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5.1 一般规定


5.1.1 屋面表面应采用对雨水无污染或污染较小的材料,不宜采用沥青或沥青油毡。有条件时可采用种植屋面。
5.1.2 屋面雨水收集管道的进水口应设置符合国家或行业现行相关标准的雨水斗。
5.1.3 屋面雨水系统中设有弃流设施时,弃流没施服务的各雨水斗至该装置的管道长度宜相近。
5.1.4 屋面雨水收集系统的设计流量应按本规范第(4.2.1-2)式计算。
5.1.5 屋面雨水收集宜采用半有压屋面雨水收集系统;大型屋面宜采用虹吸式屋面雨水收集系统,并应有溢流措施。
5.1.6 屋面雨水收集也可采用重力流系统,其设计应满足现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015的要求。
5.1.7 屋面雨水收集系统和雨水储存设施之间的室外输水管道可按雨水储存设施的降雨重现期计算,若设计重现期比上游管道的小,应在连接点设检查井或溢流设施。埋地输水管上应设检查口或检查并,间距宜为25~40m。
5.1.8 屋面雨水收集系统应独立设置,严禁与建筑污、废水排水连接,严禁在室内设置敞开式检查口或检查井。
5.1.9 阳台雨水不应接入屋面雨水立管。
5.1.10 除种植屋面外,雨水收集回用系统均应设置弃流设施,雨水入渗收集系统宜设弃流设施。
条文说明
5.1.1 对屋面做法提出防雨水污染的要求。
屋面是雨水的集水面,其做法对雨水的水质有很大影响。雨水水质的恶化,会增加雨水入渗和净化处理的难度或造价。因此屋面的雨水污染需要控制。
屋面做法有普通屋面和倒置式屋面。普通屋面的面层以往多采用沥青或沥青油毡,这类防水材料暴露于最上层,风吹日晒加速其老化,污染雨水。北京建筑工程学院的监测表明,这类屋面初期径流雨水中的 浓度可高达上千。
倒置式屋面(1RMAROOF)就是“将憎水性保温材料设置在防水层上的屋面”。倒置式屋面与普通保温屋面相比较,具有如下优点:防水层受到保护,避免热应力、紫外线以及其他因素对防水层的破坏,并减少了防水材料对雨水水质的影响。
新型防水材料对雨水的污染也有减少。新型防水材料主要有高聚物改性沥青卷材、合成高分子片材、防水涂料和密封材料以及刚性防水材料和堵漏止水材料等。新型防水材料具有强度高、延性大、高弹性、轻质、耐老化等良好性能,在建筑防水工程中的应用比重日益提高。根据工程实践,屋面防水重点推广中高档的SBS、APP高聚物改性沥青防水卷材、氯化聚乙烯—橡胶共混防水卷材、三元乙丙橡胶防水卷材。
种植屋面可减小雨水径流、提高城市的绿化覆盖率、改善生态环境、美化城市景观。由于各类建筑的屋面、墙体以及道路等均属于性能良好的“大型蓄热器”,它们白天吸收太阳光的辐射能量,夜晚放出热量,造成市区夜间的气温居高不下,导致市区气温比郊区气温升高2~3℃。如能将屋面建造成种植屋面,在 屋面上广泛种植花、草、树木,通过屋顶绿化,实现“平改绿”,可以缓解城市的“热岛效应”。据报道,种植屋面顶层室内的气温将比非种植屋面顶层室内的气温要低3℃~5℃,优于目前国内的任何一种屋面的隔热措施,故应大力提倡和推广。
5.1.2 规定屋面雨水管道系统应设置雨水斗,且雨水斗应符合标准。
管道进水口设置雨水斗的作用主要是:第一,拦截固体杂物;第二,对雨水进入管道进行整流,避免水流在斗前形成过大旋涡而增加屋面水深;第三,满足一定水深条件下的排水流量。
为阻挡固体物进入系统,雨水斗应配有格栅(滤网);为削弱进水旋涡,雨水斗入水口的上方应设置盲板;雨水斗应经过水力测试,包括流量与水位的关系曲线,最大设计流量和水位,局部阻力系数(虹吸式斗),并经主管检测单位认可。
雨水斗的这些性能通过国家、行业标准进行约束和保障。65型、87型系列雨水斗以国家标准图的形式在全国广泛应用,并经受了20余年的运行实践,成为性能有保障的雨水斗。
本条的规定不排斥建筑师设计外落雨水管时采用简易雨水斗。该雨水斗按建筑专业标准图设计,现场制作。
5.1.3 对雨水管道系统提出均匀布置的要求。
本条主要指在布置立管和雨水斗连向立管的管道时,尽量创造条件使连接管长接近,这是雨水收集的特殊要求。这样做可使各雨水斗来的雨水到达弃流装置的时间相近,提高弃流效率。
5.1.4 规定屋面雨水设计流量的计算公式。
屋面雨水设计流量按(4.2.1-2)式计算,式中的流量径流系数 按表4.2.2选取;设计暴雨强度q按(4.2.5)式计算,式中的设计重现期、降雨历时按4.2.6条、4.2.7条要求选取;汇水面积F按4.2.4条要求计算。
5.1.5、5.1. 6 推荐雨水收集系统的选择。
半有压屋面雨水系统(65、87型雨水斗系列雨水系统属于此范畴)以实验室实尺模型实验和丰富的试验数据为基础,建立起一套系统的设计方法和设计参数,已经历了全国20余年的工程运行。该系统设计安装简单、性能可靠,是我国目前应用最广泛、实践证明安全的雨水系统,设计中宜优先采用。
虹吸式屋面雨水系统根据管网水力计算结果进行设计,系统的尺寸大为减小,各雨水斗的入流量也都能按设计值进行控制,并且横管坡度的有无对设计工况的水流不构成影响。这些优点在大型屋面建筑的应用中凸显出来。但该系统没有余量排除超设计重现期雨水,对屋面的溢流设施依赖性极强。
重力流屋面雨水系统是《建筑给水排水设计规范》GB50015—2003推出的系统,并规定:不同设计排水流态、排水特征的屋面雨水排水系统应选用相应的雨水斗(4.9.14条),因为“雨水斗是控制屋面排水状态的重要设备”。
本规范没有首推选用重力流系统主要基于以下原因:
1 目前实际工程中仍普遍采用65、87型雨水斗;
2 重力流系统的雨水斗要求自由堰流进水和超设计重现期,雨水应由溢流设施排放,在实际工程中难以实现;
3 重力流的设计方法不适用于65型、87(79)型雨水斗。因为65型、87(79)型雨水斗雨水系统要求严格,比如:一个悬吊管上连接的雨斗数量不超过4个、多斗系统的立管顶端不得设置雨水斗、内排水采用密闭系统等。

5.1.7 规定屋面雨水收集的室外输水管的设计方法。屋面雨水汇入雨水储存设施时,会出现设计降雨重现期的不一致。雨水储存设施的重现期按雨水利用的要求设计,一般1~2年,而屋面雨水的设计重现期按排水安全的要求设计。后者一般大于前者。当屋面雨水管道出户到室外后,室外输水管道的重现期可按雨水储存设施的值设计。由于其重现期比屋面雨水的小,所以屋面雨水管道出建筑外墙处应设雨水检查井或溢流井,并以该井为输水管道的起点。
允许用检查口代替检查井的主要原因是:第一,检查口不会使室外地面的脏雨水进入输水管道;第二,屋面雨水较为清洁, 清掏维护简单。检查口、井的设置距离参考了室外雨水排水管道的检查井距离。

5.1.8 规定屋面雨水收集系统独立、密闭设置。
屋面雨水系统独立设置,不与建筑污废水排水连接的意义有:第一,避免雨水被污废水污染;第二,避免雨水通过污废水排水口向建筑内倒灌雨水。
屋面雨水系统属有压排水,在室内管道上设置敞开式开口会造成雨水外溢,淹损室内。

5.1.9 规定阳台雨水不与屋面雨水立管连接。
屋面雨水立管属有压排水管道,在阳台上开口会倒灌雨水。

5.1.10 规定收集系统设置弃流设施。
初期径流雨水污染物浓度高,通过设置雨水弃流设施可有效地降低收集雨水的污染物浓度。雨水收集回用系统包括收集屋面雨水的系统应设初期径流雨水弃流设施,减小净化工艺的负荷。根据北京建筑工程学院的研究结果,北京屋面的径流经初期2mm左右厚度的弃流后,收集的雨水  浓度可基本控制在100mg/L以内(详见第3.1.2条说明)。植物和土壤对初期径流雨水中的污染物有一定的吸纳作用,在雨水入渗系统中设置初期径流雨水弃流设施可减少堵塞,延长渗透设施的使用寿命。

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【已作废】建筑与小区雨水利用工程技术规范 GB50400-2006
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