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  • 2022-04-22 11:33:26 发布

浅谈游泳池给排水设计.pdf

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'DOI:10.3969/j.issn.1672-4011.2013.02.120浅谈游泳池给排水设计宗述安(中国建筑西南设计研究院有限公司,四川成都610041)摘要:本文介绍了游泳池给排水设计,主要从游泳池循环方式的选用及水处理工艺的选用两个方面进行阐述,不同类型的游泳池应采用适合该游泳池的池水循环方式及水净化工艺,对游泳池的设计具有一定的借鉴意义。关键词:游泳池;给排水设计;循环方式;水净化工艺中图分类号:TU245.3文献标志码:B文章编号:1672—4011(2013)02—0257—020前言随着人们的生活水平不断的提高,越来越多的商业综合体、住宅小区、酒店、体育设施等项目均要配备游泳池,游泳池已经不再单单作为游泳比赛的专用场所,更多的游泳池变为大家水上娱乐的重要设施。在游泳池的设计过程中,设计师首先要明确游泳池的用途,它直接影响到游泳池的设施配备、池水净化和辅助设施等一系列问题的确定。如果游泳池作为比赛专用,则应严格按照《游泳竞赛规则》的规定进行设计;而如果游泳池主要作为普通大众娱乐使用,则游泳池的配套设施均可以适当降低,减少游泳池的投资;加畏作为儿童使用的戏水池,则应多设置一些娱乐性多的水滑梯、水玩具等设施,增加趣味性。因此,不同用途的游泳池所需要循环方式及水处理工艺是不同的,下面就从这两个方面进行介绍,针对不同用途的游泳池应该采用的循环方式及水处理工艺提出一点建议。1循环方式的选择游泳池池水循环主要有几个目的:首先是为了让池内原水能有效的更新,达到游泳池洁净的效果;此外合理的布置给水口及回水口,应使被净化后的水分布均匀,避免出现短流的情况,不同部位的水温及消毒剂余量一致;同时还应满足管道及设备的施工安装及后期运行管理uj。目前游泳池的循环方式主要有三种:顺流式循环、逆流式循环和混合流式循环。1.1顺流式循环所谓顺流式循环是指游泳池全部循环水量,经设在池子端壁或侧壁水面以下的给水口送入池内再由设在池底的回水口取回,进行处理后再送回池内继续使用的水流组织方式¨1。该方式能满足均匀配水的要求,但底流易沉积污物,需要定期清理。1.2逆流式循环所谓逆流式循环是指游泳池全部循环水量,经设在池作者简介:宗述安(1986一),男,硕士学位,助理工程师,主要从事建筑给排水研究和设计工作。底的给水口或给水槽送入池内,再经设在池壁外侧的溢流回水槽取回,进行处理后再送回池内继续使用的水流组织方式¨]。该方式不但能满足均匀配水的要求,同时还可以避免底流沉积污物,但投资成本较高。1.3混合流式循环游泳池全部循环水60~70%的水量,经设在池壁外侧的溢流回水槽取回;另外30~40%的水量经设在池底的回水口取回。将这两部分循环水量合并进行处理后,经池底送回池内继续使用的水流组织方式。1o。该方式施工难度大,运行比较复杂,一般用于不规则的游泳池。顺流式循环是实际工程中采用比较多的一种循环方式,效果较好,它可以满足配水均匀的要求,而且在游泳池使用人数较多的时候游泳池四周的卫生很难保持,顺流式采用池底回水,避免了四周的脏水流入水处理机房,延长了过滤设备的使用寿命;因此当游泳池使用人数较多时,推荐使用顺流式循环。逆流式循环的给水口一般在池底沿泳道标志线均匀布置,布水较均匀,而且池底不容易积污,同时也有利于池表污物的排除。因此当游泳池使用人数不多,对水质要求较高时,可以采用逆流式循环。而混合流式循环布水更加均匀,而且还具有池底回水的特点,水流能冲刷带走池底的部分污物,因此在池水较浅,形状不规则时采用。2水净化工艺的选择水净化的主要目的是从循环水中去除游泳者所携带的污物及其细菌等物质,提高池水的澄清度,保证游泳池池水的水质要求。水净化工艺都包含过滤系统和消毒系统两大环节,下面我将从过滤系统跟消毒系统两大环节来进行简要介绍。2.1过滤系统一般情况下,过滤系统将直接影响到游泳池的水质澄清度及其游泳池的日常维护。目前过滤系统主要分为石英砂过滤器和硅藻土过滤器口1。石英砂过滤器可分为低速(滤速≤10m/b.)、中速(11m/h≤滤速≤30m/h)、高速(30m/h<滤速(50m/h)过滤器口-。低速石英砂过滤器过滤效果较好,但是经济性能较差,高速过滤器滤层较薄,反冲洗周期短,但过滤效果较差。总体来讲石英砂过滤器结构简单,占地面积大,所需机房面积大,而且荷载也较高,j,处理效果一般,一次性投资较低,日常运行费用高。因此,石英砂过滤器比较适用于室外游泳池。硅藻土过滤器是利用提纯后的硅藻土作为过滤介质,均匀附着在滤元表面而达到截留杂质、污物的过滤器口。。(下转第259页) 式来确定接入点距排水立管管底的最小垂直距离,由于航站楼最高5层,又设有通气立管,其垂直距离可按最小安装尺寸确定,也就是一个三通和一个弯头的最小连接尺寸;第二种方法则是接人横干管竖直转向管段,此时连接点距转向处以下不得小于0.6rn。这两种方式都会降低排水横干管或者接人点处的标高,最终影响层高。因此,在设计中,我们采用第三种方式,即本层排水接入距立管底部下游的横干管上,但连接点在立管底部下游水平以外大于1.5m,甚至大于3m的地方。这种方法既保证了上层排水不对本层排水通畅性产生较大影响,又不降低排水横管的标高,可谓一举两得。对于航站楼的指廊部分,其二层卫生间的排水立管往往都需要在一层顶上做横向转弯。对于中间的E区,立管连接的卫生间不仅多,也往往不能对齐,这些卫生间的排水都是采用以上方法进行的。在每个卫生间内部,尤其是旅客卫生间,规模也较大,洁具较多,其排水也有一定的特点。据了解,由于重庆地区的水土特性不同,该地区的小便器容易结垢,排水管道容易发生堵塞。因此,为方便小便器排水管道的检修,所有旅客卫生间内的小便器后方均特别设有可进人检修通道,所选小便器为后进水后出水形式,其排水横支管设于检修通道内的地面上,统一收水后下穿楼板,再接入本层其它排水横支管上。万一发生堵塞,便可在本层地面上检修,非常方便。洗手盆台面下设有100mill厚的假墙,可以把冷水热水和排水管道均敷设于内,当然,排水管应在最下面。如遇下方有梁,则可先在假墙内横向收集,再转至其它地方下穿。另外蹲便器的敷设要求结构降板,还要考虑回填层内的梁对蹲便器埋设和水管埋设的影响。距蹲便器后背墙墙体内100nlln至墙体外1000mill范围内不得有粱,蹲便器与后背墙之间有梁时,墙体内100至墙体外250的梁(上接第257页)硅藻土过滤器结构比较复杂,硅藻土本身过滤精度较高,因此处理过程中无需投加絮凝剂,过滤精度比石英砂过滤精度高。同时硅藻土过滤器具有占地面积小,所需机房面积小,能节省一定的基建费用。因此硅藻土过滤器比较适用于机房面积紧张的游泳池。总体来讲,石英砂过滤器较为传统,维护管理经验较为成熟,但存在占地面积大,过滤效果一般等缺点。硅藻土过滤器较为新颖,维护管理经验较短,但具有占地面积小,过滤效果好等优势。2.2消毒系统由于游泳池中存在一些微生物细菌,这些细菌使游泳池成为一些疾病的传播途径,而这些细菌依靠过滤是无法彻底清除的,因此消毒工序必不可少。目前消毒系统主要由臭氧消毒和液氯消毒两种。臭氧消毒具有反应快,投加量少能迅速杀灭水中的微生物细菌的效果;同时臭氧不会产生残留,无二次污染;此J"l-臭氧还能破坏水中的有机物,能改善游泳池池水的感官效果Ho。但臭氧也存在一定的缺点,臭氧是非常强的氧化剂,具有较高的毒性,如果处理不好会使游泳者中毒,臭氧的维护成本也较高。上应有不小于100lllln的覆土,以便埋设蹲便器的冲洗水管,同时墙体外250至1000范围内不得有梁,以免影响蹲便器埋设。实在不能满足的情况,则巧妙选用坐便器替换蹲便器,因为坐便器是后排水,可以躲开梁的干扰。其次是通气管的设置。由于卫生问较大,大便器较多,按规范来看,连接6个及6个以上大便器的污水横支管,或者连接4个及4个以上卫生器具且横支管的长度大于12m的排水横支管,应设环形通气管。一般旅客卫生间可以通过设置两个污水立管,分接4个支管,每支接5个大便器,以此省掉环形通气。但为了排水的顺畅性,本工程还是按照环形通气形式来设置。并且每个卫生间内的污水支管较多,超过12m的支管往往不止一支,这些支管都在其排水起端的两个洁具之间接出环形通气管。对于单组污水立管和通气立管,由于无法伸出屋面做伸顶通气,本工程一般采用侧墙通气形式。但是在二层及以上,由于室外幕墙的阻隔,无法伸出侧墙,而一层大多数为机房或者其他业务用房,外立面要求不高,所以通气立管只能从顶层往下折返至一层,从一层顶上伸出侧墙通气。伸出侧墙的横向管段按向下的坡度由内向外敷设,在出外墙时向下接DN50的污水管至污水检查井,以排除通气管内凝聚的冷凝水,其余部分再向上通气。再遇到无法侧墙通气的地方,则只能采用自循环通气形式。4结语综上所述,航站楼卫生间数量较多,大小不一,布局多样,上下层关系复杂,而要求又较高。设计时,要求各个专业一定互相协调,充分配合,最终才能设计出功能健全而又不失华丽外观的建筑作品。[ID:7990]液氯消毒具有杀菌效果好,具有持续杀菌能力的效果;并且液氯价格便宜,易于采购,投加设备简单,操作简便可靠。但液氯也具有一些缺点:液氯的杀菌效果不如臭氧,并且会产生刺激气味,对眼、皮肤和头发产生伤害。总体来讲,氯消毒杀菌效果好,而且也比较经济,所以它是国内游泳池普遍采用的消毒剂。3结语综上所述,在游泳池设计中,不同用途的游泳池所采用的循环方式跟净化工艺都是不同的,设计师应该根据游泳池不同的要求合理选择游泳池的循环方式跟净化工艺,达到最优化的目的。[ID:7988]参考文献:[1]CJJl22—2008,游泳池给水排水工程技术规程[s].[2]谈硅藻土过滤器在游泳池水处理中的应用[J].给水排水,2011,37(6):78—81.[3]吴中.文体中心游泳池节能设计及技术分析[J].给水排水,2012,38(2):65—68.[4]关于游泳池设计的问题研究[J].科技创新导报,2011,(1):240.'