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屋面虹吸式雨水排水系统施工工艺

目前,绝大部分屋面雨水排水基本采用重力流排放技术排水,但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,雨水排放过程中在管道中形成
满管压力流,利用建筑物屋面高度和雨水所具有的势能,产生虹吸现象,通过雨水管道变
径,在该管道处形成负压,屋面雨水在管道内负压的抽吸作用下以较高的流速被排出室外
从而迅速排出屋面积水。相对于普通重力流排水,虹吸式雨水排放系统排水管道均按满流有
压状态设计,悬吊管可以无坡度敷设。同时,当产生虹吸作用时管道内水流流速很高,相对
于同管径重力流排水管排水量大可以减少立管数量,排水过程快,减少屋面负荷的要求。通
过对工程实例,介绍了虹吸式雨水系统的系统组成及工作情况,施工方法和质量保证措施
提出了施工运行中应注意的重点、难点及相应的解决措施,并相对于普通重力流雨水排放系
统进行了经济技术分析。

 绪论 随着建筑技术的不断发展,大型屋面排水技术逐渐成为目前

人们关注研究的课题。目前大型单体建筑如机场航站楼、展览馆、体育场、工业厂房等超大型
建筑屋面跨度大、面积广,屋面荷载承受能力较小,这就要求在降雨时屋面积蓄的雨水在短
时间内能够迅速排出。传统重力流雨水排放系统要达到这一要求,就必须增加雨水斗数量及
立管根数,加大立管管径。而采用虹吸式雨水排放系统,系统管道中雨水流态为满流有压状
态,排水量大,排放迅速且立管根数少,管径小,横向悬吊管无坡度,能够最大限度满足
建筑使用功能。

 北京某工程属于超高层的重点工程,原设计为重力流雨水系统,暴雨重现

期为

10 年,后又提高暴雨重现期为 50 年,所以原设计管径都需要加大,屋面雨水排放速

度需加快,而地下室的结构已经封顶,防水套管已经施工完毕,如果更改拆改破坏量太大
又延误工期,而且进行地下室综合管线排布的时候,发现地下室管线错综复杂,不易满足
雨水大管径重力流的坡度要求;重力流雨水系统的地上部分立管多,管径小,空间有限不
利于安装和检修。为了解决上述问题,经过分析比较,该工程选用了虹吸式雨水排水系统。
通过这次改变,使工程复杂的雨水排放系统大大简化。由于整个系统管道数量减少、管径减
小、水平管道无需考虑坡度要求,非常有利于地下室综合管线的排布,即减小了施工难度又
减少了施工成本。下面简单介绍一下虹吸式雨水排放系统的原理和施工要求。

 1、工作原理 虹

吸现象我们在日常生活中经常可以看到。如下图所示,我们把一根灌满水的塑料管用手指堵
住两端分别放入鱼缸和水杯中,同时放开手指,由于两个液画存在高差

h1,此高差部分水

在重力作用下流向水杯,从而使上部塑料管内产生负压,鱼缸内水就会被吸入塑料管,水
就会不断的从鱼缸流向水杯。这就是虹吸现象。当鱼缸与水杯液面高差越大时,塑料管内水
流速度越大,排水越迅速。

 虹吸式雨水排放系统正是利用这一原理,利用建筑物屋面高度

所形成的水头来实现虹吸排水。降雨来临时,屋面逐渐形成积水,由于采用了科学设计的防
漩涡雨水斗,当屋面雨水高度达到一定高度,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,当雨水通过管道变径时,在此处产生负压,加速雨水的排放速度。

 2、工作状

 虹吸式雨水排放系统管内压力和水的流动状态是不断变化的过程。降雨初期,雨量一般

较小,悬吊管雨水流态是有自由液面的波浪流。根据雨量大小的不同,部分情况下初期无法
形成虹吸作用,是以重力流为主的流态。随着降雨量的增加,管内逐渐呈现脉动流,拔拉流,