临时用水施工方案.docx
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临时用水施工方案
1.编制说明及依据
1.1.编制说明
1.1.1.本方案主要要解决如下几个问题:
现场无生活区,方案中不予考虑。
1.1.2.方案设计要遵循如下几个原则:
1)供水流量应通过计算比较,取最大值为最低供水流量值。
2)场内分支及接驳点以够用为原则,消火栓接驳点按规定设置。
3)每栋塔楼各竖向单独布设一趟消防水管和施工用水管。
4)饮用水要确保卫生。
生活用水水管采用丝口连接。
5)坚持绿色施工,考虑降尘洒水、雨水回收措施。
6)用水排水本着“节能、节地、节水、节材、保护环境”原则。
1.2.编制依据
序号
依据
备注
1
《中华人民共和国消防法》
2
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
3
《施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011
4
《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005)
5
长沙梅溪湖国际广场二期公建工程施工组织总设计书
6
长沙梅溪湖国际广场二期公建工程总承包工程施工图
7
长沙梅溪湖国际广场二期公建工程总平面布置方案
2.工程概况及相关说明
2.1.工程概况
本工程包含一栋51层北塔楼(超甲级写字楼)、一栋52层南塔楼(定制办公楼及五星级酒店)、一座4层(局部5层)商业中心,以及2~3层整体地下室,总建筑面积为502961m²。
南、北塔楼建筑高度均为238m。
2.2.相关说明
1)现场北侧业主方已提供2个水源接驳点,接驳口径为DN80。
2)本工程所属地区为大片新规划在建区域。
临时供水管线所沿道路正在修建,工程附近又有地铁施工。
供水管线随时可能挖断。
3)该工程是施工总承包模式,方案中必须考虑各分包单位用水。
3.设计计算
3.1.水管线路设计
3.1.1.本工程临时用水管线的布设总原则
3.1.2.水平管线
在地面上沿工地围墙四周采用环网布置,场内地下室、首层蓄水池、商业区及办公区用水从该环网上接出。
生产生活环网管采用DN100热镀锌管;室外消防环网管采用DN125热镀锌管。
两个水源接出的环网供水管互通,可确保一个水源发生故障时,另一个水源仍能保证消防及生产生活供水。
具体见如下所示《平面供水系统图》
3.1.3.塔楼室内立面水管
两栋塔楼各安装消防及生产用两趟水管;塔楼室内消防用水管采用DN100热镀锌管,生产用水管采用DN80热镀锌管,在25层中转水池出水管仍按上述要求。
具体如下所示《塔楼室内水管布设图》
3.1.4.塔楼室内消火栓及水龙头的设置
室内每层设置2个消火栓口、2个生产用水口。
3.2.蓄水池的设置
首层蓄水池的设置考虑既便于管道敷设,又便于雨水收集。
其位置及数量见《施工用水平面布置图》及第四节所示表。
塔楼室内层间蓄水池(中转水池)设置在25层,其荷载必须低于楼板设计荷载。
利用加压水泵将水提升至中转水池内,水泵采用高低液位自动控制,确保水池水位总是满足要求。
每个水池设置3台加压泵,1台施工供水专用,1台消防专用,1台公共备用泵。
3.3.临时用水计算及管径选择
3.3.1.临时用水包括两大部分,如下图:
分
类
现场临时用水
生产生活
消防用水
q5
施工用水
q1
机械用水
q2
现场生活用水q3
生活区用水
q4
包含内容
主要是混凝土养护、预拌砂浆搅拌、浇砖、模板湿润等用水
主要是运输车冲洗、混凝土输送泵用水
主要是现场办公、食堂、洗手间等用水
集中生活区的生活用水。
本工程现场未设生活区
现场消防供水
对于在建工程施工现场消防用水,《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720—2011)有如下规定:
设计时,取1.1(q1+q2+q3+q4)与q5二者的大值为总用水量。
3.3.2.临时总用水量及总供水管径计算
序号
类型
用水量
计算
备注
1
施工
用水量q1
q1=K1∑Q1N1K2/(8×3600),取用水量最大的地下室底板浇筑阶段计算,即:
q1=1.10×1500×200×1.5/(8×3600)
=17.1875L/S
K1—未预计的施工用水系数,取1.10
Q1—每班计划完成工程量,按每班浇筑1500m3混凝土
N1—施工用水定额,采用预拌混凝土,仅考虑其自然养护及模板湿润,耗水量取200L/m3
K2—现场施工用水不均衡系数,取1.5
2
机械
用水q2
q2=K1∑Q2N2K3/(8×3600)
=1.10×20×300×2/(8×3600)
=0.46L/S
K1—同上
Q2—主要用水机械为混凝土输送泵、运土车辆,取最大时每台班20台
N2—车辆用水定额取平均值300L/台
K3—施工机械用水不均衡系数,取2
3
办公
生活用水q3
q3=P1N3K4/(t×8×3600)
=1500×40×1.5/(2×8×3600)
=1.5625L/S
P1—施工现场高峰昼夜人数,取1500人
N3—施工现场生活用水定额,取40L/人
K4—施工现场生活用水不均衡系数,取1.5
t—每天工作班数,取每天工作两班
4
消防
用水q5
根据GB50720—2011中表5.3.6,本工程体积>30000m³,则q5=20L/s。
5
现场
总用水Q
因1.1(q1+q2+q3)=19.21L/S 取Q=q5=20L/S. d=Sqrt(4Q/1000πv) d—主配水管直径(m) V—管网中水流速(m/s),取1.8m/s d=118.9mm 6 通过以上计算可知: 业主提供的两个DN80接驳点同时使用能够满足现场要求。 3.3.3.地下室、裙楼、商业区施工阶段施工、消防用水量及管径计算 序号 类型 用水量计算 备注 1 施工 用水量q1 q1=K1∑Q1N1K2/(8×3600),取用水量最大的地下室底板浇筑阶段计算,即: q1=1.10×1500×200×1.5/(8×3600) =17.1875L/S K1—未预计的施工用水系数,取1.10 Q1—每班计划完成工程量,按每班浇筑1500m3混凝土 N1—施工用水定额,采用预拌混凝土,仅考虑其自然养护及模板湿润,耗水量取200L/m3 K2—现场施工用水不均衡系数,取1.5 2 机械 用水q2 q2=K1∑Q2N2K3/(8×3600) =1.10×20×300×2/(8×3600)=0.46L/S K1—同上 Q2—主要用水机械为混凝土输送泵、运土车辆,取最大时每台班20台 N2—车辆用水定额取平均值300L/台 K3—施工机械用水不均衡系数,取2 3 办公 生活用水q3 q3=P1N3K4/(t×8×3600) =1500×40×1.5/(2×8×3600) =1.5625L/S P1—施工现场高峰昼夜人数,取1500人 N3—施工现场生活用水定额,耗水量取40L/人 K4—施工现场生活用水不均衡系数,取1.5 t—每天工作班数,取每天工作两班 4 消防 用水q5 根据GB50720—2011中表5.3.6,本工程体积>30000m³,则q5=20L/s。 5 生产生活 环网管径d1 q1=17.1875L/S d=Sqrt(4Q/1000πv) d1—环网水管直径(mm) V—管网中水流速(m/s),取1.8m/s d1=105mm 6 环网消防 管径d2 q5=20L/S. d=Sqrt(4Q/1000πv) d2—环网消防水管直径(mm) V—管网水流速(m/s),取1.8m/s d2=118.9mm 7 从以上计算可知: 环网消防管管径不小于120mm、环网生产生活供水管径不小于100mm. 3.3.4.室内(每栋塔楼)施工、消防用水量及管径计算 序号 类型 用水量计算 备注 1 施工 用水量q1 q1=K1∑Q1N1K2/(8×3600),取用水量最大的地下室底板浇筑阶段计算,即: q1=1.10×800×200×1.5/(8×3600) =9.17L/S K1—未预计的施工用水系数,取1.10 Q1—每班计划完成工程量,按每栋塔楼每班最大量浇筑800m3混凝土 N1—施工用水定额,采用预拌混凝土,仅考虑其自然养护及模板湿润,耗水量取200L/m3 K2—现场施工用水不均衡系数,取1.5 2 消防 用水q5 根据GB50720—2011中表5.3.9,每栋塔楼(单梯)体积>30000m³,则q5=15L/s。 3 每栋塔楼 竖向施工 管径d3 q1=9.17L/S d=Sqrt(4Q/1000πv) d3—竖向水管直径(mm) V—管中水流速(m/s),泵加压取1.8m/s d3=80.54mm 4 每栋塔楼 室内消防 管径d4 q5=15L/S. d=Sqrt(4Q/1000πv) d4—竖向消防水管直径(mm) V—管中水流速(m/s),泵加压取1.8m/s d4=102.54mm 5 从以上计算可知: 每栋塔楼竖向消防管管径不小于100mm、竖向施工供水管径不小于80mm. 3.4.蓄水池设计 3.4.1.各蓄水池位置及体积如下表 编号 位 置 用 途 有效体积 设计 依据 设计说明 C1 东面临边 环网管供水分区设置 36 m3 1、《施工现场消防安全技术规范》 GB50720-2011第5.3.14条 2、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)8.4.4条 3、考虑同时2支水枪持续1小时的消防用水,根据3.1 (2)表5.3.6/9: V=5*2*1*3600=36m³。 4、取上述3种情况的最大值。 考虑各水池独立供水、考虑补水不连续 C2 西面临边 C3 南塔首层 南塔供水 C4 南塔25层 中转水池 C5 北塔首层 北塔供水 C6 北塔25层 中转水池 蓄水池材料要求: 可以是砌体,亦可以是成品桶罐类。 蓄水池长宽高要求: 砌体水池建议为4米×8米×1.5米。 楼面地荷载要求: 不小于3t/㎡,考虑各种不确定因素,位于楼板上的水池位置避开大面积板、悬挑梁板,水池位置楼板须采取措施回顶。 3.4.2.各蓄水池补水及雨水回收流转关系如下图 3.5.水泵配型 3.5.1.计算公式 水泵计算扬程H=(Z户-Z泵)+(h1+h2) Z户--最不利点高程Z泵--吸入点高程 h1--沿程损失,一般取10米 h2--局部损失,一般取5米 3.5.2.水泵选型情况如下表 序号 用途 伺服水池 水泵位置标高(Z泵) 管网最终标高(Z户) 计算扬程H(m) 水泵选型 水泵扬程(m) 数量(台) 配套管径 水泵编号 1 集水井抽水 C1、C2、C3、C5及工程消防水箱 —— —— —— QDX10-32-2.2 32 若干 DN50软管 QBn 2 C1C2蓄水池加压 C1、C2 -1.5m 28.8m 45.3 50D8×6 51 2 DN150镀锌管 DB1~2 3 C3C5蓄水池加压 C3、C5 -1.5m 111.6m 113.1m XBD13.5/3.3-(I)50×9 135 6 消防立管DN100 XB1~6 4 C4C6蓄水池加压 C4、C6 111.6m 218.75m 122.15 XBD13.5/3.3-(I)50×9 135 6 消防立管DN100 XB7~12 4.保证措施 4.1.组织保证措施 4.1.1.组织架构 4.1.2.岗位职责 1)项目经理: 组织临时用水方案的编制、实施 2)项目技术负责人: 临时用水方案的编制、交底、组织验收、 3)各区域生产经理: 现场施工总指挥,负责劳动力、材料、机具的组织与协调,参与现场验收。 4)施工员: 负责现场施工,编写作业书,对现场施工班组进行交底,控制施工进度、质量、安全,向监理报验。 5)水工: 根据方案施工,并按要求进行维护与保养。 4.2.物资保证措施 4.2.1.材质保证 进场材料必须具有生产合格证、材质证明书、使用说明书;进场后必须按规定进行验收。 材料保管必须按品种规格、型号分批分类堆放。 挂牌标识,建立材料台帐,做到账物相符,下发手续完备。 4.2.2.主要材料设备清单 序号 物资名称 规格 单位 数量 备注 1 立式消防水泵 XBD13.5/3.3-(I)50×9 台 12 2 潜水泵 QDX10-32-2.2 台 若干 3 卧式多级泵 50D8×6 台 2 4 镀锌水管 DN125 米 800 5 水管管箍 DN125 个 250 6 镀锌水管 DN100 米 1400 7 水管管箍 DN100 个 380 8 镀锌水管 DN80 米 500 9 水管管箍 DN80 个 150 10 消火箱(栓) DN65 套 250 配齐阀门、软管、接头 11 主闸阀 DN125 个 16 12 主闸阀 DN100 个 30 13 主闸阀 DN80 个 20 14 止回阀 DN100 个 12 4.3.施工质量保证措施 1)管线穿路处均要套以铁管,并埋入地下至少0.6米,以防重压。 2)水管固定要牢靠,对接要平顺,安装完一段后要试水,不得有渗漏。 3)塔楼立管固定要牢靠、应分段试压、分段验收。 4)施工中要注意水管内部清理,严防异物卡堵。 5)止回阀的设置必须合理。 6)水池施工要做好防漏防渗水。 7)水泵安装完后必须调试、验收,合格后方可投入使用。 8)消防水泵的电源必须从配电室电源进线端接入,而且必须敷设单独的供电线路,设置专用开关箱。 4.4.非正常供水保证措施 鉴于本工程市政供水管网及周边环境的特殊情况,现场供水要考虑一定的蓄水备水措施。 4.4.1.现场生活用水备水措施 由于现场未设置生活区,只考虑办公区及现场卫生间蓄水备水。 参照第四章第三节“现场及办公区生活用水”计算,取正常施工人数500人24小时的备水量Q: Q=500×30×1.2=18m³ 按10%水损计算,则备水容器体积不小于20m³。 在办公区域设置一容积不小于20m³的清洁容器作为蓄水池。 4.4.2.生产、消防用水备水措施 由于南北塔楼负三层有2个正式的工程消防水箱,地下室还有数拾个集水井用于雨水回收利用,而且水池C1-C6用水可互补。 平时保证水池蓄水满池即可。 4.5.日常管理及维护 1)现场的临时用水设施的日常维护与管理必须设置专人专岗。 2)日常情况下必须保证负三层工程消防蓄水池和25层蓄水池水满;必须保证办公区备水箱水满,对其要定期放水清洗并换水,保证生活用水卫生。 3)水泵应作为日常巡视及维护重点,备用泵应定期试运转,有故障必须及时维修保养。 4)消防水泵及所有管线必须定期演练试用,以便及时排除隐患故障。 5)必须定期维护保养供电线路及压力表,发现问题及时解决。 4.6.排水与节水 施工现场产生两类水: 可回收利用水和不可回收污水。 前者(称之为雨水)由基坑开挖降水、天然雨水、养护水、管道试压水、洗车降尘水等产生,这类水经现场多级沉淀、简单过滤仍可回收利用,亦可直接排放到市政雨水管道;后者(称之为污水)是由厨房、卫生间产生的污水,必须集中处理,不得直接排放。 4.7.雨水排放与利用 4.7.1.雨水排放组织措施 本工程排水管线沿基坑底及基坑顶布置,形成环形通路,并且在临时道路侧布置排水沟,尽头处设置集水井。 通过集水井利用水泵抽至坡顶三级沉淀池,再泵入蓄水池,池满则排至市政雨水管道。 排水沟按3‰设排水坡度。 排水沟用集水井按1.5×1.5×1m,逢转角及间距不大于50米设置; 基坑降水用集水井按0.8×0.8×1m,每15~30㎡设一个; 三级沉淀池: 地下结构施工期间设5个,地上结构施工期间设6个,具体位置见布置图。 雨水排放组织如下图所示: 4.7.2.地下室排水量计算 根据最不利情况,长沙地区近5年来最大降雨量为7.22mm/D㎡。 地下室同时施工面积按60000㎡计算,设计余量按1.2考虑,水泵考虑一用一备,则: 期 间 计算流量 (m3/h) 扬程 (m) 水泵 型号 额定流量 (m3/h) 额定扬程 (m) 数量 地下室 52 16 QXD25-17-2.2 25 17 6 排水沟、三级沉淀池做法如下图 4.8.污水排放 4.8.1.污水排放措施 现场未设置生活区,只在办公区设置一个洗手间。 故设置一个化粪池即可。 由于市政污水管网尚未投入使用,所以现场用厕所产生的污水采用专业吸污车外运处理。 4.8.2.化粪池容积V计算 化粪池污水部分容积: V1=Nqt/(24×1000) 化粪池污泥部分容积: V2=αNT(1.00-b)K×1.2/(1.00 - c)×1000 N: 化粪池实际使用人数: 500人 q: 生活污水量: 25升/人·天 t: 化粪池污水停留时间: 12小时 α: 每人每天污泥量: 0.4升/人·天 T: 污泥清掏周期: 90天 b: 进化粪池新鲜污泥含水率: 95% c: 发酵浓缩后污泥含水率: 90% K: 污泥发酵后体积缩减系数: 0.8 计算得: V1=6.25m³,V2=8.64m³ V=V1+V2=14.89m³ 化粪池大样图如下: 4.9.节水措施 1)现场应采取相应措施,回收利用雨水、废水。 2)洗车槽处设置三级沉淀池/井,经三级沉淀后的雨水重复利用。 3)现场排水沟设置集水井。 4)地下室废水、污水在经集水井沉淀过滤后,可集中强排到蓄水池,用于施工、降尘、清洗车辆等。 5.相关附图 附图1《地下室施工阶段临时供水平面布置图》 附图2《地下室施工阶段临时消防供水平面布置图》 附图3《上部施工阶段临时供水平面布置图》 附图4《上部施工阶段临时消防供水平面布置图》 各区域生产经理 项目经理 各区域生产经理 项目经理 WelcomeTo Download! ! ! 欢迎您的下载,资料仅供参考!
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