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建筑给水排水工程

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第7章建筑中水工程7.1建筑中水工程概述7.2建筑中水系统7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡7.4建筑中水处理技术7.1建筑中水工程概述水是生命之源,也是其他物质不可替代的资源。随着社会的进步和发展,人们对水的依赖程度越来越大。与世界各地区相比,我国的淡水资源总量并不丰富,而且具有时间和空间分布不均匀的特点。用水量的急剧增加造成水资源日益不足,而大量污(废)水的排放严重污染了环境和水资源,使水质日益恶化。环境保护、水污染防治、依据当地水资源及经济情况合理进行污(废)水利用已成为当务之急。除了在国策、法律和政策方面进行宏观控制外,从科学技术的发展角度大力推进节水技术的发展也是非常必要的。作为节水技术,建筑中水系统和建筑中水工程已引起受到人们的日益关注。7.1建筑中水工程概述中水开发与回用技术在美国、日本、印度、英国等国家得到了广泛的应用。我国中水技术的发展和应用是从改革开放时开始的,并且在全国许多城市(如深圳、北京、青岛、天津、太原等)取得了显著的效果。例如,北京的国贸大厦是我国较早通过中水运行管理验收的单位,自1990年中水投入使用以来,每日有超过500m3的中水用于冲厕,多年来不需要补充自来水,取得了明显的经济效益和社会效益。北京交通大学利用中水设施收集学校浴室的洗浴排水,并将其处理后用于校园绿化和操场喷洒除尘,对改善环境和净化空气起到了良好的作用。7.1建筑中水工程概述《建筑中水设计规范》(GB50336—2002)正是为了实现污水、废水资源化,节约用水,治理污染,保护环境,使建筑中水工程设计做到安全可靠、经济适用、技术先进而制定的。该规范适用于各类民用建筑和建筑小区的新建、改建与扩建的中水工程设计。缺水城市和缺水地区在进行各类建筑物与建筑小区建设时,其总体规划设计应包括污水、废水、雨水资源的综合利用和中水设施建设的内容,中水设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时使用;各种污水、废水资源应根据当地的水资源情况和经济发展水平充分利用;适合建设中水设施的工程项目,应按照当地有关规定配套建设中水设施。7.1建筑中水工程概述宜配套建设中水设施的工程项目包括:建筑面积大于5×104m2,或分流回收水量大于150m3/d或综合污水量大于750m3/d的集中建筑区和居住小区(别墅区、公寓区等);建筑面积大于2×104m2,或回收水量大于100m3/d的宾馆、饭店、公寓和高级住宅等;建筑面积大于3×104m2,或回收水量大于100m3/d的机关、科研单位、大专院校及大型文化体育建筑。7.2建筑中水系统

7.2.1

建筑中水系统的类型建筑中水即建筑物中水和小区中水的总称。建筑物中水系统即在一栋或几栋建筑物内建立的中水系统,如宾馆、饭店、办公楼的中水系统;小区中水系统即在小区内建立的中水系统,如居住小区、院校、机关大院等集中建筑区的中水系统。《建筑中水设计规范》(GB50336—2002)指出建筑物中水宜采用原水污、废分流,中水专供的完全分流系统,也就是粪便污水和杂排水两套排水系统,给水和中水两套给水系统。该系统具有流程简单、管理方便的优点。7.2建筑中水系统建筑小区中水可采用以下系统型式:(1)全部完全分流系统。全部完全分流系统是指原水分流管系和中水供水管系覆盖全区建筑物的系统。(2)部分完全分流系统。部分完全分流系统是指原水分流管系和中水供水管系均为区内部分建筑的系统。7.2建筑中水系统(3)半完全分流系统。半完全分流系统是指无原水分流管系(原水为综合污水或外接水源),只有中水供水管系或只有污水、废水分流管系而无中水供水管系的系统。(4)无分流管系的简化系统。无分流管系的简化系统是指地面以上的建筑物内无污水、废水分流管系和中水供水管系的系统。7.2建筑中水系统

7.2.2

建筑中水系统的组成建筑中水系统是由中水原水的收集、储存、处理和中水供给等工程设施组成的有机结合体,是建筑物或建筑小区的功能配套设施之一。中水原水的收集系统是指收集、输送中水原水到中水处理设施的管道系统和一些附属构筑物。(1)根据原水水质,中水回用有以下三种方式:7.2建筑中水系统①全集流全回用方式。全集流全回用方式是把建筑物排放的污水全部集流,经水处理达到中水水质标准后全部回用,如图7-1所示。这种方式具有管道设计简单、水量充足稳定的优点。但是全集流全回用方式因集流水中含有粪便污水而使水质很差,因而水处理工艺复杂,工程投资大,中水水质保障性差,用户对中水的接受程度差。图7-1全集流全回用方式7.2建筑中水系统②部分集流和部分回用方式。生活污水和废水采用不同管道系统排出,水质较好的杂排水作为中水原水,而水质较差的生活污水则经城市排水管网收集,如图7-2所示。但该方式需要设置两套排水管道,增加了管道系统的投资,且原水水量受到了限制。图7-2部分集流和部分回用方式7.2建筑中水系统③全集流和部分回用方式。这种方式适用于在污(废)水合流制排水的建筑物内拟新增设中水系统的情况,如图7-3所示。图7-3全集流和部分回用方式7.2建筑中水系统(2)建筑中水处理系统按组成段可分为预处理、主处理及后处理三个阶段。①预处理。预处理主要用于截留漂浮物、悬浮物等杂质,并进行水质和水量的调节,因此,预处理一般采用格栅、调节池等。②主处理。主处理主要去除原水中的有机物和无机物,常用的处理单元包括混凝、沉淀、气浮、活性污泥曝气、生物膜法处理、二次沉淀、过滤、生物活性炭及土地处理等。7.2建筑中水系统③后处理。后处理为中水的深度处理,当对中水供水水质要求很高时采用。后处理包括膜滤、活性炭、消毒等深度处理单元。由于中水回用对有机物、洗涤剂的去除要求较高,而去除有机物、洗涤剂最有效的方法是生物处理,因而中水处理常采用生物处理作为主体工艺。7.2建筑中水系统(3)建筑中水供水系统的任务是将处理后水质合格的中水经中水站送至各个中水用水点。建筑中水供水系统由中水配水管网(包括干管、立管、横管)、中水储水池、中水高位水箱、控制和配水附件及计量设备等组成。根据建筑物高度、室外中水压力和室内中水管网所需压力,中水的供水方式有简单供水方式、单设屋顶水箱供水方式、水泵和水箱联合供水方式、分区供水方式及气压供水方式等。7.2建筑中水系统

7.2.3

建筑中水系统的选择建筑中水系统型式的选择,应根据工程的实际情况、原水和中水用量的平衡和稳定、系统的技术经济合理性等因素综合考虑确定。独立建筑和少数几栋大型公共建筑的中水系统型式的可选择性较小,往往只能是一种全覆盖的完全分流系统。而建筑小区有多种可供选择型式,不同类型的住宅,不同的环境条件,可以选择不同类型的中水系统型式。中水系统型式的选用主要依据系统的安全可靠、经济适用和技术先进等原则。中水系统型式的选择应按以下4个步骤进行:7.2建筑中水系统收集基础资料1.(1)水资源情况。当地的水资源紧缺程度,供水部门供水的可能性,或地下水自行采集的可能性,以及楼宇、楼群所需水量及其保障程度等需水和供水的有关情况。(2)经济资料。供水的水价,各种中水处理设备的市场价格,以及各种中水管路系统建设可能所需费用的估算,所建楼宇或者住宅的价位。(3)政策规定情况。当地政府的有关政策和规定。(4)环境资料。环境部门对楼宇和楼群的污水处理和外排的要求,周边河湖和市政下水道及城市污水处理厂的规范建设和运行情况。(5)用户状况。用户的生活习惯和水平、文化程度及对中水可能的接受程度等。7.2建筑中水系统形成可行性方案2.依据楼宇和楼群的建筑布局的实际情况和环境条件,确定可能的中水系统型式的几种方案。在水量平衡的基础上,对中水水源、管路布置、处理工艺和用水点进行系统型式的设计和组合,形成不同的方案。7.2建筑中水系统进行技术分析和经济核算3.对每一种组合方案进行技术可行性分析和经济性的概算,列出技术合理性、可行性要点和各项经济指标。7.2建筑中水系统选择方案4.对每一种组合方案的技术可行性和经济性进行分析,权衡利弊,最终选择较为合理的方案。7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡

7.3.1

建筑中水水源及原水水质、水量建筑中水水源应根据排水的水质、水量、排水状况和中水回用的水质、水量选定。7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡1)建筑物中水水源(1)建筑物中水水源可取自建筑的生活排水和其他可以利用的水源。建筑物中水水源可选择的种类和选取顺序为:①卫生间、公共浴室的盆浴和淋浴等的排水:主要含毛发、油脂和合成洗涤剂。②盥洗排水:洗脸盆、洗手盆和盥洗槽排放的废水。此类废水的特点是含有少量有机物、无机颗粒物和洗涤剂。③空调循环冷却系统排污水:水温较高,污染程度较轻。建筑中水水源1.7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡④冷凝水:水质同空调循环冷却系统排污水。⑤游泳池排污水:游泳池淋浴间的排水。此类水含毛发、油脂和洗涤剂等杂质。⑥洗衣排水:宾馆洗衣房排水。洗涤水污染物浓度高,含有机物和洗涤剂并有一定的色度。⑦厨房排水:厨房、食堂、餐厅等建筑内厨房排放的污水。此类污水的有机物含量高,浊度高,油脂含量高。⑧冲厕排水:大便器和小便器排放的污水。此类污水中的有机物含量、悬浮物含量和细菌含量都很高。7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡(2)建筑物中水水源通常可分为三大类:①优质杂排水。优质杂排水包括冷却排水、盥洗排水和居民洗浴排水。优质杂排水相对干净,水量大。②杂排水。杂排水是建筑物中水中除粪便污水以外的其他几种排水的组合,其水质污染浓度要高一些,但由于增加了厨房废水,使其水量增加,变化幅度减小。③生活污水。生活污水包括杂排水和厕所排水,其水质较差,处理工艺较复杂,处理费用较高。7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡(3)为了简化中水处理流程,节约工程造价,降低运转费用,建筑物中水水源应尽可能选用污染浓度低、水量稳定的优质杂排水和杂排水。综合医院的污水中含有较多病菌,将其作为中水水源时,必须经过消毒处理,并且产出的中水仅可用于独立的不与人直接接触的系统,如绿化用水等。传染病医院、结核病医院的污水和放射性废水,不得作为中水水源。建筑屋面雨水可作为中水水源或其补充。7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡2)建筑小区中水水源建筑小区中水与建筑物中水相比,用水量大,即对水资源的需求量大,水源可选择的范围广。建筑小区中水水源的合理选用,对处理工艺、处理成本及用户接受程度都会产生重要的影响。建筑小区中水水源的选择要依据水量平衡和技术经济比较确定,并优先选择水量充裕、污染物浓度低、水质处理难度小、安全且居民易接受的中水水源。建筑小区中水可选择的水源有以下几种:7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡(1)小区内建筑物杂排水。小区内建筑物杂排水即冲便器污水以外的生活排水,包括居民的盥洗和沐浴排水、洗衣排水及厨房排水。(2)城市污水处理厂的出水。城市污水处理厂的出水达到中水水质标准,并由管网送到小区,这是小区中水水源的最佳选择。当城市污水处理厂的出水未达到中水水质标准时,可作为中水原水进一步处理,达到中水水质标准后即可使用。城市污水处理厂的规模大,处理成本远低于小区处理中水。7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡(3)相对洁净的工业排水。如工业冷却水、矿井废水等,其水质、水量相对稳定,保障程度高,并且水中不含有毒、有害物质,经过适当处理后可以达到中水水质标准。(4)小区内的雨水。雨水是一种很好的天然水资源,可通过植被滞留、吸纳、土壤入渗、河湖蓄存等多种方式充分利用。(5)小区生活污水。小区生活污水的水质相对比较简单、稳定,水量充裕,是很好的再生水源。其缺点是污水浓度较高、杂物多,处理设备复杂,管理要求高,处理费用高。7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡中水原水量2.(1)建筑物中水原水量按式(7-1)计算:

QY=∑αβQb

(7-1)式中,Q

Y为中水原水量(m3/d);α为最高日给水量折算成平均日给水量的折减系数,一般取0.67~0.91;β为建筑物按给水量计算排水量的折减系数,一般取0.8~0.9;Q为建筑物最高日生活给水量,按《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015—2003)中的用水定额计算确定(m3/d);b为建筑物用水分项给水百分率,各类建筑物的分项给水百分率应以实测资料为准,在无实测资料时,可参照表7-1选取。7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡注:沐浴包括盆浴和淋浴。7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡(2)建筑小区中水水源的水量应根据小区中水用量和可回收排水项目水量的平衡计算确定。小区建筑物分项排水原水量按式(7-1)计算确定。小区综合排水量按式(7-2)计算。

QZ=Qdαβ(7-2)式中,QZ为小区综合排水量(m3/d);Qd为小区最高日给水量(m3/d),按《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015—2003)的规定计算;其他符号含义同前。7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡中水原水水质3.中水原水水质应以实测资料为准,当无实测资料时,各类建筑物各种排水的污染浓度可参照表7-2确定。当采用城市污水处理厂的出水为原水时,可按二级处理实际出水水质或相应标准执行。其他种类的原水水质则需实测。7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡

7.3.2

中水用水的水质与水量中水用水水质1.建筑中水主要是指城市污水再生利用分类中的城市杂用水类。城市杂用水包括绿化用水、冲厕用水、街道清扫用水、车辆冲洗用水、建筑施工用水、消防用水等。污水再生利用按用途分为农林牧渔用水、城市杂用水、工业用水、景观环境用水、补充水源水等。(1)中水用作建筑杂用水和城市杂用水时,其水质应符合《城市污水再生利用

城市杂用水水质》(GB/T18920—2002)的规定(见表7-3)。7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡

(2)中水用作景观环境用水,其水质应符合《城市污水再生利用

景观环境用水水质》(GB/T18921—2002)的规定(见表7-4)。7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡注1:对于需要通过管道输送再生水的非现场回用情况采用加氯消毒方式,而对于现场回用情况不限制消毒方式。注2:若使用未经过除磷脱氮的再生水作为景观环境用水,鼓励使用《城市污水再生利用

景观环境用水水质》(GB/T18921—2002)的各方在回用地点积极探索通过人工培养具有观赏价值水生植物的方法,使景观水体的氮磷满足本表的要求,使再生水中的水生植物有经济合理的出路。a.“—”表示对此项无要求。b.氯接触时间不应低于30min的余氯。对于非加氯消毒方式无此项要求。7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡(3)中水用于食用作物、蔬菜浇灌用水时,应符合《农田灌溉水质标准》(GB5084—2005)的要求。(4)中水用于采暖系统补水等其他用途时,其水质应达到相应使用要求的水质标准。(5)当中水同时满足多种用途时,其水质应按最高水质标准确定。7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡中水用水量2.依据中水用途的不同,中水用水量应按有关的设计规范按类分项计算,一般住宅多用于冲厕、清扫、洗涤、浇花等方面,办公楼用于冲厕、洗车、冷却、绿化等方面,环境方面可用于消防、水景、道路浇洒、绿化浇水等,工业则按工业要求确定。各项中水日用量汇总,即为中水总用水量。7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡

7.3.3

水量平衡建筑小区中水工程的水量平衡是指中水水源水量、处理量和中水用量、给水补给量之间通过计算与协调,使其达到供给与使用平衡一致的过程。水量平衡的成果是合理选择中水系统型式和水处理工艺流程的重要依据。水量平衡应该从两方面着手,即确定可做中水水源的可集流的流量,确定中水用水量。水量平衡是中水系统不可缺少的重要组成部分,目的是确保处理前的原水被适量收集和处理后的中水被全部利用。7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡水量平衡计算1.(1)建筑中水可供原水水量的计算,即按式(7-1)计算。(2)初步确定中水供水对象和中水原水集流对象。(3)计算各分项中水用水量和中水总用水量。(4)计算中水处理水量。

Q2=(1+n)Q3

(7-3)式中,Q2为中水日处理水量(m3/d);n为最高日给水量折算成平均日给水量的折减系数,一般取0.67~0.91;Q3为中水总用水量(m3/d)。7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡(5)计算中水处理能力。

Qh=Q2/t

(7-4)式中,Qh为中水小时处理水量(m3/h);t为中水设施每日设计运行时间(h)。(6)计算可集流的中水原水量Q1。(7)计算溢流量或自来水补给水量Q0。

Q0=|Q1-Q2|

(7-5)7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡水量平衡图2.水量平衡计算完成后,需绘制水量平衡图。水量平衡图即把水量平衡计算和协调的结果用图线及数字表示出来。水量平衡图虽无定式,但从中能明显看出设计范围内各种水量的来龙去脉,水量的多少及其相互关系,水的合理分配及综合利用情况。水量平衡图是中水系统工程设计及量化管理所必须做的工作和必备的资料。实践表明,水量平衡是中水工程有效运行的一个重要因素。7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡水量平衡措施3.为保持中水原水水量、水处理设备产水量、中水用水量之间的均衡,使中水产量与用量的不均匀变化得以调节,必须采取一些技术措施进行水量平衡的调节。7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡1)贮存调节(1)原水调节池。调节池的调节容积应按中水原水量及处理量的逐时变化曲线所围面积的最大部分求算。当缺乏上述资料时,其调节容积可按下列方法计算:连续运行时,原水调节池的调节容积可按日处理水量的35%~50%计算,即相当于8.4~12.0倍平均时水量;间歇运行时,原水调节池的调节容积可按处理工艺运行周期计算,即

W1=1.5Qy1

(24-t1)

(7-6)式中,W1为原水调节池的调节容积(m3);Qy1为中水原水平均小时进水量(m3/h);t1为处理设备连续运行时间(h);1.5为系数。7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡(2)中水贮存池。由于中水处理站的出水量与中水用水量不一致,因而在处理设施后还必设置中水贮存池。中水贮存池的容积既能满足处理设备运行时的出水量有处存放,又能满足中水的任何用量时均能有水供给。这个调节容积的计算分以下三种情况:①连续运行时,中水贮存池(箱)的调节容积可按日中水系统日用水量的25%~35%计算。②间歇运行时,中水贮存池按处理设备运行周期计算,即

W2=1.2t2(q-qz)

(7-7)式中,W2为中水池有效容积(m3);t2为处理设备设计运行时间(h);q为设施处理能力(m3/h);qz为中水平均小时用水量(m3/h);1.2为系数。7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡③由处理设备余压直接送至中水供水箱或中水供水系统需要设置中水供水箱时,中水供水箱的调节容积要求不得小于中水最大小时用水量的50%,将近为2倍的平均小时中水用量。通常说的中水供水箱,指的是设于系统高处的供水调节水箱,一般与中水贮存池组成水位自控的补给关系,它的调节贮量和地面中水贮存池的调节容积,都是调节中水处理出水量与中水用量之间不平衡的调节容积。7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡2)运行调节设置调节池,利用水位控制处理设备的运行,由水位信号调整运行时间和班次。7.3建筑中水的水质、水量与水量平衡3)溢流、超越和补给在原水管道进入处理站之前设置分流井,在中水处理设施之后设置溢流井,以避免原水量瞬时高峰的影响。超越管道可以适应设备故障检修或用水短时间中断的紧急特殊情况。自来水的应急补水管可设在中水池或中水供水箱处,但要求只能在系统缺水时补水,避免水位浮球阀式的常补水,这就需要将补水控制水位设在低水位启泵水位(或称缺水报警水位)之下。7.4建筑中水处理技术

7.4.1

中水处理工艺中水处理工艺流程应根据中水原水的水质、水量和中水的水质、水量及使用要求等因素,经技术经济比较后确定。其中,主要的选择依据为中水原水的水质。(1)当以优质杂排水或杂排水作为中水原水时,可采用以物化处理为主的工艺流程,或采用生物处理和物化处理相结合的工艺流程。以下是代表性的工艺流程:7.4建筑中水处理技术①物化处理工艺流程(适用于优质杂排水)。原水中有机物浓度较低和阴离子表面活性剂较低时可采用物化处理,如混凝沉淀或气浮后进行过滤消毒。工艺流程如图7-5所示。图7-5物化处理工艺流程7.4建筑中水处理技术②生物处理和物化处理相结合的工艺流程,如图7-6所示。图7-6生物处理和物化处理相结合的工艺流程7.4建筑中水处理技术③预处理和膜分离相结合的处理工艺流程,如图7-7所示。图7-7预处理和膜分离相结合的处理工艺流程7.4建筑中水处理技术(2)当以含有粪便污水的排水作为中水原水时,因中水原水中有机物和悬浮物的浓度都较高,用简单工艺很难达到中水用水标准,因而宜采用二段生物处理与物化处理相结合的处理工艺流程。①生物处理和深度处理相结合的工艺流程,如图7-8所示。图7-8生物处理和深度处理相结合的工艺流程7.4建筑中水处理技术②生物处理和土地处理相结合的工艺流程,如图7-9所示。图7-9生物处理和土地处理相结合的工艺流程7.4建筑中水处理技术③曝气生物滤池处理工艺流程,如图7-10所示。图7-10曝气生物滤池处理工艺流程7.4建筑中水处理技术④膜生物反应器处理工艺流程,如图7-11所示。图7-11膜生物反应器处理工艺流程7.4建筑中水处理技术(3)利用污水处理站二级处理出水作为中水水源时,宜选用物化处理或与生化处理结合的深度处理工艺流程。①物化法深度处理工艺流程,如图7-12所示。图7-12物化法深度处理工艺流程7.4建筑中水处理技术②物化与生化结合的深度处理流程,如图7-13所示。图7-13物化与生化结合的深度处理流程7.4建筑中水处理技术③微孔过滤处理工艺流程,如图7-14所示。图7-14微孔过滤处理工艺流程7.4建筑中水处理技术当中水用于采暖系统补充水等用途,采用一般处理工艺不能达到相应水质标准时,应增加深度处理设施。中水处理产生的沉淀污泥、活性污泥和化学污泥,当污泥量较小时,可排至化粪池处理;当污泥量较大时,可采用机械脱水装置或其他方法进行妥善处理。7.4建筑中水处理技术

7.4.2

中水处理设施预处理单元设施1.1)格栅、筛网格栅、筛网是中水处理的第一个处理单元,用于截留污水中较大的漂浮物和悬浮物等杂质。中水处理系统应设置格栅,并设置于中水系统的最前端。当以生活污水为中水原水时,一般应设计中、细两道格栅;当以杂排水为中水原水时,由于原水中所含的固形颗粒物较小,可只采用一道格栅。工程中多采用不锈钢机械格栅。设置一道格栅时,格栅条的空隙宽度小于10mm;设置粗、细两道格栅时,粗格栅条的空隙宽度为10~20mm,细格栅条的空隙宽度为2.5mm。7.4建筑中水处理技术格栅设置在格栅井内时,其倾角不小于60°。格栅井应设置工作台,其位置应高出格栅前设计最高水位0.5m,其宽度不宜小于0.7m,格栅井应设置活动盖板。格栅后可再设筛网,进一步截留细小杂质。7.4建筑中水处理技术2)毛发聚集器洗浴排水中含有较多的毛发纤维,在原水以此为主的中水工程中,仅设有格栅时有毛发穿过,进入后续处理设施。考虑到设备运行的安全性,规定在污水泵吸水管上设置毛发聚集器。毛发聚集器的设计规定如下:过滤筒(网)的有效过水面积应大于连接管截面积的2倍;过滤筒(网)的孔径宜采用3mm;具有反洗功能和便于清污的快开结构,过滤筒(网)应采用耐腐蚀材料制造。7.4建筑中水处理技术3)调节池中水的原水随季节等因素变化较大,而处理设备则在平均负荷下运行,因此,须在处理系统的前端设置调节池。调节池有曝气和不曝气两种。调节池内设置预曝气管,不仅可以防止污水在储存时腐化发臭,池内不产生沉淀,而且对后面的生物处理有利。调节池可按下列规定设计:7.4建筑中水处理技术(1)调节池内宜设置预曝气管,曝气量不宜小于0.6m3/m3·h。(2)调节池底部应设有集水坑和泄水管,池底应有不小于0.02的坡度,坡向集水坑,池壁应设置爬梯和溢水管。当采用地埋式时,顶部应设置人孔和直通地面的排气管。对于中、小型工程来说,调节池也可兼作提升泵的集水井。7.4建筑中水处理技术物化处理单元设施2.1)混凝设施混凝就是水中胶体粒子及微小悬浮物的聚集过程。混凝工艺的目的是去除水中呈胶体和微小悬浮态的有机物及无机物。完整的混凝系统包括混凝剂的配置、投加、混合和反应等工艺。药剂在溶解池中完成溶解,在溶液池中配置为具有一定浓度的溶液,通过定量投加设备进行投加,经过混合设施快速充分混合之后进入絮凝池完成絮凝过程。常用的絮凝池包括水力絮凝池(如隔板絮凝池、折板絮凝池等)和机械絮凝池。7.4建筑中水处理技术2)沉淀设施沉淀是利用重力作用对悬浮物进行分离的物理过程。沉淀的工作原理为当悬浮物的密度大于水时,在重力的作用下悬浮物下沉形成沉淀物质。沉淀池按工艺布置中的位置分为初次沉淀池和二次沉淀池两种。初次沉淀池设于生物处理前,二次沉淀池设于生物处理后。沉淀池按池内水流方向分为平流沉淀池、竖流沉淀池、辐流式沉淀池和斜板(管)沉淀池。初次沉淀池的设置应根据原水水质和处理工艺等因素确定。当原水为优质杂排水或杂排水时,设置调节池后可不再设置初次沉淀池。7.4建筑中水处理技术生物处理后的二次沉淀池和物化处理的混凝沉淀池,其规模较小时,宜采用斜板(管)沉淀池或竖流式沉淀池。规模较大时,应参照《室外排水设计规范(2014年版)》(GB50014—2006)中的有关部分设计。斜板(管)沉淀池宜采用矩形,沉淀池表面水力负荷宜采用1~3m3/m2·h,斜板(管)间距(孔径)宜大于80mm,板(管)斜长宜取1000mm,斜角宜为60°。斜板(管)上部清水深不宜小于0.5m,下部缓冲层不宜小于0.8m。7.4建筑中水处理技术竖流式沉淀池的设计表面水力负荷宜采用0.8~1.2m3/m2·h,中心管流速不大于30mm/s,中心管下部应设喇叭口和反射板,板底面距泥面不小于0.3m,排泥斗坡度应大于45°。沉淀池宜采用静水压力排泥,静水头不应小于1500mm,排泥管的直径不宜小于80mm。沉淀池集水应设出水堰,其出水最大负荷不应大于1.70L/s·m。7.4建筑中水处理技术3)气浮设施气浮是向水中通入空气,产生大量的微气泡,黏附在杂质上,形成密度小于水的漂浮絮体,上浮至水面形成浮渣,通过收集浮渣而使水得到净化。气浮法主要是分离水中的轻质悬浮物质,如水中的油脂。气浮工艺中应用最为广泛的是溶气气浮工艺,该工艺由三部分组成:压力溶气系统、溶气释放系统和气浮分离系统。加压溶气气浮池的设计见相关规范和手册。7.4建筑中水处理技术4)过滤设施过滤是保证中水回用再生水质的关键过程,是中水回用中最常用的深度处理单元。过滤一般指以具有空隙的粒状滤料层(如石英砂等)来截留水中的悬浮杂质,从而使水澄清的过程。过滤器(池)可按下列要求设计:进水浊度宜小于20度。当采用无烟煤和石英砂做滤料时,过滤器(池)的过滤速度宜采用8~10m/h;当采用其他新型滤料时,过滤器(池)的过滤速度应根据实验数据确定。中水处理水量较小时,一般采用过滤器进行过滤,目前采用较多的是压力式过滤器。滤料的粒径和厚度都较大,粒径一般采用0.6~1.0mm,滤料层的厚度一般为1.1~1.2m,滤速为8~10m/h,甚至更大。7.4建筑中水处理技术生物处理设施3.污水的生物处理技术就是利用微生物的新陈代谢作用降解水中可溶性有机物。在建筑中水处理领域,应用较多的生物处理设施是接触氧化池、生物转盘和曝气生物滤池。7.4建筑中水处理技术1)接触氧化池接触氧化池内设有填料,污水淹没填料,微生物以生物膜的形式固着生长在填料表面,因此又称为淹没式生物滤池。由于填料和生物膜都浸没在废水中,因此必须进行强制性的曝气充氧。7.4建筑中水处理技术接触氧化池主要由池体、填料层、曝气系统和进水、出水系统等组成。池体的作用是接纳处理中水,充填填料,设置曝气系统,为微生物创造良好的环境,排放处理水及污泥;填料层是接触氧化池的关键部分,是生物膜固着和微生物进行生理活动的场所;曝气系统是接触氧化池的重要组成部分,对填料生物膜充分发挥降解功能起到重要的作用;进水系统无特殊构造要求,可以考虑直接用管道进水,出水系统也比较简单,可设溢流堰和出水槽排放处理水。

中水处理中的接触氧化池宜采用易挂膜、耐用、比表面积较大、维护方便的固定填料或悬浮填料。当采用固定填料时,安装高度不小于2m;当采用悬浮填料时,装填体积不应小于池容积的25%。7.4建筑中水处理技术建筑中水处理中的供氧方式一般采用低噪声的鼓风机加布气装置、潜水曝气机或其他曝气设备,接触氧化池的曝气量可按BOD5的去除负荷计算,宜为40~80m3/kgBOD5。接触氧化池处理洗浴废水时,水力停留时间不应小于2h;处理生活污水时,应根据原水水质情况和出水水质要求确定水力停留时间,但不宜小于3h。7.4建筑中水处理技术2)生物转盘生物转盘工艺是生物膜法废水处理工艺中的一种,20世纪60年代开创于联邦德国,因其净化效果好、能源消耗低而得到广泛应用。生物转盘由盘片、反应槽、转轴及驱动装置组成。传动装置驱动转盘以低线速度在槽内转动,交替同空气和污水相接触。经过一段时间,转盘上附着了一层生物膜,污水中的有机物被微生物降解。生物转盘离开污水与空气接触,实现氧的传递。生物膜逐渐增厚,在内部形成厌氧层,开始老化,在剪力作用下,老化生物膜脱落。

7.4建筑中水处理技术生物转盘具有节能、易于维护管理、接触反应时间短、污泥产量少、对水质适应能力强等优势。但经过几年的实践发现,当污水浓度较高或反应槽中的溶解氧不足时,产生的气味会逸散到周围环境中,产生不良影响,从而限制了生物转盘在建筑中水处理中的应用。7.4建筑中水处理技术3)曝气生物滤池曝气生物滤池是一种好氧生物处理新工艺,该工艺同传统的生物滤池相比,采用了人工曝气供氧,与生物接触氧化工艺有很多共同点,但比传统的接触氧化池填料的尺寸更小,具有处理能力强、处理效果好、占地面积小等特点。7.4建筑中水处理技术深度处理设施4.深度处理的目的是进一步去除污水中的悬浮物、有机物、氮和磷等,常用的方法有活性炭吸附、膜分离和消毒。7.4建筑中水处理技术1)活性炭吸附吸附就是利用多孔性的固体物质,使污水中的污染物质吸附在固体表面而去除的方法。具有吸附能力的多孔性固体称为吸附剂。在水处理工艺中常用的吸附剂有活性炭、活化煤和硅藻土等。活性炭吸附主要用于去除常规水处理工艺难以去除的有机污染物、臭味和色度。活性炭池的形式应根据处理规模确定。其构造与一般滤池相同,只是把滤料换为活性炭。当处理规模小于320m3/h时,可采用普通压力滤池或无阀滤池;当处理规模大于320m3/h时,可采用普通快滤池、虹吸滤池和双阀滤池等。7.4建筑中水处理技术根据中水回用标准及活性炭的再生频率,活性炭吸附炭层的厚度一般为3~12m,COD有机负荷为0.3~0.8kgCOD/kgC。水力负荷范围为5~25m3/m2·h,接触时间为10~35min。反冲洗滤速为36~50m3/m2·h,反冲洗时间为10~15min。7.4建筑中水处理技术2)膜分离膜分离的原理是利用膜两侧的推动力来进行成分的分离。膜分离可利用的推动力有电位差、压力差、浓度差和化学位差。膜分离由于具有装置紧凑、占地面积小、处理效果好等优点,因而成为近年来发展迅速的高效处理工艺。在中水处理领域,超滤膜和微滤膜的应用较多。膜生物反应器是一种新的工艺,是膜分离技术和生物反应器相结合的生物化学反应系统,在国外已有成功的应用,国内正在研究和推广应用中。膜生物反应器的出水不仅能达到中水的物理化学指标,而且卫生方面的细菌指标也能达标。7.4建筑中水处理技术3)消毒消毒是保障中水卫生指标的重要环节,直接影响到中水使用的安全性,因此,《建筑中水设计规范》(GB50336—2002)规定中水处理必须设有消毒设施。中水消毒宜采用的消毒剂有次氯酸钠、二氧化氯、二氯异氰尿酸钠或其他消毒剂。当处理站规模较大并采取严格的安全措施时,可采用液氯作为消毒剂,但必须使用加氯机。投加消毒剂最好采用自动定比投加方式,与被消毒水充分混合接触。采用氯化消毒时,加氯量宜为有效氯5~8mg/L,消毒接触时间应大于30min。当中水水源为生活污水时,应适当增加加氯量。7.4建筑中水处理技术

7.4.3

中水处理站中水处理站的选址是中水处理系统设计的一个重要任务。中水处理站位置应根据建筑的总体规划、中水原水的产生、中水用水的位置、环境卫生和管理维护要求等因素确定。以生活污水为原水的地面处理站与公共建筑和住宅的距离不宜小于15m,建筑物内的中水处理站宜设在建筑物的最底层,建筑群(组团)的中水处理站宜设在其中心建筑的地下室或裙房内,小区中水处理站按规划要求独立设置,处理构筑物宜为地下式或封闭式。7.4建筑中水处理技术处理站的大小可按处理流程确定。中水处理站除设有设备用房外,还应设有值班室、化验间、储藏间、维修间及必要的生活设施等附属房间。对于建筑小区中水处理站,加药贮药间和消毒剂制备贮存间,宜与其他房间隔开,并有直接通向室外的门;对于建筑物内的中水处理站,宜设置药剂储存间。中水处理站应设有值班、化验等房间。7.4建筑中水处理技术处理构筑物及处理设备应布置合理、紧凑,满足构筑物的施工、设备安装、运行调试、管道敷设及维护管理的要求,并应留有发展及设备更换的余地,还应考虑最大设备的进出要求。处理站地面应设集水坑,当不能重力排出时,应设潜污泵排水。处理设备的选型应确保其功能、效果和质量要求。处理站设计应满足主要处理环节运行观察、水量计量、水质取样化验监(检)测和进行中水处理成本核算的条件。处理站应设有适应处理工艺要求的采暖、通风、换气、照明、给水、排水设施。处理站的设计中,对采用药剂可能产生的危害应采取有效的防护措施。7.4建筑中水处理技术对中水处理中产生的臭气应采取有效的除臭措施。对处理站中机电设备所产生的噪声和振动应采取有效的降噪与减振措施,处理站产生的噪声值不应超过《声环境质量标准》(GB3096—2008)的要求。7.4建筑中水处理技术

7.4.4

安全防护和监(检)测控制安全防护1.中水回用水的卫生学指标是中水供水安全性的重要指标,首先要从中水处理流程和设备选型上保证达标。另外,在中水系统敷设和使用过程中,为了防止中水供水的中断、误用、误接等事故发生,还必须采取措施,以确保中水供水的安全性。主要安全措施如下:(1)中水管道严禁与生活饮用水给水管道连接,防止污染生活饮用水水质。(2)中水管道宜明装,有要求时亦可敷设在管井、吊顶内。7.4建筑中水处理技术(3)中水池(箱)内的自来水补水管应采取自来水防污染措施,补水管出水口应高于中水贮存池(箱)内的溢流水位,其间距不得小于2.5倍管径。严禁采用淹没式浮球阀补水。(4)中水管道与生活饮用水给水管道、排水管道平行埋设时,其水平净距不得小于0.5m;交叉埋设时,中水管道应位于生活饮用水给水管道下面,排水管道的上面,其净距均不得小于0.15m。中水管道与其他专业管道的间距按《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015—2003)中给水管道的要求执行。7.4建筑中水处理技术(5)中水贮存池(箱)设置的溢流管和泄水管均应采用间接排水方式排出。溢流管应设隔网。(6)中水管道应采取下列防止误接、误用、误饮的措施:①中水管道外壁应按有关标准的规定涂色和标志。②水池(箱)、阀门、水表及给水栓、取水口均应有明显的“中水”标志。③公共场所及绿化的中水取水口应设带锁装置。④工程验收时应逐段进行检查,防止误接。7.4建筑中水处理技术监(检)测控制2.中水处理系统自动运行,有利于运行和处理质量的稳定、可靠,同时也减少了夜间的管理工作量。中水处理设备的自动运行应由中水贮存池和调节池的液位共同控制。当中水池的水位达到满水位时,处理设备应自动停止;当中水池中的水位下降到设定水位时,设备应自动启动。

调节池中的满水位也应自动启动处理设备,其最低水位也应自动停止处理设备。这样,处理设备自动停止的控制水位有两个:中水池的满水位和调节池的最低水位;自动启动的控制水位有两个:中水池中的启动水位和调节池的满水位。7.4建筑中水处理技术中水系统的自来水补水宜在中水池或供水箱处,采用最低报警水位控制的自动补给。中水池的自来水补水能力是按中水系统的最大时用水量设计的,比中水处理设备的产水率大得多。为了控制中水池的容积尽可能多地存放设备处理出水,而不被自来水补水占用,补水管的自动开启控制水位应设在处理设备启动水位之下,约为下方水量的1/3处;自动关闭的控制水位应在下方水量的1/2处。这样,可确保总有上方1/2以上的池容积用于存放设备处理出水。7.4建筑中水处理技术中水处理系统应对使用对象要求的主要水质指标进行定期检测。对常用控制指标实现现场监测,有条件的可实现在线监测。中水处理系统对使用对象要求的常用指标包括水量、主要水位、pH值、浊度、余氯等,常用控制指标的水量计量可用水表,水表装在处理设备出水进中水池的管上。7.4建筑中水处理技术中水处理站应根据处理工艺要求和管理要求设置水量计量、水位观察、水质观测、取样监(检)测、药品计量的仪器、仪表。中水处理站应对耗用的水、电进行单独计量。中水水质应按现行的国家有关水质检验法进行定期监测。管理操作人员应经专门培训。THANKYOU建筑给水排水工程

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第8章专用建筑给水排水设计8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计8.2洗衣房给水排水设计8.3营业性餐厅厨房给水排水设计8.4公共浴室给水排水设计8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计游泳池是指人工建造的供人们在水中进行游泳、健身、戏水、休闲等各种活动的不同形状、不同水深的水池,是人们进行游泳运动或比赛的场地。水上游乐池是指以戏水、休闲、娱乐为主要目的建造的安装有各种水上娱乐设施和不同形状及水深的水池。在游泳池、水上游乐池给水排水工程的设计、施工、验收、运行和管理过程中,应遵循技术先进、安全可靠、经济合理、卫生环保、节水节能等原则,设计中必须与土建、电气、体育工艺设计和水上游乐等相关专业设计密切配合,以保证最大限度地发挥其社会效益和经济效益。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计

8.1.1

游泳池与水上游乐池的分类游泳池的分类1.基于不同的环境、用途等条件,游泳池有多种分类方法。(1)游泳池按使用性质可分为竞赛游泳池、公共游泳池、多用途游泳池、多功能游泳池、专用游泳池、休闲游泳池和医疗用游泳池。①竞赛游泳池。竞赛游泳池用于正式的各类竞技游泳、跳水、花样游泳和水球的比赛,应符合国际游泳联合会(theFédérationInternationaledeNatation,FINA)及中国游泳运动协会颁布的相关规定。此类游泳池具有完善的池水净化处理系统,建设要求较高,在非比赛期间也可对公众开放。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计②公共游泳池。针对社会游泳爱好者开放使用的公共游泳池,包括社区游泳池、学校游泳池、旅馆社会兼用游泳池和度假村游泳池等。公共游泳池的平面尺寸与竞赛游泳池相同,但水深较浅,根据服务对象及运行环境,池水净化处理系统的设备配置有较大的差别。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计③多用途游泳池。多用途游泳池除用于游泳外,还可用于水球、花样游泳,甚至跳水,这类游泳池的规格尺寸是按其中较大尺寸要求者确定的,一般各省市的游泳馆,除跳水池单建外,都采用这种形式。多用途游泳池有较完善的池水净化系统。④多功能游泳池。多功能游泳池设有可以改变池内水深的可调式的升降池底和改变游泳池长度的移动池岸。这类游泳池的活动池底及池岸要求开有足够的孔口以满足池水的均匀循环流动,不产生死水区。多功能游泳池的规格尺寸与竞赛游泳池相同,也有完善的池水净化处理系统。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计⑤专用游泳池。专用游泳池指用于专业教学、专业游泳训练、社团内部游泳和家庭游泳,不对社会公众开放使用的游泳池。这类游泳池的平面尺寸与竞赛游泳池基本相同,但其水深因使用目的和游泳者的游泳技术不同而有所不同,池水净化处理系统较完善。

⑥休闲游泳池。休闲游泳池指水上游乐池,其种类繁多,如造浪池、滑道跌落池、环流河、气泡池、水力按摩池、成人戏水池、儿童池、幼儿戏水池和探险池等。这类游泳池根据使用功能不仅有较完善的池水净化处理系统,而且有功能供水系统。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计⑦医疗用游泳池。医疗用游泳池包括医用物理治疗的各类游泳池、温泉游泳池、海水游泳池。这类游泳池因对池子的规格和水质均有特殊要求,故设计时应与医疗工艺要求密切配合,不得照搬一般游泳池的池水净化处理系统。

(2)游泳池按经营方式分为专用游泳池和商业游泳池。(3)游泳池按建筑方法分为人工泳池和天然泳池。(4)游泳池按封闭程度分为露天泳池、半露天泳池和室内泳池。(5)游泳池按构造分为池水表面与池沿相平的齐沿游泳池、池水表面低于池沿的高沿游泳池等。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计水上游乐池的分类2.水上游乐池的类型繁多,常见类型包括滑道跌落池、造浪池、环流河、放松池、戏水池、多用途游泳池、多功能游泳池、滑道等形式,同时配套有趣味性的娱乐设施,以及为吸引游人还配有一些水景设施,如瀑布、喷泉、卡通喷水等。健身性的水上游乐池的形式有按摩池、水中行走、水中登山、水中踏步、水中划桨、水中康复、水中脚踏车等。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计水上游乐池的池体形式根据所需功能可采用矩形、圆形或其他不规则几何形状。水上游乐池配备有水滑梯、造浪机、滑道等相应戏水设施以及水泵、净化等设备机房,所选设施应遵照《水上游乐设施通用技术条件》(GB/T18168—2008)中的有关规定,注意对游人的防护。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计

8.1.2

负荷和规格游泳负荷1.游泳负荷是指任何时间内游泳池内为保证游泳者舒适、安全所允许容纳的人数。规定游泳负荷的目的是保证池水的水质卫生时刻都能符合规定,保证游泳者的正常游泳健身活动的环境。游泳者往返活动安全保证的空间、舒适程度、池子类型、游泳者的游泳能力、池水深度、安全卫生、池水循环净化系统运行情况等因素,宜按表8-1计算确定。如果游泳人数负荷超过规定,则池水的水质卫生难以保证,游泳者在池内的活动也会受到干扰,并会给救生人员判别有无溺水现象带来困难。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计注:本表数据不适用于跳水池、水上游乐池。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计水上游乐池负荷应根据游乐活动功能和活动趣味性,在确保安全的前提下,合理地确定不同游乐活动每人的最小水面面积,宜按表8-2计算确定,表中数据是根据现行国家标准《水上游乐设施通用技术条件》(GB/T18168—2008)的规定和有关国家及世界卫生组织的建议值提出的负荷标准。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计专业比赛游泳池和跳水游泳池负荷应按照国际游泳联合会及中国游泳运动协会颁布的相关规定确定,对于竞赛游泳池、跳水游泳池等所附设的准备池和放松池,一般不计入水面面积指标内。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计规格2.1)游泳池的平面尺寸和水深标准游泳池为矩形平面,比赛和训练用游泳池应按此要求建造。跳水游泳池可为正方形。其他类型的游泳池可为不规则几何形状。各类游泳池的平面尺寸及水深,根据用途和使用对象参见表8-3确定。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计①国际比赛标准。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计2)游泳池纵向断面游泳池纵向断面的形式如图8-1所示。其中,图8-1(a)所示的游泳池水深不变,图8-1(b)所示的游泳池适合沿长边方向进行池水循环,图8-1(c)所示的游泳池适用于游泳,图8-1(d)所示为适用于游泳或游泳、跳水兼用的游泳池。

图8-1游泳池纵向断面的形式h—游泳池水深;h1—浅端水深;h2—深端水深;h3—跳水池水深;L—泳池长度8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计3)游泳池池底坡度池底纵向坡度一般可根据游泳池的水深按下列要求确定:当水深小于1.4m时,采用2.5%~6%;当水深大于或等于1.4m时,采用5%~10%。池底横向一般可不设坡度。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计

8.1.3

池水特性游泳池和水上游乐池的主体是水,给水系统、循环系统、净化系统、消毒系统及配套设施均以保障池水水质为中心。池水的水质卫生至关重要,它不仅要对游泳者的健康负责,而且要为游泳运动员创造良好的竞技环境。池水的卫生健康、舒适安全,符合游泳竞技要求,是确定池水水质卫生标准应该考虑的因素。卫生健康就是要将各种有害物质和微生物控制在对人体无害的范围内。舒适安全就是要控制池水为清洁透明、感官良好、水温恰当,有利游泳者的心态调整,不发生安全事故。符合游泳竞技要求就是要控制池水的浑浊度,使池水清澈、明亮、透明,不影响游泳者的视线,创造优美的环境。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计池水水质卫生标准1.池水水质的卫生标准,首先必须保证安全、卫生健康,要求水的感官性状良好,池水中不能含有病原微生物。池水中所含化学物质不得危害人体健康,因为人们在池水中皮肤的吸收量远远大于从嘴中吸入的量,这一点应引起设计人员的重视。其次,随着人们生活质量的提高,除了卫生之外,人们对池水的舒适度也有较高的要求。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计游泳池池水水质卫生标准应遵照《游泳池水质标准》(CJ244—2007)的规定。表8-4为游泳池池水水质常规检验项目及限值,这个标准是指经过净化处理后的水被送入游泳池与未被净化的水混合以后应达到的最低要求的水质标准,这就要求净化设备净化后的出水水质高于池水标准。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计举办重要国际竞赛和有特殊要求的游泳池池水水质,应符合国际游泳联合会的相关要求。游泳池的初次充水(含游泳池水泄空后重新充水)、正常使用过程中的补充水、淋浴等生活用水的水质,均应符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)的规定。游泳池如采用温泉水,其水质应与卫生防疫部门、游泳联合会协商确定。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计保持池水水质卫生的方法2.1)换水法换水法是指将使用过的被弄脏了的池水全部泄空,再换上符合卫生要求的新鲜水质后再开放使用。采用此方法,池水的水温和水质不易保证,一般水温需2~3d才能在太阳光的照射下达到要求温度,为保证水质需经常换水,因此不推荐采用。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计2)溢流稀释法溢流稀释法是指连续不断地将用过的池水按一定比例排放掉,再按该排放比例向池内补充新的符合卫生要求的新鲜水,以满足池水水质卫生标准的要求。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计3)直流净化稀释法直流净化稀释法是指将江河的水经过净化处理后连续不断地送入池内,再将同样量的池内较脏的水连续不断地排出池外,使池内水质卫生标准符合要求。此种方法的应用条件有两个,一是水源充沛,二是排入天然水系时符合排放标准要求。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计4)循环净化稀释法循环净化稀释法是指将一定比例的水从池内抽出,经过净化处理、杀菌后,再送入池内重复使用,以保证池水水质持续满足卫生要求。这种方法既能保证池水的卫生要求,又能节省用水和能源,是目前各国都推荐的方法。从保持池水水质卫生的方法中可以看出,后三种方法都是采用稀释的方法。稀释的效果取决于游泳人数负荷、池水体积、循环周期、循环水量、循环配水方式和净化处理设备的效率。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计池水温度3.游泳池的用途不同,服务对象不同,其对池水的温度要求也不一样。池水温度低于23℃,人会有冷的感觉,容易出现不适,影响竞技状态。池水温度高于30℃,则会产生池水污染加快、室内环境质量变差、设备设施腐蚀加快和能源消耗增加、微生物繁殖加快、增加氧的消耗量等问题。为使水温与气温平衡,将池水蒸发降低到最少,得到游泳者所需要的最佳舒适度,对不同用途游泳池的池水温度有不同的规定,其幅度范围是要求池水温度可以根据需要进行调节。竞赛游泳池应符合《游泳比赛规则》的规定。室内游泳池的池水温度应根据池子的用途和类型,按表8-5选用。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计室外露天游泳池的水温主要依据大多数游泳者的健康及安全确定,水温过低可能引起心脏疾患和痉挛等,易造成溺水事故,且露天游泳池一般不考虑冬泳。露天游泳池的池水设计温度宜符合表8-6的规定。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计

8.1.4

池水给水系统与循环系统给水系统1.1)系统选择游泳池的给水系统可以采用直流给水、定期换水、循环给水等多种方式,由于我国水资源短缺,节约用水是节约能源的重要内容,所以通常情况下游泳池和水上游乐池的用水应当循环使用。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计(1)直流给水系统。直流给水系统通过连续不断地向游泳池内供给符合卫生要求的水,又连续不断地将用过被弄脏的池水排出的方式,保证池水水质达标。相比较循环给水系统,直流给水系统节省了循环净化设施的投资和运行成本,具有系统简单、投资省、维护方便、运行费用少的优点。当有充沛的天然水源(如温泉水、地热井水),且水质符合《游泳池水质标准》(CJ244—2007)的要求时可以采用直流给水系统。当水质不达标时,还需设置净化和消毒设施对进水进行处理,给水净化设施比循环净化设施的净化成本低或接近且水源充沛。直流给水系统在夏季使用的露天游泳池中采用较多。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计(2)定期换水给水系统。定期换水是指每隔1~3d将使用过且被污染的水全部排除,再重新向游泳池内充满新鲜水,以供使用。定期换水给水系统节约投资,维护管理简单,但后期水质污染较严重,易传播疾病,不符合卫生要求,且每换一次水需要停止使用几天,同时造成水资源的浪费,故不宜采用。(3)循环给水系统。将使用过的游泳池池水过滤净化、消毒,待其符合游泳池水质标准要求后再送入游泳重复使用的给水系统,称为循环给水系统。这是目前普遍使用的给水系统。它对于水源贫乏地区、室内游泳池和正式比赛用的游泳池,具有节约水资源和能源的重要意义。

8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计2)初次充水泳池建成后向池内灌水或池水泄空后重新向池内注新水所需要的时间,应根据游泳池的使用性质、类型、泳池大小和当地原水供应情况确定,一般情况下应保证竞赛和专用类游泳池初次充满水的时间不宜超过48h,休闲用游泳池初次充满水的时间不宜超过72h。如当地水资源紧张,为不影响周围其他建筑的正常用水,可选用长一些的充水时间。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计池水的初次充水、重新换水和正常使用过程中的补充水应采用城市给水管网中的水。当采用地下水(含地热水)、泉水或河水、水库水作为游泳池的初次充水、重新换水和正常使用过程中的补充水,且达不到《生活饮用水水质标准》(GB5749—2006)的要求时,应进行净化处理。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计游泳池的初次充水和使用过程中的补水应尽量通过平衡水池、均衡水池及补水水箱间接进行,用间接方式将水补入游泳池能有效防止原水被污染及因补水管道水压变化产生的不均衡现象。采用城市给水管直接补水时,必须采取防回流污染措施,防止池水倒流污染补水水源。为了节约用水,合理补水,充水管和补水管的管道上应分别设置独立的水量计量仪表。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计3)补充水游泳池在正常使用过程中,因池水的表面蒸发、池子排污、游泳者带出池外和过滤设备反冲洗(如用池水冲洗时)等造成水量损耗,需要补水,使游泳池的水表面永远维持在规定的范围内,同时也可防止池水老化。游泳池运行过程中每日需要补充的水量,应根据池水的表面蒸发、池子排污、游泳者带出池外和过滤设备反冲洗(如用池水冲洗时)等所损耗的水量确定;当资料不完备时,可按表8-7确定。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计循环系统2.由于水资源是十分宝贵的,因此通常情况下游泳池池水均应循环使用。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计1)基本要求循环供水系统应该满足以下基本要求:(1)水池给水口和回水口的布置,应使被净化后的水流在不同水深区内分布均匀,不得出现短流、涡流和死水区,从而消除细菌和藻类繁殖等水质的隐患。(2)有利于池内被用过的池水及时更新,防止水面漂浮和池底沉积污物。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计(3)防止局部流速过快,形成短流和各泳道水流速度不一致等现象,从而保证在不同水深和各部位的水温均匀、余氯量一致。(4)补给水管道不得与城市自来水管道直接连接,应通过倒流防止器,采用补给水箱、平(均)衡水池等补水,以便有效防止倒流。(5)方便施工安装、维护管理和环境卫生的保持。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计2)循环方式(1)顺流式循环。顺流式循环是指全部循环水量由游泳池的两端壁或两侧壁的上部进水,由池底部回水的方式(见图8-2)。游泳池底部的回水口可与泄水口合用。该方式能满足配水均匀的要求,但池底易沉积污物,设计时应注意回水口位置的确定,以防形成短流。这种循环方式的效果较为满意。公共游泳池、露天游泳池和水上游乐池采用这种循环方式可节约投资。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计

图8-2顺流式循环1—溢流水槽格栅盖板;2—溢流水槽;3—吸污接口;4—给水口;5—回水口;6—泄水口8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计(2)逆流式循环。逆流式循环是指全部循环水量由池底送入池内,由游泳池周边或两侧边的上缘溢流回水的方式(见图8-3)。比赛池、宾馆和会所内的游泳池、训练池应采用这种循环方式。它是国际游泳联合会推荐的循环方式。

图8-3逆流式循环1—溢流水槽格栅盖板;2—溢流回水槽;3—槽底回水口;4—吸污接口;5—给水口;6—泄水口8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计(3)混合流式循环。混合流式循环是上述两种方式的组合,但给水应全部由池底送入池内。水上游乐池因池形不规则、水深不一致,一般宜采用这种循环方式(见图8-4)。池表面溢流回水量不得少于循环水量的60%,池底回水量不得超过循环水量的40%。

图8-4混合流式循环1—溢流水槽格栅盖板;2—溢流回水槽;3—槽底回水口;4—吸污接口;

5—给水口;6—池底回水口;7—泄水口8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计3)循环周期在一定水质标准要求下,影响游泳池和水上游乐池的池水循环周期的因素有游泳池的类型(跳水、比赛、训练等)、用途(营业、内部、群众性、专业性等)、池水容积、水深、使用时间、使用对象(运动员、成人、儿童)、游泳负荷和游泳池的环境(室内、露天等)及经济条件等。游泳池池水循环净化周期应按表8-8的规定采用。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计注:池水的循环次数可按每日使用时间与循环周期的比值确定。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计4)循环流量池水净化循环系统的循环水流量,应按式(8-1)计算:

(8-1)式中,qc为游泳池的循环水流量(m3/h);Vp为游泳池的池水容积(m3);αp为游泳池管道和设备的水容积附加系数,αp=1.05~1.10;Tp为游泳池的池水循环周期(h),按表8-8的规定选用。功能循环水系统的循环流量,应按设置功能(瀑布、水幕、水帘、喷泉等)及所选定的产品参数和数量计算确定。滑道润滑水流量应根据滑道的形式和数量确定,并应由滑道专业设计公司提供。但在公共游泳池内附加滑道时,应对游泳池另外增加不小于35m3/h的滑道润滑水流量。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计5)循环水泵循环水泵可采用各种离心类型的清水泵,在选择时除应遵循一般清水泵的选择原则外,还应符合下列要求:(1)水泵的额定流量不得小于式(8-1)计算出的保证游泳池循环周期的流量。(2)不同用途游泳池的循环水泵应根据水质、水温、水压和使用功能等因素分别设置。(3)设计扬程应根据管路、过滤设备、加热设备给水口、回水口等的阻力和安装高度计算确定。循环水泵扬程宜以计算扬程乘以1.10的保证系数作为选泵扬程。8.1游泳池和水上游乐池给水排水设计(4)循环水泵的流量和扬程应按滤池反冲洗工况进行校核。备用泵的容量宜按过滤器反冲洗时工作泵与备用泵并联运行确定。(5)循环泵应尽量靠近游泳池布置成自灌式。当距游泳池较远时,应设吸水池(可兼作补给水池)。吸水池与游泳池之间的连通管内水流的最大流速不宜大于1.2m/s,以减少水头损失。(6)水泵机组和管道应有减振与降低噪声的措施。(7)水上游乐池滑道润滑水系统的循环水泵,必须设置备用水泵,因为滑道表面供水的目的是起到润滑作用,避免下滑游客因无水而擦伤皮肤发生安全事故。PPT模板下载:/moban/

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