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防漏措施與堵漏技術在集中供熱施工中的應用

2017-04-06 09:52:57
山西建筑 2017年7期
關鍵詞:混凝土工程施工

宮 晉 太

(太原市熱力公司,山西 太原 030001)

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防漏措施與堵漏技術在集中供熱施工中的應用

宮 晉 太

(太原市熱力公司,山西 太原 030001)

分析了集中供熱施工中發生滲漏問題的原因,從現場管理與防水混凝土施工兩方面,闡述了具體的防漏措施,并探討了直接堵漏法和木鍥堵漏法的施工技術,以確保集中供熱系統的正常運行。

集中供熱,滲漏問題,防漏措施,堵漏技術

0 引言

我國城鎮化進程在經濟社會快速發展的過程中逐步的推進,城市中的基礎設施數量不斷增加,其中集中供熱設施關系到居民的供熱采暖,直接影響到居民的正常生活。而在集中供熱施工中,混凝土工程和豎井等需要較高防水要求的工程,而這些工程中,若是施工不恰當,相關的防滲、防漏技術水平不高,就極易出現一些滲漏問題,這樣將直接的影響到集中供熱系統的正常運行,從而影響到城市居民的正常生產與生活。若是供熱系統中滲漏問題相對較輕,則能夠通過一定的堵漏措施加以處理。而若是滲漏相對嚴重,很多情況要對集中供熱工程進行部分返工,從而造成極大的經濟損失。同時,對于集中供熱系統的正常運行也極為不利。因此,采取合理的防護手段以及提升堵漏技術水平,對于集中供熱施工具有非常重要的意義。

1 集中供熱施工中滲漏發生的原因

集中供熱施工中,由于混凝土受到溫、濕度等環境變化的影響,其固化時存在一定的體積形變,而混凝土拌合物中不同的原材之間線膨脹系數存在一定的差異,在混凝土體積變化時會形成一定內應力,使混凝土骨料和水泥硬化體之間或者水泥硬化體自身形成一些非貫通的微小裂縫。而當作用于混凝土的載荷以及溫度不斷作用之下,所形成的微小裂縫會不斷的擴張,最終形成寬度較大的裂縫,進而導致滲漏問題的發生。

1.1 施工因素導致的集中供暖工程發生滲漏

1)在集中供熱混凝土的澆筑過程中,由于振搗的不均勻或者密實,出現一定的漏振或者過振問題,使混凝土自身的密實程度受到較大的影響,從而導致混凝土裂縫的出現,進而引起滲漏問題。

2)集中供熱施工用混凝土在拌合過程中,由于拌合時間、采用設備等多方面因素的影響,而使拌合物不夠均勻,也易導致混凝土開裂,出現滲漏。

3)混凝土在澆筑時,由于時間跨度較大,在兩層混凝土的接槎位置不易處理,稍有不恰當,就會形成裂縫,引發滲漏問題。

1.2 現場管理不當引起集中供暖工程發生滲漏

1)在現場的養護管理工作中,由于相應的措施未嚴格執行,導致混凝土前期出現嚴重的水分流失問題,而使混凝土出現較大的干燥收縮變形,導致出現滲漏問題。

2)在現場模板拆除管理工作中,由于未制定科學的方法對模板進行拆除,使模板拆除過程中,出現了混凝土裂縫。另外,由于管理不到位,使模板拆除時間過于早,混凝土還未達到要求的強度,也易導致滲漏問題的產生。

2 集中供熱施工中的防漏措施

2.1 強化施工現場的管理工作,避免產生滲漏問題

1)在施工時,混凝土拌合過程中應當依照不同的結構需求,而采用適宜的材料及混凝土強度等級,采用骨料含泥量低及級配良好的材料,同時選擇適宜的外加劑摻量及礦物摻合量,這樣能夠有效的減少水泥的水化放熱量,避免溫度裂縫及收縮裂縫的產生,從而有效避免滲漏問題的產生。

2)施工中混凝土坍落度要控制好,在達到混凝土澆筑要求的前提下,應當盡可能的選擇較小的坍落度,以減少混凝土的用水量,避免混凝土干縮變形過大,防止滲漏問題的產生。

3)在進行模板的安裝過程中,應當保證不出現漏漿、漏水現象,模板不能對混凝土的密實性及強度增長有所影響。在搭建支撐架時,所選擇的位置地面應當有足夠的強度,不能出現沉陷問題,確保模板的穩定性。

4)混凝土模板拆除過程中,應當在混凝土達到一定的強度要求之后進行,切不可過早拆除。同時,應在拆除模板時,保證混凝土不受到較大的外力沖擊,避免由于局部受力過大而引起混凝土開裂、滲漏問題。

5)在混凝土的澆筑過程中,要確保振搗的均勻性與密實性,切不可漏振與過振,要對混凝土的坍落度進行嚴密的控制,保證坍落度符合標準要求,堅決不允許在施工過程中私自加水。

6)要對混凝土進行充分的養護,完善混凝土養護制度,做好養護工作。在混凝土施工完畢后,應當做好相應的保溫以及保濕工作,以確保混凝土不會出現較大的溫度、濕度變化,防止滲漏問題的出現。

2.2 防水混凝土的施工

1)防水混凝土材料。a.水泥的選用。應當選用水泥強度值為42.5 MPa或更高強度值。若集中供熱施工中,環境介質無相關侵蝕介質或者凍融作用,則能夠使用P.O42.5水泥和P.C42.5水泥等水泥品種。同時,也能夠添加相應的外加劑。若是集中供熱施工時,環境介質中存在侵蝕介質的作用,則必須依據相應的標準及設計中要求,選用適宜的水泥種類。若是施工作業過程中存在凍融作用,則盡量要使用P.O42.5水泥,切不可使用P.C42.5水泥。b.砂石材料。混凝土在拌制過程中,所使用的砂石等材料不僅應當符合我國現行的標準要求,同時所使用的石子公稱粒徑也不能超過40 mm,砂子中的含泥應當無塊狀。c.外加劑材料應當依照集中供熱工程的防漏防滲要求而選擇適宜的減水劑、防水劑以及防滲劑等外加劑。

2)防水混凝土的配合比。在進行防水混凝土配合比設計過程中,要依照標準及設計要求進行,在大量實驗的前提下,選擇適宜的配合比。在進行防水混凝土設計時,應當較所要求的抗滲等級再提升0.2 MPa,防水混凝土的力學性能、耐久性等相關指標應當達到標準及設計要求。防水混凝土的水泥使用量單方不得低于32 kg,配合比的砂率值應控制在35%~40%之間,所采用的水膠比應當小于0.6,拌合物的坍落度應當小于5 cm,如果摻加相應的減水劑或者泵送劑時,其坍落度可以放寬至12 cm~14 cm范圍之內。

3)混凝土的澆筑施工。a.在集中供熱施工中,為了達到防漏效果,其混凝土施工應當連續作業。若是由于外界因素影響而不得間斷時,所間斷的時長應當盡量減小,同時保證在之前澆筑的混凝土初凝前進行連續的澆筑作業。所涉及的間斷時長要根據不同的水泥種類和混凝土自身的初凝時間綜合確定。b.在對防水混凝土進行振搗作業時,要滿足以下要求:首先,單個振搗位置的振搗時長不應當太長,振動棒應當快速下落,同時緩慢的提升,以保證混凝土振搗的密實性;其次,進行混凝土振搗時,振動棒平移的距離應當不超過其作用半徑的1.5倍,振動棒距混凝土模板之間的距離值應當保證在其作用半徑的范圍之內,同時盡可能的使振動棒不碰觸模板、預埋件等;最后,在混凝土振搗時,要保證上層混凝土和下層混凝土更加緊密的結合。在振搗上層混凝土時,應確保振動棒插進下層混凝土的深度值超過8 cm。c.集中供熱施工過程中,混凝土施工縫的處理對于防漏工作的影響極大。因此,在進行施工縫作業時,要滿足以下要求:首先,對于澆筑完成的混凝土,只有當其強度達到1.2 MPa后才可以進行后續施工;其次,應當對硬化后混凝土表面所存留的水泥漿液進行清理,并確保其上方無積水;最后,進行施工縫作業時,應當先將水泥漿鋪攤于底層,并確保混凝土澆筑的密實性,確保新舊混凝土可以更加緊密的結合為一體。

3 集中供熱施工中的堵漏技術

在集中供熱系統中,若已經發現滲漏問題,則應當及時的采用堵漏技術對滲漏位置進行封堵。在封堵時,應當先將一些較大面積的滲漏轉化為相對小面積的滲漏。再使滲漏位置集中在一個點上,最后采取堵漏手段將漏水位置進行封堵。

3.1 直接堵漏法

通常當混凝土工程或者豎井發生滲漏時,若滲漏位置的水壓較小且滲漏孔相對不大時,可以使用直接堵漏法。依照發生滲漏位置的漏水情況,以漏點作為圓心位置,將其剔成直徑大小20 mm左右、深度40 mm左右的圓孔。所剔得的孔壁應當確保和基準面處于垂直方向,切不可上方大而下方小。孔洞完成后,用水將其內部徹底的清洗干凈,隨之采用水泥膠砂制成和孔洞大小相近的錐形,當膠砂逐漸發生初凝時,以最快速度將其堵塞于孔洞之中,同時將膠砂向孔洞的周圍擠壓,確保兩者接觸的嚴密性。當再次查驗無滲漏發生時,再將防水材料刷涂于表層之上。

3.2 木鍥堵漏法

若集中供熱工程中,發生滲漏的墻體或者豎井等處的水壓過大,宜采用木鍥堵漏的方法。首先,采用水泥膠砂將適宜直徑大小的鐵管固定于滲漏位置處,要保證鐵管最外端較基面低約20 mm,在鐵管的周圍采用膠砂將其抹平,等到膠砂擁有足夠的強度值之后,將浸泡瀝青之后的木鍥打入鐵管之中,并填充上硬性砂漿,同時在其表面抹上砂漿,當查驗再無滲漏發生時,最后涂刷上防水保護層。

4 結語

在社會與科學不斷發展的同時,集中供熱施工技術也取得了極大的進步。為了更好地處理集中供熱施工中滲漏的問題,相關人員應當依照集中供熱施工中規范要求進行施工作業,同時采用合理的防漏措施以及先進的堵漏技術,以確保集中供熱施工中滲漏問題盡可能的避免,使集中供熱工程的質量得以保障。

[1] 李 楨,曾云峰.雅安始陽水電站震后堵漏加固整治淺談[J].四川水利,2016,37(4):55.

[2] 苑英華.雙效膠結砂堵漏固砂工藝技術探討[J].化工管理,2016(26):90-92.

[3] 顧海峰,蔣 云.建筑地下工程防滲堵漏施工方法研究[J].住宅與房地產,2016(S1):174.

On application of leakage resistance measures and leakage stoppage technique in central heat supply construction

Gong Jintai

(TaiyuanThermalPowerCompany,Taiyuan030001,China)

The paper analyzes the reasons for the leakage in the central heat construction, illustrates the leakage stoppage measures from the site management and the waterproof concrete construction, and explores the construction techniques of the direct stoppage method and stoppage with wood blocks, so as to ensure the usual operation of the central heat system.

central heat supply, leakage, leakage resistance, leakage stoppage

1009-6825(2017)07-0083-03

2016-11-01

宮晉太(1963- ),男,工程師

TU995

A

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