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相似文献
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1.
在超高层等比例试验塔上,采用定流量排水装置排水,对每层横支管均设有吸气阀的不同类型旋流式单立管系统的气压波动情况进行了测定。通过对比研究了立管顶部通气方式及立管底部与横干管的连接方式对系统最大正压的影响,并分析了正压衰减器(PAPA)在不同安装条件下对系统最大正压的缓解情况。结果表明,旋流式单立管系统顶部采用吸气阀通气、立管底部设置PAPA以及采用大曲率扩径弯头均能对系统最大正压起到一定的缓解作用,其中大曲率弯头的正压衰减效果最为明显。  相似文献   

2.
在34层高度的试验塔上,采用定流量排水装置排水,考察伸顶通气排水系统和特殊单立管排水系统在不同负压缓解器安装工况下的系统压力分布,探究负压缓解器对高层建筑排水系统负压的缓解效果。为达到较好的负压缓解效果,建议在伸顶通气排水系统每层横支管及系统顶部均设置负压缓解器;在特殊单立管系统每层横支管设置负压缓解器,系统顶部设置通气帽。  相似文献   

3.
在34层高的等比例足尺试验塔上,对比研究了采用定流量排水时特殊单立管和特殊双立管(特殊单立管+专用通气管)排水系统的排水能力,并对这两种系统的楼层压力分布特性进行了分析。试验结果表明,特殊单立管系统的排水能力为7.5 L/s,特殊双立管系统的排水能力为4.0 L/s,可见特殊单立管系统的排水能力要优于特殊双立管系统。  相似文献   

4.
介绍了特殊单立管排水系统中的一种常见类型——CHT旋流加强型特殊单立管排水系统,对其基本原理、效益分析、施工工艺、适用范围等方面进行了阐述,使旋流加强特殊单立管系统在工程中能够得到推广应用。  相似文献   

5.
在超高层等比例试验塔上,采用定流量排水装置排水,分别对设置有双乙字弯的DN110单立管系统和DN110普通单立管系统的压力波动情况、管顶通气流量和立管中的水流平均下降速度进行了对比测试。结果表明:当DN110单立管系统每隔5层安装1个双乙字弯时,立管中水流的平均下降速度得到减缓,但是系统的通水能力并未得到明显提高。  相似文献   

6.
为了改善排水管道系统排水性能和降噪性能,本研究开发了聚丙烯漩流静音特殊单立管排水管道系统。通过对管材内部结构及管件结构改造并深入分析管道排水能力,以及降噪性能的研究,探讨改变管道内部结构对开发新型降噪排水管道可能性。结果表明:聚丙烯漩流静音特殊单立管排水管道系统在T=500ms和T=50ms均在10.0L·s-1。与PVC-U双立管和铸铁双立管相比,其排水性能较为优越。聚丙烯漩流静音单立管管道系统大大低于目前其他建筑排水管道系统的降噪性能,且随着流量的增大其降噪效果越明显。  相似文献   

7.
对使用高压冲洗机冲洗排水管道系统时系统的压力波动进行了研究,探究了喷头不同伸入距离和冲洗方式对系统压力波动的影响。结果表明:冲洗喷头引起系统最大负压的位置是相对横支管上0.5 m处;在DN110普通单立管系统中固定冲洗方式所产生的系统压力先突破-400 Pa,而DN110特殊单立管和DN75普通单立管系统则是移动冲洗方式所产生的系统压力先突破-400 Pa。  相似文献   

8.
在122.9 m高的超高层等比例试验塔上,采用定流量法,对比研究了在不设置、隔层设置和每层设置吸气阀的条件下,特殊单立管排水系统的排水能力和压力变化规律。结果发现,设置吸气阀能够同时缓解特殊单立管系统内的正、负压,且每层设置吸气阀时的缓解效果优于隔层设置。  相似文献   

9.
樊栋  王永强 《山西建筑》2012,38(24):138-139
针对旋流加强(CHT)单立管排水系统在实际工程中已有应用,但《建筑给水排水设计规范》中还没有相关规定的情况,简要介绍了旋流加强(CHT)单立管排水系统,与传统双管排水系统在高层住宅中的应用比较,并分析旋流加强(CHT)单立管排水系统在设计中应注意的问题,以指导实践。  相似文献   

10.
在34层高度的试验塔上,采用定流量和瞬间流量两种排水方式,测试DN150铸铁管伸顶通气系统内的压力波动,探究系统排水能力。通过与PVC-U(硬聚氯乙烯)管伸顶通气系统对比,分析两种管材系统水力特性方面的区别。结果表明,在试验条件下铸铁管的排水能力优于PVC-U管。  相似文献   

11.
在超高层足尺试验塔上,考察DN110 PVC-U专用通气排水系统隔层安装结合通气管工况下的气流分布情况,探究结合通气管设置方式对通气立管内风向以及结合通气管处风向、通气流量的影响情况。试验表明,在模拟超高层住宅排水系统中,隔层安装结合通气管工况下通气立管中同样会出现两处气流方向频繁反复的楼层区域,且随着排水流量的增加该区域的位置有逐渐向下移动的趋势;出现气流方向频繁反复的中部楼层区域的平均通气流量较附近其他楼层的平均通气流量更高;横支管最大正、负压均有偏向于正压的波动趋势。  相似文献   

12.
采用DN75硬聚氯乙烯(PVC-U)伸顶通气系统排放粉碎后厨余垃圾时,低楼层区域出现正压过大的现象是限制该系统排放性能提高的主要原因之一。将底部两个45°弯头换成DN75×DN110的90°大曲率变径弯头,探究在该情况下,不同高度系统中正压过大的现象是否得到缓解,以提高DN75立管系统的排水能力。试验表明,改造后系统最大正、负压明显减小,系统排放性能得到大幅度提高;改造后最大正、负压的绝对值接近,系统最大正压不再是唯一限制厨余垃圾排放系统排放性能的因素。  相似文献   

13.
在122.9 m高的试验塔上,采用定流量法排水,对不同的特殊双立管系统进行了比对试验研究,探究各系统的排水能力及其影响因素。结果表明,定流量法排水时不同特殊双立管系统的排水能力为结合通气管采用旋流配件的特殊双立管系统结合通气管与旋流器结合(四通旋流器)的特殊双立管系统采用H管件(斜三通)连接的特殊双立管系统;结合通气管管径越大,系统排水能力越大。  相似文献   

14.
介绍特殊单立管排水系统的由来、组成、特点及构造,并对特殊单立管排水系统与专用通气立管排水系统进行比较,得出特殊配件单立管排水系统无需专用通气立管而能改善系统中的气压波动与水流工况,又增大排水能力,同时具有节约管材、降低造价、增加建筑使用面积、缩短工期及减少排水噪音等优点,为此系统的推广及应用提供借鉴。  相似文献   

15.
在34层高度的试验塔上,采用瞬间流发生器排水,考察自循环排水系统和双立管(主副通气+环形通气)排水系统中流量与压力的关系,从而得出各系统在瞬间流排水时所对应的排水能力。结果表明:瞬间流排水时,对于自循环系统和双立管(主副通气+环形通气)系统,系统内最大负压基本发生在系统顶层,最大正压基本出现在中间层。管径布置方式相同时,各系统瞬间流测试的排水能力为:主副通气+环形通气﹥自循环环形通气﹥自循环专用通气,且均小于现行规范值;采用同一系统不同排水立管管径时,排水能力为:DN110×DN110DN125×DN110。  相似文献   

16.
程宏伟 《福建建筑》2013,(11):12-13
排水支管水舌直接关系到排水与通气集于一根管道的特殊单立管排水系统的排水能力和气压稳定,小文就特殊单立管排水系统如何尽量消除支管水舌影响展开探讨,可为特殊单立管排水系统特殊管件的研发、改进和工程设计提供一些思路。  相似文献   

17.
在34层高的试验塔上,分别采用瞬间流测试法和定流量测试法对系统高度为11层的DN110普通单立管系统(PVC-U)进行排水能力测试,数据采集周期分别设定为20、50、200、500ms,分析了采集周期对排水系统测试结果的影响。结果表明:当以相同排水工况下数据重现性较高的3次试验为分析对象、以平均值法作为数据处理基本方法时,无论是瞬间流排水还是定常流排水,数据采集周期对试验结果造成的影响均较小。此外,在深入分析系统最大负压所在楼层的压力波动情况的基础上,证实了瞬间流排水条件下采集周期过大会导致采集过程中系统压力波动的最不利峰值出现遗漏,进而影响试验数据的重现性;同时提出了定流量排水条件下的楼层压力波动曲线的孤立峰值需要进行过滤的建议。  相似文献   

18.
李秀丽 《山西建筑》2015,(1):124-125
介绍了旋流加强型(CHT)特殊单立管排水系统的优点,针对其适用范围,分析了该系统的主要构件功能,着重对其施工工艺及操作要点进行了阐述,提出了施工的安全与成品保护措施,并指出该工艺具有良好的经济和社会效益,值得推广。  相似文献   

19.
在34层高度的试验塔上,采用瞬间流发生器排水,考察不同排水流量在各特殊单立管排水系统中所产生的压力,探究压力与流量之间的关系,得出在瞬间流排水时系统相应的排水能力,并进行多角度分析比较。结果表明:苏维托系统排水能力明显优于DN110内螺旋+加强型旋流器系统、DN110内螺旋+普通型旋流器系统,且整个管道系统内的压力波动也明显小于另外两套系统;DN110内螺旋+普通型以及DN110内螺旋+加强型系统的排水能力明显小于我国《建筑给水排水设计规范》(GB 50015—2009)中相应最大设计排水能力值。  相似文献   

20.
介绍了特殊单立管排水系统的几种形式,并对特殊单立管系统选用的几个主要因素进行了简单分析,特别对苏维托特殊单立管同层排水系统在设计和施工过程中的难点和重点进行了归纳总结,为该排水系统的推广奠定了基础。  相似文献   

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