鼎鎏屋面虹吸雨水排放系统水力分析软件

合集下载

虹吸式屋面雨水排水系统设计软件

虹吸式屋面雨水排水系统设计软件

Absr c t a t:Ba e d o lb o k CF a d Be n ul Eq ain, h dru i a c l t n s f r o i h nc s e n Co e r o n r o l u to i y a lc c lu a i ot e fr sp o i o wa
1 虹 吸 雨水 排 水 系统
1 1 虹 吸 雨 水 排 水 系 统 的 组 成 及 其 工 作 原 理 .
( 向立 管 方 向 ) 使 得 对 吊顶 空 间 的 需求 很 大 , 坡 , 因
此 限制 了连 接 的雨 水 斗 个数 和悬 吊管 的长 度 , 要 在 求美 观和 节 省 空 间 的 大 型建 筑 物 的使 用 上 受 到 限 制.由 于虹 吸雨水 排水 系统悬 吊管不 要求 坡度 使得 吊顶空 间对其 约束 较 小 , 用 负压 使 其 排水 能 力 加 利 强 , 吊管连 接雨 水斗个 数原则 上不 受限制 , 悬 排水 立 管数量 少 、 径小 等诸 多 优 点 近年 来 获 得 了突 飞 猛 管 进 的发 展 .但是 , 由于起 步较 晚 , 吸雨 水 排水 系 虹 统的设计 计算方 法及 工具 尚不 完善 .本 文 应用 经典 水力学 公式 , 用 V sa B s 语 言编制 雨水 排水 系 使 i l ai u c
第2 7卷 第 1 期
21 0 1年 3月
பைடு நூலகம்
北 京 建 筑 工 程 学 院 学 报
Ju n lo ej gUnv ri f vlE gn eiga dArhtcue o ra fB in ies yo i n ie r n c i tr i t Ci n e
Vo . 7 No 12 .1 Ma.2 r Oll

英国FULLFLOW富勒威虹吸屋面排水系统2019-3

英国FULLFLOW富勒威虹吸屋面排水系统2019-3


虹吸系统选择注意事项
设计软件
是否可以3D出图、是否按 100%充满度原理设计
雨水斗
斗前水深、格栅 、涡旋装置、平 底盘
悬吊系统
镀层、设计合理性、 二次悬吊
管材、配件
进口原材料、耐负 压、品控

设计注意事项
暴雨强度 汇水面积 负压取值
虹吸经常出现问题
翻 水 管道吸匾
系统失败!!
雨 水 斗 漏 水
管道漏水

失败原因
暴雨强度取值小 系统设计不合理
雨水斗无防涡旋装置
失败原因
管材、配件加回收料太多
热熔温度、压力、冷却时间不标准
充满度按60%取值

解决方案
1
2
3
选择专业公司、 优选进口 或合资品牌

FULLFLOW的技术优势
设计上:3D设计,BIM的导入
原材料:原装进口原材料
生产上:英国工厂统一质量标准
近40年的设计施工经验

FULLFLOW集团简介
成立于1986年
英国最大的虹 吸屋面排水制 造商
BBA、MPA、IIP、BIS国际权威认证 3D、BIM欧洲最先进设计软件 全球30万个客户的信赖 超长12年的系统保证
原装进口原材料
英国最大 的塑料管 道系统制 造商
虹吸专 用“BD” 级别
原装进口 纯料+2.5 碳黑汇配 比
Cycle name
欧洲最权 威的IIP、 BBA的认 证
人性化、 熔接刻 度线与 标识

虹吸专用悬吊系统
Title
ThemeGallery is a Design Digital

虹吸专用雨水斗

虹吸式屋面雨水排水系统设计软件

虹吸式屋面雨水排水系统设计软件

虹吸式屋面雨水排水系统设计软件张沙;王文海;杨金华【摘要】以科列勃洛克公式和伯努利方程为基础,采用Visual Basic语言设计虹吸式屋面雨水排放系统的水力计算软件,实现了设计及校核计算的自动化,并给出该软件的一个工程算例.【期刊名称】《北京建筑工程学院学报》【年(卷),期】2011(027)001【总页数】4页(P56-59)【关键词】虹吸式屋面雨水排放系统;vb语言;水力计算;科列勃洛克公式【作者】张沙;王文海;杨金华【作者单位】北京建筑工程学院环境与能源工程学院,北京100044;北京建筑工程学院环境与能源工程学院,北京100044;中国中元国际工程设计研究院,北京100089【正文语种】中文【中图分类】TU823.6屋面雨水排放系统按照其水力特征可分为重力流系统和压力流系统,随着大型公共建筑屋面面积的不断扩大,对建筑内部结构的要求也更加苛刻,传统的重力流排水系统由于其悬吊管安装需要坡度(坡向立管方向),使得对吊顶空间的需求很大,因此限制了连接的雨水斗个数和悬吊管的长度,在要求美观和节省空间的大型建筑物的使用上受到限制.由于虹吸雨水排水系统悬吊管不要求坡度使得吊顶空间对其约束较小,利用负压使其排水能力加强,悬吊管连接雨水斗个数原则上不受限制,排水立管数量少、管径小等诸多优点近年来获得了突飞猛进的发展[1].但是,由于起步较晚,虹吸雨水排水系统的设计计算方法及工具尚不完善.本文应用经典水力学公式,使用Visual Basic语言编制雨水排水系统水力计算软件,实现水力计算和校核的自动化.1 虹吸雨水排水系统1.1 虹吸雨水排水系统的组成及其工作原理如图1所示,虹吸雨水排水系统由虹吸式雨水斗、连接管、悬吊管、立管、出户管组成.系统充分利用了屋面与排出管之间的几何高差,加大了排水流量.当降雨强度达到设计值时,管道内水流呈满流状态.在雨水连续流经雨水悬吊管转入雨水立管跌落时就形成虹吸作用,在该处管道产生最大负压.采用压力流的屋面排水系统,在降雨过程中相当于从屋面上的一个稳定水面的水池中排水,经屋面内排水系统从排出管排出,管道全充满的压力流状态.故称为压力流排水系统或满管流排水系统[2,6].图1 虹吸雨水排水系统1.2 系统的水力计算方法虹吸雨水排水系统的设计流态是有压流,在满管流的条件下满足单相流且恒定不可压缩条件,计算的基础是伯努利方程.方程中局部损失计算比较简单,而沿程损失计算相对复杂一些,一种方法是采用达西公式[3]计算式中λ——是沿程损失系数,是沿程损失计算的关键另一种方法是根据GB 50015—2003《建筑给排水设计规范》,采用海澄—威廉公式计算[4]:式中 Hy——管道沿程水头损失,mi——管道单位长度水头损失,kPa/mL——管道长度,mCh——管材系数dj——管道内径,m众多文献推荐使用此公式,如文献[4],但由于海澄—威廉公式主要适用于水力过渡区V=0.9m/s的圆管满管紊流的一个很窄的范围内,当流速距离0.9m/s很远时须进行Cw的修正[5],而对于虹吸悬吊管V>1.0m/s,立管设计流速为6.0m/s>V>2.2m/s.故不适合使用,本文使用科列勃洛克公式来计算沿程水损.2 科列勃洛克公式科列勃洛克公式由科列勃洛克根据实用管道的实验结果提出,考虑了较多的影响因素,适用于光滑区、过渡区和粗糙区所以又称为湍流沿程阻力系数的综合公式[3,5].使用式(1)计算沿程损失时,科列勃洛克公式是目前普遍采用的沿程损失系数计算公式:式中Δ——实用管道的当量粗糙度,md——计算管段的内径,mRe——计算管径内流体的的雷诺数,无量纲数由于是关于λ的隐式,过去多通过莫迪图查出,比较粗糙.本计算程序采用迭代法来求其值,确保了计算的精确度.3 软件的计算约束条件根据《建筑给水排水设计手册》[1]确定计算约束条件:1)悬吊管流速不得小于1m/s;2)立管流速不得小于2.2 m/s,且不得大于10 m/s,宜小于 6m/s;3)排出管流速宜小于1.8m/s;4)系统高度和立管管径的关系:DN<75 mm时,L>3m,DN100mm,L>5m;5)系统最大负压:管材为铸铁管或钢时为-90 kPa,塑料管 DN<150 mm时为-80 kPa,DN >200mm 时为-70 kPa;6)各管道交汇节点压差<15 kPa;7)系统出口出的余压大于10 kPa的水压.4 软件主要功能1)校核计算:给定计算所需参数,如,屋面雨水汇水面积、当地降雨历时为5min时暴雨强度,从而计算流量、流速、管径节点压强、确定管径等未知参数.2)设计计算:给定管段轴线长度、流量、管材、管径、高程、管网布置形式等一系列参数来计算管径.由于在虹吸雨水屋面排水系统计算的特殊性,即:在虹吸雨水排水系统中,由于每节管段的流量不同(一般情况为向立管逐段增加),由流量、管径、管内流速三者的关系可知由于流量的不同和所选管径不同导致流速不断变化从而可能使其超过限值,另一方面由于降水的整个过程中每个雨水斗的实际流量不确定,管径也有一定的选择范围从而导致计算管段流速的不确定性.所以本程序采用了计算与校核相互穿插的计算模式,也就是说在计算过程中的每一步穿插各个部分的约束条件来校核.从而得到合理的计算结果.5 算法实现过程在程序设计中,将需要完成的各基本功能用模块(子程序)来实现,而后再进行整体程序设计,计算框图如图2:图2 程序计算框图程序采用递归法设计和基本的结构语句,在用科列勃洛克公式计算沿程水损时采用了迭代的方法求解.其基本算法与《建筑给水排水工程》[1]中关于虹吸式雨水排水水力计算方法基本一致,按雨水流动方向从支管到立管再到排出管(干管)依次进行计算并穿插校核.只是在本程序中用科列勃洛克公式计算的沿程水损来代替书中的用单位等效长度的阻力损失计算沿程水损,提高了计算的精确度.6 人机界面及数据输入输出方式采用窗口输入和窗口输出来与设计者交流信息.开始窗口界面见图3,主体输入窗口界面见图4,计算输出窗体界面见图5.图3 开始窗口界面图4 主体输入窗口界面图5 计算输出窗口界面开始窗口界面上的菜单包含有程序解释说明、参考数据部分的提示、程序的使用说明,便于设计者更好地运行本程序、了解本程序输出结果的意义和更准确的输入参数.7 工程算例虹吸式屋面雨水排水系统计算草图见图3.该例中的汇水面积:F=6 000m2.5min历时暴雨强度:q=429L/(s·104 m2)输入以上两值,计算为Q=231.66 L/s,算得所需雨水斗数量为20个.然后按要求分别输入计算管段的标号、计算管段上的雨水斗数量、所选管材(内衬塑铸铁管)、当量粗糙度、管径、计算高程、计算管段长度、计算管段上的局部损失系数.得到表(1)中的数据.在程序运行过程中,根据系统的提示校核计算管径、流速、压强的要求均满足.如果计算过程中不满足可按提示重新进行相关部分的设计直到满足要求.在文献[1]中,按单位等效长度的阻力损失方法计算的沿程阻力损失为13.558 kPa、14.369 kPa、17.653 kPa、21.865 kPa、25.726 kPa、32.363 kPa、40.685 kPa、81.848 kPa、88.003 kPa 两者有一定差距,其原因在于运用科列勃洛克公式提高了计算精度.表1 管段水力计算表注:h为计算管段上的总水头损失.管段hf/hj/Pi/6 -13.386 2-3 12 1.0 110 1.440 0.177 0.3 0.311 15.847 6.566 -10.318 3-4 12 6 110 1.440 1.059 0.5 0.519 17.425 6.566 -11.896 4-5 24 6 125 2.232 2.042 0.5 1.246 20.713 6.566 -16.638 5-6 36 6 160 2.037 1.278 0.5 1.038 23.028 6.566 -18.537 6-7 48 6 160 2.716 2.185 0.5 1.844 27.057 6.566 -24.180 7-8 60 3 160 3.395 1.660 0.8 4.611 33.329 6.566 -32.527 8-9 60 10.7 140 4.454 11.624 0.8 7.935 52.888 111.426 48.619 9-10 60 9.6 250 1.384 0.584 1.8 1.724 55.196 111 kPa 1-2 12 0.6 75 3.031 0.660 3.2 14.695 15.359 6.56 Q/(L·s-1)L/m D/mm V/(m·s-1)ξ(kPa)kPa∑h/kPa 9.8H/kPa.426 55.2738 结论算例和实际应用表明,本软件能够辅助虹吸雨水排水系统的设计计算,使得设计精确,设计省时省力.本水力计算软件只进行了单点式计算,而后叠加得到计算系统的各节点数据.而从便于工程计算和得知系统数据方面考虑应进一步完善,即从系统计算入手,使得计算成果为系统值,从而实现计算过程中的每一步不依附于上一步,达到便于实际工程应用和推广,方便设计计算、减少计算量、提高设计的准确度,并能方便的检查所设计的虹吸雨水系统负荷能力是否满足要求.参考文献:[1]中国建筑设计研究院.建筑给水排水设计手册:第2版[M].北京:中国建筑工业出版社,2008[2]王增长.建筑给水排水工程:第5版[M].北京:中国建筑工业出版社,2005 [3]闻德荪.工程流体力学:上册[M].北京:高等教育出版社,2005[4]孙瑛.压力流(虹吸式)屋面雨水排水系统水力计算[D].给水排水,2002,28(1):77 -81[5]严熙世,刘遂庆.给水排水管网系统[M].北京:中国建筑工业出版社,2008 [6]林曾玉.虹吸式屋面雨水排放系统虹吸形成过程[D].北京建筑工程学院,2007[7]中华人民共和国国家标准.GB 50015—2003建筑给排水设计规范[M].北京:中国建筑工业出版社,2001[8]刘慧,孙勇,米海蓉,等.给排水管材实用手册[M].北京:化学工业出版社,2005[9]张常庆,叶伯铭.材料员必读[M].北京:中国建筑工业出版社,2005 [10]刘炳文,许蔓舒.Visual BASIC程序设计教程[M].北京:清华大学出版社,2006[11]陈锦昌,赵明秀,张国栋.VB计算机绘图教程[M].上海:华南理工大学出版社,2003。

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

虹吸式屋面雨水排放系统

虹吸式屋面雨水排放系统

虹吸式屋面雨水排放系统摘要:虹吸式屋面雨水排放系统是一种高效、可靠的雨水排放系统,适用于各种建筑物的屋面。

本文将介绍虹吸式屋面雨水排放系统的工作原理、优势以及安装和维护等方面,以帮助读者更好地了解和应用这一技术。

1. 引言随着城市化进程的加速,建筑物的屋面面积不断增加,对于雨水排放的需求也越来越大。

传统的排水系统往往存在管道堵塞、水流不畅等问题。

虹吸式屋面雨水排放系统应运而生,它利用虹吸原理将屋面雨水迅速排放,解决了传统排水系统的瓶颈问题。

2. 工作原理虹吸式屋面雨水排放系统的工作原理基于虹吸现象。

当雨水从屋面流入排水口时,排水口内的负压将引起下方排水管道内的负压。

随着排水量的增加,负压会越来越大,直至超过大气压,形成虹吸效应。

虹吸效应能够让水流顺利被抽走,无需任何机械设备或电力驱动。

3. 优势虹吸式屋面雨水排放系统相比传统的排水系统具有以下优势:3.1 高效:虹吸效应使得雨水能够快速排放,降低了积水和漏水的风险。

3.2 简化设计:与传统排水系统相比,虹吸式排水系统无需额外的机械设备或电力驱动装置,降低了设计和施工的复杂度。

3.3 节约成本:虹吸式排水系统不需要维护和更换机械设备,节约了维修和更换的成本。

3.4 环保:虹吸式排水系统减少了机械设备和电力的使用,减少了对环境的负荷,符合可持续发展的理念。

4. 安装与设计要点4.1 排水管道的设计应考虑屋面的倾斜程度和面积,以确保排水畅通。

4.2 排水口的设置应合理,密封严密,防止漏水现象。

4.3 排水管道的直径和材料应根据屋面的面积和排水量进行合理选择。

4.4 排水管道的斜度应根据实际情况进行调整,以保证虹吸效应的发生。

4.5 系统中的弯头、分支等部件应设计合理,减少水流的阻力。

5. 维护与保养5.1 定期清理排水口,确保通畅无堵塞。

5.2 检查排水管道的连接情况,确保密封良好。

5.3 定期检查系统的工作状态,如发现异常需要及时修复。

5.4 注意保养虹吸装置,定期进行维护保养,延长使用寿命。

简析虹吸式屋面雨水排水系统

简析虹吸式屋面雨水排水系统

作者: 王峰 雷鸣
作者机构: 洛阳市水务集团有限公司
出版物刊名: 科技资讯
页码: NULL-NULL页
主题词: 虹吸式 屋面雨水 排水系统
摘要:虹吸式屋面雨水排水系统也称压力流排水系统,是当今国际上较为先进的屋面雨水排放系统,它被广泛应用于大型厂房、展览馆、候机楼、体育馆等跨度大、结构复杂的屋面,是解决屋面排水的有效途径。

但虹吸式屋面雨水排水系统中防旋雨水斗的水力特性复杂和系统流速大、超泄能力有限,稍有不慎可能造成系统运行的失效,引起排水故障,或者产生很大的噪声,雨量超过管道设计值时还会出现溢流,从而需要对其进行进一步研究,不断地完善其水力特性和设计计算方法。

雨水排放系统分析和设计软件

雨水排放系统分析和设计软件

/ 雨水排放系统分析和设计软件软件介绍StormCAD 可帮助您尽可能地提高在雨水排放系统开发项目上的有效性。

该软件为公路和场地设计师、雨水排放总规划师和土地开发人员提供高级工具,使其以最低的资本投资有效地交付高质量的设计。

StormCAD 提供从降雨到泄水排放的雨水排放系统设计和分析的完整方法:轻松完成雨水排放系统设计:自动设计重力管道和结构。

输入设计限制,使得StormCAD 可自动确定最具性价比的管道尺寸和管内底标高,同时最小化管道井盖以避免不必要的深沟挖掘。

简化模型构建和管理:可以利用和导入几乎任何外部数据结构,快速启动建模。

然后,使用各种数据输入和模型编辑工具有效操作模型数据,简化和缩短建模流程。

提高设计效率:由于StormCAD’ 能够从MicroStation 或AutoCAD 内部运行,您可以在更为熟悉的平台上进行建模并使用CAD 环境和工具(如卓越的布局、制图功能)。

您也可以选择在StormCAD’ 独立界面中对雨水排水系统进行建模。

功能介绍分配和估算雨水载荷:使用内置的降雨分布信息或用户定义的降雨事件,加载取决于降水量的潮湿天气径流量模型。

使用最合适的径流方法为项目计算径流量。

/分析入水口容量:计算雨水径流比例,雨水径流会进入与道路表面排水沟或池塘下游承载的水量比例相对应的入水口。

快速确认排水沟的水流量不超过设计要求。

构建和管理水力模型:快速启动模型构建流程并有效管理模型,以便您可以集中精力制定最佳工程决策。

利用并导入几乎所有的外部数据格式,最大限度提高地理信息和工程数据的投资回报,并且自动执行地形提取和节点分配。

设计和分析涵洞:从标准涵洞形状、材料和入口条件库中进行选择,然后使用美国联邦公路局水力设计系列 5 号中列出的计算方法计算涵洞河源和尾水高程。

设计雨水系统:只需输入您的设计限制条件即可最大程度减少资本投资:流速、倾斜度、埋深、管道以及匹配偏移量的入水口。

该软件产品在满足设计限制的同时,提供最具性价比的管道大小和管内底标高建议值,避免挖掘不必要的管沟。

力鼎环保通过6项国家软件著作权资质认证

力鼎环保通过6项国家软件著作权资质认证

中国•北京(2019年3月21-22日)第十四届水处理行业热点技术论坛力鼎环保通过6项国家软件著作权资质认证近日,力鼎环保分散污 水处理智慧云管理平台、污 水监控系统、污水数据分析 系统、智慧服务软件、智慧 云系统a PP 及智能生产管理 系统成功申报并通过国家软 件著作权资质认证。

软件著 作权是企业的无形资产之一, 是对企业核心知识产权的充 分肯定,是自身科技创新力 量的有力证明,更是提升企 业竞争力的有力武器,这6项软件著作权是力鼎环保所 取得的科技成果和信息化创 新成果,标志着力鼎环保在 分散污水治理领域又迈上了 一个新的台阶。

中环膜中标中国石化普光油气田采出水减注回用预处理项目日前,北京中环膜材料科 技有限公司中标中石化集团普 光油气田采出水减注回用项目 高效膜过滤系统预处理标段。

中石化集团普光油气田生产过 程中的采岀水水质复杂,含有 大量的钙离子、硅、有机物及各种添加剂等整体水处理系 统通过高级氧化、高效预处 理、膜浓缩、MVR 单元对气田 采出水进行有效处理,最终实 现液体近"零排放",产水回 注循环利用,预计可减少80% 回注水量。

永清环保中标雄安新区安新县留村北坑塘综合治理项目日前.永清环保中标雄安 新区安新县留村北坑塘综合治 理工程EPC 总承包项目,这 是继永清环保成功实施雄安 新区环境治理一号工程"唐 河污水库污染治理与生态修 复一期工程“之后在雄安新 区中标的又一个环境治理项 目。

据悉.该项目包括坑塘 底泥无害处置,污染底泥治理 将根据其特点,采用就地处 理技术、干化技术以及土壤 化技术相结合的工艺进行处 理,作为林地用土,综合治理后坑塘全部新鲜干净土覆 盖;清理坑塘周围垃圾并卫 生填埋;在坑塘半岛上建设 简易厂房并安装污水处理设 备及设施;应急处理设备及 设施撤离,半岛上种植乔木。

72 水工业市场2019年1-2月刊。

网络版水力分析软件使用说明

网络版水力分析软件使用说明
直接建立:通过“新建”,“插入”,“删除”建立需要的行以及 内容; 引用标准模板:通过“浏览”和“上传”把本地计算机上的标准模 板导入工作界面进行修改; 加载模板:将用户在服务器内存放的模板加载到界面上,进行修改。 以上三种方法修改完成的模板重新命名并进行注释后保存到服务器 内待用。 批量修改:一个系统内的雨水斗规格,单斗流量,标高,尾管长度 和小横管长度一般都相同,可以通过批量修改方式成批输入,也允许 部分批量输入。
修改水力计算模板: 可以对本人在服务器内的计算模板进行修改。选定对象后即进入修 改界面。修改界面和录入界面相同。 查询水力计算模板: 只是要查看某一计算模板的内容。
删除水力计算模板: 删除本人在服务器数据库内的某一模板。 在修改水力计算模板时,可以逐行修改,但在离开修改进行另一操 作时,必须敲回车确认; 某一行被修改确认后,不能直接再修改此行。如要修改,需要先激 活任一其他行,再激活该行进行修改。
模板概念 虹吸排水系统的结构可以有多种多样, 可以将类似的结果用标准的模板描述,以 减少建立一个个系统数据表的工作量。在 模板的基础上只要进行少量变更就可以生 成所需要的数据表。
系统结构描述
系统构成— • 含有雨水斗的管组 ; • 一般管组; • 三通汇入点 ; • 主干管路 ; • 分支管路 ;
水力计算模板的格式
前三行为固定格式标题栏; 从第四行起,每行代表一个管件或一个节点。共7列:分支号,管组号, 管件名称,规格,额定流量,长度,标高。 用到的管件种类和标识内容为: 雨水斗:规格,设计流量,标高‘ 变径:出口规格,标高; 法兰接头,视同为变径处理; 45度弯头:标高; 90度弯头:标高; 三通顺向入口; 三通侧向入口; 管道:长度。 每一个管件都沿袭上一个管件的直径和标高,所以只有雨水斗在原始模型 中有直径和标高。管径变化通过变径出口规格调整,标高变化只能出现在管 道后的下一个管件。如果管道是水平的,则标高不变。如果系统最后一段管 道不是水平的,则需要增加一个变径(无规格),标识管道出口标高。

虹吸排水水力分析软件应用培训大纲

虹吸排水水力分析软件应用培训大纲

虹吸排水水力分析软件应用培训大纲1 软件的功能(设计师)●自动或手动完成典型系统管径的准确配置,提高设计效率;●生成两种格式的水力计算书;●对尾管长度安全性进行校核;●对天沟安全性进行校核;●按照设计规程要求,并根据本公司具体情况,自动生成系统材料清单;●对同一工程的材料清单进行汇总;2 使用前的准备工作●根据屋面面积、设计暴雨重现期、汇水分区划分虹吸系统;●根据汇水分区流量和选用的雨水斗规格,确定每个雨水斗的流量;●确定系统的管路走向图以及各管段的节点距离;●绘制每个虹吸系统的系统原理图。

●3 对计算机环境的要求●使用IE8.0版本以上的浏览器(或火狐浏览器),并安装Flash Player插件;●1024*768以上的分辨率;●宽带接口。

4 系统模型描述4.1 虹吸系统的构成任何一个系统都是由以下几个基本部分组成:●管组:串联的若干管件构成一个管组,管组不存在分支,也没有汇入点;●含有雨水斗的管组:由一个雨水斗和串联的若干管件构成一个管组●由若干个管件、管段串联构成的管组;●三通汇入点:通过三通的顺向入口和侧向入口将两个管组汇入一个管组;●主干管路:一个最远的雨水斗经过(或不经过)一个个三通顺向入口而不经过任何三通侧向入口到达系统出口所经过的管路;●分支管路:由一个以上的雨水斗汇合而成,经三通侧向入口汇入主管路的管路;●尾管:由雨水斗垂直向下到达第一个90度弯头所经过的管道;●小横管:尾管下端和水平管连接的管道。

在某些系统内会不设小横管;●水平管:小横管之后到达立管顶端的水平管段。

在水平管上可能设有若干个三通,以汇入单个的雨水斗管组或分支管路;●立管:由水平管末端垂直(或倾斜)向下,直到第一个系统最低点(或标高正负零以下点)所经由的管路。

立管内可能包含部分水平铺设的管段;●过渡段(埋地管):从立管最下端的弯头之后的管组。

过渡段一般埋入地下,但在某些建筑中也可能悬挂在地下室天花板下方。

个别系统也允许没有过渡段。

雨泰屋面虹吸雨水排放系统水力分析软件

雨泰屋面虹吸雨水排放系统水力分析软件

雨泰屋面虹吸雨水排放系统水力分析软件第一章屋面虹吸雨水排放1.系统特点1.1 工法在使用功能上的特点由于雨泰屋面虹吸雨水排放系统水力分析软件依据虹吸原理,在雨水排放过程中极易达到管内满水状态,且流速快,流量大,在使用中明显的体现出了屋面排水能力强的特点。

虹吸雨水管道的理论流量,在设计阶段参考了该地区的年均降水量与数十年来的最大降雨量,尤其是当雨季来临时,雨水量的突然增大更有利于虹吸现象的形成。

换言之,就是当屋面的雨水累积量越大,其排放的速度就越快,这一难能可贵的特点在普通的重力排放系统中是根本无法实现的。

1.2 工法与传统施工方法的先进性和新颖性雨泰屋面虹吸雨水排放系统水力分析软件采用高密度聚乙烯管,这种管材能承受较大的冲击力,且不会因弯曲而破裂、折断,还具有耐腐蚀性,其抗极端温度范围也大,一般在-30℃~100℃,同时管材的自身重量轻,施工方便,可使安装工效大大提高。

因此,在与传统的屋面重力流排水系统相比较,虹吸排水具有十大优点:1.2.1 适用于各种类型、各种用途的建筑物(平屋顶建筑同样适用);1.2.2 排水管道无需坡度排设;1.2.3 由于虹吸排水在产生虹吸作用时,管道内呈满水状态,且系统的水流流速很高,故其泄流量较之重力排水系统大大提高;1.2.4 系统所需的地下埋管较少;1.2.5 现场的施工量减少;1.2.6 管道及配件的使用量减少;1.2.7 降低了排水管道的管径;1.2.8 由于重力排水系统悬吊水平管道需要有坡度,这样其他管道、设备安装标高随之降低,安装空间减小,而虹吸排水的管道本身就少,加之其无需敷设坡度,进而节约了安装空间;1.2.9 当虹吸排水系统产生虹吸作用时,水流流速很高,管道具有较好的自洁能力;1.2.10 从设计到施工简单快捷。

在以上这十大优点中,最为可贵的是建筑物屋面即使是平屋顶也能使用,以及现场施工量大大减少这两点。

2 适用范围本工法适用于公用建筑、民用建筑及各类工业厂房等建筑物的屋面雨水排放系统以及生活污水、生产废水等的排放,对屋面及管道的坡度没有过于严格的要求。

虹吸式屋面雨水排放系统

虹吸式屋面雨水排放系统
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。
(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பைடு நூலகம்必须为15mm。
(4)如果雨水斗是安装再檐沟内,且采用焊接件的话,檐沟的宽度至少是350mm,檐沟内的雨水斗安装开口为70mm × 270mm至290mm× 290mm。
(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。
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。
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。

压力流(虹吸式)屋面雨水排水系统设计应用

压力流(虹吸式)屋面雨水排水系统设计应用

压力流(虹吸式)屋面雨水排水系统设计应用作者:何灼文来源:《中国新技术新产品》2009年第13期摘要:随着建筑技术的不断发展,大空间、大容量、大面积的公共建筑,工业厂房、库房需求量越来越大。

对屋面雨水排放技术的要求将越严格,传统的排水方式已不能完全满足现代建筑的需求。

而压力流(虹吸式)雨水排水系统的应用必将是现代建筑大面积屋面排水问题的非常有效的解决方式。

关键词:压力流;雨水排水系统1 压力流雨水排水系统原理:虹吸是利用重力作用,在管道内产生局部真空,而产生虹吸现象。

它通过利用能隔离空气的雨水斗实现水、气分离,开始时由于重力作用雨水不断流向管内,使管道内逐渐产生真空。

当管中的水流呈现压力流状态时,形成虹吸效应(密闭的管道系统内形成满流状,雨水因重力作用在立管处跌落产生虹吸)。

不断进行排水。

虹吸(屋面雨水)排水系统,是经过精密的水力计算,设计的能充分利用水的动能,在密闭的管道系统中产生连续不断的虹吸作用,实现快速、高效的排除屋面雨水。

它是解决大屋面雨水排放的先进排水技术。

2 压力流雨水排水系统的特点:广泛适用于各种不同类型、用途的建筑物;管道无需坡度敷设;降低管材的管径;现场施工量减少;更少的材料,节省安装空间;管道具有自洁能力。

从设计到施工简单快捷。

适用于各种类型、各种用途的建筑物屋面,包括平屋顶屋面也能适用,这一点解决了传统排水方式很难解决排除的问题;其排水悬吊管可作无坡度敷设,悬吊管始终保持同一高度,可以腾出更多有效的建筑机电、设备安装空间;相同管径排水泄流量大,可降低排水管管径或减少排水立管数量,节约安装空间;管材及管件(配件)的使用量减少;所需地下埋管量较少,有效减少现场施工量和土方开挖、回填工作量;管内水流流速大于1m/s,能使管道具有很好的自清自洁能力。

3 压力流雨水排水系统的适用条件。

各种屋面排水系统的选择,除考虑安全性、经济性以外,主要应根据各种雨水排水系统的特点,结合不地以及该建筑的实际情况综合分析后确定。

压力流(虹吸式)屋面雨水排水系统的设计与应用

压力流(虹吸式)屋面雨水排水系统的设计与应用

H
+
P2 !
+
1
2 2
2g
=
Hx
+
Px !
+
1
2 x
2g
+
h2- x
(l)
上式右等式,第一项称为位置水头,第二项称为
48 给水排水 Vol . 28 No. 6 2002
图 l 压力流(虹吸式)屋面雨水排水系统
图 2 压力流(虹吸式)屋面雨水排水系统水力分析
压力水头,第三项是速度水头,第四项是两断面间的
等于该点与雨水斗的高度差减去该点的速度水头及
该点至雨水斗管段的总水头损失。
通过改变断面 x 在管道系统的不同位置,可以
清楚地判明全系统的压力。在雨水斗的接出管上,
由于一般的虹吸式雨水斗都有较大的水头损失,加
上雨水斗的出水管较细,管道内流速较快,速度水头
较大,两项之和与可利用的水头之差的绝对值不大,
雨水斗以 下 的 连 接 管,管 道 内 呈 小 的 负 压 或 正 压。
(2)排水管系统的总水头损失与排水管出口速 度水头之和应小于雨水斗天沟底面与排水管出口的 几何高差,其压力余量宜稍大于 100 mba(r 1 mbar = 100 Pa)。
(3)压力流(虹吸式)屋面雨水排水系统的最大 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 用铸铁管和钢管的排水系统应小于 - 900 mbar;对 于塑料管道,管径 50 ~ 160 应小于 - 800 mbar,管径 200 ~ 300 应小于 - 700 mbar。
水力计算是在初步布置的管路系统上进行的, 计算的成功要遵守水力计算的各项要求。因此,管 路系统不同区段的管径、连接的配件,以至管路的布 置都可能有所变动。手工进行水力计算是非常繁琐 的,最好使用专用软件,用 EXOOI 编制电子表格进行 计算比较方便。水力计算的要点如下:

虹吸式屋面雨水排放系统施工方案培训资料

虹吸式屋面雨水排放系统施工方案培训资料

中鼎动力机加工厂房及铸造车间虹吸式屋面雨水排放系统施工方案编制:审核:审批:中铁建设集团有限公司合肥南站工程项目经理部2013年11月15日目录一、编制依据 (1)1.1合同 (1)1.2虹吸式屋面雨水排放收集系统施工图 (1)1.3主要施工规范、规程及标准 (1)1.4施工组织设计 (1)二、工程概况 (1)2.1工程简介 (1)2.2虹吸式屋面雨水排放系统概况 (2)2.2.1虹吸雨水系统 (2)2.2.2溢流系统 (2)2.3施工范围 (2)2.4工程重难点及施工关键 (2)2.4.1工程重点 (2)2.4.2工程难点 (3)三、施工准备 (3)3.1技术人员准备 (3)3.2施工技术准备 (3)3.3主要设备材料供应计划 (4)3.4施工机械、仪器配备计划 (4)3.5施工管理准备 (5)四、施工安排 (5)4.1施工目标 (5)4.2施工内容 (6)4.3施工组织 (6)施工阶段划分: (6)4.4劳动力组织与劳动力计划 (7)4.4.1劳动力组织 (7)4.4.2劳动力计划 (7)4.5备料计划 (7)4.6施工工机具计划 (7)4.7施工进度计划 (8)五、主要施工方法及工艺 (8)5.1系统安装工艺流程 (9)5.2技术措施 (9)5.2.1管道安装基本程序 (9)5.2.2雨水斗的安装 (10)5.2.3HDPE管固定系统安装 (11)5.2.4HDPE管材的连接 (14)六、质量要求 (23)6.1质量要求 (24)6.2质量保障措施 (24)6.2.1质量控制体系 (24)6.2.2质量预控措施 (24)七、成品保护措施 (26)八、安全、环保措施 (27)九、成本节约措施 (27)9.1优化、细化设计 (27)9.2对材料、设备采购成本控制 (27)9.3施工策划 (28)一、编制依据1.1合同《合肥铁路枢纽南环线工程合肥南站工程施工总价承包合同》1.2虹吸式屋面雨水排放收集系统施工图《合肥铁路枢纽南环线工程合肥南站工程站房虹吸式屋面雨水排放收集系统施工图》共计25张,2013年09月版。

  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)。

鼎鎏屋面虹吸雨水排放系统
水力分析软件
第一章虹吸雨水排放系统简介
鼎鎏屋面虹吸雨水排放系统水力分析软件:该系统在设计中有意造成悬吊管内负压抽吸水流作用。

第二章虹吸雨水技术
第一节:屋面建筑雨水分类
屋面建筑雨水主要分类
屋面建筑雨水主要分为重力流雨水、压力流雨水及堰流式雨水排放。

重力流雨水,指使用65型、87型雨水斗的,设计流态为半有压流态,系统的流量负荷、管材、管道布置等考虑了水流压力的作用,目前我国普遍使用的就是该系统。

堰流式雨水。

指使用自由堰流式雨水排放,设计流态为无压流。

屋面雨水系统按其他标准分类方式标准:
按管道的设置位置分为:内排水、外排水
按屋面的排水条件分为:檐沟排水、天沟排水几无沟排水
按出户横管(渠)在室内部分是否存在自由水面分:密闭系统和敞开。

虹吸雨水:虹吸式设计流态为水的一相满流,在提高系统的流量依靠升高屋面聚水水面高度,但升高水位与原总体相对高度比例微小,因此超重现期雨水须设计溢流设施排除。

第二节:建筑雨水的选择
建筑雨水的选用原则:
1,选择的雨水能尽量迅速、即使的将屋面雨水排放至室外或管道渠。

屋面雨水流量设计参考使用年限的重现期的降雨量。

2,超常量雨水从溢流口溢流属于非正常排水,应尽量减少或避免。

3,本着既安全又经济的原则选择。

安全范围包括:室内无集水、屋面溢水几率低、管道无漏水冒水。

经济范围包括:满足安全的前提下,系统造价低,寿命长。

4,在采取了足够措施能保证超重现期雨水不会流入雨水斗时,可采用堰流系统辅助。

5,不允许室内地面冒水的建筑应采用密闭系统或外排水,不得采用敞开式雨水。

6,选择虹吸式雨水时需要考虑降雨量设计引起的系统安全性和经济性平衡
问题。

降雨量设计大,则溢流事故少,安全性好,但管径大,虹吸发生几率降低,经济性下降。

降雨量设计小,则经济性好,且虹吸效果明显,但溢流事故多,安全性下降。

设计中应根据实际情况以安全性第一考虑。

7,屋面集水优先考虑天沟形式,雨水都置于天沟内。

8,87系统、虹吸式系统应采用密闭系统。

9,阳台雨水应自成系统排到室外散水或明沟,不得与87斗或虹吸式屋面雨水系统相连接。

10,雨水口及汇水水面低于室外雨水井检查井地面标高时,比如汽车坡道上的雨水口、窗井内雨水口等,收集的雨水应排入室内雨水集水池,采用水泵压力流系统排放。

不得由重力流直接排入室外雨水检查井。

11,寒冷地区尽量采用内排水系统。

12,严禁屋面雨水接入室内生活污废水系统或室内生活污废水管道直接与屋面雨水系统连接。

二、雨水系统的选用:
建筑屋面一般宜采用87斗。

大型屋面的库房及公共建筑,若为内排水并且屋面溢流造成损害不大时,宜采用虹吸式雨水系统。

长天沟外排水宜采用87斗。

验沟外排水宜采用重力流。

第二节:虹吸雨水流量设计
一、雨水流量设计
雨水设计流量Q按公式计算
Q=K1qψF
式中k1——流量校正系数,对于坡度大于2.5%的屋面,取1.2~1.5,室外地面和其余屋面,取1;
Q——雨水设计流量(L/s);
q——设计暴雨强度(L/s·ha);
ψ——径流系数;
F ——汇水面积(ha)。

注:当有生产废水排入雨水管道时,应将其水量计算在内。

二、降雨强度
降雨强度公式:
暴雨强度计算
n b t P C A q )()
lg 1(1671++=
式中 :
q ——设计暴雨强度(L/s ·ha);
t ——降雨历时(min);
P ——设计重现期(a);
A 1、C 、n 、b ——参数,根据统计方法进行计算确定
各地降雨强度系数可在给水排水常用数据手册上查询,如无当地降雨强度公式或降雨强度公式有明显缺陷时,可根据当地雨量记录进行推算或借用邻近地区的降雨强度公式进行计算。

三、降雨历时
雨水管道的降雨历时
雨水管道的降雨历时
t=t1*mt2
式中t——降雨历时(min)
t1——地(屋)面集水时间(min)视距离长短、地形坡度和地面铺盖情况而定。

室外地面一般取5~10min。

建筑屋面取5min,当屋面坡度较大时,集水时间变小,流量大,需要进行校正。

为简单起见,在流量项增加校正系数。

m——折减系数(见表)
t2——管道内雨水流行时间,建筑物接雨水斗的管道系统可取0。

四、汇水面积
1,一般坡度的屋面雨水的汇水面积按屋面水平投影面积计算。

2,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折算汇水面积。

3,窗井、贴近建筑外墙的地下汽车库入口坡道和高层建筑裙房屋面的雨水汇水面积,应附加其高出部分侧墙面积的1/2。

4,屋面按分水线底排水坡度划分为不同排水区时,应分区计算集雨面积和雨水流量。

5,资料参考: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一般之和。

第三节:建筑屋面雨水设计
1,虹吸式系统的雨水斗宜在同一水平面上。

各雨水立管宜单独排出室外。

当受建筑条件限制时,一个以上的立管必须接入同一排出横管时,个立管宜设置出口与排出横管连接。

出口的设置条件见水力计算部分。

2,雨水系统若承接屋面冷却塔的排水,应间接接入,并宜排至室外雨水检查井,不可排至室外路面上。

3,室外管网雨、污分流时,雨水系统不得接纳洗衣等生活污水。

4,高跨雨水流至低跨屋面,当高差在一层及以上时,宜采用管道引流。

5,雨水的管道转向处宜做顺水连接。

6,承压雨水横管和立管(金属或塑料)当其直线长度较长时,应设伸缩器。

伸缩器的设置参考给水部分。

7,限制雨水管道敷设的空间和场所与生活排水管道部分相同。

8,寒冷地区的雨水口和天沟宜考虑点热丝融雪化冰措施,电热丝的具体设置可与供应商共同商定。

第三章水力分析
1.给水水力计算
用于钢衬塑复合管、PP-R冷、热水管、薄壁不锈钢管、衬树脂铸铁管、普通钢管、铸铁管、铜管的水力计算。

当输入流量、管长后,选择管材、管径,软件自动确定计算内径等。

若该管
材需要修改温度修正系数,则温度列表变为可选,可根据实际情况选择温度,系统自动确定修正系数。

计算输出流速、水头损失等,同时还可将当前流量转换为对应的秒流量(L/s)或小时流量(t/h)。

2.满流非满流水力计算
用于建筑室内、外的排水流速、流量计算,包括排水铸铁管、塑料管、混凝土管、聚乙烯双壁波纹管等。

3.雨水水力计算
可进行屋面(单雨水斗系统)、室外雨水流量、流速、管径的计算。

当选定城市后,软件自动载入强度公式,然后选择汇水区域形式(屋面、室外),可自定义重现期、降雨历时、径流系数等,输入汇水面积,以及雨水管道数量,即可确定该区域的暴雨强度、雨水流量以及每根管道的流量,流速、管径、坡度(标准坡度)等,点击校核可以查看该管径下的满流最大流量,以检验当前管径是否满足要求。

4.水力计算
用于计算消火栓在不同充实水柱、喷嘴、龙带口径、材质、长度下的水头损失、水压、水量。

首先确定充实水柱长度,然后选择喷嘴口径、水带口径、材质、长度,以上数据确定后,所有系数即可自动确定,从而计算得到水压、水量、水头损失等。

5.排放配置计算
用于工业及民用建筑工程A、B、C类排放配置计算。

当确定种类、危险等级、建筑物类型后,排放的配置基准、保护距离、每具最小配置级别等参数即可确定;输入保护面积、配置点数量后,排放选型可以通过自动或手动配置。

当选择自动配置时,计算后会给出各种规格的排放配置方式,违反规范的配置方式会给出警告;当选择手动配置,可以手工选定排放规格,计算出配置数量。

相关文档
最新文档