实用新型内容
本实用新型的目的在于提供一种能够在严寒区域能够正常运行的带电加热型虹吸式雨水斗。
本实用新型通过以下技术方案实现。
一种电加热型虹吸式雨水斗,包括雨水斗体,雨水斗体为双层斗体结构,双层斗体结构分为内层和外层,内层斗体设置伴热电缆,伴热电缆的外侧包覆玻璃棉保温层。其中,伴热电缆的缠绕密度是不均匀的,伴热电缆的缠绕密度与雨水斗体的内径的大小呈正相关。本实用新型中,伴热电缆的缠绕密度正比于雨水斗体的内径。
其中,还包括尾管,尾管缠绕伴热电缆。内层和外层的连接是锁紧螺杆连接。锁紧螺杆的调节垫是中空的,作为备选方案,锁紧螺杆的调节垫也可以是弹簧式的。雨水斗体的下部设置伴热电缆的接线槽,伴热电缆通过接线槽与外部电源连接。接线槽与雨水斗体之间采用硅胶密封。雨水斗体的双层斗体结构的外层为SUS304不锈钢。雨水斗体为不锈钢SUS304下沉式斗体。
其中,雨水斗体位于尾管上部,尾管是高密度聚乙烯HDPE短管,高密度聚乙烯HDPE短管的头部设置法兰,雨水斗体的底部设置与法兰的连接孔对应的第一系列孔,法兰的连接孔与第一系列孔通过连接件连接。
本实用新型的有益效果为:一种电加热型虹吸式雨水斗,包括雨水斗体,
雨水斗体为双层斗体结构,双层斗体结构分为内层和外层,内层斗体设置伴热电缆,伴热电缆的外侧包覆玻璃棉保温层。在0℃以下时,伴热电缆通电,加热雨水斗体,融化雨水斗体周围的积雪、冰块、冰雹等,防止雨水斗体、尾管结冰冻裂、疏通堵塞,适合于我国北方区域广泛使用,它能确保低温条件下虹吸雨水系统正常的排水,有效的保证屋面结构的安全、降低系统维护和检修成本。双层斗体结构对称,受力均匀,能够比较好的适应温度变化,在伴热电缆加热雨水斗体前后结构变形小,容易实现密封,伴热电缆使用更安全,雨水斗体使用寿命长。
具体实施方式
本实用新型提供了一种电加热型虹吸式雨水斗,为了使本领域中的技术人员更清楚的理解本实用新型的技术方案,并使本实用新型上述的目的、特征、有益效果能够更加明白、易懂,下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步详细的说明。
实施例一
结合图1对本实用新型一种电加热型虹吸式雨水斗的第一实施例说明如下。
一种电加热型虹吸式雨水斗,包括雨水斗体,雨水斗体为双层斗体结构,双层斗体结构分为内层和外层,内层和外层之间设置伴热电缆4,伴热电缆4缠绕于内层的外侧;伴热电缆4的外侧包覆玻璃棉保温层2。
本实施例中,在0℃以下时,伴热电缆通电,加热雨水斗体,融化雨水斗体周围的积雪、冰块、冰雹等,防止雨水斗体、尾管结冰冻裂、疏通堵塞,适合于我国北方区域广泛使用。它能确保低温条件下虹吸雨水系统正常的排水,有效的保证屋面结构的安全、降低系统维护和检修成本。双层斗体结构对称,受力均匀,能够比较好的适应温度变化,在伴热电缆加热雨水斗体前后结构变形小,容易实现密封,伴热电缆使用更安全,雨水斗体使用寿命长。
实施例二
结合图1对本实用新型一种电加热型虹吸式雨水斗的第二实施例说明如下。
一种电加热型虹吸式雨水斗,包括雨水斗体,雨水斗体为双层斗体结构,双层斗体结构分为内层和外层,内层和外层之间设置伴热电缆4,伴热电缆4缠绕于内层的外侧;伴热电缆4的外侧包覆玻璃棉保温层2。
伴热电缆4的缠绕密度是不均匀的,伴热电缆4的缠绕密度与雨水斗体的内径的大小呈正相关。本实施例中,雨水斗体的内径为180mm时,伴热电缆4的缠绕长度约为0.8m。备选的,当雨水斗体的内径为230mm时,伴热电缆4的缠绕长度约为1.0m;备选的,当雨水斗体的内径为270mm时,伴热电缆4的缠绕长度为1.2m。伴热电缆4的缠绕密度随着雨水斗体的内径变大而变大,可以有效的保证积雪、冰雹、结冰的及时融化,提高了结构安全性。
本实施例中,还包括尾管,尾管缠绕伴热电缆。
本实用新型可运用于我国北方区域各种结构形式屋面虹吸压力流排水系统中,解决了普通雨水斗在严寒地区因周围积雪、结冰造成的管道冻裂或管道堵塞等问题,降低了系统维护及检修成本,同时保证了屋面排水的正常和建筑本体结构的安全,设计使用寿命可以长达50年或更久。
本实施例中,可配合深圳卓宝科技有限公司的“澎湃”Ⅲ型虹吸式铝合金整流装置、防水压环、防水密封圈组成一套完整的虹吸式雨水斗,原有雨水斗的斗前水位、测试最大流量等水力性能均不改变。
实施例三
结合图1对本实用新型一种电加热型虹吸式雨水斗的第三实施例说明如下。
一种电加热型虹吸式雨水斗,包括雨水斗体,雨水斗体为双层斗体结构,双层斗体结构分为内层和外层,内层和外层之间设置伴热电缆4,伴热电缆4缠绕于内层的外侧;伴热电缆4的外侧包覆玻璃棉保温层2。
伴热电缆4的缠绕密度是不均匀的,伴热电缆4的缠绕密度与雨水斗体的内径的大小呈正相关。本实施例中,雨水斗体的内径为180mm时,伴热电缆4的缠绕长度约为0.8m。备选的,当雨水斗体的内径为230mm时,伴热电缆4的缠绕长度约为1.0m;备选的,当雨水斗体的内径为270mm时,伴热电缆4的缠绕长度为1.2m。伴热电缆4的缠绕密度随着雨水斗体的内径变大而变大,可以有效的保证积雪、冰雹、结冰的及时融化,提高了结构安全性。
本实施例中,还包括尾管7,尾管7缠绕伴热电缆。
本实用新型可运用于我国北方区域各种结构形式屋面虹吸压力流排水系统中,解决了普通雨水斗在严寒地区因周围积雪、结冰造成的管道冻裂或管道堵塞等问题,降低了系统维护及检修成本,同时保证了屋面排水的正常和建筑本体结构的安全,设计使用寿命可以长达50年或更久。
内层和外层的连接是锁紧螺杆1连接。锁紧螺杆可以有效的保证连接强度,能够适应温度的变化而调节连接强度,保证系统的密封性能。确保双层斗体周围完全密封,不会漏水和进气。锁紧螺杆1的调节垫是中空的,中空的调节垫能够更好地适应温度的热胀冷缩,尤其适合在含水这种特殊介质的系统中使用,进一步保证系统的密封性能,保证伴热电缆4的安全性。备选的锁紧螺杆的调节垫也可以是弹簧式的,弹簧式的调节垫也能够适应融冰前后雨水斗体的体积变化,进一步保证系统的密封性能,保证加热系统的安全性。
本实施例中,各连接件的相邻表面使用硅胶做成的密封胶密封,确保双层斗体周围完全密封,不会漏水和进气。
雨水斗体的下部设置伴热电缆的接线槽5,伴热电缆通过接线槽连接外部电源,安全可靠。接线槽与雨水斗体之间采用硅胶密封胶6密封,进一步提高了系统的可靠性。
雨水斗体的双层斗体结构的外层3为sus304不锈钢。
本实施例中,雨水斗体位于尾管7的上部,尾管7是高密度聚乙烯HDPE短管,高密度聚乙烯HDPE短管的头部设置法兰,雨水斗体的底部设置与法兰的连接孔对应的第一系列孔,法兰的连接孔与第一系列孔通过连接件连接。
高密度聚乙烯HDPE短管可以直接与屋面虹吸雨水系统中使用最广的管道—高密度聚乙烯HDPE管道热熔或电熔连接,省去了繁杂的施工程序、无需法兰盘、螺栓螺母、钢塑转换接头等配件,在大型、大跨度、标高较高的高层建筑的屋面虹吸雨水系统施工过程中,施工简单、安全,省工、省料,节能环保。
实施例四
结合图1对本实用新型一种电加热型虹吸式雨水斗的第四实施例说明如下。
一种电加热型虹吸式雨水斗,包括雨水斗体,雨水斗体为双层斗体结构,双层斗体结构分为内层和外层,内层和外层之间设置伴热电缆4,伴热电缆4缠绕于内层的外侧;伴热电缆4的外侧包覆玻璃棉保温层2。
伴热电缆4的缠绕密度是不均匀的,伴热电缆4的缠绕密度与雨水斗体的内径的大小呈正相关。本实施例中,雨水斗体的内径为180mm时,伴热电缆4的缠绕长度约为0.8m。备选的,当雨水斗体的内径为230mm时,伴热电缆4的缠绕长度约为1.0m;备选的,当雨水斗体的内径为270mm时,伴热电缆4的缠绕长度为1.2m。伴热电缆4的缠绕密度随着雨水斗体的内径变大而变大,可以有效的保证积雪、冰雹、结冰的及时融化,提高了结构安全性。
本实施例中,还包括尾管7,尾管7缠绕伴热电缆。
本实用新型可运用于我国北方区域各种结构形式屋面虹吸压力流排水系统中,解决了普通雨水斗在严寒地区因周围积雪、结冰造成的管道冻裂或管道堵塞等问题,降低了系统维护及检修成本,同时保证了屋面排水的正常和建筑本体结构的安全,设计使用寿命可以长达50年或更久。
内层和外层的连接是锁紧螺杆1连接。锁紧螺杆可以有效的保证连接强度,能够适应温度的变化而调节连接强度,保证系统的密封性能。确保双层斗体周围完全密封,不会漏水和进气。锁紧螺杆1的调节垫是中空的,中空的调节垫能够更好地适应温度的热胀冷缩,尤其适合在含水这种特殊介质的系统中使用,进一步保证系统的密封性能,保证伴热电缆4的安全性。备选的锁紧螺杆的调节垫也可以是弹簧式的,弹簧式的调节垫也能够适应融冰前后雨水斗体的体积变化,进一步保证系统的密封性能,保证加热系统的安全性。
本实施例中,各连接件的相邻表面使用硅胶做成的密封胶密封,确保双层斗体周围完全密封,不会漏水和进气。
雨水斗体的下部设置伴热电缆的接线槽5,伴热电缆通过接线槽连接外部电源,安全可靠。接线槽与雨水斗体之间采用硅胶密封胶6密封,进一步提高了系统的可靠性。
雨水斗体的双层斗体结构的外层3为sus304不锈钢。
本实施例中尾管7也称雨水连接管,尾管7为不锈钢管,尾管7通过钢塑转换接头9连接高密度聚乙烯管10,尾管7与钢塑转换接头9连接处使用防水垫圈8。
以上结合具体实施例描述了本实用新型的技术原理。这些描述只是为了解释本实用新型的原理,而不能以任何方式解释为对本实用新型保护范围的限制。基于此处的解释,本领域的技术人员不需要付出创造性的劳动即可联想到本实用新型的其它具体实施方式,这些方式都将落入本实用新型的保护范围之内。