虹吸系统介绍
虹吸排水系统基本概述

简述:虹吸排水系统是建筑物给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,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。
特点虹吸排水系统的特点是横管不设坡度的情况下,形成满管流,以极快的速度排清屋面的积水.原理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。
组成屋面雨水排水系统一般由虹吸式雨水斗、无坡度悬吊管、立管和雨水出户管(排出管)等组成。
1、虹吸式雨水斗:用于虹吸式屋面雨水排水系统的雨水斗,它具有气水分离、防涡流等功能。
2、连接管:虹吸式雨水斗至悬吊管间的连接短管。
3、悬吊管:悬吊在屋架、楼板和梁下或架空在柱上的雨水横管。
4、溢流口:当降雨量超过系统设计排水能力时用来溢水的孔口或装置。
5、固定件:用于固定水平管和立管的装置。
6、过渡段:过渡段设置在系统的排出管上是水流流态由虹吸满管压力流向重力过渡的管段为虹吸式屋面雨水排水系统水力计算的终点。
相关标准设计标准:《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003、《虹吸雨水斗》《建筑与小区雨水利用工程技术规范》GB50400-2006、CJ/T245-2007、《虹吸式屋面雨水排水技术规程》CECS183:2005工程标准:《建筑排水用高密度聚乙烯(HDPE)管材与管件》CJ/T250-2007、《流体输送用不锈钢焊接钢管》GB/T12771-2000、《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091、《给水涂塑复合钢管》GB/T120-2008、《建筑给水钢塑复合管管道工程技术规程》CECS125-2001验收标准:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002zmfweja 蓄排水板。
虹吸雨水系统技术标准

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。
虹吸排水系统原理

虹吸排水系统原理
虹吸排水系统是一种利用液体之间的压力差而进行排水的系统。
它通过一个垂直管道和一个水平管道来实现排水的过程。
首先,将垂直管道的一端放入要排水的液体中,另一端则要低于垂直管道的水平管道的入口。
在垂直管道中,液体会形成一列连续的液柱,液柱的高度与液面的高度相等。
液体会因为重力作用而向下流动,形成一个下降的流动。
当液柱下降到与水平管道的入口相平时,会出现压力差。
由于水平管道的入口比液柱的高度低,所以水平管道的压力较低。
而垂直管道中的液柱则因为液体的重力而产生较高的压力。
这个压力差会引起水平管道的液体向上流动,被带上到较高位置。
这个过程会不断重复,液体会通过虹吸效应不断自动地从下方被吸上来,从而形成了一种连续的排水系统。
值得注意的是,虹吸排水系统的有效性和最大的高度差有关。
如果高度差太大,液体的压力可能不足以克服阻力而无法形成有效的虹吸效应。
另外,需要注意管道的质量和密封性,以确保系统正常运行。
虹吸排水系统的原理简单而有效,常被应用在各种排水场合,如排污系统、地下水排除和抽水机的控制等。
它不需要外部能源,具有节约能源和运维成本低的优势。
虹吸系统介绍

X X
立管与水平管处大小头的连接) 管道配置 (立管与水平管处大小头的连接 立管与水平管处大小头的连接
屋面雨量计算
X
Y
A (m2) = X (m) x Y (m) Q (l/s) = A (m2) x I(mm/hr)/3600
A = 面积 Q = 雨水流量 I = 暴雨强度
有绿化的屋面排水量计算
管道走向需要坡度
对建筑处理不利
重力流
雨水斗附近水深可控制 较小的管径 便于建筑处理
管道走向不需要坡度
满管流
重力流雨水系统
虹吸雨水排水系统
重力流雨水系统
虹吸雨水系统
情况 1
观察
h1 h1 比 h2大 情况1比情况2排水快o 2. 系统上部水面与排水口 水面的高差大,就会产 生较大的水头,这样就 有较大的排水能力.
虹吸系统介绍
重力流
空气
重力流系统
在重力流系统中,水沿着立管的管壁留下 一般情况下,管材断面约1/3为水, 2/3为 空气
水
概念上, 如果管中没有空气, 那么用传统管径的1/3的 管道就能排相同的水量….
水(满管)
满管流
满管流
通过用一根塑料管从鱼缸往低处的杯子里吸 水时,我们可以观察到虹吸现象.
雨水斗附近有较高的水深 较大的管径
情况 2
h2
情况 3
观察
情况3比情况4排水快. 情况4比情况3走向上有 更多的弯曲,因此管子 的水阻更大. 管道水阻大的系统排水 量较小. 系统的水阻取决于:
情况 4
管道直径 管道粗糙度 弯头的个数和角度
产生虹吸的条件
1) V > 2.2 m/s
入水口和排水口之间存 在高差 (有水头可以利用)
虹吸系统介绍

如果屋面有足够的汇水深度, 就可以完全隔离空气,达到满 流状态,但屋面的承压会很高
Reality 实际
(Enough water depth will isolate air entirely and reach full flow states, but the load of roof will be very high because of the height of water, when the syphonic effect happens can not be controlled.
耐磨损,有效抵抗石沙对管道的磨擦 表面光滑,不易堵塞
More abrasion resistant, slippery surface, difficult to be blocked
适用于-600C~900C温度范围
Usage range: -60 ℃~90 ℃
HDPE管道
安装快捷简便,可预制 预制采用对焊联接,在工作间内完成。工地上难以连接的部分采用专门的电焊管箍和 电焊包进行焊接以保证焊接质量,杜绝渗漏。 Easy handling, can be prefabrication. Prefabrication can be done in workshop by butt welding. The difficult welding part can be connected by electro welding sleeves to ensure the welding quality without leakage.
HDPE管道 HDPE pipes HDPE管道经回火处理 Geberit HDPE pipes are tempered pipe
Length (长度) 5.0 m
虹吸排水系统

一、虹吸原理:在一个水缸里装有水,用一根管子一端放在水中,另一端在缸沿自然垂下,用嘴在这端端口吸气一会,然后松嘴,那么缸中的水就会从管子中流下来.因为管子呈一段弧形,像彩虹,又能直到吸水的作用,故称为虹吸现象.虹吸式排水系统就是利用这个原理工作的.二、虹吸排水系统简介虹吸排水系统是建筑物给排水系统的重要组成部分,它的任务是及时排除降落在建筑物屋面的雨水、雪水,避免形成屋顶积水对屋顶造成威胁,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。
虹吸排水系统的特点是横管不设坡度的情况下,形成满管流,以极快的速度排清屋面的积三、虹吸排水系统组成部分1、雨水斗siphonic roof outlet用于虹吸式屋面雨水排水系统的雨水斗。
它具有气水分离、防涡流等功能。
其斗前水深可有效控制,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。
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。
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。
虹吸雨水简介
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。
虹吸的工作原理和应用
虹吸的工作原理和应用一、虹吸的工作原理虹吸是一种利用液体自身的重力差异,在不需要外部能源输入的情况下,将液体从高处移动到低处的现象。
虹吸原理基于液体的压力差和容器的形状,实现了液体的自动流动。
虹吸的工作原理可以概括为以下几个步骤: 1. 首先,将液体注入一个垂直上升的管道或管道系统中,其中一端高出另一端。
2. 当液体开始下降时,由于重力的作用,液体将下降到较低处,以达到液体相对平衡的状态。
3. 当液体下降到一定高度时,会形成一个气蚀现象,液体中的空气被吸入管道中,从而形成了虹吸现象。
4. 空气的进入降低了管道内液体的压力,使液体继续向下流动,直到液体达到平衡或被抽干为止。
虹吸的工作原理基于液体自身的压力差,无需外部能源的输入,因此具有简单、高效、省能源等优点。
虹吸现象在日常生活中广泛应用于各种领域。
二、虹吸的应用虹吸现象在许多领域都有重要应用。
以下列举了一些常见的虹吸应用:1.自来水供应系统:虹吸技术被广泛应用于自来水供应系统中。
通过调整不同位置的水箱高度,利用虹吸现象可以实现自动供水,无需外部能源输入,实现了节水和能源的双重节约。
2.液体输送系统:在一些工业和农业领域,虹吸技术被用于液体输送系统中。
通过构建适当的管道系统和调整液体的高差,可以实现高效的液体输送,提高工作效率。
3.地下油罐清理:虹吸技术在地下油罐清理中起着重要作用。
通过利用虹吸原理,可以将地下油罐内的废弃油脂等物质抽出,并进行处理和回收,避免对环境造成污染。
4.化学实验:在化学实验中,虹吸现象被广泛应用于液体的分离和提取过程中。
通过虹吸装置,可以实现快速、高效的液体分离,提高实验效率。
5.酿酒业:虹吸技术在酿酒业中有重要应用。
通过合理设计的虹吸装置,可以实现酒液的自动流动和转移,提高生产效率,保证酿酒的质量。
综上所述,虹吸技术作为一种简单、高效、省能源的液体移动方法,在各个领域都有着重要的应用。
通过利用液体的重力差异和容器的形状,虹吸技术实现了液体的自动流动,为人们的生活和工作带来了许多便利。
虹吸原理通俗
虹吸原理虹吸是一种基于液体在管道中流动的原理,可以使液体从一个低处移动到一个更高的位置,而无需外部能源。
1. 背景虹吸现象常见于温水器、厕所冲水和水龙头等管道系统中。
在这些系统中,虹吸可以帮助液体从高处移动到低处,以实现流动。
了解虹吸原理对于理解这些系统的工作原理和解决问题至关重要。
2. 虹吸的基本原理虹吸现象是由液体内部的负压导致的。
具体来说,虹吸原理涉及到以下三个关键因素:液体、管道和重力。
2.1 液体虹吸通常涉及液体,如水或其他流体。
液体被认为是不可压缩的,即在相对低压下具有相对恒定的体积。
这将在虹吸过程中发挥重要作用。
2.2 管道虹吸需要一个管道系统来实现液体的流动。
管道系统通常由两个开放的端口组成:一个高处开口和一个低处开口。
液体将通过高处的开口进入管道,然后流向低处的开口。
2.3 重力重力是虹吸过程中需要的关键因素。
由于地球的引力作用,液体在管道中被拉向较低处。
重力将负责使液体从高处向低处流动。
3. 虹吸的工作原理虹吸的工作原理可以分为三个阶段:初始化、维持和终止。
3.1 初始化阶段虹吸开始于液体进入管道的高处开口。
当液体进入管道时,液体会被重力拉向低处。
管道内的液体首先开始加速流动,形成一个减压区域。
这个减压区域被称为虹吸管。
3.2 维持阶段一旦虹吸管形成,液体将开始沿着管道的下降段流动。
此时,下降段内的液体被拉到下降段的底部,并继续向低处移动。
在此过程中,管道的高度差决定了虹吸过程的效率。
高度差越大,液体流动的速度和强度就越高。
然而,过高的高度差可能会导致虹吸现象失效或破坏。
3.3 终止阶段当液体流动到达管道的低处开口时,虹吸过程结束。
此时,重力将液体拉入低点,并通过开口从管道中流出。
4. 虹吸的应用虹吸原理在实际生活中有许多应用。
以下是其中一些常见的应用:4.1 厕所冲水虹吸技术被广泛应用于厕所冲水系统中。
在这一过程中,水箱位置较高,通过虹吸管道将水引导到马桶中。
当冲水开始时,水箱中的水离开水箱并通过虹吸管进入马桶。
虹吸雨水系统原理
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。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
水头
理论水头 有效水头
水头从屋面雨水斗计算 到系统排水口
(压力释放到空气中)
Ventilated pipe
水头
理论水头 有效水头
水头从屋面雨水斗 计算到系统排水口
(压力释放到空气 中)
水头
水头从屋面雨水斗 计算到系统排水口 (压力释放到空气
中)
理论水头 有效水头
水头
理论水头 有效水头
水头从屋面雨水斗 计算到系统排水口
(压力释放到空气 中)
管道配置不当会减小水头
有效水头
X
有效水头计算 到该点
水头从屋面雨水斗 计算到系统排水口 (压力释放到空气 中)
管道配置 (尾管与大小头的连接)
!
!
需要注意尾管的有效长度
管道配置 (大小头在水平管和立管上的连接)
X X
管道配置 (立管与水平管处大小头的连接)
屋面雨量计算
情况 3 情况 4
观察
情况3比情况4排水快. 情况4比情况3走向上有 更多的弯曲,因此管子 的水阻更大. 管道水阻大的系统排水 量较小. 系统的水阻取决于:
管道直径
管道粗糙度 弯头的个数和角度
产生虹吸的条件
V > 2.2 m/s V > 0.7 m/s
管道中充满水 V > 2.2 m/s
1) 入水口和排水口之间存 在高差 (有水头可以利用)
虹吸系统介绍
重力流
空气
水
水(满管)
满管流
重力流系统
在重力流系统中,水沿着立管的管壁留下 一般情况下,管材断面约1/3为水, 2/3为 空气
概念上, 如果管中没有空气, 那么用传统管径的1/3的 管道就能排相同的水量….
满管流
通过用一根塑料管从鱼缸往低处的杯子里吸 水时,我们可以观察到虹吸现象.
管道走向需要坡度
斗前水深为 73mm
虹吸系统中的斗前水深
溢流系统 – 溢流管
溢流系统 – 溢流堰
溢流系统 – 虹吸溢流圈
虹吸系统中的错误
屋面绿化难以计算水量
由于水流的延迟时间不同 虹吸系统作用会遭到破坏
虹吸系统中的错误
与地面污水管连接 水会喷射出来
业主自行修改将空调排 水管接入立管
由于水流的延迟时间不同 虹吸系统作用会遭到破坏
重力流
管道走向不需要坡度
满管流
雨水斗附近有较高的水深 较大的管径
对建筑处理不利
雨水斗附近水深可控制 较小的管径
便于建筑处理ຫໍສະໝຸດ 重力流雨水系统虹吸雨水排水系统
重力流雨水系统
虹吸雨水系统
情况 1
h1
情况 2
h2
观察
h1 比 h2大
情况1比情况2排水快o 2.
系统上部水面与排水口 水面的高差大,就会产 生较大的水头,这样就 有较大的排水能力.
A = 面积 (m2) Q = 雨水排量 (l/s) I = 暴雨强度 (mm/hr)
竖墙雨量计算
A2 A1
A (m2) = A1 (m2) + 0.5(A2 (m2)) Q (l/s) = A (m2) x I(mm/hr)/3600
A = 面积 (m2) Q = 雨水排量 (l/s) I = 暴雨强度 (mm/hr)
X
Y
A (m2) = X (m) x Y (m) Q (l/s) = A (m2) x I(mm/hr)/3600
A = 面积 Q = 雨水流量 I = 暴雨强度
有绿化的屋面排水量计算
X
Y
A (m2) = X (m) x Y (m) Q (l/s) = 0.5 x (A (m2) x I(mm/hr)/3600)
h 2) 管道中充满水
3) 立管流速大于 2.2 米/秒
4) 水平管流速大于 0.7米/ 秒
5) 管道中的负压需大于蒸发 压力
破坏虹吸的情况 空气进入系统
V < 0.7 m/s
气蚀
V < 2.2 m/s
1) 空气进入系统 2) 管道中的负压导致气蚀的 产生
3) 立管流速小于2.2 米/秒 4) 水平管流速小于0.7米/秒
尾管和流态 尾管
尾管产生虹吸,水逐渐流到管道的 其他部分
重力流状态
尾管的定义 是连接雨水 斗到管径放 大的部分
管道充满度 提高产生虹 吸
尾管
尾管, 充满时间和天沟设计
阶段 1: 尾管产生虹吸 阶段 2: 整个系统产生虹吸
虹吸系统工作分2 阶段
阶段 1: 尾管产生虹吸开始充满整个 系统.假定计算暴雨强度大于尾管的 排水能力,在此阶段水会在天沟中 积聚起来.
使整个系统都充满水的时间称为充 满时间.
天沟设计深度应为满足整个系统充 满产生虹吸所需要的深度(阶段2)
尾管,充满时间和天沟设计
情况 1 情况 2
情况 1 尾管比情况2短, 尾管的 容量比情况2小。
在这种情况下,两种情况下都达 到满管流,情况1需要更深的天 沟。
天沟水深
虹吸排水系统的一个最大的优点 是能控制天沟中的水深。
重力流系统的排水量取决于雨水 斗的斗前水深。
在相同的排水量的情况下,虹吸 系统所需的斗前水深比重力系统 小。
重力流系统雨水斗斗前水深
天沟水深
假定排水量为 40 l/s, 用 300mm 直径的重力流雨水斗。
水深为 100mm
重力流系统斗前水深
天沟水深
相同的排水量 40 l/s,用 100mm 直径的虹吸雨水斗 (UV107)