Содержание
Прокладка инженерных сетей и коммуникаций: этапы, особенности
Инженерные сети – система коммуникаций для обеспечения производственного процесса или обслуживания населенных пунктов. Различают внутренние и внешние системы инженерных сетей:
- электроснабжения;
- наружного освещения; ;
- водоснабжения и водоотведения, канализации;
- кондиционирования воздуха и вентиляции, пылеудаления;
- газоснабжения;
- связи, коммуникации и сигнализации;
- трубопроводов;
- технологических конвейеров.
- 1 Проектирование и монтаж инженерных сетей
- 2 Водоснабжение
- 3 Отопление
- 4 Способы прокладки тепловых сетей
- 5 Сложности подземной прокладки теплоснабжения
- 6 Бестраншейная прокладка инженерных коммуникаций
- 7 Трубы для систем теплоснабжения
- 8 Электроснабжение
- 9 Газоснабжение
- 10 Канализация
Проектирование и монтаж инженерных сетей
Приступая к строительству объекта, следует иметь четкое представление о потребности в таком мероприятии, как прокладка инженерных сетей. Составляя проект, берут в расчет уже имеющиеся коммуникации, рассматривают возможность подключения к ним. Начало строительства подразумевает наличие проектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, вентиляции, электроснабжения, газоснабжения, связи. Это весьма ответственный момент строительства. Исправление ошибок, допущенных на этом этапе будет дорого обходиться впоследствии. Переделок лучше избегать, поэтому прокладка инженерных коммуникаций требует тщательной проработки профессионального проекта. После сдачи проекта начинается монтаж коммуникаций. Технологический процесс прокладки инженерных сетей осуществляют в следующем обязательном порядке:
- Прокладывается водоснабжение, оснащая объект необходимым минимумом коммуникаций.
- Устанавливается отопительная система.
- Подключается электроснабжение.
- Подводится канализация, обеспечивается гигиена и отвод к очистным сооружениям.
Водоснабжение
Инженерные системы водоснабжения складываются из трех основных элементов:
- водопроводной сети;
- водоводов;
- водозаборных сооружений.
Водопровод – основа инженерных сетей. Всю систему закладывают, отталкиваясь от коммуникаций водоснабжения. Эти сети призваны обеспечить ряд потребностей:
- в холодной и горячей воде;
- в системе пожарной безопасности.
Обеспечение объекта водой заключается в подключении к существующему центральному водогону населенного пункта или в создании автономной системы забора воды из водоема, пробуренной скважины.
Для наружных сетей водопровода зачастую используют дешевые трубы из пластика – полипропилена, полиэтилена низкого давления. Прокладывая внутренний водопровод, устанавливают трубы из стали, меди, металлопластика и ПВХ. Прокладка труб водоснабжения требует установки соответствующей запорной арматуры и фитингов.
Важно! Особое внимание при прокладке водоснабжения следует уделить скрытой сантехнической разводке. Проявленная небрежность аукнется многочисленными мелкими нарушениями в работе сантехниками. Это доставит неприятности пользователям и потребует дорогостоящих переделок, причиняющих неудобства.
Техника пожарной безопасности требует установки и обслуживания гидрантов.
Отопление
Система отопления – важный элемент сооружения здания, обеспечивающий его комфортное функционирование.
Тепловые сети и снаружи, и внутри зданий должны оборудоваться таким образом, чтобы максимально снизить потери тепла
Рассматривают центральное и местное теплоснабжение, включающие три элемента:
- Источник, производящий тепло.
- Тепловые сети, транспортирующие теплоноситель к помещениям.
- Приборы, подающие тепло потребителю.
При прокладывании теплотрасс принимают в расчет соображения экономического и технического характера:
- главные теплопроводы – магистральные тепловые сети – строятся поближе к центру тепловых нагрузок;
- их протяженность должна стремиться к минимальной, не препятствуя застройке и движению транспорта;
- дешевизну строительства;
- надежность эксплуатации;
- возможность обеспечения работы в особых, аварийных ситуациях, при стихийных бедствиях;
- учет возможных потерь тепла, особенно при возведении наружных сетей отопления.
Важно знать! При прокладке тепловых сетей важно правильно определиться с типом радиатора, запорных труб со связующей арматурой.
Установка автономной системы отопления сопряжена с адаптацией котла отопительной системы с электрической и газовой инженерными сетями. Следует учитывать также типичное значение давления в контуре отопительной системы котла в полторы атмосферы.
Способы прокладки тепловых сетей
Прорисовав план водопровода, сразу приступают к составлению проекта теплоснабжения. Прокладка тепловых сетей может осуществляться несколькими способами и каждый из них имеет свои особенности и правила.
- Надземный способ. Находит применение в условиях вечной мерзлоты или высокого уровня грунтовых вод. А также на объектах, расположенных вдали от города, или промышленных. Теплопровод устанавливается на опорах из металла, бетона, железобетона. Прокладка тепловых сетей данным способом имеет преимущество — арматура и оборудование открыты для осмотра, не требуется сооружать специальные камеры. Недостаток – подверженность атмосферным воздействиям и возможность механических повреждений, в том числе связанных с вандализмом и диверсиями.
- Подземный метод. Более распространена траншейная прокладка тепловых сетей – тюбинговым способом (как линии метро) или на небольшой глубине. Она позволяет совмещать в одной траншее несколько инженерных коммуникаций. Это значительно снижает расходы при размещении и дальнейшем обслуживании устанавливаемого оборудования. Бестраншейную прокладку применяют при пересечении трамвайных или железнодорожных путей, площадей и улиц. К этому виду прокладки теплотрассы прибегают также в тех случаях, когда по какой-то причине нельзя разрабатывать грунт.
Сложности подземной прокладки теплоснабжения
Подземная прокладка тепловых сетей – хлопотный и затратный процесс. Он требует применения сложной и дорогостоящей техники, квалифицированного персонала. Основные проблемы, связанные с подземной прокладкой тепловых сетей:
- работы ведутся, как правило, в стесненных условиях городской застройки и ранее обустроенных коммуникаций;
- конструкция трассы отличается сложностью;
- размещение линейного оборудования и арматуры невозможно без обустройства камер и павильонов над ними;
- грунтовые и поверхностные воды нередко проникают в каналы теплотрасс и подолгу застаиваются в них. Это приводит к увлажнению и преждевременному разрушению слоя теплоизоляции;
- блуждающие токи провоцируют коррозию труб, нарушая герметичность системы;
- проложенные и засыпанные трассы неудобно обслуживать. Для доступа требуется вызывать спецтехнику. Производство ремонтных работ требует затрат времени и сил, зачастую совершенно несопоставимых с характером повреждения.
Бестраншейная прокладка инженерных коммуникаций
Прокладывать трубопроводы возможно и без выемки грунта, не нанося ущерб окружающей среде. Метод горизонтально–направленного бурения со временем станет основным при прокладке инженерных сетей.
Прокладка наружных инженерных сетей бестраншейным методом подразумевает монтаж установка ГНБ в начальной точке. В направлении точки выхода по заданной траектории пробивается пилотная скважина. По ней специальной машиной укладываются трубы-футляры, в них затягиваются трубы или кабели. При длине трассы до 10 м прокол может быть проделан и вручную.
Преимущества бестраншейной прокладки:
- автоматизация процесса;
- высокая скорость;
- возможность прокладывания сетей на глубине до 20 м исключает повреждение ландшафта, позволяет пройти под объектами, где рытье траншей недопустимо;
- отсутствие расходов на восстановительные работы существенно снижает общую стоимость;
- не нужно прерывать нормальную жизнедеятельность на месте проведения работ;
- аварийные ситуации, повреждения ранее проложенных сетей становятся принципиально невозможными.
Трубы для систем теплоснабжения
Подземная прокладка теплоснабжения требует использования специальных труб, выдерживающих определенные температуры и давление, устойчивых к гидроудару. Для изготовления труб систем отопления используют:
- оцинкованную сталь, выдерживающую давление до 12 атмосфер и высочайшие температуры. Слабое место стальных труб – резьбовые соединения. К прочим недостаткам относится невозможность совмещения с системой теплых полов, сложность монтажа и высокая стоимость;
- полипропилен, функционирующий при давлении до 9 атмосфер и температуре до 90-95º С (он многократно дешевле стали и легок в установке);
- сшитый полиэтилен, отличающийся низким коэффициентом теплового расширения. Практически исключается возможность разрыва трубы из сшитого полиэтилена. Она надежно работает при давлении до 12 атмосфер и температуре до 90-95º С. Но – недешева, относится к премиальной ценовой категории;
- металлопластик не уступает в сопротивлении давлению и температуре сшитому полиэтилену. Однако при его монтаже стоимость системы заметно возрастает. Потребуются дополнительные фитинговые соединения.
Оптимальным вариантом для наружных теплосетей в ряде случаев может выступать применение теплоизолированных труб. Их конструкция сочетает трубу-теплоноситель и изоляцию, не требует сварки при установке.
Электроснабжение
Инженерные сети электроснабжения прокладывают с таким расчетом, чтобы обеспечить надежную и безопасную работу всех инженерных систем объекта. Даже кратковременный сбой подачи электроэнергии может повлечь крайне нежелательные последствия. А силовая электрика требует соблюдения жестких норм безопасности. Электроснабжение представляет собой комплекс, включающий источники и средства передачи, преобразования и распределения электроэнергии между потребителями. Система электроснабжения состоит из:
- линий электропередач;
- подстанций и распределительных устройств;
- инженерных сетей и оборудования, повышающих эффективность функционирования системы.
Нужно знать! Прокладка электричества на объекте требует грамотной организации работы внутренних и наружных электросетей.
- понижающей трансформаторной подстанции;
- распределительных узлов;
- внутренних сетей снабжения потребителей электроэнергией и электрическим освещением.
Кабели электросетей укладывают двумя способами:
- Подземным, в специальных каналах.
- Навесным или воздушным. При этом расстояние от опоры линии электропередачи до фасада дома не должно превышать 20 м.
Газоснабжение
Газовые сети обеспечивают подачу топлива потребителям под определенным давлением и в необходимых объемах. Большая часть населения использует природный газ для приготовления пищи и отопления жилья, подогрева воды. Прокладка системы газоснабжения включает установку:
- абонентских ответвлений. Они подсоединяются к газораспределительной сети и призваны обеспечить подачу газа к зданиям;
- внутридомовых газопроводов. По ним обеспечивается транспортировка газа внутри здания и подведение его к отдельным бытовым газовым приборам.
При укладке газопровода нельзя допускать нарушений сохранности поверхности труб и соединений, изоляционных покрытий. При завершении установки, реконструкции, капитального ремонта системы газоснабжения обязательно проводится испытание на герметичность сети воздухом. При этом испытание газопровода, сложенного из полиэтиленовых труб, должно проводиться не ранее, чем через сутки после того, как будет сварен последний стык.
Природный газ взрывоопасен. Малейшее несоблюдение технологии монтажа и требований эксплуатации системы газоснабжения грозит гибельными последствиями.
Канализация
Прокладку инженерных сетей и коммуникаций завершает построение систем канализации Этот этап важен, так как его грамотное исполнение позволяет создать приемлемые, комфортные санитарно-гигиенические условия обитания. Наружные инженерные системы канализации представляют собой автономный комплекс для очистки фекальных стоков. Или же просто прокладываются трубы и делается врезка в систему центральной канализации. Определение места врезки в центральную канализацию и проведение самой операции стоит проводить только опытным специалистам.
Канализационная система одного здания, целого комплекса или района может быть автономной или подключенной к центральной сети водоотведения
Под внутренней канализацией понимают систему вывода проложенных труб к месту, где находится наружный канализационный сток.
Беспроблемная работа канализации требует учета ряда условий при прокладке:
- уклона трубопровода;
- глубины залегания труб;
- типов труб и создания минимально необходимого для монтажа свободного пространства;
- объема сточных вод;
- проведения теплоизоляции;
- закладки канализационных колодцев.
Прокладка инженерных сетей и коммуникаций создает систему, обеспечивающих жизнедеятельность человеческого общества. Эффективность человеческого труда напрямую зависит от качества системы коммуникаций. Это относится не только к хозяйственным объектам, но и к среде обитания, жилью. Комфортные условия существования позволяют повысить производительность труда, качество жизни отдельных людей и социума в целом.
Водоснабжение и канализация зданий
Система водоснабжения — это совокупность зданий, сооружений и инженерных сетей, предназначенных для приема воды из источника водозабора, ее подготовки (очистки) и подачи потребителям.
Устройство системы водоснабжения
В состав системы питьевого или хозяйственно-питьевого водоснабжения входят:
- Ввод. Это трубопровод, соединяющий внутренний водопровод с наружными сетями водоснабжения. В зданиях выше 12 этажей, в жилых домах с 400 и более квартирами и в постройках с 12 и более пожарными кранами обустраивается как минимум два независимых ввода;
Подключение ввода водоснабжения к водосети
Обратите внимание: ввод прокладывается в грунте на глубине как минимум на 0,5 метра ниже уровня промерзания (при этом не менее 1 метра от поверхности). Уклон ввода — не меньше чем 0,005; уклон направлен в сторону наружной сети водоснабжения, что позволяет осушить его при ремонтных работах.
- Водомерный узел. Как и следует из названия, он отвечает за учет расхода воды. Водомерами оборудуются все вводы ХВС.
Обязательными элементами водомера являются водосчетчик, грязевик или фильтр, манометр или контрольный вентиль для его подключения, а также запорная арматура до и после прибора учета.
В тех случаях, когда перерывы в подаче воды недопустимы, или объединенная система хозяйственно-противопожарного водоснабжения при тушении пожара требует расхода воды, превышающего пропускную способность прибора учета, водомер снабжается обводной линией. При штатной работе водомерного узла запорная арматура на обводной закрыта и опломбирована;
- Розлив. Его функция — транспортировка воды между водомером и стояками. Розлив может быть тупиковым и кольцевым (обеспечивающим бесперебойную подачу воды, в том числе при ее пиковом расходе и при работе системы пожаротушения). Кольцевой розлив снабжается запорной арматурой, которая делит его на отключаемые независимо друг от друга секции;
Горизонтальная разводка воды по подвалу
- Стояки. Они транспортируют воду между розливом и потребителями. Стояки ХВС всегда тупиковые и заканчиваются подводкой в помещении верхнего этажа.
Согласно требованиям СП 30.13330.2016, верхние точки контура ХВС должны снабжаться автоматическими воздухоотводчиками, однако эту роль может выполнять и водоразборная арматура (как это обычно и бывает);
- Подводки соединяют стояк с отдельными точками водоразбора (смесителями, бачками унитазов, бытовой техникой, промышленным оборудованием).
Внутриквартирные подводки холодной и горячей воды
Горячее водоснабжение ГВС
Горячее водоснабжение может обеспечиваться:
- Прямой подачей в краны теплоносителя центрального отопления. Эта схема наиболее экономична, но имеет один изъян: благодаря защищающим стальные трубы от коррозии добавкам, вода из теплотрассы не соответствует нормам питьевого водоснабжения по содержанию минеральных веществ и по мутности;
- Нагревом воды из системы ХВС в водо-водяных или паро-водяных теплообменниках за счет охлаждения все того же теплоносителя системы централизованного отопления;
- Локальными водонагревателями (газовыми, электрическими, солнечными, твердотопливными и т.д.).
Тепловую энергию для нужд ГВС обеспечивает солнечный коллектор
Кроме того: горячее водоснабжение промышленных зданий может использовать тепловую энергию, выделяемую оборудованием при работе.
В первом случае источником горячей воды для хознужд являются врезки в элеваторный узел, отвечающий за отопление дома или его секции. В зависимости от сезона и температуры ниток теплотрассы вода подается из подающей или обратной нитки. Переключение между трубопроводами осуществляется вручную, после получения жилищной организацией директивы от местных «Теплосетей».
Тепловой пункт с открытым теплоснабжением и врезками ГВС
Подсказка: на фактическую температуру воды в такой системе сильно влияет так называемый человеческий фактор. Забывчивость слесаря или неисправность задвижки может привести к тому, что в систему ГВС попадет вода с температурой намного выше нормативной.
Во втором случае температура воды в системе ГВС контролируется, как правило, контрольно-измерительной аппаратурой. Поскольку вода поступает из системы ХВС, давление ГВС уравнивается с давлением в контуре хозяйственно-питьевого водоснабжения. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.
Контрольно-измерительная аппаратура теплового пункта
При использовании локальных водонагревателей контроль за температурой воды опять-таки возлагается на их автоматику. Большая часть современных водонагревателей оборудована термостатами, прекращающими нагрев при достижении целевой температуры. Давление и качество воды соответствуют таковым в системе ХВС.
Электрический бойлер оснащен термостатом
Горячее водоснабжение домов, пристроек к ним и отдельных объектов может классифицироваться еще по паре признаков:
- Наличию или отсутствию аккумулирующих емкостей. Они обеспечивают подачу горячей воды в пики ее расхода при ограниченной мощности водонагревателей;
Теплоизоляция аккумулирующей емкости горячего водоснабжения
- Наличию или отсутствию непрерывной циркуляции. В тупиковой системе вода приходит в движение только при ее разборе и быстро остывает после его прекращения. Непрерывная циркуляция через закольцованные розливы и стояки гарантирует постоянную и соответствующую нормативам температуру воды на водоразборной арматуре, а также стабильный нагрев водяных полотенцесушителей.
Для полноценной работы полотенцесушителя горячая вода должна циркулировать через стояки непрерывно
Примечание: СП 30.13330.2016 предписывает проектировать водоснабжение многоэтажных зданий (выше 4 этажей) с непрерывной циркуляцией горячей воды. Тупиковой система ГВС может быть лишь в том случае, если в отсутствие циркуляции она гарантированно обеспечивает нормативную температуру воды во всех (в том числе дальних от водонагревателя) точках водоразбора.
Как устроена циркуляционная система горячего водоснабжения?
Два розлива (подающий и циркуляционный) прокладываются по подвалу или техническому этажу, реже — по чердаку. К каждому из них присоединяются стояки — подающие (с водоразборной арматурой) и циркуляционные (к ним допускается подключение полотенцесушителей).
Подача и обратка горячего водоснабжения в многоквартирном жилом доме
Стояки соединяются в группы по 2-7 единиц кольцующими перемычками. При верхнем расположении перемычки (на чердаке или в помещениях верхнего этажа) последняя должна комплектоваться воздухоотводчиком.
Чертеж водоснабжения здания с кольцующими перемычками между стояками ГВС
Циркуляционный напор может создаваться:
- Разницей давлений между нитками теплосети (в доме с открытым теплоснабжением, то есть с подачей ГВС из тепловой сети, в межсезонье);
- Перепадом, созданным дросселирующей шайбой, установленной между двумя врезками ГВС в одну нитку (при открытой схеме теплоснабжения зимой);
- Циркуляционным насосом. Как правило, циркуляционное водоснабжение в общественных зданиях и жилых многоквартирных домах обеспечивают производительные насосы с сухим ротором.
Насос ГВС с сухим ротором обеспечивает циркуляцию воды в масштабах дома
Нормы водоснабжения зданий
- Согласно Постановлению Правительства РФ №354, допустимое давление холодной и горячей воды в местах ее расхода — 0,3 — 6 атмосфер. СП 30.13330.2016 устанавливает верхнюю планку ниже: давление не должно превышать 4,5 атмосфер. Повышение до 6 кгс/см2 допускается лишь в том случае, если дом подключен к общей с высотными зданиями сети водоснабжения;
В застроенном высотками районе давление в водосети может превышать нормативное
- Температура холодной воды не регламентируется. Температура ГВС — от 60 до 65 градусов;
Однако: в дошкольных воспитательных заведениях максимальная температура воды у кранов не может быть выше 37 градусов.
В детсадах к умывальникам подается вода не горячее 37 градусов
- Допускаются перерывы в водоснабжении не более 8 часов в месяц и 4 часов единовременно. При авариях на тупиковых участках сети теплоснабжения или хозяйственно-питьевого водоснабжения городов и поселений допускаются перерывы до 24 часов;
- Состав питьевой воды должен отвечать нормам СанПиН 2.1.4.1074-01;
- Система ГВС (в том числе с подачей горячей воды из теплотрассы) должна отвечать гигиеническим нормам, содержащимся в СанПиН 2.1.4.2496-09.
Актуальная версия СанПиН для горячего централизованного водоснабжения
Алгоритмы расчетов
Как выполняется расчет водоснабжения здания? Поскольку все аспекты гидравлических расчетов — слишком обширная тема для небольшой статьи, мы приведем здесь лишь общие алгоритмы расчета некоторых параметров водоснабжения.
- Секундный расход определяется на основе нормативного секундного расхода одной точкой водоразбора, их общего количества и статистической вероятности их одновременного использования;
- Суточный расход определяется на основе статистически выведенного среднесуточного потребления воды одним жильцом (120-250 литров в сутки на человека). Потребление зависит от типа водоснабжения (колонка, ХВС, ХВС и ГВС от собственного водонагревателя, ХВС и централизованное ГВС), комплектации внутреннего водоснабжения сантехоборудованием (с ванной, с душем, без ванны и душа) и количества жильцов;
Нормативный расход воды на одного жильца
- Расчет водоснабжения в здании по требуемому напору выполняется по формуле H=10+(n-1)х4, где H — напор на вводе в метрах, а n — количество этажей.
Регулировка давления
Водоснабжение высотных зданий требует более высокого по сравнению с нормативным давления на уровне ввода. Атмосфера избыточного давления дает водяной столб высотой в 10 метров.
Давление в атмосферу поднимает воду на 10,3 метра
При максимально допустимых 4,5 кгс/см2 вода может подняться лишь на 45 метров над кранами первого этажа, что даже без учета необходимого для работы сантехники избыточного напора обеспечит водой всего 12-15 этажей в зависимости от высоты перекрытий в них.
Избыточное давление создается стациями подкачки. Они представляют собой один или несколько центробежных насосов, снабженных байпасами и обратными клапанами.
Насос подкачки в многоквартирном доме
Однако установка повышающих насосных станций на вводе порождает еще одну проблему: чтобы создать необходимый для водоснабжения верхних этажей напор, на уровне нижних этажей давление нужно поднять выше значений, предусмотренных нормативной документацией.
Эта проблема имеет две решения:
- Вертикальное зонирование водоснабжения. В этом случае потребители, расположенные на примерно одинаковой высоте от уровня ввода, обеспечиваются водой по собственной группе стояков с собственным уровнем давления;
Водоснабжение с повышающими насосами и вертикальным зонированием
- Монтаж регуляторов давления (редукторов) на вводах в помещения нижних этажей здания. Эта схема гораздо более экономична, поскольку подразумевает наличие меньшего количества независимых стояков и насосов. Именно ее предписывает использовать СП 30.13330.2016.
Редуктор нормализует давление воды в квартире
Внутренняя разводка
Как может быть разведено внутреннее водоснабжение построек и сооружений на уровне отдельных квартир и помещений?
Существует два основных способа разводки — тройниковая и лучевая (альтернативные названия — последовательная и коллекторная).
Способы разводки труб водоснабжения
В чем разница между ними?
Последовательная схема подразумевает, что все потребители подключаются отводами от общей для них подводки. По помещению прокладывается две трубы — с холодной и горячей водой. Именно эта схема типична для зданий старой постройки (включая все многоквартирные дома, построенные при СССР).
Преимущества последовательной разводки очевидны:
- Минимальная материалоемкость;
- Возможность открытой прокладки;
- Как следствие — ремонтопригодность и простота подключения новых точек водоразбора.
Врезка в тройниковый водопровод для подключения стиральной машины
Ее недостаток — в том, что при расходе воды в любой точке внутреннего водопровода давление падает во всей подводке. Помните столь привычную просьбу не открывать воду на кухне, пока кто-то из членов вашей семьи моется в душе?
Заметьте: при использовании стальных труб, типичных для зданий советской постройки, проблема усугубляется по мере зарастания подводок известью и ржавчиной.
Со временем отложения заметно сокращают пропускную способность водопровода
При коллекторной разводке каждая точка водоразбора подключена к коллектору-гребенке собственной трубой. При правильном расчете диаметра ввода в помещение (когда его пропускная способность не уступает суммарной пропускной способности подводок одновременно используемых приборов) падение напора полностью исключается.
Кроме того: водоснабжение здания гостиницы или общежития с коллекторной разводкой воды позволяет отключить любого потребителя из коллекторного шкафа, не располагая доступом в помещение. Эта особенность лучевой схемы позволяет оперативно устранять аварийные ситуации.
Подачу воды на любой сантехприбор можно оперативно отключить из коллекторного шкафа
Обратите внимание, что коллекторное водоснабжение подразумевает скрытую разводку труб. Выполнить ее своими руками можно лишь на стадии отделки помещения: трубы прокладываются в штробах, легких каркасных перегородках, над подвесным потолком или замоноличиваются в полу.
Лучевая разводка труб будет скрыта подвесным потолком
Нормы проектирования и монтажа
Детальная инструкция по монтажу внутренних систем водоснабжения содержится в уже знакомом нам своде правил 30.13330.2016, являющемся актуализированным изданием советского СНиП 30-летней давности.
Дополнительная информация найдется в СП 40.101.96; этот документ регламентирует проектирование водоснабжения из полипропиленовых (PPRC) труб. Для удобства читателей мы сведем не затронутые ранее требования в единый список.
- Для унитазов и писсуаров можно использовать воду непитьевого качества;
- В промышленном водоснабжении рекомендуется предусматривать повторное и оборотное использование воды;
- Трубы холодного и горячего водоснабжения нуждаются в теплоизоляции (в первом случае для уменьшения количества конденсата, во втором — для сокращения теплопотерь;
Изоляция внешних и внутренних водопроводов
- Вводы водоснабжения в местах их прохода через фундамент на влажных грунтах должны снабжаться сальниками;
- Все трубопроводы (за исключением внутриквартирных подводок), соединения, регулирующая и контрольно-измерительная арматура должны оставаться доступными для ремонта и визуального осмотра;
Розливы и арматуру нужно монтировать открыто
- Водоснабжение и водоотведение в жилых зданиях и постройках прочего назначения могут прокладываться вместе только в проходных каналах. При этом водопровод монтируется над канализацией. Там, где в силу каких-либо причин необходимо обратное расположение участков инженерных систем, водопровод должен прокладываться полимерными трубами с раструбами под сварку или клеевое соединение. Механические фитинги под запретом;
- Розливы должны монтироваться с уклоном 0,002 (при ограничении по высоте — 0,001) и снабжаться сбросами в нижних точках;
Уклон и наличие сбросников позволяют осушить розлив на время ремонта
- Полотенцесушители могут подключаться к подающим стоякам ГВС только при условии установки перемычек и отсекающих приборы кранов;
- Разбор воды из циркуляционных стояков запрещен;
- Водопроводы ГВС должны снабжаться компенсаторами удлинения при нагреве. На стальных трубопроводах применяются, как правило, сильфонные компенсаторы, на полимерных — самокомпенсирующие изгибы (Г-, П-образные и кольцевые);
Устройства для компенсации термического удлинения металлических трубопроводов
- Применяющиеся арматура и трубы должны обеспечивать расчетный срок службы системы водоснабжения в 25 лет при температуре +75°С и 25 лет при +20°С;
Подсказка: этот пункт де-факто предлагает навсегда забыть про стальные водопроводы. ВСН 58-88 Р оценивает срок службы черной стальной трубы на ХВС в 15 лет, оцинкованной — в 30.
- Водоснабжение административных зданий, бытовых и хозяйственных помещений предприятий по полипропиленовым водопроводам запрещено;
- Противопожарные внутренние трубопроводы должны монтироваться исключительно металлическими трубами (за исключением чугунных);
- Водосчетчик на вводе в здание или в отдельное помещение должен комплектоваться установленным перед ним механическим фильтром.
Перед счетчиком установлен механический фильтр
Обслуживание
Техническая эксплуатация водоснабжения зданий подразумевает периодическое обслуживание систем и их отдельных узлов. Какое обслуживание необходимо современным системам водоснабжения?
- Визуальный осмотр проложенных по подвалам, чердакам и техэтажам трубопроводов на предмет утечек;
Подсказка: 99% течей возникает на обслуживаемых соединениях (читай — на резьбовых и механических фитингах).
Большинство течей возникает на соединениях труб между собой и с арматурой
- Очистка и промывка грязевиков и механических фильтров в водомерных узлах и тепловых пунктах;
Грязевик в элеваторном узле
- Ежемесячное снятие показаний общедомовых приборов учета;
- Поверка водосчетчиков;
Примечание: она осуществляется местным «Водоканалом». Организация, отвечающая за обслуживание, должна лишь демонтировать приборы, обеспечив на время их отсутствия бесперебойную подачу воды.
Стенд для поверки приборов учета расхода воды
- Набивка сальников задвижек, пробковых и винтовых вентилей, насосов;
- При необходимости — подтяжка сальниц шаровых кранов и регулирующих клапанов. Вместо графитового или масляного сальника они используют тефлоновые или фторопластовые уплотнительные кольца;
На фото — утечка по штоку шарового крана
- В зданиях с открытым теплоснабжением — своевременное переключение горячего водоснабжения между нитками теплосети в зависимости от текущих параметров теплотрассы.
Температура теплоносителя на прямом и обратном трубопроводах в зависимости от текущей уличной температуры.
Системы канализации зданий
СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» регламентируют правила проектирования этих систем в жилых зданиях высотой до 25 этажей и в административных зданиях высотой до 40 м. Поэтому правила проектирования систем инженерного оборудования в зданиях высотой до 200–250 м, безусловно, требуют тщательного анализа и обсуждения.
Что касается систем канализации, то вопросы их надежности и безопасности возникали у специалистов нашей страны, по крайней мере, дважды: в 1950-х годах в начале массового строительства зданий высотой выше 16 этажей (при строительстве 22-этажных зданий) и в конце 1960-х при проектировании первого в СССР 25-этажного жилого дома (Москва, проспект Мира, д. 184).
Как известно, в 22-этажных домах (жилые дома на пл. Восстания, Котельнической наб., административные здания на пл. Восстания, Каланчевке, у Красных Ворот, МГУ) применены двухтрубные системы канализации, состоящие из двух стояков: один из них диаметром 150 мм принимает сточную жидкость (почему и носит название «сточный» или «мокрый»), назначением второго, который соединяется перемычками со сточным стояком, является подача воздуха в сточный стояк для предотвращения возникновения в нем разрежений, приводящих к срыву гидравлических затворов у приборов и оборудования, присоединенных к первому стояку. Второй стояк называется «сухим» или «вентиляционным» и имеет диаметр 100 мм.
Двухстояковые системы канализации аналогичны системам канализации высотных зданий США. В качестве примера назовем 69-этажное здание Рокфеллер центра в Нью-Йорке, в котором и сточный, и вентиляционный стояки имеют диаметр 12” (300 мм).
Как это ни парадоксально, но в вышеназванном 25- этажном жилом доме система канализации включает один стояк диаметром 100 мм, к которому поэтажные отводные трубопроводы присоединены под углом 90°.
Положительный опыт эксплуатации этой системы позволил внедрить ее в массовое строительство жилых и общественных зданий в нашей стране и подтвердил правильность предпосылок, положенных в основу полуэмтерической модели системы канализации зданий.
Схема истечения воды из поэтажного отвода в стояк
(разрез по оси стояка)
1 – воздух;
2 – вода
В соответствии с этой моделью, при истечении из поэтажного отвода в стояк жидкость перекрывает часть его сечения (рис. 1), образуя сжатое сечение стояка. При своем движении вниз жидкость увлекает из атмосферы воздух. При этом величина эжектирующей способности жидкости больше, чем величина фактического расхода воздуха, поступающего в стояк.
В результате, ниже сжатого сечения стояка возникает дефицит воздуха, или разрежение. (Например, при расходе жидкости 1 л/с в стояке диаметром 100 мм экспериментально измеренная величина эжектирующей способности равна 25 л/с воздуха, а фактически поступающее в стояк количество воздуха равно лишь 14 л/с, поэтому ниже сжатого сечения в стояке возникает дефицит воздуха, равный 11 л/с, и разрежение порядка 10–12 мм).
С увеличением расхода жидкости уменьшается площадь живого сечения воздуха в сжатом сечении стояка и, следовательно, уменьшается расход воздуха, фактически поступающего в стояк из атмосферы. При этом с увеличением расхода жидкости увеличивается величина ее эжектирующей способности и дефицит воздуха в стояке. Наконец, при какой-то величине расхода жидкости, который называется критическим, в стояке возникает критическое разрежение и происходит срыв затвора у одного из санитарно-технических приборов, присоединенных к сточному стояку. Через сорванный затвор в стояк поступает дополнительное количество воздуха, поэтому затворы у других приборов остаются в неприкосновенности /1/.
Специально выполненные исследования показывают, что срыв гидравлического затвора происходит при разрежении, примерно равном высоте этого затвора.
Величина же разрежения зависит от величины расхода жидкости, диаметров стояка и поэтажных отводов и угла входа жидкости в стояк /1/. Все эти параметры, включая минимальную высоту гидравлического затвора, присоединенного к расчетному стояку, следует учитывать при проектировании.
Что касается высоты и геометрии канализационного стояка, то влияние этих параметров на надежность системы канализации нуждается в специальном анализе.
Прежде всего, следует отметить, что большинство исследователей систем канализации не связывают пропускную способность стояка с его высотой, если речь идет о высотах, превышающих длину начального участка вертикального трубопровода. Например, проф. Н.И. Фальковский /2/ отмечает, что «…предельная скорость движения жидкости достигается при сравнительно коротком падении». Со ссылкой на данные Иллинойского университета, где проводились эксперименты со стояками высотой 12,6 м, он приводит зависимость, в соответствии с которой величина разрежения Р в стояке является функцией исключительно расхода жидкости:
Q – расход жидкости по стояку;
K – коэффициент, зависящий от расположения трубопроводов и единиц измерения P и Q;
n – постоянная, зависящая от типа и диаметра вентиляции.
А. И. Карпинская /3/, выполнявшая экспериментальные исследования на стояках диаметром 100 и 125 мм, высотой 41 м, определила их пропускную способность равной 4,4 л/с и 6,98 л/с, соответственно; отметим, что мы получили те же результаты при исследовании пропускной способности стояков диаметром 100 мм, высотой 18,53 м и 60 м /1/.
В 1963 г. датский исследователь Э. Моркк /4/ на основании выполненных исследований высказал однозначное мнение о том, что при увеличении расхода жидкости ее скорость увеличивается и достигает своего конечного максимального значения через 15 м от точки входа в стояк. Поэтому, подчеркивает Э. Моркк, скорость движения жидкости в стояках высотой 50 или 80 м будет такой же, как в стояках высотой 15 м.
Немецкий исследователь Ф. Полльман отмечает, что вертикальный поток достигает своей максимальной скорости через один или два этапа падения /5/.
Зависимость расхода воздуха от расхода воды в стояке диаметром 45 мм различной высоты
1 – L=52,2 Dст ;
2 – L=84,4 Dст;
3 – L=90 Dст
L=117,2 Dст
Наши экспериментальные исследования /1/ показывают, что величина эжектирующей способности жидкости, движущейся в вертикальном трубопроводе, стабилизируется на его длине, равной 90 Dст (Dст – расчетный диаметр стояка) (рис. 2). На этом основании можно полагать, что эпюра скоростей и жидкости, и воздуха, движущегося за жидкостью в вертикальном трубопроводе, принимают свою окончательную форму через 90 Dст течения. Следовательно, сколь ни велика была бы высота канализационного стояка, его пропускная способность равняется пропускной способности, сформированной в конце длины его начального участка (90 Dст).
Обобщение результатов как собственных, так и исследований других авторов, позволило нам получить единую зависимость для расчета величины разрежений в канализационном стояке /1/:
∆р – величина разрежений в канализационном стояке, мм вод. ст.;
q s – расчетный расход сточной жидкости, м 3 /с;
a -угол присоединения поэтажного отвода к стояку, град;
Dcт – расчетный (внутренний) диаметр стояка, м;
dотв – расчетный (внутренний) диаметр поэтажного отвода, м;
Lст – рабочая высота канализационного стояка, т.е.
вертикальный участок стояка от точки присоединения наиболее высоко расположенных в здании приборов до нижнего cгиба стояка (участок стояка, по которому движется сточная жидкость), м.
Поскольку эпюра скоростей течения жидкости в вертикальном трубопроводе принимает свою окончательную форму через 90 Dст (и, следовательно, величина эжектирующей способности жидкости становится максимальной и постоянной), при расчетах в случае Lст ≥ 90 Dст следует принимать Lст = 90 Dст.
Формула /2/ положена в основу регламентов по проектированию систем канализации зданий в СНиП II-Г.4- 70, СНиП II-30-76, СНиП 2.04.01-85, СНиП 2.04.01-85*, СП 40-102-2000 и СП 40-107-2003. На основании этих норм построены и успешно эксплуатируются тысячи систем канализации в зданиях различного назначения и этажности, в т.ч. такие как 40-этажное здание Министерства внешней торговли, 29-этажные здания Академии общественных наук, 30-этажные здания олимпийского гостиничного комплекса «Измайлово» в Москве и т.д.
По формуле /2/ рассчитана и ЦНИИЭП жилища в 2002 г. запроектирована система канализации жилого комплекса высотой 43 этажа, который в настоящее время построен и введен в эксплуатацию (Москва, Давыдковская ул.).
«ИНТЕХ» — инжиниринговая компания. На нашем ресурсе air-ventilation.ru Вы можете узнать необходимую информацию и получить коммерческое предложение.
Отзывы о компании ООО "ИНТЕХ":
Информация, размещенная на сайте, носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Источник https://sanitarywork.ru/publications/vodoprovodnye/prokladka-inzenernyx-setei-i-kommunikacii-etapy-os
Источник https://www.air-ventilation.ru/Vodosnabzhenie-i-kanalizatsiya.htm
Источник
Источник