虹吸雨水系统知识
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虹吸雨水管原理虹吸雨水管,顾名思义,是利用虹吸原理来收集和储存雨水的管道系统。
虹吸原理是一种基于液体在管道中的压力差而产生的现象,通过这一原理,可以实现将雨水从高处引导到低处,实现自然的收集和利用。
虹吸雨水管的原理和应用在当今环保节水的理念下变得愈发重要,下面我们将详细介绍虹吸雨水管的原理。
首先,虹吸雨水管的基本构成是由上部的收集装置、中部的导流管道和下部的储水设施组成。
当雨水降落到收集装置中时,通过导流管道的引导,雨水会流入到储水设施中。
而虹吸原理的关键在于导流管道的设计,其内部结构需要满足一定的条件,才能实现虹吸效应。
导流管道需要首先保证水流的连续性,其次需要保证管道内部的密封性,最后需要保证管道的高低差,这样才能形成虹吸效应,使得雨水能够顺利地被吸引并流向储水设施。
其次,虹吸雨水管的原理是基于大气压力和液体压力的平衡关系。
当雨水进入到导流管道中时,管道内部的液体压力会随着雨水的增加而增加,当液体压力超过一定数值时,会形成一个负压区域,这时大气压力会推动雨水继续向下流动,形成虹吸效应。
虹吸效应的产生使得雨水能够顺利地被引导到储水设施中,实现了雨水的收集和利用。
最后,虹吸雨水管的原理在实际应用中有着广泛的用途。
除了用于收集雨水外,虹吸原理还可以应用于污水处理、工业生产中的液体输送等领域。
虹吸雨水管的设计和应用需要考虑到管道的材质、管道的内部结构、管道的斜度等因素,以保证虹吸效应的稳定和可靠。
在实际工程中,虹吸雨水管的设计需要充分考虑到周围环境的因素,以保证虹吸效应的正常工作。
总之,虹吸雨水管的原理是基于虹吸效应实现雨水收集和利用的一种管道系统。
通过合理的设计和应用,虹吸雨水管可以在节约水资源、保护环境等方面发挥重要作用。
希望通过本文的介绍,能够让大家对虹吸雨水管的原理有一个更加深入的了解,为环保节水事业做出更大的贡献。
2024年建筑给排水施工中的虹吸式雨水排水技术分析一、虹吸式雨水排水技术的原理虹吸式雨水排水技术利用管道内的真空和虹吸效应实现雨水的自然流动。
当雨水进入下水道时,由于下水道的高度低于地表,水会顺势流入。
在下水道内,由于水流的运动,会在管道内部形成真空,进而形成虹吸效应。
虹吸效应使得雨水在管道内产生高速流动,从而快速排放至更低的排水管道中。
这种排水方式无需外部动力辅助,实现了自动排水。
二、虹吸式雨水排水技术的特点自动排水:虹吸式雨水排水技术无需外部动力设备,依靠虹吸效应实现雨水的自动排放。
这大大简化了排水系统的设计和施工,降低了维护成本。
高效排水:虹吸式排水技术能够有效地提升排水速度,减少积水时间。
在降雨过程中,由于连续不断的虹吸作用,整个系统能够快速排放屋顶上的雨水,避免了因积水而引发的地基沉降等问题。
无噪音排水:传统的排水方式往往需要使用水泵等设备,这些设备在运行过程中会产生噪音,影响居住环境的舒适度。
而虹吸式排水技术无需借助机械设备,因此排水过程中无噪音产生,提升了居住环境的舒适度。
维护成本低:虹吸式雨水排水系统不易堵塞,且易于清洗和维护。
由于其设计原理使得水流速度快,不易产生淤积,从而降低了维护成本。
节能环保:虹吸式雨水排水系统无需水泵等动力设备,节省了能源消耗。
同时,它能够将雨水快速排入地下管道,减少了水资源的浪费和环境污染。
三、虹吸式雨水排水技术在建筑给排水施工中的应用虹吸式雨水排水技术适用于各种建筑物的排水系统设计,如商业建筑、住宅小区、工业园区等。
它可以应用于屋顶排水、阳台排水、花园排水等多个领域。
在屋顶排水系统中,虹吸式雨水排水技术能够快速将雨水从屋顶排出,防止雨水滞留在屋顶导致渗漏等问题。
同时,由于虹吸式排水技术的自动排水特点,无需人工干预,降低了维护成本。
在阳台和花园排水系统中,虹吸式雨水排水技术同样具有优势。
阳台和花园往往存在积水问题,传统的排水方式难以有效解决。
而虹吸式雨水排水技术能够快速将积水排出,保持阳台和花园的干燥。
雨水收集虹吸排水系统雨水收集虹吸排水系统是一种有效利用雨水资源的环保设施。
它通过收集、储存和利用雨水,既能有效解决城市雨水排放问题,又能有效利用雨水资源,降低对自来水的需求,达到节约能源、保护环境的目的。
本文将介绍雨水收集虹吸排水系统的原理、应用以及优势。
一、原理雨水收集虹吸排水系统的原理主要有两个部分:雨水收集和虹吸排水。
1. 雨水收集雨水收集是指通过建筑物屋顶或地面的排水系统,将雨水收集到贮水设施中。
这些贮水设施可以是地下水箱、水井、水缸等。
雨水收集设备包括雨水管道、过滤器、沉淀池以及水泵等。
雨水通过过滤器去除雨水中的杂质和污染物,在沉淀池中沉淀,然后通过水泵将收集到的雨水储存起来。
2. 虹吸排水虹吸排水是指利用虹吸原理将雨水从贮水设施中排出。
虹吸排水系统包括排水管道、虹吸装置、流量调节器等。
当排水管道内形成一定高差时,通过虹吸装置产生虹吸效应,使储水装置内的雨水被快速、有效地抽出。
二、应用雨水收集虹吸排水系统的应用范围广泛。
它可以被广泛应用于城市建设、工业用水、农田灌溉以及园林景观等方面。
1. 城市建设在城市建设中,雨水收集虹吸排水系统可以被广泛用于屋顶排水、地面排泄和地下排水等场所。
通过合理设置排水管道和贮水设备,可以有效减少城市内涝和水库的负担,提高城市排水系统的处理能力。
2. 工业用水工业生产过程中需要大量的水资源,而雨水收集虹吸排水系统可以为工业企业提供可持续的水源。
通过收集和利用工厂屋顶的雨水,工业企业可以减少对自来水的依赖,降低生产成本,实现可持续发展。
3. 农田灌溉农田灌溉是雨水收集虹吸排水系统另一个重要的应用领域。
通过收集雨水并将其用于农田灌溉,可以减少对地下水的开采,降低水资源的消耗,提高农田的灌溉效率。
4. 园林景观在城市的园林景观中,雨水收集虹吸排水系统可以被用于收集雨水供给花坛、草坪等绿化设施的灌溉。
通过合理规划和利用雨水资源,可以更好地满足城市绿化的需求,提高城市景观的可持续性。
一、虹吸系统即压力流雨水系统,是利用能够隔绝空气的虹吸式雨水斗和精密的管道水力平衡计算,依靠建筑物的势能,雨水通过密闭的管道系统形成满管流,在立管处跌落产生虹吸作用,将屋面的雨水迅速排放的新型雨水排放系统。
它不仅能解决一些传统重力式雨水系统无法做到的设计难点,而且在节省管材和施工量上,有着传统系统无法比拟的优点。
二、虹吸雨水是否需要加检查口?一定要加检查口,本人从事虹吸排水设计施工两年,亲自设计负责施工多个大型虹吸排水项目,有切身的体验,主要原因有如下几个方面:1、虹吸排水系统不是只要有水就能形成虹吸状态,其形成虹吸状态是需要许多条件的,比如斗前水位,系统的严密性等等,如果斗前水位达不到该雨水斗的临界水位,该系统就和重力排水一样,另,如果雨水斗安装不规范,或系统的某个部位进气也不能形成虹吸状态。
而对于排水管道来说,只要没有形成虹吸状态,就没有压力,没有压力就容易在没有坡度的情况下堵塞。
2、目前的施工单位技术高低不一,而虹吸排水施工要求相对比较严格,如果施工不当,就很容易在管道接口、弯头、雨水斗尾管等处形成凸边,从而容易造成堵塞。
3、虹吸排水系统的工作环境谁都不能保证就是很干净没有施工垃圾,我做过许多项目就是施工垃圾过多,结果是系统还没做完施工垃圾就堵塞管道,等完成了还是堵塞,甲方不管许多还是要我们清理,如果没有检查口那就完蛋了,你就锯吧!一段两段,锯一段打个电融套管,一个就三五百,大的一两千。
三、虹吸排雨水系统设计原理:近几年来,屋面虹吸排雨水系统在国内众多大、中、小型建筑应用像雨后春笋般展现,为不少建筑设计师解除了诸多建筑造型的限制,现代建筑的复杂性,以及建筑界与工程界提出的严格要求,常常使得落后于现代先进建筑科技的传统屋面排水方案不具有可行性,如排水量大,重力排水系统影响建筑造型;室内排雨悬吊管放坡影响室内使用空间,排水管与建筑不协调。
同时把屋面排雨水设计带到新的领域。
自从UV排水系统在1968年发明以来,第一个UV系统(1968年发明)提供了屋面排水技术的突破,它在雨水斗周围的水深达到一定高度时,可以避免空气通过雨水斗进入排水管内。
虹吸雨水排水原理
虹吸雨水排水原理是基于自然灾害或建筑物中的需求,利用重力和液体间的压力差来进行排水的过程。
它是一种简便而有效的排水方式,常被应用在低洼地区、水处理设施和建筑物的地下室等场所。
虹吸排水的原理主要涉及液体在管道内的流动和压力平衡。
当管道一端的液体面高于另一端时,液体会通过重力作用而流动。
具体来说,虹吸排水原理包括以下几个步骤:
1. 吸力形成:首先,在排水管道中形成一个负压区域。
这可以通过在管道顶部设置一个管口,然后从管口处抽气形成负压,或者利用管道内的液体流动自然形成负压。
2. 吸水开始:当排水区域的液位高于管道顶部时,液体开始从排水区域进入管道。
此时,液体受管道内的负压作用而向上升高,形成了虹吸效应。
3. 排水继续:一旦虹吸效应建立,液体将持续从排水区域进入管道,直到达到液体平衡或排水区域的液位下降到管道顶部。
需要注意的是,虹吸排水原理依赖于管道内外的压力差,因此,管道应具备一定的高度差以维持虹吸效应。
此外,在长距离排水过程中,还需考虑管道的直径、材料和摩擦阻力等因素。
总的来说,虹吸雨水排水原理通过利用压力差使液体自然流动,
实现了有效的排水。
这种排水方式无需使用电力或机械设备,便捷经济,适用范围广泛。
虹吸排水、雨水收集系统了解一、屋面雨水排水系统简介屋面雨水排水系统,最早采用重力流排水系统,即雨水由天面天沟汇集后经雨水斗下接的立管靠重力自流排出。
这种系统管线并不能被水完全充满。
水沿立管管壁流下时,一般情况下只占立管断面的一部分,甚至一小部分为水,一部分为空气。
如果能将上述的“重力流”变为“满管流”,则立管管径就可以比原来的管径小得多,而且满管流会产生抽吸作用,提高排水速度。
虹吸屋面雨水排放系统就是使排水系统在一定的水量下,使系统达到“满流”状态的系统。
虹吸屋面雨水排放系统是利用能够隔绝空气的虹吸式雨水斗和精密的管道水力平衡计算,依靠建筑物的势能,雨水通过密闭的管道系统形成满管流,将屋面的雨水迅速排放的新型雨水排放系统。
虹吸系统由虹吸雨水专用雨水斗、HDPE管材管件(连接到HDPE排水管材管件)和紧固装置三部分组成。
最主要的部分为虹吸雨水专用雨水斗,结构如下:(一)虹吸式屋面雨水排水系统特点1、虹吸式雨水斗采用机械固定的方式,能确保雨水斗与屋面连接的密封,具有优异的抗腐蚀性能,安装时无需做防锈处理。
2、管道排水实现满管流,从而节省材料、节省空间、减少了各专业之间的交叉作业,使建筑外形美观,节约资金。
3、虹吸式雨水系统机械强度高,施工简单。
而且是有压流,管道不易堵塞。
4、本工法规定了雨水斗、水平悬吊管、排出管的施工工艺,确保虹吸式雨水系统施工质量符合《建筑给排水与采暖卫生施工质量验收规范》(GB500243-2003)及CECS标准《虹吸式屋面雨水排水系统应用技术规程》的要求。
(二)虹吸式屋面雨水排水系统应用范围和优势1、应用范围:适用于新建、改建或扩建的工业或民用建筑虹吸雨水的排放。
2、优势:(1)管道安装所需空间小且所需管材口径较小;(2)悬吊管道坡度小,可为管道安装提供方便,节约建筑空间;(3)下水道连接管和理地管道少,地下工程量小;(4)系统流速大,有较好的自清作用。
(三)虹吸式屋面雨水排水系统一般规定1、虹吸式屋面雨水排水系统采用的设计重现期,应根据建筑物的重要程度、汇水区域性质、气象特征等因素确定。
一、虹吸排水系统1、虹吸系统原理虹吸式屋面雨水排放系统是按照虹吸满管压力流原理设计,利用“伯诺里”方程,进行周密的计算,系统采用特殊设计的雨水斗,使雨水在较浅的天沟水深下,即可在管道中形成满管流状态,同时利用建筑物屋面与地面的高差所产生的势能,在管道中形成局部真空,从而使雨水斗及水平管内获得附加的水流压力,产生虹吸现象。
利用虹吸作用,极大地加快水在排水管道内的流速,快速排清屋面雨水。
该系统由虹吸式雨水斗,管材(雨水斗支管,水平管吊管,立管及出户管),管配件,固定系统等组成。
2、虹吸排水和重力排水区别•重力式雨水系统:重力流雨水排水方式的原理是基于利用屋面结构上坡度,水自然流入屋面上的雨水斗,流入雨水斗的雨水易渗入空气,形成气水混合流。
整个系统的水力计算依靠人手工算为主,管径计算都放大。
同时由于屋顶排水本身要求具有一定的坡度,受屋顶结构的限制,如要有效的排水,需增加雨水斗及相应的排水立管,这些大量的立管需经过最后汇集排入城市雨水管网。
•虹吸式雨水排水系统:在最初的一段时间里,虹吸系统与重力式排水系统差不多,都是利用重力进行排水。
当屋面上的水位达到一定高度时,虹吸雨水斗会自动隔断空气进入雨水斗内,从而产生虹吸效果,排水量大大增加。
对于虹吸式屋面雨水排水系统来说,屋面雨水斗预埋必须防范渗漏问题,因为如果出现这种问题,可能会对造价昂贵的建筑带来严重的破坏,甚至危及人身安全。
因此,对于虹吸式屋面雨水排水系统来说,系统的水力计算,选用的产品,虹吸雨水斗的设计布局,以及系统的整体安装,必须要有很高的质量保证。
虹吸排水视频演示虹吸排水系统的优势:二、虹吸排水组成部分---雨水斗虹吸雨水斗:虹吸式雨水斗是屋面雨水排水系统的始端,也是整个系统的核心,主要用途是汇集雨水并将雨水导入系统。
虹吸雨水斗的最大斗前水深应严格控制,确保屋面水面限定在合理高度以下,否则屋面上累积过重的雨水会导致屋面结构的破坏,重者造成人身财物损失。
雨水虹吸原理雨水虹吸原理其实就是通过简单的物理现象使雨水自然流入地下,减少洪涝灾害的发生,同时也可以节约水资源,防止水土流失的一种方法。
下面我们就来详细了解一下雨水虹吸原理的相关知识。
雨水虹吸原理的思想来源于物理学中的离心力和万有引力。
水的离心力是指悬挂在旋转半径内的液体由于离心力作用,形成中心向外溢出的现象。
当地面倾斜或者中间存在高低差时,雨水在流动时就会产生离心力,从而形成虹吸效应。
而虹吸效应是一种由液体自身重力驱动的过程,是液体在竖直管道中上升的方法之一,也是对抗重力的一种方法。
在这个过程中,雨水先是被收集到集雨设施中,然后通过管道输送到虹吸装置。
虹吸装置的作用是在管道中形成斜坡,使雨水在管道中自然流动。
当天空中下雨时,雨水会流入虹吸装置中的竖井,然后沿着管道向下流动。
当管道中的雨水下降到一定深度时,在离心力的作用下,雨水会成为液体散布在竖井的内壁上。
同时在上方形成一个真空,使雨水通过管道自然流动,形成虹吸效应。
1.灵活性强雨水虹吸系统可以根据自然地形的高低起伏进行设计安装,因此适用性非常广泛,能够适应各种环境。
2. 减少污染采用雨水虹吸技术可以避免大量的雨水流入污水管道,从而减轻了污水处理厂的负担,减少了污染源的数量和污染物的排放量。
3. 节约成本雨水虹吸系统,不需要耗费大量的资金进行建设和维护,可以节约大量的成本。
而且,该系统可以自主更新维护,操作简单容易。
目前雨水虹吸技术已经广泛应用于各种建筑、公共设施以及城市雨水管网等领域。
如在生态屋顶、休闲农业、公园绿化等方面,雨水虹吸系统可以有效的利用雨水资源,为城市的可持续发展贡献出力。
在城市雨水管网方面,雨水虹吸系统还可以利用废弃管道,防止污水倒灌,减少了污染物的排放,从而达到环境保护的目的。
总之,雨水虹吸原理是一种利用物理学的知识,有效地保护环境,利用雨水资源的重要技术手段。
它具有安装方便、使用简单、成本低廉等特点,是一种符合现代理念的高效节能型水利工程技术。
虹吸雨水系统原理
虹吸雨水系统是一种利用虹吸原理将雨水收集并引导到需要的地方的系统。
该系统主要由雨水收集设备、管道网络和使用设备组成。
雨水收集设备通常是屋顶、地面或其他类似的表面,通过特殊的构造使得雨水能够自然流入系统。
收集设备上通常会设置集水沟或者漏斗,用来收集雨水并将其导入管道网络。
管道网络是整个系统的核心部分。
它由一系列的管道和附件组成,用来将收集到的雨水从收集设备输送到使用设备。
该网络通常会设置斜坡,以便让雨水能够自然流动。
在需要的位置,还会设置过滤设备,用来去除雨水中的杂质和污染物。
此外,管道网络中还会设置空气防倒装装置,以防止污水倒灌到系统中。
使用设备是系统中雨水利用的终端设备。
它可以是冲洗马桶、浇灌花园、清洗地面等。
在使用设备上通常会设置水泵,用来增加水压,确保雨水能够顺利到达使用地点。
虹吸雨水系统的原理就是利用虹吸效应,通过管道中的压力差和重力作用,使得雨水能够自然地流动和输送。
当雨水收集设备收集到雨水时,由于重力的作用,雨水会自然地流入管道。
而在管道的下方,由于虹吸原理的作用,管道中的压力降低,使得雨水能够被吸引上升,然后流向下一个较低的位置。
整个过程会持续进行,直到雨水流向使用设备为止。
通过虹吸雨水系统,能够有效地收集和利用雨水资源,减轻城市排水系统的负担,达到节约用水资源的目的。
此外,虹吸雨水系统还可以降低雨水流入地下水和水体中的污染物含量,保护环境和水源的安全。
.虹吸式屋面雨水排水系统全面认识目录一、系统定义 (1)二、系统组成 (1)2.1、虹吸雨水斗 (1)2.2、连接管 (2)2.3、悬吊管 (2)三、系统原理 (2)3.1、认识虹吸 (2)3.2、虹吸式屋面雨水系统原理 (3)四、系统优点 (4)4.1、有效水流量 (4)4.2、小直径,使用的管子少并且不需维护 (4)4.3、节水和环保 (4)4.4、节省空间 (5)五、系统设置要求 (6)5.1一般规定 (6)5.2天沟设置 (6)5.3虹吸雨水斗设置 (6)5.4管道设置 (7)5.5消能措施设置 (8)5.6溢流设置 (8)六、管材、管件和固定件 (10)6.1管材选择 (10)6.2管件 (10)6.2固定件 (11)一、系统定义虹吸式屋面雨水系统是一种按虹吸满管压力流原理设计、可有效控制管内雨水压力和流速的屋面雨水排水系统。
它具有排水能力强、用材省、水平管道不需设坡度、安装空间小等特点,特别适用于公共建筑或工业建筑的大型屋面。
虹吸式屋面雨水系统的概念1968年首次在欧洲提出,1972年在确典建成首个商业化的虹吸式屋而用水系统.二、系统组成虹吸式屋面雨水系统应由虹吸雨水斗、管道(连接管、悬吊管、立管、排出管)、管件和固定件组成。
2.1、虹吸雨水斗用于虹吸式屋面雨水系统的雨水斗,具有气水分离、防涡流等功能。
其斗前水深可通过计算控制,当斗前水位稳定达到设计水深时,系统内形成虹吸满管压力流。
2.2、连接管虹吸雨水斗至悬吊管的连接短管。
通过改变连接管的管径、长度,可调节雨水斗的进水量和系统的阻力。
2.3、悬吊管悬吊在屋架、楼板和梁下或架空在柱上的与连接管相连的雨水横管。
三、系统原理3.1、认识虹吸虹吸现象在日常生活中随处可见。
如图所示,我们用两根手指来堵住一个内部充满水的塑料管的两端并把它们分开放进鱼缸和杯中。
在我们不堵住两端时,我们会看到在鱼缸和杯子之间有个高度差h1。
由于重力的原因鱼缸的水通过管道流向杯子,这会使塑料管充满负压。
一、虹吸排水系统
虹吸屋面雨水排放系统采用特殊设计的雨水斗,使雨水在很浅的天沟水深下,即可在管道中形成满流状态。
利用建筑物的高度和落水具有的势能,在管道中造成局部真空,使雨水斗及水平管内的水流获得附加的压力而形成虹吸现象。
利用虹吸作用,极大地加快水在排水管内的流速,快速排放屋面雨水。
二、虹吸排水系统演示
1.降雨初期,雨量一般较小,悬吊管内是一有自由液面的波浪流
2.随着降雨量的增加,管内逐渐呈现脉动流,拔拉流
3.降雨量再增大,系统出现间歇式虹吸现象,出现满管气泡流和满管汽水混合流,并逐步趋于稳定
4.降雨量进一步增大,系统达到设计状态,出现水的单向流状态,稳定且全面的系统虹吸形成
四、虹吸排水系统的优势
1. 重力排水与虹吸系统的比较
传统重力排水系统:
横管需要一定坡度
立管较多,影响美观
管道和配件使用量大
使用寿命较短
大范围的地面开挖工作
现场施工量大
后期装修费用较高
捷雨虹吸雨水排放系统:
横管不需要坡度
管径较小,便于建筑处理
减少立管和雨水斗数量
系统寿命长
最小的地面开挖工作,雨水井少
施工简单快捷
可节省大量装修费用
五、虹吸排水系统组成
主要的组成部件包括雨水斗、HDPE 管道、45度弯头、偏心异径短束节、Y 型顺水三通以及一些辅料。
虹吸排水系统
虹吸排水系统就是:屋面虹吸雨水排放系统。
虹吸排水,全称为屋面虹吸雨水排放系统,是利用伯努利方程进行排水管道内压力计算,通过管道、管配件的管径变化从而改变排水管道内的压力变化,形成满管流,在压力的作用下快速排水的系统。
适用领域:
大型厂房:屋面檐高在4米以上,并存在内天沟,天沟长度在30米以上,厂房内部不允许有落水管。
大型公共建筑:如图书馆,体育场馆,机场候机楼,火车站站房和站台无柱雨棚,大型商场,裙楼,以及排水管可能影响建筑美观的场合。
不适宜场合:
汇水点的总水头低于3米而且天沟较长的建筑,水平管内无法形成足够的动力,起不到明显的虹吸作用。
住宅建筑的顶层没有布置尾管的足够空间,而且水平管内的流水噪声影响用户休息,加之住宅屋面面积不大,采用虹吸屋面排水需要慎重考虑。
关于虹吸排水系统,你必须知道的虹吸排水系统是建筑物给排水系统的重要组成部分,它的目标是准时排解降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避让形成屋顶积水对屋顶造成威逼,或造成雨水溢流、屋顶漏水等水患事故,以保证人们正常生活和生产活动。
虹吸排水系统的特征是横管不设坡度的状况下,形成满管流,以极快的速度排清屋面的积水。
虹吸排水系统主要部件有虹吸排水管道和雨水斗构成。
虹吸排水系统与传统重力排水系统的区分虹吸排水特征:1、只要满意计算要求,单系统所带雨水斗个数不限;2、雨水斗流量大,气水分流,排水速度快效果好;3、悬吊管呈水平状态,无需做任何坡度,施工便利;4、立管管径小,数量少,便于装修;5、埋地管少,地面开挖工作量小,有效缩短工期;传统重力排水特征:1、单系统所带雨水斗个数受限;2、雨水斗流量小,气水合流,排水效果差;3、立管管径大,数量多,交叉施工易打架;4、埋地管多,土建工作量大,地沟易返水组成部分1、雨水斗用于虹吸式屋面雨水排水系统的雨水斗。
它具有气水分别、防涡流等功能。
其斗前水深可有效掌握,当斗前水位稳定达到设计水深时,系统内形成虹吸满管压力流。
一般来说,雨水斗的设计是整个虹吸系统的能否按设计要求工作的关键所在之一,它的稳流性越好,产生虹吸所需的屋面汇水高度越低,总体性能就越优越。
标准型的雨水斗,它是由雨水斗底座(PE材料),碟片(ASA),格栅顶盖(PE)组成。
其它依据需要可供应通用型的绝缘底座,固定件,法兰片,焊接片,防火爱护帽,微型加热电圈等配件。
雨水斗额定流量分12L/s 、25L/s、40L/s、60L/s和72L/s等,最常用的为25L/s和40L/s两种额定流量的雨水斗。
压力流(虹吸式)雨水斗材质为HDPE、铸铁或不锈钢。
其各部分有不同的结构功能。
雨水斗置于屋面层中,上部盖有进水格栅。
降雨过程中,雨水利用格栅盖侧面进入雨水斗,当屋面汇水达到肯定高度时,雨水斗内的反涡流装置将阻挡空气从外界进入同时消退涡流状态,使雨水平稳地沉没泄流进入排水管。
虹吸系统组成和材质虹吸系统由虹吸试雨水斗、尾管、连接管、悬吊管、立管、埋地管、检查口和固定及悬吊系统组成。
虹吸试雨水斗:雨水斗一般由反旋涡顶盖、格栅片、底座和底座支管组成。
额定流量分12L/s、25L/s、40L/s、60L/s和72L/s等,最常用的为25L/s和40L/s两种额定流量的雨水斗。
虹吸试雨水斗材质可采用铸铁、铝合金、不锈钢、高密度聚乙烯(HDPE)和聚丙烯(PP)等。
管材和管件:用于虹吸式屋面雨水排水系统的管道,应采用铁管、钢管(镀锌钢管、涂塑钢管)、不锈钢管和高密度聚乙烯(HDPE)管等材料。
用于同一系统的管材和管件以及与虹吸式雨水斗的连接管,宜采用相同的材质。
这些管材除承受正压外,还应能承受负压。
固定件:管道安装时应设置固定件。
固定件必须能承受满流管道的重量和高速水流所产生的作用力。
对高密度聚乙烯(HDPE)管道必须采用二次悬吊系统固定。
)系统布置根据所计算的有关数据,确定雨水斗的数目和分布位置,在图纸上绘制雨水斗位置和管道系统的布置设计,除了在建筑平面图纸上布置雨水斗和管道,还要进行系统的设计。
系统设计应符合有关规范规定并具备以下要求:1、当连接有多个虹吸式雨水斗时,雨水斗宜与雨水立管做对称布置,以减少管道用量;雨水斗的排水连接管应连接在悬吊横管上,不得直接接在雨水立管的顶部。
2、虹吸式雨水斗应设置在每个汇水区域屋面的最低点或天沟内的最低点。
3、每个汇水区域的雨水斗数目不宜少于2个。
4、2个雨水斗之间的间隔不宜大于20m。
5、设置在裙房屋面上的雨水斗距裙房与塔楼交界处的间隔不应小于1m,且不大于10m。
6、对于汇水面条中大于5000m2的大型屋面,宜设置不少于2组独立的虹吸排水系统。
在进行初步的图纸设计时应与设计院相关的设计职员沟通、协调以免与其他专业产生冲突。
需要留意的是,管道布置根据不同的工程有不同的要求,可能在柱边,也可能有固定的管道井,严格按要求来布置的。
立管位置宜布置在间隔雨水井较近的位置,这样可以减少埋地管道的长度和相应的施工量。
在虹吸屋面雨水排放系统中,高密度聚乙烯(HDPE)管材具有卓越的理化性能和耐腐蚀性能,与金属管材相比,HDPE管同样具有一定的强度、钢度、柔韧性、搞冲击性、耐磨性、耐腐蚀性等。
国外的使用经验表明,HDPE管连接方便、可靠施工简单维修少,使用寿命长、经济上风明显,因此,较多的虹吸供给商选择了HDPE管材,并开发了配套组件和特别适合HDPE管固定安装的管道固定系统和固定件。
高密度聚乙烯管材(HDPE)的连接工艺在虹吸屋面雨水排放系统应用中,HDPE管连接可采用对口热熔连接和电焊管箍连接。
尽不可采用粘接口连接。
热熔连接多用于预制管段,首先将管道放在专用焊接设备的夹具上对齐,使两段管道的中心轴线保持在同一直线上,如管口有偏差应调平夹牢,清除管真个杂质,使用管口创刀或管道切割机具创切,管口应垂直于管中心轴线,移动管道对齐应使两段管道管端平整,紧密无间隙,然后用电加热板进行加热,加热时间应控制得当,可根据管道的壁厚和不同季节环境温度的影响适当调整,并观察管端加热时管口的软化、膨胀情况,当管端软化程度与管壁厚一半相当,管口膨胀高度相当于管壁厚的1/4时,即可撤除电加热盘,(留意加热时不可对管道加压)电加热盘撤除后应立即将两管道段靠紧、施加压力,使熔融表面连成一体,此时两管端表面会外翻,外翻半径到相当于管壁厚一半即可。
施加压力应保持到接口自然冷却,尽不能采用浇水或其它快速冷却方式。
电焊管箍连接,此方式多用于预制完成的管段在排水管道系统中的连接,具体操纵如下:对接的两管道管口应创切平整,对口无间隙或在答应的微小间隙范围内,管道端部表面就清洁无杂质,可使用细砂布磨刷。
套进电热熔套管前须用色笔作记号,记号应标明电热熔套管套进的深度以确保两段管道紧密连接,套紧后用电熔焊机加进电流焊接。
焊接时管道内应干燥,尽不能有水滴溢出。
电热熔焊接过程由电熔焊设备自动控制,但焊接完后应观察电热熔套管表面变形是否过大,一般答应有规则的围绕套管边沿少许凹陷,如遇变形严重应切除,并重新处理。
管段的预制。
对于预制的管段长度不宜超过10m,以便于施工安装。
预制管应根据施工现场实测的尺寸要求进行加工,系统中悬吊横管预制应将雨水斗连接管一起预制以方便安装。
预制过程中,雨水斗之间间隔应换算成所应用的管道长度和管配件长度尺寸,制作过程因个人的施工经验而定,预制完成的管段安装时应保证雨水斗连接管均保持垂直度HDPE管固定件和固定系统安装管道固定件由各种规格,型号的管卡,安装在墙上或承重结构上的安装片,以及连接管卡与安装片的螺纹杆组成。
固定系统是由方钢、方钢连接件、方钢吊卡,螺纹杆,承重结构上安装的安装片以及方钢与HDPE管道连接的各种规格型号的管卡,和其它五金配件。
安装片的固定一般采用膨胀螺栓植进墙体,柱内或承重结构上,在钢结构建筑中可采用焊接,焊接后须在焊接部位作防腐处理。
安装时应放线对直,以减少偏差,安装间距应符合各管径管道支架答应最小间距。
横管管卡间距一般不大于10倍管径;立管管卡间距一般不大于15倍管径。
固定系统的悬挂点安装片间距一般不大于2.5m,连接杆件和管卡应在管管道组装前安装完毕。
固定系统的方钢和其他配件应配合悬吊管的组装进行安装,其安装技术要求和具体尺寸要求可参见《虹吸式屋面雨水排水系统技术规程》第五章,第四节的要求进行。
高密度聚乙烯管(HDPE)必须设置锚固管卡,锚固点间距为不大于5m。
并应在直线管道的首、尾和Y型支管的每个方向上设置,在固定系统的直线方钢中有断开处和方钢的两端也必须设置。
管道安装顺序一般由先地下部分再安装地上部分管道。
如埋地管道先安装再进行立管、悬吊管和雨水斗连接管安装。
系统管道可按照设计施工图上标注的规格、型号,并根据现场实测尺寸分段在工作区内预制,再搬移到现场位置安装。
埋地管部分的预制安装应将检查口及以下排出管部分一起预制,其长度如超过10m以上,但小于20m,视安装现场敷设难、易程度,确定是否分段预制,埋地开挖深度、宽度应满足施工要求。
沟槽底部和管道四周应展垫细砂,其厚度不小于10公分,与室外雨水井连接的部位应涂刷粘结剂滚砂处理以保证连接可靠性。
立管管道安装,立管一般为等径直管无Y型支管连接,预制长度可以适当延长,加快安装速度。
如遇安装具体部位穿越楼层较多,而层高又低,无法进行管道预制的情况,可将管道在现场部位采用电焊管箍连接组装,安装时应考虑锚固点的设置。
悬吊管的组装,应配合管道固定系统安装。
悬吊管预制时可将管道固定系统同时在工作区组装,然后再吊装到现场安装位置上,这种方法在实际的安装过程中可能产生误差的机率较大,为减小误差产生,安装时可分成两个步骤,先将管道固定系统的方钢按设计要求吊装好,布置几个管卡在钢导管上,以便吊装管道时作临时固定,再将悬吊管吊装,然后根据管卡的固定间距逐一安装,完成整个悬吊管系统的组装。
HDPE管道的悬吊管部分是配合管道固定系统安装的,管道固定系统的方钢与HDPE管连接应采用导向管卡和锚固管圈配合固定。
导向管卡之间设置间距为10倍管径。
锚固管圈配合导向管卡使用在每5m间距内必须设置,导管的道、尾端也应设置,立管与悬吊管连接处及两边必须设置。
悬吊管管段连接一般采用电焊管箍。
焊接时应留意管道内是否有积水存在,在实际的工程施工中经常碰到雨季,屋面的雨水经雨水斗渗漏下来或雨水斗的临时封堵遭破坏,使管内积水。
这种情况一般是清除管内积水,重新封堵雨水斗排水口,以保证管内干燥,在实践经验中这样的处理方法有时很难达到要求,可用作闭水试验用的橡胶球封堵有积水一端管道,使积水不再流向连接部位,焊接完成后再取出。
系统管道的连接短管与雨水斗的连接应采用电焊管箍连接方式。
在虹吸屋面雨水排放系统安装过程中,较为特殊的是其提出了无坡度敷设,并且在国家工程建设标准化协会制定的“虹吸规程”中无明确提出是否设置坡度,或管道排空坡度,实际上在应用中应尽可能的作管道排空坡度(0.003)敷设,在理论上系统排水能力强,流速快,此时管内具有自结能力,这是系统水力产生虹吸时才有的现象,而虹吸排水系统部份的排水时间是在非满流状态运行,而且无坡度敷设的水平悬吊管在施工安装过程中,并不能保证尽对的水平,导致管道产生较小的倒坡存在,局部倒坡管段积水或堆积泥沙和颗粒状物等可能在无雨季时管内干燥时凝固,形成块状物体对系统运行产生影响。
且HDPE管材在应用中,必须配合管道固定系统安装,方钢以吸收塑料管热胀冷缩时产生的轴向应力,由于方钢的热膨张等数小于塑料管材,可以减少塑料管材因膨胀过大造成的危害,而在固定系统内,两个锚固点之间热膨胀形变,导致管道在管卡之间变形弯曲,由于重力因素管段向下成弧线形变,再加上环境温度的影响,大空间,大面积屋面的建筑物,多为厂房和重要的建筑物;其生产机械设备所产生的热能,或人流密集型新散发出的热量,均可能在建筑物内产生对流。
而排水管道悬吊管敷设的位置恰好接近屋顶,是建筑内空间的最高处,其受空气对流的影响经常性地处于温度较高状态,一般可能超过40℃,这使管道变形的可能性增大,积水和淤泥堆积也就相对严重,对系统的正常运行可能造成的危害增大。
因此建议在条件答应的情况下,尽量作管道排空坡度(0.003)敷设,以确保系统的安全运行。
虹吸屋面雨水排放系统中,各种材料的应用,其管道安装技术应符合相关的“管道工程技术规程”及《建筑给水排水及采热工程施工质量验收规范》GB50242-2002中的有关规定要求进行施工。
其系统的设计和施工应符合《虹吸式屋面雨水排水系统技术堆程》CECS183:2005的规定要求。