虹吸式雨水排水系统安装 (论文)
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虹吸雨水排水系统的设计与施工论文虹吸雨水排水系统的设计与施工论文摘要:文章在工程概况方面、设计提案、设计重点考虑事项、施工方案(管道布局及稳定架构、安置雨水斗),设计虹吸雨水排水系统,需要对施工现场工况做合理分析和总结。
关键词:屋面排水;虹吸;设计与施工1 工程现状港珠澳大桥珠海口岸位于珠海拱北湾新建人工岛上,是全国第一个陆路连接粤港澳三地的口岸建筑,珠海口岸总用地面积约107.31公顷,建设用地面积约70.33公顷。
政府投资部分包括口岸区(包括旅检区、货检区和口岸办公区)和市政配套区,建设规模为总建筑面积32.7万m2,建筑顶棚面积15.23万m2;由于是超大跨度的屋面,且是人流密集的公共场所,传统的重力雨水系统已无法满足要求,此次施工的屋顶选用的是虹吸雨水排水系统,选用珠海地区50年大雨再现期进行设计、核算系统排水力度,设定径流系数为=1.0,根据公式计算出50年一遇大雨参数是q=7.20L/s·100m3=259.25mm/hr。
溢流以100年一遇大雨再现期进核准,利用虹吸溢流结构模式,100年一遇大雨强度为q=7.80L/s·100m3=280.82mm/hr。
2 系统设计2.1 水力工程计算依据伯诺里公式,在满流量情况下进行虹吸雨水的水力核算。
要依次对系统中每一管水力工况做精确的水力模型计算,得出每一管段的管径尺寸、长度数值、水流量、水流速、水压等参数。
施工现场水力计算满足以下要求:(1)屋面的汇水面积是雨量计算的基础,本项目的屋面为双曲面的大屋面,流量的分界线的划分是一个非常重要的环节,虹吸深化设计单位在进行流量核算前,需将屋面汇水面积的分水线的图纸提交给设计总包单位进行确认,避免水量基础数据有误,(2)虹吸型顶面水排放管道雨水斗到过渡段共计损耗值加上过渡段处水头总量没达到雨水斗与过渡段之间的高度差。
吊管规定水流速要超过0.75m/s,立管规定水流速需超过2.2m/s,不得超过10m/s。
压力流(虹吸式)雨水排水系统的原理及安装分析摘要:随着建筑行业的迅速发展,压力流(虹吸式)雨水排水系统也到了更加广泛的应用。
本文就对此系统的工作原理、安装等进行了详细的分析,希望相关人士借鉴。
关键词:压力流(虹吸式);雨水排水系统;原理;安装随着社会经济的发展,建筑行业得到了更大的发展空间,大型建筑更加频繁的出现在了人们的眼前,随之出现的还有大面积屋面雨水的排放。
由于普通的PVC管已经满足不了水量的排放要求,这也给大面积屋面排水造成了极大的影响。
要想将大面积屋面上的水量及时排出,则需要设置更多的雨水管道,这不但占用了建筑内部的空间,还对建筑的美观性造成了影响。
将压力流(虹吸式)雨水排水系统应用在其中,便能很好的解决上述的各种问题。
1、压力流(虹吸式)雨水排水系统的运行原理压力流(虹吸式)雨水排水系统的组成包括:虹吸式雨水斗、雨水悬吊管、雨水立管、埋地管、出户管。
压力流(虹吸式)雨水排水系统其原理是对进入雨水斗的水流量进行控制,同时对水流的流态进行调节,在减少旋涡的同时,减少雨水进入排水系统时带入的空气量,进而保证系统中排水管道呈现在满流的状态。
从雨水斗连接管以下,管道内的压力为负压,当雨水连续流过雨水悬吊管时,在转入雨水立管的过程中,会出现跌落,此时也就是充分的利用了屋面的高度和雨水的重力势能,进而形成虹吸作用,此时悬吊管与立管交叉点处的管道内的负压达到最大值,处在屋面的雨水就会管道内的负压所抽吸,以满流状态,用较高的流速将雨水快速的排泄出来,然后悬吊管与立管交叉点处的管道内的负压逐渐减小,直到消失,当管道内的压力为0时,其内部水流的状态就会转变为重力流。
要注意,在降雨的过程中,压力流(虹吸式)雨水排水系统管道内的压力、水流的状态等并不是静止不变的,其均会随着降雨量的大小而发生着变化,在降雨的初期,雨量较小,此时悬吊管内所存在的是一种自由表面的波浪流,而渐渐的随着降雨量的增加,悬吊管内的波浪流会逐渐变为脉动流,使管内出现满管气泡流,一直到出现单相流,满管气泡流才会消失。
浅谈虹吸式屋面雨水排放系统一、工程概述南通市体育会展中心体育场工程作为国内第一个可开闭顶体育场,拥有3万个座位,屋顶开启面积为105米×190米,比2008年北京奥运会主会场“鸟巢方案”所开启面积还要大三分之一,堪称全国第一工程。
该工程屋面雨水排放系统采用虹吸式屋面雨水排放系统,由上海同济大学设计研究院设计,屋面汇水总面积43528m2,虹吸雨水汇水总流量1658.42L/S,结合屋面汇水面积及天沟分布情况, 整个屋面分为26个汇水区域,每个汇水区域分别设计了一个虹吸雨水子系统,共设计了60个PPII-108型雨水斗。
二、系统特点虹吸式屋面雨水排放系统是一种新型的雨水排水系统,与传统的重力雨水排水是完全不同的。
系统在降雨初期,屋面雨水高度未超过雨水斗一定高度时,整个排水系统工作状况与重力排水系统相同,随着降雨的持续,当屋面雨水高度超过雨水斗一定高度时,由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗,通过控制进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了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,利用建筑物屋面的高度和雨水所具有的势能,(一般虹吸系统雨水管管径DN≤75,最小落差高度为3米,管径DN≥90高度最小落差高度为5米),在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内形成最大负压,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。
大于等于90 5因此,屋面雨水的排放过程是一个虹吸作用的结果,我们把这样的系统称为虹吸式屋面雨水排放系统。
三、系统组成1.综述屋面雨水排水系统一般由虹吸式雨水斗、无坡度悬吊管、悬吊装置、立管和雨水出户管(排出管)组成。
(见下图)虹吸式雨水排放系统管内压力、水流状态是不断变化的过程。
降雨初期,雨量一般较小,悬吊管内是有自由液面的波浪流。
根据雨量大小的不同,部分情况下初期无法形成虹吸作用,是以重力流为主的流态。
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。
虹吸式与重力式排水系统的技术优势性比较论文关键词:虹吸式排水;重力式排水;广州焙乐道虹吸式排水系统目前在国际上已经具有30多年的应用历史,但在我国还是一种全新的建筑排水新技术,其应用主要分布在华东、华南及北京地区等部分较发达地区的大型工业厂房、会展中心、体育场馆、商业中心及高层裙房等跨度大、结构复杂的屋面。
有了这些非常成功的工程案例,从此改变了人们对传统的屋顶雨水排水仅限于那些悬挂在房屋外深褐色的铸铁管,而对建筑技术的迅猛发展给传统的重力式排水技术越来越难以解决的复杂结构或大面积屋面的排水难题,找到了一个更行之有效更先进的工艺系统——虹吸式排水系统。
以下根据在广州焙乐道项目大面积轻钢结构工业厂房屋面虹吸式排水设计中的体会,浅析虹吸式排水系统的适用性和先进性,认为其具有广阔的推广前景。
虹吸式屋面雨水排水系统的最大改进和技术进步是具有良好整流功能的“虹吸式雨水斗”。
在其额定设计流量时处于淹没泄流排水状态,不渗气;设计排水量大;雨水斗淹没泄流的斗前水深小。
采用了虹吸式雨水斗的屋面雨水排水系统,相当于从屋面上的一个稳定水面的水池中泄水,排水管道处于全充满的压力流状态,充满度达到1.0,大大提高了流量;虹吸式屋面排水系统的管道在设计降雨强度下呈负压,形成虹吸排水过程,达到最大限度提高流速的目的。
虹吸式屋面雨水排水系统管道内设计状态下的压力分布与一般的重力式屋面雨水排水系统有明显的区别。
虹吸式屋面雨水排水系统自雨水斗连接管以下,管道内呈负压,在悬吊管与立管的交叉点处负压最大,其后立管上的负压减小,至临界点负压消失,管道内的压力为零,水流状态转为重力流。
因此,雨水斗的进水水面至临界点总高度是有效作用高度,在设计计算中应充分利用;另一方面对雨水斗至悬吊管的末端的总水头损失应有所限制,以控制悬吊管末端的最大负压值。
虹吸式屋面雨水系统的设计工况是用足系统的排水能力,所以设计排水能力大。
其组成部分设有溢流口、天沟、雨水斗、连接管、悬吊管、立管、过渡段及排出管。
某工程虹吸式屋面雨水排水工程施工技术探讨摘要:本文以某工程虹吸式屋面雨水排放系统为例,对虹吸式雨水排水系统的作用原理、施工技术进行分析,为相关工程项目施工与建设提供科学的理论依据。
关键词:给排水施工虹吸式雨水排水方案安装虹吸式雨水排水系统作为一种新型的雨水排水系统,在过去几年中不断发展,该系统主要由雨水排水各种管道以及防漩涡雨水斗所组成。
其中雨水排水管道都是依据全流量压力模式进行设计的。
基于此,对于虹吸式雨水排水系统如何运作可以这样理解:前期降雨时屋顶上的雨水高度没有达到雨水斗的限定高度,该系统运作基本和重力雨水排水系统相似,随着雨水高度的逐渐增加,以致超过雨水斗的最大高度后,该系统设置的防漩涡雨水斗能够有效的调节雨水斗内雨水的流量和状态,尽可能的避免雨水和外界空气一同进入排水管道内,确保排水管道正常运作,从而保证系统通过排水管将雨水完全排出。
虹吸式雨水排水系统用于建筑给排水,完全满足实际的雨水排水需求,可以达到最理想的雨水排水效果。
1 虹吸式雨水排水的作用原理虹吸现象是一种常见的自然现象,其表现为液体分子内部之间重力差异。
进一步可以这样理解,虹吸现象是借助水柱的压力差将高水位的液体吸出并使其往下部流动。
在虹吸现象作用期间,由于材料管道上水面的压力不同,水流会逐渐从压力高的一侧流向压力低的一侧,在雨水流动过程中,两侧的压力原则上可以保持相同的方式,并且在虹吸的影响下,容器中的水面最后到达相同的位置,虹吸现象最终将消失,水流将不再流动。
因此,虹吸式雨水排水系统的原理是根据建筑物的高度差形成不同高度的水面,通过雨水斗分离气体和水,确保雨水排水管维持在满溢的状态,当雨水管中的水量在压力下形成流动状态时,便会产生虹吸现象。
因此,我们可以这样认为,通过虹吸现象进行雨水排水具有较好的效果。
相比于传统的重力式雨水排水系统,虹吸式雨水排水系统有如下几点优势:首先,由于管道直径小,排水系统施工也较为简单,加之排水管道总长度不长,能够在一定程度上简化施工流程,降低系统安装产生的成本,因此虹吸式雨水排水系统受到业内人士的认可;其次,管道的设计能够达到正负压力规定的水平,从而保证超高层建筑雨水管道全水实验检测目标的实现,避免负压失控现象,为虹吸排水系统的安全运作提供保障;再者,虹吸式排水系统更加安全,在满足管道实际需求的前提下,不会对建筑的整体布局造成不良影响;最后,虹吸式排水系统只需要较小直径的雨水管道,和现代建筑追求的审美风格相吻合,能够满足大型公建项目的不规则外立面的要求。
屋面雨水虹吸式排水系统施工技术摘要:虹吸排水应用于大型建筑屋面雨水排水系统较之重力流排水系统显示出较大的优越性,虹吸式屋顶雨水系统的原理就是依靠特殊的雨水斗的设计,实行汽水分离,从而使雨水立管中为满流状态,当立管中的水达到一定的容量时,虹吸作用就产生了。
在降雨过程中,由于连续不断的虹吸作用,整个系统得以令人惊奇的快速排除屋顶上的雨水。
本文通过工程实践提出相关技术问题,以供借鉴。
关键词:重力流、虹吸排水、施工技术1.前言目前,绝大部分屋面雨水排水基本采用重力流排放技术排水,但随着建筑技术的不断发展,超大型建筑不断涌现,强对流的灾害型天气频发,对于结构复杂或屋面面积超大的建筑,这种技术就难以满足。
目前国际上虹吸式雨水排放技术已经很成熟。
对于工业厂房、货运站、购物中心、体育场馆、物流中心、会展中心、火车站、飞机场等各类大空间、大跨度的大型屋面的建筑形式,采用虹吸式雨水排水系统更具科学性和先进性。
2.虹吸工作原理虹吸现象我们在日常生活中经常可以看到。
如下图所示,我们把一根灌满水的塑料管用手指堵住两端分别放入鱼缸和水杯中,同时放开手指,由于两个液面存在高差h1,此高差部分水在重力作用下流向水杯,从而使上部塑料管内产生负压,鱼缸内水就会被吸入塑料管,水就会不断的从鱼缸流向水杯,这就是虹吸现象。
当鱼缸与水杯液面高差越大时,塑料管内水流速度越大,排水越迅速。
虹吸式雨水排放系统正是利用这一原理,利用建筑物屋面高度所形成的水头来实现虹吸排水。
降雨来临时,屋面逐渐形成积水,由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗,当屋面积水达到一定高度,通过控制进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了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,当雨水通过管道变径时,在此处产生负压,加速雨水的排放速度。
3.虹吸形成过程及其优势分析对大型屋面可“分区排水”,整个屋面排水系统可由数个子系统组成,每个子系统设一个天沟,这样天沟可避开伸缩缝。
虹吸式雨水排水系统【篇一:虹吸排雨水系统设计原理】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。
世界各国越来越多对虹吸排雨水系统的研究。
,一些科学家和工程师,如bernouilli, prandtl, darcy, weisbach, colebroke等建立起来的设计理论便可以用来进行精确的满管流排水系统的设计,这项技术对于建筑界的贡献立即表现出来。
一、虹吸系统基本原理介绍原理简介基本上,屋面雨水排放系统可分为重力流系统与满管流或虹吸系统。
重力流系统在重力流系统中,水沿着立管的管壁流下。
一般情况下,管材断面约1/5-1/3为水,剩余为空气。
水平管的流量系数则可能达到1。
因此,重力流系统的流量得视其管子所装置的坡度而定。
虹吸系统在虹吸系统中,所有的管子在指定的降水强度下将达到1的流量系数。
管子内的压力也有别于大气压强。
通过利用建筑物(雨水斗与排放点的高度差距)所产生的压头,管径设计可达到满管流。
因此,概念上,利用较小于传统管径的管道便可更快速地排出相同的水量。
虹吸系统电脑软件利用建筑物所产生的压头 (h1-h2)来平衡管子内的磨擦系数损失以及计算出以最小的管径来排放所设计的水量。
捷流系统电脑软件通过分析水平管与立管的剖面以及管子的长度来平衡系统的压力。
正如以上所提及的,管子里的压力有别于大力气强。
基本上,系统可接受管子里的压力超出于大气压强。
2021 年第01 期 Vessel&piping与管浅谈虹吸式屋面雨水外排系统设计及安装技术胡培革(山西省工业设备安装集团有限公司太原030006)摘要:本文介绍了虹吸式屋面雨水外排水系统的组成、工作原理以及外排系统中的天沟及溢流口设计 与计算,阐述了安装过程中涉及的管材选择、雨水斗安装.水平悬吊管及竖向立管安装等关健技术,为促进 虹吸式屋面雨水排水系统推广应用提供参考.关键词:虹吸式屋面雨水外排系统设计安装技术中图分类号:TU992. 02 文献标识码:B文章编号:1002-3607(2021)01-0044-03随着建筑工程施工技术和工程材 料的爆发式升级,建筑单体体积不断 增长,大面积平面式屋面相继出现,传统的重力式屋面雨水排水系统无法 满足快速排水需求,以压力式排水为 主要特点的虹吸式屋面雨水排水系统 应运而生[11。
虹吸式屋面雨水排水系 统目前已广泛应用于各类大跨度建筑 结构中,并成为解决大体量建筑屋面 雨水快速外排的主要方式之一。
在屋 面雨水外排过程中,依靠雨水自身的重力势能及虹吸式雨水斗的密封隔绝特性,使虹吸式管道内部形成局部真空环境,屋面雨水在管道负压的持续抽吸作用下,加快外排速率,使屋面积水快速外排121。
重力式排水管道与虹吸式排水管道的水流态对比见图1。
1虹吸式屋面雨水外排系统槪述1.1系统组成一套完整的虹吸式屋面雨水外排系统由虹吸式雨水斗、水平悬吊管、竖向立管、地埋式引水管及外排雨水井组成|3i。
其中,虹吸式雨水斗应具备气水分隔和防止涡流等功能,确保雨水斗的密封隔绝特性,雨水斗主体结构由斗体、防水翼环、出水管、密封圈、挡叶罩、防涡流设施、加固螺栓等构件组成。
根据斗体材质不同,虹吸式雨水斗可分为铸铁式、合金式、不锈钢式、高聚物式等几大类,在具体选用过程中,应遵循配件匹配、经济适用的基本原则。
虹吸式屋面雨水图9树脂柱进料总管配管生酸、再生碱、C1漏出液、压缩空 气、饮用水、R O水、低温R O水的介 质说明及流向标识。
压力流(虹吸式)屋面雨水排水系统的技术及安装分析摘要:压力流(虹吸式)屋面雨水排水系统和传统重力流排水系统相比呈现出比较大的应用优势,被人们广泛的应用到大型房屋建筑的屋面雨水排水中。
文章在介绍该屋面雨水排水系统应用原理和应用优势的基础上,结合某大型房屋建筑施工实际情况,就压力流(虹吸式)屋面雨水排水系统的技术应用问题进行探究。
关键词:虹吸原理;压力流屋面雨水排水系统;大型建筑;安装;技术应用在城市化进程的加快下人们对房屋建筑的实际应用性、美观性、科学性等提出了更高的要求,在这样的要求下,以往的重力排水方式不再能够满足大型房屋建筑屋面雨水排水需要。
借助虹吸原理打造的压力流屋面排水系统则是能够弥补传统重力排水系统的局限,且和传统重力排水系统相比具备安装简单、排水快速、经济适用的特点。
为此,文章结合某大型建筑屋面雨水排水需要,就压力流屋面雨水排水系统的打造问题进行探究。
一、基于虹吸原理的压力流屋面雨水排水系统概述压力流屋面雨水排水系统的基本构造如图一所示,整个系统在使用的时候显示出良好的整流功能,在较高降雨强度的压力下下雨水斗也不会进入空气,在降雨的时候等同于从屋面上的一个稳定性良好的小水池向下泄水,水流经过屋面排水管之后会从排出管排出。
在水流流动经过的管道始终处于充满压力流的状态。
屋面雨水排水的过程是虹吸排水的过程,因而压力流屋面雨水排水系统也被称作是虹吸式排水管。
压力流屋面雨水排水系统管道内部的压力和水的流动状态是变化,在降雨初期的时候降雨量比较小,悬挂管内部会形成一个波浪流,伴随降雨量的增加,管道内部会出现脉动流,伴随出现满管的气泡流和汽水乳化流。
在降雨末期的时候,雨量会不断减少,雨水斗淹没泄流斗前水位降低到一定数值的时候雨水斗中就会进入空气,排水管的真空会被破坏,压力流屋面雨水排水系统会退化为重力排水系统。
图一:压力流屋面雨水排水系统的基本构造二、压力流屋面雨水排水系统的应用优势降雨过程中建筑屋面承接的雨水会严重屋面的坡向逐渐汇流到天沟,经过雨水斗、悬吊管、立管、排出管之后会排出。
虹吸排水毕业论文虹吸排水技术是一种利用大气压作为驱动力,使液体在封闭管道内向上或向下流动的技术,其最大的优点是省去了电力设备以及其它动力等设备,是一种节能、环保和经济的排水方案。
本论文将对虹吸排水技术的研究进展、优缺点、工程应用以及未来发展方向进行探讨。
一、虹吸排水技术的研究进展虹吸排水技术起源于古代的井排水技术,但是真正的虹吸排水技术是在19世纪末期由英国人雅各布·伦道夫发明的。
20世纪50年代,美国发明了新型的混凝土天然气虹吸排水井,开始广泛应用于污水处理领域,并逐渐得到了发展。
在中国,虹吸排水技术起步于20世纪60年代,最早应用于工矿企业的污水排放,60年代末70年代初,虹吸技术逐渐被应用到城市排水系统中。
虹吸排水技术的发展主要经历了以下几个阶段:(1)实验研究阶段:尝试研究虹吸排水的基本原理以及管道的设计和选材等方面的问题。
(2)应用试点阶段:在工矿企业的污水处理中得到了应用,从而逐步推广到城市排水领域。
(3)集成应用阶段:虹吸排水不再只是在单一场所应用,而是得到了广泛应用,形成了集成化的应用模式。
(4)技术创新阶段:在原有虹吸排水的基础上,进行进一步的技术创新,如虹吸加药、虹吸回灌等,提高了虹吸排水的效率。
二、虹吸排水技术的优缺点虹吸排水技术有以下优点:(1)省能源:虹吸排水不需要电力和燃料等能源,只依靠大气压力,是一种节能的排水方式。
(2)环保:虹吸排水没有电机、泵和马达等机械装置,避免了机械噪音和振动等污染,不会对环境造成影响。
(3)成本低:虹吸排水只需要一根管道和几个接头,设备简单、维护方便、可靠性高,投资成本低。
(4)适应性强:虹吸排水能适应于不同的排水水位差,无论是高程较高还是水位差小时都可以应用,是一种十分灵活的排水方式。
虹吸排水技术有以下缺点:(1)局限性:虹吸排水只适用于小流量、小扬程,斜度不超过10%的排水项目。
(2)场地要求高:由于虹吸排水的流量受到局部土层情况的影响,因此在场地选择或设计时,需要考虑地质、地貌等条件。
建筑与工程Һ㊀虹吸式雨水排水系统技术及建筑给排水设计应用研究李慧敏摘㊀要:近年来,我国经济不断发展,城市化建设持续增长,出现了大量的公共建筑㊂虹吸式蓄水排水系统被广泛应用于各种大型建筑中,其排水能力主要表现为单斗排水能力,排水效果较旧的重力排水系统有了明显提高㊂这种虹吸式雨水排水系统适用于各种大型及异形屋顶,对各建筑在雨季的大量排水起到了重要的作用,降低了雨季积水对建筑物屋顶的损害㊂文章从工作原理和组成方式上对虹吸式排水系统进行了分析和探讨,总结了优点和常见问题,以期提高其合理性㊂关键词:虹吸原理;排水系统;大型屋面;合理安装一㊁虹吸式排水系统原理虹吸现象常见于日常生活中,是一种物理现象,主要利用两个不同液面的高度差,将气压差和重力转化为动力㊂当高差部分的液体在管道中自上而下流动,使得管道中产生压力,水流就会被不断地挤压出管道㊂利用建筑物和管道的高度差,一旦雨量加大,雨水斗的高度就会被屋面的雨水高度所超过㊂雨水流量被防漩涡雨水斗控制,减少了漩涡和排水系统中的空气量,从而达到排水管道始终处于满流状态㊂高度差值越大,压力越大,水流越大,排水速度也就越快㊂虹吸式雨水排水系统在作用过程中,排水管聚集的雨水,从排水管内的最高点在重力的作用下产生负压㊂受到了大气压强的影响,真空状态逐渐在水管内形成,从而形成虹吸现象㊂虹吸式雨水排水系统借助此现象,在排水管道的设计上利用了高度差,在雨水量不同的情况下产生了不同的排水效果㊂在雨水不充沛的地区,或者雨量不大的情况下,自然借助重力效果进行排水作用;如果是热带等雨水量大的地区,则启动虹吸式原理,使排水效果增强,雨水大量且快速地排出㊂虹吸式雨水排放系统由满管流㊁波浪流㊁活塞流㊁泡沫流及脉冲流等阶段组成㊂突破了原有的重力排水方式的单一性和局限性,使虹吸式排水方法的应用日益广泛㊂二㊁虹吸式雨水排水系统应用中存在的不足虽然虹吸式雨水排水系统较旧的重力式排水系统有明显的优势,也在现代的各种不同类型建筑中被广泛应用和认可,但该系统在应用中仍然不可避免地存在一些问题,需要有针对性地进行解决㊂首先,虹吸式雨水排水系统在设计理论上分类归属于极限设计法㊂其在施工中是否能进行较好的固定效果,是否能为悬吊管选择符合要求的安放位置等,都会对该系统的最终结果造成应用上的影响㊂在运行中,只有当雨水阻力小于水位时,该系统才可以正常运行,否则会导致排水效果受到影响,产生积水㊂针对该问题虽有一定的解决方案,但由于会增加成本且无法保证实施过程中足够的安全性,故目前暂时无法实现㊂能否精确地测算水力在虹吸式雨水排水系统中最为关键,但该计算方式本身就存在一定的误差,无法进行精准计算,这样会在一定程度上造成人力㊁物力的浪费㊂三㊁虹吸式雨水排水系统在建筑给排水设计上的应用(一)建筑物给水系统设计在给水管道的铺设设计中,要根据基本的供水流程设计施工㊂在具体管道的铺设过程中应严格按照国家相关设计规范执行㊂一般将用水点的水管进行串联且外管须达到一定的管径要求,以保证各个支点能起到正常供水的作用㊂建筑物的给排水系统虽然分为给水和排水两个系统,但二者是相统一的㊂该系统如果设计不当,会导致排水系统中的污水回流到给水系统中,给生活造成不便㊂在实际设计过程中,将具有良好效果的无负压变频供水设备广泛应用,尽量少建或不建高位水箱等蓄水池设备㊂不需要对其进行定期养护㊁故障维修,同时节约了人力,无论从建造成本还是管理成本上,均可大幅降低给排水系统的成本㊂(二)建筑物排水系统设计在排水管道铺设过程中,往往容易忽略通气管道的设计㊂然而在排水系统中,尤其是生活排水过程中,通气设施占据非常重要的地位㊂其过程中容易散发有毒害的气体,故应将通气管设置在伸顶㊂其设计铺设过程应注意以下内容:通气管高于室外屋面,且与室内孔洞保持适当的距离,防止有害气体进入室内或影响空气质量;排气管应考虑防止杂物进入导致堵塞;屋面裸露的排气管需要考虑避雷等问题,避免因自然情况造成安全隐患,保证建筑物的安全㊂建筑物的排水方式近年来经历了多次调整,其中重力式排水应用较久,虹吸式雨水排水方法虽进入我国的时间不长,但已被广泛应用㊂建筑物的排水系统中,还应对雨水进行收集并循环使用㊂制订科学的方法,定额用水,还可以将设备收集排出的雨水进行过滤再使用㊂(三)目前建筑物给排水应用中存在的问题以往旧式给排水系统对水量造成了极大的浪费㊂一些中小型的建筑单位对水资源的珍贵性没有足够的认识,在施工过程中对水资源造成了大量的浪费和污染,因此亟待提高建筑行业节能减排的意识㊂宜多利用先进的技术和设计系统㊁较好材质的管材㊁良好的节水设备等将建筑物的给排水工程科学化㊁合理化㊁节能化㊂可以通过改良建筑物给排水工程,减少水资源的污染和浪费㊂多提出合理的设计理念,循环用水㊁利用中水,为我国可持续发展的战略方针做出贡献㊂四㊁结语虹吸式雨水排水系统将虹吸式原理应用于屋面排水系统中,尤其在一些大型建筑㊁异形建筑及特殊场馆的应用中取得了显著的效果㊂经实践发现,该系统性价比高㊁易安装㊁噪声小,业内对虹吸式雨水排水系统在排水方面的优异性表示了广泛认可㊂经过科学的实践和科技的发展,相信该系统会大幅提高排水工程效果,减少积水对建筑物造成的损害㊂参考文献:[1]芮智琳,子重仁.高职院校学生语言表达能力提升路径分析:以云南工程职业学院为例[J].云南农业,2020(8).[2]尚业雯,安伯泰,王志强.海绵城市理念在城市排水工程设计的应用探究[C]//2019中国环境科学学会科学技术年会论文集(第二卷),2019.作者简介:李慧敏,女,汉族,河北石家庄人,研究方向:给排水㊂18。
虹吸雨水设计与施工探讨摘要:随着我国社会经济的迅速发展,建筑越来越大型,导致平面的设计跨度和柱距越来越大,也给屋面雨水的排放系统带来了新的挑战,在传统的重力式屋面雨水排水中,大型建筑的屋面在保证相同的排水作用下会增加很多雨水排水的立管,同时要扩大管径的面积,占用一定的空间。
而虹吸式雨水排水系统对比传统重力式于屋面雨水排水系统出现了更多的优势,得到更多的应用。
合理的分析和施工现场,以进行项目概述,设计建议,重要的设计注意事项,施工计划(管道布置和稳定施工,雨水桶的布置)以及虹吸雨水排水系统设计,提供状态。
关键词:屋面排水;虹吸;设计与施工1、虹吸式排水系统的概念和意义芬兰在20世纪60年代的时候就已经开始利用虹吸式排水系统,随着虹吸式排水系统的推广,在欧美,美国,日本等国家也开始应用起来,之后我国在2001年的时候也开始应用虹吸式排水系统。
在应用虹吸式排水系统的过程中,推广应用的速度非常快,而且随着应用的不断实践,我国也成功地研制出了新的压力流屋面雨水排水系统,在屋面排水中被广泛应用。
一开始的屋面雨水排水系统靠的是重力流排水系统,雨水在屋面经过汇集之后,通过雨水斗斗下方的立管流出来,在通常情况下,在传统的重力流排水系统下,雨水沿着立管管壁流下的时候只是占用一小部分,而另一部分都是空余的,都是空气。
这时候的重力流排水系统可以进行调整变为满管流,这样就可以改变立管的直径,产生抽吸的作用,提高水向下流的速度,提高效率。
虹吸排水系统简单来说就是排水系统在一定量的雨水下立管是满流的状态,和传统重力流排水系统下的立管状态存在很大的区别[1]。
在设计虹吸式屋面排水系统的时候,雨水斗也存在着区别,在设计雨水管的管径时,必须要经过复杂的计算,精确地控制不同时段下雨水流经的水管状态,在这样严格的精确计算下,才能够平衡雨水斗在不同阶段下雨水经过的流量以及产生的压力,在管道中要避免空气的进入,让管道能够形成雨水单独流动的状态,雨水如果单独地流动,那么就会产生负压,之后就会出现了虹吸反应。
浅谈虹吸排水系统安装技术摘要:本文通过对珠江新城E3-1地块虹吸雨水排水系统安装过程的总结和分析,阐述了虹吸排水系统原理及安装工艺等内容,论述了在安装时应注意的问题和应达到的工艺要求,从而为今后的相关施工人员对虹吸排水系统加深了解和虹吸排水系统施工布署提供一定的参考作用。
关键词:虹吸排水系统原理;安装流程;虹吸系统安装方法中图分类号:TU69 文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2011)09-0050-020 引言本工程位于珠江新城E3-1地块,项目占地面积19436.99平方米,总建筑面积185932平方米,其中三层地下室面积35623平方米,四层商业裙楼面积30159平方米,住宅塔楼建筑面积120150平方米。
①四层天面雨水排水采用虹吸雨水排水系统,雨水经收集后排入室外雨水检查井。
室外地面雨水经雨水口,排入室外雨水检查井。
②虹吸雨水排水系统管材采用高密度聚乙烯〔HDPE〕排水管,热熔连接。
由于虹吸排水系统独特原理,雨水斗的进水水面至临界点间高度是有效作用高度,相当于从屋面上的一个稳定水面的水池中泄水,整个排出管道呈全满流的压力流状态,大大增强了系统排水能力,减少屋面雨水立管和管径,且悬吊管无需放坡,安装方便、美观及节约使用空间。
1 虹吸排水系统原理虹吸式屋面雨水排水系统是利用具有良好整流功能的虹吸雨水斗承接屋面坡集到天沟的雨水,在处于额定设计流量时系统呈淹没泄流排水状态,不渗气,雨水斗淹没泄流的斗前水深小,自雨水斗连接管以下,管道内呈负压状态,在悬吊管与立管的交叉点处负压最大,其后立管上的负压减小,至临界点负压消失,管道内的压力为零,水流状态转为重力流。
2 虹吸雨水排水系统深化设计根据最终确定的品牌,与设计院进行沟通协调,在充分理解设计意图的情况下,核对虹吸雨水排水系统汇水面积的太小、雨水斗的分布情况及现场实际情况,与厂家一起利用专业计算软件对虹吸雨水系统进行深化设计,确定合适的雨水斗及其安装方式,系统管道管径的大小等,报设计院审核后出图,然后严格按照图纸施工,保证虹吸雨水排水系统正常使用。
虹吸式屋面雨水排放系统【摘要】本文从大型屋面雨水排放系统的角度对虹吸式屋面雨水排放系统进行了简单的介绍,同时将传统的重力流雨雨水排放和虹吸雨水排放的特点进行比较,提出了现阶段虹吸雨水设计及施工所面临的问题,以及该技术对将来的展望。
【关键词】虹吸;大型屋面;压力流;重力流1 虹吸式雨水系统概述随着建筑行业的发展,尤其是在工业厂房和公共建筑都朝着“大面积”、“大体量”的方向发展。
而传统工艺是按“重力式”设计的,也就是说雨水管道的多少及管径的大小及是决定雨水排泄顺敞的主要依据。
这样在新型建筑中,仅靠传统施工工艺,屋面面积的增大,势必导致雨水管道增多,管径增大,悬吊管坡度加大,从而影响建筑物的美观和实用。
因此,传统的屋面排水系统已显得越来越不适应了,而“大面积屋面排水系统的设计”便成了现代施工的一个新课题。
采用虹吸原理,是对大屋面雨水积水进行快速、彻底的排除的有效途径。
压力流屋面雨水排放系统在国际上通用的叫法即虹吸式屋面雨水排放系统。
该排水系统主要工作原理是在降雨初期,屋面雨水高度未超过雨水斗高度时,整个排水系统工作状况与重力排水系统相同。
随着降雨的持续,当屋面雨水高度超过雨水斗高度时,由于采用了科学设计的防漩涡雨水斗,通过控制进入雨水斗的雨水流量和调整流态减少漩涡,从而极大地减少了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,利用建筑物屋面的高度和雨水所具有的势能,在雨水连续流经过雨水悬吊管转入雨水立管跌落时形成虹吸作用,并在该处管道内呈最大负压。
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。
由于该系统排水管道均按满流有压状态设计,因此虹吸排水系统中雨水悬吊管可做到无坡度敷设,而当产生出虹吸作用时管道内水流流速很高,因此系统具有较好的自清作用。
虹吸排水系统中排水管泄流量要远大于重力排水系统中同一管径排水管的泄流量,也即排除同样的雨水流量,采用虹吸排水系统的排水管管径要小于采用重力排水系统的排水管管径。
虹吸式屋面雨水排水系统安装技术【摘要】:介绍虹吸式屋面雨水排水系统的安装技术及安装过程中的注意事项,为系统安装提供经验和借鉴。
【关键词】:虹吸式屋面雨水排水系统;虹吸式雨水斗;悬吊系统;热熔连接一、工程概况本工程为汽车展示维修中心,总建筑面积10107.66㎡,其中地上6828.57㎡,地下3279.09㎡。
建筑高度10.755m。
本建筑结构类型,地上为钢结构框架,地下室为钢筋混凝土框架结构。
整个建筑分为两个功能区,前半部分为汽车展厅,后半部分为维修车间。
屋面雨水排水系统设计为虹吸式屋面雨水排水系统,共计8套系统,采用WJ-110A型不锈钢雨水斗5个,WJ-63A不锈钢雨水斗6个,WJ-90A不锈钢雨水斗13个。
管材采用HDPE高密度聚乙烯管,热熔连接。
二、屋面虹吸式雨水排水系统安装技术(一)安装顺序虹吸式雨水斗安装雨水支管(连接管)安装悬吊系统及支架安装雨水悬吊水平管安装雨水立管安装雨水排出管安装灌水试验通水试验(二)安装技术1、虹吸式雨水斗安装:本工程展厅部分屋面为斜屋面,将雨水排到配件库的混凝土平屋面,由混凝土平屋面通过虹吸式雨水排水系统再排放到室外雨水井;维修车间部分为彩钢板斜屋面,雨水集中汇集到两侧天沟,由天沟通过虹吸式雨水排水系统排放到室外雨水井。
虹吸式不锈钢雨水斗在不同材质、不同结构的屋面、雨水天沟安装方法不同。
雨水斗底盘与混凝土屋面采用膨胀螺栓连接,与不锈钢天沟采用氩弧焊连接。
雨水斗进水隔栅暴露于屋面上,隔栅由固定螺栓与雨水斗底盘固定,可防10级以上强风,不移动,不变形,能正常工作。
安装示意图如下:2、虹吸式雨水斗与管道的连接:虹吸式雨水斗与HDPE管道连接采用螺纹连接,即利用一个钢塑转换头和雨水斗与管道的连接,这种连接方法有连接牢固、施工方便等优点。
3、悬吊系统及支架的安装悬吊系统采用新型管道固定装置,为工厂生产的成品,包括悬吊系统所用的热镀锌方钢、安装片、吊杆、滑动管卡、固定管卡、方钢的连接件等固定件。
虹吸式雨水排水系统安装
摘要:本文主要介绍虹吸式雨水排放系统的与传统式中立于水的对比,虹吸式雨水排放系统的市场优越性。
关键字:虹吸雨水斗;紧固系统;管卡;HDPE管
虹吸式雨水排水作为一门国内新型的屋面雨水排放技术,集中了众多雨水排放形式的优点,并逐渐在大型公用建筑、厂房、大型体育场等建筑上越来越广泛。
虽然虹吸雨水系统具有其无与伦比的优越性,但如果在施工过程中没有采取相应的技术措施,那么虹吸式雨水排放系统就可能出现堵塞、无法形成虹吸等缺陷,以致虹吸雨水排放系统无法发挥其应有的优越性。
一、虹吸式与重力式排水对比
1、重力流雨水排放系统综述
传统的屋面重力流排水方式的原理是基于利用屋面结构上的坡度,水自然流入屋面上的雨水斗,然后氺以汽水混合物的状态依靠重力作用顺着立管而下。
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。
传统重力式雨水系统的特点是:(1)管径大,需1~3%坡度;(2)需要大量的雨水斗及立管;(3)大范围的地面开挖工作,埋地管很长;(4)建筑适应性和灵活性较差。
2、虹吸式雨水排放系统综述
虹吸式屋面雨水排放系统是按虹吸满管压力流原理设计、管道内雨水流速、压力等可有效控制和平衡的屋面雨水排放系统,一般由虹吸雨水斗、管材(连接管、悬吊管、立管、排水管)、管件、固定系统等组成。
虹吸式雨水排放系统管道内的压力和水的流动状态是不断变化的过程。
该排水系统的主要原理是:在最初的一段时间里,该系统与重力式雨水排放系统差不多,都是利用重力进行排水。
随着降雨持续和雨量的增加,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斗内,从而产生虹吸效果,并在管道内呈最大负压,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。
当到达降雨末期雨水量减小,雨水斗斗前水位降低,逐渐有空气掺入雨水斗,排水管内的虹吸作用被破坏掉,排水系统逐渐从虹吸式状态转变为重力流状态。
虹吸式雨水排放系统均按满流有压状态设计,因此虹吸排水系统中雨水悬吊管可做到无坡度敷设,这为结构复杂和空间比较小的楼层提供了有效的保证。
由于虹吸作用时管道内的水流速很高,所以系统具有很好的清洁作用。
通过上述比较可以看出,与重力流排水系统相比,虹吸式雨水排水系统具有以下优点:
(1)管径小,无需坡度;(2)少量的雨水斗和立管;(3)最小限度的地面开挖工作,埋地管很少;(4)建筑适应性和灵活性比较好;(5)由于流速大,系统能够保持比较好的自清作用。
三、管道材料
本工程虹吸排水系统所使用的管材为高密度聚乙烯(HDPE)管道,这是一种性能卓越的环保型排水管道,它是以优质聚乙烯树脂为主要原料,添加必要的抗氧剂、紫外线吸收剂等助剂,经挤塑机挤出加工而成的一种新型塑料管材产品。
具有强度高、耐冲击、耐环境应力开裂、耐腐蚀、耐低温、易焊接、施工方便、严格密封无渗漏等特点。
无与伦比的柔韧性、良好的施工性能、多种全新的施工方式以及显著的经济效益:成本低、投资省、与金属管道相比,可减少工程投资三分之一左右(φ 200mm 以上大管成本略高些),可进一步降低工程造价。
因此HDPE管道应用领域更为广泛。
1、管道工程采用的每根管材,每个管件,连接件上应有明显的标志,标明产品名称,生产厂名称和商标,执行标准的编号,规格和品种;标志必须在生产厂制造时印上,不得在施工现场制作。
包装上应表明产品批号,名称,规格和品种,生产厂名称和制造日期,批量和执行标准的编号和检验代号。
2、排水管道工程采用的高密度聚乙烯(HDPE)管材,其材质,规格尺寸和技术要求应符合现行行业标准《建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材及管件》(CJ/T250-2007)的规定。
3、管材和管件应在同一批成品中进行抽样检查,其规格、尺寸和外观质量应符合相应产品标准的规定。
对长期存放的产品,在使用前应进行外观检查,当发现异常时应进行技术性能检测。
不得采用有损坏迹象或缺陷的管材和管件。
4、管材应按不同的规格分别堆放; 搬运管材和管件时,应小心轻放,严禁剧烈撞击、与尖锐物品碰撞、抛摔滚拖。
不得暴晒、雨淋,也不得与油类、酸、碱、盐、活性极等化学物质接触。
在施工现场临时堆放时,应有遮盖物;管件应放入密封塑料袋中,批量或单一包装,并放入厚纸箱内存放。
四、管道施工
1、工艺流程
施工准备——预埋预留——支架、固定系统制作安装——雨水斗安装——排水支、干管安装——灌水通水试验——系统接驳——检查、交工验收
2、虹吸式雨水斗安装
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。
(1)雨水斗的进口应水平安装。
(2)雨水斗应按产品说明书的要求和顺序进行安装。
(3)雨水斗安装时,应在屋面防水施工完成、确认雨水管道畅通、清除流入短管内的杂物等后,再安装整流器、导流罩等部件。
(4)雨水斗安装后,其边缘与屋面相连处应严密不漏。
3、紧固系统
紧固系统指固定管道的支架系统。
其具有以下优势:(1)管道振动的吸收;(2)吸收热胀冷缩导致的管道位移;(3)避免管道因为悬挂受力而变形。
通过安装紧固系统,虹吸管道无需直接与屋面相连,大大减少了与屋面或楼层接触点的数量。
(1)管道支吊架应固定在承重结构上,位置应准确埋设应牢固。
(2)高密度聚乙烯(HDPE)悬吊管宜采用方形刚导管进行固定。
方形刚导管的尺寸应符合表1的规定。
方形刚导管应沿高密度聚乙烯(HDPE)悬吊管悬挂在建筑物承重结构上,高密度聚乙烯(HDPE)悬吊管则宜采用管卡和锚固管卡连接在方形钢导管上。
(3)高密度聚乙烯(HDPE)悬吊管的锚固管卡宜安装在管道的底端和末端,以及Y型支管的每个方向上,2个锚固管卡之间的距离不应大于5m。
当雨水斗与立管之间的悬吊管长度超过1m时,应安装带有锚固管卡的固定件。
当高密度聚乙烯(HDPE)悬吊管的管径大于200mm时,在每个固定点上应使用2个锚固管卡。
(4)高密度聚乙烯(HDPE)管立管的锚固管卡间距不应大于5m,导向管卡间距不应大于15倍管径。
(5)当虹吸式雨水斗的下端与悬吊管的距离不小于750mm时,在方形钢或悬吊管上应增加2个侧向管卡。
(6)在雨水斗立管的底部弯管处应设支墩或采取牢固的固定措施。
4、管道系统
(1)高密度聚乙烯(HDPE)管应采用热熔对焊连接或电熔连接。
(2)高密度聚乙烯(HDPE)管应采用管道切割机切割,切口应垂直于管中心。
(3)高密度聚乙烯(HDPE)预制管段不易超过10m,预制管段之间的连接应采用电熔、热熔对焊或法兰连接。
(4)在悬吊管的高密度聚乙烯(HDPE)水平管上宜采用电熔连接,且与固定件配合安装。
(5)埋地雨水管的埋设深度应考虑冰冻和外部荷载的影响,埋地雨水管在穿入检查井时,与井壁接触的管端部位应涂刷两道黏结剂,并滚上粗砂,然后用水泥砂浆砌入,防止漏水。
(6)管材的连接端面应与管道轴线垂直。
应采用洁净棉絮擦净连接面上的污物,并保持连接面不受潮。
在管表面上应标出管的插入深度,且用专用工具刮除插入的表皮。
插入后,松紧度应符合电热熔连接的要求。
(7)在熔合及冷却过程中,不得移动、转动接头的部位及两侧的管道,不得在连接部位和管道上施加任何压力。
5、注意事项
(1)严禁采用不符合标准要求的产品。
(2)在管道系统敷设和安装过程中,管道不得作为拉攀,吊装,支架等使用,管道的开口部位应及时封堵。
(3)高密度聚乙烯(HDPE)管在运输、装卸、搬运和堆放管材和管件时,应小心轻放,避免油污和化学品污染严禁剧烈撞击和抛、摔、拖等,严禁与尖锐物品碰触,。
(4)装卸时吊索应采用较宽的柔韧皮带,吊带或绳,不得采用钢丝绳或铁链直接接触吊装管材。
管材宜采用两个吊点起吊,严禁用绳子贯穿其两端装卸管材。
(5)高密度聚乙烯(HDPE)管道穿过墙壁、楼板或有防火要求的部位时,应按设计要求设置阻火圈、防火胶带或防火套管。
(6)雨水管道穿过墙壁和楼板时,应设置金属或塑料套管。
楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,底部雨楼板底面齐平。
墙壁内的套管,其两端应与装饰面齐平。
套管与管道之间的缝隙应采用阻燃密实材料填实。