목차
1. 하수관로 시설
2. 하수관거 계획,설계 흐름도
3. 하수관거 종류
4. 형태와 재질에 따른 분류
5. 하수관 관종별 특성
6. 고찰
7. 참고 문헌
2. 하수관거 계획,설계 흐름도
3. 하수관거 종류
4. 형태와 재질에 따른 분류
5. 하수관 관종별 특성
6. 고찰
7. 참고 문헌
본문내용
이 타종관에 비해 우수함.
내마모성이 PE관에 비해 떨어짐.
내마모성이 PE관에 비해 떨어짐.
내마모성이 PE관에 비해 떨어짐.
내마모성이 우수하다.
내마모성이 우수하다.
내충격성
연성재질이므로 충격 저항성이 우수하여 파열되거나 파단되지 않음.
강성재질이므로 외부 충격에 약함.
강성재질이므로 외부 충격에 약함.
강성재질이므로 외부 충격에 약함.
충격에 강하다.
인성이 풍부하고충격에 강하다.
내수성
반영구적
10~20년
30~50년
10~20년
50년 이상
50년 이상
유연성
어떠한 지형에도 배관이 용이
지반의 부등침하시에도 매설지반과의 대응성이 좋다.
강성재질이므로 지반의 부등침하시나 지진 등 외부 충격에 접합부가 취약함.
강성재질이므로 지반의 부등침하시나 지진 등 외부 충격에 접합부가 취약함.
강성재질이므로 지반의 부등침하시나 지진 등 외부 충격에 접합부가 취약함.
어떠한 지형에도 배관이 용이
지반의 부동침하시에도 파단되지 않음.
어떠한 지형에도 배관이 용이
지반의 부동침하시에도 파단되지 않음.
5. 하수관 관종별 특성
관 종 내 용
이중벽폴리에틸렌관
(PE KP관)
원심력 철근콘크리트관 (흄관)
PC관
진동 및 전압관
(VR관)
파형강관(CPS관)
폴리에틸렌 피복강관
4.
관
이음부
연결
방법
압륜, 볼트, 너트를 사용하여 직관 삽입 후 연결을 하여 수축 및 팽창에 관하여 안전하며 고무링을 사용한 연결부가 완벽해 누수 발생 우려가 없다.
부등침하에 대한 대응력이 좋다.
몰탈을 이용한 칼 라식소켓식수밀밴드식이 있으며, 칼라식 접합시 지하수 유입 및 누수의 우려가 있다.
부등침하에 대한 대응력이 약하다.
고무링을 이용한 소켓접합으로 수밀성을 높일 수 있으나 부등침하에 대한 대응력이 없다.
고무링을 이용한 소켓접합을 하여 수밀성을 높일 수 있으나 부등침하에 대한 대응력이 없다.
지수 패킹을 사용하면 수밀성을 높일 수 있다.
500mm 이하는 연결기 접합
600mm 이상은 용접
수밀성이 좋다
5.
시공성
본당 길이를 조절(6m)할 수 있어 접합 개소 감축가능(공사비 및 공기 절감효과)
중량이 가벼워 운반취급시공이 용이하다.
안전 사고 위험이 적다.
관이 무거워 운반이 어렵고 시공비가 크다.
충격에 약하여 취급시 주부파손 및 Crack발생 우려가 있다.
관이 무거워 운반 이 어렵고 시공비가 크다.
충격에 약하여 취급시 주부파손 및 Crack발생 우려가 있다.
관이 무거워 운반이 어렵고 시공비가 크다.
충격에 약하여 취급시 주부파손 및 Crack발생 우려가 있다.
관이 가벼워 운반 및 취급이 쉬우나, 매설시 뒷채움 다짐에 주의를 요하여야 한다.
PE관보다 운반이 어럽고, 접합시 숙련을 요하고 도장을 현장에서 시공하므로 시공 불량시 부식문제가 있다.
6.
지반에
대한
적응성
상부 토압에 견딜 수 있도록 뒷채움제로 모래를 사용하면 별도의 다짐이 필요없다.
시공기간을 단축시킬 수 있다.
연약 지반시 별도의 기초 처리를 요하지 않는다.
굴착 깊이가 깊은 곳에는 사용이 어렵고 관거파손의 염려가 있다.
부식에 대비하여 별도의 코팅이 필요하다.
외압 강도가 낮아 굴착 심도 2m에는 별도의 기초를 다지지 않으면 사용불가.
굴착 깊이가 깊은 곳에는 사용이 어렵고 관거파손의 염려가 있다.
부식에 대비하여 별도의 코팅이 필요하다.
연약지반의 경우 부등침하의 우려가 있어 지반치환이나 말뚝기초를 요한다.
굴착 깊이가 깊은 곳에는 사용이 어렵고 관거파손의 염려가 있다.
부식에 대비하여 별도의 코팅이 필요하다.
관제조 방식상 콘크리트 이격현상으로 수밀성에 문제가 있다.
상부 토압에 견딜 수 있도록 별도의 Back-Fill(모래)이 필요하며 되메우기시 95% 이상의 다짐이 필요하다.
관 자체로 상부토압을 견딜 수 있어 별도의 기초가 필요없다.
시공기간을 단축시킬 수 있다.
6. 고찰
지금까지 강의를 통해 하수가 무엇인지, 어떤 방식으로 처리하는지, 어떻게 흘러가는지 등 많은 것을 배우고 지식이 쌓였습니다. 이번 강의시간에는 하수도, 하수 관거 시설에 대해 좀 더 깊은 내용을 배우면서 앞서 이해하지 못했던 부분도 이해할 수 있게 되었습니다. 이번 레포트를 통해서 하수관거의 종류와 재질과, 형태에 따라서도 관거가 달라질 수 있고 또, 하수관 관 종류별로 특성에 대해서도 알게 되었습니다.
수질기사공부를 통해 상하수도의 한 부분인 관거에 대하여 숙지하고 많은 공부를 했습니다. 조사를 하면서 익숙한 부분도 있었고 기사공부로는 알지 못했던 점 그리고 더욱 자세한 부분들을 알아가는 유익한 시간이었다고 생각합니다. 기사시험을 본지 겨우 한 달 조금 넘었는데 벌써 희미한 부분도 있어서 너무나 아쉽고 그만큼 완벽한 공부가 아니었나 싶습니다. 다시금 복습할 수 있었던 것 같아 좋았고 부족함을 느꼈으니 수업을 통하여 다시금 복습해야겠습니다.
* 참고 문헌
http://www.riss.kr
http://nongae.gsnu.ac.kr/~junil/
관 종
내 용
이중벽폴리에틸렌관
(PE KP관)
원심력 철근콘크리트관 (흄관)
PC관
진동 및 전압관
(VR관)
파형강관(CPS관)
폴리에틸렌 피복강관
7. 실적
기존 연성 프라스틱관들이 강도상에 문제가 있어 같은 연성관이란 관념을 깨지 못해 실적이 저조하였으나 이중벽관의 놀랄만한 강도를 인정 받으면서, 1990년도 이후에는 차집관로 및 택지 개발 공사, 지조성 공사, 시가지 오수관로 공사에 사용 실적이 증가하고 있다.
현재까지 하수관으로 가장 많이 사용되어 왔으나, 문제점인 외압강도 및 내약품성에 약하고 접합의 수밀성이 떨어져 하수관으로서 최근 감소하는 추세이다.
하수관 가운데 중 요도가 높은 차집 관에 많은 사용 실 적이 있고, 외압강 도가 높으나 시공 성 및 부식성에 문제가 있어 점차 감소하고 있다.
관경 500mm 이하 의 각종 하수관에 많이 사용되었으나 최근에는 제조 방식상 수밀성의 문제와 중량이 무거워 급격이 감소하고 있다.
미국, 외국에서는 우+수관으로 많이 사용되고 있으나 오수관에는 부식 문제로 사용되지 다가 최근 피복파형단관이 일부 보급되고 있다.
국내에서는 상수관 및 공업 용수로 사용되어 왔으며, 연약 지반 일부에 사용되고 있으나 고가이므로 경제성이 낮다.
내마모성이 PE관에 비해 떨어짐.
내마모성이 PE관에 비해 떨어짐.
내마모성이 PE관에 비해 떨어짐.
내마모성이 우수하다.
내마모성이 우수하다.
내충격성
연성재질이므로 충격 저항성이 우수하여 파열되거나 파단되지 않음.
강성재질이므로 외부 충격에 약함.
강성재질이므로 외부 충격에 약함.
강성재질이므로 외부 충격에 약함.
충격에 강하다.
인성이 풍부하고충격에 강하다.
내수성
반영구적
10~20년
30~50년
10~20년
50년 이상
50년 이상
유연성
어떠한 지형에도 배관이 용이
지반의 부등침하시에도 매설지반과의 대응성이 좋다.
강성재질이므로 지반의 부등침하시나 지진 등 외부 충격에 접합부가 취약함.
강성재질이므로 지반의 부등침하시나 지진 등 외부 충격에 접합부가 취약함.
강성재질이므로 지반의 부등침하시나 지진 등 외부 충격에 접합부가 취약함.
어떠한 지형에도 배관이 용이
지반의 부동침하시에도 파단되지 않음.
어떠한 지형에도 배관이 용이
지반의 부동침하시에도 파단되지 않음.
5. 하수관 관종별 특성
관 종 내 용
이중벽폴리에틸렌관
(PE KP관)
원심력 철근콘크리트관 (흄관)
PC관
진동 및 전압관
(VR관)
파형강관(CPS관)
폴리에틸렌 피복강관
4.
관
이음부
연결
방법
압륜, 볼트, 너트를 사용하여 직관 삽입 후 연결을 하여 수축 및 팽창에 관하여 안전하며 고무링을 사용한 연결부가 완벽해 누수 발생 우려가 없다.
부등침하에 대한 대응력이 좋다.
몰탈을 이용한 칼 라식소켓식수밀밴드식이 있으며, 칼라식 접합시 지하수 유입 및 누수의 우려가 있다.
부등침하에 대한 대응력이 약하다.
고무링을 이용한 소켓접합으로 수밀성을 높일 수 있으나 부등침하에 대한 대응력이 없다.
고무링을 이용한 소켓접합을 하여 수밀성을 높일 수 있으나 부등침하에 대한 대응력이 없다.
지수 패킹을 사용하면 수밀성을 높일 수 있다.
500mm 이하는 연결기 접합
600mm 이상은 용접
수밀성이 좋다
5.
시공성
본당 길이를 조절(6m)할 수 있어 접합 개소 감축가능(공사비 및 공기 절감효과)
중량이 가벼워 운반취급시공이 용이하다.
안전 사고 위험이 적다.
관이 무거워 운반이 어렵고 시공비가 크다.
충격에 약하여 취급시 주부파손 및 Crack발생 우려가 있다.
관이 무거워 운반 이 어렵고 시공비가 크다.
충격에 약하여 취급시 주부파손 및 Crack발생 우려가 있다.
관이 무거워 운반이 어렵고 시공비가 크다.
충격에 약하여 취급시 주부파손 및 Crack발생 우려가 있다.
관이 가벼워 운반 및 취급이 쉬우나, 매설시 뒷채움 다짐에 주의를 요하여야 한다.
PE관보다 운반이 어럽고, 접합시 숙련을 요하고 도장을 현장에서 시공하므로 시공 불량시 부식문제가 있다.
6.
지반에
대한
적응성
상부 토압에 견딜 수 있도록 뒷채움제로 모래를 사용하면 별도의 다짐이 필요없다.
시공기간을 단축시킬 수 있다.
연약 지반시 별도의 기초 처리를 요하지 않는다.
굴착 깊이가 깊은 곳에는 사용이 어렵고 관거파손의 염려가 있다.
부식에 대비하여 별도의 코팅이 필요하다.
외압 강도가 낮아 굴착 심도 2m에는 별도의 기초를 다지지 않으면 사용불가.
굴착 깊이가 깊은 곳에는 사용이 어렵고 관거파손의 염려가 있다.
부식에 대비하여 별도의 코팅이 필요하다.
연약지반의 경우 부등침하의 우려가 있어 지반치환이나 말뚝기초를 요한다.
굴착 깊이가 깊은 곳에는 사용이 어렵고 관거파손의 염려가 있다.
부식에 대비하여 별도의 코팅이 필요하다.
관제조 방식상 콘크리트 이격현상으로 수밀성에 문제가 있다.
상부 토압에 견딜 수 있도록 별도의 Back-Fill(모래)이 필요하며 되메우기시 95% 이상의 다짐이 필요하다.
관 자체로 상부토압을 견딜 수 있어 별도의 기초가 필요없다.
시공기간을 단축시킬 수 있다.
6. 고찰
지금까지 강의를 통해 하수가 무엇인지, 어떤 방식으로 처리하는지, 어떻게 흘러가는지 등 많은 것을 배우고 지식이 쌓였습니다. 이번 강의시간에는 하수도, 하수 관거 시설에 대해 좀 더 깊은 내용을 배우면서 앞서 이해하지 못했던 부분도 이해할 수 있게 되었습니다. 이번 레포트를 통해서 하수관거의 종류와 재질과, 형태에 따라서도 관거가 달라질 수 있고 또, 하수관 관 종류별로 특성에 대해서도 알게 되었습니다.
수질기사공부를 통해 상하수도의 한 부분인 관거에 대하여 숙지하고 많은 공부를 했습니다. 조사를 하면서 익숙한 부분도 있었고 기사공부로는 알지 못했던 점 그리고 더욱 자세한 부분들을 알아가는 유익한 시간이었다고 생각합니다. 기사시험을 본지 겨우 한 달 조금 넘었는데 벌써 희미한 부분도 있어서 너무나 아쉽고 그만큼 완벽한 공부가 아니었나 싶습니다. 다시금 복습할 수 있었던 것 같아 좋았고 부족함을 느꼈으니 수업을 통하여 다시금 복습해야겠습니다.
* 참고 문헌
http://www.riss.kr
http://nongae.gsnu.ac.kr/~junil/
관 종
내 용
이중벽폴리에틸렌관
(PE KP관)
원심력 철근콘크리트관 (흄관)
PC관
진동 및 전압관
(VR관)
파형강관(CPS관)
폴리에틸렌 피복강관
7. 실적
기존 연성 프라스틱관들이 강도상에 문제가 있어 같은 연성관이란 관념을 깨지 못해 실적이 저조하였으나 이중벽관의 놀랄만한 강도를 인정 받으면서, 1990년도 이후에는 차집관로 및 택지 개발 공사, 지조성 공사, 시가지 오수관로 공사에 사용 실적이 증가하고 있다.
현재까지 하수관으로 가장 많이 사용되어 왔으나, 문제점인 외압강도 및 내약품성에 약하고 접합의 수밀성이 떨어져 하수관으로서 최근 감소하는 추세이다.
하수관 가운데 중 요도가 높은 차집 관에 많은 사용 실 적이 있고, 외압강 도가 높으나 시공 성 및 부식성에 문제가 있어 점차 감소하고 있다.
관경 500mm 이하 의 각종 하수관에 많이 사용되었으나 최근에는 제조 방식상 수밀성의 문제와 중량이 무거워 급격이 감소하고 있다.
미국, 외국에서는 우+수관으로 많이 사용되고 있으나 오수관에는 부식 문제로 사용되지 다가 최근 피복파형단관이 일부 보급되고 있다.
국내에서는 상수관 및 공업 용수로 사용되어 왔으며, 연약 지반 일부에 사용되고 있으나 고가이므로 경제성이 낮다.
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