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阳台污水管分色设置

发布时间:2023-07-16 10:04:46

1. 污水管道施工及质量控制

污水管道是城市给排水工程中的重要的组成部分,对提高城市的环境的质量有着重要意义。所以污水管道施工在满足设计要求和施工质量的前提下,解决处理好施工中出现的各种问题尤为重要。本文结合实际的工程就污水管道的施工及质量控制进行详细的叙述。
1.工程概况
污水管道埋置深度较深,是本标段内所有管道中埋深最深的一种管道,大部分埋深在4~6m范围内,所以要先施工这条管道,待本管道施工到一定长度后,再依次开工其它管道。管径有DN300、DN400、DN500、DN600、DN800五种,材质均为钢带增强聚乙烯(PE)管。
2.工程的施工难点、特点
2.1跨路基施工
本管道有四条跨整个路基横断面的污水管道,需要对整个路基进行全断面的开挖,如组织不好会影响路基的正常施工,给工期带来影响。
2.2沟槽井点降水及支护
因本管道是全部管道埋深最深的一种管道,本管道不施工其它的管线就无法施工,而本管道的沟槽开挖需采用降水措施,本法的成功与否又受地质及天气条件的影响,如组织不好或天气恶劣将直接影响降水的失败;本工序之后的钢板桩支护用料较多,受地质条件影响也大,同样需要周密的组织。
3.施工工艺
3.1测量放线
根据设计施工图,测设管道中心线和污水井中心位置,设立中心桩。管道中心线和井中心位置经监理复核后方可在施工中使用。根据施工管道直径大小,按规定的沟槽宽定出开挖边线,开挖前用白粉划线来控制,在沟槽外井位置的两侧设置控制桩,并记录两桩至井中心的距离,以备校核。
3.2打设槽钢板桩
在第一次土石方开挖的梯形沟槽中施打槽钢板桩,打设前,在最后矩形沟槽两边外侧10cm放出打设线。板桩材料选用[20槽钢,按照沟槽深度不同选用不同的长度。根据本地区的特点和施工经验,板桩入土深度(T)沟槽深度(H)比值α(α=T/H),在一般土质条件下,沟槽深度5m以内,α值宜取0.35;5~7m时宜取0.5;7m以上时,沟宜取0.65。
3.3沟槽开挖及支护
沟槽开挖采用挖掘机进行,沟槽深度较大的,将开挖土方运离沟槽,对沟槽减少影响。挖土深度至2m时,应先距地面0.6~0.8m处撑头道支撑。管顶上的一道支撑与管顶净距不应小于20cm,离基础面上20cm处加设一道临时支撑。沟槽挖土与支撑应密切配合,做到随挖随撑。防止槽壁失稳而导致沟槽坍塌。挖掘机挖土时,应采取后退式挖土方法,严禁挖掘机进入未设支撑的区域内。
3.4管道基础施工
钢带增强聚乙稀(PE)管道基础按照《埋地塑料水管道基础及沟槽宽度》(图集号:06MS201-2)规定施工,管道基础采用碎石或砾石砂,碎石粒径为5~40mm,砾石砂的粒径为<60mm。基础须夯实且表面平整。
3.5铺设管道
管节的运输及现场堆放,管道铺设与雨水管道施工相同。所有管道接口处在管道就位后,覆土前包裹两层土工布,宽度为800mm,土工布接缝搭接宽度为200mm。
本工程的管道接口程序如下: a、检查待连接两管端是否平整,合拢间隙应小于1.5mm。b、架空两待接管端部,将热收缩套穿套在两待接管的一端离端面距离大于500mm。c、对接端面120圆周范围内用专用钢丝刷打磨粗糙并擦拭干净。d、对齐管轴线位置,焊接定位。管材连接:DN>600mm时采用挤塑焊焊接,DN≤600mm时采用热收缩套连接。
3.6检查井和井盖
部分检查井按国家建筑标准设计图集《市政排水管道工程及附属设施》06MS201选用。采用砖砌,但其底沿纵向尺寸应伸出井外壁各500。
通用图中说明:井壁外采用1:2防水砂浆粉刷,20mm厚。检查井和管道的连接采用短管,长度伸出井外壁600~800mm,同时管道与井的接口按管材相应的技术规程及管道施工及验收规范执行,管道接口处管底应垫实。检查井井盖根据工艺要求选用,机动车道要采用防沉降盖板。钢筋混凝土检查井按施工图施工。
防腐措施:污水检查井内壁及顶板底面采用环氧沥青涂料,一底三面,每遍厚度60~70μm,总厚度不小于200μm。污水检查井外壁采用沥青涂料,一底三面,每遍厚度30~40μm,总厚度不小于150μm。污水检查井垫层顶面采用沥青涂料,一底三面,每遍厚度30~40μm,总厚度不小于150μm。管道与井壁接口空隙处采用1:水泥砂浆2(掺微膨胀剂)填实。
3.7管道坞膀
管道坞膀材料选用砂性材料满沟槽回填,回填高度与管子中心齐平,坞膀时,要在管道两侧同时均匀下料回填,每层回填厚度约在250mm左右,并逐层河水捣实,严禁单侧坞膀以防管子移动。
3.8沟槽回填
根据新下发的造地工程图纸,污水管道沟槽回填与原设计发生较大的变化,由设计的开挖良质土回填变为砂砾回填,开口底宽宽度变为8米,顶宽按照放坡要求变为约20米,该部分工程量在路基填筑中考虑,按照路基施工工艺施工,但要保证管顶压实要求,挖出山皮石因淤泥掺杂及强夯施工后不能利用,进行弃方处理。
4.管道施工的质量工期保证措施
根据本区域雨污水管道工程施工的特点,在施工过程中除强化管理,确保质量保证体系正常运行外,技术上也要采取相应的措施,使工程质量和工期有一个充分的保证。主要采取以下措施:
(1)注重管道的测量放样工作,对龙门板桩要重点加以保护,及时进行复核,保证管道铺设的轴线和管底标高的准确性。
(2)天气因素对管道施工影响很大,施工中,要时刻注意天气变化,掌握近期和长远期的天气情况,定出施工计划。
(3)对管道必须进行认真验收,不合格的管道不允许出现在工程中;同时在施工过程中,对管道须进行保护,尤其在卸车、移管、铺设、接口、坞膀、回填过程中。
5.结语
综上所述,污水管道的工程质量控制的是否理想,对其功能的发挥和使用寿命的长短有着重要的影响,在施工过程中,一定要加强质量控制,做好监督与检测工作,鉴于作者水平有限,在今后的工作中,还需要不断地学习与总结,为工程的发展与进步尽自己的一份力。
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2. 关于城市污水管道系统设计

一、工程概述

城市污水处理厂的设计工作一般分为两个阶段,即初步设计和施工图设计。

城市污水处理厂的设计工作内容包括确定厂址、选择合理的工艺流程、确定污水处理厂平面与高程的布置、计算建(构)筑物等。

1、设计资料的收集与调查

(1)建设单位的设计任务书

包括设计规模(处理水量)、处理程度要求、占地要求、投资情况等。

(2)收集相关资料

包括原水水质资料、当地气象资料(温度、风向、日照情况等)、水文地质资料(地下水位、土壤承载力、受纳水体流量、最高水位等)、地形资料、城市规划情况等。

(3)必要的现场调查

当缺乏某些重要的设计资料时,则现场的调查是必需的。

2、厂址选择

城市污水处理厂厂址选择是城市污水处理厂设计的前提,应根据选址条件和要求综合考虑,选出适用的、系统优化、工程造价低、施工及管理方便的厂址。

二、处理流程选择:

污水处理厂的工艺流程是指在达到所要求的处理程度的前提下,污水处理各单元的有机组合,以满足污水处理的要求。

1、污水处理流程的选择原则:

经济节省性原则;

运行可靠性原则;

技术先进性原则。

2、应考虑的其他一些重要因素:

充分考虑业主的需求;

考虑实际操作管理人员的水平。

本次设计采用生物好氧处理法。好氧生物处理BOD5去除率高,可达90%~95%,稳定性较强,系统启动时间短,一般为2~4周,很少产生臭气,不产生沼气,对污水的碱度要求低。

污水处理工艺流程图如下:

平面图:

三、污水处理工程设计计算:

(一)、设计水量,水质及处理程度:

平均流量:5万吨/天,变化系数1.4;

进水:COD:400 mg/L,BOD:300 mg/L,SS:350 mg/L;

出水:COD: 60 mg/L,BOD: 20 mg/L,SS: 20 mg/L;

处理程度计算:COD:(400-60)/400=85% ;

BOD:(300-20)/300=93.3% ;

SS:(350-20)/350=94.3% 。

(二)、格栅及其设计:

格栅是由一组平行的金属栅条制成,斜置在污水流经的渠道上或水泵前集水井处,用以截留污水中的大块悬浮杂质,以免后续处理单元的水泵或构筑物造成损害。

设计中取二组格栅,N=2组,安装角度α=60°

Q 设计水量=平均流量×变化系数=0.810 m3/s

2、格栅槽宽度:

B=S(n-1)+bn

式中: B——格栅槽宽度(m);

S——每根格栅条的宽度(m)。

设计中取S=0.015m,则计算得B=0.93m。

3、进水渠道渐宽部分的长度:

4、出水渠道渐窄部分的长度:

5、通过格栅的水头损失:

6、栅后明渠的总高度:

H=h+h1+h2

式中: H——栅后明渠的总高度(m);

h2——明渠超高(m),一般采用0.3-0.5m

设计中取h2 =0.30m,得到H=1.28m。

7、栅槽总长度:

8、每日栅渣量计算:

采用机械除渣及皮带输送机或无轴输送机输送栅渣,采用机械栅渣打包机将栅渣打包,汽车运走。

9、进水与出水渠道:

城市污水通过DN1200mm的管道送入进水渠道,设计中取进水渠道宽度B1 =0.9m,进水水深h1=h=0.8m,出水渠道B2=B1=0.9m,出水水深h2=h1=0.8m。

(三)、沉砂池及其设计:

沉砂池是借助于污水中的颗粒与水的比重不同,使大颗粒的沙粒、石子、煤渣等无机颗粒沉降,减少大颗粒物质在输水管内沉积和消化池内沉积。

沉砂池按照运行方式不同可分为平流式沉砂池,竖流式沉砂池,曝气式沉砂池,涡流式沉砂池。

设计中采用曝气沉砂池,沉砂池设2组,N=2组,每组设计流量0.4051m3/s

1、沉砂池有效容积:

式中: V——沉砂池有效容积(m3);

Q——设计流量(m3/s);

t——停留时间(min),一般采用1-3min。

设计中取t=2min,Q=0.4051m3/s,得到V=48.61m3。

出水堰后自由跌落0.15m,出水流入出水槽,出水槽宽度B2=0.8m,出水槽水深h2=0.35m,水流流速v2=0.89m/s。采用出水管道在出水槽中部与出水槽连接,出水管道采用钢管。管径DN2=800mm,管内流速v2=0.99m/s,水力坡度i=1.46‰。

12、排砂装置:

采用吸砂泵排砂,吸砂泵设置在沉砂斗内,借助空气提升将沉砂排出沉砂池,吸砂泵管径DN=200mm。

(四)、初沉池及其设计:

初次沉淀池是借助于污水中的悬浮物质在重力的作用下可以下沉,从而与污水分离,初次沉淀池去除悬浮物40%~60%,去除BOD20%~30%。

初次沉淀池按照运行方式不同可分为平流沉淀池、竖流沉淀池、辐流沉淀池、斜板沉淀池。

设计中采用平流沉淀池,平流沉淀池是利用污水从沉淀池一端流入,按水平方向沿沉淀池长度从另一端流出,污水在沉淀池内水平流动时,污水中的悬浮物在重力作用下沉淀,与污水分离。平流沉淀池由进水装置、出水装置、沉淀区、缓冲层、污泥区及排泥装置组成。

沉淀池设2组,N=2组,每组设计流量Q=0.4051m3/s。

10、沉淀池总高度:

H=h1+h2+h3+h4

式中:h1——沉淀池超高(m),一般采用0.3-0.5;

h3——缓冲层高度(m),一般采用0.3m;

h4——污泥部分高度(m),一般采用污泥斗高度与池底坡底i=1‰的高度之和。

设计中取h1=0.3m,h3=0.3m,得h4=3.94m,得到H=7.54m。

15、出水渠道:

沉淀池出水端设出水渠道,出水管与出水渠道连接,将污水送至集水井。

式中: v3——出水渠道水流流速(m/s),一般采用v3≥0.4m/s;

B3——出水渠道宽度(m);

H3——出水渠道水深(m),一般采用0.5-2.0。

设计中取B3=1.0M,H3=0.8m,得到v3=0.51m/s>0.4m/s。

出水管道采用钢管,管径DN=1000mm,管内流速为v=0.51m/s,水力坡降i=0.479‰。

16、进水挡板、出水挡板:

沉淀池设进水挡板和出水挡板,进水挡板距进水穿孔花墙0.5m,挡板高出水面0.3m, 伸入水下0.8m。出水挡板距出水堰0.5m,挡板高出水面0.3m,伸入水下0.5m。在出水挡板处设一个浮渣收集装置,用来收集拦截的浮渣。

17、排泥管:

沉淀池采用重力排泥,排泥管直径DN300mm,排泥时间t4=20min,排泥管流速v4=0.82m/s,排泥管伸入污泥斗底部。排泥管上端高出水面0.3m,便于清通和排气。排泥静水压头采用1.2m。

18、刮泥装置:

沉淀池采用行车式刮泥机,刮泥机设于池顶,刮板伸入池底,刮泥机行走时将污泥推入污泥斗内。

(五)、曝气池及其设计:

设计中采用传统活性污泥法。传统活性污泥法,又称普通活性污泥法,污水从池子首端进入池内,二沉池回流的污泥也同步进入,废水在池内呈推流形式流至池子末端,其池型为多廊道式,污水流出池外进入二次沉淀池,进行泥水分离。污水在推流过程中,有机物在微生物的作用下得到降解,浓度逐渐降低。传统活性污泥法对污水处理效率高,BOD去除率可达到90%以上,是较早开始使用并沿用至今的一种运行方式

7、曝气池总高度:

H总=H+h

式中: H总——曝气池总高度(m);

h——曝气池超高(m),一般取0.3—0.5m。

设计中取 h=0.5m,则 H=4.7m。

10、管道设计:

①中位管:

曝气池中部设中位管,在活性污泥培养驯化时排放上清液。中位管管径为600mm。

②放空管:

曝气池在检修时,需要将水放空,因此应在曝气池底部设放空管,放空管管径为500mm。

④消泡管

在曝气池隔墙上设置消泡水管,管径为DN25mm,管上设阀门。消泡管是用来消除曝气池在运行初期和运行过程中产生的泡沫。

⑤空气管

曝气池内需设置空气管路,并设置空气扩散设备,起到充氧和搅拌混合的作用。

11、曝气池需氧量计算:

依照气水比5:1进行计算,Q=14580m3/h。

12、鼓风机选择:

空气扩散装置安装在距离池底0.2m处,曝气池有效水深为4.2m,空气管路内的水头损失按1.0m计,则空压机所需压力为:

P=(4.2-0.2+1.0)×9.8=49kPa

鼓风机供气量:

Gsmax=14580m3/h=243m3/min。

根据所需压力及空气量,选择RE-250型罗茨鼓风机,共5台,该鼓风机风压49kPa,风量75.8m3/min。正常条件下,3台工作,2台备用;高负荷时,4台工作,1台备用

(六)、二沉池及其设计:

二沉池一般可分为平流式、辐流式、竖流式和斜板(管)等几类。

平流式沉淀池可用于大、中、小型污水处理厂,但一般多用于初沉池,作为二沉池比较少见。平流式沉淀池配水不易均匀,排泥设施复杂,不易管理。

辐流式沉淀池一般采用对称布置,配水采用集配水井,这样各池之间配水均匀,结构紧凑。辐流式沉淀池排泥机械已定型化,运行效果好,管理方便。辐流式沉淀池适用于大、中型污水处理厂。

竖流式沉淀池一般用于小型污水处理厂以及中小型污水厂的污泥浓缩池。该池型的占地面积小、运行管理简单,但埋深较大,施工困难,耐冲击负荷差。

斜管(板)沉淀池具有沉淀效率高、停留时间短、占地少等优点。一般常用于小型污水处理厂或工业企业内的小型污水处理站。斜管(板)沉淀池处理效果不稳定,容易形成污泥堵塞,维护管理不便。

设计中选用辐流沉淀池,沉淀池设2组,N=2组,每组设计流量0.405m3/s。

3、沉淀池有效水深:

h2=q′×t

式中: h2——沉淀池有效水深(m);

t——沉淀时间(h),一般采用1—3h。

设计中取 t=2.5h,得到 h2=3.5m。

4、径深比:

D/h2=10.4,满足6-12之间的要求。

5、污泥部分所需容积:

式中: Q0——平均流量(m3/s);

R——污泥回流比(%);

X——污泥浓度(mg/L);

Xr——二沉池排泥浓度(mg/L)。

设计中取Q0=0.579 m3/s,R=50%,



SVI——污泥容积指数,一般采用70-150;

r——系数,一般采用1.2。

设计中取SVI=100,r=1.2,得到Xr=1.2×104mg/L,X=4000mg/L。

经计算得到 V1=1563.3m3。应采用连续排泥方式。

6、沉淀池的进、出水管道设计:

进水管:流量应为设计流量+回流量,管径计算为900mm

出水管:管径计算为800mm

排泥管:管径为500mm

7、出水堰计算:

堰上负荷的校核。规定堰上负荷范围1.5-2.9L/m.s之间。

8、沉淀池总高度:

H=h1+h2+h3+h4+h5

式中:H——沉淀池总高度(m);

h1——沉淀池超高(m),一般采用0.3-0.5m;

h2——沉淀池有效水深(m);

h3——沉淀池缓冲层高度(m),一般采用0.3m;

h4——沉淀池底部圆锥体高度(m);

h5——沉淀池污泥区高度(m)。

设计中取h1=0.3m,h3=0.3m,h2=3.5m.

根据污泥部分容积过大及二沉池污泥的特点,采用机械刮吸泥机连续排泥,池底坡度为0.05。

h4=(r-r1)×i

式中:r——沉淀池半径(m);

r1——沉淀池进水竖井半径(m),一般采用1.0m;

i——沉淀池池底坡度。

设计中取r1=1.0m,i=0.05,得到h4=0.86m。

式中:V1——污泥部分所需容积(m3);

V2——沉淀池底部圆锥体容积(m3);

F——沉淀池表面积(m2)。

计算可得 =315.4m3,则h5=1.20m。

得到H=6.16m。

(七)、消毒接触池及其设计:

污水经过以上构筑物处理后,虽然水质得到了改善,细菌数量也大幅减少,但是细菌的绝对值依然十分客观,并有存在病原菌的可能,因此,污水在排放水体前,应进行消毒处理。

设计中采用平流式消毒接触池,消毒接触池设2组,每组3廊道。

1、消毒接触池容积:

V=Qt

式中: Q——单池污水设计流量(m3/s);

t——消毒接触时间(min),一般采用30min。

设计中取t=30min,得每组消毒接触池的容积为729m3。

2、消毒接触池表面积:

F=V/h2

式中:h2——消毒池有效水深,设计中取为2.5m。

设计中取h2=2.5m,得到F=291.6m2。

3、消毒接触池池长:

L′=F/B

式中:B——消毒池宽度(m),设计中取为5m。

设计中取B=5m,计算得 L=58.32m。每廊道长为19.44m,设计中取为20m。

校核长宽比:L′/B=11.7>10,合乎要求。

4、消毒接触池池高:

H=h1+h2

式中:h1——消毒池超高(m),一般采用0.3m;

设计中取h1=0.3m,计算得 H=2.8m。

5、进水部分:

每个消毒接触池的进水管管径D=800mm,v=1.0m/s。

6、混合:

采用管道混合的方式,加氯管线直接接入消毒接触池进水管,为增强混合效果,加氯点后接D=800mm的静态混合器。

(八)、污泥浓缩池及其设计:

污泥浓缩的对象是颗粒间的空隙水,浓缩的目的是在于缩小污泥的体积,便于后续污泥处理,常用污泥浓缩池分为竖流浓缩池和辐流浓缩池2种。二沉池排出的剩余污泥含水率高,污泥数量较大,需要进行浓缩处理;初沉污泥含水量较低,可以不采用浓缩处理。设计中一般采用浓缩池处理剩余活性污泥。浓缩前污泥含水率99%,浓缩后污泥含水率97%。

13、溢流堰:

浓缩池溢流出水经过溢流堰进入出水槽,然后汇入出水管排出。出水槽流量q=0.0015m3/s,设出水槽宽b=0.15m,水深0.05m,则水流速为0.2m/s,溢流堰周长:

c=π(D-2b)

计算得到c=15.86m。

溢流堰采用单侧90°三角形出水堰,三角堰顶宽0.16m,深0.08m,每格沉淀池有110个三角堰,三角堰流量q0为:

Q1=0.0015/110=0.0000136m3/s

h′=0.7q02/5

式中: q0——每个三角堰流量(m3/s);

h′——三角堰堰水深(m)。

计算得到h′=0.0079m。

三角堰后自由跌落0.10m,则出水堰水头损失为0.1079m

3. 想用阳台改卫生间 马桶的排污管怎么设计

首先、阳台改卫生间,需要注意的是必须抬高地面,使得卫生间到原污水管有一个明显的坡度,便于排放。
其次,必须设置垃圾桶,易堵塞的物品绝对不要进入坐便器;
再次,管道与原卫生间污水管接口处要设置检修口;万一堵塞时,便于疏通。
具体做法:
1、以一定角度从阳台将管道接至原卫生间排放口;
2、与原排放口用弯头连接;
3、应选择带检修盖板的连接弯头,必要时,可打开盖板作业;
4、连接管可用砌体、柜体或其它装饰遮挡;但不能影响检修(开门或留空)。
距离原卫生间近还可以适当考虑,否则不建议修改。当然,如果只考虑小便,可以适当宽松一点。

4. 高层下水管道设计要求

(1)生活污水管道应使用塑料管、铸铁管或混凝土管。
(2)生活污水铸铁管道、生活污水塑料管道、悬吊式雨水管道的坡度必须符合设计或规范的规定。
(3)排水塑料管必须按设计要求及位置装设伸缩节。如设计无要求时,伸缩节间距不得大于4 m。
(4)金属排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。立管底部的弯管处应设支墩或采取固定措施。
(5)明敷管道穿越防火区域时应当采取防止火灾贯穿的措施。
(6)排水通气管不得与风道或烟道连接,通气管应高出屋面300 mm,但必须大于最大积雪厚度;在通气管出口4 m以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶600 mm或引向无门、窗一侧;在经常有人停留的平屋顶上,通气管应高出屋面2 m,并应根据防雷要求设置防雷装置;屋顶有隔热层应从隔热层板面算起。
(7)通向室外的排水管,穿过墙壁或基础必须下返时,应采用45°三通和45°弯头连接,并应在垂直管段顶部设置清扫口;通向室外排水检查井的排水管,井内引入管应高于排出管或两管顶相平,并有不小于90°的水流转角。
(8)用于室内排水的水平管道与水平管道、水平管道与立管的连接,应采用45°三通或45°四通和90°斜三通或90°。斜四通。立管与排出管端部的连接,应采用两个45°弯头或曲率半径不小于4倍管径的90°弯头。

5. 阳台排水管道的设计要求及做法

住宅设计中,并不是每户都有一个阳台,而当时阳台的功能也无所不包:洗衣、晒衣、贮物、堆放闲置物品,甚至加装窗户后另作他用。后来,阳台的功能逐步明确,并且已作为住宅户型中不可缺少的组成内容,进入住宅设计的标准中。排水是房屋的一个重要问题,为了避免 阳台排水 管道使用中出现一些严重问题,我们必须注意 阳台排水 管设计,明确阳台排 水管 设计要点,让使用者免除后顾之忧。

阳台设计原则

1、阳台结构有三种:凹进阳台、挑出阳台、转角阳台。特别对于挑出阳台,由于自身重量及承载全部靠挑出墙面的悬臂梁来承重,所以经不起太大的重量与猛烈撞击,所以尽量不要在阳台上堆放过于笨重的杂物,也别做震动较大的动作。同时,装修时不要在地面铺设大理石、花岗岩等沉重的 石材 ,也不要填充过多的水泥及沙子以抬高地面。这样会大大增加阳台的承重量,容易导致阳台倾斜,容易发生安全隐患。

2、不要擅自扩大阳台的面积。有人曾花好几万在阳台外另搭建房屋,严重违反了房屋建筑的有关规定,被勒令拆除,真是得不偿失。所以设计阳台时,首先要考虑安全因素。

3、封闭式阳台通常会被设计成书房、餐厅、卧室、健身房、娱乐区、储藏室等。装修时,要根据不同功能区的需要调整设计要点。

阳台排水管设计要点

1、阳台排水管不受限制,但阳台排水管受到很多因素的影响,比如:管道材质、管径大小、流速大小等各个方面都会受到影响,所以我们要考虑阳台排水管的普渡范围。

2、阳台排水管坡度设置相对比较复杂,所以一般都不在分区域、分方位进行单独计算而是采取一个特定的数值,直接确定排水管坡度。

3、阳台排水管不仅与室内外有关,而且还以管道材质有着密切的关系,一般来说铸铁材质的管道,由于其摩擦系数比较大,所以在设计排水管坡度时,其坡度的设计要大于塑料排水管道。常规来说,室内排水管道坡度一般控制在25%之间,具体的数值还是要再参照相应的规范。

4、进行封闭阳台时,窗口的下方最容易渗水,通常做法是窗下延预留2cm的间隙,然后用水泥填死,最好用专用发泡剂密封避免渗水现象产生。

阳台排水坡度多少合适

一、开放式阳台排水

开放式,遇到暴雨天气,雨水很容易进入阳台,如果排水出了问题,那么地面就会被淹没,严重的雨水还会进入室内。

这类型的阳台首先得从地面入手,一般建议将地面设计一定的坡度,有助于排水;坡度的设计以1%为宜,主要目的是为了让其能顺畅的流进排水孔中,不能让其往室内流淌。

除了坡度设计,还需要保证阳台的地面要低于室内地面3-5cm的高度,在两者之间最好可以设置一个挡水条,以防万一。

不可少的就是地漏,要知道地漏是排水的“核心部位”,为了防止特殊的天气状况发生,如暴雨台风天,尽可能选择排水量大的地漏。

在选购时,地漏质量一定要严格把关,一旦安装好后,维修起来比较麻烦,所以事先选择好会省事很多。

二、封闭阳台排水

大多数的封闭阳台长度约在3-4米 左右 ,人们平时对地面搞卫生用潮湿的拖布擦擦。因此,我个人认为阳台一端到地漏的地面坡度,最好控制在5mm-15mm左右就可以了,这基本上已考虑到了洗衣时有水洒落到地面的因素。当然,如果阳台上没有摆放洗衣机、洗衣槽或 橱柜 之类的,整个地面也可以水平无坡度的。

封闭阳台防水非常重要,由于人们在日常生活中常常用到,所以阳台地面标高,应低于水平地面标高,低漏标高则更低。

1、阳台地面向地漏处排水坡度一般为2%。

2、阳台低漏处排水坡度,以地漏边缘向外50mm,排水坡度为3——5%。

在铺阳台地砖之前,必须先做好防水;在 瓷砖 铺设后,要保证砖面有一个泄水坡度(一般以1%左右为宜),坡度朝向地漏。

编辑总结:以上就是阳台排水管道的设计要求及做法的相关知识介绍,希望能够帮助到有这方面需求的朋友们!如需了解更多相关资讯,请继续关注我们网站,后续将呈现更多精彩内容。

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