
排水硬聚氯乙烯(PVC-U)管安装
一、适用范围
建筑排水硬聚氯乙烯管即PVC-U管,适用于建筑高度不大于100m的工业与民用建筑物内连续排放温度不大于40℃,瞬时排放温度不大于80℃的生活污水和废水。
当建筑高度大于100m时,能否采用PVC-U排水管,则应根据工程的具体情况与当地消防部门协商。
二、主要材料及管理
建筑排水硬聚氯乙烯(PVC-U)管道的管材与管件应分别符合现行的国家标准《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》GB/T 5836.1、《建筑排水用硬聚氯乙烯管件》GB/T 5836.2的要求。近年来,不少厂家已开始按《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材》GB/T 16800生产芯层发泡管材,这种新型管材有较好的隔声降噪功能,在欧美等发达国家的应用日益广泛。
(一)管材
硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管的物理机械性能应符合相关标准的要求,管材内外壁应光滑、平整,不允许有明显的痕纹、凹陷、气泡、色泽不匀及分解变色线。直管及粘结承口如图1-1、图1-2所示,规格见表1-1。
图1-1 硬聚氯乙烯排水直管 图1-2 粘结承口
排水硬聚氯乙烯直径及粘结承口规格(mm) 表1-1
公称外径D | 直管 | 粘结承口 | |||
基本管壁δ | 基本长度L | 承口中部内径 | 承口深度L最小 | ||
最小尺寸 | 最大尺寸 | ||||
40 | 2.0 | 4000或6000 | 40.1 | 40.4 | 25 |
50 | 2.0 | 50.1 | 50.4 | 25 | |
75 | 2.3 | 75.1 | 75.5 | 40 | |
90 | 3.2 | 90.1 | 90.5 | 46 | |
110 | 3.2 | 110.2 | 110.6 | 48 | |
125 | 3.2 | 125.2 | 125.6 | 51 | |
160 | 4.0 | 160.2 | 160.7 | 58 | |
按 《排水用芯层发泡硬聚氯乙烯管材》GB/T 16800生产芯层发泡PVC-U管材,如图1-3所示,规格见表1-2。
图1-3 芯层发泡PVC-U直管
芯层发泡PVC-U直管规格(mm) 表1-2
产品编号 | 公称直径 de | 规格 | ||
有效长度L | 承口长度Lc | 壁厚e | ||
401.2.1F 401.3.1F 401.4.1F 401.6.1F | 50 75 110 160 | 4000 4000 4000 4000 | 34 47 61 86 | 2.0 3.0 3.0 4.0 |
注:管材配用GB/T 5836系列管件
(二)管件
1.弯头。PVC-U管件常用45°弯头、90°弯头,如图1-4所示,其规格见表1-3。
图1-4 弯头
(a)45°弯头;(b)90°弯头
45°、90°弯头规格尺寸(mm) 表1-3
公称外径 D | 45°弯头 | 90°弯头 | ||
Z | L | Z | L | |
50 75 90 110 125 160 | 12 17 22 25 29 36 | 37 57 68 73 80 94 | 40 50 52 70 72 90 | 65 90 98 118 123 148 |
2.三通。PVC-U管件的常用三通有45°斜三通、90°顺水三通和瓶颈三通,如图1-5所示。
图1-5 三通
(a)45°斜三通;(b)90°顺水三通;(c)瓶颈三通
由于三通规格尺寸较多,为节省篇幅,现只将其规格列于表1-4,各部尺寸不再列出。
45°斜三通、90°顺水三通和瓶颈三通的公称外径规格(mm) 表1-4
45°斜三通 | 90°顺水三通 | 瓶颈三通 |
50×50,75×50,75×75,90×50,90×90, 110×50,110×75,110×110,125×50, 125×75,125×110,125×125,160×75, 160×90,160×110,160×125,160×160 | 50×50,75×75, 90×90,110×50, 110×75,110×110, 125×125,160×160 | 110×50,110×75 |
3.四通。PVC-U管件的常用四通有45°斜四通、90°正四通和直角四通,分别如图1-6、图1-7所示。各种四通的规格见表1-5。
4.异径管和管接头。PVC-U的异径管和管接头分别如图1-8、图1-9所示。其规格见表1-6。
图1-6 斜四通和正四通
(a)斜四通;(b)90°正四通
图1-8 异径管
图1-7 直角四通 图1-9 管接头
45°斜四通、90°正通和直角四通的公称外径规格(mm) 表1-5
45°斜四通 | 90°正通 | 直角四通 |
50×50,75×50,75×75,90×50,90×50, 110×50,110×75,110×110,125×50, 125×75,125×110,125×125,160×75, 160×90,160×110,160×125,160×160 | 50×50,75×75, 90×90,110×50, 110×75,110×110, 125×125,160×160 | 50×50,75×75, 90×90,110×50, 110×75,110×110, 125×125,160×160 |
异径管和管接头的公称外径规格(mm) 表1-6
异径管(D1×D2) | 管接头D1 |
50×50,75×50, 90×50,90×75; 110×50,110×75,110×90; 125×50,125×75,125×90,125×110; 160×50,160×75,160×90,160×110,160×125 | 50,75,90,110,125,160 |
(三)材料管理
1.PVC-U管材、管件等材料必须有生产厂名、商标、批号及生产日期。并在同一批次中抽样检查,如达不到规定的质量标准并与生产厂有异议时,应按相应产品标准的规定,进行复检。
2.防火套管、阻火圈应标有规格、耐火极限、和生产厂名称。
3.胶粘剂一般由管材生产厂配套供应,应标有生产厂名称、生产日期和有效期,并应有出厂合格证和说明书。寒冷地区冬期施工所用的胶粘剂有所不同。
4.PVC-U管材和管件在装卸、运输和搬动时应轻放,不得丢弃、拖拽。
5.PVC-U管材和管件应存放于温度不大于40℃的库房内,距离热源不得小于1m。库房应有良好的通风。管材应水平堆放在平整的地面上,并避免暴晒。堆放管材要用支垫物支垫,支垫物宽度不得小于75mm,其间距不得大于1m,外悬的端部不宜大于500mm,叠置高度不得超过1.5m。在施工安装阶段只能在室外临时堆放,长期堆存时阳光暴晒会造成材料老化变质。
6.胶粘剂及丙酮等清洁剂均属易燃品,应存放在阴凉、干燥、安全可靠的地方,远离火源。胶粘剂中的溶剂挥发后胶粘剂易干结,故必须随用随取,用毕盖严。
三、PVC-U排水管道的布置
(一)管道布置的原则
1.明设与暗设。根据建筑物性质,多层住宅、一般办公楼、集体宿舍盥洗卫生间、教学楼卫生间可明设;仓库内管道易受撞击,明设应采取保护措施。宾馆、商住楼、高级办公楼和防噪要求较高的住宅楼宜暗设;两个卫生间相毗邻的旅馆,排水立管应暗设在管道内;排水管在店堂、大厅内经过时,一般应暗设于柱或墙的装饰面之内。
根据气候条件,在最冷月平均最低温度0℃以上,且极端最低气温-5℃以上地区,可将管道设置于建筑物墙外。
2.高层建筑中的布置。PVC-U排水管的布置主要从防火考虑:
(1)排水立管道和专用通气管应暗设在管道井或管窿内。
(2)当明设立管管径大于或等于110mm时,在立管穿越楼板和防火隔墙处应采取后面13-60所示的防止火焰贯穿的措施。
(3)管径大于或等于110mm的明设排水横支管接入管道井、管窿内的立管时,在穿越管井、管窿壁处应采取如图1-10所示的防止火灾贯穿的措施。当管道井、管窿内每层楼板处有防火分隔时,则不必采取如图1-10所示的措施。
图1-10 横支管接入管道井时阻火圈、防火套管的安装
1—管道井;2—PVC-U横管;3—阻火圈;4—防火套管
3.室内排水管道不得布置在遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面。排水横管不得布置在食堂、厨房烹调操作、备餐间的上方。当受条件限制不能避免时,应采取有效的防护措施。
4.排水立管与伸顶通气管。对排水立管与伸顶通气管的要求主要有以下几点:
(1)排水立管应设伸顶通气管。伸顶通气管能排除管道中的臭气,而且能向排水立管补入空气,以平衡由于水流在立管中下落过程中形成的负压,防止卫生器具存水弯被虹吸破坏水封。当无条件设置伸顶通气管时,应设置补气阀向排水管道中补气,补气阀阀瓣由软塑料制成。
伸顶通气管顶端应设通气帽,防止杂物落入通气管内造成阻塞。
(2)伸顶通气管管径。伸顶通气管管径通常与排水立管相等。参照国外做法,现行规程规定,对最冷月平均气温低于-13℃的地区,当伸顶通气管管径小于或等于125mm时,宜从室内顶棚以下0.3m处将通气管管径放大一号,且最小不宜小于110mm。
(3)伸顶通气管顶端高出屋面不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度。在经常有人活动的屋面,通气管伸出屋面不得小于2m。
5.管道的穿越。埋地排出管穿越地下外墙时,不能将PVC-U管不作任何处理直接埋设于混凝土墙内,可采用如图1-11所示的钢制刚性防水套管,在施工时预埋,套管贯穿部位需作临时封堵。
图1-11 管道穿越地下外墙
1—预埋刚性套管;2—PVC-U管;3—防水胶泥;
4—水泥砂浆;5—混凝土外墙
PVC-U管不得穿越烟道、沉降缝和抗震缝,因为高温烟气会造成PVC-U管融化和损坏,沉降缝和抗震缝会使管道错位。管道也不宜穿越伸缩缝,当需要穿越时,应设置伸缩节。
6.与热源距离。立管与家用灶具边缘净距不得小于0.4m;管道如必须布置在热源附近,当管道表面温度可能大于60℃时,一定要采取隔热措施。
(二)管道的温度变化和伸缩节设置
1.管道受环境温度变化而引起的伸缩量可按下式计算:
△L=L·α·△t
式中△L—管道伸缩量,mm;L—管道长度,m;线胀系数,α—0.05~0.08mm/(m·℃);
△t—环境温差,取最热月份和最冷月份平均温度之差,℃
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