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虹吸雨水雨水斗
虹吸雨水雨水斗
【篇一:
虹吸雨水安装细则整理】
一、雨水斗安装要求:
1、设置于屋面上的虹吸式雨水斗其接触片材质应和屋面防水材料相对应,对于采用沥青作为防水材料的屋面可采用不锈钢的接触片。
设置于天沟内的虹吸式雨水斗应带连接片,连接片材质应根据天沟材质确定。
雨水斗与屋面或天沟应可靠连接密封。
2、平屋顶至少布置1-2个紧急溢流口,带檐沟的屋顶每边都需布置紧急溢流口.虹吸式雨水斗应设置在屋面或天沟的最低点,每个汇水区域的雨水斗不应少于2个,两个雨水斗之间的间距不超过20m。
3、雨水斗距屋面边缘的距离不小1m,且不大于10m
4、虹吸式雨水斗带有格栅,格栅间隙形状可以是孔状或细槽状,孔状间隙口直径在6-15mm之间。
5、雨水斗内不得有杂物,密封膏要清理干净以免堵塞。
6、安装在钢板或不锈钢板天沟(檐沟)内的雨水斗可采用氩焊与天沟(檐沟)焊接连接,焊接时,焊缝应光滑平整,不允许出现断焊现象,表面不应有焊渣,焊疤。
7、雨水斗与雨水管道连接时若材质不同,可采用法兰转接或不锈钢卡箍连接。
雨水不锈钢底座安装
9、屋面土建施工时,开始安装不锈钢底座。
根据结构板厚度检查底板安装高度,确保底板面与结构楼板面标高一致或最多低于结构楼板面标高5mm。
10、确保底座面水平,固定底座,确保土建封堵孔洞时不发生偏移。
11、安装临时封堵,用螺栓固定,确保混凝土砂浆不能进入雨水口以及将来屋面垃圾不能进入雨水口。
12通知土建进行孔洞封堵,注意检查防水卷材不要超过底座排水喇叭口外缘。
13、当找平层施工开始时,跟进并配合土建,要求找平层找坡至夹圈外缘。
防水压盘、导流隔气板的安装
14屋面防水施工完毕后,应及时清楚屋面上的杂物,确认雨水管道通畅后,再安装雨水斗的防水压盘。
15当屋面面层施工完成,雨水系统安装完毕通过验收,安装导流隔气板。
悬吊管安装
1、安装片安装:
水平管安装片不超过2.5米设置一个,立管安装片不超过15倍管径设置一个。
2、安装片装好后要重新拉线检查,如果安装片的中心不在一条直线上,可以通过上面的长形孔作调整。
钢结构上可不使用安装片,但支吊点的距离不变。
3、安装片固定在承重结构上,管道支吊架应固定在安装片上,固定位置要准确,埋设应牢固,立管及水平管道安装
4、在悬吊管上每间隔≤5米设置一个固定管卡,此点与悬吊梁固定,为不可移动的。
管道支吊架固定在建筑承重结构上埋设牢固。
5悬吊管采用方形钢导管固定方形钢导管的尺寸符合表的要求。
6、悬吊管的固定支架一般设置在横管的始端末端和三通的两端及支管处,当悬吊管管径大于250mm时每个固定点采用两个锚固管卡。
导向管卡间距最大为15倍管外径(当虹吸式雨水斗的下端与悬吊管距离大于等于750mm时在方形钢导管上或悬吊管上增加两个侧向管卡.
管道预制
高密度聚乙烯(hdpe)管的连接
1、.热熔对焊连接,无论预制安装是在现场或是在车间里,在各种环境下都用此焊接法,而完成一个完美的焊接过程所需要的条件:
保持焊接部位、管道及电热板的清洁度正确的焊接温度;焊接连接过程中施加相应的力;
2、焊接切断面必须是垂直90度,必须通过刨刀刨平。
4、对于直径40mm到315mm的管道采用电动对焊接法,热熔对焊的操作在地面进行,一般在预制阶段使用。
操作步骤如下:
把相应的管件固定在管道箍紧装置上成一直线;把管件小心的顶在切割盘上,切割管端直到把管端完全平直、干净为止。
把两个管件合拢,观察切割面是否正确;用焊接片熔焊管端(绿灯亮)直到焊接面凸出处达到相应的要求大小(取决于管径的大小);把两管件按要求的焊接压力(参见刻度)仔细地碰拢。
在焊接处完全冷却前,不要松开锁扣把手。
(大约40秒)。
【篇二:
虹吸雨水技术要求】
三、技术规格及要求:
1、虹吸雨水斗:
1)本次招标范围内的雨水斗采用具有国家专利的防冻型虹吸雨水斗;
2)本次招标范围内雨水斗规格不得小于dn90且不得大于dn110,雨水斗应经特殊设计,带有防护外罩和抗旋涡装置;
3)防护罩应采用具有防腐性能的铝合金产品,使用及质保年限应与整体系统一致;
4)雨水斗斗体须采用等级grade1.4301(304)的奥氏体非磁性不锈钢制品;
5)雨水斗连接管尺寸由根据设计计算确定,连接管材料应与管道材料一致;
6)雨水斗泄流量应为12~50升/秒。
雨水斗的实际工作泄流量应不大于其额定泄流量;
7)雨水斗与屋面或天沟和管路系统应可靠连接。
设置在屋面上的虹吸式雨水斗,其接触片的材质应与屋面防水材料相适应。
设置在天沟内的虹吸式雨水斗可采用带连接片的形式,连接片的材质应根据天沟的材质确定。
2、系统的管材管件采用不锈钢材料:
a)所有雨水管均应为不锈钢管。
不锈钢管应采用应当采用等级为grade
1.4301(304)奥氏体非磁性不锈钢,且符合《流体输送用不锈钢焊接钢管》(gbt12771)、《建筑给水排水设计规范》(gb50015)和《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(gb50242)的规定。
b)不锈钢管应采用氩电联焊(氩弧焊打底,不锈钢焊条手工电焊对焊成型),氩弧焊打底焊接时,焊缝内侧应充氩气保护,不锈钢管连接焊缝应开坡口,坡口尺寸及管道焊接质量应符合《工业金属管道工程施工及验收规范》(gb50235附录b)和《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(gb50236)的要求。
焊缝外观质量不低于焊缝质量分级标准-iii级标准(gb50236的规定)。
焊接处应做酸洗、钝化、打磨、抛光等表面处理。
c)不锈钢管的弯曲部分应采用成品弯头,应保证弯曲部分成型质量符合设计及计算要求。
d)本系统所采用的所有不锈钢钢管配件,如:
不锈钢变径管、三通、弯头
等不锈钢制品应采用与管道相同的材质。
配件应适用于虹吸式雨排水系统。
上述所有管道配件均需为同一制造厂的产品。
3、投标文件中需对雨水斗生产厂家、规格型号、主要技术参数、主要材质进行说明并附装配图。
虹吸雨水斗必须提供国家级权威部门测试报告;
4、本虹吸系统的使用寿命不少于50年。
【篇三:
虹吸式雨水原理2012】
屋面雨水排水系统一般虹吸式雨水斗、无坡度悬吊管、立管和雨水出户管(排出管)组成。
形成虹吸式屋面雨水排放的前提条件是:
必须具备拥有良好气水分离装置雨水斗。
在设计降雨强度下,雨水斗不掺入空气,降雨过程中利用雨水斗与出户管之间的高差所形成的压差,经屋面内排水系统,从户外排除管排出。
在这一过程中,排水管道中是全充满的满管压力流状态,屋面雨水的排放过程是一个在虹吸作用的结果。
因此,把这样的系统称为虹吸式屋面雨水排放系统。
原理
虹吸式雨水排放系统管内压力和水的流动状态是不断变化的过程。
虹吸式排水系统在降雨初期,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。
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。
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。
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。
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。
管子内的压力若相当于水的蒸发压力,可能会导致气化作用的产生。
为避免气化作用的发生,管子里的压力必需维持在水的蒸发压力以上。
也就是说,如果大力气强被制定为0,管内负压力则需高于-0.08mpa。
过大的负压会导致管内水流流速过快,发生气蚀现象。
当负压在-0.92公斤左右时,系统内的气泡会在压力的作用下破裂,使整个管道说系统产生剧烈振动。
为保证系统的正常运行,管道振动的危害是一个不容忽视的问题。
如果振动不加以防范,可能会影响减少建筑结构的使用寿命,也可能会导致整个系统的破坏。
安装固定系统的主要功能之一是吸收这些振动,从而避免振动对建筑结构产生影响。
虹吸式雨水与重力排水区别:
虹吸式屋面雨水排水系统的最大改进和技术进步是开发了一种具有良好整流功能的雨水斗。
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,在降雨过程中相当于从屋面上的一个稳定水面的水池中泄水,经屋面内排水管系,从排出管排出,管道全充满的压力流状态,此雨水的排水过程是一个虹吸排水过程。
所以,把具有虹吸排水能力的屋面雨水内排水系统称之为虹吸式屋面雨水内排水系统。
虹吸式屋面排水系统的管道在设计降雨强度呈负压,管材的选用应考虑承受负压的能力,雨水斗淹没泄流的斗前水位降低到其一定的值,雨水斗开始有空气渗入,排水管道内的真空被破坏,排水系统会从虹吸压力流的工况转向重力流。
缺点:
虹吸雨水瞬间大流量,与其连接的市政管网无接纳能力,导致雨水从井内外溢。
原理概括:
由于压强差在起作用。
当弯管两侧中同一液面的压强不同时,管中的水(或其它液体)就向着压强较小的一侧流动。
利用虹吸原理必须满足三个条件:
1、管内先装满液体
2、管的最高点距上容器的水面高度不得高于大气压支持的水柱高度。
3、出水口比上容器的水面必须低。
这样使得出水口液片受到向下的的压强(大气压加水的压强)大于向上的大气压。
保证水的流出。
重力流雨水系统
特点:
气液二相流
1.雨水斗数量多
2.管径大
3.立管数量多
4.水平集水管需要坡度
5.雨水检查井数量多
6.大屋面工程,地面需布置排水沟
7.影响建筑美观
虹吸雨水系统
特点:
满管流
1.雨水斗布置灵活
2.
3.
4.
5.管径缩小管道走向可以根据需要灵活设置水平集水管不要坡度雨水斗检查井数量少
6.大屋面工程,无需设置室内检查井
7.有利于建筑美观
8.管道内水流流速很高系统具有较好的自清作用
虹吸系统能够准确的计算出在某一暴雨强度下的天沟水深,因而能够保证在天沟不溢水的情况下,有效的减小天沟的尺寸。
虹吸系统的雨水斗效率高、水阻低,能有效的控制管内的压力,同时具有高度灵活性,在施工调整时能够根据现场实际情况灵活处理。
在屋面下有限的空间内,虹吸系统以最小的管径和没有坡度的水平横管尽量占有最小的空间,同时我们将利用每个雨水斗的高效率排水,组成最少的管道系统。
选用管材可分为以下几类:
hdpe管:
塑料管材,造价低,内壁光滑,水力条件好,施工简便,采用热熔焊接。
涂塑钢管:
钢塑复合管,造价偏高,钢性好,防火性能好,内壁光滑,水力条件好,使用寿命长,采用平板式卡箍或法兰连接。
镀锌钢管:
普通钢管,造价高,钢性好,防火性能好,使用寿命长,采用沟槽式卡箍连接。
不锈钢管:
高档排水钢管,造价最高,钢性好,防火性能好,使用寿命长,采用亚弧焊或电联焊连接。
4、虹吸式屋面排水系统的水力计算要点:
(1)管道的设计流速不小于1m/s。
(2)排水管的总水头损失应小于或等于雨水斗顶面与临界点的几何高差,宜使压力余量△pr≤100mbar。
(3)虹吸式屋面排水系统的是大负压值在悬吊管与总立管的交叉点。
该点的负压值,应根据不同的管材而有不同的限定值。
对于使用铸铁和钢管的排水系统应小于900mbar;对于塑料管道,管径de50-de160应小于800mbar,管径de200-de300应小于450mbar。
(4)虹吸式屋面排水系统管系各节点由不同支路计算得到的压力差不大于150mbar。
(5)虹吸式屋面排水系统使用内壁涂塑柔性排水铸铁管或钢管及高密度聚乙烯管,应使用相应的计算图表计算管道的沿程水头损失。
(6)虹吸式屋面排水系统管道的局部水头损失的系数按表3采用。
局部阻力系数表
四、设计理念
1、在设计虹吸系统时,秉承为建筑、结构服务的原则,最大限度地减少业主在建筑、结构方面的投资,同时保障建筑的美观、可靠。
2、根据屋面标高及形状,以有利于自然汇水、天沟布置的原则划分,同时尽可能不跨越防火分区和伸缩缝。
塑料管在跨越防火分区的位置,必须加设阻火圈作保偿措施。
3、屋面排水考虑设汇水天沟的做法,这有利于建筑屋面排水集中性,更好发挥系统的功效,同时兼顾虹吸排雨水系统斗前水深的需要。
4、排水横管尽可能不穿越敏感区域,以有利于日后更改用途及维护保养。
5、管材选用要坚固耐用,同时有利于建筑美观需要。
在本工程系统设计中,虹吸系统对管材的耐负压能力要求严格,为满足技术及系统安全的要求,系统采用符合虹吸压力等级的管材,防腐性能好,坚固耐用,确保系统产生负压下运行工作的安全性。
6、系统经济性
虹吸系统使用国产优质管道,为工程提供成本最经济的方案。
每个虹吸系统都精心设计,并用系统计算软件精确计算来确定管道直径。
精确设计能最大限度的节省材料,直接为业主节约成本。
在本次工程设计方案中,系统管道走向严格依据招标图纸设计走向的要求。
虹吸系统能将系统管道作有效控制,以节约工程造价。
在重要建筑工程中,使用不锈钢管造价是非
常昂贵的,如在暗装的管段使用较经济的管材(如hdpe或普通钢管)可将工程造价大幅度降低,同时排水能力不变,获得同样的效
雨水斗
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。
另外根据需要可提供通用型的绝缘底座,固定件,法兰片,焊接片,防火保护帽,微型加热电圈等配件。
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,雨水通过格栅盖侧面进入雨水斗,当屋面汇水达到一定高度时,雨水斗内的反涡流装置将阻挡空气从外界进入同时消除涡流状态,使雨水平稳地淹没泄流进入排水管。
虹吸式雨水斗最大限度减小了天沟的积水深度,使屋面承受的雨水荷载降至最小,同时提高了雨水斗的额定流量。
目前比较领先的产品,完全可以做到部分通用。
它的最大优点在于对于不同功能及材料的屋顶系统,产品具有广泛的适用性。
换句话说,一种雨水斗通过于相应的配件组合就能适合不同的屋顶,例如:
混凝土屋顶,金属屋顶,木屋顶,考虑人行走或绿化的屋顶,屋面不平呈梯形结构的屋顶等。
雨水斗是整个虹吸系统的关键部分。
对于整个虹吸式屋面雨水排放系统而言,最主要的就是要避免空气通过雨水斗进入整个系统。
如果空气直接进入雨水斗,会在管道内形成气团,这样会大大降低系统排水效率,最终和传统重力式排水系统一样。
因此,虹吸式屋面雨水排放系统所采用的雨水斗必须具有优化设计的反涡流功能的盖罩,防止空气通过雨水斗入口处的水流带入整个系统,并有助于当斗前水位升高到一定程度时,形成水封完全阻隔空气进入。
雨水斗的设计安装也有一定严格的要求:
(1)雨水斗离墙至少1米。
(2)雨水斗之间距离一般不能大于20米。
(3)平屋顶上如果是沙砾层,雨水斗格栅顶盖周围的沙砾厚度不能大于60mm,最小粒径必须为15mm。
(5)如果雨水管是安装在混凝土屋顶面层内,那么屋顶至少有160mm厚。
(7)如果屋顶是混凝土的,雨水斗下连的雨水管管径至少是35mm(用电焊管箍连接件连接),与此对应的屋顶厚度是180mm至190mm。
(8)带隔离层的屋顶隔离层厚度至少40mm。
如果隔离层厚于180mm,雨水斗的底座必需延伸至能与管径56mm的连接管相连的恰当长度。
系统管道
管道作为虹吸式屋面雨水排放系统最主要的部分,必须确保系统安全可靠,高效持续的运行。
虹吸式系统作为一个特殊的排水系统,其管道必须保证完全的密封性和完备的防火措施,并且做到尽可能降低噪声,吸收震动,抗击冲击外力,最大程度满足抗温度变化引起的形变。
管道的完全抗渗漏并不意味着系统密封性得到满足。
一般情况下,对于抗渗漏的要求是允许发生小范围的渗漏,只要有补救措施即可。
但是虹吸系统一旦发生渗漏,并不易发现。
当突然出现暴雨的降雨强度,则可能立即造成整个系统崩溃。
进而因为屋面雨水无法及时排放,超过屋面可负荷的荷载强度,引起屋面坍塌。
当然,微小的不密封并不一定会造成渗漏,但是足以造成漏气,一旦排水管道内出现气团,虹吸式排水的效率马上大大降低,严重的甚至会破坏虹吸作用。
由于虹吸系统是利用负压排水的,因此管道的管壁必须具备相当的承压能力。
但是也不是完全的刚性体。
因为虹吸系统的负压一般不大于-0.08mpa。
过大的负压会导致管内水流流速过快,发生气蚀现象,对于金属管道或者是金属质地的连接处产生极大的伤害(-0.09mpa已经接近气蚀的临界值)。
同时负压过高也会给系统带来极大的震动,减少系统的使用寿命。
管道和配件都必须具备阻燃的条件,当建筑物一处发生火灾时系统能够防止火灾被迅速传递到建筑物的其他部分。
所以,材料本身的阻燃性并不是最重要的,整个管道系统的防火扩散性才是将灾害损失降至最低的关键。
hdpe管材的优势:
承压性能良好,管壁在外荷载作用下,不会破裂。
能抵抗冲击压力,减少水锤冲击破坏,保证系统的安全运行,维持虹作用的负压。
管道连接方式方便灵活。
管道可根据需要,采用不同的连接方法,如:
对焊、电焊管箍连接、法兰连接、螺纹连接、伸缩管接头等。
hdpe还可以和钢管,铸铁管,陶瓷管等其它管材的管道连接。
只需通过专门的加热电焊机就可以进行操作。
hdpe管道是在热力条件下生产的,材料本身的张力在制造过程中已消减,所以成品以后可能产生的尺寸微变不会有任何危害,将热胀冷缩引起的危害降至最小。
从物理和化学性质上看,hdpe管道的防腐能力极强,不受各种酸、碱、盐所引起的电化学反应的影响。
hdpe管道比金属管更耐磨损。
抗极端温度在–40℃~100℃。
管子重量轻,施工方便,可以事先预制,安装工效大大提高。
hdpe管作为一种新型的节能管材,从我国目前建筑行业住宅产业化,设计标准化,材料集约化,建筑生产施工工厂化,管理科学化的发展趋势来看,是有很大的发展潜力。
采用了虹吸式雨水斗的屋面雨水排水系统,在降雨过程中相当于从屋面上的一个稳定水面的水池中泄水,经屋面内排水管系,从排出管排出,管道全充满的压力流状态,面雨水的排水过程是一个虹吸排水过程。
虹吸式屋面排水系统的管道在设计降雨强度呈负压,管材的选用应考虑承受负压的能力,雨水斗淹没泄流的斗前水位降低到其一定的值,雨水斗开始有空气渗入,排水管道内的真空被破坏,排水系统会从虹吸压力流的工况转向重力流。
雨水斗顶面至过渡段的高差,在立管管径不大于dn75时,宜大于3m;在立管管径不小于dn90时,宜大于5m;
悬吊管设计流速不宜小于1.0m/s;立管设计流速不宜小于2.2m/s,且不宜大于10m/s;虹吸式屋面雨水排水管系过渡段下游的流速,不宜大于2.5m/s;当流速大于2.5m/s时,应采取消能措施;
辅助的固定系统
虹吸式雨水管道系统的固定装置包括与管道平行的方形钢导轨,管道与方形钢导轨间的连接管卡(根据不同的管径,每隔0.8至1.6米布置管卡),用于固定钢导轨的吊架及镀锌角。
安装固定系统还包括管卡配件,这些配件可以固定管道的轴向,利用锚固管卡安装在管道的固定点。
汽水混合流的排水过程中,有一个非常重要的要求,是关于在系统各部位内负压的限制,规定负压不得低于-0.8公斤。
其原因在于,当负压在-0.92公斤左右时,系统内的气泡会在
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