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相似文献
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1.
建筑排水系统的最大通水能力,是确保系统中卫生器具水封不被破坏前提下所通过的最大流量.气压波动是造成室内排水系统水封破坏的元凶.保护水封最大损失值不超过25 mm的关键是减缓排水管中气压波动,控制最大气压值不超过±40 mmH2O.根据国内外排水试验的有关资料,总结了影响气压波动的诸多因素,如排水流量、通气方式、排水管接入立管高度、入口型式、排出口状态等,提出改善气压波动的一些方法和设计措施.  相似文献   

2.
根据对在同一测试条件下得到的特殊单立管排水系统流量实测数据,及对相应管件构造特点的综合分析,就系统立管水流形态进行探讨,认为特殊单立管排水系统可通过采取能有效抵消可引起水封破坏的气压波动的措施,或者通过对系统内水、气流态的有效组织,达到提高其排水能力的目的.说明只要有效减少排水系统内气压波动对排水横支管或其他部位水封的影响,就能提高系统的排水能力.  相似文献   

3.
建筑排水系统气压波动原因剖析   总被引:1,自引:1,他引:0  
气压波动破坏建筑排水系统水封.气压波动产生的主要原因是排水立管中水流速度大.对横支管产生强烈的抽吸作用,其次是横管排水在主管中产生的水舌阻隔作用.本文还指出建筑排水系统发展的可能趋向.  相似文献   

4.
针对我国正在进行的生活排水系统立管排水能力测试,从生活排水立管中的流态、压力波动,水封耐气压波动性能、水封破坏的定义等方面进行深入探讨,以期有助于建立更为科学的测试理论、方法和手段。  相似文献   

5.
在33层dn160PVC-U的透明伸顶通气单立管排水系统中,采用定流量和瞬间流两种不同的排水方式对不同卫生器具进行抗压力波动试验。比较了不同卫生器具的水封损失并分析其水封构造与水封损失的关系。同时对两种排水方式造成的器具水封损失进行比较,分析总结出由于排水持续时间的不同,导致相同负压下,定流量排水对水封造成的损失比瞬间流的大,从而确定了定流量排水方式对立管通水能力的要求更为严格。  相似文献   

6.
建筑排水技术发展的若干问题   总被引:3,自引:2,他引:1  
马信国 《给水排水》2006,32(4):63-69
建筑排水系统对建筑功能的实现举足轻重。针对建筑排水系统中的允许最大流量,地漏的设置,吸气阀的产品标准与应用,防止水封破坏的措施,管材的使用,防事故溢水,屋面雨水排水与雨水利用,压力与真空排水技术运用,同层排水技术,厨房排水隔油等新产品的开发等10个目前亟待解决的技术问题进行了探讨。并结合现状,总结了建筑排水系统技术发展的基本思路和任务。  相似文献   

7.
建筑排水系统对建筑功能的实现举足轻重。针对建筑排水系统中的允许最大流量,地漏的设置,吸气阀的产品标准与应用,防止水封破坏的措施,管材的使用,防事故溢水,屋面雨水排水与雨水利用,压力与真空排水技术运用,同层排水技术,厨房排水隔油等新产品的开发等10个目前亟待解决的技术问题进行了探讨。并结合现状,总结了建筑排水系统技术发展的基本思路和任务。  相似文献   

8.
模拟底层排水系统,使用两个坐便器以及浴缸、洗手盆的不同排水组合,测定在不同排水情况下排水系统的压力变化以及排水器具内水封值变化,研究不同变量对排水系统的影响,并找出对排水系统影响最大的因素,探求造成管道系统正压及负压的主要原因。  相似文献   

9.
导气防臭器     
一、地漏水封破坏的原因地漏安装在排水横管上(即支管上),排水时污水在排水管内急速向下倾流,管内的气体被排挤,向四处分流.这种具有强大气压的分流气体,会顺着横管冲击“扣碗”,而后又反向冲击水封,使水封水产生波动而流失,这是造成地漏水封被破坏的主要原因,而蒸发是次要的.二、导气防臭器的作用及原理目前国内外为解决排水管内臭气从地漏逸出的传统办法,是在排水管道旁边安装一根通气管.但对那些早已竣工并已投入使用,而没安装通气管的建筑来说,要想加装通气管是较困难的.  相似文献   

10.
室内排水沟与室外排水管连接处应设水封装置,水封装置的常规做法是增设存水弯或设置水封井,但该做法易造成水封堵塞、挥发破坏并具有滋生细菌产生臭气等缺点。探讨了室内明沟出水口与鸭嘴阀相结合的准水封装置,即以鸭嘴阀的特殊结构来替代普通的水封装置,减少水封破坏的可能性,提高排水系统的安全性。  相似文献   

11.
地漏虽小,却是排水系统中的重要一环,合理的地漏设置,可以做到"物尽其用",针对地漏所处的功能区域,对不同的排水系统,在设计中进行区别,利用不同地漏的特点,避免地漏水封的重复设置,还可以最大程度避免地漏受立管中正负压波动造成水封破坏。  相似文献   

12.
对生活排水系统中横干管上汇入多个排水立管的排水系统进行了研究,其中包含汇入排水立管之间的距离和横干管管径变化的对比试验,观察排水系统在排水过程中各个楼层的压力波动、地漏水封损失、P弯水封损失的情况。结果表明,横干管上接入排水立管之间的距离对系统排水能力影响不大,而多根排水立管接入时,汇入点因产生水塞拥堵产生正压,导致系统排水能力下降40%~50%,在工程应用中,建议可以适当扩大横干管管径来解决汇入点产生正压的问题,保证系统的排水能力。  相似文献   

13.
通过测定铸铁排水管和硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管排水噪声值,在不同流量、不同测试距离、不同测试高度条件下分析铸铁排水管和PVC-U排水管噪声的变化规律。经拟合得出铸铁排水管和PVC-U排水管噪声变化符合y=-alnx b的规律,声波传播方式为柱面波。同一点位同一流量下,在距离声源50cm处PVC-U排水管的噪声值比铸铁排水管大7dB(A)左右,在距离声源300cm处PVC-U排水管的噪声值比铸铁排水管大3dB(A)左右,而且PVC-U排水管噪声随距离增加衰减的速率比铸铁排水管大。  相似文献   

14.
研究高层建筑双立管排水系统在不同排水负荷下的气压波动情况,考察H管连接方式、专用通气管管径、排出横管设置和长排水等因素对系统运行的影响.结果表明,双立管排水系统中设置公称外径dn75专用通气立管,隔层采用dn75的H管与排水立管连接,底部采用2个45°弯头连接dn110的排出横管,排水负荷为7.8 L/s时,排水立管内最大的负压波动约为-38 mmH2O,底部正压约12 mmH2O;H管连接方式改为每层连接或设置dn110的专用通气立管均会减小排水立管内的气压波动.排出横管在较短距离内打2个90°弯排出和系统中存在长排水时,排水立管内的负压波动几乎不受影响,但底部正压明显增大.  相似文献   

15.
静水封横排地漏   总被引:2,自引:0,他引:2  
目前各国专家研究的存水地漏都是基于同一出发点 ,即研究排水管网内的动能强度 ,并且以蓄高水封来阻隔全部动能的方法进行地漏设计 ,以防水封破坏 ,据此设计的地漏应命名为动水封地漏。静水封横排地漏从根本上消除了波动对水封的危害 ,使地漏水封长期保持稳定。  相似文献   

16.
深埋长隧洞TBM施工过程中,突发涌水是关键影响因素之一,处理不好会造成淹机等重大损失。山西大水网工程TBM施工过程中遭遇多次突发涌水情况,严重影响了工程进度。本文以该工程为例,结合煤矿、铁路等隧洞工程的排水系统布置经验,从排水管路布置、设备选型、调度运行控制等多方面进行研究,提出采用分流、多级反坡排水系统,实现了大功率水泵应急排水与小功率水泵日常排水的有效结合,解决了TBM施工中不同流量条件下的施工排水问题,可为类似工程排水系统设计提供经验。  相似文献   

17.
以7层PVC-U伸顶通气单立管排水试验装置为研究对象,对立管中压力、最易发生水封破坏的第6层横支管压力及水封损失三者之间的关系用脉动平均值进行比较分析,得出其横支管的压力衰减关系.分析在一次和多次连续放水的情况下,水封损失的变化.试验结果表明:只放水一次,在流量为6.16 L/s时,其水封损失为30 mm,达到水封破坏的临界值;多次连续放水,在流量为5.59 L/s时,其水封损失为27 mm,接近水封破坏的临界值.  相似文献   

18.
小区排水管网属市政排水管的起始段,一般流量较小,常常达不到自净流速。设计时考虑的重点不在于防冲,而应是防淤。设计秒流量发生的可能性很小,如用它来设计小区排水管网,就可能使管网的坡度过小,发生淤积。因此,作者对小区排水管网设计,提出了先按最大日最大时流量计算,再用设计秒流量满管复核的建议。  相似文献   

19.
针对混凝土面板堆石坝施工过程中反向渗透水流对垫层料的渗透破坏、面板压裂变形等问题,为消除反向水压的影响,以阿尔塔什混凝土面板砂砾石堆石坝为依托,综合分析施工期内反向水压,进行反渗排水设计和施工。在基坑底部坝体内高程1 661.0 m布置2根?150 mm的反渗排水管,在反渗排水竖向管部位四周4 m范围采用液压平板夯进行坝料碾压,以避免在坝料碾压过程中竖向管受到挤压;在集水槽槽内回填砂砾石反滤料,并设置竖向排水管,竖向排水管与水平排水管相连,竖向排水管1 m以上部分采用花管;为防止出现上游水沿反渗排水管倒灌进入坝体,需要在反渗排水管出口位置设置止水阀,并保证反渗排水系统出水口部位水位高程不高于1 662.2 m。研究成果对超高混凝土面板砂砾石坝排水设计具有参考价值。  相似文献   

20.
介绍了常流量法测试普通铸铁双立管排水系统的测试结果,研究普通铸铁双立管排水系统的通水能力和气压波动情况,利用排水系统水膜流理论分析通气立管与排水立管连接数量的不同对系统压力波动的影响,得到普通铸铁双立管通水能力的相关结论。  相似文献   

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