虹吸式雨水斗流量

合集下载

虹吸排水系统介绍(1)

虹吸排水系统介绍(1)

紧固系统
装配快 更少的屋顶固定点 热膨胀被吸收 无需膨胀节 适合预制安装
虹吸排水系统介绍(1)
计算软件
1. 计算图设计 2.输入管道长度及流量 3.管道直径计算
虹吸排水系统介绍(1)
Advantage of syphonic roof system 虹吸排水系统的优 点
传统重力式 Conventional
吉博力Pluvia-最安全可靠的虹吸排水系统
Reference projects – Automobile industry
样板项目 – 汽车工业领域
虹吸排水系统介绍(1)
吉博力 Pluvia – 最安全可靠的虹吸排水系统
4 unique characteristics of Geberit Pluvia
虹吸排水原理
高差
管子的口径
虹吸排水系统介绍(1)
吉博力虹吸排水原理
l/s
HT:提供虹吸式雨水的动力 HT = 10m,水头损失最多为1000mbar
1m
30 m
Critical point
HT 10m
9m
Pluvia
Convent.
HT = height total
0 mbar
虹吸排水系统介绍(1)
General introduction
综合简介
Advantage and potential risk of syphonic roof system
虹吸排水系统的优点及潜在风险
Geberit Pluvia – the safest and reliable syphonic roof drainage system
三、虹吸流态是 只有水
虹吸排水系统介绍(1)

涨知识,给水排水-虹吸雨水排水原理

涨知识,给水排水-虹吸雨水排水原理

涨学问,给水排水|虹吸雨水排水原理形成原理:利用屋面与地面高差产生的能量,在屋面积水达到肯定高度时,使得管道内不进入空气,以满管流状态(即虹吸状态)排水时产生负压,管道内形成抽吸作用将雨水快速排掉。

实现:基于形成原理,利用“伯努利”方程,经过缜密计算,有效掌控和平衡管道内雨水的流速、压力,使得雨水管道在短时间内达到满管流状态(即虹吸状态),快速将雨水排出室外。

一、虹吸排水系统原理虹吸屋面雨水排放系统采纳特别设计的雨水斗,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,极大地加速水在排水管内的流速,快速排放屋面雨水。

二、虹吸排水系统构成虹吸式屋面雨水排水系统由防漩涡雨水斗、雨水悬吊管、雨水立管、埋地管、雨水出户管、45度弯头、偏心异径短束节、Y型顺水三通以及一些辅料构成(管道设计必需充足当地国家规范并能防范正、负压力的管道系统均可用于虹吸系统排水管道。

比如ABS、PVC、HDPE、PP、铜管、钢管和铸铁管都大量成功地用于UV系统)。

三、虹吸排水系统演示降雨初期,雨量一般较小,悬吊管内是一有自由液面的波浪流→→随着降雨量的加添,管内渐渐呈现脉动流,拔拉流→→降雨量再增大,系统显现间歇式虹吸现象,显现满管气泡流和满管汽水混合流,并渐渐趋于稳定→→降雨量进一步增大,系统达到设计状态,显现水的单向流状态,稳定且全面的系统虹吸形成;实在形成的图如下:↓↓↓↓↓↓四、虹吸排水系统的优势传统重力排水系统:横管需要肯定坡度立管较多,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。

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、削减立管和雨水斗数量、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、虹吸排水与重力排水的比较传统重力式雨水排放系统是利用雨水本身重力作用,由屋面雨水斗需经过排水系统自流排放。

虹吸式屋面雨水排放系统简介

虹吸式屋面雨水排放系统简介

虹吸式屋面雨水排放系统简介【学员问题】虹吸式屋面雨水排放系统简介?【解答】1.1 虹吸式屋面排水系统的特点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。

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。

1.2 虹吸式与重力式与面雨水排放系统的区别虹吸式屋面雨水排放系统,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铺设。

同时,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。

而重力式排水设计计算不按满流计算,雨水悬吊管的铺设坡度不得小于0.005.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。

虹吸排水系统其实质是一种多斗压力流雨水排水系统。

因此埋地管相对重力式排水系统要明显减少。

该系统在国内应用刚刚开始,而在国际上该系统已有近二十年的应用历史,涉及建筑有航站楼(法国戴高乐机场航站楼、香港新机场航站楼、瑞士苏黎世机场航站楼)、展览馆(香港会展中心)、体育场(丹麦哥本哈根足球场、澳大利亚悉尼体育场)、工业厂房(奥地利克莱斯勒汽车厂、法国雪铁龙汽车厂)、商业中心、停车场、货运仓库、办公大楼等等。

据不完全统计,采用吉博力虹吸排水系统的工程项目有近4万个,约3000万㎡屋面排水面积。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

关于虹吸式屋面雨水排水系统天沟溢流问题的探讨及改进建议

关于虹吸式屋面雨水排水系统天沟溢流问题的探讨及改进建议

·【作者简介】李永奎(1978-),本科,工程师。

联系地址:上海市凯旋路3131号1106室(200030)。

【收稿日期】2011-07-02BUILDING CONSTRUCTION建筑施工第33卷第7期Vo1.33No.7区域为例,玻璃屋面沿B轴方向以i=30%的坡度由②轴坡向③轴,沿③轴方向以i=10%的坡度由A轴坡向B轴。

天沟内设置了两套虹吸式屋面雨水排水系统,系统Ⅰ的4个雨水斗集中设置在①轴②轴之间的水平天沟内,单斗设计流量为21.6L/s;系统Ⅱ的6个雨水斗集中设置在④轴⑤轴之间的水平天沟内,单斗设计流量为21.6L/s;采用的设计暴雨强度为百年一遇的6.3L/(s·hm2)。

图2某大型公共建筑局部屋面示意该屋面、建筑外墙、虹吸式屋面雨水排水系统刚刚完成施工时,恰逢台风及暴雨高发的夏季。

经过观察,在不同降雨强度下,B轴天沟发生不同情形的溢流事故:工况一:小到中雨时天沟不溢流;工况二:降雨强度增强,在B轴与③、④轴交叉处天沟发生局部溢流;工况三:当降雨强度进一步增强时,B轴与②、③、④、⑤轴交叉处天沟均发生局部溢流;工况四:降雨强度再增强时,②、③轴之间的天沟全面溢流。

根据调查和原因分析,从屋面的结构形式我们不难看出:玻璃屋面沿B轴方向存在i=30%的坡度,且外墙及屋面材质均为玻璃,水流阻力较小;外墙的雨水汇集到屋面后会同玻璃屋面的雨水迅速沿屋面坡度向②、③、④、⑤轴汇集,汇水时间大大缩短的雨水以大流量高流速的流态冲击天沟,在天沟局部产生壅水现象,这就是工况二、三雨水外溢的直接原因;工况三中②、③、④、⑤轴天沟局部溢流发生时的暴雨强度大于工况二中③、④轴天沟局部溢流发生时的暴雨强度,是因为②、⑤轴较③、④轴更接近虹吸式雨水斗,且天沟雨水流量相对较小;在工况四情形下,②、③轴之间的天沟全面溢流,而采用相同设计参数、屋面材质(铝镁锰合金金属屋面)、坡度不同(平均坡度i=5.4%,基本无集中汇水或集中汇水节点附近有虹吸式雨水斗排布)的另一屋面区域的天沟,则从未发生溢流事故。

屋面虹吸式雨水排水系统的设计施工及效益

屋面虹吸式雨水排水系统的设计施工及效益

浅谈屋面虹吸式雨水排水系统的设计施工及效益陈星民 林州市兴华建筑公司摘 要:随着建筑技术的不断发展,超大型建筑不断涌现,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。

该技术利用虹吸原理,使屋面雨水在管道内负压的抽吸作用下以较高的流速被排出室外,从而迅速排出屋面积水。

本文结合屋面虹吸式排水系统进行详细的阐述。

关键词:屋面雨水;虹吸式;雨水;作用1 屋面虹吸式雨水排放系统的设计虹吸系统的方案设计包括两个方面,方案初步设计和系统深化校核。

1.1 方案初步设计虹吸系统的初步设计主要包括暴雨强度、汇水面积、雨水斗型号及数量等的确定和雨水斗、管道的布置。

a) 暴雨强度在选择暴雨强度和重现期时要考虑建筑物用途和其重要性等因素,并结合《建筑给排水设计规范》来确定,虹吸系统的重现期不应小于规范要求。

b) 汇水面积汇水面积计算是方案初步设计的关键,汇水面积准确才能保证系统正常的工作和建筑的安全,汇水面积是汇集的降雨最终可以排放到计算天沟里的全部面积。

应根据建筑图纸及相关资料计算屋面汇水面积。

屋面汇水面积计算的一般要求:一般坡屋面按水平投影面积计算;高出汇水面的侧墙,应将侧墙面积的 1/2 折算为汇水面积;同一汇水区内高出的侧墙多于一面时,按有效受水侧墙面积的 1/2 折算入汇水面积;高层建筑裙房屋面,应附加其高出部分侧墙面积的 1/2;半球形屋面或斜坡较大的屋面,其汇水面积等于屋面的水平投影面积与竖向投影面积的 1/2 相加之和。

c) 雨水斗型号和数量流量计算完成后,就要确定雨水斗的数量及型号。

雨水斗数量及型号的决定因素不只取决于总汇水量,还要满足天沟中相邻两雨水斗间距不大于20m,雨水斗的数量要满足最大的一个因素要求。

按要求取数值较大的为雨水斗数量,因此取值为整数,计算时不足整数部分进1。

雨水斗数量确定后就可以确定相应雨水斗的流量,25L/s和40L/s两种额定流量的雨水斗使用居多,虹吸系统中过大流量和过小流量的雨水斗都会造成浪费,过大流量斗会相应的使管道管径增大,过小流量则会增加雨水斗的数量。

建筑屋面雨水排水系统设计分析——基于压力流(虹吸式)雨水系统

建筑屋面雨水排水系统设计分析——基于压力流(虹吸式)雨水系统
关 于虹 吸系统管 材的选用 ,现阶段 常用 的有不锈钢管 、
离 心浇铸铸 铁管和高 密度聚 乙烯 ( D E 管 等 , H P) 管材 的选 择 应 根据 不同建筑的特点和要求 ,综合考虑系统的工作压力 、 防火 、 降噪 、 安装方便 、 经性 等 因素 , 1为三种管材 的优 缺 表
第 9期 ( 第 18期 ) 总 2
翘 更 建 村
建 与修 筑装■
建 筑 屋 面 雨 水 排 水 系 统 设 计 分 析
— —
基于压力流 ( 虹吸式 ) 雨水 系统
谢 程 乐
( 福建省武夷山建筑设计研 究院有 限公 司, 福建 武夷 山 34 0 ; 5 30 同济 大学环境科 学与工程工程学院 , 上海 20 9 ) 00 2
系统则工程 造价较高 , 如果 用同一个 系统 来收集 , 则会造 成 局部屋 面难 以形成虹 吸 ,从而 降低 整个虹 吸系统 的工作 效
经济合理地设计雨水管道 , 使之具有合理 的和最佳的排水能 力, 最大 限度 地及时排 除雨水 , 又不使建设 规模超过 实际需 求, 合理而经济地进行设计具有重要的意义和价值 。文章在 结合长期工程实践经验 、相关设计规范及具体工程实例 , 在
分析压力流 ( 虹吸式 ) 雨水系统应用范 围的基础上 , 对其主要 设计问题进行探究 。
率。还 有某些对声 学环境要求较高的场所 , 采用 非金 属管道
的虹吸 系统 ,系统运行 产生 的噪声 可能对周 围环境有影 响 时, 设计人员也 必须 给予足够的重视。
2 虹 吸 系统管 材的 选择
水 出户管组成 。该系统排水管均按满流有压状 态设计 。其工
作 原理 是 : 降雨初期 , 屋面雨水 高度 未超 过雨水斗 高度 时 , 整

虹吸式屋面雨水排水系统设计

虹吸式屋面雨水排水系统设计
度 差 产 生 的 能量 使 雨 水 管 形 成 负压 ,从 而 使 雨 水 管 最 终达 到
满 流状态 ,当管 中的水呈压 力流状 态时 ,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 以快 速 排放 屋 面 上 的雨 水 。 虹 吸 式 屋 面 雨 水 排 水 系 统 和 重 力 式 屋面 雨水 排 水 系统 均 由雨 水 斗 、 雨 水 悬 吊管 、 雨 水 立 管 、 雨 水埋 地 管组 成 ,但 因 为 系 统 的 工 作 原 理 完 全 不 同 ,在 二 种 不 同水 力 条件 下工 作 , 因此 系统 中各 部 件 的功 能 要 求 是 不 一样 的 ,系统 也 有其 相 应
虹吸式屋面雨水排水系统设计
● 陈 志祥
随 着 建筑 技 术 的 不 断发 展 ,具 有 大 面 积 、 大 跨度 屋面 、 以及 屋 面 形 式 多样 化 的各 类 建 筑 不 断 涌 现 ,虹 吸 式屋 面 雨 水
的一套计算方法。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
: 一 j
野 \ 焉- t





Jl ,  ̄ - L
I j
—比 — — — —
i :
. : L l
I f
— —
: : ;
— — i一 — — ——Ⅱ

击 — — : — —目 一 — —:一 — :
磊 — L 一
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 ,屋 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 下 呈 负 压 ,管 材 的 选 用 应 考 虑承 受 负压 的 能 力 。但 在 比 较 小 的 降雨 强 度 或 降 雨 过 程 的 末 期 ,降 雨 量减 小 ,雨 水 斗淹 没 泄

虹吸雨水原理

虹吸雨水原理

原理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。

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,面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。

虹吸排雨水系统原理近几年来,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。

  1. 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. 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. 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)。

虹吸式雨水斗流量 【篇一: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grade 1.4301(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》(gb 50015)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》(gb 50235附录b)和《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(gb 50236)的要求。焊缝外观质量不低于焊缝质量分级标准-iii级标准(gb 50236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。 【篇二:虹吸式屋面雨水排放系统】

虹吸式屋面雨水排放系统 一、系统原理 虹吸式屋面雨水排放系统采用特出设计的雨水斗,使雨水在很浅的天沟水深下,即可在管道中形成满流状态。利用建筑物面的高度和落水具有的势能,在管道中形成局部真空,使雨水斗及水平管内的水获得附加的压力,造成虹吸现象。利用虹吸作用,极大加快水在排水管内的流速,快速排放屋面雨水。 二、虹吸形成的过程 虹吸形成过程是指管道中从非满管流向满管流的过渡过程 1) 重力排水状态:雨量小时,管道内处于非满管流状态,即重力排水 2) 雨水斗的淹没——雨水斗喉部的充满:随着雨量加大,首先出现的时淹没雨水斗盖板,靠天沟水深在雨水斗喉部所能产生的流速足以使雨水斗喉部处于充满状态 3) 尾管的充满和流速的加快,形成虹吸起始流量:喉部充满部分向下延伸,使有效水头增大,而不再限于天沟水深。当整个尾管全部充满时,形成虹吸起始流量 4) 水平管的充满或不充满,不起重要作用:起始流量流过水平管时,由于一般水平管没有坡度,所以大多会形成满管流动。其阻力会使起始流量有所下降。希望阻力尽可能小,所以一般水平管都比较粗 5) 立管顶端开始充满,起始流量和立管顶部直径的协调:起始流量能否将立管顶部充满,是形成虹吸过程正常发展的关键。被水平管降低的起始流量必须足以把立管顶端充满,或者说立管直径绝对不能大到起始流量无法充满的程度 6) 立管充满高度向下延伸,直至全部充满:立管顶部一旦被充满部分就会向下延伸,同时由于立管充满部分的高度起到增大水头的作用,从而使流量同时加大。当立管全部充满时,系统达到最大排量 7) 过渡管的充满:过渡段以办事水平段,排除需要压力,所以立管下端的压力会高于大气压力 三、重力流排水系统和虹吸屋面雨水排放系统工作原理 1) 传统重力流排水系统 ① 悬吊管需要一定的坡度 ② 大量的雨水立管 ③ 大范围的地面开挖工作 ④ 现场施工量大 ⑤ 管道及配件的使用量大 ⑥ 管道管径大 ⑦ 浪费空间 ⑧ 管道易堵塞,需要设大量室内 ⑨ 施工速度慢 2) 虹吸屋面雨水排放系统 ① 管道无需坡度 ② 雨水立管少 ③ 雨水斗布置灵活 ④ 管道走向灵活,可根据建筑需要设置 ⑤ 现场施工量大大减小 ⑥ 最小的地面开挖工作雨水井少 ⑦ 管径小便于建筑处理 ⑧ 节约空间 ⑨ 管道具有自洁能力 ⑩ 施工简单快捷 四、虹吸生成过程带来的影响 1) 落雨量上升段,天沟内会有相当的雨水积累,累积速度和雨量变化速度正相关 2) 短时超过设计排水量的落雨量也积累在天沟内 3) 雨量减少时,积累的雨水会迅速排出 4) 天沟容积必须考虑这种排水滞后现象 五、影响虹吸过程的主要因素 1) 大气压力降低对虹吸系统的影响 2) 降低了系统的最大排水能力 3) 总水头,过小的立管高度使采用虹吸技术没有价值 4) 过大的立管高度需要对管径分段 5) 通过调整管径限制最大流速,通过调整有效管长,限制立管顶部压力 6) 上校下大,限制c点压力(长立管) 7) 适当的雨水斗规格 六、压力分布对虹吸过程的作用 1) 系统内的压力分布是保证虹吸过程正常运行的保证。 2) 雨水斗喉部的负压实水流能够在雨水斗盖板下加速(靠雨水) 3) 都喉部的负压,使水流从雨水斗边缘向中心产生加速,可以到6m/s以上。 4) 水平管两端的压力差税水流在水平管内能快速流动。 5) 立管内的动力来自立管水头高度。 6) 扣除管道阻力和过渡段阻力,立管剩余水头形成顶部负压过渡段水流靠部分立管水头 推动。 七、结论 1) 充分利用了屋面雨水的总水头高度,形成管道内的压力流。 2) 管道内基本呈负压状态,对管道刚性,密封性有要求。 八、设计 工程师提供屋面排水设计的灵活和空间,从单一的解决某个排水问题转变为屋面排水的综合设计方案,将水力学,机构原理以及建筑的审美要求融入整体设计方案,更加改进建筑和屋面排水的可建性。 虹吸排水系统技术规定及设计步骤 简 介:技术规定:压力(虹吸)流屋面雨水排水系统必须选用压力流雨水斗; 一个计算汇水面积内,宜放置不少于两个压力流雨水斗,屋面汇水最低处至少应放置一个压力流雨水斗; 压力流雨水斗的间距不宜大于 无天沟的平屋面宜采用 水平面上; 压力(虹吸)流雨水系统的悬吊管设计流速不宜小于 1m/s ,立管设计流速不宜小于 悬吊管计算负压值不大于2.2m/s,不宜大于10m/s; 80kpa; 20m; dn50型压力流雨水斗,同一悬吊管上接入的雨水斗应采用同一规格,其进水口应在同一 同一系统不同支路的节点压差不应大于10kpa; 排水管道总水头损失与流出水头之和不得大于雨水系统进、出口的几何高差; 压力(虹吸)流雨水排水系统接入市政重力流系统之前应放大管径,其流速不宜大于 井; 凡设计压力(虹吸)流雨水排水工程的建筑屋面均应设置溢流口(外檐沟除外),溢流堰,溢流管系等溢流设施。 溢流排水设施不得危害建筑设施,行人在雨季前后,应及时清理屋面及压力流雨水斗导流罩上的杂物。 设计步骤:设计院提供建筑平、剖面图,屋面天沟布置图; 选择雨水斗,确定雨水斗数量、间距; 确定立管位置、出户管的埋深,绘制雨水系统的平面图、管系图; 进行水力计算; 验证计算结果; 满足技术规定,为合格。否则,调整管径重新计算; 将设计最终结果绘制平面图、管系图,提供计算书及相应材料清单。 1.8m/s,否则无需设置消能 九、系统的组成 虹吸雨水排放系统由先进的设计软件,虹吸雨水斗,管道系统,以及固定系统的组成 十、雨水斗工作原理 1) 2) 3) 4) 大直径空气挡板形成足够的进口面积,保证低进口流速下获得大排量,限制斗前水深。 空气挡板下水流从边缘向中心的加速,充分利用从边缘到中心的压力差。 保证了水流在喉部能加速到预期值,实现大排量。 尾管的作用:形成上升段喉部的负压,获得上升段流量。 5) 挡板的封闭作用,保持喉部负压。 6) 挡板结构有助于防堵塞。 7) 由于挡板的存在,出现影响满管流的漩涡已经不存在。 十一、虹吸雨水斗的特点: 1) 斗体采用全金属工艺,使用手面50年,经久耐用: 2) 空气挡板,挡叶罩一体设计,设计先进的双层进水槽,防堵效果佳:经防腐处理,使用 可靠。 3) 空气挡板没有防漩涡肋,有效阻止产生漩涡,严密杜绝空气进入。 4) 底盘水流曲线合理,水阻小,排水效果更好,与不锈钢等金属天沟连接可靠。 5) 屋面或天沟开孔要求小,安装不影响建筑屋面结构,减少渗漏隐患施工简便。 十二、虹吸雨水斗材料介绍: 1)考虑到防止雨水斗的进水口被其他杂物或者各种污物堵塞,导致雨水不能顺流,公司经严密计算及实验后,在气水分离效果测试优良下,推出了先进的双层进水槽的特别设计的ty90/ty110两种型号的雨水斗,很好的解决了堵塞的问题。虹吸雨水斗空气挡板采用铝合金压铸,并经喷漆防腐处理,表面呈亮灰色,色泽均匀,平滑无明显凹凸,外观更美观,使 用寿命更长,空气挡板还没有设有防漩涡肋,有效防止生产漩涡,严密杜绝空进入,底盘水流曲线合理,水阻少,排水效果更好,斗前水低。 2)屋面或天沟开孔要求小,安装不影响建筑屋面结构,减少渗漏隐患,施工简便。 十三、hdpe排水管的优越性能 1) 长久的使用寿命,在额定温度,压力状况下,pe管打破可安全使用五十年 2) 卓越的耐腐蚀性能,除少数强氧化剂外,可耐多种化学介质的侵蚀,无电化学腐蚀 3) 优异的抗磨性能,在输送矿砂泥浆时,pe管的耐磨性色钢管的4倍以上,膨胀系数〈1%, 耐负压〈0.8%〉 4) 良好的卫生性能,pe管加工时不添加重金属盐稳定剂,材质无毒性,无结构层,不滋 生细菌,较好地解决了城市饮用水地二次污染 5) 较好的耐冲击性能,pe管韧性好,耐冲击强度高,重物直接压过管道,不会导致管道

相关文档
最新文档