虹吸排水设计说明
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虹吸雨水系统技术标准一、引言1. 虹吸雨水系统简介虹吸雨水系统是一种高效的雨水收集和排放系统,广泛应用于现代建筑的雨水利用和排水工程。
它利用虹吸现象,通过一系列的设备和设施,将建筑物屋顶的雨水收集起来,经过输送、过滤等处理,最终实现雨水的合理利用和排放。
虹吸雨水系统的应用不仅减少了雨水直接排放造成的浪费,还有助于缓解城市排水系统的压力,降低城市内涝风险。
1.1 虹吸现象及其应用虹吸现象是指液体在连通的两个容器中,由于重力和大气压的作用,自动从液面较高的容器流向液面较低的容器的现象。
在虹吸雨水系统中,虹吸现象使得雨水能够自动从屋顶流向收集系统,无需外部动力,具有很好的节能效果。
这一现象的应用使得虹吸雨水系统具有简单、高效、节能等优点。
1.2 虹吸雨水系统的优势虹吸雨水系统相较于传统的重力排水系统,具有以下优势:1.节能环保:利用虹吸现象,无需外部动力,减少能源消耗;2.高效排水:排水速度快,降低屋顶积水概率,减轻屋顶负荷;3.空间节省:系统布局灵活,减少管道布置,节省空间;4.安装简便:施工方便,降低工程成本;5.雨水利用:收集的雨水可用于绿化、冲厕等,提高水资源利用率。
二、虹吸雨水系统组成及工作原理2. 虹吸雨水系统组成虹吸雨水系统主要由三部分构成:雨水收集系统、雨水输送系统和雨水利用与排放系统。
2.1 雨水收集系统雨水收集系统主要包括屋顶集水区、排水沟、初期雨水分离器和雨水存储设施。
屋顶集水区负责收集降雨产生的雨水,排水沟将雨水引导至初期雨水分离器,分离器可去除雨水中的杂质和初期冲刷污染物,确保收集到的雨水质量。
随后,清洁的雨水被输送到雨水存储设施,如雨水桶或地下储水池,以备后续使用。
2.2 雨水输送系统雨水输送系统主要包括输送管道和提升设备。
输送管道负责将收集的雨水从收集点输送到利用点或排放点。
在一些虹吸雨水系统中,由于地形或建筑结构的限制,可能需要使用提升设备,如泵,来提高雨水的输送高度。
虹吸雨水排水设计特点
虹吸式屋面雨水排水系统也称压力流排水系统,虹吸排水原理的适用范围非常广泛,随着建筑技术的不断发展,超大型建筑不断涌现,一些大型厂房、展览馆、候机楼、体育馆等跨度大、结构复杂的屋面,这就要求降雨时屋面积蓄的雨水在短时间内能够迅速排出,传统的重力流雨水排放系统要达到这一要求,就必须增加雨水斗数量及立管根数,加大立管管径。
如果采用虹吸排水方式,系统管道中雨水流态为满流有压状态,排水量大,排放迅速且立管根数少,管径小,横向悬吊管无坡度,能够最大限度满足建筑使用功能。
根据《建筑给水排水设计规范(GB50015 一 2009)》规定长天沟外排水宜按虹吸式设计,长天沟外排水常用于工业厂房,汇水面积大,排水立管设置数量少,只有采用虹吸式排水,将具有一定重现期限的屋面雨水排除。
工业厂房、库房、公共建筑通常是汇水面积较大,可敷设立管的地方却较少,只有充分发挥每根立管的作用,方能较好的排除屋面雨水,因此,应积极采用虹吸式排水。
虹吸排水系统设计原理是建立在满管流,不可压缩流体,利用伯努里方程对管道的压力,流速,水头损失等参数进行计算,确保系统安全有效,对于复杂多斗系统需要对每个节点,管段进行精确的计算,满足虹吸排水的负压条件后才能达到排水的效果。
也就是说在设计初就应该知道设计系统采用的管材性能,管件形式,雨水斗构造形式等等,由于各制造商而异,需要根据生产厂商提供的资料选取。
材料采购招标前,市场上产品规格材料配件繁多,其阻力系数的确定及使用会对系统设计的成败造成一定影响。
根据有关部门的测定。
采用不同的厂家提供的材料数据设计,结果相差很大,已影响到最终的计算成果。
因此虹吸雨水系统的雨水斗和管道一般由专业设备商配套供应。
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虹吸式雨水排水系统设计说明:1 工程概况:本建筑裙房屋面设计压力流雨水系统,汇水面积8020m2。
共设置6套虹吸雨水系统,选用TY56型雨水斗2个,TY75型雨水斗9个,TY110型雨水斗10个。
2 系统设计2.1 降雨历时按5分钟计算,设计重现期取50年,暴雨强度7.68L/S.100㎡,屋面径流系数为0.90。
2.2 屋面天沟设置溢流口,溢流口的设置参见建筑专业图纸,天沟的压力流排水系统加溢流口的排水能力达到排放50年一遇的暴雨。
3 二次深化设计范围、要求3.1专业厂家负责对压力流排水系统进行二次深化设计,其供货范围包括屋面雨水斗、连接管、水平管、立管、排出管(至建筑外墙3.0米止)、管道支吊架等。
3.2 专业厂家所供压力流雨水系统必须满足50年的使用年限,必须提供50年的系统保证证明。
3.3 整个压力流排水系统应在满足设计降雨量的前提下,安全、可靠、有效的运行,并保证系统的抗渗漏、防火、抗地震隔声、隔振、抗外力冲击、抗温度变化等性能、维修方便。
系统在室内部分立管应按行业标准设置检查口。
3.4 充分考虑风、雪、冰对压力流排水系统可能产生的影响及预防措施。
4 系统材质要求:4.1 雨水斗:压力流雨水斗的设计流量应由雨水斗产品的水力测试确定,设计流量不得大于经水力测试的最大流量。
雨水斗导流罩及其他部位材料为不锈钢材质。
雨水斗最大流量不宜超过设计要求,斗前水深稳定可控,且不超过6cm;有良好防水设计和良好抗旋涡空气隔挡功能,气水分离效果好,应能保证与屋面的可靠联接,便于安装和维修,雨水斗在与屋面结构连接处应保证严密不漏,防渗漏措施可靠。
材质及型号在满足设计要求条件下,由厂家根据自身设计特点确定。
雨水斗的使用寿命应等于或超过系统规定的使用寿命。
斗体安装不得影响建筑结构安全。
连接管尺寸根据不同雨水斗的类型计算确定。
4.2 管材及管件:系统中使用的所有管材、管件材料可采用HDPE(高密度聚乙烯管道),且其回缩率不大于1%。
虹吸式雨水排水系统建设计划实施背景:随着城市化进程的加快,城市面积的不断扩大,城市排水问题日益凸显。
传统的雨水排水系统往往采用集中排水方式,将雨水排入河流或污水处理厂,但这种方式存在许多问题,如排水管道容易堵塞、雨水排放速度过快导致河流水位上升等。
为了解决这些问题,虹吸式雨水排水系统应运而生。
工作原理:虹吸式雨水排水系统通过利用虹吸原理,将雨水从低处抽取到高处,实现雨水的自然排放。
系统由雨水收集器、虹吸管道、集水井和排放口组成。
当雨水收集器接收到雨水时,通过虹吸管道将雨水抽取到集水井,然后再通过排放口将雨水排出。
实施计划步骤:1.确定适用范围:根据城市的地形、降雨情况等因素,确定虹吸式雨水排水系统的适用范围。
2.设计系统:根据适用范围,设计虹吸式雨水排水系统的具体方案,包括收集器、管道、集水井和排放口的位置和规格等。
3.安装设备:根据设计方案,安装雨水收集器、虹吸管道、集水井和排放口等设备。
4.进行试运行:完成设备安装后,进行试运行,检查系统的工作状态和效果。
5.调整改进:根据试运行结果,对系统进行调整和改进,确保系统的正常运行和效果。
适用范围:虹吸式雨水排水系统适用于城市道路、广场、停车场等开放空间的雨水排水。
特别适用于地势较高的地区,能够充分利用地势差,实现雨水的自然排放。
创新要点:虹吸式雨水排水系统的创新点在于利用虹吸原理,实现雨水的自然排放,避免了传统排水系统的一些问题。
同时,该系统还可以与其他雨水利用设施相结合,例如雨水花园、雨水收集池等,实现雨水的综合利用。
预期效果:虹吸式雨水排水系统的预期效果包括:1.提高排水效率:通过虹吸原理,实现雨水的自然排放,提高排水效率。
2.减少排水管道堵塞:由于系统采用虹吸原理,排水管道不易堵塞。
3.降低河流水位上升:传统排水系统排水速度较快,容易导致河流水位上升,而虹吸式雨水排水系统可以实现雨水的缓慢排放,降低河流水位上升的风险。
达到收益:虹吸式雨水排水系统的实施可以带来以下收益:1.提高城市排水能力,减少城市内涝的发生。
虹吸式排水细则虹吸式屋面雨水排放系统是利用建筑物与地面的高差所产生的水头,经过准确的计算来调节管道的配置,以平衡管网的压力及流速,在设计状态下管道中充满水而产生虹吸并快速排放雨水的系统,它广泛适用于各种类型的工业与民用建筑。
虹吸系统简介A、虹吸式屋面雨水排放系统是当今国际上较为先进的屋面雨水排放系统,它与传统的重力式雨水排放系统是完全不同的,与传统重力式雨排放系统相比其主要区别在于:重力式系统是利用雨水本身重力,经管道自由排放,其流态为气水混合流。
而虹吸式系统则不同,在雨量较小时,该系统工作状态与重力式系统相同,都是利用重力进行排水,由于空气进入雨水斗中,导致管网的排水能力受到限制;当屋面上的水位达到一定高度时,雨水斗会自动隔断空气进入,使得系统中排水管道呈满流状态,利用建筑物屋面的高度和雨水所具有的势能,在雨水流入立管时跌落形成虹吸作用,屋面雨水在管道内负压的抽吸作用下以较高的流速被排至室外。
B、整套系统由于各个部分联系紧密,系统需要保证水力上的平衡才能使其正常工作,而且对施工安装也必须精确地按照系统的水力计算与施工规范实施。
C、虹吸式屋面雨水排放系统是一种高科技的排水系统。
系统的计算,采用的产品,雨水斗的设计布局,以及系统的安装技术,必须要有很高的质量保证。
降雨过程中屋面承接的雨水沿屋面坡向汇集到天沟,传统的雨水排放是将天沟中汇集的雨水通过雨水斗、雨水立管、排出管排至雨水窨井,或是通过雨水斗、悬吊管、雨水立管、排出管排至雨水窨井。
一般屋面排水系统常按其排水管的设置位置和排水去向分为外排水系统和内排水系统,从水力学的观点来分可分为重力流屋面排水和压力流屋面排水系统两类,后者在于强调在设计降雨强度下屋面排水系统内的有压状况。
不同的屋面雨水排水系统根据其所具有的水流状态的分析,采用不同的设计计算方式。
传统的屋面雨水排水系统按重力流设计,屋面重力式排水系统采用重力式的雨水斗,雨水斗排水状况是自由堰流,流入雨水斗的雨水渗入空气,形成水、气混合流,雨水斗的设计流量偏小,根据规范第4.9.20规定,重力流屋面雨水排水管系的悬吊管应按非满流设计,其充满度不宜大于0.8,管内流速不宜小于0.75m/s。
1#商业楼等13项、13#住宅楼等5项工程虹吸排水收集系统施工方案工程名称: 1#商业楼等13项、13#住宅楼等5项 建设单位: 北京xxxx 房地产开发有限公司施工单位: 北京xxx 集团有限公司 编制 人: 编制时间: 2019年6月目录一、虹吸排水收集系统编制依据及编制说明 (1)1、主要规范规程 (1)2、编制说明 (1)二、工程概况 (1)三、虹吸排水收集系统设计方案 (2)1、虹吸排水收集系统设计要点 (2)2、车库顶板虹吸排水收集系统剖面图 (3)3、虹吸排水收集系统平面布置图 (4)4、虹吸排水收集系统节点做法 (5)四、工程目标 (14)1、质量目标 (14)2、工期目标 (14)3、安全目标 (14)五、虹吸排水收集系统施工方案 (14)1、虹吸排水收集系统施工准备 (14)2、虹吸排水收集系统施工流程及注意事项 (16)3、工程做法展示 (18)六、质量保证措施 (24)七、工期保证措施 (24)八、安全文明施工措施 (25)1、安全管理原则 (25)2、安全防护措施 (25)3、消防保卫措施 (26)4、环保、文明施工保证措施 (26)5、冬雨季施工措施 (26)6、立体交叉作业 (27)7、夜间施工 (27)九、成品保护措施 (28)十、紧急预案 (28)1、预案超前,有备无患 (28)2、事件和事故的报告 (28)3、应急响应过程 (28)4、其它 (29)一、编制依据二、工程概况本项目为房山区西潞街道公建混合住宅项目,地处西南六环内、毗邻城铁房山线。
规划用地位于西潞街道,北侧为规划中小学用地,南侧为长虹西路,西侧苏庄大街,东侧为苏庄东街。
车库顶板面积为5802.5m²。
采用虹吸排水收集系统对车库顶板上的渗透水进行收集排放。
三、虹吸排水收集系统设计方案1、虹吸排水收集系统设计要点部位用料及分层做法结构图地下车库种植顶板1)D厚种植土,厚度按景观设计2)素土回填3)PES14异型片自粘土工布+排水槽(专项深化设计)4)40厚C20细石砼保护层,配Φ6钢筋网片中距200,每6m*6m分缝,缝宽10,缝内下部填B1级硬泡聚氨酯条,上部填密封膏;5)4厚SBS改性沥青化学耐根穿刺防水卷材(聚酯胎Ⅱ型)+2厚非固化橡胶沥青防水涂料6)钢筋混凝土顶板,随打随抹平达到防水找平层要求虹吸排水收集设计要点如下:1.1车库顶板上铺设专用排水槽,可以有组织的分区排水。
论虹吸式屋面雨水排水系统工作原理及设计要点论虹吸式屋面雨水排水系统工作原理及设计要点论虹吸式屋面雨水排水系统工作原理及设计要点摘要:本文主要对虹吸式屋面雨水排水系统设计及应用方面进行了探讨,可供同行工程人员参考。
关键词:虹吸式;排水系统;设计;应用Abstract: This paper mainly discusses the design and application of siphonic roof rainwater drainage system, for the reference to engineering staff.Keywords: siphon drainage system; design; application;TU823.61虹吸式屋面雨水排水系统的工作原理虹吸式屋面雨水排水系统利用虹吸原理,在降雨过程中,当屋面积水达到一定高度时,雨水通过能有效防止漩涡的虹吸式雨水斗进入管道,该雨水斗能减少雨水进入排水系统时所夹带的空气量,使得系统中排水管道呈满流状态,利用建筑物的高度和落水具有的势能,在管道中形成局部真空(负压),从而快速排出屋面雨水。
1.1工作原理压力流虹吸式屋面雨水排水系统的计算基础是不可压缩流体的能量守恒定律———伯努利方程。
虹吸式雨水排水系统水力分析(系统排出管为自由出流)如图1所示,系统最高处B-B断面为屋面雨水斗进水口,X-X断面为计算断面,可定在系统任意高度处,系统最低处A-A断面为排出管出水口。
图1虹吸式屋面雨水排水系统根据图1列出B-B和X-X断面的伯努利方程,具体如下:式(1)中hj(BX)、hy(BX)分别为雨水斗B-B断面到X-X计算断面的总的局部损失和的沿程损失,PB=0,VB=0,PX为管道X-X断面处的压力水头,令h=H-hX,代入式(1)得:式(2)是计算管道中任一断面处压力水头的基本公式,它表示管道中任一点的压力水头等于雨水斗与该点的高度差减去该点的速度水头及相应的总的局部损失和沿程损失。
设计说明
一、概述
本项目采用虹吸式雨水排放系统的建筑物共三座,分别为:
A区训练馆屋面面积约为1800m2
C区主体育馆屋面面积约为9700 m2
E区会议中心屋面面积约为2400 m2
降雨重现期为3年,暴雨强度参照深圳三年期,降雨强度 q=649L/S.Ha 二、分项计算
A区: S=1800 m2,汇水面积
Q=116.8l/s 雨量,天沟末端水平段高度 h=8.39m
采用4根立管,12个雨水斗,单斗最大流量为12l/s
布置在屋盖四个角的天沟末端水平段,每根立管接3个斗
C区: S=9700 m2,汇水面积
Q=629.5l/s,天沟末端水平段高度: h=11m。
采用4根立管,28个雨水斗,单斗最大流量25l/s。
布置在C4轴及C12轴的天沟末端水平段。
E区: S=2400 m2,汇水面积
Q=155.8l/s,天沟末端水平段高度:h=7.95m
采用四根立管,16个雨水斗,单斗最大流量为12l/s
布置在屋盖四个角的天沟末端水平段,每根立管均接四个斗。