水池配管及儀表的保護,防止非管理人員誤操作而引發事故。生活飲用水貯水池上方,應是潔凈且干燥的用房,不應設置廁所、浴室、盥洗室、廚房、污水處理間等需經常沖洗地面的用房,以免樓板產生滲漏時污染生活飲用水水質。

    3.2.12 本條貫徹執行現行國家標準《生活飲用水衛生標準》GB 5749,規定給水配件取水達標的要求。加強二次供水防污染措施, 將水池(箱)的構造和配管的有關要求歸納后分別列出。
        1 人孔的蓋與蓋座之間的縫隙是昆蟲進入水池(箱)的主要通道,人孔蓋與蓋座要吻合和緊密,并用富有彈性的無毒發泡材料嵌在接縫處。暴露在外的人孔蓋要有鎖(外圍有圍護措施,已能防止非管理人員進入者除外)。
    通氣管口和溢流管是外界生物入侵的通道,所謂生物指由空氣中灰塵攜帶(細菌、病毒、孢子)、蚊子、爬蟲、老鼠、麻雀等,這些是造成水箱(池)的水質污染因素之一,所以要采取過濾、隔斷等防生物入侵的措施。
        2 進水管要在高出水池(箱)溢流水位以上進入水池(箱),是為了防止進水管出現壓力倒流或破壞進水管可能出現虹吸倒流時管內真空的需要。
        以城市給水作為水源的消防貯水池(箱),除本條第1款只需防昆蟲、老鼠等入侵外,第2、3、5款的規定也可適用。
        設置在地下室中的水池,尤其是設置在地下二層或以下的水池,當池中的最高水位比建筑物的給水引入管管底低300mm以上時,此水池可被認為不會產生虹吸倒流。

    3.2.13 水池(箱)內的水停留時間超過48h,一般被認為水中的余氯已揮發完了,故應進行再消毒。本規范與現行國家標準《二次供水設施衛生規范》GB 17051的要求一致。

    3.2.14 這是為了防止誤飲誤用,國內外相關法規中都有此規定。一般做法是掛牌,牌上寫上“非飲用水”、“此水不能喝”等字樣,還應配有英文,如“No Drinking”或“Can't Drinking Water”。

    3.3 系統選擇

    3.3.1A 合理地利用水資源,避免水的損失和浪費,是保證我國國民經濟和社會發展的重要戰略問題。建筑給水設計時應貫徹減量化、再利用、再循環的原則,綜合利用各種水資源。

    3.3.2A 管網疊壓供水設備是近年來發展起來的一種新的供水設備,具有可利用城鎮給水管網的水壓而節約能耗,設備占地較小,節省機房面積等優點,在工程中得到了一定的應用。但是作為供水設備的一種形式,疊壓供水設備也是有其特定的使用條件和技術要求。
        1 疊壓供水設備在城鎮給水管網能滿足用戶的流量要求,而不能滿足所需的水壓要求,設備運行后不會對管網的其他用戶產生不利影響的地區使用。各地供水行政主管部門(如水務局)及供水部門(如自來水公司)會根據當地的供水情況提出使用條件要求,北京市、天津市等均有具體的規定和要求。中國工程建設協會標準《管網疊壓供水技術規程》CECS 221第3.0.5條對此也作了明確的規定:“供水管網經常性停水的區域;供水管網可資利用水頭過低的區域;供水管網供水壓力波動過大的區域;使用管網疊壓供水設備后,對周邊現有(或規劃)用戶用水會造成嚴重影響的區域;現有供水管網供水總量不能滿足用水需求的區域;供水管網管徑偏小的區域;供水行政主管部門及供水部門認為不宜使用管網疊壓供水設備的其他區域”等七種區域不得采用管網疊壓供水技術。因此,當采用疊壓供水設備直接從城鎮給水管網吸水的設計方案時,要遵守當地供水行政主管部門及供水部門的有關規定,并將設計方案報請該部門批準認可。未經當地供水行政主管部門及供水部門的允許,不得擅自在城市供水管網中設置、使用管網疊壓供水設備。
        2 由于城鎮給水管網的壓力是波動的,而小區供水系統的所需用水量也發生著變化,為保證管網疊壓供水設備的節能效果,宜采用變頻調速泵組加壓供水。在確定疊壓供水裝置水泵揚程以城鎮供水管網限定的最低水壓為依據,此水壓值各地供水部門都有規定,更不允許出現負壓。疊壓供水裝置中設置許多保護裝置,在受到城鎮供水工況變化的影響,保護裝置作用造成斷水,這應該采取措施,避免供水中斷。
        補充了注的規定。充分利用城鎮供水的資用水頭。
        3 為應對城鎮供水工況變化的影響,當城鎮給水管網壓力下降至最低設定時,防止疊壓供水設備對附近其他用戶的影響及小區供水安全,部分疊壓供水設備在水泵吸水管一側設置調節水箱。由城鎮給水管網接入的引入管,同時與水泵吸水口和調節水箱進水浮球閥連接,而水泵吸水口同時與城鎮給水管網引入管和調節水箱連接。正常情況下水泵直接從城鎮給水管網吸水加壓后向小區給水系統供水,當城鎮給水管網壓力下降至最低設定值時,關閉城鎮給水管網引入管上的閥門,水泵從調節水箱吸水加壓后向室內系統供水,從而達到向小區給水系統不間斷供水的要求。但是,在選用這類設備時,要注意水泵的實際工況對供水安全和節能效果的影響。如水泵從調節水箱吸水時,水泵的揚程必須滿足最不利用水點的壓力;而當城鎮管網串聯加壓時,由于城鎮管網的余壓,變頻調速泵組的實際揚程要比前者小。因此,疊壓供水設備選型時變頻調速泵組的揚程應以城鎮供水最不利水壓確定,同時應校核調節水箱的最低水位時變頻調速泵組的工作點仍應在高效區內,并且關注疊壓泵組對所需提升水壓值不高的多層建筑供水系統運行時的安全性。同時,低位貯水池有效貯存容積為城鎮供水管網限定的最低水壓以下時段(不能疊壓供水)小區所需用水量,以策安全供水。由于城鎮供水工況變化莫測,低位貯水池的水可能得不到更新而變質,所以規定貯水在水箱中停留時間不得超過12h。
        4 由于疊壓供水設備有其特定的使用條件和技術要求,應符合現行國家和行業標準的要求。

    3.3.3 建筑物內給水系統除要按不同使用性質或計費的給水系統在引入管后分成各自獨立的給水管網,還要在條件許可時采用分質供水,充分利用中水、雨水回用等再生水資源;盡可能利用室外給水管網的水壓直接供水;給水系統的豎向分區應根據建筑物用途、層數、使用要求、材料設備性能、維護管理、節約供水能耗等因素綜合確定。

    3.3.5 高層建筑生活給水系統豎向分區要根據建筑物用途、建筑高度、材料設備性能等因素綜合確定。分區供水的目的不僅為了防止損壞給水配件,同時可避免過高的供水壓力造成用水不必要的浪費。
        對供水區域較大多層建筑的生活給水系統,有時也會出現超出本條分區壓力的規定。一旦產生入戶管壓力、最不利點壓力等超出本條規定時,也要為滿足本條文的有關規定采取相應的技術措施。

    3.3.5A 本條為新增內容,系與國家標準《住宅建筑規范》GB50368-2005有關內容相協調。

    3.3.6 建筑高度不超過100m的高層建筑,一般低層部分采用市政水壓直接供水,中區和高區優先采用加壓至屋頂水箱(或分區水箱),再自流分區減壓供水的方式,也可采用一組調速泵供水,這就是垂直分區并聯供水系統,分區內再用減壓閥局部調壓。
        對建筑高度超過100m的高層建筑,若仍采用并聯供水方式,其輸水管道承壓過大,存在不安全隱患,而串聯供水可化解此矛盾。垂直串聯供水可設中間轉輸水箱,也可不設中間轉輸水箱,在采用調速泵組供水的前提下,中間轉輸水箱已失去調節水量的功能,只剩下防止水壓回傳的功能,而此功能可用管道倒流防止器替代。不設中間轉輸水箱,又可減少一個水質污染的環節和節省建筑面積。

    3.4 管材、附件和水表

    3.4.1 在工程建設給水系統中使用的管材、管件,必須符合現行產品標準的要求。
        管件的允許工作壓力,除取決于管材、管件的承壓能力外,還與管道接口能承受的拉力有關。這三個允許工作壓力中的最低者,為管道系統的允許工作壓力。

    3.4.2 埋地的給水管道,既要承受管內的水壓力,又要承受地面荷載的壓力。管內壁要耐水的腐蝕,管外壁要耐地下水及土壤的腐蝕。目前使用較多的有塑料給水管,球墨鑄鐵給水管,有襯里的鑄鐵給水管。當必須使用鋼管時,要特別注意鋼管的內外防腐處理,防腐處理常見的有襯塑、涂塑或涂防腐涂料(注意:鍍鋅層不是防腐層,而是防銹層,所以鍍鋅鋼管也必須做防腐處理)。

    3.4.3 室內的給水管道,選用時應考慮其耐腐蝕性能,連接方便可靠,接口耐久不滲漏,管材的溫度變形,抗老化性能等因素綜合確定。當地主管部門對給水管材的采用有規定時,應予遵守。
        可用于室內給水管道的管材品種很多,純塑料的塑料管和薄壁(或薄層)金屬與塑料復合的復合管材均被視為塑料類管材。薄壁銅管,薄壁不銹鋼管,襯(涂)塑鋼管被視為金屬管材。各種新型的給水管材,大多編制有推薦性技術規程,可為設計、施工安裝和驗收提供依據。
        根據工程實踐經驗,塑料給水管由于線脹系數大,又無消除線脹的伸縮節,用作高層建筑給水立管,在支管連接處累積變形大,容易斷裂漏水。故立管推薦采用金屬管或鋼塑復合管。

    3.4.4 給水管道上的閥門的工作壓力等級,應等于或大于其所在管段的管道工作壓力。閥門的材質,必須耐腐蝕,經久耐用。鍍銅的鐵桿、鐵芯閥門,不應使用。

    3.4.5 本條第5款中刪除了關于在“配水支管上配水點在3個及3個以上時應設置”閥門的要求。本規范2003版第3. 4.5條第5款的要求在住戶、公用衛生間等接出的配水管起端,接有3個及3個以上配水點的支管上設置閥門,導致設置閥門過多。

    3.4.6 調節閥是專門用于調節流量和壓力的閥門,常用在需調節流量或水壓的配水管段上。
        蝶閥,尤其是小口徑的蝶閥,其閥瓣占據流道截面的比例較大,故水流阻力較大。且易掛積雜物和纖維。
        水泵吸水管的阻力大小對水泵的出水流量影響較大,故宜采用閘板閥。球閥和半球閥的過水斷面為全口徑,阻力最小。
        多功能閥兼有閘閥和止回的功能,故一般裝在口徑較大的水泵的出水管上。
        截止閥內的閥芯,有控制并截斷水流的功能,故不能安裝在雙向流動的管段上。

    3.4.7 止回閥只是引導水流單向流動的閥門,不是防止倒流污染的有效裝置。此概念是選用止回閥還是選用管道倒流防止器的原則。管道倒流防止器具有止回閥的功能,而止回閥則不具備管道倒流防止器的功能,所以設有管道倒流防止器后,就不需再設止回閥。
        1 此款明確只在直接從城鎮給水管接入的引入管上。
        2 此款明確密閉的水加熱器或用水設備的進水管上,應設置止回閥(如根據本規范3.2.5條已設置倒流防止器,不需再設止回閥)。由于住宅使用的熱水機組容積均較小,無熱水循環時發生倒流的可能性較小,故住宅戶內沒有設置熱水循環的貯水容積不大于200L的熱水機組,可不設止回閥。
        4 此款明確了水箱、水塔當進出水管為一條時,為防止底部進水,在底部出水的管段上應裝止回閥。

    3.4.8 本條列出了選擇止回閥閥型時應綜合考慮的因素。
        止回閥的開啟壓力與止回閥關閉狀態時的密封性能有關,關閉狀態密封性好的,開啟壓力就大,反之就小。
        開啟壓力一般大于開啟后水流正常流動時的局部水頭損失。
        速閉消聲止回閥和阻尼緩閉止回閥都有削弱停泵水錘的作用,但兩者削弱停泵水錘的機理不同,一般速閉消聲止回閥用于小口徑水泵,阻尼緩閉止回閥用于大口徑水泵。
        止回閥的閥瓣或閥芯,在水流停止流動時,應能在重力或彈簧力作用下,自行關閉,也就是說重力或彈簧力的作用方向與閥瓣或閥芯的關閉運動方向要一致,才能使閥瓣或閥芯關閉。一般來說臥式升降式止回閥和阻尼緩閉止回閥及多功能閥只能安裝在水平管上,立式升降式止回閥不能安裝在水平管上,其他的止回閥均可安裝在水平管上或水流方向自下而上的立管上。水流方向自上而下的立管,不應安裝止回閥,因其閥瓣不能自行關閉,起不到止回作用。止回閥在使用中應滿足在管網最小壓力或水箱最低水位應能自動開啟。

    3.4.8A、3.4.8B 新增條文。正確的設置位置是保證管道倒流防止器和真空破壞器使用的重要保證條件。本條系引用國外標準中對倒流防止器和真空破壞器設置要求。從倒流防止器和真空破壞器本身安全衛生防護要求確定的。

    3.4.9 本條規定是為了防止給水管網使用減壓閥后可能出現的安全隱患。
        1 限制比例式減壓閥的減壓比和可調式減壓閥的減壓差,是為了防止閥內產生汽蝕損壞減壓閥和減少振動及噪聲。本條第1款補充了減壓比較大及減壓壓差較大時采取的措施。
        2 防止減壓閥失效時,閥后衛生器具給水栓受損壞。
        3 閥前水壓穩定,閥后水壓才能穩定。
        4 減壓閥并聯設置的作用只是為了當一個閥失效時,將其關閉檢修,使管路不需停水檢修。減壓閥若設旁通管,因旁通管上的閥門滲漏會導致減壓閥減壓作用失效,故不得設置旁通管。

    3.4.11 泄壓閥的泄流量大,給水管網超壓是因管網的用水量太少,使向管網供水的水泵的工作點上移而引起的,泄壓閥的泄壓動作壓力比供水水泵的最高供水壓力小,泄壓時水泵仍不斷將水供入管網,所以泄壓閥動作時是要連續泄水,直到管網用水量等于泄水量時才停止泄水復位。泄壓閥的泄水流量要按水泵H—Q特性曲線上泄壓壓力對應的流量確定。
        生活給水管網出現超壓的情況,只有在管網采用額定轉速水泵直接供水時(尤其是直接串聯供水時)出現。
        泄壓水排入非生活用水水池,既可利用水池存水消能,也可避免水的浪費;如直接排入雨水道,要有消能措施,防止沖壞連接管和檢查井。

    3.4.12 安全閥的泄流量很小,適用于壓力容器因超溫引起的超壓泄壓,容器的進水壓力小于安全閥的泄壓動作壓力,故在泄壓時沒有補充水進入容器,所以安全閥只要泄走少量的水,容器內的壓力即可下降恢復正常。泄壓口接管將泄壓水(汽)引至安全地點排放,是為了防止高溫水(汽)燙傷人。

    3.4.15 給水管道系統如果串聯重復設置管道過濾器,不僅增加工程費用,且增加了阻力需消耗更多的能耗。因此,當在減壓閥、自動水位控制閥、溫度調節閥等閥件前,已設置了管道過濾器,則水加熱器的進水管和水泵吸水管等處的管道過濾器可不必再設置。

    3.4.18 本條文刪除了原第1款。水表直徑的確定應按原第2款~第4款的計算結果,《建筑給水排水設計規范》97版第2.5.8A條也無此要求,如將“宜”放在第1款易造成誤解,故刪除。
        國家產品標準《封閉滿管道中水流量的測量飲用冷水水表和熱水水表 第1部分:規范》GB/T 778.1—2007等效采用ISO4064.1—2005的技術內容。其名詞術語也與原GB 778—84不同。用“常用流量”替代原來“額定流量”;“過載流量”替代“最大流量”。
        常用流量系水表在正常工作條件即穩定或間隙流動下,最佳使用流量。對于用水量在計算時段時用水量相對均勻的給水系統,如用水量相對集中的工業企業生活間、公共浴室、洗衣房、公共食堂、體育場等建筑物,用水密集,其設計秒流量與最大小時平均流量折算成秒流量相差不大,應以設計秒流量來選用水表的常用流量;而對于住宅、旅館、醫院等用水疏散型的建筑物,其設計秒流量系最大日最大時中某幾分鐘高峰用水時段的平均秒流量,如按此選用水表的常用流量,則水表很多時段均在比常用流量小或小得很多的情況下運行;且水表口徑選得很大。為此,這類建筑宜按給水系統的設計秒流量選用水表的過載流量較合理。
        居住小區由于人數多、規模大,雖然按設計秒流量計算,但已接近最大用水時的平均秒流量。以此流量選擇小區引入管水表的常用流量。如引入管為2條及2條以上時,則應平均分攤流量。
        該生活給水設計流量還應按消防規范的要求疊加區內一次火災的最大消防流量校核,不應大于水表的過載流量。

    3.5 管道布置和敷設

    3.5.1 將本條后半段有關引入管流量的規定移至3.6節歸并。

    3.5.2 居住小區室外管線要進行管線綜合設計,管線與管線之間、管線與建筑物或喬木之間的最小水平凈距,以及管線交叉敷設時的最小垂直凈距,應符合附錄B的要求。當小區內的道路寬度小,管線在道路下排列困難時,可將部分管線移至綠地內。

    3.5.2A 本條系新增條文,根據國家標準《室外給水排水設計規范》GB 50013-2006第7.3.6條的規定,并根據小區道路狹窄的特點,不具體規定鋼套管伸出與排水管交叉點的長度。

    3.5.5 原條文關于“室內冷、熱水管垂直平行敷設時,冷水管應在熱水管右側”的要求不夠嚴謹,一些設計人員反映難以把握。因此本條文作了修改,明確為衛生器具進水接管時,冷水的連接管應在熱水連接管的右側。

    3.5.8 本條規定室內給水管道敷設的位置不能由于管道的漏水或結露產生的凝結水造成對安全的嚴重隱患,產生對財物的重大損害。
        遇水燃燒物質系指凡是能與水發生劇烈反應放出可燃氣體,同時放出大量熱量,使可燃氣體溫度猛升到自燃點,從而引起燃燒爆炸的物質,都稱為遇水燃燒物質。遇水燃燒物質按遇水或受潮后發生反應的強烈程度及其危害的大小,劃分為兩個級別:
        一級遇水燃燒物質,與水或酸反應時速度快,能放出大量的易燃氣體,熱量大,極易引起自燃或爆炸。如鋰、鈉、鉀、銣、鍶、銫、鋇等金屬及其氫化物等。
        二級遇水燃燒物質,與水或酸反應時的速度比較緩慢,放出的 熱量也比較少,產生的可燃氣體,一般需要有水源接觸,才能發生燃燒或爆炸。如金屬鈣、氫化鋁、硼氫化鉀、鋅粉等。
        在實際生產、儲存與使用中,將遇水燃燒物質都歸為甲類火災危險品。在儲存危險品的倉庫設計中,應避免將給水管道(含消防給水管道)布置在上述危險品堆放區域的上方。

    3.5.12 塑料給水管道在室內明裝敷設時易受碰撞而損壞,也發生過被人為割傷,尤其是設在公共場所的立管更易受此威脅,因此提倡在室內暗裝。另一方面,在室內雖一般不受到陽光直射(除了位置不當),但暴露在光線下和流通的空氣中仍比暗裝時易老化。立管不在管井或管窿內敷設時,可在管外加套管,或覆蓋鐵絲網后用水泥砂漿封閉。戶內支管可采用直埋在樓(地)面墊層或墻體管槽內。

    3.5.13 塑料給水管道不得布置在灶臺上邊緣,是為了防止爐灶口噴出的火焰及輻射熱損壞管道。燃氣熱水器雖無火焰噴出,但其燃燒部位外面仍有較高的輻射熱,所以不應靠近。
        塑料給水管道不應與水加熱器或熱水爐直接連接,以防爐體或加熱器的過熱溫度直接傳給管道而損害管道,一般應經不少于0.4m的金屬管過渡后再連接。

    3.5.16 給水管道因溫度變化而引起伸縮,必須予以補償,過去因使用金屬管材,其線膨脹系數較小,在管道直線長度不大的情況下,伸縮量不大而不被重視。在給水管道采用塑料管時,塑料管的線膨脹系數是鋼管的7倍~10倍。因此必須予以重視,如無妥善的伸縮補償措施,將會導致塑料管道的不規則拱起彎曲,甚至斷裂等質量事故。常用的補償方法就是利用管道自身的折角變形來補償溫度變形。

    3.5.17 給水管道的防結露計算是比較復雜的問題,它與水溫、管材的導熱系數和壁厚、空氣的溫度和相對濕度,保冷層的材質和導熱系數等有關。如資料不足時,可借用當地空調冷凍水小型支管的保冷層做法。
        在采用金屬給水管出現結露的地區,塑料給水管同樣也會出現結露,仍需做保冷層。

    3.5.18 給水管道不論管材是金屬管還是塑料管(含復合管),均不得直接埋設在建筑結構層內。如一定要埋設時,必須在管外設置套管,這可以解決在套管內敷設和更換管道的技術問題,且要經結構工種的同意,確認埋在結構層內的套管不會降低建筑結構的安全可靠性。
        小管徑的配水支管,可以直接埋設在樓板面的墊層內,或在非承重墻體上開鑿的管槽內(當墻體材料強度低不能開槽時,可將管道貼墻面安裝后抹厚墻體)。這種直埋安裝的管道外徑,受墊層厚度或管槽深度的限制,一般外徑不宜大于25mm。
        直埋敷設的管道,除管內壁要求具有優良的防腐性能外,其外壁還要具有抗水泥腐蝕的能力,以確保管道使用的耐久性。
        采用卡套式或卡環式接口的交聯聚乙烯管,鋁塑復合管,為了避免直埋管因接口滲漏而維修困難,故要求直埋管段不應中途接駁或用三通分水配水,應采用軟態給水塑料管分水器集中配水,管接口均應明露在外,以便檢修。

    3.5.24 室外明設的管道,在結凍地區無疑要做保溫層,在非結凍地區亦宜做保溫層,以防止管道受陽光照射后管內水溫高,導致用水時水溫忽熱忽冷,水溫升高管內的水受到了“熱污染”,還給細菌繁殖提供了良好的環境。
        室外明設的塑料給水管道不需保溫時,亦應有遮光措施,以防塑料老化縮短使用壽命。

    3. 6 設計流量和管道水力計算

    3.6.1 原規范2003版設計流量計算存在下列問題:
        1 3000人以上支狀管道計算無依據;
        2 3000人以下環狀管道計算無依據;
        3 在3000人前提下按設計秒流量式(3.6.4)計算和按最大小時平均流量計算得到兩種結果;
        4 居住小區給水支管按最大小時平均秒流量計算偏小,與住宅按概率法計算設計秒流量不能銜接;
        5 公共建筑區給水管道計算無依據。
        通過研究分析,對《建筑給水排水設計規范》GB 50015-2003版的居住小區給水管道設計秒流量概率公式和按最大小時平均流量計算方法進行比對,從而找到兩種計算方法銜接點。此銜接點(即居住小區給水管道服務人數)與住宅最高日用水量定額qL、用水小時變化系數Kh、每戶衛生器具當量數N有關。為此確定居住小區給水管道設計流量計算準則,表3.6.1中的人數就是兩種計算方法的銜接點:
        1 居住小區給水管道服務人數小于等于銜接點(人數)時,住宅按3.6.4概率公式計算設計秒流量作為管段流量,居住小區配套設施(文體、餐飲娛樂、商鋪及市場)按3.6.5平方根法公式和3.6.6同時用水百分數法公式計算設計秒流量作為節點流量;
        2 居住小區給水干管服務人數大于銜接點(人數)時,住宅按最大小時平均流量計算作為管段流量,居住小區配套設施(文體、餐飲娛樂、商鋪及市場)的規模與小區規模成正比,另一方面其最大用水時時段與住宅的最大用水時時段基本重合,故這部分流量按最大小時平均流量計算作為節點流量;
        3 小區內配套的文教、醫療保健、社區管理等設施的用水時間(寄宿學校除外)與住宅的最大用水時并不重合,以及綠化和景觀用水、道路及廣場灑水、公共設施用水等都與住宅最大用水時不重合,均以平均小時流量計算節點流量是有安全余量的。

    3.6.1A 本條系新增條文,規定了小區室外給水管道直供和非直供的計算方法。

    3.6.1B 本條規定了小區引入管的計算原則。
        1 此款的規定系與本規范第3.1.7條相呼應,漏失水量和未預見水量應在引入管計算流量基礎上乘1.10~1.15系數。
        2 此款系由原第3.5.1條后半段移至本條。
        3 此款規定是為了保證小區室外給水管網的供水能力,當支狀布置時引入管的管徑不應小于室外給水干管的管徑。
        4 此款規定小區環狀管道管徑相同,一是簡化計算,二是安全供水。

    3.6.2 居住小區的室外生活與消防合用給水管道,必須按國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016-2006第8.1.4條規定,在最大用水時生活用水設計流量上疊加消防流量進行復核,復核結果應滿足管網末梢的室外消火栓從地面算起的流出水頭不低于0.10MPa。
        本條規定的消防流量按小區內一次火災的最大消防流量計,這是根據居住小區人口不大于15000人確定的,與現行國家標準《建筑設計防火規范》GB 50016中規定的,居住人口在2.5萬人以下,火災次數以一次計相對應。

    3.6.3 高層建筑的室內給水系統,一般都是低層區由室外給水管網直接供水,室外給水管網水壓供不上的樓層,由建筑物內的加壓系統供水。加壓系統設有調節貯水池,其補水量經計算確定,一般介于平均用水時流量與最大用水時流量之間。所以建筑物的給水引入管的設計秒流量,就由直接供水部分的設計秒流量加上加壓部分的補水流量組成。

    3.6.4 生活給水管道設計秒流量計算按用水特點分兩種類型:一種為分散型,如住宅、宿舍(Ⅰ、Ⅱ類)、旅館、酒店式公寓、醫院、幼兒園、辦公樓、學校等,其用水特點是用水時間長,用水設備使用情況不集中,衛生器具的同時出流百分數(出流率)隨衛生器具的增加而減少;另一種是密集型,如宿舍(Ⅲ、Ⅳ類)、工業企業的生活間、公共浴室、洗衣房、公共食堂、實驗室、影劇院、體育場等,采用同時給水百分數計算方法。而對分散型中的住宅的設計秒流量計算方法,采用了以概率法為基礎的計算方法。對于公建部分,仍采用原規范平方根法計算。式3.6.4-1和式3.6.4-2分子中需乘以100,才與附錄E中U和Uo相吻合。
        由于概率法中的隨機事件應是同一事件,也就是說應是每一種衛生器具分別計算,然后再計算它們的組合的概率,本條的計算法將衛生器具給水當量作為隨機事件是運用了“模糊”的概念,要求納入計算的衛生器具的額定流量基本相等。因此大便器延時自閉沖洗閥就不能將它的折算給水當量直接納入計算,而只能將計算結果附加1.20L/s流量后作為設計流量。
        式3.6.4-4是概率法中的一個基本公式,也就是加權平均法的基本公式,使用本公式時應注意:
        1 本公式只適用于各支管的最大用水時發生在同一時段的給水管道。而對最大用水時并不發生在同一時段的給水管道,應將設計秒流量小的支管的平均用水時平均秒流量與設計秒流量大的支管的設計秒流量疊加成干管的設計秒流量。第3.6.1條的居住小區室外給水管道設計流量就是采用此原則。
        2 本公式只適用于枝狀管網的計算,不適用于環狀管網的管段設計流量的確定。

    3.6.6 將Ⅲ、Ⅳ類宿舍歸為用水密集型建筑。
        其衛生器具同時給水百分數隨器具數增多而減少。實際應用中,需根據用水集中情況、冷熱水是否有計費措施等情況選擇上限或下限值。
        對于Ⅲ類宿舍設有單獨衛生間時,可按表1選用。對于Ⅳ類宿舍設置單獨衛生間的情況由于并不合理,本表格未予列入。

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        對于Ⅲ、Ⅳ類宿舍設有集中衛生間時,可按表2選用:

    2.jpg

    3.6.7 規定了最大用水小時的用水量,按本規范表3.1.9和表3.1.10中用水定額,使用時數和小時變化系數經計算確定,以便確定調節設備的進水管徑等。

    3.6.8 住宅的入戶管徑不宜小于20mm,這是根據住宅戶型和衛生器具配置標準經計算而得出的。

    3.6.10 海澄-威廉公式是目前許多國家用于供水管道水力計算的公式。它的主要特點是,可以利用海澄-威廉系數的調整,適應不同粗糙系數管道的水力計算。

    3.6.11 給水管道的局部水頭損失,當管件的內徑與管道的內徑在接口處一致時,水流在接口處流線平滑無突變,其局部水頭損失最小。當管件的內徑大于或小于管道內徑時,水流在接口處的流線都產生突然放大和突然縮小的突變,其局部水頭損失約為內徑無突變的光滑連接的2倍。所以本條只按連接條件區分,而不按管材區分。
        本條提供的按沿程水頭損失百分比取值,只適用于配水管,不適用于給水干管。
        配水管采用分水器集中配水,既可減少接口及減小局部水頭損失,又可削減衛生器具用水時的相互干擾,獲得較穩定的出口水壓。

    3.6.15 倒流防止器的水頭損失,應包括第一閥瓣開啟壓力和第二閥瓣開啟壓力加上水流通過倒流防止器過水通道的局部水頭損失。由于各生產企業產品的參數不一,各種規格型號的產品局部水頭損失都不一樣,設計選用時要求提供經權威測試機構檢測的倒流防止器的水頭損失曲線。
        真空破壞器的水頭損失值,也應經權威測試機構檢測的參數作為設計依據。

    3. 7 水塔、水箱、貯水池

    3.7.2 本條第1款修訂了原規范規定。將原“居住小區加壓泵站的貯水池”改為對小區貯水池容積的規定。根據中國工程建設協會標準《居住小區給水排水設計規范》CECS 57:94第3.7.6條的規定:“貯水池的有效容積,應根據居住小區生活用水的調蓄貯水量、安全貯水量和消防貯水量確定。”生活用水的調蓄貯水量仍保留原規范規定。安全貯水量考慮因素:一是最低水位不能見底,需留有一定水深的安全量,一般最低水位距池底不小于0.5m。二是市政管網供水可靠性。市政引入管根數、同側引入與不同側引入,可能發生事故時段的貯水量,如市政管道因爆管等原因,檢修斷水。三是小區建筑用水的重要程度,如醫院院區、不允許斷水的工業、科技園區等。安全貯水量一般由設計人員根據具體情況確定。
        在生活與消防合用的小區貯水池,消防用水的貯水量依據現行的消防規范確定。
        本條第2款規定貯水池宜分成容積基本相等的兩格,是為了清洗水池時可不停止供水。

    3.7.3 建筑物內的生活用水貯水池,不宜毗鄰電氣用房和居住用房或在其下方,除防止水池滲漏造成損害外,還考慮水池產生的噪聲對周圍房間的影響。所以其他有安靜要求的房間,也不應與貯水池毗鄰或在其下方。

    3.7.6 本條提出不論所在地區冬季是否結凍,高位水箱應設置在水箱間。目的是為了改善水箱周圍的衛生環境,保護水箱水質。在非結凍地區的不保溫水箱,存在受陽光照射而水溫升高的問題,將導致箱內水的余氯加速揮發,細菌繁殖加快,水質受到“熱污染”,一旦引發“軍團病”,就威脅到用戶的生命安全。

    3.7.7 高位水箱的進、出水管不宜采用一條管,即進水管不能兼做出水配水管,這種配管方式會造成水箱內死水區大,尤其是當進水壓力基本可滿足用戶水壓要求,進入水箱的水很少時,箱內的水得不到更新(如利用市政水壓供水的調節水箱,夏季水壓不足,冬季水壓已夠),水質惡化。當然這種配管在進水管起端必須安裝管道倒流防止器。否則就產生倒流污染,甚至箱內的水會流空,用戶沒水用。
        由于直接作用式浮球閥出口是進水管斷面40%,故需設置2個,且要求進水管標高一致,可避免2個浮球閥受浮力不一致而容易損壞漏水的現象。
        由于城市給水管網直接供給調節水池(箱)時,只能利用池(箱)的水位控制其啟閉,水位控制閥能實現其啟閉自動化。但對由單臺加壓設備向單個調節水箱供水的情況,則由水箱的水位通過液位傳感信號控制加壓設備的啟閉,不應在水箱進水管上設置水位控制閥,否則造成控制閥沖擊振動而損壞。對于一組水泵同時供給多個水箱的供水工況,損壞幾率較高的是與水箱進水管相同管徑的直接作用式浮球閥,而應在每個水箱中設置水位傳感器,通過水位監控儀實現水位自動控制。這類閥門有電磁先導水力控制閥、電動閥等,故在條文中不強調一定要用電動閥。
        溢流管的溢流量是隨溢流水位升高而增加,一般常規做法是溢流管比水箱進水管管徑大一級,管頂采用喇叭口(1:1.5~1:2.0喇叭口)集水,是有明顯的溢流堰的水流特性,然后經垂直管段后轉彎穿池壁出池外。
        水池(箱)泄水出路有室外雨水檢查井、地下室排水溝(應間接排水)、屋面雨水天溝等,其排泄能力有大小,不能一視同仁。一般情況比進水管小一級管徑,至少不應小于50mm。
        當水池埋地較深,無法設置泄水管時,應采用潛水給水泵提升泄水。如配有水泵機組時,可利用增加水泵出水管管段接出泄水管的方法,工程中實為有效的辦法。
        在工程中由于自動水位控制閥失靈,水池(箱)溢水造成水資源浪費,特別是地下室的貯水池溢水造成財產損失的事故屢見不鮮。貯水構筑物設置水位監視、報警和控制儀器和設備很有必要,目前國內此類產品性能可靠,已廣泛應用。地下有淹沒可能的地下泵房,有的對水池的進水閥提出雙重控制要求(如:先導閥采用浮球閥+電磁閥),同時,對泵房排水提出防淹沒的排水能力要求。
        報警水位與最高水位和溢流水位之間關系:報警水位應高出最高水位50mm左右,小水箱可小一些,大水箱可取大一些。報警水位距溢流水位一般約50mm,如進水管徑大,進水流量大,報警后需人工關閉或電動關閉時,應給予緊急關閉的時間,一般報警水位距溢流水位250mm~300mm。

    3.7.8 高層建筑采用垂直串聯供水時,傳統的做法是設置中途轉輸水箱。中途轉輸水箱有兩個作用,一是調節初級泵與次級泵的流量差,一般都是初級泵的流量大于或等于次級泵的流量,為了防止初級泵每小時啟動次數不大于6次,故中途轉輸水箱的容積宜取次級泵的5min~10min流量;二是防止次級泵停泵時,次級管網的水壓回傳(只要次級泵出口止回閥滲漏,靜水壓就回傳),中途轉輸水箱可將回傳水壓消除,保護初級泵不受損害。

    3.8 增壓設備、泵房

    3.8.1 選擇生活給水系統的加壓水泵時,必須對水泵的Q-H特性曲線進行分析,應選擇特性曲線為隨流量增大其揚程逐漸下降的水泵,這樣的泵工作穩定,并聯使用時可靠。Q-H特性曲線存在有上升段(即零流量時的揚程不是最高揚程,隨流量增大揚程也升高,揚程升至峰值后,流量再增大揚程又開始下降,Q-H特性曲線的前段就出現一個向上拱起的弓形上升段的水泵)。這種泵單泵工作,且工作點揚程低于零流量揚程時,水泵可穩定工作。如工作點在上升段范圍內,水泵工作就不穩定。這種水泵并聯時,先啟動的水泵工作正常,后啟動的水泵往往出現有壓無流的空轉。因此本條規定,選擇的水泵必須要能穩定工作。
        生活給水的加壓泵是長期不停地工作的,水泵產品的效率對節約能耗、降低運行費用起著關鍵作用。因此,選泵時應選擇效率高的泵型,且管網特性曲線所要求的水泵工作點,應位于水泵效率曲線的高效區內。
        在通常情況下,一個給水加壓系統宜由同一型號的水泵組合并聯工作。最大流量時由2臺~3臺(時變化系數為1.5~2.0的系統可用2臺;時變化系數2.0~3.0的系統用3臺)水泵并聯供水。若系統有持續較長的時段處于接近零流量狀態時,可另配備小型泵用于此時段的供水。
        水泵自動切換交替運行,可避免備用泵因長期不運行而泵內的水滯留變質或銹蝕卡死不轉的問題。

    3.8.2 小區的給水加壓泵站,當給水管網無調節設施時,應采用由水泵功能來調節,以節約電耗。大多采用調速泵組供水方式。
        當泵站規模較大、供水的時變化系數不大時,或管網有一定容量的調節措施時,亦可采用額定轉速工頻水泵編組運行的供水方式。
        小區的室外生活與消防合用給水管網的水量、水壓,在消防時應滿足消防車從室外消火栓取水滅火的要求。以最大用水時的生活用水量疊加消防流量,復核管網末梢的室外消火栓的水壓,其水壓應達到以地面標高算起的流出水頭不小于0.1MPa的要求。如果計算結果為工作泵全部在額定轉速下運行還達不到要求時,可采取更改水泵選型或增多水泵臺數的辦法。

    3.8.3 建筑物內采用高位水箱調節供水的系統,水泵由高位水箱中的水位控制其啟動或停止,當高位水箱的調節容量(啟動泵時箱內的存水一般不小于5min用水量)不小于0.5h最大用水時水量的情況下,可按最大用水時流量選擇水泵流量;當高位水箱的有效調節容量較小時,應以大于最大用水時的平均流量選泵。

    3.8.4 在本規范第3.8.1條的說明中已明確生活給水系統的調速泵組在最大供水量時是多臺泵并聯供水的,本條規定在選泵時,管網水力特性曲線與水泵為額定轉速時的并聯曲線的交點,即工作點,它所對應的泵組總出水量,應等于或略大于管網的最大設計流量。本次局部修訂將“設計秒流量”改成“最大設計流量”,系根據本規范第3.6.1條規定,當小區規模大時,要按本規范第3.1.9條計算的最大用水時流量為設計流量。由于管網“最大設計流量”出現的幾率相當小,水泵大部分運行工況在小于“最大設計流量”工作點,此總出水量對應的單泵工作點,應處于水泵高效區的末端(右端)。這樣選泵才能使水泵在高效區內運行。

    3.8.4A 因為變頻調速泵供水沒有調節、貯存容積,一旦停電水泵停轉,即無法繼續供水。因此,強調該供水方式的電源應可靠是十分必要的。

    3.8.6 生活給水的加壓水泵宜采用自灌吸水,非自灌吸水的水泵給自動控制帶來困難,并使加壓系統的可靠性差,應盡量避免采用。若需要采用時,應有可靠的自動灌水或引水措施。
        生活給水水泵的自灌吸水,并不要求水泵位于貯水池最低水位以下。自灌吸水水泵不可能在貯水池最低水位啟動。因此,貯水池應按滿足水泵自灌要求設定一個啟泵水位,水位在啟泵水位以上時,允許啟動水泵,水位在啟泵水位以下,不允許水泵啟動,但已經在運行的水泵應繼續運行,達到貯水池最低水位時自動停泵(只要吸程滿足要求,甚至在最低水位之下還可繼續運行)。因此,臥式離心泵的泵頂放氣孔、立式多級離心泵吸水端第一級(段)泵體可置于最低設計水位標高以下。
        貯水池的啟泵水位,在一般情況下,宜取1/3貯水池總水深。
        貯水池的最低水位是以水泵吸水管喇叭口的最小淹沒水深確定的。淹沒水深不足時,就產生空氣旋渦漏斗,水面上的空氣經旋渦漏斗被吸入水泵,對水泵造成損害。影響最小淹沒水深的因素很多,目前尚無確切的計算方法,本條規定的吸水喇叭口的水深不宜小于0.3m是以建筑給水系統中使用的水泵均不大,吸水管管徑不大于200mm而定的,當吸水管管徑大于200mm時,應相應加深水深,可按管徑每增大100mm,水深加深0.1m計。
        對于吸水喇叭口上水深達不到0.3m的情況,常用的辦法是在喇叭口緣加設水平防渦板,防渦板的直徑為喇叭口緣直徑的2倍,即吸水管管徑為1D,喇叭口緣直徑為2D,防渦板外徑為4D。
        本條中其他有關吸水管的安裝尺寸要求,是為水泵工作時能正常吸水,并避免相鄰水泵之間的互相干擾。

    3.8.7 水泵從吸水總管吸水,吸水總管又伸入水池吸水,這種做法已被普遍采用,尤其是水池有獨立的兩格時,可增加水泵工作的靈活性,泵房內的管道布置也可簡化和規則。
        吸水總管伸入水池的引水管不少于2條,每條引水管能通過全部設計流量,引水管上應設閥門,是從安全角度出發規定的。
        為了水泵能正常自灌,且在運行過程中,吸水總管內勿積聚空氣,保證水泵能正常和連續運行,吸水總管管頂應低于水池啟動水位,水泵吸水管與吸水總管的連接應采用管頂平接或高出管頂連接。
        采用吸水總管,水泵的自灌條件不變,與單獨吸水管時的條件相同。
        采用吸水總管時,吸水總管喇叭口的最小淹沒水深允許為0.3m,是考慮吸水總管的口徑比單獨吸水管大,喇叭口處的趨近流速就有降低。但若在喇叭口按本規范第3.8.6條說明中的辦法增設防渦板將會更好。
        吸水總管中的流速不宜大,否則會引起水泵互相間的吸水干擾,但也不宜低于0.8m/s,以免吸水總管過粗。

    3.8.8 自吸式水泵或非自灌吸水的水泵,應進行允許安裝高度的計算,是為了防止盲目設計引起事故。即使是自灌吸水的水泵,當啟泵水位與最低水位相差較大時,也應作安裝高度的校核計算。

    3.8.16 本條文增加了泵房內靠墻安裝的掛墻式、落地式配電柜和控制柜前面通道寬度要求,如采用的配電柜和控制柜是后開門檢修形式的,配電柜和控制柜后面檢修通道的寬度要求見相應電氣規范的要求。

    3.9 游泳池與水上游樂池

    3.9.2~3.9.2A 我國原采用的游泳池水質標準為國家標準《游泳場所衛生標準》GB 9667-1996,是游泳池池水的最低衛生要求。實施以來反映指標過低,不能夠滿足大型游泳比賽的水質要求,與國外游泳池水質標準規定項目相差較大;但如完全執行國際泳聯(FINA)水質衛生標準的要求,有些指標過高,不符合我國的國情。原建設部于2007年3月8日批準發布了城鎮建設行業標準《游泳池水質標準》CJ 244-2007,于2007年10月1日起實施。該標準水質要求如下:
        1 游泳池原水和補充水水質必須符合現行國家標準《生活飲用水衛生標準》GB 5749的要求。
        2 游泳池池水水質基本要求:池水的感官性狀良好,池水中不能含有病原微生物,池水中所含化學物質不得危害人體健康。
        3 游泳池池水水質檢驗項目及限值應符合表3的規定。

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        4 游泳池池水水質非常規檢驗項目及限值應符合表4的規定。

    2.jpg

        5 常規檢驗微生物超標或發生污染事故時,池水還應按當地衛生部門要求的附加水質檢測內容和非常規微生物檢測內容進行檢測。
        6 標準中未列入的消毒劑和消毒方式,其使用及檢測應按當地衛生部門相關要求執行。但用作國際比賽的泳池還應符合國際游泳協會(FINA)關于游泳池池水水質衛生標準的規定。

    3.9.5 游泳池的池水使用有定期換水、定期補水、直流供水、定期循環供水、連續循環供水等多種方式。由于水資源是十分寶貴的,節約用水是節約能源的一個重要組成部分,通常情況下游泳池池水均應循環使用。
        在一定水質標準要求下,影響游泳池和水上游樂池的池水循環周期的因素有池的類型(跳水、比賽、訓練等)、用途(營業、內部、群眾性、專業性等)、池水容積、水深、使用時間、使用對象(運動員、成人、兒童)、游泳負荷(游泳負荷是指任何時間內游泳池內為保證游泳者舒適、安全所允許容納的人數,F采用“游泳負荷”代替原條文中的“使用人數”更加貼切。)和游泳池的環境(室內、露天等)及經濟條件等。在沒有大量可靠的累計數據時,一般可按表3.9.5采用。
        池水的循環周期決定游泳池的循環水量如下式(1):

    3.jpg

    3.9.6 一個完善的水上游樂池不僅具有多種功能的運動休閑項目達到健身目的,還應利用各種特殊裝置模擬自然水流形態增加趣味性,而且根據水上游樂池的藝術特征和特定的環境要求,因勢就形,融入自然。要達到各項功能的預定效果,應根據各自的水質、水溫和使用功能要求,設計成獨立的循環系統和水質凈化系統。

    3.9.7 游泳池池水的凈化工藝應包括預凈化(設置毛發聚集器)和過濾兩個部分。

    3.9.8A 本條規定了確定泳池凈化工藝要考慮的因素。

    3.9.9 為滑道表面供水的目的是起到潤滑作用,避免下滑游客因無水而擦傷皮膚發生安全事故,故循環水泵必須設置備用泵。

    3.9.10 過濾是游泳池和水上游樂池池水凈化的關鍵性工序。目前采用的過濾設備主要有石英砂壓力過濾器、硅藻土過濾器、多層濾料過濾器等。石英砂濾料過濾器具有過濾效率高、納污能力強、再生簡單、濾料經濟易獲得,且能適應公共游泳池和水上游樂池負荷變化幅度大等特點,故在國內、外得到較廣泛的應用。
        過濾速度由濾料的組成和級配、濾料層厚度、出水水質等因素決定。本條根據公共游泳池和水上游樂池人數負荷不均勻、池水易臟等特點,規定采用中速過濾;比賽游泳池和專用游泳池雖然使用人數較少,人員相對穩定,但在非比賽和非訓練期間一般都向公眾開放,通過提高使用率而產生較好的社會效益和經濟效益,因此也宜采用中速過濾;家庭游泳池由于人數負荷少、人員較穩定,為節省投資可選用較高的濾速。
        濾池反沖洗強度有一定要求并實施自動化,由于市政給水管網水壓有變化,利用其水壓反沖洗,會影響沖洗效果。

    3.9.12 消毒殺菌是游泳池水處理中極重要的步驟。游泳池池水因循環使用,水中細菌會不斷增加,必須投加消毒劑以減少水中細菌數量,使水質符合衛生要求。

    3.9.13 消毒劑選擇、消毒方法、投加量等應根據游泳池和水上游樂池的使用性質確定。如公共游泳池與水上游樂池的人員構成復雜,有成人也有兒童,人們的衛生習慣也不相同;而家庭游泳池和家庭及賓館客房的按摩池人員較單一,使用人數較少。兩者在消毒劑選擇、消毒方法等方面可能完全不同。本規范僅對消毒劑選擇作了原則性的規定。

    3.9.14 氯氣是很有效的消毒劑。在我國,大型游泳池以往都采用氯氣消毒,雖然保證了消毒效果,但也帶來了一些難以克服的問題。氯氣是有毒氣體,在處理、貯存和使用的過程中必須注意安全問題。
        氯氣投加系統只有處于真空(即負壓)狀態下,才能保證氯氣不會向外泄漏,保證人員的安全。

    3.9.16 按照中央關于發展循環經濟,建設節約型社會的要求,國家將可再生能源的開發利用列為能源發展的優先領域。根據此要求,本條增加了游泳池水加熱時應優先采用再生能源的內容。同時,隨著太陽能用于游泳池水加熱技術的日益成熟,已被越來越多的用戶接受。近幾年來,在北京、上海、廣東、浙江、福建、山西、昆明、南寧、哈爾濱等省市都有成功應用的實例。

    3.9.18A 家庭游泳池等小型游泳池一般不設置平(均)衡水箱及補水水箱,通常采用生活飲用水直接補(充)水的方式。為防止污染城市自來水,規定直接用生活飲用水做補(充)水時要設倒流防止器等防止回流污染的措施。

    3.9.20A 條文是關于進水口、回水口和泄水口的要求。它們對保證池水的有效循環和水凈化處理效果十分重要。規定格柵空隙的寬度是考慮防止游泳者手指、腳趾被卡入造成傷害;控制回(泄)水口流速避免產生負壓造成吸住幼兒四肢,發生安全事故。具體數值和要求可參考行業標準《游泳池給水排水工程技術規程》CJJ122-2008的有關規定。

    3.9.22 為保證游泳池和水上游樂池的池水不被污染,防止池水產生傳染病菌,必須在游泳池和水上游樂池的入口處設置浸腳消毒池,使每一位游泳者或游樂者在進入池子之前,對腳部進行洗凈消毒。

    3.9.24 跳水池的水表面利用人工方法制造一定高度的水波浪,是為了防止跳水池的水表面產生眩光,使跳水運動員從跳臺(板)起跳后在空中完成各種動作的過程中,能準確地識別水面位置,從而保證空中動作的完成和不發生被水擊傷或摔傷等現象。

    3.9.25A 增加了跳水池制波和安全保護氣浪采用壓縮空氣品質的原則要求。

    3.9.26 戲水池的水深在建筑專業決定池體設計時是必需確定的,此處不宜再做要求,故將原條文刪除。

    3.9.27 原條文關于兒童游泳池的水深、不同年齡段所用池子合建時應用欄桿分隔等要求,均屬于建筑專業設計要求,此處不宜再做要求,故將原條文刪除。

    3.10 循環冷卻水及冷卻塔

    3.10.1
        1 循環冷卻水系統通常以循環水是否與空氣直接接觸而分為密閉式和敞開式系統,民用建筑空氣調節系統一般可采用敞開式循環冷卻水系統。當暖通專業采用內循環方式供冷(內部)供熱(外部及新風)時(水環熱泵),以及高檔辦公樓出租時需提供用于客戶計算機房等常年供冷區域的各局部空調共用的冷卻水系統(租戶冷卻水)等情況時,采用間接換熱方式的冷卻水系統,此時的冷卻水系統通常采用密閉式。
        5 隨著我國對節能節水的日益重視,冷水機組的冷凝廢熱應通過冷卻水盡可能加以利用,如夏季作為生活熱水的預熱熱源。

    3.10.2 民用建筑空調系統的冷卻塔設計計算時所選用的空氣干球溫度和濕球溫度,應與所服務的空調等系統的設計空氣干球溫度和濕球溫度相吻合。本條規定依據:國家標準《采暖通風與空氣調節設計規范》GB 50019-2003第3.2.7條規定“夏季空氣調節室外計算干球溫度,應采用歷年平均不保證50h的干球溫度”,第3.2.8條規定“夏季空氣調節室外計算濕球溫度,應采用歷年平均不保證50h的濕球溫度”。

    3.10.4 在實際工程設計中,由于受建筑物的約束,冷卻塔的布置很可能不能滿足第3.10.3條文的規定。當采用多臺塔雙排布置時,不僅需考慮濕熱空氣回流對冷效的影響,還應考慮多臺塔及塔排之間的干擾影響(回流是指機械通風冷卻塔運行時,從冷卻塔排出的濕熱空氣,一部分又回到進風口,重新進入塔內;干擾是指進塔空氣中摻入了一部分從其他冷卻塔排出的濕熱空氣)。這時候,必須對選用的成品冷卻器的熱力性能進行校核,并采取相應的技術措施,如提高汽水比等。

    3.10.4A 供暖室外計算溫度在0℃以下的地區,冬季運行的冷卻塔應采取防凍措施。

    3.10.8 設計中,通常采用冷卻塔、循環水泵的臺數與冷凍機組數量相匹配。
        循環水泵的流量應按冷卻水循環水量確定,水泵的揚程應根據冷凍機組和循環管網的水壓損失、冷卻塔進水的水壓要求、冷卻水提升凈高度之和確定。
        當建筑物高度較高,且冷卻塔設置在建筑物的屋頂上,循環水泵設置在地下室內,這時水泵所承受的靜水壓強遠大于所選用的循環水泵的揚程。由于水泵泵殼的耐壓能力是根據水泵的揚程作為參數設計的,所以遇到上述情況時,必須復核水泵泵殼的承壓能力。

    3.10.10 不設集水池的多臺冷卻塔并聯使用時,各塔的集水盤之間設置連通管是為了各集水盤中的水位保持基本一致,防止空氣進入循環水系統。在一些工程項目中由于受客觀條件的限制,而無法設置連通管,此時應放大回水橫干管的管徑。

    3.10.11 冷卻水在循環過程中,共有三部分水量損失,即:蒸發損失水量、排污損失水量、風吹損失水量,在敞開式循環冷卻水系統中,為維持系統的水量平衡,補充水量應等于上述三部分損失水量之和。
        循環冷卻水通過冷卻塔時水分不斷蒸發,因為蒸發掉的水中不含鹽分,所以隨著蒸發過程的進行,循環水中的溶解鹽類不斷被濃縮,含鹽量不斷增加。為了將循環水中含鹽量維持在某一個濃度,必須排掉一部分冷卻水,同時為維持循環過程中的水量平衡,需不斷地向系統內補充新鮮水。補充的新鮮水的含鹽量和經過濃縮過程的循環水的含鹽量是不相同的,后者與前者的比值稱為濃縮倍數Nn。由于蒸發損失水量不等于零,Nn值永遠大于1,即循環水的含鹽量總大于補充新鮮水的含鹽量。濃縮倍數Nn越大,在蒸發損失水量、風吹損失水量,排污損失水量越小的條件下,補充水量就越小。由此看來,提高濃縮倍數,可節約補充水量和減少排污水量;同時,也減少了隨排污水量而流失的系統中的水質穩定藥劑量。但是濃縮倍數也不能提得過高,如果采用過高的濃縮倍數,不僅水中有害離子氯根或垢離子鈣、鎂等將產生腐蝕或結垢傾向;而且濃縮倍數高了,增加了水在系統中的停留時間,不利于微生物的控制。因此,考慮節水、加藥量等多種因素,濃縮倍數必須控制在一個適當的范圍內。一般建筑用冷卻塔循環冷卻水系統的設計濃縮倍數控制在3.0以上比較經濟合理。

    3.10.11A 本條系新增條文,貫徹執行國家標準《公共建筑節能設計標準》GB 50189-2005的有關要求而規定。

    3.10.12 民用建筑空調的敞開式循環冷卻水系統中,影響循環水水質穩定的因素有:
        1 在循環過程中,水在冷卻塔內和空氣充分接觸,使水中的溶解氧得到補充,達到飽和;水中的溶解氧是造成金屬電化學腐蝕的主要因素;
        2 水在冷卻塔內蒸發,使循環水中含鹽量逐漸增加,加上水中二氧化碳在塔中解析逸散,使水中碳酸鈣在傳熱面上結垢析出的傾向增加;
        3 冷卻水和空氣接觸,吸收了空氣中大量的灰塵、泥沙、微生物及其孢子,使系統的污泥增加。冷卻塔內的光照、適宜的溫度、充足的氧和養分都有利于細菌和藻類的生長,從而使系統黏泥增加,在換熱器內沉積下來,形成了黏泥的危害。
        在敞開式循環冷卻水系統中,冷卻水吸收熱量后,經冷卻塔與大氣直接接觸,二氧化碳逸散,溶解氧和濁度增加,水中溶解鹽類濃度增加以及工藝介質的泄漏等,使循環冷卻水質惡化,給系統帶來結垢腐蝕、污泥和菌藻等問題。冷卻水的循環對換熱器帶來的腐蝕、結垢和黏泥影響比采用直流系統嚴重得多。如果不加以處理,將發生換熱設備的水流阻力加大,水泵的電耗增加,傳熱效率降低,造成換熱器腐蝕并泄漏等。因此,民用建筑空調系統的循環冷卻水應該進行水質穩定處理,主要任務是去除懸浮物、控制泥垢及結垢、控制腐蝕及微生物等四個方面。當循環冷卻水系統達到一定規模時,除了必須配置的冷卻塔、循環水泵、管網、放空裝置、補水裝置、溫度計等外,還應配置水質穩定處理和殺菌滅藻、旁濾器等裝置,以保證系統能夠有效和經濟地運行。
        在密閉式循環冷卻水系統中,水在系統中不與空氣接觸,不受陽光照射,結垢與微生物控制不是主要問題,但腐蝕問題仍然存在?赡墚a生的泄漏、補充水帶入的氧氣、各種不同金屬材料引起的電偶腐蝕,以及各種微生物(特別是在厭氧區微生物)的生長都將引起腐蝕。

    3.10.13 旁流處理的目的是保持循環水水質,使循環冷卻水系統在滿足濃縮倍數條件下有效和經濟地運行。旁流水就是取部分循環水量按要求進行處理后,仍返回系統。旁流處理方法可分去除懸浮固體和溶解固體兩類,但在民用建筑空調系統中通常是去除循環水中的懸浮固體。因為從空氣中帶進系統的懸浮雜質以及微生物繁殖所產生的黏泥,補充水中的泥沙、黏土、難溶鹽類,循環水中的腐蝕產物、菌藻、冷凍介質的滲漏等因素使循環水的濁度增加,僅依靠加大排污量是不能徹底解決的,也是不經濟的。旁流處理的方法同一般給水處理的有關方法,旁流水量需根據去除懸浮物或溶解固體的對象而分別計算確定。當采用過濾處理去除懸浮物時,過濾水量宜為冷卻水循環水量的1%~5%。

    3.11 水景

    3.11.1 原國家標準《景觀娛樂用水水質標準》GB 12941-91現已作廢。我國于2007年6月發布了中國工程建設協會標準《水景噴泉工程技術規程》CECS 218:2007,該規程對水景工程的水源、充水、補水的水質根據其不同功能確定作了較明確的規定:
        1 人體非全身性接觸的娛樂性景觀環境用水水質,應符合國家標準《地表水環境質量標準》GB 3838-2002中規定的Ⅳ類標準;
        2 人體非直接接觸的觀賞性景觀環境用水水質應符合國家標準《地表水環境質量標準》GB 3838-2002中規定的Ⅴ類標準;
        3 高壓人工造霧系統水源水質應符合現行國家標準《生活飲用水衛生標準》GB 5749或《地表水環境質量標準》GB 3838規定;
        4 高壓人工造霧設備的出水水質應符合現行國家標準《生活飲用水衛生標準》GB 5749的規定;
        5 旱泉、水旱泉的出水水質應符合現行國家標準《生活飲用水衛生標準》GB 5749的規定;
        6 在水資源匱乏地區,如采用再生水作為初次充水或補水水源,其水質不應低于現行國家標準《城市污水再生利用景觀環境用水水質》GB/T 18921的規定。
        當水景工程的水質無法滿足上述規定時,應進行水質凈化處理。

    3.11.2 本條確定了循環式供水的水景工程的補充水量標準,調整了室外工程循環水補充水量的上限值。對于非循環式供水的鏡湖、珠泉等靜水景觀,建議每月排空放水1次~2次。

    3.11.3 水景工程設計應根據具體工程的自然條件、周圍環境及建筑藝術的綜合要求確定,噴頭的選型、數量及位置是實現水景花型構思的重要保證。采用不同造型的噴頭分組布置,并配置恰當的水量、水壓及控制要求,可使噴水姿態變幻莫測,此起彼伏,有條不紊。

    3.11.4 由于噴頭布置、水景造型設計、配管設計和施工,均由水景專業公司包攬,故刪除本條。

    3.11.5 水景循環水泵常用的有臥式離心泵及潛水泵。由于潛水泵的微型化及噴泉花型的復雜化,越來越多的水景工程采用潛水泵直接設置于水池底部或更深的吸水坑內,就地供水。但娛樂性水景的供人涉水區域,不應設置水泵,這是出于安全考慮。大型水景亦可采用臥式離心泵及潛水泵聯合供水,以滿足不同的要求。

    3.11.7 水景水池設置溢水口的目的是維持一定的水位和進行表面排污、保持水面清潔;大型水景設置一個溢水口不能滿足要求時,可設若干個均勻布置在水池內。泄水口是為了水池便于清掃、檢修和防止停用時水質腐敗或結冰,應盡可能采用重力泄水。由于水在噴射過程中的飛濺和水滴被風吹失池外是不可能完全避免的,故在噴水池的周圍應設排水設施。

    3.11. 8 為了改善水景的觀賞效果,設計中往往采用各種不同的運行控制方法,通常有手動控制、程序控制和音響控制。簡單的水景僅單純變換水流的姿態,一般采用的方法有改變噴頭前的進水壓力、移動噴頭的位置、改變噴頭的方向等。隨著控制技術的發展,水景不僅可以使水流姿態、照明顏色和照度不斷變化,而且可使豐富多彩、變化莫測的水姿、照明隨著音樂的旋律、節奏同步變化,這需要采用復雜的自動控制措施。

    3.11.10 用于水景工程的管道通常直接敷設在水池內,故應選用耐腐蝕的管材。對于室外水景工程,采用不銹鋼管和銅管是比較理想的,唯一的缺點是價格比較昂貴;用于室內水景工程和小型移動式水景可采用塑料給水管。

     

    4 排 水



    4.1 系統選擇

    4.1.1 新建小區采用分流制排水系統,是指生活排水與雨水排水系統分成兩個排水系統。隨著我國對水環境保護力度加大,城市污水處理率大大提高,市政污水管道系統亦日趨完善,為小區生活排水系統的建立提供了可靠的基礎。但目前我國尚有城市還沒有污水處理廠或小區生活污水尚不能納入時,小區內的生活污水亦應建立生活排水管道系統,生活污水進行處理后排入城市雨水管道,待今后城市污水處理廠興建和市政污水管道建造完善后,再接入。

    4.1.2 在建筑物內把生活污水(大小便污水)與生活廢水(洗滌廢水)分成兩個排水系統。由于生活污水特別是大便器排水是屬瞬時洪峰流態,容易在排水管道中造成較大的壓力波動,有可能在水封強度較為薄弱的洗臉盆、地漏等環節造成破壞水封,而相對來說洗滌廢水排水屬連續流,排水平穩。為防止竄臭味,故建筑標準較高時,宜生活污水與生活廢水分流。
        由于生活污水中的有機物比起生活廢水中的有機物多得多,生活廢水與生活污水分流的目的是提高糞便污水處理的效果,減小化糞池的容積,化糞池不僅起沉淀污物的作用,而且在厭氧菌的作用下起腐化發酵分解有機物的作用。如將大量生活廢水排入化糞池,則不利于有機物厭氧分解的條件;但當生活廢水量少時也不必將建筑物的排水系統設計成生活污水和生活廢水分流系統。有的城鎮雖有污水處理廠(站),但隨著城鎮建設發展已不堪重負,故環衛部門要求生活污水經化糞池處理后再排入市政管網,以減輕城鎮污水處理的壓力。
        如小區或建筑物要建立中水系統,應優先采用優質生活廢水,這些生活廢水應用單獨的排水系統收集作為中水的水源。各類建筑生活廢水的排水量比例及水質可參見現行國家標準《建筑中水設計規范》GB 50336。

    4.1.3 本條規定了在設置生活排水系統時,對局部受到油脂、致病菌、放射性元素、溫度和有機溶劑等污染的排水應設置單獨排水系統將其收集處理。機械自動洗車臺沖洗水含有大量泥沙,經處理后的水循環使用。用作中水水源的生活排水,應設置單獨的排水系統排入中水原水集水池。

    4.2 衛生器具及存水彎

    4.2.2 本條規定要求設計人員在選用衛生器具及附件時應掌握和了解這些產品標準的要求,以便在工程中把握住產品質量,對保證工程質量將有很重要的意義。

    4.2.3 大便器的節水是原建設部2007年第659號公告《建設事業“十一五”推廣應用和限制禁止使用技術(第一批)》第79項在住宅建筑中大力推廣6L沖洗水量的大便器。

    4.2.6 本規定是建筑給排水設計安全衛生的重要保證,必須嚴格執行。
        從目前的排水管道運行狀況證明,存水彎、水封盒、水封井等的水封裝置能有效地隔斷排水管道內的有害有毒氣體竄入室內,從而保證室內環境衛生,保障人民身心健康,防止中毒窒息事故發生。
        存水彎水封必須保證一定深度,考慮到水封蒸發損失、自虹吸損失以及管道內氣壓波動等因素,國外規范均規定衛生器具存水彎水封深度為50mm~100mm。
        水封深度不得小于50mm的規定是依據國際上對污水、廢水、通氣的重力排水管道系統(DWV)排水時內壓波動不致于把存水彎水封破壞的要求。在工程中發現以活動的機械密封替代水封,這是十分危險的做法,一是活動的機械壽命問題,二是排水中雜物卡堵問題,保證不了“可靠密封”,為此以活動的機械密封替代水封的做法應予禁止。

    4.2.7 本條規定的目的是防止兩個不同病區或醫療室的空氣通過器具排水管的連接互相串通,以致產生病菌傳染。

    4.2.7A 針對排水設計中的誤區及工程運行反饋信息而做此規定。有人認為設置雙水封能加強水封保護,隔絕排水管道中有害氣體,結果適得其反,雙水封會形成氣塞,造成氣阻現象,排水不暢且產生排水噪聲。如在排出管上加裝水封,樓上衛生器具排水時,會造成下層衛生器具冒泡、泛溢、水封破壞等現象。

    4.3 管道布置和敷設

    4.3.1 本條規定了小區排水管道布置的原則。
        本條增加了在不能按重力自流排水的場所,應設置提升泵站。注中規定可采用真空排水的方式。真空排水具有不受地形、埋深等因素制約,但真空機械、真空器具比較昂貴,故應進行技術經濟比較。另在地下水位較高的地區,埋地管道和檢查井應采取有效的防滲技術措施。

    4.3.2 本條增加了一個第2款的注。本款規定是為防止混凝土排水管的剛性混凝土基礎因冰凍而損壞,而埋地塑料排水管的基礎是砂墊層柔性基礎,具有抗凍性能。另外,塑料排水管具有保溫性能,建筑排出管排水溫度接近室溫,在坡降0.5m的管段內,排水不會結凍。本條注系根據寒冷地帶工程運行經驗,可減少管道埋深,具有較好的經濟效益。

    4.3.3 本條第4款對排水管道穿越沉降縫、伸縮縫和變形縫的規定留有必須穿越的余地。工程中建筑布局造成排水管道非穿越沉降縫、伸縮縫和變形縫不可,隨著橡膠密封排水管材、管件的開發及產品應市,將這些配件優化組合可適應建筑變形、沉降,但變形沉降后的排水管道不得平坡或倒坡。
        本條第6款中補充了排水管不得穿越住宅客廳、餐廳的規定,排水管也包括雨水管?蛷d、餐廳也有衛生、安靜要求,排水管穿廳的事例,群眾投訴的案例時有發生,這是與建筑設計未協調好的緣故。

    4.3.3A 臥室是住宅衛生、安靜要求最高,故單列為強制性條文。排水管道不得穿越臥室任何部位,包括臥室內壁柜。

    4.3.4 本條升為強制性條文。穿越水池上方的一般是懸吊在水池上方的排水橫管。

    4.3.5 本條為強制性條文。遇水燃燒物質系指凡是能與水發生劇烈反應放出可燃氣體,同時放出大量熱量,使可燃氣體溫度猛升到自燃點,從而引起燃燒爆炸的物質,都稱為遇水燃燒物質。遇水燃燒物質按遇水或受潮后發生反應的強烈程度及其危害的大小,劃分為兩個級別。
        一級遇水燃燒物質,與水或酸反應時速度快,能放出大量的易燃氣體,熱量大,極易引起自燃或爆炸。如鋰、鈉、鉀、銣、鍶、銫、鋇等金屬及其氫化物等。
        二級遇水燃燒物質,與水或酸反應時的速度比較緩慢,放出的熱量也比較少,產生的可燃氣體,一般需要有水源接觸,才能發生燃燒或爆炸。如金屬鈣、氫化鋁、硼氫化鉀、鋅粉等。
        在實際生產、儲存與使用中,將遇水燃燒物質都歸為甲類火災危險品。
        在儲存危險品的倉庫設計中,應避免將排水管道(含雨水管道)布置在上述危險品堆放區域的上方。

    4.3.6 由于排水橫管可能滲漏,和受廚房濕熱空氣影響,管外表易結露滴水,造成污染食品的安全衛生事故。因此,在設計方案階段就應該避免衛生間布置在廚房間的主副食操作、烹調和備餐的上方。當建筑設計不能避免時,排水橫支管設計成同層排水。改建的建筑設計,應在排水支管下方設防水隔離板或排水槽。

    4.3.6A 本條引用現行國家標準《住宅建筑規范》GB 50368的第8.2.7條。

    4.3.8 本條規定了同層排水的適用條件。

    4.3.8A 本條規定了同層排水形式選用的原則。目前同層排水形式有:裝飾墻敷設、外墻敷設、局部降板填充層敷設、全降板填充層敷設、全降板架空層敷設。各種形式均有優缺點,設計人員可根據具體工程情況確定。

    4.3.8B 本條規定了同層排水的設計原則。① 地漏在同層排水中較難處理,為了排除地面積水,地漏應設置在易濺水的衛生器具附近,既要滿足水封深度又要有良好的水力自清流速,所以只有在樓層全降板或局部降板以及立管外墻敷設的情況下才能做到。② 排水通暢是同層排水的核心,因此排水管管徑、坡度、設計充滿度均應符合本規范有關條文規定,刻意地為少降板而放小坡度,甚至平坡,為日后管道埋下堵塞隱患。③ 埋設于填層中的管道接口應嚴密不得滲漏且能經受時間考驗,粘接和熔接的管道連接方式應推薦采用。④ 衛生器具排水性能與其排水口至排水橫支管之間落差有關,過小的落差會造成衛生器具排水滯留。如洗衣機排水排入地漏,地漏排水落差過小,則會產生泛溢,浴盆、淋浴盆排水落差過小,排水滯留積水。⑤ 本條第5、6款系給排水專業人員向建筑、結構專業提要求。衛生間同層排水的地坪曾發生由于未考慮樓面負荷而塌陷,故樓面應考慮衛生器具靜荷載(盛水浴盆)、洗衣機(尤其滾桶式)動荷載。樓面防水處理至關重要,特別對于局部降板和全降板,如處理不當,降板的填(架空)層變成蓄污層,造成污染。

    4.3.9 本條規定的目的在于改善管道內水力條件,避免管道堵塞,方便使用。污水管道經常發生堵塞的部位一般在管道的拐彎或接口處,故對此連接作了規定。

    4.3.10 塑料管伸縮節設置在水流匯合配件(如三通、四通)附近,可使橫支管或器具排水管不因為立管或橫支管的伸縮而產生錯向 位移,配件處的剪切應力很小,甚至可忽略不計,保證排水管道長時期運行。
        排水管道如采用橡膠密封配件時,配件每個接口均有可伸縮余量,故無須再設伸縮節。

    4.3.11 建筑塑料排水管穿越樓層設置阻火裝置的目的是防止火災蔓延,是根據我國模擬火災試驗和塑料管道貫穿孔洞的防火封堵耐火試驗成果確定。穿越樓層塑料排水管同時具備下列條件時才設阻火裝置:①高層建筑;②管道外徑大于等于110mm時;③立管明設,或立管雖暗設但管道井內不是每層防火封隔。
        橫管穿越防火墻時,不論高層建筑還是多層建筑,不論管徑大小,不論明設還是暗設(一般暗設不具備防火功能)必須設置阻火裝置。
        阻火裝置設置位置:立管的穿越樓板處的下方;管道井內是隔層防火封隔時,支管接入立管穿越管道井壁處;橫管穿越防火墻的兩側。
        建筑阻火圈的耐火極限應與貫穿部位的建筑構件的耐火極限相同。

    4.3.12 根據國內外的科研測試證明,污水立管的水流流速大,而污水排出管的水流流速小,在立管底部管道內產生正壓值,這個正壓區能使靠近立管底部的衛生器具內的水封遭受破壞,衛生器具內發生冒泡、滿溢現象,在許多工程中都出現上述情況,嚴重影響使用。立管底部的正壓值與立管的高度、排水立管通氣狀況和排出管的阻力有關。為此,連接于立管的最低橫支管或連接在排出管、排水橫干管上的排水支管應與立管底部保持一定的距離,本條表4.3.12參照國外規范數據并結合我國工程設計實踐確定。本次局部修訂補充了有通氣立管的情況下的最低橫支管距立管底部最小距離。根據日本50m高的測試塔和在中國12層測試平臺,對符合現行國家標準《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1的平壁管材排水立管裝置進行長流水和瞬間排水測 試顯示,立管底部、排出管放大管徑后對底部正壓改善甚微,盲目放大排出管的管徑,適得其反,降低流速,減小管道內水流充滿度,污物易淤積而造成堵塞,故表4.3.12的注刪除放大管徑的做法,推薦排出管與立管同徑。
        最低橫支管單獨排出是解決立管底部造成正壓影響最低層衛生器具使用的最有效的方法。另外,最低橫支管單獨排出時,其排水能力受本規范第4.4.15條第1款的制約。
        第2款條文只規定橫支管連接在排出管或排水橫干管上時,連接點距立管底部下游水平距離最低要求。
        第4款第2)項系新增內容。根據對排水立管通水能力測試,在排出管上距立管底部1.5m范圍內的管段如有90°拐彎時增加了排出管的阻力,無論伸頂通氣還是設有專用通氣立管均在排水立管底部產生較大反壓,在這個管段內不應再接入支管,故排出管宜徑直排至室外檢查井。

    4.3.12A 本條系根據對內螺旋排水立管測試結果顯示,由于在內螺旋管中水流旋轉,造成在排出管中水流翻滾而產生較大正壓,經放大排出管管徑后,正壓明顯減弱。

    4.3.13 本條參閱美國、日本規范并結合我國國情的要求對采取間接排水的設備或容器作了規定。所謂間接排水,即衛生設備或容器排出管與排水管道不直接連接,這樣衛生器具或容器與排水管道系統不但有存水彎隔氣,而且還有一段空氣間隔。在存水彎水封可能被破壞的情況下也不致使衛生設備或容器與排水管道連通,而使污蝕氣體進入設備或容器。采取這類安全衛生措施,主要針對貯存飲用水、飲料和食品等衛生要求高的設備或容器的排水。
        空調機冷凝水排水雖排至雨水系統,但雨水系統也存在有害氣體和臭氣,排水管道直接與雨水檢查井連接,造成臭氣竄入臥室,污染室內空氣的工程事例不少。

    4.3.18 本條第1款補充了注,針對室外平面狹小且有相鄰多根排出管時,采用管件連接方法以減少檢查井設置。本條第4款水流偏轉角不得大于90°,才能保證暢通的水力條件,避免水流相互干擾。但當落差大于0.3m時,水流轉彎角度的影響已不明顯,故水流落差大于0.3m、管徑小于等于300mm時,不受水流轉角的影響。

    4.3.19 室內排水溝與室外排水管道連接,往往忽視隔絕室外管道中有毒氣體通過明溝竄入室內,污染室內環境衛生。有效的方法,就是設置水封井或存水彎。

    4.3.22 本條規定排水立管底部架空設置支墩等固定措施。第一種情況下,由于立管穿越樓板設套管,屬非固定支承,層間支承也屬活動支承,管道有相當重量作用于立管底部,故必須堅固支承。第二種情況雖每層固定支承,但在地下室立管與排水橫管90°轉彎,屬懸臂管道,立管中污水下落在底部水流方向改變,產生沖擊和橫向分力,造成抖動,故需支承固定。立管與排水橫干管三通連接或立管靠外墻內側敷設,排出管懸臂段很短時,則不必支承。

    4.4 排水管道水力計算

    4.4.1 小區生活排水系統的排水定額要比其相應的生活給水系統用水定額小,其原因是,蒸發損失,小區埋地管道滲漏。應考慮的因素是:大城市的小區取高值,小區埋地管采用塑料排水管、塑料檢查井取高值,小區地下水位高取高值。

    4.4.4 為便于計算,表4.4.4中“大便器沖洗水箱”的排水流量和當量統一為1.5L/s和4.5,因為給排水設計時,尚未知坐便器的類型,且各種品牌的坐便器的排水技術參數都有差異。節水型便器的應用,沖洗流量也有下降。

    4.4.5、4.4.6 本次局部修訂規范給水章節已將“集體宿舍”劃為Ⅰ、Ⅱ類用水疏散型和Ⅲ、Ⅳ類用水集中型,故排水章節亦相應作調整。

    4.4.8 根據原建設部2007年第659號公告《建設事業“十一五”推廣應用和限制禁止使用技術(第一批)》規定:排水管管徑小于500mm不得采用平口或企口承插的混凝土、鋼筋混凝土管,故表4.4.8中刪去混凝土管一欄的最小管徑。增補本條注2系摘自中國工程建設協會標準《居住小區給水排水設計規范》CECS 57:94。

    4.4.10 本條規定了建筑排水塑料管排水橫支管、橫干管的坡度。橫支管的標準坡度由管件三通和彎頭連接的管軸線夾角88.5°決定,換算成坡度為0.026,粘接系列承口的錐度只有30',相當于坡度0.0087,硬性調坡會影響接口質量。而膠圈密封的接口允許有2°的角度偏轉,相當于坡度0.0349,故可以調坡。橫干管如按配件的軸線夾角而定,勢必造成橫干管坡度過大,在技術層布置困難,為此橫干管可采用膠圈密封調整坡度。表4.4.10中補充了de50mm、de75mm、de250mm、de315mm的橫管的最小坡度、最大設計充滿度;同時增加了各種管徑的通用坡度,此參數取自現行國家標準《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB 50242。

    4.4.11 本條根據“排水立管排水能力”的研究報告進行修訂:以國內歷次對排水立管排水能力的測試數據整理分析,確定±400Pa為排水立管氣壓最大值標準,引入與本規范生活排水管道設計秒流量計算公式相匹配的“設計排水能力”概念,以僅伸頂通氣的DN100排水立管承擔9層住宅排水當量88(每層大便器、浴盆、洗臉盆、洗衣機各一件)為邊界條件,對各種通氣模式下排水立管排水能力測試值進行比對,確定排水立管排水能力設計值。 同時考慮對排水立管排水能力的影響因素,如通氣立管管徑、結合通氣管的布置、排水支管接入排水立管連接配件的角度、立管管材及特殊配件、排水層高度等因素,將原規范表4.4.11-1~4.4.11-4歸并成一個表。補充了自循環通氣的兩種通氣模式(專用通氣、環形通氣)下的排水立管排水能力,刪除了不通氣立管排水能力參數。
        普通型內螺旋管、旋流器是指螺旋管內壁有6根凸狀螺旋筋,螺距約2m,旋流器無擴容;加強型內螺旋管螺旋肋數量是普通型的1.0倍~1.5倍,螺距縮小1/2以上,旋流器有擴容且有導流葉片。

    4.4.14 根據工程經驗,在住宅廚房排水中含雜物、油膩較多,立管容易堵塞,或通道彎窄,有時發生洗滌盆冒泡現象。適當放大立管管徑,有利于排水、通氣。

    4.4.15 本條根據工程實踐經驗總結,對一些排水管道管徑無須經過計算作適當放大。
        第1款對底層無通氣排水管道單獨排出時所能承擔的負荷值作了規定。本次局部修訂調整了DN100、DN125、DN150的排水支管所能承擔的負荷值,與本規范第4.6.3條第2款相協調。

    4.5 管材、附件和檢查井

    4.5.1 本條第1款根據原建設部2007年第659號公告《建設事業“十一五”推廣應用和限制禁止使用技術(第一批)》中推廣應用技術第128項“推廣埋地塑料排水管”;限制使用第18項“小于等于DN500mm排水管道限制使用混凝土管”的規定。故本條推薦在居住小區內采用埋地塑料排水管。
        第4款是新增條文。

    4.5.2A 本條系新增條文,根據原建設部2007年第659號公告《建設事業“十一五”推廣應用和限制禁止使用技術(第一批)》第128項規定,優先采用塑料檢查井。塑料檢查井具有節地、節能、節材、環保以及施工快捷等優點,具有較好的經濟效益、社會效益和環境效益。

    4.5.3 本條按現行國家標準《室外排水設計規范》GB 50014有關生活污水管道檢查井間距的條文進行修改。

    4.5.7 本次局部修訂不強調在衛生間設地漏。在不經常從地面排水的場所設置地漏,地漏水封干涸喪失,易造成室內環境污染。住宅衛生間除設有洗衣機下排水時才設置地漏外,一般不經常從地面排水;公共建筑衛生間有專門清潔人員打掃,一般也不經常從地面排水。為消除衛生器具連接軟管爆管的隱患,推薦采用不銹鋼波紋連接管。

    4.5.8A 本條針對在住宅工作陽臺設置洗衣機的排水接入雨水地漏排入雨水管道的現象而規定。洗衣機排水地漏(包括洗衣機給水栓)設置位置的依據是建筑設計平面圖,其排水應排入生活排水管道系統,而不應排入雨水管道系統,否則含磷的洗滌劑廢水污染水體。為避免在工作陽臺設置過多的地漏和排水立管,允許工作陽臺洗衣機排水地漏接納工作陽臺雨水。工作陽臺未表明設置洗衣機時,陽臺地漏應按排除雨水設計,地漏排水排入雨水立管,并按本規范第4.9.12條的規定立管底部應間接排水。

    4.5.9 本條規定了地漏的水封深度,是根據國外規范條文制定的。50mm水封深度是確定重力流排水系統的通氣管管徑和排水管管徑的基礎參數,是最小深度。

    4.5.10 1 此款系根據原建設部建標標函[2006]第31號“關于請組織開展《建筑給水排水設計規范》等三項國家標準局部修訂的函”重點推薦新型地漏的要求,即具有密封防涸功能的地漏。2003年非典流行,地漏存水彎水封蒸發干涸是傳播非典病毒途徑之一,目前研發的防涸地漏中,以磁性密封較為新穎實用,地面有排水時能利用水的重力打開排水,排完積水后能利用永磁鐵磁性自動恢復密封,且防涸性能好,故予以推薦。
        2 此款系新增內容。補充了采用多通道地漏設置的條件。
        由于衛生器具排水使地漏水封不斷地得到補充水,水封避免干涸,但由于衛生器具排水時在多通道地漏處產生排水噪聲,因此這類地漏適合在安靜要求不高的場所設置。

    4.5.10A 本條系新增內容。美國規范早已將鐘罩式地漏劃為禁用之列,鐘罩式地漏具有水力條件差、易淤積堵塞等弊端,為清通淤積泥沙垃圾,鐘罩(扣碗)移位,水封干涸,下水道有害氣體竄入室內,污染環境,損害健康,此類現象普遍,應予禁用。

    4.5.13 本條第1款增加了注。排出管懸吊在地下室樓板下時,如按本條第1款要求設置清掃口,則清掃口設在底樓室內地坪,不便于設置和清通。故宜用檢查口替代清掃口,但檢查口的設置應符合本規范第4.5.14條第4款的要求。

    4.6 通氣管

    4.6.1 設置伸頂通氣管有兩大作用:① 排除室外排水管道中污濁的有害氣體至大氣中;②平衡管道內正負壓,保護衛生器具水封。在正常的情況下,每根排水立管應延伸至屋頂之上通大氣。故在有條件伸頂通氣時一定要設置。本條規定在特殊情況下,如體育場(館)、劇院等屋頂特殊結構材料,通氣管無法穿越屋面伸頂時,首先應采用側墻通氣和匯合通氣,在上述通氣方式仍無法實施時才采用自循環通氣替代原規范的不通氣立管。不通氣立管排水能力小,不能滿足要求,根據“排水立管排水能力研究報告”中測試數據顯示,自循環通氣的排水立管的排水能力大于伸頂通氣的排水立管排水能力。

    4.6.2 本條將原條文“設置專用通氣立管”改成“設置通氣立管”,涵蓋了設置主、副通氣立管的內容。同時增加了特殊配件單立管排水系統。特殊單立管中的混合器(又稱蘇維脫)、加強型旋流器的單立管排水系統具有較大的通水能力,但單立管排水系統一般用于污廢水合流,且無器具通氣和環形通氣的排水橫支管的排水系統。

    4.6.3~4.6.5 環形通氣管,曾稱輔助通氣管,是參照日本、美國、英國規范移用過來的,一般在公共建筑集中的衛生間或盥洗室內橫支管上承擔的衛生器具數量超過允許負荷時才設置。設置環形通氣管時,必須用主通氣立管或副通氣立管逐層將環形通氣管連接。器具通氣管一般在衛生和防噪要求較高的建筑物的衛生間設置。為明確起見特繪圖(圖1)說明幾種典型的通氣形式。

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        主通氣立管、副通氣立管與專用通氣立管效果一致,設置了環形通氣管、主通氣立管或副通氣立管,就不必設置專用通氣立管。

    4.6.6 本條移至4.6.1條,側墻通氣和匯合通氣,只是在伸頂通氣管無法伸出屋面時才設置。

    4.6.7 通氣管只能作通氣用。如接納其他排水,則會減小通氣斷面,還會對排水立管內造成新的壓力波動。通氣管與風道連接,通氣管中污濁的氣體通過通風管污染室內環境。通氣管與煙道連接,將會使高溫煙竄入通氣管,損壞通氣管。

    4.6.8 通氣管起到了保護水封的作用,且在室內通氣管道屬全封閉固定密封。而吸氣閥由于其密封材料采用塑料、橡膠之類材質,屬活動機械密封且氣密性不嚴,年久老化失靈將會導致排水管道中的有害氣體竄入室內又無法察覺,存在安全隱患,同時失去排除室外排水管道中污濁的有害氣體至大氣中的功能,故吸氣閥不能替代通氣管。

    4.6.9 本條規定了通氣管與排水管道連接方式。
        1 此款規定了器具通氣管接在存水彎出口端,以防止排水支管可能產生自虹吸導致破壞器具存水彎的水封。環形通氣管之所以在最始端兩個衛生器具間的橫支管上接出,是因為橫支管的盡端要設置清掃口的緣故。同時規定凡通氣管從橫支管接出時,要在橫支管中心線以上垂直或成45°范圍內接出,目的是防止器具排水時,污廢水倒流入通氣管。
        2 此款規定了通氣支管與通氣立管的連接處應高于衛生器具上邊緣0.15m,以便衛生器具橫支管發生堵塞時能及時發現,同時不能讓污水進入通氣管。
        3 此款規定了通氣立管與排水立管最上端和最下端的連接要求。
        4 此款規定了結合通氣管與通氣立管和排水立管連接要求,一般在進入的管道井中,應該按此連接方式。
        5 此款規定了在空間狹小不進入的管窿內,用H管替代結合通氣管,其連接點遵循原則與第2款一致。

    4.6.9A 本條系新增條文,是自循環通氣的連接方式之一。本條系根據“排水立管排水能力測試”的研究報告確定。測試數據顯示:①自循環通氣立管與排水立管每層連接比隔層連接的通水能力大;②自循環通氣立管底部與排水立管按本規范4.6.9條的規定連接,其通水能力很小,相當于不通氣立管的通水能力。自循環通氣立管底部與排出管相連接,其通水能力大增,將立管底部的正壓值和立管上部的負壓值通過循環通氣管把兩者相互抵消。通氣管與排出管以倒順水三通和倒斜三通連接是為了順自循環氣流,減小氣流在配件處的阻力。自循環通氣形式見圖2。

    4.6.9B 本條系新增條文,是自循環通氣的連接方式之二。本條系根據“排水立管排水能力測試”的研究報告確定。測試數據顯示:自循環通氣立管相當于主通氣立管通過環形通氣管與排水橫支管相連,其通水能力大于專用通氣立管連接方式。

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    4.6.9C 本條系針對設置自循環通氣系統的建筑,由于排水管道系統缺乏排除有害氣體的功能而采取的彌補措施。

    4.6.10 住宅有躍層設計,應特別注意通氣管口距躍層窗口距離,防止空氣污染。

    4.6.11~4.6. 16 規定了通氣管管徑的確定。包括伸頂通氣管、通氣立管、環形通氣管、器具通氣管、結合通氣管和匯合通氣管。表4.6.11補充了注2,自循環通氣立管是補氣主通道,縮小通氣立管管徑,其排水立管的排水能力大幅度下降。

    4.7 污水泵和集水池

    4.7.3 污水泵壓出水管內呈有壓流,不應排入室內生活排水重力管道內,應單獨設置壓力管道排至室外檢查井。由于污水泵間斷運行,停泵后積存在出戶橫管內的污水也應自流排出,避免積污。

    4.7.4 水泵機組運轉一定時間后應進行檢修,一是避免發生運行故障,二是易損零件及時更換,為了不影響建筑排水,應設一臺備用機組。備用機組是預先設計安裝在泵房內還是置于倉庫備用,要視工作水泵的臺數,建筑物的重要性,企業或事業單位的維修力量等因素確定。一般應預先設計安裝在泵房污水池內為妥。
        公共建筑在地下室設置污水集水池,一般分散設置,故應在每個污水集水池設置提升泵和備用泵。由于地下室地面排水雖然有多個集水池,但均有排水溝連通,故不必在每個集水池中設置備用泵。

    4.7.6 備用泵可每隔一定時間與工作泵交替或分段投入運行,防止備用機組由于長期擱置而銹蝕不能運行,失去備用意義。

    4.7.7 本條增設第3款,明確了集水池如接納水池溢水、泄空水時,排水泵流量的確定原則。設于地下室的水池的溢流量視進水閥控制的可靠程度確定,如在液位水力控制閥前裝電動閥等雙閥串聯控制,一旦液位水力控制閥失靈,水池中水位上升至報警水位時,電動閥啟動關閉,水池的溢流量可不予考慮。如僅水力控制閥單閥控制,則水池溢流量即水池進水量。水池的泄流量可按水泵吸水最低水位確定。

    4.7.8 本條第1、2款為確定集水池的有效容積。集水池容積不宜小于最大一臺污水泵5min的出水量是下限值,一般設計時應比此值要大些,以策安全。集水池容積還要以水泵自動啟閉次數不宜大于6次來校核。水泵啟動過于頻繁,影響電機電器的壽命。“不大于6次”的規定系原規范的條文。
        除了上述內容外,還要考慮安裝檢修等方面的要求。
        第4款的規定是環保要求。污水集水池中散發大量臭氣等有害氣體應及時排至高空。強制排風裝置不應該造成對有人類活動的場所空氣污染。
        第6款沖洗管應利用污水泵出口的壓力,返回集水池內進行沖洗;不得用生活飲用水管道接入集水池進行沖洗,否則容易造成污水回流污染飲用水水質。

    4.7.9 生活排水調節池不是水處理構筑物,只起污水量貯存調節作用。本條規定目的是防止污水在集水池停留時間過長產生沉淀腐化。

    4.8 小型生活污水處理

    4.8.1、4.8.2 本條僅適用于室外隔油池的設計,不適用于產品化的隔油設備。
        公共食堂、飲食業的食用油脂的污水排入下水道時,隨著水溫下降,污水挾帶的油脂顆粒便開始凝固,并附著在管壁上,逐漸縮小管道斷面,最后完全堵塞管道。如某大飯店曾發生油脂堵塞管道后污水從衛生器具處外溢的事故,不得不拆換管道。由此可見,設置隔油池是十分必要的。設置隔油池后還可回收廢油脂,制造工業用油脂,變害為利。污水在隔油池內的流速控制在0.005m/s之內,有利于油脂顆粒上浮。污水在池內的停留時間的選擇,可根據建筑物性質確定,用油量較多者取上限值,用油量較少者取下限值。參照實踐經驗,存油部分的容積不宜小于該池有效容積的25%;隔油池的有效容積可根據廚房洗滌廢水的流量和廢水在池內停留時間決定,其有效容積是指隔油池出口管管底標高以下的池容積。存油部分容積是指出水擋板的下端至水面油水分離室的容積。

    4.8.2A 由于隔油器為成品,隔油器內設置固體殘渣攔截、油水分離裝置,隔油器的容積比隔油池的容積小許多,故隔油器可設置于室內,可根據含油脂廢水量按產品樣本選用,本條新增了密閉式隔油器應設置通氣管,通氣管應單獨接至室外,隔油器單獨設置的設備間的通風換氣次數的規定,目的是保持室內環境衛生。

    4.8.3 根據現行行業標準《城市污水排入下水道水質標準》CJ 3083的規定:“工業廢水排入城市排水管道的污水溫度小于40℃”的要求而制訂了本條文。當排水溫度高于40℃時,會蒸發大量氣體,清理管道的操作勞動條件差,影響工人身體健康,故必須降溫后才能排入城市下水道。根據排水的熱焓量,通過技術經濟比較確有回收價值時,應優先考慮。采用冷卻水降溫時所需冷水量按熱平衡方法計算,即:

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        式(2)為一般熱平衡計算公式,故不列于規范正文。

    4.8.4 本條系根據原國家標準《生活飲用水衛生標準》GB 5749-85的規定“以地下水為水源時,水井周圍30m的范圍內,不得設置滲水廁所、滲水坑、糞坑、垃圾堆和廢渣堆等污染源”;S池一般采用磚砌水泥沙漿抹面,防滲性差,對于地下水取水構筑物而言亦屬于污染源,故保留原規范強制性條文。

    4.8.5 化糞池距建筑物距離不宜小于5m,以保持環境衛生的最低要求。根據各地來函意見,一般都不能達到這一要求,主要原因是由于建筑用地有限,連5m距離都不能達到,考慮在化糞池挖掘土方時,以不影響已建房屋基礎為準,應與土建專業協調,保證建筑安全,防止建筑基礎產生不均勻沉陷。一些建筑物沿規劃的紅線建造,連化糞池設置的位置也沒有,在這種情況下只能設于地下室或室內樓梯間底下,但一定要做好通氣、防臭、防爆措施。

    4.8.6 本條作如下修改:①補充了化糞池計算公式。②依據節水型器具推廣應用,生活污水單獨排入化糞池的每人每日計算污水量作相應調整;生活污廢水合流的排水量按本規范第4.1.1條確定。③根據人員在建筑物中逗留的時間多少確定化糞池每人每日計算污泥量,使設計更合理。④對于職工食堂、餐飲業、影劇院、體育場(館)、商場和其他場所的化糞池使用人數百分數由10%調整至5%~10%,人員多者取小值;人員少者取大值。
        化糞池其余設計參數,如污水在化糞池內停留時間、化糞池的清掏周期等均保留原規范的規定。

    4.8.7 化糞池的構造尺寸理論上與平流式沉淀池一樣,根據水流速度、沉降速度通過水力計算就可以確定沉淀部分的空間,再考慮污泥積存的數量確定污泥占有空間,最終選擇長、寬、高三者的比例。從水力沉降效果來說,化糞池淺些、狹長些沉淀效果更好,但這對施工帶來不便,且化糞池單位空間材料耗量大。對于某些建筑物污水量少,算出的化糞池尺寸很小,無法施工。實際上污水在化糞池中的水流狀態并非按常規沉淀池的沉淀曲線運行,水流非常復雜。故本條除規定化糞池的最小尺寸外,還要有一個長、寬、高的合適的比例。
        化糞池入口處設置導流裝置,格與格之間設置攔截污泥浮渣的措施,目的是保護污泥浮渣層隔氧功能不被破壞,保證污泥在缺氧的條件下腐化發酵,一般采用三通管件和乙字彎管件;S池的通氣很重要,因為化糞池內有機物在腐化發酵過程中分解出各種有害氣體和可燃性氣體,如硫化氫、甲烷等,及時將這些氣體通過管道排至室外大氣中去,避免發生爆炸、燃燒、中毒和污染環境的事故發生。故本條規定不但化糞池格與格之間應設通氣孔洞,而且在化糞池與連接井之間也應設置通氣孔洞。

    4.8.8 醫院(包括傳染病醫院、綜合醫院、?漆t院、療養病院)和醫療衛生研究機構等病原體(病毒、細菌、螺旋體和原蟲等)污染了污水,如不經過消毒處理,會污染水源、傳染疾病、危害很大。為了保護人民身體健康,醫院污水必須進行消毒處理后才能排放。

    4.8.9 本條規定醫院污水選擇處理流程的原則。醫院污水與普通生活污水主要區別在于前者帶有大量致病菌,其BOD5與SS基本類同。如城市有污水處理廠且有城鎮污水管道時,污水排入城鎮污水管道前主要任務是消毒殺菌,除當地環保部門另有要求外,宜采用一級處理。當醫院污水排至地表水體時,則應根據排入水體的要求進行二級處理或深度處理。

    4.8.10 醫院污水處理構筑物在處理污水過程中有臭味、氯氣等有害氣體溢出的地方,如靠近病房、住宅等居住建筑的人口密集之處,對人們身心健康有影響,故應有一定防護距離。由于醫院一般在城市市區,占地面積有限,有的醫院甚至用地十分緊張,故防護距離具體數據不能規定,只作提示。所謂隔離帶即為圍墻、綠化帶等。

    4.8.11 傳染病房的污水主要指肝炎、痢疾、肺結核病等污水。在現行國家標準《醫療機構水污染物排放標準》GB 18466中規定總余氯量、糞便大腸菌群數、采用氯化消毒時的接觸時間均不同。如將一般污水與腸道病毒污水一同處理時,則加氯量均應按傳染病污水處理的投加量,這樣會增加醫院污水處理經常運轉費用。如果將傳染病污水單獨處理,這樣既能保證傳染病污水的消毒效果,又能節省經常運行費用,減輕消毒后造成的二次污染。當然這樣也會增加醫院污水處理構筑物的基建投資,故要進行經濟技術的比較后方能確定。

    4.8.12 本條補充引用現行國家標準《醫療機構水污染物排放標準》GB 18466中相關條文。

    4.8.13 化糞池已廣泛應用于醫院污水消毒前的預處理。為改善化糞池出水水質,生活廢水、醫療洗滌水,不能排入化糞池中,而應經篩網攔截雜物后直接排入調節池和消毒池消毒。據日本資料介紹:用作醫院污水消毒處理的化糞池要比用于一般的生活污水處理的化糞池有效容積大2倍~3倍,本條規定是參照日本資料。

    4.8.14 本條規定推薦醫院污水消毒采用加氯法。由于氯的貨源充沛、價格低、消毒效果好,且消毒后污水中保持一定的余氯,能抑制和殺滅污水中殘留的病菌,已廣泛應用于醫院污水的消毒。如有成品次氯酸鈉供應,則應優先考慮采用,但應為成品次氯酸鈉的運輸和貯存創造一定的條件。液氯投配要求安全操作,如操作不慎,有泄漏可能,會危及人身安全。但因其成本低、運行費省,已在大中型醫院污水處理中廣泛采用。漂白粉存在含氯量低、操作條件差、投加后有殘渣等缺點,一般用于縣級醫院及鄉鎮衛生所的污水污物消毒處理;氯片和漂粉精具有投配方便、操作安全的特點,但價格貴,適用于小型的局部污水消毒處理;電解食鹽溶液現場制備次氯酸鈉和化學法制備二氧化氯消毒劑的方法與液氯投加法相比,比較安全,但因其消耗電能,經常運行費用比液氯貴。因此,只在某些地區,即液氯或成品次氯酸鈉供應或運輸有困難,或者消毒構筑物與居住建筑毗鄰有安全要求時,才考慮使用。
        氯化消毒法處理后的水含有余氯,余氯主要以有機氯化物形式存在,排入水體對生物有一定的毒害。因此,對于污水排放到要求高的水體時,應采用臭氧消毒法,臭氧是極強的氧化劑,它能殺滅氯所不能殺滅的病毒等致病菌。消毒后的污水臭氧分解還原成氧氣,對水體有增氧作用。

    4.8.14A 本條補充引用現行國家標準《醫療機構水污染物排放標準》GB 18466中相關條文。

    4.8.15 醫院污水中除含有細菌、病毒、蟲卵等致病的病原體外,還含有放射性同位素。如在臨床醫療部門使用同位素藥杯、注射器,高強度放射性同位素分裝時的移液管、試管等器皿清洗的廢水,以碘131、碘132為最多,放射性元素一般要經過處理后才能達到排放標準,一般的處理方法有衰變法、凝聚沉淀法、稀釋法等。醫院污水中含有的酚,來源于醫院消毒劑采用煤酚皂,還有鉻、汞、氰甲苯等重金屬離子、有毒有害物質,這些物質大都來源于醫院的檢驗室、消毒室廢液,其處理方法包括將其收集專門處理或委托專門處理機構處理。

    4.8.16 醫院污水處理系統產生污泥中含有大量細菌和蟲卵,必須進行處置,不應隨意堆放和填埋,應由城市環衛部門統一集中處置。在城鎮無條件集中處置時,采用高溫堆肥和石灰消化法,實踐證明也是有效的。

    4.8.18~4.8.21 對生活污水處理構筑物的設置的環保要求。生活污水處理構筑物會產生以下污染:① 空氣污染;② 污水滲透污染地下水池;③ 噪聲污染。
        生活污水處理站距給水泵站及清水池水平距離不得小于10m的規定,是按原國家標準《生活飲用水衛生標準》GB 5749-85要求確定。生活污水處理設施一般設置于建筑物地下室或綠地之下。設置于建筑物地下室的設施有成套產品,也有現澆混凝土構筑物。成套產品一般為封閉式,除設備本身有排氣系統外,地下室本身應設置通風裝置,換氣次數參照污水泵房的通風要求;而現澆式混凝土構筑物一般為敞開式,其換氣次數系根據實際運行工程中應用的參數。
        由于生活污水處理設施置于地下室或建筑物鄰近的綠地之下,為了保護周圍環境的衛生,除臭系統不能缺少,目前既經濟又解決問題的方法包括:① 設置排風機和排風管,將臭氣引至屋頂以上高空排放;② 將臭氣引至土壤層進行吸附除臭;采用臭氧裝置除臭,除臭效果好,但投資大耗電量大。不論采取什么處理方法,處理后應達到現行國家標準《醫療機構水污染物排放標準》GB 18466中規定的處理站周邊大氣污染物最高允許濃度。
        生活污水處理設施一般采用生物接觸氧化,鼓風曝氣。鼓風機運行過程中產生的噪聲達100dB左右。因此,進行隔聲降噪措施是必要的,一般安裝鼓風機的房間要進行隔聲設計。特別是進氣口應設消聲裝置,才能達到現行國家標準《城市區域環境噪聲標準》GB 3096和《民用建筑隔聲設計規范》GB 10070中規定的數值。

    4.9 雨水

    4.9.1 為減少屋面承載和滲漏,屋面不應積水,也不應考慮屋面有調蓄雨水的功能。

    4.9.2 本次規范修訂中采納修改意見,增加了“當采用天溝集水且溝檐溢水會流入室內時,暴雨強度應乘以1.5的系數”的注,以策安全。1.5的系數是參照國家標準《建筑與小區雨水利用工程技術規范》GB 50400-2006第4.2.5條的有關規定。

    4.9.5 原規范設計重現期為1年,是因為當時未能解決滿管壓力流排水問題,對于大型建筑物屋面排水,當選用的設計重現期超過一年時,工程實施存在困難。目前,滿管壓力流排水技術已基本成熟,通過上海浦東國際機場、北京機場四機位機庫、上海浦東科技城、江蘇昆山科技博覽中心等建筑屋面排水工程的實踐及參照國外有關標準,提出了各類建筑屋面排水重現期的設計標準。
        本次規范修訂中,增加了下沉式廣場和地下車庫坡道出入口雨水排水的設計重現期。下沉式廣場地勢低,一旦暴雨降臨容易產生積水,則呈水塘或者水池,殃及下沉式廣場附屬建筑和設施,故取較大重現期。重現期取值參照了國家標準《地鐵設計規范》GB 50157—2003的有關規定。也可根據下沉式廣場的結構構造、重要程度、短期積水可能引起較嚴重后果等因素確定其重現期。
        對于一般性建筑物屋面、重要公共建筑屋面的劃分,可參考建筑防火規范的相關內容。特別需要注意的是當下大雨或者屋面雨水排水系統阻塞,可能造成雨水溢入室內造成嚴重后果時,應取上限值。如:醫院的手術室、重要的通信設施、受潮時會發生有毒或可燃煙氣物質的貯藏庫、收藏杰出藝術品的樓宇等。

    4.9.6 本條補充了屋面徑流系數1.0的內容。隨著建筑材料的不斷發展,建筑屋面的表面層材料多種多樣,在現行國家標準《屋面工程技術規范》GB 50345中屋面分類有:卷材防水屋面、涂膜防水屋面、剛性防水屋面、保溫隔熱屋面、瓦屋面等。種植屋面類型的屋面有少量的滲水,徑流系數可取0.9;金屬板材屋面無滲水,徑流系數可取1.0。

    4.9.7 本條規定雨水匯水面積按屋面的匯水面積投影面積計算,還需考慮高層建筑高出裙房屋面的側墻面(最大受雨面)的雨水排到裙房屋面上;窗井及高層建筑地下汽車庫出入口的側墻,由于風力吹動,造成側墻兜水,因此,將此類側墻面積的1/2納入其下方屋面(地面)排水的匯水面積。

    4.9.8 受經濟條件限制,管系排水能力是相對按一定重現期設計的,因此,為建筑安全考慮,超設計重現期的雨水應有出路。目前的技術水平,設置溢流設施是最有效的。

    4.9.9 按本規范第4.9.1條的原則,屋面不應積水,超設計重現 期的雨水應由溢流設施排放。本條規定了屋面雨水管道的排水系統和溢流設施宣泄雨水能力,兩者合計應具備的最小排水能力。

    4.9.10 檐溝排水常用于多層住宅或建筑體量與之相似的一般民用建筑,其屋頂面積較小,建筑四周排水出路多,立管設置要服從建筑立面美觀要求,故宜采用重力流排水。
        長天溝外排水常用于多跨工業廠房,匯水面積大,廠房內生產工藝要求不允許設置雨水懸吊管,由于外排水立管設置數量少,只有采用壓力流排水,方可利用其管系通水能力大的特點,將具有一定重現期的屋面雨水排除。
        高層建筑,匯水面積較小,采用重力流排水,增加一根立管,便有可能成倍增加屋面的排水重現期,增大雨水管系的宣泄能力。因此,建議采用重力排水。
    工業廠房、庫房、公共建筑通常是匯水面積較大,可敷設立管的地方卻較少,只有充分發揮每根立管的作用,方能較好地排除屋面雨水,因此,應積極采用滿管壓力流排水。

    4.9.11 為杜絕高層建筑屋面雨水從裙房屋面溢出,裙房屋面排水管系應單獨設置。

    4.9.12 為杜絕屋面雨水從陽臺溢出,陽臺排水管系應單獨設置。住宅屋面雨水排水立管雖都按重力流設計,但當遇超重現期的暴雨時,其立管上端會產生較大負壓,可將與其連接的存水彎水封抽吸掉;其立管下端會產生較大正壓,雨水可從陽臺地漏中冒溢。只有在雨水立管每層設置雨水漏斗,陽臺雨水排入漏斗,雨水立管底部自由出流的情況下,才可考慮屋面雨水與陽臺雨水合流,但這可能產生雨水排水噪聲的弊端。由于陽臺雨水地漏不可能經常及時接納陽臺上的雨水,水封不能保證,而小區及城市雨水管道系統聚集臭味通過雨水管道擴散至陽臺。為防止陽臺地漏泛臭,陽臺雨水排水系統不應與庭院雨水排水管渠直接相接,應采用間接排水。
        當陽臺設有洗衣機時,用作洗衣機排水的地漏排水管道應接入污水立管,見本規范第4.5.8A條。這種情況下由于飄進陽臺的雨水畢竟少量,故可不再另設雨水立管和排除地面雨水的地漏,洗衣機排水地漏可以兼做地面排水地漏,可減少陽臺的排水立管和地漏數量。

    4.9.14~4.9.16 雨水斗是控制屋面排水狀態的重要設備,屋面雨水排水系統應根據不同的系統采用相應的雨水斗。重力流排水系統應采用重力流雨水斗,不可用平篦或通氣帽等替代雨水斗,避免造成排水不通暢或管道吸癟的現象發生。我國65型和87型雨水斗基本上抄襲蘇聯BP型雨水斗,其構造必然形成摻氣兩相流,其摻氣量和泄水量隨著管系變化而變化,不符合伯努里定律,屬于不穩定無控流態,在多斗架空系統中,各斗泄流量無法實現平衡。我國經多次模擬試驗推導的屋面雨水排水摻氣兩相流公式,不具備普遍性,本次修訂將87型雨水斗歸于重力流雨水斗,以策安全。
        滿管壓力流排水系統應采用專用雨水斗。
        重力流雨水斗、滿管壓力流雨水斗最大泄水量取自國內產品測試數據,87型雨水斗最大泄水量數據摘自國家建筑標準設計圖集09S302。

    4.9.18 一般金屬屋面采用金屬長天溝,施工時金屬鋼板之間焊接連接。當建筑屋面構造有坡度時,天溝溝底順建筑屋面的坡度可以做出坡度。當建筑屋面構造無坡度時,天溝溝底的坡度難以實施,故可無坡度,靠天溝水位差進行排水。

    4.9.22 表4.9.22中數據是排水立管充水率為0.35的水膜重力流理論計算值?紤]到屋面重力流排水的安全因素,表中的最大泄流量修改為原最大泄流量的0.8倍。

    4.9.24 本條是保障滿管壓力流排水狀態的基本措施。
    一場暴雨的降雨過程是由小到大,再由大到小,即使是滿管壓力流屋面雨水排水系統,在降雨初期仍是重力流,靠雨水斗出口到懸吊管中心線高差的水力坡降排水,故懸吊管中心線與雨水斗出口應有一定的高差,并應進行計算復核,避免造成屋面積水溢流,甚至發生屋面坍塌事故。

    4.9.25 為防止屋面雨水管道堵塞和淤積,特別對最小管徑和橫管最小敷設坡度作出規定。

    4.9.26 屋面設計排水能力是相對的,屋面溢流工程不能將超設計重現期的雨水及時排除時,屋面積水,斗前水深加大,重力流排水管系一定會轉為滿管壓力流。因此,高層建筑屋面雨水排水管宜采用承壓塑料管和耐腐蝕的金屬管。
    懸吊管是屋面雨水滿管壓力流排水的瓶頸,其排水動力為立管泄流產生的有限負壓和雨水斗底與懸吊管的高差之和,選擇內壁光滑的承壓管,有利于提高排水管系的排水能力。滿管壓力流排水系統抗負壓的要求,具體為:

    QQ截圖20141113150238.jpg

    4.9.27 為避免一根排水立管發生故障,屋面排水系統癱瘓,建議屋面排水立管不得少于兩根。

    4.9.28 為使排水流暢,重力流排水管系下游管道管徑不得小于上游管道管徑。

    4.9.29 在滿管壓力流屋面排水系統中,立管流速是形成管系壓力流排水的重要條件之一,立管管徑應經計算確定,且流速不應小于2.2m/s。

    4.9.30 順水連接有利于重力流排水順暢、壓力流排水阻力損失小,因此,屋面排水管的轉向處,宜作順水連接。

    4.9.31 隨著屋面排水管材選用范圍的增大,屋面排水管道設計也應考慮管道的伸縮問題。

    4.9.32、4.9.33 為使管道堵塞時能得到清通,屋面排水管道應設必要的檢查口和清掃口。當屋面雨水排水采用重力流系統時,雨水立管的底部宜設檢查口;當屋面雨水排水采用滿管壓力流排水時,按系統設計的要求設置檢查口。立管檢查口的位置,一般距離地(樓)面以上1.0m。

    4.9.34 雨水檢查井的最大間距,參照國家標準《室外排水設計規范》GB 50014-2006第4.4.2條進行修訂。

    4.9.36B 下沉式廣場地面排水集水池的有效容積不小于最大一臺排水泵30s的出水量,地下車庫出入口的明溝排水集水池的有效容積不小于最大一臺排水泵5min的出水量,參照了國家標準《室外排水設計規范》GB 50014-2006的有關規定。排水泵不間斷動力供應,可以采用雙電源或雙回路供電。

     

    5 熱水及飲水供應

    5.1 用水定額、水溫和水質

    5.1.1 我國是一個缺水的國家,尤其是北方地區嚴重缺水,因此,在考慮人民生活水平提高的同時,在滿足基本使用要求的前提下,本規范熱水定額編制中體現了“節水”這個重大原則。由于熱水定額的幅度較大,可以根據地區水資源情況,酌情選值,一般缺水地區應選定額的低值。本次局部修訂與給水章表3.1.10相對應,將宿舍單列,補充了酒店式公寓的熱水用水定額。

    5.1.3 將原條文中的“水質穩定處理”改為“水質阻垢緩蝕處理”。
        國內目前用于生活熱水系統水質處理的物理處理設備、設施或化學穩定劑,能達到穩定水質的效果者很少,同時為避免與國家標準《室外給水設計規范》GB 50013-2006中術語“水質穩定處理”的概念混淆。因此將原“水質穩定處理”改為“水質阻垢緩蝕處理”。

    5.1.4 本條系將原表5.1.4重新修正編排整理,并補充了港澳、新疆和西藏等地區的冷水計算溫度。

    5.1.5 熱水供水溫度以控制在55℃~60℃之間為好,因溫度大于60℃時,一是將加速設備與管道的結垢和腐蝕,二是系統熱損失增大耗能,三是供水的安全性降低,而溫度小于55℃時,則不易殺死滋生在溫水中的各種細菌,尤其是軍團菌之類致病菌。表5.1.5中最高溫度75℃,是考慮一些個別情況下,如專供洗滌用(一般洗滌盆、洗滌池用水溫度為50℃~60℃)的水加熱設備的出口溫度,在原水水質許可或有可靠水質處理措施的條件下,為滿足特殊使用要求可適當提高。

    5.1.5A 本條摘自現行國家標準《住宅建筑規范》GB 50368-2005。

    5.2 熱水供應系統選擇

    5.2.2 本條規定了集中供應系統熱源選擇的原則。
        節約能源是我國的基本國策,在設計中應對工程基地附近進行調查研究,全面考慮熱源的選擇:
        首先應考慮利用工業的余熱、廢熱、地熱和太陽能。如廣州、福州等地均有利用地熱水作為熱水供應的水源。以太陽能為熱源的集中熱水供應系統,由于受日照時間和風雪雨露等氣候影響,不能全天候工作,在要求熱水供應不問斷的場所,應另行增設輔助熱源,用以輔助太陽能熱水器的供應工況,使太陽能熱水器在不能供熱或供熱不足時能予以補充。
        地熱在我國分布較廣,是一項極有價值的資源,有條件時,應優先加以考慮。但地熱水按其生成條件不同,其水溫、水質、水量和水壓有很大區別,應采取相應的各不相同的技術措施,如:
        1 當地熱水的水質不符合生活熱水水質要求應進行水質處理;
        2 當水質對鋼材有腐蝕時,應對水泵、管道和貯水裝置等采用耐腐蝕材料或采取防腐蝕措施;
        3 當水量不能滿足設計秒流量或最大小時流量時,應采用貯存調節裝置;
        4 當地熱水不能滿足用水點水壓要求時,應采用水泵將地熱水抽吸提升或加壓輸送至各用水點。
        地熱水的熱、質利用應盡量充分,有條件時,應考慮綜合利用,如先將地熱水用于發電再用于采暖空調;或先用于理療和生活用水再用作養殖業和農田灌溉等。

    5.2.2A 太陽能是取之不盡用之不竭的能源,近年來太陽能的利用已有很大發展,在日照較長的地區取得的效果更佳。本條日照時數、年太陽輻射量參數摘自國家標準《民用建筑太陽能熱水系統應用技術規范》GB 50364-2005中第三等級的“資源一般”區域。

    5.2.2B 采用水源熱泵、空氣源熱泵制備生活熱水,近年來在國內有一些工程應用實例。它是一種新型能源,當合理應用該項技術時,節能效果顯著。但選用這種熱源時,應注意水源、空氣源的適用條件及配備質量可靠的熱泵機組。

    5.2.3 熱力網和區域性鍋爐應是新規劃區供熱的方向,對節約能源和減少環境污染都有較大的好處,應予推廣。

    5.2.5 為保護環境,消除燃煤鍋爐工作時產生的廢氣、廢渣、煙塵對環境的污染,改善司爐工的操作環境,提高設備效率,燃油、燃氣常壓熱水鍋爐(又稱燃油燃氣熱水機組)已在全國各地許多工程的集中生活熱水系統中推廣應用,取得了較好的效果。
        用電能制備生活熱水,最方便、最簡潔,且無二氧化碳排放,但電的熱功當量較低,而且我國總體的電力供應緊張,因此,除個別電源供應充沛的地方用于集中生活熱水系統的熱水制備外,一般用于太陽能等可再生能源局部熱水供應系統的輔助能源。

    5.2.6 局部熱水供應系統的熱源宜首先考慮無污染的太陽能熱源,在當地日照條件較差或其他條件限制采用太陽能熱水器時,可視當地能源供應情況,在經技術經濟比較后確定采用電能、燃氣或蒸汽為熱源。

    5.2.8 規定了利用煙氣、廢氣、高溫無毒廢液等作為熱水供應系統的熱媒時,應采取的技術措施。

    5.2.9 蒸汽直接通入水中的加熱方式,開口的蒸汽管直接插在水中,在加熱時,蒸汽壓力大于開式加熱水箱的水頭,蒸汽從開口的蒸汽管進入水箱,在不加熱時,蒸汽管內壓力驟降,為防止加熱水箱內的水倒流至蒸汽管,應采取防止熱水倒流的措施,如提高蒸汽管標高、設置止回裝置等。
        蒸汽直接通入水中的加熱方式,會產生較高的噪聲,影響人們的工作、生活和休息,如采用消聲混合器,可大大降低加熱時的噪聲,將噪聲控制在允許范圍內,因此,條文明確提出要求。
        采用汽—水混合設備的加熱方式,將城市管網供給的蒸汽與冷水混合直接供給生活熱水,較好地解決了大系統回收凝結水的難題,但采用這種水加熱方式,必須保證穩定的蒸汽壓力和供水壓力,保證安全可靠的溫度控制,否則,應在其后加貯熱設備,以保證安全供水。

    5.2.10 本條對集中熱水供應系統設置回水循環管作出規定。
        1 強調了凡集中熱水供應系統考慮節水和使用的要求均應設熱水回水管道,保證熱水在管道中循環。
        2 所有循環系統均應保證立管和干管中熱水的循環。對于要求隨時取得合適溫度的熱水的建筑物,則應保證支管中的熱水循環,或有保證支管中熱水溫度的措施。保證支管中的熱水循環問題,在工程設計中要真正實現支管循環,有很大的難度,一是計量問題,二是循環管的連接問題。解決支管中熱水保溫問題的另一途徑是采用自控電伴熱的方式。已有一些工程采用這種方法。

    5.2.10A 設有多個衛生間的住宅、別墅采用一個熱水器(機組)供給熱水時,因熱水支管不設熱水循環管道,則每使用一次水要放走很多冷水,因此,本規范修訂時,對此種局部熱水供應系統保證循環效果予以強調。

    5.2.11 集中熱水供應系統采用管路同程布置的方式對于防止系統中熱水短路循環,保證整個系統的循環效果,各用水點能隨時取到所需溫度的熱水,對節水、節能有著重要的作用。
        根據工程實踐,小區集中熱水供應系統循環管道采用同程布置很困難,因此,此次局部修訂時,將其限定為建筑物內的熱水循環管道的布置要求。
        采用同程布置的最終目的,是保證循環不短路,盡量減少開啟水嘴時放冷水的時間。根據近年來的工程實踐,在一定條件下采用溫控閥、限流閥和導流三通等方法亦可達到保證循環效果的目的。因此,將原條文中的“應”改為“宜”采用同程布置的方式。但“應”改為“宜”并非降低標準,無論采用何種管道布置方式均須保證干管和立管的循環效果。
        居住小區熱水循環管道可采用分設小循環泵,在一定條件下設溫控閥、限流閥、導流三通等措施保證循環效果。
        設循環泵,強調采用機械循環,是保證系統中熱水循環效果的另一重要措施。

    5.2.12 對用水集中、用水量又大的部門,推薦采用設單獨熱水管網供水或采用局部加熱設備。
        在大型公共建筑中,一般均設有洗衣房、廚房、集中浴室等,這些部門用水量大,用水時間與其他用水點也不盡一致,且對熱水供應系統的穩定性影響很大,故其供水管網宜與其他系統分開設置。

    5.2.13 此條對高層建筑熱水系統分區作了規定。
        1 生活熱水主要用于盥洗、淋浴,而這二者均是通過冷、熱水混合后調到所需使用溫度。因此,熱水供水系統應與冷水系統豎向分區一致,保證系統內冷、熱水的壓力平衡,達到節水、節能、用水舒適的目的。
        原則上,高層建筑設集中供應熱水系統時應分區設水加熱器,其進水均應由相應分區的給水系統設專管供應,以保證熱水系統壓力的相對穩定。如確有困難時,有的單幢高層住宅的集中熱水供應系統,只能采用一個或一組水加熱器供整幢樓熱水時,可相應地采用質量可靠的減壓閥等管道附件來解決系統冷熱水壓力平衡的問題。
        2 減壓閥大量應用在給水熱水系統上,對于簡化給水熱水系統起了很大作用,但在應用實踐中也出了一些問題。當減壓閥用于熱水系統分區時,除滿足本規范第3.4.9、3.4.10條要求之外,其密封部分材質應按熱水溫度要求選擇,尤其要注意保證各區熱水的循環效果。
        圖3為減壓閥安裝在熱水系統的三個不同圖式:

    3.jpg

        圖3(a)為高低兩區共用一加熱供熱系統,分區減壓閥設在低區的熱水供水立管上,這樣高低區熱水回水匯合至圖中“A”點時,由于低區系統經過了減壓,其壓力將低于高區,即低區管網中的熱水就循環不了。解決的辦法只能在高區回水干管上也加一減壓閥,減壓值與低區供水管上減壓閥的減壓值相同,然后再把循環泵的揚程加上系統所減掉的壓力值。這樣做固然可以實現整個系統的循環,但有意加大水泵揚程,即造成耗能不經濟,也將造成系統運行的不穩定。
        圖3(b)為高低區分設水加熱器的系統,兩區水加熱器均由高區冷水高位水箱供水,低區熱水供水系統的減壓閥設在低區水加熱器的冷水供水管上。這種系統布置與減壓閥設置形式是比較合適的。
        圖3(c)為高低區共用一集中熱水供應系統的另一種圖式。減壓閥均設在分戶支管上,不影響立管和干管的循環。這種圖式相比圖3(a)、(b)的優點是系統不需要另外采取措施就能保證循環系統正常工作。缺點是低區一家一戶均需設減壓閥,減壓閥數量多,要求質量可靠。

    5.2.14 開式熱水供應系統即帶高位熱水箱的供水系統。系統的水壓由高位熱水箱的水位決定,不受市政給水管網壓力變化及水加熱設備阻力變化等的影響,可保證系統水壓的相對穩定和供水安全可靠。
        減壓穩壓閥取代高位熱水箱應用于集中熱水供應系統中,將大大簡化熱水系統。

    5.2.15 本條對熱水配水點處水壓作出了規定。
        工程實際中,由于冷水熱水管徑不一致,管長不同,尤其是當用高位冷水箱通過設在地下室的水加熱器再返上供給高區熱水時,熱水管路要比冷水管長得多。這樣相應的阻力損失也就要比冷水管大。另外,熱水還須附加通過水加熱設備的阻力。因此,要做到冷水熱水在同一點壓力相同是不可能的。只能達到冷熱水水壓相近。
        “相近”絕不意味著降低要求。因為供水系統內水壓的不穩定,將使冷熱水混合器或混合龍頭的出水溫度波動很大,不僅浪費水,使用不方便,有時還會造成燙傷事故。從國內一些工程實踐看,條文中“相近”的含義一般以冷熱水供水壓差小于等于0.01MPa為宜。在集中熱水供應系統的設計中要特別注意兩點:一是熱水供水管路的阻力損失要與冷水供水阻力損失平衡。二是水加熱設備的阻力損失宜小于等于0.01MPa。

    5.2.16 本條規定公共浴室熱水供應的設計要求。
        公共浴室熱水供應設計,普遍存在兩個問題:①熱水來不及供應,使水溫驟降;②淋浴器出水水溫忽冷忽熱,很難調節。
        造成第一個問題的原因是在建筑設計時,設計的淋浴器數量過少,不能滿足實際使用需要,因此,一般采用延長淋浴室開放時間和加大淋浴器用水定額來解決,這樣就造成加熱設備供熱出現供不應求的局面。造成第二個問題的原因是浴室管網設計不夠合理。本條僅對集中浴室管網設計的問題提出四項措施,供設計中參照執行。
        1 此款的規定,推薦采用開式熱水供應系統,水壓穩定,不受室外給水管網水壓變化影響;便于調節冷熱水混合水嘴的出水溫度,避免水壓高,造成淋浴器實際出水量大于設計水量,既浪費水量,又造成貯水器容積不夠用而影響使用。
        2 此款的規定,是為了避免因浴盆、浴池、洗滌池等用水量大的衛生器具啟閉時,引起淋浴器管網的壓力變化過大,以致造成淋浴器出水溫度不穩定。
        3 此款的規定,是為了在較多的淋浴器之間啟閉閥門變化時減少相互影響,要求配水管布置成環狀。
        4 此款的規定,是為了使淋浴器在使用調節時不致造成管道內水頭損失有明顯的變化,影響淋浴器的使用。
        5 此款規定,主要是為了從根本上解決淋浴器出水溫度忽高忽低難于調節的問題,達到方便使用、節約用水的目的。由于出水溫度不能隨使用者的習慣自行調節,故不宜用于淋浴時間較長的公共浴室。而對工業企業生活間的淋浴室,由于工作人員下班后淋浴的目的是沖洗汗水、灰塵,淋浴時間較短,采用這種單管供水方式較適宜。

    5.2.16A 針對弱勢群體和特殊使用場所防燙傷要求而作此規定。

    5.3 耗熱量、熱水量和加熱設備供熱量的計算

    5.3.1 本條在下列方面進行了局部修訂:
        1 將原規范耗熱量單位由“W”(即J/s)改成“kJ/h”,便于計算。
        2 設計小時變化系數Kh的重新編制:
            1) 熱水小時變化系數Kh存在的問題:
            原規范中熱水小時變化系數Kh存在與給水的小時變化系數不匹配及計算值偏大的問題,是熱水部分多年來一直未解決的難題。原規范中給水的K,是按用水定額大小變化取值的。且其值小變化范圍小,如住宅(含別墅)Kh=1.8~3.0,而熱水的Kh是按使用熱水的人數或單位數的變化取值的,其值相對給水的Kh大,且變化范圍也大,如住宅、別墅Kh=2.34~5.12。這樣在工程設計中,當使用熱水的人數少或較少時,就會出現熱水的設計小時用水量高于給水(含熱水水量)的設計小時用水量,這顯然是不合理的。
            熱水的Kh偏大帶來的另一問題是熱源、水加熱、儲熱設備大,不經濟,使用效率低,耗能。
            2) 此次編制中,對Kh的修編做了下述工作:
                (1)通過對北京藍堡小區、伯寧花園兩個小區集中生活熱水供應系統三個月的逐日逐時熱水用水量實測,并經數據分析整理后得出該兩個小區集中生活熱水系統的實際Kh值。
                (2)參考有關論文中對生活熱水最大小時耗熱量及修正現有Kh值的分析、推理,在設定給水小時變化系數Kh準確的基礎上,對Kh進行了推導計算。其計算公式為:

    1.jpg

                (3)Kh計算示例:
                某醫院設公用盥洗室、淋浴室采用全日集中熱水供應系統,設有病床800張,60℃熱水用水定額取110L/床·d,試計算熱水系統的Kh值。計算步驟:
                    1 查表5.3.1,醫院的Kh=3.63~2.56;
                    2 按800床位、110L/床·d定額內插法計算系統的Kh值:

    2.jpg

                    3 將式(5.3.1—1)中的分母86400改為T,是因為全日供應熱水的時間不都是24h,因此將86400(=3600s/h×24h)改為T(T按本規范表5.1.1中的每日使用時間取值)更為準確。

    5.3.3 本條對水加熱設備的供熱量(間接加熱時所需熱媒的供熱量)作了如下具體規定:
        1 容積式水加熱器或貯熱容積相當的水加熱器、燃油(氣)熱水機組的供熱量按式(4)計算:

    3.jpg

        該式是參照《美國1989年管道工程資料手冊》《ASPEDataBook》的相關公式改寫而成的。原公式為4.jpg

    5.jpg

        對照美國公式,式(4)中的Qg、Qh、T分別相當于美國公式的R、Qt和d,而7.jpg、Vr則相當于美國公式的MSt。
        式(4)的意義為,帶有相當量貯熱容積的水加熱設備供熱時,提供系統的設計小時耗熱量由兩部分組成:一部分是設計小時耗熱量時間段內熱媒的供熱量Qg;一部分是供給設計小時耗熱量前水加熱設備內已貯存好的熱量。即式(4)的后半部分:6.jpg
        采用這個公式比較合理地解決了熱媒供熱量,即鍋爐容量與水加熱貯熱設備之間的搭配關系。即前者大,后者可小,或前者小后者可大。避免了以往設計中不管水加熱設備的貯熱容積有多大,鍋爐均按設計小時耗熱量來選擇,從而引起鍋爐和水加熱設備兩者均偏大,利用率低,不合理不經濟的現象。但當Qg計算值小于平均小時耗熱量時,Qg按平均小時耗熱量取值。
        2 半容積式水加熱器或貯熱容積相當的水加熱器、熱水機組的供熱量按設計小時耗熱量計算。
        由于半容積式水加熱器的貯水容積只有容積式水加熱器的1/2~1/3,甚至更小些,主要起調節穩定溫度的作用,防止設備出水時冷時熱。在調節供水量方面,只能調節設計小時耗熱量與設計秒流量之間的差值,即保證在2min~5min高峰秒流量時不斷熱水。而這部分貯熱水容積對于設計小時耗熱量本身的調節作用很小,可以忽略不計。因此,半容積式水加熱器的熱媒供熱量或貯熱容積與其相當的水加熱機組的供熱量即按設計小時耗熱量計算。
        3 半即熱式、快速式水加熱器及其他無貯熱容積的水加熱設備的供熱量按設計秒流量計算。
        半即熱式等水加熱設備其貯熱容積一般不足2min的設計小時耗熱量所需的貯熱容積,對于進入設備內的被加熱水的溫度與水量基本上起不到任何調節平衡作用。因此,其供熱量應按設計秒流量所需的耗熱量供給。

    5.4 水的加熱和貯存

    5.4.1 該條為水加熱設備提出下列三點基本要求:
        1 熱效率高,換熱效果好,節能、節省設備用房。
        這一款是對水加熱設備的主要性能——熱工性能提出一個總的要求。作為一個水加熱換熱設備,其首要條件當然應該是熱效率高,換熱效果好,節能。具體來說,對于熱水機組其燃燒效率一般應在85%以上,煙氣出口溫度一般應在200℃左右,煙氣黑度等應滿足消煙除塵的有關要求。對于間接加熱的水加熱器在保證被加熱水溫度及設計流量工況下,當汽—水換熱,且飽和蒸汽壓力為0.2MPa~0.6MPa時,凝結水出水溫度為50℃~70℃的條件下,傳熱系數K=5400kJ/(m2·℃·h)—10800kJ/(m2·℃·h);當水—水換熱時,且熱媒為80C~95℃的熱水時,熱媒溫降為20℃一30℃,傳熱系數K=2160kJ/(m2·℃·h)~4320kJ/(m2·℃·h)。
        這一款的另一點是提出水加熱設備還必須體型小,節省設備用房。
        2 生活熱水側阻力損失小,有利于整個系統冷、熱水壓力的平衡。
        生活用熱水大部分用于沐浴與盥洗。而沐浴與盥洗都是通過冷熱水混合器或混合龍頭來實施的。其冷、熱水壓力需平衡、穩定的問題已在本規范第5.2.15條文說明中作了詳細說明。以往有不少工程因采用不合適的水加熱設備出現過系統冷熱水壓力波動大的問題,耗水耗能且使用不舒適。個別工程出現了頂層熱水上不去的問題。因此,建議水加熱設備被加熱水側的阻力損失宜小于或等于0.01MPa。
        3 安全可靠、構造簡單、操作維修方便。
        水加熱設備的安全可靠性能包括兩方面的內容,一是設備本身的安全,如不能承壓的熱水機組,承壓后就成了鍋爐;間接加熱設備應按壓力容器設計和加工,并有相應的安全裝置。二是被加熱水的溫度必須得到有效可靠的控制,否則容易發生燙傷的事故。
        構造簡單、操作維修方便、生活熱水側阻力損失小是生活用熱水加熱設備區別其他型式的換熱設備的主要特點。
        因為生活熱水的源水一般是不經處理的自來水,具有一定硬度,近年來雖有各種物理的、化學的簡易阻垢處理方法,但均不能保證其真正的使用效果。一些設備自稱能自動除垢,既缺乏理論依據,又得不到實踐的驗證。而目前市場上一些水加熱設備安裝就位后,已很難有檢修的余地,更有甚者,有的水加熱設備的換熱盤管根本無法拆卸更換,這些都將給使用者帶來極大的麻煩,因此,本款特提出此要求。

    5.4.2
        1 當自備熱源采用燃油(氣)等燃料的熱水機組制備生活用熱水時,從提高換熱效率、減少熱損失和簡化換熱設備角度考慮,無疑是以采用直接供應熱水的加熱方式為佳。但燃油(氣)熱水機組直接供應熱水時,一般均配置調節貯熱用的熱水箱。加了貯熱水箱的燃油(氣)熱水機組供應熱水系統就有可能變得復雜了。一是熱水箱要有合適的位置安放。二是當無法在屋頂設熱水箱采用重力供水系統時,熱水箱一般隨燃油(氣)熱水機組一起放在地下室或底層,這樣熱水系統無法利用冷水系統的供水壓力,需另設熱水加壓系統,冷水、熱水不同壓力源,難以保證系統中冷熱水壓力的平衡。因此,本條后半部分補充了“亦可采用間接供應熱水的自帶換熱器的燃油(氣)熱水機組或外配容積式、半容積式水加熱器的燃油(氣)熱水機組”的內容。
        間接供熱的缺點是二次換熱,增加了換熱設備,增大了熱損失,但對于無法設置屋頂熱水箱的熱水系統比較適用。它能利用冷水系統的供水壓力,無須另設熱水加壓系統。有利于整個系統冷、熱水壓力的平衡。
        2 此款從環境保護、消煙除塵、安全保證等方面對燃油(氣)熱水機組提出的幾點要求。有關燃油(氣)熱水機組的一些技術要求等詳見工程建設協會標準《燃油、燃氣熱水機組生活熱水供應設計規程》CECS 134:2002。
        3 此款是指選擇間接水加熱設備時應考慮的因素:
            1) 用水的均勻性、熱媒的供應能力直接影響水加熱設備的換熱、貯熱能力的選擇計算。用水較均勻,熱媒供應能力充足,一般可選用貯熱容積較小的半容積式水加熱器。反之,可選用導流型容積式水加熱器等貯熱容積較大的水加熱設備。
            2) 給水硬度對水加熱設備的選擇也有較大影響。我國北方地區都以地下水為水源,水質硬度大,而用作生活熱水的源水一般不經軟化處理。因此,不宜采用板式換熱器之類,板與板間隙太小,或其他換熱管束之間間距小于等于10mm的快速水加熱設備來制備生活熱水。否則,阻力太大,且難于清垢。
            3) 當用水器具主要為淋浴器及冷熱水混合水嘴時,則系統對冷熱水壓力的平衡要求高,選用水加熱設備時須充分考慮這一因素。
            4) 設備所帶溫控、安全裝置的靈敏度、可靠性是安全供水、安全使用設備的必要保證。國內曾發生過多次因溫控閥質量不好出水溫度過高而燙傷人的事故。尤其是在汽—水換熱時,貯熱容積小的快速水加熱設備升溫速度往往1min之內能上升20℃~30℃,沒有高靈敏度、高可靠性的溫控裝置很難將這樣的水加熱設備用于熱水供應系統中。
        半即熱式水加熱器,其換熱部分實質上是一個快速換熱器。但它與普通快速換熱器之根本區別在于它有一套完整、靈敏、可靠的溫度安全控制裝置,可保證安全供水。目前市場上有些同類產品,恰恰是溫控這套最關鍵的裝置達不到半即熱式水加熱器溫控裝置之要求。因此,設計選用這種占地面積省、換熱效果好的水加熱設備時需注意如下三個使用條件:
        一是熱媒供應能滿足熱水設計秒流量供熱量之要求。
        二是有靈敏、可靠的溫度壓力控制裝置,保證安全供水。應有驗證的方法和保證的措施。
        三是被加熱水側的阻力損失不影響系統的冷熱水壓力平衡和穩定。
        4 本款為新增款項,在設計太陽能熱水供應系統時,太陽能集熱系統采用自然循環還是強制循環,是直接供水還是間接供水,應根據條文中所列條件進行技術經濟比較,以確定合理可靠的熱水供應系統。
        5 本款規定在電源供應充沛的地方可采用電熱水器。此款是補充條款,體現我國近年來C02減排、清潔能源發展利用趨勢。

    5.4.2A 本條第1款第1)項強調設計布置太陽能集熱器時應和建筑、結構等專業密切配合。
        本條第1款第3)、4)項和第2款第1)~3)項規定了太陽能熱水供應系統的主要設計參數。太陽能熱源具有低密度、不穩定、不可控制的特點,因此其供熱量、貯熱量及相應貯熱設備、水加熱器及循環泵等的設計計算均不能采用常規熱源系統的設計參數。本條所提供的參數摘自國家標準《民用建筑太陽能熱水系統應用技術規范》GB 50364—2005等技術文件。
        本條第4款系針對太陽能熱源的特點提出其設計輔助熱源時應考慮的因素。

    5.4.2B 本條第1款為設計水源熱泵熱水供應系統時的設計要素。
        本條第1款第1)項的規定適合于春、夏、秋季均有制冷空調賓館等,生活熱水由熱泵散熱端(空調冷卻水)制備熱水。熱泵熱效率COP值最高,節能效果顯著。具體設計應與空調專業結合,特別在冬季供暖期的輔助熱源設計,應供暖和熱水供應綜合考慮。
        本條第1款第2)項為水源總水量的計算,水源充足且允許利用是設計水源熱泵熱水系統的前提條件。其總水量與水源熱泵機組的供熱量、貯熱設備貯熱量、水源的溫度及機組的性能系數(COP)值等密切相關。
        本條第1款第5)項指水源熱泵制備的熱水是直接供水,還是經水加熱器換熱間接供水,應按當地冷水水質硬度、冷熱水系統壓力平衡、熱泵機組出水溫度以及相應的性能系數COP值等條件綜合考慮確定。
        本條第1款第6)項規定了水源熱泵貯熱水箱(罐)貯熱水容積的計算。由于熱泵機組一次投資費用高,適當增大貯熱容積,可采用較小型的機組,既經濟又可減輕對水源的供水、循環流量的要求。其比較合理的計算宜采用日耗熱量減熱泵日持續工作時間內的耗熱量作為貯熱水箱(罐)的貯熱容積,如熱泵利用谷電時段內制備熱水,當這段時間用熱水量接近于零時,則貯熱容積等于日耗熱量。當無法按此計算時,全日制集中熱水供應系統的貯熱水箱(罐)有效容積可按本規范式(5.4.2B-2)計算。對于定時熱水供應系統的貯熱水箱(罐)有效容積,則應為定時供應水的時段全部熱水用量。
        本條第2款第1)項規定了設計空氣源熱泵熱水供應系統的主要原則。①適宜于冬暖夏熱的地方應用;②炎熱高溫地區即最冷月平均氣溫大于等于10℃的地區,一般可不設輔助熱源;最冷月平均氣溫位于10℃~0℃之間者宜設輔助熱源;③空氣源熱泵的性能參數COP值受空氣溫度、濕度變化的影響大,因此無輔助熱源者應按最不利條件即當地最冷月平均氣溫和冷水溫度作為設計依據;有輔助熱源者,則可按當地春分、秋分所在月的平均氣溫和冷水供水溫度設計,以合理經濟地選用熱泵機組。本條第2款第4)項規定了空氣源熱泵貯熱水箱(罐)容積的確定,參照水源熱泵的貯熱水箱(罐)容積的計算方法。

    5.4.3 規定醫院的熱水供應系統的鍋爐或加熱器不得少于2臺,當一臺檢修時,其余各臺的總供應能力不得小于設計小時耗熱量的50%。
        由于醫院手術室、產房、器械洗滌等部門要求經常有熱水供應,不能有意外的中斷,否則將會影響正常的工作,而其他如盥洗、淋浴、門診等部門的熱水用水時間都比較集中,而且是有規律的,有的是早、中、晚;有的是在白天8h工作時間內。若只選用一臺鍋爐或加熱器,當發生故障時,就無法供應熱水,這對手術室、產房等有特殊要求的房間,就將影響工作的進行。如選用2臺鍋爐或加熱器,當其中一臺不能供應熱水時,另一臺仍能繼續工作,保證個別有特殊要求的部門不致中斷熱水供應,故規定選擇加熱設備時應不得少于2臺,主要考慮了互為備用的因素。
        對于小型醫院(指50床以下),由于熱水量較小,設置的2臺 鍋爐或水加熱器,根據其構造情況,每臺的供熱能力可按設計小時耗熱量計算。
        醫院建筑不得采用有滯水區的容積式水加熱器,因為醫院是各種致病細菌滋生繁殖最適宜的地方,帶有滯水區的,容積式水加熱器,其滯水區的水溫一般在20℃~30℃之間,是細菌繁殖生長最適宜的環境,國外早已有從這種帶滯水區的容積式水加熱器中發現過軍團菌等致人體生命危險病菌的報道。

    5.4.4
        1 此款為選擇局部加熱設備的總原則。首先要因地制宜按太陽能、電能、燃氣等熱源來選擇局部加熱設備,另外還要結合建筑物的性質、使用對象、操作管理條件,安裝位置、采用燃氣與電加熱時的安全裝置等因素綜合考慮。
        2 當局部水加熱器供給多個用水器具同時使用時,宜帶有貯熱調節容積,以減少熱源的瞬時負荷。尤其是電加熱器,如果完全按即熱即用沒有一點貯熱容積作用調節時,則供一個q=0.15L/s的標準淋浴器當冷水溫度為10℃時的電熱水器其功率約為18kW,顯然作為局部熱水器供多個器具同時用,沒有調貯容積是很不合適的。
        3 當以太陽能作熱源時,為保證沒有太陽的時候不斷熱水,應有輔助熱源,而以用電熱作輔助熱源最為簡便可行。

    5.4.5 本條為強制性條文,特別強調采用燃氣熱水器和電熱水器的安全問題。國內發生過多起燃氣熱水器漏氣中毒致人身亡的事故,因此,選用這些局部加熱設備時一定要按其產品標準,相關的安全技術通則,安裝及驗收規程等中的有關要求進行設計。

    5.4.6 規定水加熱器的加熱面積的計算公式,該公式是計算水加熱器的加熱面積的通用公式。
        公式中Cr為熱水供應系統的熱損失系數,設計中可根據設備的功率和系統的大小及保溫效果選擇,一般取1.10~1.15。
        公式中1.jpg,考慮由于水垢等因素影響傳熱系數K值的附加系數。從調查資料看,水加熱器結垢現象比較嚴重,在無簡單、行之有效的水處理方法的情況下,加熱管束要避免水垢的產生是很困難的,結垢的多少取決于水質及運行情況。由于水垢的導熱性能很差[水垢的導熱系數為2.2kJ/(m2·℃·h)~9.3kJ/(m2·℃·h)],因而加熱器往往受水垢的影響導致加熱器傳熱效率的降低。因此,在計算加熱器的傳熱系數時應附加一個系數。
        加熱器傳熱系數K值的附加系數1.jpg為0.6~0.8,是引用國外的資料。

    5.4.7 本條規定熱媒與被加熱水的計算溫度差的計算公式。
        1 容積式水加熱器、導流型容積式水加熱器、半容積式水加熱器的計算溫度差是采用算術平均溫度差計算的。因在容積式水加熱器里,水溫是逐漸、均勻的升高,主要是靠對流傳熱,即加熱盤管設置在加熱器的底部,冷水自下部受熱上升,對流循環使加熱器內的水全部加熱,同時在容積式加熱器內有一定的調節容積,計算溫度差粗略一點影響不大。
        2 快速式水加熱器、半即熱式水加熱器的計算溫度差是采用平均對數溫度差的計算公式。因在快速式水加熱器里,水主要是靠傳導傳熱,水在加熱器內是不停留的、無調節容積,因此,加熱器的計算溫差應精確些。
        3 對快速水加熱器式(5.4.7-2)的說明:
        快速水加熱器有逆流式和順流式兩種換熱工況,前者比后者換熱效果好,因此生活熱水采用的快速水加熱器或半即熱式水加熱器基本上均采用如圖4所示的逆流式換熱。
        式(5.4.7-2)中的△tmax(熱媒與被加熱水在水加熱器一端的最大溫度差)與△tmin(熱媒與被加熱水在水加熱器另一端的最小溫度差)如圖4所示。


    1.jpg

    5.4.8 本條規定了熱媒的計算溫度。
        熱媒的初溫和終溫是決定水加熱器加熱面積大小的主要因素之一,從熱工理論上講,飽和蒸汽溫度隨蒸汽壓力不同而相應改變。
        當蒸汽壓力(相對壓力)小于等于70kPa時,蒸汽壓力和蒸汽溫度變化情況見表5。

    2.jpg

        當蒸汽壓力大于70kPa時,蒸汽壓力(相對壓力)和蒸汽溫度變化情況見表6。

    3.jpg

        從以上數據可知,當蒸汽壓力小于70kPa時,其溫度變化差值不大,而且在實際應用時,為了克服系統阻力將蒸汽送至用汽點并保證一定的壓力,一般蒸汽壓力都要保持在30kPa~40kPa,這時的溫度為106.56℃和108.74℃,與100℃的差值僅為6℃~8℃,也就是說對加熱器的影響不大。為了簡化計算,故統一按100℃計算。
        當蒸汽壓力大于70kPa時,蒸汽溫度應按飽和蒸汽溫度計算,因高壓蒸汽熱焓值高,若也取100℃為計算蒸汽溫度,則計算加熱面積偏大造成浪費。
        熱媒初溫與被加熱水終溫的溫差值是決定加熱器加熱面積的主要因素。當溫差減小時,加熱面積就要增加,兩者成反比例的關系。當熱媒為熱力網的熱水,應按熱力網供、回水的最低溫度計算的規定,是考慮最不利的情況,如北京市的熱力網的供水溫度冬季為70℃~130℃;夏季為40℃~70℃。規定熱媒初溫與被加熱水的終溫的溫差不得小于10℃是考慮了技術經濟因素。本次局部修訂對熱媒初溫、終溫的計算作出了較具體的規定。條文中推薦的熱媒為飽和蒸汽與熱水時的熱媒初溫、終溫的參數,均由經熱工性能測定的產品所提供,可在設計計算中采用。

    5.4.9 容積式水加熱器、半容積式水加熱器與加熱水箱等水加熱設備設置貯存調節容積之目的,就是為了保證系統達到設計小時流量與設計秒流量用水時均能平穩供給所需溫度的熱水,即系統的設計小時流量與設計秒流量是由熱媒在這段時間內加熱的熱水量與貯熱容器已貯存的熱水量兩者聯合供給的。不同結構型式和加熱工藝的水加熱設備,其貯熱容積部分貯熱大致可以分下列兩種情況:
        1 傳統的U型管式容積式水加熱器,由于設備本身構造要求,加熱U型盤管離容器底有相當一段高度(如圖5所示)。當冷水由下進、熱水從上出時,U型盤管以下部分的水不能加熱,存在20%~30%的冷水滯水區,即有效貯熱容積為總容積的70%~80%。
    帶導流裝置的U型管式容積式水加熱器(如圖6所示),在U型管盤管外有一組導流裝置,初始加熱時,冷水進入加熱器的導流筒內被加熱成熱水上升,繼而迫使加熱器上部的冷水返下形成自然循環,逐漸將加熱器內的水加熱。隨著升溫時間的延續,當加熱器上部充滿所需溫度的熱水時,自然循環即終止。此時,位于U型管下部的水雖然經循環已被加熱,但達不到所需要的溫度,按熱量計算,容器的有效貯熱容積為80%~90%。

    4.jpg

        2 半容積式水加熱器實質上是一個經改進的快速式水加熱器插入一個貯熱容器內組成的設備。它與容積式水加熱器構造上最大的區別就是:前者的加熱與貯熱兩部分是完全分開的,而后者的加熱與貯熱連在一起。半容積式水加熱器的工作過程是:水加熱器加熱好的水經連通管輸送至貯熱容器內,因而,貯熱容器內貯存的全是所需溫度的熱水,計算水加熱器容積時不需要考慮附加容積。
        有的容積式水加熱器為了解決底部存在冷水滯水區的問題,設備自設了一套體外循環泵,如圖7所示,定時循環以消除其冷水滯水區達到全部貯存所需溫度的熱水的目的。

    5.jpg

        浮動盤管為換熱元件的水加熱器的容積附加系數,可參照本條第1款的規定采用。
        一般立式浮動盤管型容積式水加熱器,盤管靠底布置時,其計算容積可按附加5%~10%考慮。

    5.4.10 規定了水加熱器的貯熱量。
        1 將“半即熱式水加熱器”的使用條件提到更為重要的位置,以杜絕和減少因此而發生的不安全事故。
        2 貯水器的容積,理應根據日熱水用水量小時變化曲線設計計算確定。由于目前很難取得這種曲線,所以設計計算時應根據熱源品種,熱源充沛程度、水加熱設備的加熱能力,以及用水均勻性、管理情況等因素綜合考慮確定。若熱源的供給與水加熱設備的產熱量能完全滿足熱水管網設計秒流量的要求,而且水加熱設備有一套可靠、靈活的安全溫度壓力控制裝置,能確保供水的絕對安全,則無須設貯熱容積。
        自動溫度控制裝置的可靠性與靈敏度是能否實現水加熱設備不要貯熱調節容積的關鍵附件。據國內外多種產品的實測,真正能達到此要求者甚少。因此,除個別已在國內外經長期使用考驗的無貯熱的水加熱設備外,一般設計仍以考慮一定貯熱容積為宜。
        3 本規范表5.4.10劃分為以蒸汽和95℃以上的熱水為熱媒及以小于或等于95℃熱水為熱媒兩種換熱工況,分別計算貯熱量。
            1)汽-水換熱的效果要比水-水換熱效果優越得多,相同換熱面積的條件下,其換熱量前者可為后者的3倍~9倍。當熱媒水溫度高時與汽-水換熱差距小一點,當熱媒水溫度低時(如有的熱網水夏天供70℃左右的水),則與汽-水換熱差距大于10倍。在這種熱媒條件差的條件下,本規范表5.4.10中容積式水加熱器、半容積式水加熱器的貯熱量值已為最低值。2)從傳統型容積式水加熱器的升溫時間及國內導流型容積式水加熱器、半容積式水加熱器實測升溫時間來看(見表7),本規范表5.4.10中,“95℃”熱水為熱媒時貯熱量數據并不算保守。

    6.jpg

        本條第3款為新增條款。針對非傳統熱源(太陽能、水源、空氣源)熱水供應系統的貯熱容積計算方法,不能采用傳統熱源(蒸汽、高溫水)熱水供應系統的貯熱容積計算方法。


    5.4.14 該條對熱水箱配件的設置作了規定。熱水箱加蓋板是防止受空氣中的塵土、雜物污染,并避免熱氣四溢。泄水管是為了在清洗、檢修時泄空,將通氣管引至室外是避免熱氣溢在室內。

    5.4.15 水加熱設備、貯熱設備貯存有一定溫度的熱水,水中溶解氧析出較多,當加熱設備、貯熱設備采用鋼板制作時,氧腐蝕比較嚴重,易惡化水質和污染衛生器具。這種情況在我國以水質較軟的地面水為水源的南方地區更為突出。因此,水加熱設備和貯熱設備宜根據水質條件采用耐腐蝕材料(如不銹鋼、不銹鋼復合板)制作或作內表面的襯涂處理。當水中氯離子含量較高時宜采用鋼板襯銅,或采用316L不銹鋼殼體。襯涂處理時應注意兩點,一是襯涂材質應符合現行有關衛生標準的要求,二是襯涂工藝必須符合相關規定,保證襯涂牢固。

    5.4.16 本條文第1款只限定容積式、導流型容積式、半容積式水加熱器這三種貯熱容積的水加熱器的一側應有凈寬不小于0.7m的通道,前端應留有抽出加熱盤管的位置。理由是無貯熱容積的半即熱式、快速式水加熱器一般體型比前者小得多,其加熱盤管不一定從前端抽出,可以從上從下兩頭抽出,也可以整體放倒或移出機房外檢修(當然機房的布置還需考慮人行道及管道連接等的空間)。而容積式水加熱器等帶貯熱容積的設備,體型一般均較高大,一般設備固定就很難整體移動,而水加熱設備的核心部分加熱盤管受水質、水溫引起的結垢、腐蝕影響傳熱效果及制造加工不善出現問題是很難避免的,因此,在水加熱器前端,即加熱盤管裝入水加熱器的一側必須留出能抽出加熱盤管的距離,以供加熱盤管清理水垢或檢修之用。同時本款也提醒設計人員在選用這種帶貯熱容積的水加熱設備時必須考察其加熱盤管能否從側面抽出來,是否具備清垢檢修條件。

    5.4.16A 本條對水源熱泵機組的布置作出了規定,因機組體形大,需預留安裝孔洞及運輸通道,且應留有抽出蒸發器、冷凝器盤 管的空間。第2款針對空氣源熱泵需要良好的氣流條件,且風機噪聲大的特點,提出了機組的布置要求,機組一般布置在屋頂或室外。

    5.4.17 本條對燃油(氣)熱水機組的布置作了一些原則規定。

    5.4.19 本條對膨脹管的設置作了具體規定。
        1 設有高位冷水箱供水的熱水系統設膨脹管時,不得將膨脹管返至高位冷水箱上空,目的是防止熱水系統中的水體升溫膨脹時,將膨脹的水量返至生活用冷水箱,引起該水箱內水體的熱污染。解決的辦法是將膨脹管引至其他非生活飲用水箱的上空。因一般多層、高層建筑大多有消防專用高位水箱,有的還有中水水箱等,這些非生活飲用水箱的上空都可接納膨脹管的泄水。
        在開式熱水供應系統中,為防止熱水箱的水因受熱膨脹而流失,規定熱水箱溢流水位超出冷水補給水箱的水位高度應按膨脹量確定(見圖8),其高度h按式(5)計算:

    7.jpg

        2 本次局部修訂,將原規范中式(5.4.19-3)中的2.jpg更正為3.jpg,并取消該式,引用了式(5.4.19-1)。

    5.4.20 膨脹管上嚴禁設置閥門是確保熱水供應系統的安全措施。當開式熱水供應系統有多臺鍋爐或水加熱器時,為便于運行和維修亦應分別設置。

    5.4.21
        1 將第“1”、“2”款中日用熱水量由10m3改為30m3。日用熱水量為10m3的集中熱水供應系統為設計小時熱水量只有1.0m3/h~1.5m3/h的小系統,其系統的膨脹水量亦少,以此作為是否設膨脹罐的標準,要求過高。因此將日用熱水量10m3提高到30m3。
        2 原式(5.4.21)中的P2=1.05P1,是依據“壓力容器”有關規定確定的。但在本規范試行三年多來,不少工程反映,按此計算,膨脹罐偏大,為此將其修正為P2=1.10P1。經此修正,膨脹罐的容積將近減半。但在選用水加熱、貯熱容器時,應滿足其工作壓力(P1-0.1)×1.1<1.05P3(P3為容器的設計工作壓力,1.05系數是壓力容器安全閥泄壓為設計工作壓力1.05倍)的要求。例:選用水加熱器的設計工作壓力(相對壓力)P3=0.6MPa,則系統的工作壓力(相對壓力)應為:(P1-0.1)=(1.05/1.1)×0.6=0.573MPa,故絕對壓力P1≤0.673MPa。

    5.4.21A 據國外資料介紹,在陽光強烈的夏天,集熱器及連接管道內的水溫可能達到100℃~200℃,因此集熱器、貯熱水箱(罐)及相應管道、管件、閥門等均應采取防過熱措施,一般采用遮陽、散熱冷卻和排泄高溫水。選用相應的耐熱材質,閉式系統則要設膨脹罐、安全閥等泄壓、泄水的安全設施。有冰凍可能的系統應采用加防凍液或熱循環等措施,保證系統安全使用。

    5.5 管網計算

    5.5.1 設有集中熱水供應系統的小區室外熱水干管管徑設計流量計算,與小區給水的水力計算一致。而單幢建筑物的引入管需保證其系統的設計秒流量,即引入管應按該建筑物熱水供水系統總干管的設計秒流量計算選擇管徑。

    5.5.5 本條所列式5.5.5中的參數Qs與△t在原規范所列數值的基礎上增加了小區配水管網的熱損失比率。

    5.5.6 本條對定時供應熱水系統的循環流量的計算作了規定。
        定時供應熱水系統的循環流量是按1h內循環管網中的水循環次數而定的。據調研,一般定時循環熱水供應系統的循環泵大都在供應熱水前半小時開始運轉,直到把水加熱至規定溫度,循環泵即停止工作。因定時供應熱水的情況下,用水較集中,故在供應熱水時,不考慮熱水循環。循環泵的選擇可按每小時將管網中的水循環2次~4次計算,其上、下限的選擇,可依系統的大小和水泵產品情況等確定。

    5.5.10 本條對循環水泵的選用和設置作了規定。
        1 本款為機械循環時,循環水泵流量的確定。
        2 本款為機械循環時,循環水泵揚程的計算。
        3 此款規定了循環水泵必須選用熱水專用泵。另外,熱水循環水泵的揚程只用于克服熱水循環時的水頭損失,熱水循環流量很小,水泵揚程很低。但一般循環水泵和水加熱設備一起均位于熱水管網系統的最低處(即一般水加熱設備機房位于底層或地下室),因此,循環水泵的揚程不大,但它所承受管網的靜水壓力值較大,尤其是高層建筑的熱水系統更為突出。國內曾有一些工程使用的熱水循環泵因其未考慮這部分靜水壓力而發生爆裂事故,所以熱水循環水泵泵殼承受的工作壓力一定要按其承受的靜水壓力加水泵揚程兩部分疊加考慮。

    5.6 管材、附件和管道敷設

    5.6.2 本條對熱水系統選用管材作了規定。
        1 根據國家有關部門關于“在城鎮新建住宅中,禁止使用冷鍍鋅鋼管用于室內給水管道,并根據當地實際情況逐步限制禁止使用熱鍍鋅鋼管,推廣應用鋁塑復合管、交聯聚乙烯(PE-X)管、三型無規共聚聚丙烯(PP-R)管、耐熱聚乙烯管(PERT)等新型管材,有條件的地方也可推廣應用銅管”的規定,本條推薦作為熱水管道的管材排列順序為:薄壁銅管、薄壁不銹鋼管、塑料熱水管、塑料和金屬復合熱水管等。
        2 當選用塑料熱水管或塑料和金屬復合熱水管材時,本條還作了下述規定:
            1) 第1款中管道的工作壓力應按相應溫度下的許用工作壓力選擇。塑料管材不同于鋼管,能承受的壓力受溫度的影響很大。
            管內介質溫度升高則其承受的壓力驟降,因此,必須按相應介質溫度下所需承受的工作壓力來選擇管材。
            2) 設備機房內的管道不應采用塑料熱水管。
            設備機房內的管道安裝維修時,可能要經常碰撞,有時可能還要站人,一般塑料管材質脆怕撞擊,所以不宜用作機房的連接管道。此外還有兩點需予以注意:
            第一點,管件宜采用和管道相同的材質。不同的材料有不同的伸縮變形系數。塑料的伸縮系數一般比金屬的伸縮系數要大得多。由于熱水系統中水的冷熱變化將引起塑料管道的較大伸縮,如采用的管件為金屬材質,則由于管件、管道兩者伸縮系數不同,而又未采取彌補措施,就可能在使用中出現接頭處脹縮漏水的問題。因此,采用塑料管時,管道與管件宜為相同材質。
            第二點,定時供應熱水不宜選用塑料熱水管。定時供應熱水不同于全日供應熱水的地方,主要是系統內水溫周期性冷熱變化大,即周期性的引起管道伸縮變化大。這對于伸縮變化大的塑料管是不合適的。

    5.6.3 熱水管道因受熱膨脹會產生伸長,如管道無自由伸縮的余地,則使管道內承受超過管道所許可的內應力,致使管道彎曲甚至破裂,并對管道兩端固定支架產生很大推力。為了減釋管道在膨脹時的內應力,設計時應盡量利用管道的自然轉彎,當直線管段較長(含水平與垂直管段)不能依靠自然補償來解決膨脹伸長量時,應設置伸縮器。銅管、不銹鋼管及塑料管的膨脹系數均不相同,設計計算中應分別按不同管材在管道上合理布置伸縮器。

    5.6.4 規定熱水系統中應裝設排氣和泄水裝置。
        在熱水系統中,由于熱水在管道內不斷析出氣體(溶解氧及二氧化碳),會使管內積氣,如不及時排除,不但阻礙管道內的水流還加速管道內壁的腐蝕。為了使熱水供應系統能正常運行,故應在熱水管道積聚空氣的地方裝自動放氣閥或帶手動放氣閥的集氣罐。在下行上給式系統中,一般可利用最高配水點放氣,不另設排氣裝置。
        據調查,在上行下給式的系統中管道的腐蝕較嚴重。管道的腐蝕與系統中不及時排除空氣有關。故建議把橫干管的坡度增加到1%,以加速水中析出的空氣集中到集氣器。若下行上給式系統當最高配水點不經常使用時,空氣就由回水立管帶到橫干管中而引起管道腐蝕。
        由此可見,熱水系統的放氣裝置不但是為了防止氣堵影響系統供水,也是防止管道腐蝕的一項措施。
        在熱水系統的最低點設泄水裝置是為了放空系統中的水,以便維修。如在系統的最低處有配水點時,則可利用最低配水點泄水而不另設泄水裝置。

    5.6.8 本條對止回閥在熱水系統中的設置位置作了規定。
        1 此款規定,是為了防止加熱設備的升壓或由于冷水管網水壓降低產生倒流,使設備內熱水回流至冷水管網產生熱污染和安全事故。第1款后加一個注,由于倒流防止器阻力大,如水加熱貯熱設備的冷水管上安裝了倒流防止器,而不采取相應措施,將會產生用水點處冷熱水壓力的不平衡。一般工程中可采用冷熱水系統均通過同一倒流防止器的方法解決此問題。
        2 此款規定,是為了防止冷水進入熱水系統,以保證配水點的供水溫度。
        3 此款規定,是為了防止冷、熱水通過混合器相互串水而影響其他設備的正常使用。如設計成組混合器時,則止回閥可裝在冷、熱水的干管上。

    5.6.9 本條對水加熱器設置溫度自動控制裝置作了規定。
        1 規定了所有水加熱器均應設自動溫度控制裝置來控制調節出水溫度。理由是為了節能節水,安全供水。人工控制溫度,由于人工控制受人員素質、熱媒、用水變化等多種因素之影響,水加熱器出水水溫得不到有效控制,尤其是汽一水換熱設備,有的加熱器內水溫長期達80℃以上,設備用不到一年就報廢。因此,本條規定凡水加熱器均應裝自動溫度控制裝置。
        2 自動溫度控制閥的溫度探測部分(一般為溫包)設置部位應視水加熱器本身結構確定。對于容積式、半容積式水加熱器,將溫包放在出水口處是不合適的,因為當溫包反應此處溫度的變化時,罐體內的水溫早已變了,自動溫度控制閥再動作為時已晚。
        3 自動溫度控制閥應根據水加熱器的類型,即有無貯存調節容積及容積的相對大小來確定相應的溫度控制范圍。根據半即熱式水加熱器產品標準等的規定,不同水加熱器對自動溫度控制閥的溫度控制級別范圍如表8所示。

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        注:半即熱式水加熱器除裝自動溫度控制閥外,還需有配套的其他溫度調節與安全裝置。

    5.6.10 水加熱設備的上部,熱媒進出水管、貯熱水罐和冷熱水混合器上裝溫度計、壓力表等,是便于操作人員觀察設備及系統運行情況,做好運行記錄,并可以減少、避免不安全事故。
        承壓容器上裝設安全閥是勞動部門和壓力容器有關規定的要求,也是閉式熱水系統上一項必要的安全措施。用于熱水系統的安全閥可按泄掉系統溫升膨脹產生的壓力來計算,其開啟壓力一般可為熱水系統最高工作壓力的1.05倍。安全閥的型式一般可選用微啟式彈簧安全閥。

    5.6.11 熱水系統上裝設水表是為了節約用水及運行管理計費和累計用水量的要求。對于集中熱水供應系統,為計量系統熱水總用水量可用冷水表裝在水加熱設備的冷水進水管上,這是因為國內生產較大型的熱水表的廠家較少,且品種不全,故用冷水表代替。
        但需在水加熱器與冷水表之間裝設止回閥,防止熱水升溫膨脹回流時損壞水表。
        分戶計量熱水用水量時,則可使用熱水表。

    5.6.13 為適應建筑裝修的要求,塑料熱水管宜暗設。塑料熱水管材材質較脆,怕撞擊、怕紫外線照射,且其剛度(硬度)較差,不宜明裝。對于外徑De小于或等于25mm的聚丁烯管、改性聚丙烯管、交聯聚乙烯管等柔性管一般可以將管道直埋在建筑墊層內,但不允許將管道直接埋在鋼筋混凝土結構墻板內。埋在墊層內的管道不應有接頭。外徑De大于或等于32mm的塑料熱水管可敷設在管井或吊頂內。

    5.6.14 熱水系統的設備與管道若不采取保溫措施,不僅會造成能源的極大浪費,而且可能使較遠配水點得不到規定水溫的熱水。
        據資料介紹,普通有隔熱措施的熱水系統,其燃料消耗為無隔熱措施系統的一半。這足以說明保溫措施之重要性。
        保溫層的厚度應經計算確定,在實際工作中一般可按經驗數據或現成絕熱材料定型預制品,如發泡橡塑管、硬聚氨酯泡沫塑料、水泥珍珠巖制品等選用。在選用絕熱材料時,除考慮導熱系數、方便施工維修、價格適宜等因素外,還應注意有較高的機械強度和防火性能。
        為了增加絕熱結構的機械強度及防濕功能,一般在絕熱層外都應做一保護層,以往的做法一般是用石棉水泥、麻刀灰、油毛氈、玻璃布、鋁箔等作保護層。比較講究的做法是用金屬薄板作保護層。

    5.6.15 熱水管道穿越樓板時應加套管是為了防止管道膨脹伸縮移動造成管外壁四周出現縫隙,引起上層漏水至下層的事故。一般套管內徑應比通過熱水管的外徑大2號~3號,中間填不燃燒材料再用瀝青油膏之類的軟密封防水填料灌平。套管高出地面大于等于20mm。

    5.6.17 本條規定了用蒸汽作熱媒的間接式水加熱設備的凝結水回水管上應設疏水器。目的是保證熱媒管道汽水分離,蒸汽暢通,不產生汽水撞擊,延長設備使用壽命。
        生活用水很不均勻,絕大部分時間,水加熱器不在設計工況下工作,尤其是在水加熱器初始升溫或在很少用水的情況下升溫時,由于一般溫控裝置難以根據水加熱器內熱水溫升情況或被加熱水流量大小來調節閥門開啟度,因而此時的凝結水出水溫度可能很高。對于這種用水不均勻又無靈敏可靠溫控裝置的水加熱設備,當以飽和蒸汽為熱媒時,均宜在凝結水出水管上裝疏水器。每臺設備各自裝疏水器是為了防止水加熱器熱媒阻力不同(即背壓不同)相互影響疏水器工作的效果。

    5.6.18 本條規定了疏水器的口徑不能直接按凝結水管管徑選擇,應按其最大排水量,進、出口最大壓差,附加系數三個因素計算確定。
        為了保證疏水器的使用效果,應在其前加過濾器。不宜附設旁通管,目的是為了杜絕疏水器該維修時不維修,開啟旁通,疏水器形同虛設。但對于只有偶爾情況下才出現大于等于80℃高溫凝結水(一般情況低于80℃)的管路亦可設旁通,即正常運行時凝結水從旁通管路走,特殊情況下凝結水經疏水器走。

    5.7 飲水供應

    5.7.2、5.7.3、5.7.3A 依據行業標準《管道直飲水系統技術規程》CJJ 110-2006相關內容進行了全面修正,與其協調一致,并將原條文中的“飲用凈水系統”改為“管道直飲水系統”。飲水主要用于人員飲用,也有的將其用于煮飯、淘米、洗滌瓜果蔬菜及沖洗餐具等。個人飲水量多少與經濟水平、生活習慣、水嘴水流特性及當地氣候條件等多項因素有關。
        根據資料介紹,本條推薦住宅最高日直飲水定額為2.0L/人·d~2.5L/人·d。北方地區可按低限取值,南方經濟發達地區可按高限取值。辦公樓為1.0L/人·d~2.0L/人·d。

    5.7.3 本條對直飲水系統的水質、水嘴流率、供水系統方式、循環管網的設置及設計秒流量計算等分別作了規定。
        1 直飲水一般均以市政給水為原水,經過深度處理方法制備而成,其水質應符合國家現行標準《飲用凈水水質標準》CJ 94的要求。
    管道直飲水系統水量小、水質要求高,目前常采用膜技術對其進行深度處理。膜處理又分成微濾(MF)、超濾(UF)、納濾(NF)和反滲透膜(RO)四種方法?梢曉|條件、工作壓力、產品水的回收率及出水水質要求等因素進行選擇。膜處理前設機械過濾器等前處理,膜處理后應進行消毒滅菌等后處理。
        2 管道直飲水的用水量小,且其價格比一般生活給水貴得多,為了盡量避免飲水的浪費,直飲水不能采用一般額定流量大的水嘴,而宜采用額定流量為0.04L/s左右的專用水嘴,其最低工作壓力相應為0.03MPa。專用水嘴的流量、壓力值是“建筑和居住小區優質飲水供應技術”課題組實測市場上一種不銹鋼鵝頸水嘴后推薦的參數。
        4 推薦管道直飲水系統采用變頻機組直接供水的方式。其目的是避免采用高位水箱貯水難以保證循環效果和直飲水水質的問題,同時,采用變頻機組供水,還可使所有設備均集中在設備間,便于管理控制。
        5 高層建筑管道直飲水系統豎向分區,基本同生活給水分區。有條件時分區的范圍宜比生活給水分區小一點,這樣更有利于節水。分區的方法可采用減壓閥,因飲水水質好,減壓閥前可不加截污器。
        6 管道直飲水必須設循環管道,并應保證干管和立管中飲水的有效循環,其目的是防止管網中長時間滯流的飲水在管道接頭、閥門等局部不光滑處由于細菌繁殖或微粒集聚等因素而產生水質污染和惡化的后果。循環回水系統一方面把系統中各種污染物及時去掉,控制水質的下降,同時又縮短了水在配水管網中的停留時間,借以抑制水中微生物的繁殖。關于循環流量的確定,國內設置管道直飲水系統的地方采用的參數均不相同。本條規定“循環管網內水的停留不應超過12h”是根據國家現行標準《管道直飲水系統技術規程》CJJ 110-2006的條文編寫的。
        循環管網應同程布置,保證整個系統的循環效果。
        由于循環系統很難實現支管循環,因此,從立管接至配水龍頭的支管管段長度應盡量短,一般不宜超過3m。
        7 飲用凈水系統配水管的設計秒流量公式qg=qom是《管道直飲水系統技術規程》CJJ 110-2006所推薦的公式。
    式中m為計算管段上同時使用水嘴的數量。當水嘴數量在24個及24個以下時,m值可按本規范附錄F表F.0.1直接取值;當水嘴數量大于24個時,在按公式F.0.2計算取得水嘴使用概率Po值后查附錄F表F.0.2取值。

    5.7.6 本條對飲水管的材質提出了具體要求,并首推薄壁不銹鋼管作為飲水管管材。其理由是薄壁不銹鋼管具有下列優點:①強度高且受溫度變化的影響很;②熱傳導率低,只有鍍鋅鋼管的1/4,銅管的1/25;③耐腐蝕性能強;④管壁光滑衛生性能好,且阻力小。當然用不銹鋼管材一般比其他管材貴,但據資料分析:薄壁型不銹鋼管用于工程中,比PP-R或鋁塑管只貴10%左右,比用銅管的價格低。因此,對于飲用水這種要求保證水質較嚴的管網系統,推薦采用薄壁不銹鋼管是比較合適的。

     

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