/
Текст
Б. Ф. Лямаев
М кднм
= СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ ВУЗОВ
Б. Ф. Лямаев, В. И. Кириленко,
В. А. Нелюбов
СИСТЕМЫ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ
Рекомендовано в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению
270100 «Строительство»
ПОЛИТЕХНИКА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Санкт-Петербург 2012
Электронный аналог печатного издания: Лямаев, Б. Ф. Системы водоснабже-
ния и водоотведения зданий : Учебное пособие / Б. Ф. Лямаев, В. И. Кириленко,
В. А. Нелюбов. — СПб. : Политехника, 2012. — 304 с. : ил.
УДК 644.61/.64
ББК 38.761
Л97
ПОЛИТЕХНИКА
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Санкт-Петербург 2012
шит' . р о1у {есйшс 8. ги
Рекомендовано в качестве учебного пособия
для студентов высших учебных заведений,
обучающихся по направлению
270100 «Строительство»
Рецензенты: заведующий кафедрой «Водоотведение и эколо-
гия» Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строитель-
ного университета Заслуженный деятель науки РФ, доктор технических
наук профессор М. И. Алексеев; генеральный директор ООО «СпецПро-
ектСтрой» кандидат технических наук А. А. Шипилов
Лямаев, Б. Ф.
Л97 Системы водоснабжения и водоотведения зданий : Учебное
пособие / Б. Ф. Лямаев, В. И. Кириленко, В. А. Нелюбов. —
СПб. : Политехника, 2012. — 304 с. : ил.
18ВХ 978-5-7325-1006-5
В учебном пособии собраны материалы, необходимые для изучения сту-
дентами строительных специальностей курса «Санитарно-техническое обо-
рудование зданий». Пособие содержит основные сведения по оборудованию
жилых, общественных и производственных зданий системами холодного
и горячего водоснабжения, пожаротушения и водоотведения. Описаны ос-
новные элементы систем, материалы и установки, применяющиеся в совре-
менных зданиях, их назначение, особенности конструкции. Приведены не-
обходимые справочные данные по расчетам систем.
Учебное пособие предназначено для студентов строительных специаль-
ностей, также может быть полезно специалистам, занимающимся проекти-
рованием, строительством и эксплуатацией систем водоснабжения и водоот-
ведения зданий.
УДК 644.61/.64
ББК 38.761
© Издательство «Политехника», 2012
© Лямаев Б. Ф., Кириленко В. И.,
18ВХ 978-5-7325-1006-5 Нелюбов В. А., 2012
ПРЕДИСЛОВИЕ
«Санитарно-техническое оборудование зданий» — один из
самых ответственных курсов, который изучается студента-
ми строительных вузов всех специальностей как самостоя-
тельная дисциплина или как отдельный раздел дисциплин
«Водоснабжение и водоотведение» и «Инженерное оборудова-
ние зданий и сооружений». Учебный курс предусматривает
изучение различных санитарно-технических систем зданий
и сооружений, их назначение, принципы монтажа, конструк-
тивные особенности, основы проектирования и расчет.
Жилой дом, квартира, промышленное предприятие отвеча-
ют своему назначению и нормально функционируют только
в том случае, если они оснащены необходимыми инженерными
системами и установками, которые качественно смонтиро-
ваны, испытаны и отлажены. В первую очередь, речь идет
о санитарно-технических устройствах и установках систем
водоснабжения и водоотведения зданий.
В самом деле, люди пользуются водопроводом, горячей
водой и внутренней канализацией с помощью оборудования,
установленного непосредственно в домах различного целево-
го предназначения. Поэтому от того, как надежно работают
системы санитарно-технического оборудования зданий, от
удобства пользования ими и их внешнего вида судят о рабо-
те инженерных систем в целом, судят о нашей добросовест-
ности и инженерной квалификации. Если учесть и то, что
санитарная техника, собственно, есть техника здоровья лю-
дей и степень ее развития характеризует культурный уровень
и благосостояние граждан государства, становится очевидной
не только важность предмета, но и высокая ответственность
специалистов в эффективном и качественном решении задач по
улучшению жизни людей.
Важность предмета подтверждают и опросы выпускников.
Приблизительно 80 % выпускников занимаются монтажом,
эксплуатацией или проектированием внутренних санитарно-
технических систем. Да и всем нам приходится ежедневно
заниматься санитарной техникой в своем доме.
Также следует отметить, что использование современных
санитарно-технических систем имеет большое значение как
непосредственно для человека, так и для всей биосферы
в целом, так как именно санитарно-технические системы
способствуют обеспечению человека питьевой водой, водой
для хозяйственных и противопожарных целей, предотвра-
щают загрязнение окружающей среды, в том числе водоемов
сточными водами, уменьшают риск возникновения эпиде-
миологически неблагоприятных ситуаций.
Целью написания учебного пособия есть подготовка спе-
циалистов высшей квалификации, способных решать весь
комплекс задач по проектированию, строительству и экс-
плуатации санитарно-технического оборудования систем
подачи и отведения воды жилых, общественных зданий
и промышленных предприятий. Современному специалисту
важно знать не только где и какие инженерные системы
и оборудование размещены в зданиях, но и как они функ-
ционируют, их назначение, принадлежность, особенности
устройства и эксплуатации.
В пособии изложены основные сведения по устройству
внутренних систем холодного и горячего водоснабжения,
водоотведения и санитарной очистки зданий и сооруже-
ний. Приведены основные технические характеристики
отечественного и зарубежного оборудования, современные до-
стижения науки и техники в области устройства, монтажа
и эксплуатации разных санитарно-технических устройств,
используемых в современном строительстве.
Освоение материалов представленного курса дисциплины
должно способствовать приобретению у обучаемых навыков
самостоятельно решать технические задачи, встречающиеся
в практике проектирования, строительства и эксплуатации
зданий.
При подготовке рукописи авторы опирались на многолет-
ний опыт чтения курса «Санитарно-техническое оборудова-
ние зданий» в Военном инженерно-техническом институте
и в высших учебных заведениях, готовящих инженеров по
строительным специальностям, использовали новейшие
литературные материалы и прогрессивные инженерные ре-
шения передовых проектных, строительно-монтажных и экс-
плуатационных организаций.
Для более глубокого закрепления теоретического материа-
ла приведен пример расчета систем внутреннего водопрово-
да и водоотведения пятиэтажного жилого дома. Порядок
изложения расчетных материалов максимально приближен
к требованиям, предъявляемым к оформлению пояснитель-
ной записки рабочей документации в реальности. Техни-
ческие решения, принятые в расчете, соответствуют требо-
ваниям экологических, санитарно-гигиенических, противо-
пожарных и других норм, действующих на территории Рос-
сийской Федерации, и обеспечивают безопасность для жизни
и здоровья людей.
В разработке примера расчета внутренних систем водоснаб-
жения и водоотведения здания принимали участие кандидат
технических наук А. А. Шипилов, инженеры Д. И. Корот-
ков и М. А. Захаренков. Вспомогательные таблицы и номо-
граммы, приведенные в Приложениях, помогут обучающимся
в самостоятельном решении задач проектирования внутренних
систем подачи и отведения воды зданий.
Авторы выражают искреннюю признательность рецен-
зентам — Заслуженному деятелю науки РФ, доктору тех-
нических наук профессору М. И. Алексееву и генеральному
директору ООО «СпецПроектСтрой» А. А. Шипилову за
полезные замечания и рекомендации, оказанную поддерж-
ку и помощь в подборе материалов и подготовке рукописи
к изданию.
РАЗДЕЛ I
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗДАНИЙ
1. СИСТЕМЫ И СХЕМЫ
ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
В любом населенном пункте вода расходуется на следу-
ющие нужды:
• хозяйственно-питьевые потребности населения (питье и
приготовление пищи, ежедневная гигиена тела, поддержа-
ние чистоты жилых и общественных зданий, стирка, мытье
продуктов, посуды и т. п.);
• поливку зеленых насаждений и поддержание чистоты
улиц и площадей, работу фонтанов и пр.;
• производственные потребности промышленных пред-
приятий и хозяйственно-питьевые нужды работающих;
• нужды местной промышленности (бани, прачечные,
хлебозаводы, рынки и т. п.) и неучтенные расходы;
• пожаротушение.
Для обеспечения всех перечисленных потребностей в воде
предназначается централизованная система водоснабжения,
в которую подается вода питьевого качества в соответствии
с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем пить-
евого водоснабжения. Контроль качества».
Система водоснабжения населенного пункта — это комп-
лекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечи-
вающих прием воды из природного источника, ее транспор-
тировку, доведение до требуемых кондиций, подачу и рас-
пределение по населенному пункту, а также бесперебойный
отбор требуемого количества воды с заданным напором в
нужном режиме.
Схема системы водоснабжения населенного пункта из по-
верхностного водного источника приведена на рис. 1.1.
В общем случае система водоснабжения объекта состоит из
следующих основных элементов: источника водоснабжения 7,
водоприемных сооружений (оголовка 2, берегового колодца
3), водоподъемных сооружений, т. е. насосных станций, по-
дающих воду к очистным сооружениям (насосные станции I
подъема 4) или потребителям (насосные станции II подъема 7),
очистных сооружений 5, резервуаров чистой воды 6, накапли-
вающих запасы воды, водонапорных башен 9, регулирующих
напоры и расходы, водоводов 8 и сети распределительных
трубопроводов 10, предназначенных для транспортирования
воды к местам размещения потребителей. Подача воды внутри
зданий осуществляется системой внутреннего водопровода 12.
Подготовка воды для системы централизованного горячего
водоснабжения и подача ее в здания повышенной этажности
осуществляется в центральном тепловом пункте 11.
Рис. 1.1. Централизованная система водоснабжения насе-
ленного пункта:
1 — источник водоснабжения; 2 — оголовок руслового водозабора;
3 — береговой колодец; 4 — насосная станция I подъема; 5 — стан-
ция водоподготовки; 6 — резервуары чистой воды; 7 — насосная
станция II подъема; 8 — водоводы; 9 — водонапорная башня; 10 — на-
ружная водопроводная сеть; 11 — центральный тепловой пункт;
12 — внутренний водопровод
| Подача
Район А (9-этажная застройка) Район А (9-этажная застройка) Район Б (5-этажная застройка)
Район А (5-этажная застройка) Район Б (5-этажная застройка) Промышленное предприятие
Магистральные трубопроводы
Рис. 1.2. Схема распределения воды в населенном пункте
Системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьево-
го, противопожарного, производственного) устраивают с це-
лью обеспечения водой производственных, вспомогательных,
жилых и общественных зданий, оборудуемых соответствую-
щими системами канализации.
Системы внутреннего водопровода включают: вводы, водо-
мерные узлы, стояки, магистральную и разводящую сети
с подводками к санитарным приборам или технологическим
установкам, водоразборную и регулирующую арматуру. В зави-
симости от назначения, местных условий и технологии про-
изводства в систему внутреннего водопровода могут входить
насосные станции, расположенные как внутри здания, так
и около него.
Выбор системы внутреннего водопровода следует произ-
водить в зависимости от технико-экономической целесо-
образности, санитарно-гигиенических и противопожарных
требований, а также с учетом принятой системы наружного
водопровода и требований технологии производства.
В населенных пунктах распределение воды по городу
производится городской водопроводной сетью (рис. 1.2),
которая транспортирует воду в систему внутреннего водопро-
вода зданий.
Наружная водопроводная сеть состоит из магистральных
трубопроводов, которые прокладываются вдоль улиц между
кварталами или микрорайонами. Обычно город имеет рай-
оны, застроенные зданиями различной этажности. Потре-
бители получают воду из системы водоснабжения через
водоразборные устройства (водоразборные краны, смесители
и т. п.), которые располагаются в зданиях и сооружениях.
Для обеспечения водой потребителей в здании необходимо не
только иметь достаточный расход воды, но и создать опреде-
ленные напоры, величина которых зависит от этажности
здания. Если в системе создан такой напор, что из самого
высокорасположенного прибора получают расчетный расход,
то из приборов, которые расположены ниже, получение рас-
четного расхода гарантировано.
Напор, который необходимо создать в системе водоснаб-
жения для получения расчетного расхода воды из самого
высокорасположенного прибора, называется свободным на-
пором (рис. 1.3).
В соответствии со схемой на рис. 1.3 свободный напор
Нсв, м, определяется по формуле
ЯСВ = ЯГ + ЛЗД, (1.1)
где Нг — геометрическая высота подъема воды, м; Лзд — по-
тери напора в сети системы водоснабжения здания, а также на
излив из водоразборного прибора, м.
Геометрическая высота подъема воды Нг, м, определя-
ется как
— ^пр — ^ВВОД’ (1’2)
где 2пр — геодезическая отметка самого высокорасположен-
ного водоразборного прибора, м; 2ВВ0Д — то же трубы наруж-
ного водопровода на вводе в здание, м.
Рис. 1.3. К определению величины свободного напора
Потери напора внутри здания не являются постоянными.
При максимальном водопотреблении они имеют наибольшее
значение, при минимальном — наименьшее. Более того, для
зданий одинаковой этажности и планировки значение Лзд мо-
жет быть различным из-за разного диаметра и срока службы
трубопроводов систем водоснабжения внутри зданий.
Глубина заложения водопровода перед зданием может
быть также различной, что повлияет на значение Нг для
зданий одинаковой этажности. Учесть все эти факторы для
точного определения Нсв не представляется возможным.
Поэтому в соответствии с п. 2.26. СНиП 2.04.02-84 свобод-
ный напор отсчитывается от поверхности земли перед зданием
и при максимальном хозяйственно-питьевом водопотребле-
нии устанавливается следующим образом:
• для одноэтажных зданий — 10 м;
• при большей этажности на каждый дополнительный
этаж добавляется по 4 м:
Нсв = 10 + 4(п - 1), (1.3)
где п — этажность здания.
Здания средней этажности непосредственно присоединяют-
ся к городскому водопроводу 1 (рис. 1.4, а). Трубопровод от за-
движки на городском водопроводе до здания уже не относится
к городскому водопроводу, он эксплуатируется теми служба-
ми, которые эксплуатируют водопровод внутри зданий.
В районах с повышенной этажностью застройки (девять
и более этажей) подача воды в здания осуществляется повы-
сительными насосными станциями, расположенными в каж-
дом микрорайоне, квартале или, иногда, просто в здании
(рис. 1.4, б). В этом случае вода из городского водопровода 1
вначале поступает по трубам 2 на повысительную насосную
станцию. Эта насосная станция может размещаться и на
центральном тепловом пункте (ЦТП) каждого микрорайона
или квартала. Из повысительной насосной станции вода по-
ступает по водопроводной сети микрорайона 3 в здания.
Так, для зданий высотой пять этажей требуется напор,
равный Нсв = 10 + 4(5 - 1) = 26 м вод. ст., а для 9-этаж-
ных — 42 м и т.д. При минимальном водопотреблении до-
пускается снижение напоров на каждый этаж (кроме перво-
го) до 3 м.
Согласно [16, п. 2.28], свободный напор в наружной
сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей
----------о
Рис. 1.4. Трассировка сети городского водопровода при
средней (а) и повышенной (б) этажности зданий:
1 — магистральные трубопроводы городской сети; 2 —
трубопроводы подачи воды на насосные станции; 3 —
водопроводная сеть
не должен превышать 60 м. Для высотных зданий свобод-
ные напоры могут быть значительными (например, для
16-этажного дома Нсв = 70 м). В то же время по условиям
прочности водоразборной арматуры напор в системе внут-
реннего хозяйственно-питьевого или хозяйственно-противо-
пожарного водопровода на отметке наиболее низко располо-
женного санитарно-технического прибора не должен превы-
шать 45 м. Для таких зданий систему водоснабжения разбива-
ют по высоте на несколько частей (зон) так, чтобы в каждой
из них давление не превышало указанной величины.
С поддержанием высоких напоров в системе водоснабже-
ния связана и проблема утечек и нерационального исполь-
зования воды. Чем выше напоры в системе, тем больше эти
расходы и хуже экономические характеристики системы
водоснабжения. Для уменьшения утечек и непроизводитель-
ных расходов в системе водоснабжения целесообразно под-
держивать минимальные напоры для обеспечения водой зда-
ний с преобладающей этажностью застройки (например, для
5-этажных зданий не менее 26 м). В районах с повышенной
этажностью застройки (девять и более этажей) устанавли-
ваются повысительные насосные станции, которые создают
необходимое повышение напора. Существенным является
обязательная установка водоизмерительного устройства
(водомера) между городским и внутренним водопроводом.
Водомеры устанавливаются в каждом здании, а общий —
в здании ЦТП.
Система водоснабжения промышленного предприятия во
многом аналогична системе водоснабжения жилого микро-
района. Обычно она имеет несколько подключений к город-
ской водопроводной сети. При необходимости на территории
предприятия располагаются повысительная насосная стан-
ция, помещение с водомером, откуда вода распределяется
по сети промпредприятия и внутрицеховым сетям.
Таким образом, для внутреннего водопровода можно дать
следующее определение.
Внутренним водопроводом называется система тру-
бопроводов и устройств, обеспечивающая подачу воды из
системы водоснабжения населенного пункта или промыш-
ленного предприятия к санитарно-техническим приборам,
пожарным кранам и технологическому оборудованию, рас-
положенным в здании.
В соответствии с этим определением к внутреннему водо-
проводу следует отнести как системы, расположенные непо-
средственно в зданиях, так и системы вне зданий в пределах
микрорайона, квартала или территории промышленного
предприятия.
В районах с наружной канализацией внутренним водо-
проводом оборудуются все жилые и общественные здания,
производственные и вспомогательные здания промышлен-
ных предприятий.
В районах, которые не имеют централизованной наруж-
ной канализации, системами внутреннего водопровода (с обяза-
тельным устройством внутренней канализации и местными
очистными сооружениями) должны оборудоваться: жилые
здания высотой более двух этажей, гостиницы, дома для
престарелых, больницы, поликлиники, амбулатории, дис-
пансеры, санэпидстанции, родильные дома, санатории, дома
отдыха, пансионаты, пионерские лагеря, детские ясли-сады,
общеобразовательные школы, школы интернаты и дру-
гие учебные заведения, клубы, кинотеатры, предприятия
общественного питания, спортивные сооружения, бани и
прачечные [15].
1.2. КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ ВНУТРЕННЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Системы внутреннего водопровода классифицируют по
назначению, сфере обслуживания, способу использования
воды (рис. 1.5).
По назначению системы подразделяются следующим
образом:
• хозяйственно-питьевые, предназначенные для обеспече-
ния потребителей водой питьевого качества;
• противопожарные, обеспечивающие подачу воды для
тушения очагов пожара в жилых, общественных и производ-
ственных зданиях;
• производственные (в том числе технические), подающие
воду на осуществление технологических процессов на произ-
водственных предприятиях; качество воды в них должно соот-
ветствовать требованиям технологических процессов;
• поливочные, подающие воду на поливку и мойку тер-
риторий.
В зависимости от местных особенностей, санитарных, тех-
нологических и других требований внутренние системы водо-
снабжения должны удовлетворять одному или нескольким
назначениям. Поэтому в зависимости от сферы обслуживания
системы могут проектироваться двух видов:
I. Раздельные:
• хозяйственно-питьевые',
• производственные9,
• противопожарные.
Рис. 1.5. Системы водоснабжения зданий
Раздельные системы используются на промышленных пред-
приятиях, категория производства которых является особо
опасной в пожарном отношении и требует устройства специ-
альной автоматической системы пожаротушения. Кроме того,
раздельные системы используются в тех случаях, когда требо-
вания к качеству воды для питьевых и производственных целей
различны. Например, на производственные нужды необходима
техническая вода, которую берут из источников без очистки,
или по технологии производства требуется специальная водо-
подготовка (умягчение, обезжелезивание и т. п.).
II. Объединенные9.
• хозяйственно-питьевые, производственные и проти-
вопожарные — применяются на предприятиях, на кото-
рых на производственные нужды требуется вода питье-
вого качества (предприятия пищевой промышленности
и т. п.), где строительство отдельного противопожарного во-
допровода экономически невыгодно, а также при наличии
на производственной площадке источника водоснабжения
с водой питьевого качества и при отсутствии или малой потреб-
ности воды на производственные нужды;
• хозяйственно-питьевые и противопожарные — при-
меняются при отсутствии потребности воды на производ-
ственные нужды или при наличии производственного во-
доснабжения из источника непитьевого качества, в случае
если хозяйственно-питьевой водопровод может обеспечить
противопожарные нужды;
• противопожарные и производственные — проектиру-
ются при невозможности подачи воды на противопожарные
и производственные нужды из наружного хозяйственно-
питьевого водопровода.
Таким образом, определяющим в выборе степени объ-
единения является требуемое качество воды. Нельзя
объединять систему хозяйственно-питьевого водопровода
с системами, которые подают воду не питьевого качества.
Противопожарный водопровод, как правило, можно объеди-
нять с другими системами водопровода.
По кратности использования воды системы внутрен-
него водопровода подразделяются на следующие виды:
• проточные (прямоточные), предусматривающие од-
нократное использование воды с последующим сбросом
в канализацию (рис. 1.6, а); используются в жилищно-
коммунальном хозяйстве и на предприятиях пищевой про-
мышленности;
• оборотные, обеспечивающие многократное повторное
применение воды для обеспечения технологического про-
цесса (рис. 1.6, б)', из городского водопровода вода берется
только для первого заполнения системы и для восполнения
потерь (2...5 % от требуемого) на утечки, испарение и т. д.;
• с повторным использованием воды, в котором вода
после использования в одном технологическом процессе
направляется для обеспечения другого технологического
процесса (рис. 1.6, в); далее вода может сбрасываться в кана-
лизацию или после очистки на очистных сооружениях (ОС)
возвращаться на повторное использование (например, после
охлаждения оборудования вода может направляться на мой-
ку сырья или тары либо нагретую воду после кондиционеров
можно использовать для охлаждения других агрегатов или
для промывки изделий).
Проектирование систем оборотного водоснабжения и си-
стем с повторным использованием воды позволяет умень-
шить забор воды из источников водоснабжения и защитить
водоемы от загрязнения их сточными водами. В современной
практике такие технологии потребления воды получили
широкое распространение.
Производственный
процесс
Рис. 1.6. Системы внутреннего водопровода: а — прямоточные; б — обо-
ротные; в — с повторным использованием
1.3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И СХЕМЫ СИСТЕМ
ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ
Основными элементами внутреннего водопровода явля-
ются ввод (один или несколько), водомерный узел, рас-
пределительные трубопроводы с необходимой арматурой
(рис. 1.7).
Вода из наружного городского водопровода 1 посту-
пает в здание через ввод 2, На вводе устраивается водо-
мерный узел 3, который оборудован водоизмерительным
устройством — водосчетчиком, служащим для учета ко-
личества воды, потребляемого в здании или отдельным
потребителем. Для контроля за давлением в сети и опо-
рожнения системы водомерный узел в своем составе име-
ет контрольно-спускной кран и запорно-регулирующую
арматуру. Трубопроводная сеть здания предназначена для
Рис. 1.7. Схема системы внутреннего водопро-
вода здания:
1 — магистральный трубопровод наружного город-
ского водопровода; 2 — ввод водопровода; 3 — водо-
мерный узел; 4 — магистральный трубопровод; 5 —
стояки; 6 — квартирный разводящий трубопровод;
7 — водоразборные устройства; 8 — кольцующая
перемычка; 9 — поливочный кран
транспортирования воды ко всем водоразборным устрой-
ствам. Трубопровод 4 для распределения воды по зда-
нию в горизонтальной плоскости — магистральный тру-
бопровод. Вертикальные магистральные трубопроводы
5, предназначенные для распределения воды по этажам
здания, называются стояками. Трубопровод 6 для по-
дачи воды от стояков к водоразборным приборам 7, 9
(в жилых домах это, как правило, смесители для моек,
ванны, умывальники, поплавковый кран смывного бачка
унитаза, поливочный кран) — это разводящий трубопро-
вод (поэтажная, внутриквартирная разводка, подводка
к приборам). Для обеспечения циркуляции воды в системе
стояки объединяют поверху кольцующей перемычкой 8,
которая устраивается в зданиях от пяти этажей и более.
В зависимости от мест расположения водоразборных
устройств, назначения, технологических и противопожар-
ных требований, конструктивных и планировочных решений
здания сети внутреннего водоснабжения могут иметь раз-
личную конфигурацию.
Водопроводные системы подразделяются на тупико-
вые, кольцевые и комбинированные. По расположению
магистральных трубопроводов сети могут быть с нижней
и верхней разводкой, а по способу подачи воды — цирку-
ляционные, двойные и зонные.
Тупиковые сети (рис. 1.8, а, б) применяются в том случае,
когда допускается перерыв в подаче воды, в хозяйственно-
питьевых водопроводах при устройстве только одного ввода,
в производственных водопроводах в том случае, когда допу-
скается перерыв в подаче воды на производственные нужды,
а если сети одновременно являются и противопожарными,
то при числе внутренних пожарных кранов до 12 штук [15].
Тупиковые сети устраиваются из труб как различного, так
и постоянного диаметров.
Рис. 1.8. Схема тупикового водопровода: а —
с нижней разводкой; б — с верхней разводкой
Рис. 1.9. Схема кольцевого водопровода: а — хозяйственно-
питьевого; б — производственного
Кольцевые сети (рис. 1.9, а, б) применяются в систе-
мах внутренних водопроводов, требующих непрерывной
подачи воды.
Кольцевые сети присоединяются к наружной сети не
менее чем двумя вводами. Два и более ввода следует пред-
усматривать для зданий, в которых установлено более 12 по-
жарных кранов, для жилых зданий с числом квартир более
400, клубов с эстрадой, кинотеатров с числом мест более
300, театров и клубов со сценой независимо от числа мест,
зданий, оборудованных спринклерными и дренчерными
системами при числе узлов управления более трех, бань
при числе мест 200 и более, прачечных на 2 т и более белья
в смену.
Кольцевые сети применяются также при групповой уста-
новке водоразборных устройств (душей, умывальников и др.),
для более равномерной подачи воды к смесительной армату-
ре. Основную кольцевую магистраль, питающую распреде-
лительную сеть и подводки к потребителям, проектируют,
как правило, одного диаметра по всей длине [15].
Комбинированные сети (рис. 1.10) применяются в круп-
ных зданиях с большим разбросом водоразборных устройств,
чаще при проектировании объединенных систем водоснаб-
Рис. 1.10. Схема комбинированной сети водо-
провода
а)
б)
Рис. 1.11. Схемы циркуляционного водопровода: а — одно-
ступенчатого; б — двухступенчатого
жения. Они состоят из тупиковых и кольцевых магистраль-
ных трубопроводов.
Циркуляционные системы (рис. 1.11, а, б) водопровода
состоят из двух сетей: подающей и обратной. Подающие,
как правило, напорные, обратные — самотечные. Циркуля-
ционные сети применяются в системах производственных
водопроводов (например, в сети охлаждения агрегатов и обо-
рудования или в сети внутреннего горячего водоснабжения
и отопления зданий).
Двойные сети применяются в особо ответственных цехах
промышленных предприятий, где прекращение или частич-
ное снижение подачи воды не допускается. Такие сети со-
стоят из двух самостоятельных сетей, каждая из которых
должна подавать потребителям расчетное количество воды.
Двойные сети состоят из магистральных и подводящих
трубопроводов с дублированными подводками к агрегатам,
установкам и т. д. (рис. 1.12). Они оборудуются запорной
арматурой, обеспечивающей отключение каждого ввода
потребителя и любого участка сети без прекращения по-
дачи воды другим потребителям. Двойные сети могут быть
тупиковыми или кольцевыми.
Рис. 1.12. Схема двойной водопроводной сети
Рис. 1.13. Схемы зонного водоснабжения зданий: а — по-
следовательная; б — с регулятором давления; в — па-
раллельная;
1 — ввод; 2 — насос; 3 — задвижка или вентиль; 4 — обратный
клапан; 5 — задвижка с электроприводом; 6 — водонапорный
бак; 7 — регулятор давления
Зонные сети (рис. 1.13, а-в) применяются, как прави-
ло, в высотных зданиях и представляют собой несколько
сетей, соединенных друг с другом или раздельных, име-
ющих самостоятельные повысительные напорные установ-
ки, самостоятельные вводы. В целях обеспечения прочности
стыковых соединений труб и арматуры значение гидро-
статического давления в нижней точке сети каждой зоны
не должно превышать допустимого — для хозяйственных
и производственных водопроводов — 45 м вод. ст., для
противопожарных — 90 м вод. ст. [15, п. 6.7]. В зонных
системах зданий (17...25 этажей) водопроводные сети каж-
дой зоны, как правило, закольцовываются в вертикальной
или горизонтальной плоскости, а в зданиях 25 и более
этажей — в двух плоскостях [10].
2. УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЗДАНИЙ
2.1. ТРУБЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ХОЛОДНОГО
ВОДОПРОВОДА
Водопроводная сеть здания предназначена для выпол-
нения одной из самых ответственных задач в обеспечении
водой потребителей — подводить воду ко всем точкам ее
отбора.
Линии внутренних водопроводных сетей монтируют из
отдельных труб, изготавливаемых заводским способом. В со-
ответствии с условиями работы внутреннего водопровода
в процессе эксплуатации к ним предъявляют следующие
требования:
• прочность, т. е. высокое сопротивление всем возмож-
ным внутренним и внешним нагрузкам;
• герметичность самих труб и стыковых соединений
является важнейшим условием успешной и экономичной
работы водопровода; несоблюдение требования герметич-
ности вызывает постоянные непроизводительные расходы
воды и повышает стоимость эксплуатации системы;
• гладкость (малая шероховатость) внутренней поверх-
ности стенок обеспечивает наименьшие потери напора на
трение при движении воды;
• долговечность, т. е. длительный срок эксплуатации,
обусловливается высоким сопротивлением материала труб
к коррозии.
Выполнение вышеизложенных требований позволяет
обеспечивать подачу заданных количеств воды ко всем
местам ее потребления под требуемым напором, надеж-
ность и бесперебойность работы системы водоснабжения,
экономичность, выражающуюся в наименьших затратах
на строительство и эксплуатацию. Срок службы до капи-
тального ремонта должен составлять не менее 10... 15 лет.
Кроме того, трубы должны обеспечивать возможность их
легкого, простого, быстрого и надежного соединения. На
рис. 2.1 перечислены все виды труб, которые допускается
применять в современной практике строительства водопро-
водных сетей.
Все известные трубы по материалу, из которого они
изготовлены, можно разделить на две основные группы:
металлические и неметаллические. Главная отличительная
Рис. 2.1. Виды труб, применяемых для устройства внутреннего холод-
ного водопровода
особенность металлических труб — прочность, неметалли-
ческих труб — долговечность.
Материал труб для транспортирования питьевой воды не
должен оказывать влияния на ее качество и должен быть
разрешен для применения Федеральной службой России
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека (наличие гигиенического сертификата обяза-
тельно).
Выбор материала труб для каждого вида систем внутрен-
него водоснабжения производится в зависимости от требова-
ний к качеству воды, ее температуре, давлению, требований
по экономии металла, удобству монтажа, надежности и
долговечности.
2.1.1. Металлические трубы
Стальные трубы в жилищно-коммунальном хозяйстве
России получили наибольшее распространение, что обуслов-
лено их следующими положительными свойствами:
• большой механической прочностью в отношении любых
нагрузок (растяжение, сжатие, изгиб, удар, вибрация и т. п.),
которая практически не изменяется во времени;
• устойчивостью к воздействию высоких температур, что
особенно важно для систем пожаротушения и систем горя-
чего водоснабжения;
• относительно малым тепловым удлинением (например,
по сравнению с трубами из пластмасс);
• прочностью монтажа, возможностью гнутья, нарезки
резьбы, сварки и т. п.
Они универсальны, используются для транспортирования
холодной и горячей воды, пара, газа, разнообразных жид-
ких и сыпучих продуктов, имеют неограниченный диапазон
диаметров и рабочих давлений, что предопределяет теоре-
тически безграничные возможности применения стальных
труб. Однако в надежности и долговечности они уступают
пластмассовым трубам, что сказывается на экономической
эффективности использования стальных трубопроводов.
Среди стальных труб для устройства внутреннего водо-
провода главным образом используют водогазопроводные
оцинкованные и черные трубы диаметром от 15 до 150 мм.
Сортамент диаметров 15 мм или 1/2" (дюйма), 20 мм — 3/4",
25 мм — 1", 32 мм — 1 40 мм — 1 50 мм — 2" и т. д.
Соединение стальных труб бывает неразъемным — на свар-
ке, и разъемным — на резьбе или на фланцах.
Соединение стальных труб осуществляют сваркой, муф-
товым резьбовым, фланцевым соединением и с помощью
накидной гайки.
Соединение труб на сварке обеспечивает высокую проч-
ность и герметичность соединения. Однако при этом возмож-
но образование наплывов металла на внутренних стенках
трубы, что ведет к увеличению гидравлического сопротив-
ления, особенно для труб малого диаметра. Обычно трубы
свариваются встык (рис. 2.2, а), при этом с торцов труб
снимают фаску. Если невозможно точно подогнать торцы
труб (например, при изготовлении узлов на заводе с после-
дующим монтажом в здании), применяют сварку в стакан
(рис. 2.2, б).
Рис. 2.2. Сварные соединения стальных труб:
а — сварка встык; б — сварка в стакан
Для труб диаметром до 50 мм применяют газовую свар-
ку, при больших диаметрах — электросварку. Из-за вы-
сокой температуры в зоне сварки происходит выгорание
защитных покрытий, поэтому сваривание оцинкованных
труб необходимо производить полуавтоматической дуговой
сваркой только в защитной среде углекислого газа. При ис-
пользовании обычной сварки защитное цинковое покрытие
сгорает с выделением ядовитых газов, а образующаяся при
разрушении покрытия гальваническая пара «железо — цинк»
резко усиливает коррозию труб. После сварки необходимо
восстанавливать цинковое покрытие краской, содержащей
не менее 94 % цинковой пыли.
Соединение трубопроводов на резьбе позволяет демонти-
ровать участки труб и арматуру, наиболее часто выходящие
из строя. Для этого типа соединения применяется трубная
(дюймовая) резьба. Однако резьбовые соединения менее на-
дежны, чем сварные из-за необходимости применения уплот-
нительных материалов.
При рабочих давлениях до 1 МПа (10 кг/см2) соединение
труб производится с использованием фитингов из ковкого
чугуна (рис. 2.3) и стали. Фитинги из ковкого чугуна на кон-
цах имеют утолщения — буртики, необходимые для большей
прочности. У фитингов из стали на концах буртиков нет.
Соединительные части для резьбовых соединений сталь-
ных труб выпускаются с диаметром условного прохода до
50 мм. Они могут иметь переход с большего диаметра на
меньший.
Рис. 2.3 Фитинги
Герметичность резьбового соединения достигается при-
менением льняной пряди, пропитанной свинцовым суриком
или густотертыми белилами. Для уплотнения может исполь-
зоваться фторопластовая уплотнительная лента ФУМ.
Для возможности разборки системы, особенно в местах
установки арматуры и там, где невозможно повернуть соеди-
няемые трубы относительно друг друга, используют сгоны,
которые соединяются с трубами муфтами и уплотняются
контргайками (рис. 2.4, а).
На концах сгона нарезается короткая и длинная резьба.
Соединяют сгон следующим образом (рис. 2.4, б). На длин-
ную резьбу насухо навертывают контргайку и муфту. Сгон
короткой резьбой с уплотнителем соединяют с вентилем.
Свинчивая муфту с длинной резьбы, ее навинчивают до кон-
ца короткой резьбы, применяя уплотнительный материал.
Затем наматывают у торца муфты по ходу резьбы свитый
в жгутик уплотнительный материал и контргайку плотно
подгоняют к муфте. Жгутик помещается в фаске муфты и
препятствует просачиванию воды по резьбе.
б)
Рис. 2.4. Разъемное стыковое соединение с исполь-
зованием сгона: а — составные элементы соеди-
нения; б — последовательность выполнения
Для получения разъемных соединений стальных трубо-
проводов диаметром 15... 50 мм используют накидные гайки
(рис. 2.5, а). Соединение трубопроводов и подсоединение
технологического оборудования и арматуры к трубопрово-
дам диаметром более 50 мм производится при помощи флан-
цев (рис. 2.5, б). Фланец представляет собой стальной блин
с отверстием для трубопровода, к которому он крепится на
сварке. Между фланцами размещается резиновая проклад-
ка. Фланцы стягиваются между собой болтами.
Основным недостатком стальных труб является коррозия.
Стальные трубы обычно приходят в негодность через 10... 15
лет эксплуатации даже при условии соблюдения антикорро-
зионных мер — покраски, изоляции и т. п. Если этого не де-
лать, то проблемы возникают уже через 3...5 лет. Проведение
дорогостоящих и трудоемких антикоррозионных мероприя-
тий и ремонтов приводит к удорожанию системы за срок ее
эксплуатации более чем в два раза. Внутренняя поверхность
большинства трубопроводов при эксплуатации зарастает кор-
розионными отложениями и продуктами, находящимися в
транспортируемой среде. Последнее обстоятельство приводит
к снижению пропускной способности, ухудшению качества
и потере транспортируемой жидкости.
Существенным недостатком является и то, что для изго-
товления и монтажа систем из стальных труб используются
сложные инструменты и оборудование, которые могут пред-
ставлять серьезную опасность для людей (например, аппараты
газовой и электрической сварки). Из-за высокой механической
прочности и жесткости стальных труб для их обработки (из-
гиба, нарезки резьбы, обрезки и т. п.) требуются специальные
станки, которые обладают значительной массой и практически
могут быть установлены в специальных мастерских.
Для качественного изготовления систем из стальных труб
требуются специалисты, обладающие высокой квалифика-
Рис. 2.5. Соединение труб накидной гайкой (а)
и с помощью фланцев (б)
цией и опытом. Обычно такую работу выполняют газоэлек-
тросварщики и слесари-трубопроводчики высокого разряда.
Но даже высокая квалификация рабочих не гарантирует
высокого качества выполненных работ. Например, через не-
которое время после монтажа трубопровод может дать течь в
месте скрытого дефекта сварного шва, который обнаружить
визуально практически невозможно.
Стальным трубопроводам присущи и другие недостатки —
большая масса, высокая электро- и теплопроводность, высо-
кая проводимость шума и вибраций и т. п.
Все эти недостатки систем водоснабжения из стальных
труб вынуждают искать альтернативные решения, которые
сводятся к выполнению систем из коррозионно-инертных
материалов. Ввиду этого еще в 60-х годах XX века практи-
чески во всех развитых странах резко сократилось исполь-
зование стальных труб и было выбрано единственно пра-
вильное направление — развитие производства и широкое
применение труб из полимерных материалов.
Медные трубы и фитинги используются при инженерном
оснащении зданий в Европе уже более 60 лет. Они соответ-
ствуют европейским стандартам, их качество постоянно про-
веряется независимыми контролирующими организациями.
Медные трубы и фитинги применяются для всех видов
инженерных коммуникаций: для водоснабжения, газоснаб-
жения, систем отопления, кондиционирования гидравли-
ческих и пневматических систем. Трубы легко отрезаются,
гнутся, фитинги просты при монтаже, не требуют много
места, собранные трубопроводы имеют хороший внешний
вид. Трубы и фитинги из меди обладают бактерицидными
свойствами.
Медь отличается необычайно долгим сроком службы, не
стареет, не портится — она сохраняет свою первоначальную
прочность. Медные трубы и фитинги служат столько, сколь-
ко существует само здание. Справедливо будет заметить,
что такая долговечность и не требуется, так как внутренние
системы морально устаревают значительно быстрее (обычно
менее чем за 50 лет).
К недостаткам систем из медных труб следует отнести
прежде всего их высокую стоимость. Для сварки трубопро-
водов применяются специальное оборудование и материалы.
Требуется высокая квалификация монтажников.
Хотя сами медные трубы не подвержены коррозии, они
инициируют коррозию в трубах и элементах систем из менее
стойких материалов и прежде всего из стали и алюминия.
Поэтому медные трубопроводы следует применять как кон-
цевые элементы систем, а между трубами и приборами из
других материалов необходимо устанавливать специальные
изолирующие вставки.
Для устройства внутреннего водопровода могут приме-
няться медные трубы диаметрами 6...108 мм трех видов:
прямые (твердые неотожженные трубы), в бухтах (мягкие
отожженные трубы) и трубы с пластмассовым покрытием
для объектов, в которых требуется защита от наружной
влаги или от окружающих строительных конструкций.
Для соединения медных труб применяют высокотемпе-
ратурную или низкотемпературную (капиллярную) пайку
и зажимное соединение. Наиболее распространенным способом
соединения является высокотемпературная пайка. При этом
способе припой под влиянием капиллярного притяжения
заполняет зазор между свариваемыми частями. Рабочая
температура процесса — 600...700 °С.
Низкотемпературная пайка выполняется аналогично вы-
сокотемпературной пайке при рабочей температуре процесса
200...250 °С.
Бронзовые и латунные трубы допускается применять
для всех сетей внутреннего водопровода. При этом трубы
и фасонные изделия должны выдерживать пробное давле-
ние воды, превышающее рабочее давление в 1,5 раза, но
не менее 0,68 МПа, при постоянной температуре холодной
воды 20 °С, а горячей — 75 °С; постоянное давление воды,
равное рабочему давлению в сети, но не менее 0,45 МПа,
при постоянной температуре холодной воды 20 °С в течение
50-летнего расчетного периода эксплуатации, а при посто-
янной температуре горячей воды 75 °С в течение 25-летнего
расчетного периода эксплуатации.
Чугунные трубы обладают большой долговечностью (мо-
гут служить более 100 лет) и высокой химической стойкостью
(в 4 раза выше, чем у стальных труб). В основном использу-
ются для прокладки вводов водопровода и устройства вну-
триквартальных сетей при давлении до 1 МПа (10 кг/см2).
Для устройства элементов внутренних водопроводных
сетей применяют следующие виды труб:
1 ) изготавливаемые из серого чугуна методами центро-
бежного и полунепрерывного литья диаметром 65...1000 мм
и длиной 2...7 м с раструбными стыковыми соединениями,
которые уплотняют прядью и заделывают асбестоцементным
раствором;
Рис. 2.6. Раструбные соединения чугунных водо-
проводных труб с уплотнением пеньковой прядью
(а) и резиновым уплотнителем (б):
1 — просмоленная или битуминизированная пеньковая
прядь; 2 — асбестоцементный замок; 3 — резиновая
манжета
б)
2 ) трубы с раструбными стыковыми соединениями на
резиновых уплотнителях диаметром 65...300 мм и длиной
2...6 м.
Трубы 1-го типа соединяют следующим образом: ци-
линдрический конец трубы (рис. 2.6, а) вводят в раструб
уложенной трубы так, чтобы зазор между гладким концом
и упорной поверхностью раструба составлял 5...10 мм в зави-
симости от диаметра труб. После центровки труб раструбную
щель уплотняют просмоленной или битуминизированной
пеньковой прядью 1 для обеспечения водонепроницаемости
стыкового соединения. Для удержания пряди от выдавлива-
ния гидравлическим давлением устраивают асбестоцемент-
ный замок 2 следующего состава: 30...35 % асбеста, 65...75 %
цемента марки 400.
Конструкция стыкового соединения чугунных труб 2-го
типа приведена на рис. 2.6, б. В раструбе трубы имеется
внутренний кольцевой паз сложной формы, в который за-
кладывают резиновую манжету 3. Форма паза препятствует
смещению манжеты при монтаже стыка и удерживает ее от
выдавливания внутренним давлением.
2.1.2. Неметаллические трубы
Пластмассовые трубы обладают целым рядом положи-
тельных свойств, которые позволяют с успехом заменять ме-
таллические трубы в самых разных областях строительства
и промышленности. Наиболее существенными положитель-
ными свойствами пластмассовых труб являются:
• коррозионная стойкость, что обеспечивает их гарантий-
ный срок службы не менее 50 лет;
• комплексные решения для выполнения систем из пласт-
массовых труб; на рынке предлагается все необходимое для
изготовления систем — трубы, фасонные части, запорная
арматура, детали крепления, монтажные инструменты, ме-
тодики расчета, проектирования и монтажа систем, обучение
персонала;
• небольшие гидравлические потери (примерно на 30 %
меньше, чем у металлических труб), что позволяет при
одном и том же расходе существенно уменьшить диаметр
либо снизить энергозатраты на подъем воды;
• небольшая масса (легче стальных труб в 7...8 раз) и
большая длина (многие марки пластмассовых труб постав-
ляются в бухтах), что облегчает и удешевляет монтаж;
• низкая теплопроводность — по ним практически не
распространяются вибрации и шум;
• имеют хороший внешний вид и не требуют окраски;
• диэлектричность;
• легко обрабатываются и соединяются при помощи
«фирменных» инструментов, использование которых гаран-
тирует высокое качество монтажа и не требует специальных
помещений или мастерских;
• могут использоваться как для открытой, так и для
скрытой прокладок, а также замоноличиваться в строитель-
ные конструкции;
• за счет эластичности труб давления, которые возника-
ют при гидравлических ударах, снижаются примерно на 75 %
по сравнению со стальными трубами.
Однако при использовании пластмассовых труб следует
учитывать и их недостатки:
• обладают меньшей механической прочностью по срав-
нению со стальными трубами, что требует дополнительной
защиты от случайных повреждений в открытых местах
прокладки;
• имеют большое температурное удлинение (например,
коэффициент линейного расширения полиэтилена в 10... 15 раз
больше, чем у стали);
• обладают «холодной текучестью» материала, не термо-
стойки;
• с течением времени теряют свои прочностные свойства
(подвержены «старению»).
В соответствии с рекомендациями действующего
СНиП 2.04.01 85 [15] для внутренних трубопроводов хо-
лодной и горячей воды следует применять пластмассовые
трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена,
поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из
стеклопластика и других пластмассовых материалов — для
всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противо-
пожарного водоснабжения.
Гигиеническая оценка возможности применения синтети-
ческих материалов в контакте с питьевой водой базируется
на исследованиях влияния этих материалов на органолеп-
тические, физико-химические и микробиологические пока-
затели ее качества, проведенных органами здравоохранения
и Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека. В России разработаны
и официально утверждены соответствующие методики и спи-
ски допустимых уровней миграции химических веществ из
полимерных материалов, используемых в водоснабжении.
Перечень разрешенных к применению пластмасс для
изготовления труб, транспортирующих питьевую воду, их
Таблица 2.1
Пластмассы, используемые для изготовления труб
Вид пластмассы Условное обозначение Год создания
русское международное
Поливинилхлорид пвх РУС 1935
Полиэтилен высокого давления (низкой плот- ности) ПВД (ПНП) РЕЬП 1945
Полиэтилен низкого давления (высокой плот- ности) ПНП (ПВП) РЕНП 1955
Полипропилен пп РР 1955
Полибутен ПБ РВ 1955
Стеклопластик на эпок- сидной смоле стэ ОКЕ 1955
Стеклопластик на поли- эфирной смоле стп СКР 1955
Сшитый полиэтилен пэс РЕХ 1968
Полиэтилен среднего давления (средней плот- ности) ПСД (ПСП) РЕМП 1971
Линейный плиэтилен низкой плотности — РЕЬЬП 1986
названия и сокращенные обозначения на русском и англий-
ском языках приведены в табл. 2.1 [14].
Пластмассы как типы полимерных соединений разделя-
ют на термопластичные (термопласты) и термореактивные
(реактопласты). К группе термопластов относятся пласт-
массы, которые при нагревании переходят в пластическое
состояние. К этой группе относятся полиэтилены, полипро-
пилены, полибутены, поливинилхлориды, хлорированный
Таблица 2.2
Технические характеристики пластмассовых труб для систем
внутреннего водоснабжения
Наименование, обозначение, производитель Проч- ность на растяже- ние, МПа Коэффи- циент линейного расширения, мм/м • °С Макси- мальное давле- ние, МПа Диа- метр, мм Способ соедине- ния
Поливинил- хлоридные ПВХ («МСО») 48,3 5,2 <1,0 15...150 Клеевое; фитинги на резьбе
Из хлориро- ванного поли- винил- хлорида ХПВХ («МСО») 57,9 6,2 <1,0 15...150 Клеевое; фитинги на резьбе
Полипропиле- новые ПП 24...26,1 (1,5-1,8)10-4 <1,0 15...100 «Горя- чая» сварка; клеевое; фитинги на резьбе
Полиэти- леновые ПНП, ПВП («ВПК 41», «ВПК 11») 20-25 2,0х10'4 <1,0 20...600 «Горя- чая» сварка; клеевое; фитинги на резьбе
Из сшитого полиэти- лена РЕХ: («Кейаи», «Пропог», «АДИгзЪо») 48,3 0,026 <1,0 16...32 Фитинги на резьбе
поливинилхлорид, фторполимеры. К группе реактопластов
относятся пластмассы, которые в процессе формования в
изделие отверждаются и теряют способность к повторному
формованию. Эти пластмассы используются, в частности,
для изготовления стеклопластиковых труб.
Наружные диаметры и номинальные давления для
пластмассовых труб нормализованы ГОСТ 29324-92, кото-
рый соответствует международному стандарту 180 161/1-96
«Трубы из термопластов. Номинальные наружные диаметры
и номинальные давления».
За основу нормализации размеров пластмассовых труб при-
нят наружный диаметр, который при изменении толщины
стенки остается постоянным, а внутренний диаметр изменя-
ется соответственно. Полный ряд наружных диаметров, мм,
пластмассовых труб следующий: 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50,
63, 75, 90, 110, 125, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 280, 315,
355, 400, 450, 500, 560, 630, 710, 800, 900, 1000, 1200.
Для устройства внутренних сетей водоснабжения при-
меняют пластмассовые напорные трубы из полиэтилена
высокой и низкой плотности, поливинилхлорида, полипро-
пилена и др. (табл. 2.2).
Трубы напорные из поливинилхлорида (ПВХ) выпуска-
ют четырех классов на давление 0,4...1,6 МПа в диапазоне
диаметров 10...315 мм. Трубы поставляют со следующими
конструктивными исполнениями концов: без раструбов,
с раструбами для клеевого соединения, с раструбами для
соединения с помощью резиновых уплотнительных колец.
Для систем водоснабжения рекомендуется применять
напорные трубы и соединительные детали из полипро-
пилена «Рандом сополимер» (РРВС), а также металло-
полимерные трубы. Способы соединения труб выбирают
в зависимости от конкретных условий работы и прокладки
трубопроводов внутри здания, а также от материала труб и
вида фасонных частей (табл. 2.3).
Соединение труб из полиэтилена высокой и низкой плот-
ности и полипропилена выполняют с помощью сварки кон-
тактным нагревом, а из ПВХ — склеиванием.
Соединения пластмассовых труб между собой и армату-
рой могут быть разъемными и неразъемными. К разъемным
соединениям относятся: буртовое с накидной гайкой для
трубопроводов с наружным диаметром до 50 мм; буртовое со
свободным фланцем для труб с наружным диаметром более
63 мм; разъемное механическое (резьбовое); раструбное с
эластичным уплотнителем.
Способы соединения пластмассовых труб
Таблица 2.3
Способ соеди- нения Схема сс ни едине- я Материал труб Область применения
Контактная сварка встык ПНП, пвп, пп Трубопроводы диаметром 50 мм и более с толщи- ной стенки более 4 мм
Контактная сварка вра- струб ПНП, пп Трубопроводы диаметром 140 мм с толщиной стен- ки менее 4 мм
Контактная сварка с фор- мованным раструбом ПНП, пвп, пп Трубопроводы диаметром 160 мм
г-
П
Склеивание -тЯ пвх Трубопроводы диаметром менее 255 мм
Фланцевое с отбуртовкой ПНП, пвп, пп, пвх Трубопроводы при давле- нии меньше 2 МПа; для присоединения к арма- туре, металлическим фа- сонным частям и трубам
Фланцевое с утолщен- ным буртом ПНП, пвп, пп Трубопроводы; для при- соединения к арматуре, металлическим фасон- ным частям и трубам
С накидной гайкой ПНП, пвп, пп, пвх Трубопроводы; для при- соединения к арматуре, металлическим фасонным частям и трубам с резьбо- вым соединением; к санитарным приборам
7
Неразъемные соединения пластмассовых труб осущест-
вляются с помощью сварки, склейки враструб. Выбор соеди-
нения зависит от материала труб, условий работы и про-
кладки трубопровода.
Для повышения прочностных характеристик пластмассо-
вых труб их стали выпускать в комбинации с металлом —
металлопластиковые трубы (рис. 2.7).
Тонкостенная трубка из латуни, алюминия или коррозионно-
стойкой стали внутри и снаружи покрывается слоем тер-
мостойкой пластмассы. В настоящее время на российском
строительном рынке трубной продукции отечественные и за-
Рис. 2.7. Металлопластиковые трубы:
1 — наружная труба; 2 — промежуточный слой
из алюминия или коррозионно-стойкой стали; 3 —
внутренняя труба
рубежные фирмы предлагают трубы из сшитого полиэтилена с
диффузионным барьером из алюминия или этиленвинилового
спирта. Толщина алюминиевой прослойки 0,1...0,8 мм, этилен-
винилового спирта — 0,2 мм. Применение таких труб несколь-
ко уменьшает «ранимость» пластмассовых трубопроводов.
В любом случае трубопровод из полимерных материалов
должен эксплуатироваться при строго определенных пара-
метрах, особенно давлении и температуре, так как пласт-
массовые трубопроводы обладают «холодной текучестью»,
имеют большие значения коэффициентов температурно-
го удлинения, не термостойки. Учитывая это, необходимо
предусматривать возможность компенсации температурно-
го удлинения. Особое внимание следует обращать на узлы
соединения пластмассовых труб и водоразборной арматуры,
которая неподвижно (намертво) крепится к стене.
Стеклянные трубы применяются для производственных
сетей (не противопожарных) с давлением до 0,5 МПа (5 кг/см2)
в зданиях без значительных тепловыделений и не подвержен-
ных вибрации.
Для соединения стеклянных труб и фасонных частей
применяют фланцы с резиновыми прокладками и муфты.
Соединение герметично, но очень жестко, поэтому требуется
надежное закрепление труб на опорах.
Эластичное соединение получается при использовании
цилиндрической муфты, резиновых колец и двух фланцев,
стянутых на болтах; жесткое соединение — при использо-
вании фланцев.
2.2. АРМАТУРА ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ХОЛОДНОГО
ВОДОПРОВОДА
Для управления потоком жидкости и распределения воды
потребителям в системах внутреннего водопровода применя-
ют различную арматуру. На рис. 2.8 представлена класси-
фикация основных видов арматуры, которая применяется
для устройства внутреннего холодного водопровода.
Рис. 2.8. Классификация основных видов арматуры для внутреннего
холодного водопровода
Качество и параметры арматуры должны быть не ниже,
чем у трубопроводов, на которых она устанавливается. Арма-
тура должна выдерживать максимальное давление не мень-
шее, чем трубы системы водоснабжения. Так, для систем
хозяйственно-питьевого и хозяйственно-противопожарного
водопровода арматура должна устанавливаться на рабо-
чее давление 0,6 МПа (6 кг/см2), для отдельных противо-
пожарных систем — а рабочее давление не более 1 МПа
(10 кг/см2), а арматура для отдельных систем производ-
ственного водопровода — на рабочее давление, принимае-
мое по технологическим требованиям.
В закрытом положении арматура не должна пропускать
воду, на корпусе и уплотнительных поверхностях не допу-
скается появление стекающих капель. Диаметры арматуры
имеют те же значения условных проходов, что и трубы для
их соединения.
Конструкция водоразборной и запорной арматуры долж-
на обеспечить плавное перекрытие потока воды для предот-
вращения гидравлических ударов. Конструкции отличаются
большим разнообразием и постоянно усовершенствуются.
Рассмотрим основные принципы конструирования этой
арматуры.
В зависимости от принципа перемещения затвора запор-
ную и водоразборную арматуру подразделяют на вентиль-
ную, пробковую и шаровую.
У вентильной арматуры основной деталью является го-
ризонтально или наклонно расположенный затвор (клапан),
который, перемещаясь возвратно-поступательно, частично
или полностью закрывает или открывает проход для воды
(рис. 2.9, а).
Основной деталью пробковой и шаровой арматуры явля-
ется коническая пробка (рис. 2.9, б) либо шар с отверстием
Рис. 2.9. Принцип действия водопроводной арматуры: а — вентиль-
ной; б — пробковой; в — шаровой
Рис. 2.10. Виды запорной арматуры: а — вентиль муфтовый;
б — задвижка параллельная
(рис. 2.9, в); поворотом пробки (шара) на 90° кран закры-
вается или открывается.
Запорная арматура устанавливается для отключения
отдельных участков трубопроводов на случай ремонта и за-
мены санитарных приборов.
При диаметрах 15...50 мм, как правило, применяют муф-
товые вентили (рис. 2.10, а) или шаровые краны, при диа-
метрах более 50 мм — задвижки (рис. 2.10, б) или поворот-
ные затворы. Пробковые краны допускается применять при
давлениях не более 1 МПа (10 кг/см2).
Рекомендуется применять параллельные задвижки, так
как в них обработка и притирка уплотняющих колец про-
ще и легче, чем в клиновых задвижках. На трубопроводах
хозяйственно-питьевой сети, по гигиеническим соображени-
ям, не рекомендуется устанавливать задвижки с выдвиж-
ным шпинделем.
В современной практике проектирования внутренних
систем водоснабжения в качестве запорной арматуры боль-
шое распространение получили краны шаровые для воды
(см. рис. 2.9, в). Краны шаровые для воды вошли в обиход
совсем недавно, но благодаря своей функциональности и
надежности быстро стали популярными. Стабильная и дли-
тельная эксплуатация шаровых кранов для воды обеспечива-
ется за счет шарообразного затвора с цилиндрическим отвер-
стием и регулирования потока вращательным механизмом.
Они обладают рядом преимуществ, среди которых: неболь-
шая строительная длина и небольшая масса (относительно,
например, задвижек или вентилей), простота и надежность
управления, герметичность класса А, многообразие материа-
лов исполнений (латунь, сталь, коррозионно-стойкая сталь,
чугун, пластмассы). Шаровой кран не требует ухода, его не
надо подтягивать или смазывать. Ручка крана съемная, ее
можно переставлять на 180°.
В зависимости от типа присоединения к трубопроводу
шаровые краны подразделяются на резьбовые, муфтовые,
сварные, фланцевые либо их комбинации.
В жилых зданиях запорная арматура предусматривается:
• на каждом вводе (при наличии запорной арматуры в водо-
мерном узле арматуру на вводе можно не предусматривать);
• в водомерном узле (до и после водомера и на обводной
линии);
• на ответвлениях от магистральных линий водопровода;
• перед наружными поливочными кранами;
• у основания и на верхних концах, закольцованных по
вертикали стояков в зданиях в три этажа и более;
• на ответвлениях в каждую квартиру;
• на подводках к смывным бачкам, смывным кранам;
• на подводках к газовым и электронагревателям;
• на подводках к стиральным и посудомоечным машинам.
В зданиях с противопожарным водопроводом запорная
арматура предусматривается также:
• у основания пожарных стояков с числом пожарных
кранов пять и более;
• на кольцевой сети противопожарного водопровода из
расчета выключения не более пяти пожарных кранов и не
более одного стояка.
В производственных зданиях запорная арматура преду-
сматривается:
• на кольцевой сети производственного водопровода из
расчета обеспечения двухсторонней подачи воды к агрега-
там, не допускающим перерывов в подаче воды;
• на кольцевой разводящей сети для обеспечения воз-
можности выключения на ремонт отдельных ее участков (не
более, чем полукольца); арматура должна пропускать воду
в двух направлениях;
• на ответвлениях к групповым душам и умывальникам;
• на ответвлениях, питающих пять и более водоразбор-
ных точек;
• перед приборами, аппаратами и агрегатами специально-
го назначения (производственными, лечебными, опытными
и др.) в случае необходимости.
При установке запорной водопроводной арматуры диа-
метром 50 мм и более на высоте свыше 1,6 м от пола пред-
усматриваются стационарные площадки или мостики для
обслуживания. Если арматура диаметром до 150 мм рас-
полагается на высоте до 3 м, то допускается применение
передвижных вышек или лестниц.
Водоразборная арматура во многом определяет эффек-
тивность функционирования систем внутреннего водопрово-
да. Она должна быть удобна для пользования, удобна в работе,
долговечна, не допускать потерь воды, обеспечивать плавное
перекрытие потока без образования гидравлических ударов,
иметь привлекательный внешний вид, требуемые гидравли-
ческие и акустические характеристики.
Водоразборная арматура является запорно-регулирующей,
так как в процессе использования она регулирует расход воды,
а по окончании пользования герметично перекрывает поток
воды. Наиболее простой и часто встречаемой является армату-
ра вентильного типа, которая работает по принципу вентиля.
Водоразборная арматура подразделяется на краны, по-
дающие воду одной температуры (холодной или горячей);
поплавковые клапаны для наполнения водой емкостей до
определенного уровня; смесительную арматуру, имеющую
подводки горячей и холодной воды и позволяющую изме-
нять температуру подаваемой воды.
К водоразборной арматуре относятся:
• краны: туалетные, водоразборные, банные, поливочные,
писсуарные, смывные, пожарные, лабораторные и т.д.;
• поплавковые клапаны;
• смесители;
• специальная арматура для лечебных учреждений.
По способу монтажа водоразборная арматура подразделяется
на настольную (набортную), устанавливаемую на санитарно-
техническом приборе или оборудовании; настенную, монтируе-
мую над прибором на стене помещения; встроенную, корпус и
подводки которой скрыты в стене, и застенную, корпус арма-
туры которой расположен открыто за стеной помещения.
Водоразборные краны (рис. 2.11, а) с диаметром услов-
ного прохода 15, 20 мм устанавливают у раковин, моек и
технологического оборудования. Для удобства пользования
корпус крана имеет плавно изогнутый носик.
Рис. 2.11. Водоразборная арматура: а — водоразборный кран; б —
настольный туалетный кран; в — писсуарный кран; г — банный
кран; д — внутренний поливочный кран; е — полуавтоматиче-
ский смывной кран
Туалетные краны (рис. 2.11, б) устанавливают у умы-
вальников в зданиях, не имеющих горячего водопровода. На-
стольный туалетный кран устанавливается непосредственно
на полочку умывальника, а настенный крепится к стене.
Писсуарные краны (рис. 2.11, в) размещают в верхней ча-
сти писсуара на специальном выступе, который закрывается
декоративным колпачком. В настоящее время большое рас-
пространение получили автоматические писсуарные краны,
пуск которых производится от фотоэлектрического датчика.
Банные краны (рис. 2.11, г) — пробкового типа, в них
максимальная струя воды создается поворотом ручки крана
на 90°. Их устанавливают в системах, где давление не пре-
вышает 0,01 МПа (1 кг/см2).
Поливочные краны предназначены для подачи воды при
уборке помещений (рис. 2.11, д) и поливки территории,
прилегающей к зданиям.
Краны смывные (рис. 2.11, е) используются для про-
мывки унитазов и напольных чаш. В основном применяют
смывные краны полуавтоматического действия (рис. 2.12).
Рис. 2.12. Смывные краны полуавтоматического действия:
1 — рычаг пуска; 2 — входная камера; 3 — поршень; 4 — канал; 5 — регулиро-
вочный винт; 6 — рабочая камера; 7 — корпус; 8 — регулировочный вентиль;
9 — стержень; 10 — пружина; 11 — втулка; 12 — отводящая труба
Полуавтоматические смывные краны изготавливают мем-
бранного или поршневого типа диаметром условного про-
хода 20...25 мм. Их устанавливают на высоте 0,8...1,2 м от
пола, соединяя с санитарным прибором смывной трубой
диаметром 25...32 мм.
Полуавтоматический смывной кран работает следующим
образом: при нажатии на рычаг пуска 1 втулка 11 подни-
мается и толкает стержень 9 с поршнем 3 вверх, открывая
путь воде из входной камеры 2 в отводящую трубу 12; вода
подается в санитарно-технический прибор для промывки.
После снятия усилия с рычага пуска пружина 10 возвращает
поршень в первоначальное положение.
Поплавковые клапаны (рис. 2.13) служат для подачи воды
в смывные бачки, напорно-запасные баки и другие емкости,
которые могут быть заполнены водой до определенного уров-
ня. По достижении расчетного уровня подача воды должна
быть надежно перекрыта. Клапан работает следующим об-
Рис. 2.13. Схема поплавкового клапана (а) в смывном бачке (б)
разом: в процессе наполнения бачка поплавок с рычагом
поднимается и рычаг, вращаясь вокруг зафиксированной
оси, воздействует на поршень, перемещая его по горизон-
тальному направлению к седлу в корпусе клапана. При
заданном уровне воды в бачке поршень герметично закры-
вает седло. Когда уровень воды падает, поплавок с рычагом
опускается, поршень отодвигается от седла и вода начинает
наполнять бачок.
Недостатком конструкций поплавковых клапанов являют-
ся большие колебания уровня воды в бачке при изменении
давления в системе и связанные с этим утечки воды. Так,
наименьший напор перед поплавковым клапаном должен
быть 2 м. Максимальный напор в системе — 60 м, т. е. соот-
ношение напоров достигает 30. Для таких условий трудно соз-
дать простую, дешевую и надежную конструкцию клапана.
Водоразборную арматуру, подающую теплую воду, кото-
рая получается смешением холодной и горячей воды назы-
вают смесителем.
Смесители изготавливают с подводками холодной воды (рас-
полагается слева от смесителя и обозначается синим цветом) и
горячей воды (располагается справа и обозначается красным
цветом) диаметром 10, 15, 20 и 25 мм. Расстояние между под-
водками смесителей принято равным 150 мм. Для компенса-
ции строительных и монтажных допусков на каждой подводке
настенного смесителя устанавливают компенсационные патруб-
ки, позволяющие изменять расстояние между подводками.
В зависимости от назначения смесители подразделяются
на смесители для моек и умывальников, ванн, душа и биде.
Смесители для умывальников (рис. 2.14, а-е) имеют изо-
гнутый излив, который расположен на расстоянии 170...
180 мм от стены и обеспечивает подачу струи в выпуск
санитарно-технического прибора, что создает минимальное
Рис. 2.14. Смесительная арматура для умывальников и моек: а, б — сме-
сители вентильные настольные; в — смеситель настольный с одной
рукояткой; г — смеситель застенный; д — смеситель настенный вен-
тильный; е — смеситель настенный с одной рукояткой
разбрызгивание. Высота расположения выходного отверстия
излива от борта умывальника составляет 70 (низкий излив)
или 150 мм (высокий излив).
Наибольшее распространение получили настольные сме-
сители с нижней камерой смешения (см. рис. 2.14, а). Цен-
тральные смесители с верхней камерой смешения отлича-
ются своей компактностью (рис. 2.14, б).
С помощью смесителей с одной рукояткой (рис. 2.14, в,
ё) можно быстро установить требуемую температуру и рас-
ход теплой воды. Перекрытие и регулирование подачи воды
в данной конструкции смесителей осуществляется шайбами,
имеющими две степени свободы: вверх (открыто) — вниз (за-
крыто), вправо (холодная) — влево (горячая). Отрегулирован-
ная температура при пользовании смесителем сохраняется
и при его повторном открытии. Такие смесители имеют раз-
личные конструкции, общим для которых является наличие
изготовленных с высокой точностью деталей. Это требует
высокотехнологичного производства и жестких требований
Рис. 2.15. Устройства для получения компактной струи:
1 — излив; 2 — струевыпрямитель; 3 — аэратор; 4 — развальцованный
излив; 5 — вентильная головка
к качеству воды. Наличие в воде твердых частиц (песка,
окалины и т. п.) быстро выводит из строя детали и наруша-
ет герметичность смесителя. Для нормальной работы таких
смесителей необходима установка фильтра на подводящем
трубопроводе.
Чтобы получить компактную струю, конструкция водо-
разборной арматуры может комплектоваться на изливе 1
струевыпрямителем 2, аэратором 3 или иметь развальцов-
ку 4. Аэратор, насыщающий струю воздухом, состоит из
корпуса, в котором размещены сетки и фильтр. Установка
аэраторов и дополнительных насадок приводит к снижению
расходов воды (рис. 2.15).
Рис. 2.16. Смесители для ванн со стационарной (а) душевой трубкой и
гибким шлангом (б):
1 — неповоротный излив для ванны; 2 — стационарная душевая трубка; 3 — ду-
шевая сетка; 4 — гибкий шланг; 5 — поворотный удлиненный излив для ванны
и умывальника
Для удобства мойки посуды и наполнения кухонных
емкостей (чайников, кастрюль) смесители для моек имеют
удлиненный излив (вылет от стены 240...300 мм), струевы-
прямитель или аэратор. Для мытья посуды смеситель может
быть укомплектован щеткой на гибком шланге.
Смесители для ванн имеют излив для наполнения ванны
и душевую сетку для принятия душа (рис. 2.16, а, б). Ду-
шевые сетки служат для образования на выходе водяного
факела. Они могут быть стационарными, соединяемыми
с корпусом латунной трубкой (см. рис. 2.16, а), или гибки-
ми, для присоединения которых служат шланги из пласт-
массы или резины в оплетке (см. рис. 2.16, б).
Чтобы обеспечить быстрое наполнение ванны водой, не-
поворотные изливы смесителей для ванн 1 выполняют, как
правило, большого сечения. Для уменьшения количества
смесителей применяют общие смесители для ванны и умы-
вальника (см. рис. 2.16, б) с удлиненным изливом 5 (вылет
от стены 370 мм), который может поворачиваться, подавая
воду в умывальник или в ванну.
Смесители для душа (рис. 2.17) оборудуются стационар-
ной душевой сеткой. В общественных зданиях используются
встроенные смесители или групповые душевые колонки.
1
2
3
Рис. 2.17. Смеситель для
душа со стационарной ду-
шевой трубкой
Рис. 2.18. Смеситель для
биде:
1 — переключатель; 2 — излив;
3 — борт прибора
Смесители для биде (рис. 2.18) устанавливаются на пол-
ке прибора. Перед пользованием прибором теплая вода
направляется переключателем 1 в борт прибора 3 для его
обогрева, а в последующем — в излив 2.
В настоящее время все большее применение находят бес-
контактные смесители автоматического типа — сенсорные
смесители (рис. 2.19). Они используются в умывальниках,
ванных комнатах, унитазах, писсуарах.
Применение автоматических смесителей имеет ряд до-
стоинств:
1) экономичность — смеситель осуществляет подачу воды
только тогда, когда в поле действия фотоэлемента (сенсора)
попадает объект (руки, стакан, ведро, тряпка и др.), т. е.
вода расходуется только по потребностям человека и посту -
Рис. 2.19. Бесконтактный автомати-
ческий смеситель
Рис. 2.20. Обратные клапаны: а — подъемный муфтовый; б — пово-
ротный фланцевый:
1 — подъемный клапан; 2 — шток клапана; 3 — шарнирная захлопка
пает только при работающем сенсоре и открытом клапане
смесителя;
2) гигиеничность — управление работой осуществляется
бесконтактно, что является достаточно приемлемым для ис-
пользования в общественных местах;
3) защита от термического воздействия в результате воз-
можных перепадов температур воды в системе централизо-
ванного водоснабжения, что особенно опасно для детей; сен-
сорный смеситель осуществляет подачу воды с постоянной
температурой воды.
Предохранительная и регулирующая арматура обе-
спечивает поддержание в сети давления, не превышающего
заданного предела. Сюда относятся обратные клапаны, обе-
спечивающие движение воды только в одном направлении
(рис. 2.20), предохранительные (рис. 2.21) и редукционные
клапаны (пружинные или рычажные диаметром от 20 до
100 мм).
Обратные клапаны предусматриваются на напорных
патрубках насосов, чтобы предохранить их от гидравличе-
ского удара, в водомерном узле в здании с двумя вводами,
при наличии водонапорных баков и т. д. Их изготавливают
из бронзы, латуни и чугуна.
В зависимости от конструкции клапаны устанавливают
на горизонтальных и вертикальных участках трубопроводов.
При установке клапана необходимо следить за тем, чтобы
транспортируемая среда проходила под клапаном и в на-
48
Рис. 2.21. Предохранительные клапаны: а — пру-
жинный; б — рычажный
правлении стрелки, указанной на корпусе. Подъемные кла-
паны должны монтироваться на горизонтальных участках.
Клапаны работают следующим образом. Под давлением
воды подъемный клапан 1 или захлопка 3 приподнимаются
и клапан пропускает воду. Если давление перед клапаном
упало, что может произойти при аварии в сети, указанные
устройства упадут, и обратное движение воды прижмет их
к седлу клапана и перекроет движение воды в обратном на-
правлении.
Предохранительные клапаны предохраняют систему водо-
снабжения зданий, водяные резервуары, бойлеры от аварии
в случае, если давление в них поднимется выше допусти-
мого. При повышении давления в сети или оборудовании
клапан автоматически выпускает воду, и давление понижа-
ется. Предохранительные клапаны выпускают пружинными
(рис. 2.21, а) и рычажными (рис. 2.21, б).
В пружинном предохранительном клапане давление ре-
гулируется сжатием (на большее давление) или ослаблением
(на меньшее давление) пружины. Поддержание заданного
давления в сети в рычажном клапане регулируется массой
груза, а также перемещением его по рычагу клапана.
Регулирующая арматура служит для поддержания опти-
мальных параметров давления и расхода в водопроводных
сетях или перед водоразборными приборами и предохра-
нения их от возможных повреждений. К регулирующей
арматуре относят регуляторы давления, регуляторы расхода,
регулирующие вентили, диафрагмы и т. п. Регулирующая
арматура обеспечивает нормальные условия эксплуатации
Рис. 2.22. Схема установки диафрагм у водоразборной
арматуры (а) и в сгоне (б):
1 — диафрагма
водоразборной арматуры и повышает гидравлическую устой-
чивость всей системы водоснабжения.
Регуляторы давления поддерживают постоянное давле-
ние в системе независимо от расхода воды. Во внутренних
системах наибольшее распространение получили регулято-
ры «после себя». Их устанавливают на вводах в здания и
квартиры, на этажах многоэтажных зданий и т. п.
Регуляторы расхода воды обеспечивают постоянный рас-
ход воды при изменяющемся давлении на входе в регуля-
тор. Они представляют собой переменные гидравлические
сопротивления. Различают пружинные регуляторы расхода,
шайбовые регуляторы.
Самым простым средством регулирования расхода явля-
ется дросселирование с помощью диафрагм — дисков с отвер-
стием. Установка диафрагм на подводках и у водоразборной
арматуры позволяет погасить избыточный напор и расход
воды до нормативных. Диафрагмы изготавливаются из ла-
туни, меди, коррозийно-стойкой стали, пластмасс и других
материалов. На рис. 2.22, а, б показана установка диафрагм
1 у водоразборной арматуры и в сгоне.
2.3. ВВОДЫ И УЗЛЫ УЧЕТА РАСХОДА ВОДЫ
2.3.1. Ввод. Присоединение внутренних водопроводов
к наружным водопроводным сетям
Как уже отмечалось, участок трубопровода от колодца на
городской сети водопровода до сети внутреннего водопровода
(до водомерного узла или запорной арматуры внутри здания)
называется вводом.
Рис. 2.23. Трассировка ввода: а — в центр
здания; б — в торец здания
К основным элементам ввода относятся
• врезка ввода в наружную сеть водопровода;
• подземный участок трубопровода от места врезки до
запорной арматуры внутри здания.
Трубопроводы вводов прокладываются по кратчайшему
расстоянию перпендикулярно к стене здания. В местах при-
соединения ввода к наружным сетям водопровода устраива-
ются колодцы диаметром не менее 700 мм с установленными
в них задвижками, а при малых диаметрах ввода (40 мм
и менее) — с вентилями. Для зданий с тупиковыми сетями
внутреннего водопровода, допускающими временное пре-
кращение подачи воды, может быть запроектирован один
ввод (рис. 2.23, а, б).
Место присоединения ввода к внутренней сети выбирают
в зависимости от размещения водомерного узла и основ-
ных потребителей воды, и это, как правило, центр здания
(см. рис 2.23, а).
Иногда из-за удобства трассирования наружной сети
ввод осуществляется в торец здания (см. рис. 2.23, б). Но
такое подсоединение, несколько уменьшая протяженность
дворовой сети, увеличивает стоимость системы из-за уве-
личения диаметров труб, увеличения требуемого напора
воды в системе и, как следствие этого, необходимости в по-
высительных установках. Такая трассировка, кроме того,
снижает надежность системы в случае аварии на начальных
участках.
В здании может быть предусмотрено несколько вводов.
Не менее чем два ввода предусматривается для следующих
типов зданий:
• в случае, если количество квартир более 400;
• кинотеатров с числом мест более 300;
• зданий, в которых установлено более 12 пожарных
кранов;
• зданий, оборудованных противопожарными спринклер-
ными и дренчерными системами;
Рис. 2.24. Устройство двух вводов: а — из раз-
ных точек кольцевой сети; б — через секциони-
рующую задвижку
• бань при числе мест 200 и более;
• прачечных на 2 т и более белья в смену.
При устройстве двух и более вводов они присоединяются
к различным участкам наружной кольцевой сети водопрово-
да (рис. 2.24, а) либо к одному участку через секционирую-
щую задвижку (рис. 2.24, б).
Для устройства ввода применяют при диаметре более
50 мм напорные чугунные водопроводные трубы, при диаме-
тре 40 мм и менее — стальные трубы с противокоррозионной
битумной изоляцией и рулонными гидроизоляционными
материалами, в отдельных случаях при обосновании могут
применяться пластмассовые трубы.
Глубина заложения труб ввода подземной прокладки
должна обеспечивать их незамерзаемость в зимний период,
а также исключать возможность недопустимого нагрева
воды в летний период и повреждения труб внешними на-
грузками от транспорта или иной временной нагрузки.
Глубина заложения труб ввода, м (рис. 2.25), считая до
низа, зависит от глубины заложения сети наружного водо-
Рис. 2.25. К определению глубины заложения ввода
провода, которая назначается с учетом глубины промерза-
ния грунта (ниже опускания нулевой изотермы):
^ввода = ^пром + (2.1)
где Лпром — глубина промерзания грунта в данной мест-
ности, м; определяется по СНиП 2.01.01-82 «Строительная
климатология и геофизика».
При этом глубина заложения, считая до верха трубы,
принимается не менее 1 м. Ввод укладывается с уклоном
I = 0,003...0,005 в сторону городской сети для возможности
его опорожнения.
Наименьшие расстояния по горизонтали от труб вводов
до других подземных коммуникаций:
• теплотрассы — 1,5 м;
• сети канализации при диаметре ввода до 200 мм — 1,5 м,
более 200 мм — 3 м;
• газопровода низкого давления — 1м, высокого давле-
ния — 1,5 м;
• электрического и телефонного кабелей — 0,75...1,0 м.
При пересечении водопроводных и канализационных
трубопроводов водопровод прокладывается выше на 0,4 м
(расстояние в свету). При меньшем расстоянии между ними
водопроводные трубы прокладываются в металлических
гильзах с вылетом в сухих грунтах по 0,5 м в обе стороны
от точки пересечения, а в мокрых грунтах — по 1 м.
На вводах трубопроводов должны предусматриваться упо-
ры в местах поворота в вертикальной или горизонтальной
плоскости, если возникающие усилия не могут быть вос-
приняты стыками труб.
Пересечение трубопровода со стенками подвала должно
выполняться в сухих грунтах (рис. 2.26, а) с зазором 0,2 м
между трубопроводом и строительными конструкциями.
Это предотвращает разрушение ввода при просадке. В сухих
грунтах кольцевой зазор между металлической гильзой 1 и
трубой 2 заделывается эластичным водогазонепроницаемым
материалом, например, смоляной прядью 3, мятой глиной 4 и
цементным раствором 5 слоем толщиной 20...30 мм.
При значительной глубине сооружений, например при
строительстве насосных станций, трубопроводы могут ока-
заться в зоне мокрых грунтов. В мокрых грунтах применя-
ются сальниковые устройства (рис. 2.26, б). Гильза 6 внутри
здания имеет фланец. На трубопровод приваривается блин 8.
Рис. 2.26. Ввод водопровода в здание в сухих (а) и
мокрых (б) грунтах:
1 — металлическая гильза; 2 — труба ввода; 3 — смоляная
прядь; 4 — мятая глина; 5 — цементный раствор; 6 —
гильза; 7 — зажим сальника; 8 — ребра приварные (блин);
9 — гидроизоляция
При закручивании болтов перемещается зажим сальника 7.
При этом просмоленная прядь 3 герметизирует зазор между
трубой и гильзой. С наружной стороны здания устраивает-
ся глиняная гидроизоляция 9. Может также применяться
жесткая заделка замоноличиванием бетонным раствором.
При устройстве нескольких вводов и необходимости уста-
новки в здании насосов для повышения давления во вну-
тренней сети вводы могут быть объединены перед насосами.
На соединительном трубопроводе устанавливаются задвиж-
ки для обеспечения подачи воды каждым насосом из любого
ввода. При установке на каждом вводе самостоятельных
насосных установок объединения вводов не требуется.
На вводах внутри здания предусматривается установка
обратных клапанов в том случае, если в системе установле-
ны водонапорные баки или проектируется несколько вводов,
соединенных между собой трубопроводами внутри здания.
Присоединение (врезка) ввода в наружную сеть может
быть осуществлено одним из способов:
• на наружной сети фасонная часть и запорная арматура
предусмотрены и установлены в колодце заранее, при про-
кладке наружного водопровода (рис. 2.27, а). В этом случае
к ним без затруднений можно присоединить ввод;
• в месте присоединения фасонная часть отсутствует;
способ присоединения зависит от материала труб наружного
водопровода, соотношения диаметров ввода и труб наруж-
ной сети, возможности временного выключения из работы
участка наружной сети.
Рис. 2.27. Варианты присоединения ввода
к сети наружного водопровода: а — к зара-
нее предусмотренному патрубку; б — свар-
кой патрубка с фланцем; в — заменой на
фасонную часть
Присоединение ввода к стальным трубам может быть
выполнено путем сварки патрубка с фланцем (резьбой)
(рис. 2.27, б) или удаления части трубопровода и замены
удаленной части сварным тройником (крестовиной).
Если присоединение ввода осуществляется к чугунному
водоводу, то удаляется одна труба, которая заменяется
фасонными частями, отрезком трубы и тройником (кресто-
виной) (рис. 2.27, в). При этом участок сети должен быть
отключен как в первом, так и во втором случае.
В том случае, когда диаметр ввода не более 100 мм и от-
ношение его к диаметру наружного водовода не превышает
одной трети, присоединение можно выполнить без отключе-
ния — с помощью седелки и сверлильного аппарата.
Седелка (рис. 2.28) представляет собой чугунную фасон-
ную деталь, которая крепится к трубе хомутом на резино-
вой прокладке. К ней присоединяется запорная арматура
(пробковый кран или задвижка). По конструкции седелки
бывают резьбовые, фланцевые и раструбные. Для высверли-
вания в трубе отверстия к запорной арматуре прикрепляет-
ся сверлильное приспособление (трещотка). Через открытый
кран вводят сверло и просверливают в теле трубы отверстие
Рис. 2.28. Подключение к сети водо-
провода с помощью седелки
необходимого диаметра. После сверления сверло извлекают
и кран закрывают. К крану затем присоединяют ввод.
Врезка должна производиться только организацией, экс-
плуатирующей наружный водопровод.
2.3.2. Водомеры и водомерные узлы
Водомеры устанавливаются на вводах во все жилые и обще-
ственные здания, отдельные квартиры, а также на ответ-
влениях водопровода в магазины, столовые, рестораны и т. д.,
получающие воду от общего ввода, при расходе более 0,1 м8/ч.
При подключении к городскому водопроводу группы зданий
общий счетчик устанавливается в ЦТП. На промышленных
предприятиях водомер устанавливается в специальном по-
мещении на внутренней стене здания в удобном и легкодо-
ступном месте с искусственным или естественным освещени-
ем, температурой воздуха не ниже + 5°С. Высота установки
водомера — 0,3...1,1 м.
Водомер входит в состав водомерного узла. Водомерный
узел с одним вводом (рис. 2.29) и с двумя вводами (рис. 2.30)
включает следующие основные элементы:
• водомер 1;
• запорную арматуру 2, установленную до и после водо-
мера для возможности его замены и ремонта или проверки
правильности показаний водомера, а также для отключения
внутренней водопроводной сети от ввода для ремонта;
• обводную линию 3 с опломбированной задвижкой 4;
Рис. 2.30. Водомерный узел в зда-
нии с двумя вводами:
1 — водомер; 2 — запорный вентиль;
3 — обводная линия; 4 — опломбиро-
ванная задвижка; 5 — контрольно-
спускной кран; 6 — обратный клапан
Рис. 2.29. Водомерный узел в зда-
нии с одним вводом:
1 — водомер; 2 — запорный вентиль;
3 — обводная линия; 4 — опломбиро-
ванная задвижка; 5 — контрольно-
спускной кран; 6 — переход
• контрольно-спускной кран или патрубок с пробкой 5,
который служит для спуска воды из сети внутреннего водо-
провода, контроля давления, располагаемого напора, про-
верки правильности показаний измерительного устройства
и обнаружения утечек воды в системе;
• переходы 6; диаметр (калибр) водомера, как правило,
на сортамент меньше, чем диаметр ввода и магистрали водо-
провода, поэтому для подключения водомера необходимы
переходы;
• прямолинейные присоединительные патрубки до и
после водомера: длина прямолинейного участка до водоме-
ра — не менее пяти диаметров трубы, а после водомера —
не менее двух.
Обводная линия устанавливается при одном вводе в зда-
ние. Обводная линия устанавливается также при пропуске
максимального противопожарного расхода воды. В этом
случае она обязательно оборудуется счетчиком воды. Если
водомер не рассчитан на пропуск максимальных расходов
воды при пожаре, то на обводной линии предусматривается
установка электрозадвижек, открывающихся автоматиче-
ски, либо от кнопок, установленных у пожарных кранов
при давлении в наружной сети, достаточном для тушения
внутреннего пожара, либо одновременно с пуском пожар-
ных насосов.
Как правило, водомерный узел в жилом здании монти-
руется в подвале, при отсутствии подвала узел может быть
смонтирован под лестничной клеткой или в специальном
помещении первого этажа, которое имеет отдельный вход.
Как исключение, в южных районах счетчики можно рас-
полагать за пределами здания в наружном колодце с ги-
дроизоляцией во избежание проникновения грунтовых и
атмосферных вод.
Для учета количества воды, подаваемой различным потре-
бителям, которые находятся в здании (арендованные помеще-
ния: мастерские, офисы, кафе, магазины и т. п.), используют
дополнительные узлы водосчетчика — подводомеры.
Водомерные узлы в здании устанавливают за наружной
стеной (на расстоянии 1,0...1,5 м от ввода), в удобном и
легкодоступном для ремонта и снятия показаний помещении
с естественным или искусственным освещением и темпера-
турой не ниже 5 °С. Расстояние от пола до оси водомера,
как и в промышленном здании, — 0,3... 1,1 м (как правило,
0,8 м для удобства монтажа и эксплуатации).
Водомерный узел должен иметь минимальное гидравли-
ческое сопротивление, поэтому следует избегать установки
лишних фасонных частей и деталей. Конструкции водомер-
ных узлов выполняются по типовым проектам. Так, в Санкт-
Петербурге ЦИРВ (Центр по измерению расходов воды ГУП
«Водоканал СПб») разработал типовые водомерные узлы,
которые используются при проектировании узлов учета
количества воды, поступающей в здания.
В связи с ростом стоимости коммунальных услуг акту-
альной становится установка водомеров на вводе водопрово-
да в каждую квартиру. Это позволяет экономить денежные
средства за потребление воды на 30...70 % в отличие от рас-
чета потребления по норме. Так, в среднем в месяц водо-
потребление (холодной и горячей воды) по норме на одного
человека рассчитывается из потребления примерно 12 м8
воды, в то время как фактическое потребление по счетчику
составляет около 5 м8.
В жилых и общественных зданиях нашли применение
скоростные водомеры, которые подразделяются на крыль-
чатые и турбинные (рис. 2.31, 2.32). Принцип действия ско-
ростных водомеров заключается в следующем: под действием
потока воды в крыльчатом водомере вращается крыльчатка 4
(в турбинном водомере — турбинка), закрепленная на оси 2
в подшипниках 3 в корпусе 1. Ось крыльчатки расположена
перпендикулярно к оси потока воды. Лопатки крыльчатки
имеют прямоугольную форму. Ось турбинки располагается
паралельно потоку жидкости, а лопатки имеют форму винто-
вой линии. Вращательное движение крыльчатки (турбинки)
Рис. 2.31. Крыльчатый водомер: а — общий вид; б — схема работы;
1 — корпус водомера; 2 — ось водомера; 3 — подшипники; 4 — крыльчатка;
5 — счетный механизм
а)
б)
Рис. 2.32. Турбинный водомер
4 передается на счетный механизм 5. Счетный механизм
должен быть выполнен либо в виде циферблата с шестью
стрелками (старые конструкции счетчиков), либо в виде
цифрового табло (как у электросчетчиков). Центральная
(большая) стрелка отсчитывает при полном ее обороте рас-
ход 100 л (0,1 м3). Первая справа маленькая стрелка (обычно
окрашена в красный цвет) при полном обороте отсчитывает
расход 1 м3 прошедшей воды, следующая за ней — 10 м3
и т. д., последняя (шестая) отсчитывает при полном обороте
расход 10 000 м3, т. е. передаточное число шестерен соседних
стрелок имеет отношение 10 : 1.
На точность измерения крыльчатого водомера влияет
его монтажное положение, поэтому они устанавливаются
по уровню горизонтально, циферблатом вверх. Турбинный
водомер можно монтировать в любом положении, при верти-
кальной установке вода должна подаваться снизу вверх.
Крыльчатые водомеры разделяются на сухоходы и мо-
кроходы. В водомерах-сухоходах счетный механизм отделен
от воды диафрагмой. В мокроходах счетный механизм на-
ходится и работает в воде, поэтому устройство механизма
проще. И все же наибольшее распространение получили
водомеры-сухоходы.
Водомеры-сухоходы подразделяются на одноструйные
(рис. 2.33, а) и многоструйные (рис. 2.33, б). В одноструй-
ном водомере вода на крыльчатку поступает одной струей,
не меняя направления движения, в многоструйном — вода
разделяется на ряд струй и поступает на все лопатки крыль-
чатки одновременно.
В одноструйном водомере давление воды на крыльчатку
одностороннее, поэтому подшипники крыльчатки имеют
односторонний износ, что с течением времени сказывается
на точности показаний водомера. В многоструйном водомере
Рис. 2.33. Сухоходные крыльчатые одноструйные
(а) и многоструйные (б) водомеры:
1 — фильтр
благодаря одинаковому давлению воды на крыльчатку со
всех сторон односторонний износ подшипников исключа-
ется, но конструкция этого водомера сложнее и размеры
его больше. Из-за движения воды через отверстия малого
диаметра потери напора в нем больше, чем в одноструйном
водомере. Кроме того, для предотвращения засорения отвер-
стий требуется установка фильтра 1 (см. рис. 2.33, б), что
также усложняет конструкцию и увеличивает потери.
Размер водомера определяется его калибром (калибр —
диаметр условного прохода патрубка перед крыльчаткой
или турбинкой). Крыльчатые водомеры изготовляются ка-
либром от 15 до 40 мм включительно, турбинные водоме-
ры — от 50 до 250 мм. Эти водомеры могут использоваться
и на горячей воде с температурой до 90 °С. Конструктивно
водомеры, работающие на горячей воде, не отличаются от
обычных водомеров, но их детали выполняются из термо-
стойких пластмасс, латуни, бронзы, и они имеют специ-
альную маркировку.
При неравномерном водопотреблении и резких коле-
баниях расхода воды в зданиях для учета малых и боль-
ших расходов устанавливают скоростные комбинированные
счетчики воды (рис. 2.34), состоящие из двух счетчиков:
малого (крыльчатого) и большого (турбинного). Конструк-
тивно комбинированные счетчики могут быть решены с
параллельным и последовательным соединением путем
Рис. 2.34. Комбинированный
водомер
установки переключающего клапана. Клапан (грузовой)
срабатывает при больших расходах воды, открывая доступ
потоку к большому (турбинному) счетчику. Для определе-
ния расхода воды показания малого и большого счетчиков
суммируются.
В настоящее время в качестве водосчетчиков все более
широкое применение находят ультразвуковые и электромаг-
нитные расходомеры. Импульсный сигнал таких устройств
может быть передан на значительные расстояния, что бла-
гоприятно отражается на решении проблем централизации
учета воды (диспетчеризация зданий). Кроме того, они мо-
гут производить суммирование расходов воды. Расходомер
состоит из датчика и измерительного электронного блока.
Индукционные расходомеры имеют пределы измерения от
10 до 2500 м8/ч с погрешностью не более 1,5 %. Выпуска-
ются с диаметром входа воды в датчик 10...300 мм.
Подбор калибра водомера производится с учетом его тех-
нических характеристик (табл. 2.4).
Таблица 2.4
Технические характеристики водомеров
Диаметр условного прохода счетчика, мм Параметры
Расход воды, м3/ч Порог чувстви- тельно- сти, м3/ч, не более Макси- мальный объем воды за сутки, м3 Гидрав- лическое сопро- тивление счетчи- ка 8, м*(л/с) 2
Ми- ни- маль- ный Эксплуата- ционный Макси- мальный
15 0,03 1,2 3 0,015 45 14,5
20 0,05 2,0 5 0,025 70 5,18
25 0,07 2,8 7 0,035 100 2,64
32 0,10 4,0 10 0,05 140 1,3
40 0,16 6,4 16 0,08 230 0,5
50 0,3 12 30 0,15 450 0,143
65 1,5 17 70 0,6 610 810 Ю’5
80 2,0 36 110 0,7 1300 264 10-5
100 3,0 65 180 1,2 2350 76,6 10 5
150 4,0 140 350 1,6 5100 13 10 5
200 6,0 210 600 3,0 7600 3,5 10 5
250 15,0 380 1000 7,0 13700 1,8 Ю’5
2.4. НАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ И ЗАПАСНЫЕ ЕМКОСТИ
Водонапорные баки и гидропневматические установки
должны содержать запас воды в объеме, достаточном для
регулирования неравномерности водопотребления.
Водонапорные баки (рис. 2.35) выполняют функции
напорно-регулирующей емкости при периодическом или по-
стоянном недостатке напора в сети внутреннего водопровода,
при неравномерном режиме водопотребления и при необхо-
димости создания строго определенного давления в сети.
Корпус водонапорного бака 1 изготавливается из листо-
вой стали и окрашивается внутри и снаружи для предот-
вращения коррозии. При этом для внутренней окраски
применяются материалы, удовлетворяющие санитарным
требованиям. Сверху бак закрывается крышкой 2. Высота
помещения, в котором устанавливают водонапорный бак,
должна составлять не менее 2,2 м, расстояние от верха бака
до перекрытия — не менее 0,6 м. Под баком на расстоянии
0,5 м устанавливается металлический поддон 3 с таким рас-
четом, чтобы дно было доступно для осмотра. Бак устанав-
ливается в помещении с положительной температурой.
1 — корпус; 2 — крышка бака; 3 — металлический
поддон; 4 — подающий трубопровод; 5 — поплавко-
вый клапан; 6 — задвижка; 7 — отводная труба
с задвижкой и обратным клапаном; 8 — переливная
труба; 9 — спускная труба; 10 — трубопровод опо-
рожнения поддона; 11 — датчики уровней; 12 — воз-
душная труба; 13 — гидравлический затвор
Водонапорный бак оборудуется трубой 4, подающей в него
воду. На трубе устанавливается поплавковый клапан 5.
Перед поплавковым клапаном находится запорный вентиль
или задвижка 6. С этой стороны от стенки бака до стены
помещения должно быть не менее 1 м.
Вода из бака отводится по трубе 7 с обратным клапа-
ном и задвижками. Для предотвращения перелива бака
предусматривается переливная труба 8. Для опорожнения
бака служит спускная труба 9 с вентилем, присоединенная
к днищу бака и к переливной трубе. Отвод воды из поддона
производится по трубе 10 диаметром 40 мм, присоединенной
к переливной трубе. Для включения и выключения насосов
в баке устанавливаются датчики верхнего и нижнего уров-
ней 11. Кроме того, бак должен быть оборудован датчиком
уровня воды с выводом его показаний на пульт управления.
При отсутствии такого датчика в баке устанавливается сиг-
нальная трубка диаметром 15 мм, верхний конец которой
выводится на 0,05 м ниже переливной трубы, а нижний
конец выводится в раковину дежурного помещения насос-
ной установки.
Расстояние между стенками бака и строительными кон-
струкциями должно быть не менее 0,6 м, а с передней ча-
сти — не менее 1 м. Для соединения бака с атмосферой не-
обходима воздушная трубка 12 диаметром не менее 25 мм.
Переливной трубопровод и трубопровод опорожнения под-
дона соединяются с канализацией через гидравлический
затвор 13.
Регулирующий объем бака ТУ, м8, определяется в зависимо-
сти от подачи насоса по формулам:
• при подаче насоса, равной или превышающей максималь-
ный часовой расход в системе,
а8рЛ
(2.2)
4п
где п — допускаемое число включений насосной установ-
ки в течение 1 ч, принимаемое для установок с открытым
баком, равным 2...4,.для установок с гидропневматическим
баком — 6... 10; д^1 — часовой расход воды, подаваемой
насосом, м8/ч;
• при подаче насоса меньше максимального часового рас-
хода воды
ТУ = фТдт, (2.3)
где ТУ — регулирующий объем емкости, м8; ср — относитель-
ная величина регулирующего объема; Т — расчетное время по-
требления воды, ч; дт — средний часовой расход воды, м8/ч.
Если напорный бак установлен в объединенной системе
хозяйственно питьевого и противопожарного водопровода, то
его емкость должна иметь запас на время включения противо-
пожарных насосов.
Общая емкость бака V, м8, в этом случае определяется по
формуле
+ (2.4)
где Р — коэффициент запаса объема бака, Р=1,2^-1,3;ТУ| —
противопожарный объем воды, м8.
Гидропневматические установки (ГПУ) служат для соз-
дания напора в сетях внутреннего водопровода и работают
с помощью сжатого воздуха. ГПУ применяются при водо-
снабжении отдельных зданий или групп зданий с использо-
ванием местных источников водоснабжения, скважин, клю-
чей и т. д., в системе противопожарного водоснабжения.
Применение ГПУ обеспечивает возможность установки
напорных баков в подвале, в отдельно стоящем помещении
и т. д. Располагать ГПУ рядом с помещениями, где воз-
можно пребывание большого числа людей (более 50 человек,
гардеробы, зрительные залы и т. п.), не допускается.
ГПУ состоит из следующих основных элементов (рис. 2.36):
воздушного 1 и водяного 2 резервуаров, соединенных между
собой перепускным трубопроводом 4 с запорным устройством
3; для зарядки резервуара 1 воздухом служит компрессор 5,
за которым устанавливается маслоотделитель 3; компрессор с
воздушным резервуаром соединен трубопроводом. В водяной
резервуар по трубопроводу 7 подается вода от насоса. Подаю-
щий трубопровод 7 в резервуаре заканчивается поплавковым
клапаном 11, который предотвращает полное опорожнение
резервуара и попадание воздуха в сеть внутреннего водопро-
вода. Перепускной трубопровод 4 заканчивается обратным
клапаном 13, который препятствует попаданию воды в воз-
душный резервуар. Водяной резервуар с внутренней водопро-
водной сетью соединен трубопроводом 12. Для управления
работой трубопроводов 7 и 12 на них установлена система
запорных устройств 8, 9 и 10.
Перед пуском ГПУ в работу производится зарядка уста-
новки воздухом и водой, для чего включают в работу ком-
64
прессор и в обоих резервуарах создают давление />т1п (мини-
мальное давление в системе, определяемое гидравлическим
расчетом водопроводной сети), после чего включают насос и
производят закачку воды в водяной резервуар до верхнего
уровня. После этого насос выключается.
Под давлением воздуха вода будет вытесняться в сеть
внутреннего водопровода. После опорожнения водяного
резервуара до нижнего уровня насос вновь включается.
При расходе воды уровень ее в водяном резервуаре 2 по-
нижается, воздух расширяется, в результате чего давление
падает до значения />т1п, после заполнения резервуара 2 до
верхнего уровня давление воздуха будет />тах.
В ходе эксплуатации часть воздуха растворяется в воде,
а часть просачивается через неплотности в соединениях,
поэтому периодически (обычно один раз в месяц) производят
зарядку установки воздухом от компрессора.
Резервуары 1 и 2 оборудуются манометрами и предохра-
нительными клапанами, а второй, кроме того, — уровнемер-
ным стеклом. Резервуары изготавливают из листовой стали,
каждый из них имеет лаз диаметром 700 мм.
ГПУ работают при резких изменениях напора, причем
минимальный напор должен быть не менее требуемого в во-
допроводной сети. Следовательно, большее время установки
Рис. 2.36. Гидропневматическая
установка:
1 — воздушный резервуар; 2 — резерву-
ар с водой; 3, 8 — обратные клапаны;
4 — перепускной трубопровод; 5 — ком-
прессор; 6 — маслоотделитель; 7 — по-
дающий трубопровод; 9-10 — задвижки;
11 — поплавковый клапан; 12 — водо-
проводная сеть; 13 — предохранитель-
ный (обратный) клапан
работают при напорах, больших требуемого, что является
их большим недостатком.
Полный объем ГПУ, м3, определяется по формуле
(1-А) ’
(2.5)
где А — отношение абсолютного минимального давления
к максимальному давлению, значение которого следует
принимать: для установок, работающих с подпором, — 0,8;
для установок с напором до 50 м — 0,75; для установок
с напором свыше 50 м — 0,7; Р — коэффициент запаса
емкости бака, Р = 1,2 4- 1,3 — при использовании насо-
сных установок, работающих в повторнократковременном
режиме; Р = 1,1 — при подаче насосных установок равной
часовому расходу или менее его.
Высота расположения водонапорных баков и минималь-
ное давление в ГПУ должны обеспечивать необходимый
напор у всех потребителей, а в системах противопожарного
или объединенного водопровода — потребный напор у вну-
тренних пожарных кранов или спринклеров до полного из-
расходования противопожарного запаса воды.
Помещения, где предусматривается размещение ГПУ,
не допускается располагать непосредственно рядом, сверху
или снизу помещений, где возможно пребывание большого
количества людей. Допускается их расположение в техни-
ческих этажах.
2.5. НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ
Для нормальной работы водопроводных систем необходим
определенный расчетный напор. При недостаточном напоре
в наружной водопроводной сети для его повышения в сетях
внутренних водопроводов зданий и сооружений предусма-
тривают насосные установки. Выбор типа насосной уста-
новки и режимов ее работы осуществляют на основании
технико-экономического сравнения вариантов:
• насосная установка с непрерывно или периодически
действующими насосами при отсутствии регулирующих
емкостей;
• насосная установка с насосами с подачей, равной или
превышающей максимальный часовой расход воды, рабо-
тающими в повторно-кратковременном режиме совместно
с водонапорным баком или гидропневматической уста-
новкой;
• насосная установка с непрерывно или периодически
действующими насосами с подачей меньше максимального
часового расхода воды, работающими совместно с регули-
рующей емкостью.
Насосные установки, подающие воду на хозяйственно-
питьевые и противопожарные нужды, следует, как прави-
ло, располагать вместе с водомерным узлом в помещениях
центральных тепловых пунктов, бойлерных и котельных
(рис. 2.37).
Вода из городского водопровода 1 поступает по трубам
2 на повысительную насосную станцию, расположенную
в ЦТП. Из повысительной насосной станции вода поступает
по водопроводной сети микрорайона 3 в здания повышен-
ной этажности. Причем, как трубопроводы подключения
микрорайонной сети к городскому водопроводу, так и сама
микрорайонная водопроводная сеть, к городскому водопро-
воду не относятся.
При работе насосных установок создается низкочастот-
ный шум, который при длительном воздействии на людей
вызывает серьезные психические расстройства. Поэтому
насосы нельзя размещать непосредственно под квартирами,
комнатами для детей в детских садах, школьными класса-
ми, больничными помещениями и другими помещениями
с длительным пребыванием людей. В отдельных случаях
Рис. 2.37. Схема водоснабжения микрорайона
с повышенной этажностью застройки:
1 — городская магистральная сеть; 2 — подача
воды в ЦТП; 3 — водонапорная сеть микрорайона
7
8
Рис. 2.38. Схема параллельной установки насосных агрегатов:
1 — рабочий насос; 2 — резервный насос; 3 — обратный клапан; 4 — задвиж-
ка; 5 — наружный водопровод; 6 — виброизолирующая вставка; 7 — мано-
метр; 8 — напорная линия; 9 — пружинный амортизатор
по согласованию с органами санитарного надзора как ис-
ключение под указанными помещениями могут быть уста-
новлены малошумные насосы с суммарным уровнем шума
до 30 дБ.
В производственных помещениях насосы размещаются с
учетом особенностей технологического процесса как можно
ближе к установкам, которые они обслуживают.
В большинстве случаев насосная установка (рис. 2.38)
включает один рабочий 1 и один резервный 2 насосы со
стандартной обвязкой арматурой. У насоса 7, забирающего
воду непосредственно из наружного водопровода 5, преду-
сматривается обводная линия, на которой устанавливают
задвижки 4 и обратный клапан 3, Обратный клапан, за-
движка и манометр 7 предусматриваются также на напор-
ной линии насосов 8.
В зависимости от величины напора, который необходимо
создать насосам, и характеристик самих насосов (напора и
подачи) они могут быть включены по одной из следующих
схем:
• параллельно — когда подача одного насоса меньше рас-
хода воды в здании; на рис. 2.38 насос 1 может работать па-
раллельно с насосом 2; подача воды такой установкой равна
сумме подач двух насосов; если насос 1 будет подавать воду
по трубопроводу, который показан штриховой линией, в на-
сос 2, то в этом случае они работают последовательно;
• последовательно (рис. 2.39) — при колебании давления
в наружной сети свыше 0,2 МПа (20 м) или когда напор
7
Рис. 2.39. Схема последовательной установки насосных агрегатов:
1, 2 — рабочие насосы; 3 — обратный клапан; 4 — задвижка; 5 — наруж-
ный водопровод; 6 — виброизолирующая вставка; 7 — манометр; 8 — на-
порная линия; 9 — пружинный амортизатор
одного установленного насоса всегда или периодически мень-
ше величины Нр = Н1г - Н& [см. формулу (2.6)]; на рис. 2.39
при верхних значениях напора в наружной сети работает
один насос, при нижних значениях напора в сети — два
насоса; напор, который создает установка в этом случае,
равен сумме напоров двух насосов и должен быть равен или
больше требуемого напора воды для здания;
• с приемным резервуаром перед насосами, когда напор
в наружной водопроводной сети менее 0,05 МПа; насосы
рекомендуется устанавливать «под залив»; если это невоз-
можно, то предусматриваются мероприятия для заливки
насосов или устанавливают самовсасывающие насосы; при
этом предусматривают не менее двух всасывающих линий,
каждая из которых рассчитывается на пропуск всего рас-
четного расхода воды, включая противопожарный.
Опытом эксплуатации установлено, что экономичность
работы повысительной установки достигается наилучшим
образом при изменении в широком диапазоне напора, созда-
ваемого установкой. Из-за квадратичного характера потерь
давления в системе и переменного давления в городском
водопроводе требуемый напор насосов изменяется в боль-
шем диапазоне, чем расход воды. Как уже упоминалось,
при колебаниях давлений в наружной сети водопровода
свыше 0,2 МПа (20 м) для жилых зданий следует предусма-
тривать последовательную работу повысительных насосов
с автоматическим включением в зависимости от требуемо-
го давления (см. рис. 2.39). В повысительных установках
при последовательном расположении насосов можно в ши-
роких пределах изменять общий напор установки. Кроме
того, преимуществом последовательной установки насосов
является возможность использования низконапорных на-
сосов, создающих меньший шум и обладающих большим
моторесурсом.
Пуск насосов можно производить вручную, дистанцион-
но или автоматически. Для насосных установок, перерыв в
работе которых не допускается, должно предусматриваться
бесперебойное снабжение электроэнергией (по 1-й категории)
путем присоединения к двум независимым источникам
энергии. Насосные станции, подающие воду в сеть противо-
пожарного и объединенного противопожарного водопровода,
надлежит относить к 1-й категории. При одном источнике
энергии привод резервных насосов можно предусматривать
от двигателей внутреннего сгорания.
Для бесперебойной подачи воды предусматривается уста-
новка резервных насосов. Число резервных насосов следует
принимать по табл. 2.5. Число рабочих насосов одной груп-
пы (включая пожарные) принимают не менее двух.
Размеры помещения насосной станции в плане опреде-
ляются с учетом габаритных размеров насосных агрегатов
и обеспечения минимальной ширины проходов между вы-
ступающими частями насосов, трубопроводов, двигателей и
строительными конструкциями помещения, обеспечиваю-
щих безопасность работы персонала. В насосных станциях
расстояния от выступающих частей оборудования прини-
маются не менее:
• до боковых стен помещения и агрегатов — 0,7 м;
• до торцевых стен помещения — 1,0 м;
• до распределительного щита — 2,0 м.
Таблица 2.5
Определение числа резервных насосных агрегатов, устанавливаемых в на-
сосных станциях
Число рабочих агрегатов одной группы Число резервных агрегатов для категории надежности
I II III
1...6 2 1 1
6...9 2 1 —
Более 9 2 2 —
Для удобства монтажа и обслуживания всасывающих и
напорных трубопроводов высоту фундамента над уровнем
чистого пола принимают не менее 150...200 мм. Для кре-
пления насосных агрегатов в фундаменте предусматривают
анкерные болты. Болты опускают в специально оставляе-
мые при бетонировании фундамента гнезда (клюзы). После
установки болтов клюз заполняют бетоном.
Высота помещения насосной станции должна быть такой,
чтобы между насосом и низом груза на подъемном механиз-
ме было не менее 0,5 м, но не менее 2,2 м от пола до пере-
крытия. Кроме насосов в помещении устанавливается щит
управления электродвигателями.
Установку насосов с напорным патрубком диаметром до
100 мм включительно можно предусматривать вдоль стен
и перегородок без прохода между агрегатом и стеной, но не
менее 200 мм от фундамента здания. Допускается установ-
ка двух агрегатов на одном фундаменте без прохода между
ними; при этом вокруг сдвоенной установки предусматри-
вается проход шириной не менее 0,7 м.
В необходимых случаях при установке насосных агрега-
тов выполняются мероприятия для снижения шума.
Подбор насосов для системы внутреннего водоснабжения
осуществляют на расчетный напор. Напор повысительных
насосов Нр, м, определяется по формулам
Нр = Нгг - нё, (2.6)
где Н& — наименьший гарантированный напор в наружной
водопроводной сети; Н^г — требуемый напор в здании,
равный
~ Н§еот + ^^1 + 2.7)
здесь Ндеот — геометрическая высота подачи воды от оси
насоса до расчетного прибора; ЕН/ — сумма потерь напора
по длине сети внутреннего водопровода; — свободный
напор расчетного прибора.
Подача повысительного насоса принимается равной:
• при отсутствии регулирующей емкости — не меньше
максимального секундного расхода воды;
• при наличии напорно-регулирующей емкости и насо-
сов, работающих в повторно-кратковременном режиме, — не
меньше максимального часового расхода воды.
2.6. ВЫБОР СХЕМЫ И КОНСТРУИРОВАНИЕ
ВНУТРЕННЕЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ
Как уже отмечалось выше, водопроводная сеть состоит из
магистральных труб, стояков и квартирной разводки. В за-
висимости от расположения магистральных труб различают
схемы с нижней (магистральные трубопроводы уложены в
подвале, в техническом подполье) или верхней (магистраль-
ные трубопроводы расположены на чердаках, в техническом
этаже) разводкой. Выбор схемы сети во многом зависит от
размещения водоразборных устройств на каждом этаже
здания, величины свободных напоров у водоразборных
устройств, режима подачи и потребления воды, строитель-
ных конструкций здания. Схема должна быть экономически
целесообразной и обеспечивать высокую степень надежности
снабжения водой потребителей.
Схема водопроводной сети с нижней разводкой (см.
рис. 1.8, а) нашла широкое применение в жилых, произ-
водственных и общественных зданиях. Трубопровод для
распределения воды по зданию в горизонтальной плоско-
сти — магистраль, прокладывается внизу, как правило, под
полом первого этажа в подвале или в техническом подполье;
подпольном канале — при прокладке на первом этаже и
т. п. Магистраль прокладывается в подвале на кронштей-
нах по внутренним стенам или на подвесках на расстоянии
0,2...0,4 м от потолка подвала с уклоном не менее I = 0,002
в сторону ввода. Уклон необходим для возможности спуска
воды из системы при ее опорожнении и выпуска воздуха
при заполнении труб водой. Возможна прокладка маги-
стральных трубопроводов над полом подвала на опорах.
Схемы сетей с верхней разводкой (см. рис. 1.8, б) при-
меняются в основном в коммунальных и производственных
зданиях (прачечных, банях и т. п.), в зданиях с зонной
системой водоснабжения. В этом случае магистральные
трубопроводы прокладываются в верхней части здания на
технических этажах или чердачных помещениях.
С наружной стороны здания на каждые 60...70 м его пе-
риметра в нишах наружных стен предусматривается уста-
новка по одному поливочному крану диаметром 15 или 25 мм
(рис. 2.40).
Если невозможно установить поливочные краны в нишах
стен, то их размещают в небольших чугунных колодцах —
коверах около здания (рис. 2.41).
Рис. 2.40. Наружный поливочный кран:
1 — запорный вентиль; 2 — спускной кран
Подводящие трубопроводы к поливочным кранам прокла-
дываются с уклоном I = 0,003 4- 0,005 для опорожнения на
зимний период. На каждом трубопроводе устанавливается
отключающий от магистрального трубопровода вентиль
и спускной кран (или пробка).
Прокладка магистральных и разводящих сетей водо-
провода внутри производственных зданий, как правило,
предусматривается открытой — по фермам, колоннам, сте-
нам и под перекрытиями. При невозможности открытой
прокладки допускается размещение водопроводных сетей в
каналах совместно с другими трубопроводами, кроме тру-
Рис. 2.41. Установка наружного поливочного крана в колодце (ковере):
1 — поливочный кран; 2 — запорный вентиль
/4 -А
5-6
бопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся,
горючие или ядовитые жидкости и газы. Совместная про-
кладка хозяйственно-питьевых водопроводов с канализаци-
онными трубопроводами допускается только в проходных
(1,7...1,8 м) каналах. При этом трубопровод водопровода дол-
жен располагаться выше трубопровода канализации. Сеть
холодного водопровода при совместной прокладке в каналах
с трубопроводами, транспортирующими горячую воду или
пар, должна размещаться ниже данных трубопроводов с
устройством теплоизоляции.
Стояки следует прокладывать по возможности в местах
размещения наибольшего количества водоразборных кранов
или рядом с прибором с максимальным водоотведением. Так
как стояки всех сантехнических систем прокладываются,
как правило, совместно, а канализационные стояки рас-
полагаются на одной оси или рядом с унитазом, то и водо-
проводные стояки располагаются чаще всего в санузлах.
Прокладку стояков и поквартирной разводки внутреннего
водопровода следует предусматривать скрыто в шахтах или
открыто по стенам душевых, кухонь, туалетов. Скрытую
прокладку следует предусматривать для помещений, к от-
делке которых предъявляются повышенные требования,
а также для всех систем из пластмассовых труб, которые
следует преимущественно применять в системе внутреннего
водопровода. При скрытой прокладке трубопроводы распола-
гают в каналах, шахтах, бороздах, коробах, тоннелях и т. д.
(рис. 2.42, а-в). Скрытая прокладка стальных трубопроводов
на резьбе не допускается.
Прокладку внутреннего водопровода круглогодичного
действия предусматривают в помещениях с температурой
воздуха зимой выше +2 °С. При прокладке трубопроводов в
помещениях с температурой воздуха ниже +2 °С необходимо
предусматривать мероприятия по предохранению трубопро-
водов от замерзания.
При возможности кратковременного снижения темпера-
туры в помещении до О °С и ниже, а также при прокладке
ооО
Рис. 2.42. Скрытая прокладка трубопроводов: а — в шахте;
б — в борозде: в — в коробе
труб в зоне влияния наружного хо-
лодного воздуха (вблизи наружных
входных дверей и ворот) предусма-
тривается тепловая изоляция труб.
Термоизоляция трубопроводов хо-
лодной воды предусматривается при
совместной прокладке в каналах
с сетями горячей воды. При этом
трубопроводы холодной воды раз-
Рис. 2.43. Проход трубы
через перекрытие:
1 — цементный раствор;
2 — гильза; 3 — просмолен-
ная прядь
мещают ниже.
В местах пересечения вертикаль-
ных трубопроводов (стояков) с пере-
крытиями на трубы надевают гиль-
зы из рубероида, толя, листового
асбеста, обрезков труб или листовой стали (рис. 2.43). Края
гильз располагаются заподлицо с поверхностями стен, пере-
городок и потолков и выступают выше отметки чистого пола
на 20...30 мм.
Трубы к стенам, перекрытиям, фермам и другим строи-
тельным конструкциям крепятся посредством крючьев,
хомутов, кронштейнов, подвесок, дюбелей, дюбелей под
пристрелку с помощью строительно-монтажного пистолета
(рис. 2.44).
Расстояние между креплениями и опорами для горизон-
тально прокладываемых трубопроводов может быть выбрано
по табл. 2.6.
Рис. 2.44. Способы прокладки трубопроводов:
а, в — с помощью крючьев; б, е — на кронштейнах; г — на опорных
столбиках; д — на хомутах; ж — на подвеске
Таблица 2.6
Расстояние между креплениями и опорами трубопроводов
Диаметр условного прохода трубы, мм Наибольшее расстояние между креплениями и опорами для трубопроводов, м
неизолированных изолированных
15 2,5 1,5
20 3,0 2,0
25 3,3 2,0
32 4,0 2,5
40 4,5 3,0
50 5,0 3,0
70 6,0 4,0
80 6,0 4,0
100 6,0 4,5
Стояки в производственных зданиях крепятся через 3 м,
но не более одного крепления в пределах этажа; в жилых
и общественных зданиях при высоте этажа до 4 м — одно
крепление на этаж, при высоте этажа более 4 м расстояние
между креплениями стояка должно быть не более 3 м, при
горизонтальной прокладке труб расстояние между крепле-
ниями — не более 2 м.
При прокладке в каналах трубы укладываются на стол-
бики из бетона или кирпича. Столбики устанавливают
вблизи стыков, в концах тупиков и на поворотах трубопро-
вода. Для удобства монтажа и ремонта расстояние между
поверхностью трубы и стенкой канала (в свету) должно быть
0,10...0,15 м.
При открытой прокладке в жилых домах и общественных
зданиях расстояние от поверхности штукатурки или облицов-
ки до оси трубопровода следует выдерживать 35...55 мм при его
диаметре до 32 мм и 50...60 мм — при диаметре 40...50 мм.
При проектировании трубопроводов из пластмасс не-
обходимо особое внимание уделять тому, что такие трубо-
проводы имеют значительные температурные удлинения —
1...2 мм на 1 м длины. Для обеспечения самокомпенсации
трубопроводов используются отступы, изгибы и повороты.
Трубы крепятся с использованием нежестких креплений.
На длинных прямых участках устанавливают специальные
компенсаторы. Жесткая заделка труб в стенах и перекры-
тиях не допускается.
1
Рис. 2.45. Прокладка трубопровода с исполь-
зованием подвески на ложементах:
1 — ложемент
Максимальное расстояние между хомутами для крепления
труб к стене: при диаметре 16...25 мм — 1м; 32...40 мм —
1,4 м; 50...63 мм — 1,5 м.
Прокладка горизонтальных участков трубопроводов
может осуществляться при помощи ложементов (сталь-
ной желоб). Ложементы (рис. 2.45) соответствуют диа-
метрам трубопроводов. Они устанавливаются под тру-
бопровод снизу и плотно прижимаются к нему хомутом
с резиновой прокладкой. Другим концом хомут крепится с
помощью кронштейна к строительной конструкции. Хомут
должен быть расположен на расстоянии не более 0,5 м от
фасонной части, например тройника. Расстояние от ложе-
мента до подвижной муфты должно быть не менее 0,01 м.
2.7. ПОЛИВОЧНЫЕ И ПИТЬЕВЫЕ ВОДОПРОВОДЫ
Поливочные водопроводы проектируют для поливки зеле-
ных насаждений и территорий вокруг зданий. Они присоеди-
няются к сети внутреннего водопровода или к собственному
источнику водоснабжения.
Для поливки территорий предприятий, парков, садов,
стадионов устраивается специальная сеть поливочных во-
допроводов с установкой поливочных кранов в небольших
чугунных колодцах — коверах (см. рис. 2.41). Трубопрово-
ды поливочного водопровода выполняют из стальных или
пластмассовых труб, прокладывая их в земле на глубине
0,5...0,7 м или по поверхности с уклоном 0,005 к спускным
кранам для полного опорожнения сети при отрицательных
температурах воздуха. При трассировке сети по поверхности
земли трубопроводы целесообразно укладывать на опоры
высотой 0,1...0,2 м. Особое внимание уделяется пересечению
дорог и тротуаров, где трубопроводы укладывают в метал-
лических гильзах на глубине не менее 0,5 м.
Поливочные водопроводы могут оборудоваться стационар-
ными или подвижными разбрызгивателями, реактивными
оросительными головками с централизованным включением
подачи воды. Поливочные краны или разбрызгиватели обе-
спечивают расход воды от 0,3 до 1,5 л/с. При расчете поли-
вочного водопровода расход воды принимают в зависимости
от типа покрытия от 0,4 до 6 л/м2. Эта норма установлена
на одну поливку, количество поливок принимается в зави-
симости от климатических условий.
Для поливки территории вокруг зданий поливочные кра-
ны размещают у наружных стен через каждые 60...70 м в
специальных нишах на высоте 0,3...0,5 м (см. п. 2.6).
Для мытья полов или оборудования, а также помещений
мусорокамер устанавливаются поливочные краны с подво-
дом холодной и горячей воды с быстросмыкающейся полу-
гайкой для подсоединения шланга (см. рис. 2.11, д). Высота
установки такого крана — 1,25 м от пола.
Специальные питьевые водопроводы используют для по-
дачи газированной, подсоленной, охлажденной или обычной
питьевой воды в помещения и цехи промышленных пред-
приятий. Они состоят из индивидуальных или централизо-
ванных установок для приготовления воды нужного каче-
ства, сети трубопроводов и водоразборной арматуры.
Широко используются питьевые фонтанчики, которые
состоят из подводящей трубы диаметром 10... 15 мм, вентиля
для отключения и регулирования подачи воды, наконечни-
ка, обеспечивающего подачу струи воды вверх, сливной ча-
сти с выпуском и трубопроводом, присоединенным сифоном
к водосточной сети. Питьевые фонтанчики или установки
для снабжения питьевой водой специального качества уста-
навливают на расстоянии не более 75 м от рабочих мест из
расчета один питьевой фонтанчик на 50 человек в горячих
цехах, один фонтанчик на 75...100 человек в прочих цехах
и бытовых помещениях, один фонтанчик на 50...75 человек
в плавательных бассейнах и спортзалах. Расход воды на
один фонтанчик составляет 0,04 л/с при часовом расходе
72 л/ч.
3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Проектирование внутренних систем водоснабжения зда-
ний производится с целью определения мест прокладки,
материала изготовления и диаметров трубопроводов, мест
установки и типа используемого оборудования (водомеров,
повысительных насосов, водонапорных баков и т. д.), тре-
буемого давления в сети, которые обеспечат бесперебойную
подачу расчетного количества воды требуемого качества
всем потребителям.
В процессе проектирования системы внутреннего водо-
снабжения последовательно решаются следующие задачи:
• выбираются система и схема внутреннего водопровода;
• принимается материал труб, способ прокладки трубо-
проводов и места размещения водоразборной арматуры;
• уточняются точка присоединения водопровода к на-
ружной сети и место размещения водомерного узла, осу-
ществляется трассировка сети внутри здания и построение
аксонометрической схемы;
• производится расчет и конструирование ввода в здание;
• подбирается счетчик воды и конструируется водомер-
ный узел;
• производится гидравлический расчет сети и определя-
ется требуемый напор для внутреннего водопровода;
• при необходимости производится выбор и расчет уста-
новки для поддержания требуемого напора во внутреннем
водопроводе.
3.1. ВЫБОР СИСТЕМЫ И СХЕМЫ ВНУТРЕННЕГО
ВОДОПРОВОДА
Выбор системы и схемы внутреннего водопровода сле-
дует производить в зависимости от назначения здания, его
этажности, санитарно-гигиенических и противопожарных
требований. При этом необходимо учитывать величину
минимального гарантированного напора в наружной водо-
проводной сети.
В жилых, общественных и вспомогательных зданиях
промышленных предприятий применяют хозяйственно-
питьевые, а при необходимости и противопожарные систе-
мы, которые, как правило, объединяют с хозяйственно-
питьевыми. В производственных и коммунальных зданиях
применяют хозяйственно-питьевые, производственные и
противопожарные системы, которые в зависимости от тре-
бований к качеству воды потребителей могут выполняться
раздельными или объединенными.
Противопожарные водопроводы в соответствии с требо-
ваниями СНиП устраивают: в жилых одно- и многосекци-
онных зданиях высотой 12 этажей и более; в общежитиях
и гостиницах высотой в четыре этажа и более; в зданиях
учебных заведений; в санаториях, домах отдыха, лечебных
и детских учреждениях, магазинах и т. д. при объеме зда-
ния 5000 м3 и более; в кинотеатрах, клубах, домах куль-
туры и т. д.
В жилых зданиях высотой 12... 16 этажей устраивают объ-
единенный хозяйственно-питьевой и противопожарный водо-
провод, а в зданиях высотой 17 этажей и более — раздельный
противопожарный и хозяйственно-питьевой водопровод.
Противопожарные водопроводы можно не предусматри-
вать в зданиях и помещениях объемом меньше 5000 м3,
в жилых зданиях высотой меньше 12 этажей, в общеоб-
разовательных школах, на предприятиях общественного
питания, банях, в зданиях кинотеатров сезонного действия,
бытовых зданиях промышленных предприятий, в произ-
водственных зданиях, в которых применение воды может
вызвать взрыв, пожар, распространение огня и т. д.
Необходимость устройства противопожарного водопровода
в зданиях и помещениях, а также расходы воды на пожаро-
тушение определяются по данным табл. 3.1.
Согласно СНиП 31-01-2003 [20, п. 7.4.5], на сети хозяй-
ственно-питьевого водопровода в каждой квартире следует
предусматривать отдельный кран для присоединения шлан-
га, оборудованного распылителем, для использования его в
качестве первичного устройства внутриквартирного пожаро-
тушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга
должна обеспечивать возможность подачи воды в любую
точку квартиры.
Схема водопровода определяется наличием подвалов, тех-
нических подпольев, чердачных помещений, технических
этажей в здании, а также видом и объемом обслуживаемых
систем.
По конструктивному выполнению принимают схемы с
нижней и верхней разводкой магистралей, которые, в свою
очередь, могут быть тупиковыми и кольцевыми.
Таблица 3.1
Минимальные расходы воды на пожаротушение
Жилые, общественные и административно-бытовые здания и помещения Число струй Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с,
на одну струю
1. Жилые здания: при числе этажей от 12 до 16 1 2,5
» » » св. 16 до 25 2 2,5
то же при общей длине коридо- ра св. 10 м 3 2,5
2. Здания управлений:
высотой от 6 до 10 этажей и объемом до 25 000 м3 1 2,5
то же объемом св. 25 000 м3 2 2,5
при числе этажей св. 10 и о 2,5
объемом до 25 000 м3 Л
то же объемом 25 000 м3 3 2,5
3. Клубы с эстрадой, театры,
кинотеатры, актовые и конференц- залы, оборудованные киноаппара- Согласно СНиП 2.08.02-89*
турой
4. Общежития и общественные здания, не указанные в п.2: при числе этажей до 10 и 1 2,5
объемом от 5000 до 25 000 м3 то же объемом св. 25 000 м3 2 2,5
при числе этажей св. 10 и 9 2,5
объемом до 25 000 м3 Л
то же объемом св. 25 000 м3 3 2,5
5. Административно-бытовые зда-
ния промышленных предприятий объемом, м3: 1 2,5
от 5000 до 25 000
св. 25 000 2 2,5
Тупиковую схему системы внутреннего водопровода сле-
дует принимать для зданий, в которые допускается перерыв
в подаче воды, а именно:
• с количеством квартир менее 400;
• с количеством установленных пожарных кранов до 12
включительно;
• для бань при числе мест менее 200;
• для прачечных производительностью менее 2 т белья
в смену.
Кольцевую схему системы внутреннего водопровода сле-
дует принимать во всех остальных случаях, а также в клу-
бах, театрах и кинотеатрах, зданиях, оборудованных сприн-
клерными и дренчерными системами при количестве узлов
управления более трех.
Важным этапом проектирования является оценка влия-
ния на принятие решения величины напора в месте при-
соединения внутреннего водопровода к наружной сети водо-
снабжения.
3.1.1. Влияние величины напора в сети наружного
водопровода на выбор схемы внутреннего водопровода
В различных точках водопроводной сети города из-за
потерь напора при движении воды по трубам напор не оди-
наков (рис. 3.1). В часы минимального водоразбора напоры
в сети имеют максимальное значение (линия максималь-
ных напоров). В часы максимального водоразбора напоры
в сети имеют минимальное значение (линия минимальных
напоров).
На начальной стадии проектирования внутреннего водо-
провода необходимо обратиться в организацию, которая экс-
плуатирует городской водопровод, с просьбой указать точку
подключения ввода в здание и гарантированное минималь-
ное значение напора в этой точке.
Минимальное значение напора в точке подключения на-
зывается гарантированным (гарантийным) напором и обо-
значается Н&.
В зданиях водоразборные приборы располагаются на раз-
ных этажах. Очевидно, что в самых неблагоприятных усло-
виях по напору будет прибор, который расположен наиболее
высоко и наиболее далеко относительно точки подключения
к наружному водопроводу. Работа этого прибора будет опре-
деляющей для системы в целом, так как если из этого при-
бора будет поступать расчетный расход воды, из приборов,
расположенных ниже и ближе к точке подключения, будет
поступать расход, равный или больше расчетного.
Наиболее высоко расположенный и наиболее удаленный
относительно точки подключения внутреннего водопровода
к наружному водопроводу водоразборный прибор называ-
ется диктующим.
Для получения расчетного расхода воды из диктующего
прибора в точке подключения внутреннего водопровода к
наружному водопроводу необходимо создать определенный
напор.
Напор, который необходимо создать в точке подключения
внутреннего водопровода к городскому водопроводу для по-
лучения расчетного расхода воды из диктующего прибора,
называется требуемым напором и обозначается Н1г.
В практике строительства населенных пунктов возника-
ют различные ситуации, которые могут вызвать нехватку
напора для нормальной работы диктующих приборов в от-
дельных зданиях, микрорайонах или промышленных пред-
приятиях. Например, при подключении к водопроводной
сети новых потребителей, не предусмотренных исходным
генеральным планом, возрастают расходы воды по трубопро-
водам и потери напора в них, из-за чего могут уменьшиться
гарантированные напоры у отдельных зданий. Другим при-
мером может быть случай, когда ведется застройка здания-
ми повышенной этажности (девять и более этажей) в городе,
где система водоснабжения рассчитана на здания средней
этажности (до пяти этажей).
Таким образом, исходя из концепции проектирования и
строительства систем водоснабжения — потребитель всегда
должен получать расчетное количество воды — необходимо
рассмотреть все возможные ситуации, которые могут по-
влиять на схему внутреннего водопровода здания. Опреде-
ляющим здесь является соотношение требуемого напора и
гарантированного напора в городской сети.
При выборе схемы внутреннего водопровода необходимо
предварительно по формуле (1.3) определить ориентировоч-
ный требуемый напор Н^гог и сравнить его с гарантирован-
ным напором в наружной сети в точке подключения Н&.
При этом необходимо соблюдение условия о недопустимости
превышения напора перед наиболее низко расположенным
санитарно-техническим прибором более 45 м. При этом воз-
можны следующие ситуации.
1. > Н1гог, Напор в городской водопроводной сети
достаточен для получения расчетного расхода воды из дик-
тующего прибора. Устанавливать устройства, повышающие
напор, во внутреннем водопроводе не требуется. Схема си-
стемы внутреннего водопровода наиболее проста.
2. > Н1г ог при минимальном водопотреблении и
Нё < Н}Г'0Г при максимальном водопотреблении. В схему
системы необходимо включить напорно-регулирующий бак,
который устанавливается в чердачном помещении здания.
В часы минимального водопотребления при максимальных
значениях вода поступает в приборы и наполняет бак.
В часы максимального водопотребления при минимальных
значениях вода в приборы верхних этажей поступает
из бака, а в приборы нижних этажей — из водопроводной
сети города.
3. < Н1т.90Г Напор в городской водопроводной сети не-
достаточен для получения расчетного расхода воды из дик-
тующего прибора. Здесь возможны два варианта:
• водопотребление равномерно (например, на промпред-
приятии с непрерывным равномерным циклом производ-
ства); схему системы необходимо дополнить повысительными
насосами с постоянной подачей, которые компенсируют не-
хватку напора;
• водопотребление неравномерно; схему системы необхо-
димо дополнить повысительными насосами, которые компен-
сируют нехватку напора, и напорно регулирующими баками,
которые компенсируют разницу в расходе между равномер-
ной подачей насосов и неравномерным водопотреблением.
Окончательное решение о способе поддержания требуемо-
го напора во внутреннем водопроводе принимается после ги-
дравлического расчета водопроводной сети. После определе-
ния действительного требуемого напора Н1г его сравнивают
с величиной на соблюдение вышеперечисленных условий.
При необходимости вносят корректировку в принятую схему
водоснабжения.
3.1.2. Выбор материала и способа прокладки труб.
Конструирование систем внутреннего водопровода
Выбор материала труб производится в зависимости от на-
значения системы водоснабжения и внутреннего давления
(см. п. 2.1).
В зависимости от требований, предъявляемых к внутрен-
ней отделке помещений зданий, применяют скрытую и от-
крытую прокладку труб. При принятии решения учитывают
требования, изложенные в п. 2.6.
Скрытую прокладку труб применяют в жилых, обществен-
ных и административных зданиях, в которых к внутренней
отделке помещений предъявляются повышенные требования.
В этом случае в конструкциях зданий предусматриваются
ниши или борозды, в которых будут размещены трубы. Раз-
меры ниш и борозд принимаются в зависимости от диаметра
и количества труб, укладываемых в них. Ниши закрываются
съемными панелями, а борозды заделываются штукатуркой.
В местах размещения вентилей предусматриваются смотровые
отверстия, закрываемые дверками или люками.
Открытую прокладку труб применяют в производ-
ственных и вспомогательных зданиях промпредприятий, в
коммунальных, а также жилых, общественных и админи-
стративных зданиях, если в них к внутренней отделке не
предъявляют повышенных требований. Трубы при этом про-
кладываются вдоль стен, перегородок, колонн или ферм.
В жилых домах используются санитарно-технические
блоки, шахты и санитарно-технические кабины заводского
изготовления.
При конструировании систем внутреннего водопровода
выбирают и наносят условными обозначениями (см. При-
ложение 1) на соответствующих планах зданий места рас-
положения:
• водоразборной арматуры и связанных с ней санитарных
приборов и технологического оборудования;
• стояков хозяйственно-питьевого, производственного и
противопожарного водопроводов;
• подводок к пожарным и поливочным кранам, санитар-
ным приборам и технологическому оборудованию;
• разводящих магистральных трубопроводов, водомерного
узла и ввода, запорной и предохранительной арматуры.
Стояки внутренних водопроводов располагаются так, чтобы
длина подводок к водоразборной арматуре, санитарным прибо-
рам и технологическому оборудованию была минимальной.
В жилых, общественных и вспомогательных зданиях про-
мышленных предприятий стояки хозяйственно-питьевого
водопровода размещают обычно в уборных. Стояки противо-
пожарного водопровода располагают в вестибюлях, коридо-
рах, на лестничных клетках. При этом расстояния между
ними должны определяться расчетом.
В производственных зданиях стояки производственных
водопроводов располагают в соответствии с размещением
технологического оборудования.
Квартирная разводка размещается на высоте 0,15...0,4 м
от пола и подводится вертикально к водоразборной армату-
ре, установленной над сантехническими приборами на вы-
соте, считая от уровня чистого пола до ее оси:
• 1100 мм — кран кухонной раковины;
• 1000 мм — смеситель умывальника или кухонной
мойки;
• 1200 мм — смесители для душа;
• 2100 мм — сетка душевой установки;
• 800 мм — смеситель ванны;
• 600 мм — шаровой клапан низкорасполагаемого бачка
унитаза;
• 2000 мм — шаровой клапан высокорасполагаемого
бачка унитаза;
• 1350 мм — пожарный кран;
• 1250 мм — поливочный кран внутри помещений;
• 800 мм — водоразборные краны в банях, смывные кра-
ны унитазов, смесители инвентарных моек в общественных
и лечебных учреждениях;
• 1100 мм — смесители для моек клеенок в лечебных
учреждениях, смесители общие для ванн и умывальников,
смесители локтевые для хирургических умывальников.
Подводки к водоразборной арматуре прокладывают от
стояков вдоль стен, перегородок или колонн по одному из
вариантов:
• под потолком этажа на 0,4...0,5 м с опуском труб к водо-
разборным устройствам;
• на высоте 1 м от уровня чистого пола с опуском, подъ-
емом или без них к водоразборным устройствам;
• над полом на 0,2...0,3 м с подъемом труб к водоразбор-
ным устройствам.
При использовании в основном металлопластиковых труб
возможна их прокладка в полу в гильзах.
Особое внимание при проектировании уделяют нане-
сению на поэтажные планы в санитарных узлах стояков
водопровода. Санитарные узлы и водоразборную арматуру
группируют поэтажно, располагая их друг над другом,
трубопроводы прокладывают по кратчайшему расстоянию.
При решении планировки помещений и санитарно-бытовых
узлов рациональным является линейная планировка, при
которой приборы размещаются на одной монтажной стене.
Как правило, стояки размещают открыто у задней стенки
санитарных узлов, в углу или в специальных шахтах и
шкафах.
В настоящее время при проектировании применяют сле-
дующие способы группировки приборов и их прокладки:
1) разводка через тройники (рис. 3.2, а);
2) последовательная разводка с проходными водорозет-
ками (рис. 3.2, б);
3) система с разводящим коллектором (рис. 3.3).
В последнее время для прокладки пластмассовых трубо-
проводов водопровода все более широкое применение нахо-
дит коллекторная схема разводки. Коллекторы — это раз-
новидность трубопроводного оборудования, предназначенная
для подвода и распределения рабочей среды от основного
трубопровода к сантехническим приборам.
Коллекторная разводка позволяет производить отключе-
ние линий, идущих к отдельным приборам, без перекрытия
всего водопровода.
Рис. 3.2. Квартирная разводка через тройники (а) и с проходными водо-
розетками (б):
1 — стояки холодного и горячего водопровода; 2 — вентиль или шаровой кран;
3 — водосчетчик; 4 — тройники; 5 — места подключения водоразборной арма-
туры; 6 — водорозетки проходные
Рис. 3.3. Внутриквартирная система с разводящим
коллектором:
1 — коллекторы горячей и холодной воды
Особенности коллекторной компоновки:
• система может быть спроектирована при помощи тру-
бы одного диаметра, благодаря чему все фасонные детали,
необходимые для выполнения трубопроводной установки,
имеют одинаковые диаметры присоединения;
• меньшее число точек присоединения — подключения
имеются только в пунктах разбора и при коллекторах (рас-
пределителях); благодаря уменьшению числа присоедине-
ний увеличивается надежность системы;
• сокращение времени монтажа системы ввиду простоты
присоединения к водоразборным точкам на коллекторе;
• устранение колебаний давления и расхода в системе
при одновременном включении приборов;
• возможность независимого отключения приборов при
их ремонте;
• возможность размещения измерительной и запорно-
регулирующей арматуры в коллекторных шкафах.
Коллекторное подключение санитарных приборов на-
ходит широкое применение в многоэтажном строитель-
стве, а также при проектировании высокоблагоустроенного
жилья. На рис. 3.4 представлена схема коллекторного под-
ключения стояков систем холодного и горячего водоснаб-
жения разводящих квартирных коллекторов, устроенная
на лестничной площадке. Такое решение обусловлено тем,
что, например, в муниципальном жилье для ликвидации
аварии можно вскрыть квартиру в присутствии сотрудни-
88
Рис. 3.4. Схема лестничного раздаточного коллектора на четыре квартиры:
1 — шаровые краны; 2 — сетчатые фильтры; 3 — водосчетчики; 4 — регулято-
ры давления; 5 — обратные клапаны; 6...12 — то же, что 1...5
ков правоохранительных органов, но в жилье, относящемся
к частной собственности или к «элитному» классу, зачастую
это невозможно. В рассматриваемом случае отключение
подачи воды в квартиру можно произвести из лестничного
распределительного шкафа.
В случае применения во внутриквартирной разводке
полиэтиленовых труб наряду с последовательной предпо-
чтительно использовать и коллекторную схему разводки.
При использовании стальных, полипропиленовых или по-
ливинилхлоридных труб чаще всего применяется последо-
вательная разводка.
Исходя из расположения здания на генеральном плане
участка (рис. 3.5), на плане подвала (рис. 3.6) уточняется
точка присоединения водопровода к наружной сети и на-
значается место ввода водопровода и водомерного узла.
Проектирование следует начинать с размещения и мар-
кировки стояков внутреннего водопровода и канализации.
После этого следует на плане этажа показать квартир-
ную разводку водопровода и канализации (рис. 3.7). Затем
соединить основания стояков магистральным трубопрово-
дом, прокладывая его параллельно капитальным внутрен-
ним стенам под потолком подвала. Определить количество
и наметить места расположения поливочных кранов, под-
ключив их по кратчайшему расстоянию (под прямым углом)
с уклоном для опорожнения к магистральному трубопрово-
ду (рис. 3.6).
После этого, предварительно скомпоновав санитарно-
технические приборы и подводку воды к ним, вычертить
аксонометрическую схему системы внутреннего водопрово-
да, разбив ее на расчетные участки, начиная от расчетного
Рис. 3.5. Генеральный план участка с коммуникациями
водоснабжения и водоотведения (фрагмент)
Отн. верха трубы -2,.82м.
Водомерные узел
с погружным насосом
норки КР-150
Приямок 500х500Х500(Т>)
Ввод водопровода 063
Приямок 500х500Х500(Ь)
1-63сч^5,
листы20,21(Цт02А)
с погружным насосом
норки КР-150
В1
11.23
Ст.Т 4-4
17.86
17.86
д=2,3гл/с
Выпуск К1-1 0100;
Отмниза трувы
-г.07 м,
4200
3000
3000
4
Ст.ТЗ-4
025х
Рис. 3.6. План подвала жилого дома (фрагмент)
1—2.2501
ТтК1-1
0110
СТ.В1-1
ф25х
Ст.ТЗ-1
025х
СТ.Т4-1
02Ох
Н2-25'б|
17.86
Тепловой узел
Ст.74-2
Ст.ТЗ-2
025х
025х
СТ.К1-2
0110
25.65
стм-з
0110
Ст.В1-3
025х
Ст. Т 3-3
~0^Г
Ст.Т4-3
02Ох
~0^Г~
СТ.К1-4
ФИО
прибора, и, следуя навстречу движению воды, закончить
водомерным узлом (рис. 3.8). Масштаб схемы принимают
одинаковым по всем трем осям.
Аксонометрическая схема внутреннего водопровода стро-
ится с указанием всех элементов сети — ввода с водомер-
ным узлом, магистралей, стояков, арматуры, наружных
Рис. 3.7. План типового этажа жилого дома (фрагмент)
поливочных кранов (НПК), устройств повышения напора,
подводок к приборам и т. д.
Рис. 3.8. Образец оформления аксонометрической схемы сети
внутреннего холодного водопровода
На аксонометрической схеме необходимо показать: отмет-
ку верха наружного трубопровода, от которого предполага-
ется осуществление водоснабжения здания, отметки ввода,
поверхности земли, пола подвала, расположения водомера,
магистрального трубопровода, поэтажной разводки, а так-
же отметку диктующего водоразборного прибора.
Длины расчетных участков между точками на стояке
определяют исходя из высоты этажа, толщины между-
этажного перекрытия и высоты подключения квартирной
разводки. Длины горизонтальных участков определяют по
масштабу на планах подвала и этажей.
Далее необходимо подсчитать количество водоразборных
приборов, установленных в здании, и количество жителей
(потребителей), проживающих в здании.
Подсчет количества приборов, установленных в здании,
осуществляется исходя из того, что в квартире у потребите-
ля должны быть установлены следующие приборы:
• в ванной комнате — смеситель ванной и смеситель
у умывальника; допускается установка одного поворотного
смесителя на ванную и умывальник;
• на кухне — смеситель мойки;
• в туалетной комнате — гигиенический душ (биде);
• в туалете — арматура подачи воды на смывное устрой-
ство унитаза, в отдельных случаях рукомойник.
Количество потребителей в жилых зданиях определяют
по формуле
= (3-1)
где пкв — число квартир в здании; — средняя заселен-
ность квартир,
(3.2)
Здесь Гж — жилая площадь квартиры, м2; / — санитарная
норма площади на одного человека, м2.
В соответствии со ст. 38 Жилищного кодекса РСФСР нор-
ма жилой площади устанавливается в размере 12 м2 на одно-
го человека. Санитарная норма площади на одного челове-
ка является региональным показателем. Она определяется
органами здравоохранения и утверждается органами ис-
полнительной власти субъектов РФ (9... 15 м2/чел.). Мини-
мальная санитарная норма в общем случае приравнивает-
ся к размеру жилой площади, предоставляемой гражданам
в общежитиях (6 м2/чел.). В ряде субъектов РФ используется
понятие не жилой, а общей площади (например, в Москве).
Среднюю заселенность квартир можно принять исходя
и из ориентировочного числа жителей в квартирах: одноком-
натная — 1...2 человека, двухкомнатная — 2...3 человека,
трехкомнатная — 3...4 человека.
После завершения перечисленных работ можно перейти
к расчету системы водоснабжения здания. Расчет следует
начать с определения расчетного расхода воды для здания.
3.2. РЕЖИМ И НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ.
РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ В СИСТЕМАХ
ВНУТРЕННИХ ВОДОПРОВОДОВ
Водопотребление в здании неравномерно и зависит от
типа здания, типа устанавливаемых санитарно-технических
приборов, нормы и режима расходования воды, числа по-
требителей, этажности, климатических условий, времени
года и т. д.
Режим водопотребления в течение суток для большинства
зданий неравномерен. К примеру, в жилых зданиях больше
воды расходуется в утренние часы (с 6 до 11 ч) и в вечерние
(с 19 до 22 ч). В школах расходование воды происходит в
основном в перерывах между занятиями; в театрах — в
антрактах, в кинотеатрах — до сеанса.
Напомним, что нормой водопотребления называется ко-
личество воды, необходимое в среднем для обеспечения жиз-
недеятельности одного человека в единицу времени (обыч-
но — сутки), или количество воды, расходуемое на выпуск
единицы продукции, на принятие одной процедуры и т.д.
Норма водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды
зависит от степени благоустройства здания, устанавливается
опытным путем и приводится в справочных данных. Для
систем внутреннего водопровода норма расхода воды (общая
для холодной и горячей воды) одним потребителем в сутки
максимального водопотребления или в час максимального
водопотребления приводится в работе [15, Приложение 3].
Например, для наиболее распространенной сейчас степени
благоустройства «жилые дома с водопроводом и канализаци-
ей, с ванными длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными
душами», норма водопотребления одним человеком в сутки
максимального водопотребления составляет 300 л/сут.
Для определения диаметров трубопроводов и подбора обо-
рудования необходимо знать расчетные расходы воды.
Система водоснабжения здания должна обеспечить беспе-
ребойную подачу воды ко всем водоразборным устройствам.
При этом потребитель должен получить расход воды не
меньше нормированного.
Для обеспечения бесперебойной подачи воды потребителям
сеть водопровода рассчитывают на наиболее неблагоприятный
режим работы — подачу системой максимального расхода.
Расходы воды в системе непрерывно изменяются, и их
величина зависит от числа одновременно включенных во-
доразборных устройств (кранов, смесителей и т. п.) и нор-
мативного расхода, который они подают потребителям.
Включение этих устройств является случайным процессом,
поэтому и расход в системе является случайной величиной.
Так же, как и другие случайные величины, он подчиняется
определенным закономерностям теории вероятности и мате-
матической статистики.
Путем обработки результатов наблюдений за величиной
водопотребления установлено, что во времени наиболее часто
повторяются средние расходы, а максимальные и минималь-
ные — значительно реже.
Можно принять в качестве расчетного расход, который
будет больше максимального. При этом все потребители
всегда будут обеспечены водой, т. е. надежность работы
сети будет гарантирована максимально. Однако величи-
на этого расхода будет очень большой, а это повлечет за
собой увеличение диаметров трубопроводов, что приведет
к повышению стоимости системы водоснабжения. Так как в
действительности в большинстве случаев допускаются пере-
рывы в подаче воды на некоторый промежуток времени, то
можно принять в качестве расчетных несколько меньшие
максимальные расходы, которые обеспечат подачу воды, на-
пример в 999 случаях из 1000, т. е. обеспеченность (надеж-
ность) расходов Е будет равна 0,999. Для внутренних систем
хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспеченность состав-
ляет Е = 0,999 4- 0,980, что обеспечивает некоторое снижение
расходов у самых неблагоприятно расположенных потребите-
лей примерно один раз в месяц, при этом продолжительность
снижения расхода составляет несколько десятков секунд.
3.2.1. Расчетный секундный расход
Основой методики определения расчетных секундных
расходов воды являются вероятность включения водоразбор-
ных приборов и математическое ожидание числа их вклю-
чений, совершаемых в части системы или во всей системе
за некоторый промежуток времени.
Расчетный секундный расход л/с, проходящий по
участку сети, поступает к потребителю через водоразбор-
ные устройства, поэтому его значение может быть опреде-
лено как произведение числа одновременно работающих
устройств т на характерный (нормативный) для каждого
из них расход л/с:
(3.3)
Величина т из общего числа установленных на расчет-
ном участке сети приборов является случайной величи-
ной. Ее значение может быть определено с использованием
формул Пуассона, Эрланга и биноминального распределения
или аппроксимирующих их формул по заданной обеспе-
ченности расходов Е и вероятности работы водоразборных
приборов Р [13].
Вероятность работы действия приборов Р представляет
собой отношение продолжительности работы водоразбор-
ного прибора I к величине расчетного периода Т
(3.4)
За расчетный период принимается Т = 3600 с — час мак-
симального водопотреб ления.
Продолжительность работы водоразборного прибора в те-
чение этого часа можно определить по формуле
(3.5)
где — расход воды, израсходованной всеми потреби-
телями в течение 1 ч, л/ч; — расход воды через все
водоразборные приборы, л/с.
Тогда за расчетный период вероятность одновременной
работы приборов будет равна
Я-Тгг^
36ОО(7о^
(3.6)
Секундный расход через каждый водоразборный прибор
нормируется для определенного рабочего напора Н [15,
Приложение 2]. Но в действительности фактические рас-
ходы через водоразборные приборы в системе хозяйственно-
питьевого водоснабжения здания при различных напорах и
степени их открытия в среднем составляют 0,2 л/с. Поэтому
расход этот можно принять в качестве расчетного для всех
водоразборных приборов — д = 0,2 л/с.
Если на сети установлены разнотипные приборы, имею-
щие характерный расход, отличающийся от 0,2 л/с, то
число одновременно действующих водоразборных приборов
тп можно вычислить по формуле
(3.7)
где а — коэффициент, зависящий от числа приборов ЛГ,
установленных на расчетном участке, и вероятности их
одновременной работы Р [15, Приложение 4].
Подставив значение тп в формулу (3.3), находим, что рас-
четный секундный расход, л/с, на участке будет равен
<1 = 5ад0
(3.8)
где — нормативный расход воды расчетным водораз-
борным прибором, определяется согласно [15, Приложе-
ние 2] или по табл. 3.2.
Таблица 3.2
Нормативные характеристики водоразборной арматуры
Тип водоразбор- ной арматуры и санитарного прибора Секундный расход, л/с Минималь- ный рабо- чий напор Нр м Часовой расход, 1о1 Я0Нг, Л/Ч Диаметр подводки, мм
общий 1о1 Я0 холодной воды Яо
Кран у рако- вины 0,15 0,15 2 50 10
Смеситель у мойки 0,12 0,09 2 80 10
Смеситель у ванны 0,25 0,18 3 300 10
Смеситель душа душевой кабины 0,12 0,09 3 100 10
То же в груп- повой уста- новке 0,2 0,14 3 500 10
Смеситель ги- гиенического душа биде 0,08 0,05 5 75 10
Поплавковый клапан смыв- ного бачка унитаза 0,1 0,1 2 83 8
Смывной кран унитаза 1,4 1,4 4 81 —
Кран писсуара 0,035 0,035 2 36 10
Кран питьево- го фонтанчика 0,04 0,04 2 72 10
Поливочный кран 0,3 0,3 2 1080 15
Банный кран 0,4 0,4 2 1000 20
Определение расчетного расхода воды производится на
каждом расчетном участке. Расход зависит от нормы водо-
потребления, числа водоразборных устройств и вероятности
их действия.
Для зданий и сооружений, в которых на расчетных участ-
ках сети размещаются однотипные потребители, значение
надлежит принимать по прибору, расход которого является
наибольшим.
Для объектов, в которых размещаются разные потре-
бители на участках сети, расход воды одним прибором
определяется как средневзвешенная величина по формуле
Хвд.70г-
Чо= , (3.9)
I
где Рр — величины, относящиеся к каждому /-му
потребителю и определяемые как для одинаковых потре-
бителей.
Для зданий с одинаковыми потребителями вероятность
действия приборов определяется для всего здания в целом,
без учета незначительного изменения соотношения 17/Ы на
отдельных участках, по формуле (3.6).
В зависимости от конструкции системы горячего водо-
снабжения для зданий, обслуживающих группы одинако-
вых потребителей, при определении вероятности действия
приборов Р могут иметь место следующие случаи:
• для зданий, оборудованных холодным водопроводом
и системами местного горячего водоснабжения (газовые
колонки, местные водонагреватели и т. п.) —
Р = —; (3.10)
3600%^
• для зданий, оборудованных централизованным горячим
водоснабжением —
р=
36ОО(7о^ ’
(3.11)
где и — общая норма расхода холодной и горячей воды,
л, потребителем в час наибольшего водопотребления, при-
нимаемая по [15, Приложение 3]; д^г с — норма расхода
холодной воды, л, потребителем в час наибольшего водопо-
требления, принимаемая по [15, Приложение 3]; 17 — число
потребителей; — число приборов, обслуживающих 17 по-
требителей, определяется по планам этажей здания.
В том случае, если горячая вода в здании приготавлива-
ется в индивидуальном тепловом пункте (ИТП), располо-
женном в подвальном или техническом этаже здания, при
определении расчетных расходов холодной воды на расчет-
ных участках принимаются значения [15, Приложение 3]
с индексом «с», а на вводе в здание — с индексом <4о1».
Вероятность действия санитарно-технических приборов
Р (общей и холодной воды) при отличающихся группах
потребителей (административный персонал, рабочие, при-
готовление обедов, души и т. п.) определяется по формуле
Р =---1-------- или Р=—1------, (3.12)
ЗбООдо^Х
1 1
где д^г^ — норма расхода воды /-м потребителем, л/ч;
— число потребителей в 1-й группе.
В связи с тем, что в большинстве случаев для определе-
ния значения коэффициента а используется произведение
Р^ при расчете по формулам (3.10)-(3.12), можно значение
из знаменателя перенести в левую часть зависимости и
определить Р^ сразу (например, при отсутствии данных о
числе водоразборных устройств в здании при проектирова-
нии на стадии технического проекта).
3.2.2. Расчетный часовой расход
Максимальный часовой расход воды ^г, м8/ч, следует
определять по формуле
д Кг ~ 0,005 Щгг’ (3.13)
где а^г — коэффициент, определяющий число одновременно
работающих водоразборных устройств в здании в течение
1 ч; у^кг— часовой расход воды, л/ч, принимаемый по
прибору с максимальным часовым расходом [см. 15, При-
ложение 3], в случае, если таких устройств в здании более
10 % от общего числа, в других случаях определяется как
средневзвешенная величина по зависимости
Якг=^~.--------. (3.14)
Вероятность одновременного использования водоразбор-
ных приборов в течение часа определяется по формуле
36ООР(?о
кг =
(3.15)
Яо,кг
3.2.3. Расчетный суточный расход
Расход в сутки максимального водопотребления хозяй-
ственно-питьевой воды (холодной и горячей) в жилых зда-
ниях у*0*, м8/сут, определяется по формуле
дЮ1 = Яи^
1000
(3.16)
где у^ — норма водопотребления, принимается по данным
[15, Приложение 3], л/чел. в сутки; 17 — число потребите-
лей (жителей) в здании.
Расход воды и режим ее потребления на производствен-
ные нужды у™, м8/сут, также нормируется и определя-
ется видом производства. Он может быть вычислен по
формуле
у*о1;т2
1000 ’
(3.17)
у?*
где у*0*— норма расхода воды на единицу продукции м8/ед.;
т — число единиц продукции, выпускаемой в смену; 2 —
число смен в сутки.
3.3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ СИСТЕМЫ ХОЛОДНОГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЯ
Гидравлический расчет системы производят с целью
определения наиболее экономичных диаметров труб, по-
терь напора в них при пропуске расчетных расходов воды
к наиболее удаленному и высоко расположенному относи-
тельно ввода (диктующему) прибору и требуемого напора
в системе.
Системы хозяйственно-питьевого, производственного или
противопожарного водопроводов рассчитываются на про-
пуск максимальных секундных расходов воды на соответ-
ствующие нужды. Объединенные системы хозяйственно-
противопожарного или производственно-противопожарного
водопроводов подвергаются гидравлическому расчету дваж-
ды — с целью проверки пропускной способности сети на
пропуск противопожарного расхода (см. п. 4.3).
Гидравлический расчет сети можно производить в сле-
дующем порядке.
1. Вычерчивается упрощенная расчетная схема сети вну-
треннего холодного водопровода, которая аналогична ак-
сонометрической схеме, но проще ее (рис. 3.9). На схеме
показывают диктующий прибор (душевая сетка смесителя
ванны), определяют расчетное направление движения воды
(от точки диктующего прибора до точки подключения к
наружной сети) и производят разбивку сети на расчетные
элементы (участки).
На схеме сети выделяются следующие расчетные эле-
менты:
• внутриквартирные разводки: элементы 1-2; 14-15; 21-
22; 28-29;
• стояки: элементы 2-3; 3-4; 4-5; 5-6; 6-7; 7-8; 15-16;
16-17; 17-18; 18-19; 19-20; 20-9; 22-23; 23-24; 24-25;
25-26; 26-27; 27-10; 29-30; 30-31; 31-32; 32-33; 33-34;
34-11;
• участки магистрального трубопровода: элементы 8-9;
9-10; 10-11; 11-12; 12-ВУ (водомерный узел);
• ввод: элемент ВУ-13.
В пределах расчетных участков расход транспортируемой
воды считается постоянным.
По планам здания и аксонометрической схеме определя-
ется длина каждого расчетного участка I, м, и число под-
ключенных к нему водоразборных устройств А. В общем
случае в одной квартире устанавливаются: клапан смывного
бачка унитаза, смесители умывальника, ванны с душевой
сеткой и мойки — ^ = 4. Общее число приборов зависит от
числа квартир в здании.
2. По формуле (3.1) определяется расчетное число потре-
бителей 17 в здании.
В зависимости от принятой системы горячего водоснаб-
жения здания по формулам (3.10) или (3.11) определяется
вероятность одновременного действия приборов Р.
3. Рассчитывается ввод водопровода в здание. Для этого
определяют произведение ^ТР на участке ВУ-13.
Согласно [15, табл. 2, Приложение 4] определяют зна-
чение коэффициента а. Если вычисленное значение ^Р
в таблице отсутствует, то значение а определяется интерпо-
ляцией между ближайшими значениями ^ТР.
Максимальный расчетный расход воды на этом участке д,
т. е. расход на здание в целом вычисляется по формуле (3.8).
По таблицам гидравлического расчета водопроводных
труб [28] в зависимости от значения д подбирают диаметр
ввода и удельную величину потерь напора на трение на еди-
ницу его длины 1еп = 1000^, мм/м. При подборе указанных
величин задаются экономическими скоростями, которые
(по рекомендациям НИИ санитарной техники) находятся
в пределах 0,9...1,2 м/с. В любом случае скорости воды в
трубопроводах не должны превышать 3 м/с, в том числе и
Рис. 3.9. Расчетная схема сети холодного водо-
провода
при пропуске противопожарного расхода для объединенных
систем.
Рассчитываются общая величина потерь напора на вводе:
Неп ^еп ^еп
(3.18)
где 1еп — удельные потери напора на трение, м вод. ст. на
1 м труб, на вводе при расчетном расходе д\
1еп — длина ввода от точки врезки в наружную сеть до водо-
мерного узла, м (определяют по генплану); Кт — коэффици-
ент, учитывающий потери напора в местных сопротивлениях
на вводе, Кт = 1,1.
При наличии в здании двух вводов каждый из них рассчи-
тывают на полный расход, вычисленный по формуле (3.8).
4. Подбираются тип и калибр счетчика воды, затем опре-
деляются потери напора в нем.
Диаметр условного прохода счетчика воды (водомера)
следует выбирать исходя из среднечасового расхода воды
в сутки (смену) наибольшего водопотребления, м3/ч, который
не должен превышать эксплуатационного, принимаемого по
табл. 2.4 или по [15, табл. 4]:
1000Т ’
(3.20)
где д? — среднечасовой расход воды, м8/ч; д% — норма
расхода холодной воды в сутки наибольшего водопотребле-
ния, л/чел. в сутки, определенная согласно [15, Приложе-
ние 3] или по Приложению 3; 17 — число водопотребителей;
Т — период водопользования, Т = 24 ч.
Правильность выбранного водомера необходимо прове-
рить:
а) на пропуск расчетного максимального секундного
расхода воды; при этом потери напора в счетчиках воды не
должны превышать: 5 м — для крыльчатых и 2,5 м — для
турбинных счетчиков;
б) на пропуск максимального (расчетного) секундного
расхода воды с учетом подачи расчетного расхода воды на
внутреннее пожаротушение; при этом потери напора в счет-
чике не должны превышать 10 м.
Потери напора в водомере, м, следует определять по
формуле
й = ^2, (3.21)
где >8 — гидравлическое сопротивление водомера, м (л/с)2,
(см. табл. 2.4) или [15, табл. 4]; с/ — максимальный секунд-
ный расход воды на вводе, л/с.
Если потери напора при пропуске расчетного секундного
расхода превышают допустимые значения, следует увели-
чить диаметр счетчика на один сортамент и вновь проверить
правильность его выбора по допустимым значениям потерь
напора.
По принятому типу и калибру счетчика воды, согласно
типовым решениям, выбирается тип водомерного узла (см.
п. 2.3.2).
5. Определяются расчетные расходы на расчетных участ-
ках сети, подбираются диаметры труб, скорость движения
воды в них и потери напора (линейные и местные). Расчеты
производятся по форме, приведенной в табл. 3.3.
В графу 1 вносят номера участков от диктующего прибора
до водомера в соответствии с расчетной схемой сети. По аксо-
нометрической схеме определяют длины расчетных участков,
число приборов на участке и заполняют графы 2,4.
Вероятность действия приборов Р, определенная по фор-
муле (3.10), является постоянной для всех расчетных участ-
ков сети здания (графа 3. Определяя произведение тУР на
участке, согласно [15, табл. 2, Приложение 4], находят
значение коэффициента а. Если вычисленное значение ^Р
Таблица 3.3
Гидравлический расчет водопроводной сети
№ расчетных участков Длина участка 1, м Вероятность дей- ствия приборов Р Число приборов на участке ЛГ Произведение РтУ Значение коэффици- ента а Расчетный расход д = 5ад0, л/с Диаметр трубопрово- да, мм Скорость ВОДЫ V, м/с Потери напора
1000/ 1000 на участке Л = П(К1 + 1), м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Е к
в таблице отсутствует, то значение а определяется интерпо-
ляцией между ближайшими значениями ^Р.
Расчетный секундный расход на участке определяется по
формуле (3.8) и заносится в графу 7.
Графы 8... 10 заполняют, пользуясь таблицами для ги-
дравлического расчета [28].
Диаметры трубопроводов подбирают таким образом,
чтобы скорость V при пропуске расчетного расхода была
в пределах 0,7... 1,3 м/с — для металлических труб и 0,7...
2,2 м/с — для полимерных.
Выбор диаметров трубопроводов для сети играет важную
роль, так как при одном и том же расчетном расходе могут
быть выбраны различные диаметры при соблюдении допу-
стимых скоростей. Чем выше скорость движения жидкости,
тем, очевидно, выше потери напора в трубопроводе.
Величину потерь напора на участке (графа 11) определяют
по формуле
к = П(К1 + 1), (3.22)
где К1 — коэффициент, учитывающий потери напора на
местные сопротивления, который принимается равным:
• в сетях хозяйственно-питьевых водопроводов жилых и
общественных зданий — 0,3;
• в сетях объединенных хозяйственно-противопожарных
водопроводов жилых и общественных зданий, а также в се-
тях производственных водопроводов — 0,2;
• в сетях объединенных производственных противопо-
жарных водопроводов — 0,15;
• в сетях противопожарных водопроводов — 0,1.
Потери напора на расчетном направлении от диктующей
точки на каждом стояке до точки подключения ввода м,
получают суммированием потерь напора по всем расчетным
участкам. Например, для схемы, приведенной на рис. 3.9,
получим
+ к2~з + к3_4 + к4_5 + к5_6 + к6_7 + к7_8 +
+ ^8-9 + ^9-10 + ^11-12 + ^12-ВУ + ^ВУ-13 • (3.23)
После произведенного расчета главного расчетного на-
правления иногда производится расчет участков по другим
направлениям. При вычислениях следует учитывать, что
конструктивно внутриквартирные разводки и стояки в жи-
лых домах могут быть одинаковы и диаметры отдельных
трубопроводов можно принимать по аналогии с рассчитан-
ными, так как потери напора в них будут одинаковыми
между собой.
6. Действительный требуемый напор воды при выбран-
ных диаметрах для всего здания определяется по формуле
Н1г = Ндеот + Неп + & + 1,Н1 + Н?, (3.24)
где Нцеот — геометрическая высота расположения дик-
тующего прибора, определяемая по разности отметок этого
прибора и верха трубы городского водопровода, м; Неп — по-
тери напора на вводе, м; Н — потери напора в водомере, м;
ЕН/ — сумма потерь напора по длине трубопровода от водо-
мерного узла до расчетного прибора, м; Н - свободный на-
пор расчетного прибора, м, принимаемый по табл. 3.2 или
[15, Приложение 2].
Если требуемый напор воды Н1г равен или незначительно
(~ 1 м) меньше гарантийного напора Нд в наружном водо-
проводе, расчет можно считать законченным. Если Н1г <Нд
на 1 м и более, необходимо уменьшить диаметр труб на не-
которых участках так, чтобы Н(г = Нд.
Если Н(г > Нд на 0,5...2,0 м, следует проверить возмож-
ность увеличения на 1...2 сортамента диаметров труб высо-
конагружаемых участков сети (с наибольшими потерями
напора) с целью сокращения общих потерь. Если Н1г суще-
ственно больше Нд, следует предусмотреть повысительные
установки (см. н.п. 2.4, 2.5).
4. ПРОТИВОПОЖАРНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ
4.1. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВОДОПРОВОДЫ И УСТАНОВКИ
Внутренний противопожарный водопровод предназна-
чен для тушения пожаров внутри зданий и сооружений.
Противопожарный водопровод может проектироваться как
отдельно от других систем, так и совместно с хозяйственно-
питьевым и производственным водопроводом.
Противопожарные водопроводы бывают:
• обычные, или простые, с противопожарными кранами
на сети трубопроводов;
• автоматические — спринклерные установки;
• полуавтоматические — дренчерные установки.
Требования, определяющие необходимость устройства
внутреннего противопожарного водопровода в зданиях и по-
мещениях, а также необходимые на пожаротушение расходы
воды, были рассмотрены ранее, в п. 3.1.
Наибольшее распространение имеет обычный противо-
пожарный водопровод (рис. 4.1). Он состоит из сети маги-
стральных трубопроводов 1 и стояков 2 (распределительных
линий), пожарных кранов 3 и, при необходимости, водона-
порных установок. В многоэтажных зданиях, оборудованных
хозяйственно-противопожарным водопроводом, пожарные
стояки с числом пожарных кранов пять и более надлежит
закольцовывать с водоразборными стояками (рис. 4.2). При
этом необходимо предусматривать установку на перемычках
запорной арматуры, обеспечивающей двухсторонний про-
пуск воды [3].
Противопожарный водопровод, который имеет 12 и более
пожарных кранов, присоединяется к наружному водопро-
воду не менее чем двумя вводами. Вводы закольцовывают
между собой либо всю сеть делают кольцевой. Сети проек-
тируют открыто, с прокладкой магистральных трубопрово-
дов в подвальных или технических этажах, в технических
подпольях и подпольных каналах. Стояки прокладывают
в нежилых помещениях открыто по стенам лестничных
клеток, коридоров, в промышленных зданиях — около
входных дверей, ворот и окон для свободного доступа к ним
во время пожара, с выводом пожарного крана в пожарный
шкаф (рис. 4.3).
Рис. 4.1. Схема простого противопожарного
водопровода:
1 — магистральный трубопровод; 2 — стояки;
3 — пожарные краны; 4 — двойной ввод
Рис. 4.2. Схема противопожарного водопровода с коль-
цеванием через стояки
Пожарные шкафы по исполнению подразделяются на
навесные, встроенные и приставные. Их размеры определя-
ются в зависимости от количества и диаметра размещаемых
в них пожарных клапанов, рукавов, стволов, огнетуши-
телей. В пожарных шкафах, кроме устанавливаемых в
жилых зданиях, должно быть предусмотрено место для
установки огнетушителей. Дверки шкафа должны иметь
приспособление для опломбирования. Дверки выпускаются
с прозрачной вставкой (окном), позволяющей проводить ви-
зуальную проверку наличия и состояния комплектующих
и давать возможность прочтения маркировочных надписей
на корпусах огнетушителей. Возможна установка шкафов
без окна. На стекло дверки наносят надпись «ПК №». По-
жарный шкаф должен быть оборудован поворотной кассетой
для укладки в ней пожарного рукава. Внешнее оформление
пожарного шкафа должно включать в себя красный сиг-
нальный цвет.
Рис. 4.3. Шкаф для пожарного крана ШПК с отсеком для огнетуши-
теля:
1 — корпус из тонколистовой стали; 2 — отсек для огнетушителей; 3 — смо-
тровое окно; 4 — поворотная кассета с укладкой пожарного рукава со стволом;
5 — огнетушители; 6 — пожарный кран
Пожарный кран устанавливается на высоте 1,35 м над
полом в шкафчике. Он состоит из вентиля (рис. 4.4, а)
диаметром 50 или 65 мм, устанавливаемого на ответвлении
от стояка или на конечном его участке с ввернутой в него
быстросмыкающейся полугайкой (рис. 4.4, б, в), пенько-
вого рукава (пожарного шланга) длиной 10, 15 или 20 м,
на одном конце которого закреплена полугайка, а на дру-
гом — металлический противопожарный ствол (брандспойт)
(рис. 4.4, г).
Противопожарный ствол — брандспойт с одного конца
имеет полугайку диаметром, равным диаметру крана, а с
Рис. 4.4. Пожарный кран и быстрое мыкающиеся полугайки: а — по-
жарный кран; б — полугайка с наружной резьбой; в — полугайка
для соединения с рукавом; г — пеньковый рукав с противопожарным
стволом
другого конца — наконечник-спрыск диаметром 13, 16 или
19 мм.
Спаренные пожарные краны допускается устанавливать
один над другим, при этом второй кран устанавливается на
высоте не менее 1 м от пола.
Полугайки «РОТ» (см. рис. 4.4, б, в) имеют три угловых
отростка (замка), при повороте полугаек примерно на 60°
они заходят своими выступами в пазы отростков. В одной
из полугаек имеется резиновая прокладка, которая обеспе-
чивает необходимое уплотнение.
В одном здании должны применяться спрыски, стволы,
рукава и пожарные краны одинакового диаметра и пожар-
ные рукава одинаковой длины.
При значительной высоте здания, когда гидростатический
напор у нижних приборов превышает для объединенных
хозяйственно-питьевых и противопожарных систем 45 м,
а для раздельных противопожарных — 90 м, сети зонируют.
При этом сети каждой зоны кольцуют по вертикали и по го-
ризонтали с устройством не менее двух вводов от наружного
водопровода. От внутренней сети наружу здания выводят
два патрубка для присоединения рукавов пожарных машин
снаружи здания. В здании устанавливают запорную арма-
туру, обратный клапан.
Запорная арматура на сети противопожарного водопрово-
да устанавливается:
• на каждом вводе;
• у основания стояков, оборудованных пятью пожарны-
ми кранами и более, при вертикальном кольцевании — на
верхних концах стояков, а также на участках кольцевой
сети для отключения не более одного стояка (в зданиях вы-
сотой более 50 м) или не более пяти пожарных кранов на
одном этаже [15].
Как уже упоминалось, при прокладке противопожарного
водопровода в неотапливаемых зданиях (сухого водопровода)
предусматривается установка арматуры, которая размещает-
ся в помещениях с положительной температурой, для вклю-
чения и отключения подачи воды и для спуска ее из труб.
Сеть противопожарного водопровода должна иметь уклон
на горизонтальных участках к спускным устройствам. Для
монтажа системы используют стальные трубы и арматуру.
Не допускается применять пластиковые трубы. В установ-
ках для повышения давления следует обязательно предусма-
тривать резервный насосный агрегат.
4.2. СПРИНКЛЕРНЫЕ И ДРЕНЧЕРНЫЕ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ УСТАНОВКИ
В помещениях повышенной пожарной опасности (скла-
ды, сцены театров, клубов, производственные цехи с повы-
шенной огнеопасностью, универсальные магазины, кино- и
телестудии и т.п.) проектируются спринклерные, автомати-
чески действующие, и дренчерные стационарные противо-
пожарные установки.
Необходимость устройства автоматических систем по-
жаротушения устанавливается по специальным перечням
зданий и помещений, подлежащих оборудованию автома-
тическими средствами пожаротушения, утвержденными
соответствующими министерствами.
Спринклерные установки представляют собой смонтиро-
ванную под перекрытием помещения распределительную
сеть труб 1 (рис. 4.5) с вмонтированными в нее спринклер-
ными головками (разбрызгивателями) 2, срабатывающими
при повышении температуры выше расчетной. Сеть распре-
делительных трубопроводов питается водой от магистрали
через главный стояк 3. Каждый разбрызгиватель может
Рис. 4.5. Схема сети со спринклерными
установками:
1 — распределительные трубопроводы; 2 —
спринклерные оросители (спринклеры); 3 — глав-
ный стояк; 4 — контрольно-сигнальный клапан;
5 — колокол; 6 — насосы; 7 — наружная водо-
проводная сеть; 8 — полугайки «РОТ»; 9 — на-
порный бак
орошать 6...9 м2 площади пола при давлении перед разбрыз-
гивателем 0,5...1,0 м вод. ст.
Автоматические системы пожаротушения могут быть во-
дяными, воздушными и водовоздушными.
Водяные системы, т. е. заполненные водой круглосуточно,
применяют в отапливаемых помещениях. Воздушные систе-
мы заполняют сжатым воздухом до контрольно-сигнального
клапана (КСК) 4. После срабатывания разбрызгивателей
вначале из системы выходит воздух, затем следует вода,
создавая водяную завесу. Такие системы применяют в поме-
щениях с отрицательными температурами при отопительном
периоде более 240 дней. При меньшем отопительном периоде
применяют водовоздушные системы, которые заполняют
летом водой, а на зиму — воздухом. Широкого распростра-
нения они не получили, так как ежегодно требуют двух
перезарядок. Наибольшее распространение получили во-
дяные системы.
Для удобства эксплуатации автоматические сети раз-
бивают на секции не более чем с 800 разбрызгивателями
в водяной системе и с 600 — в воздушной системе. Если си-
стема обслуживает два помещения, разделенные несгораемой
стеной, число разбрызгивателей в секции можно увеличить
в 1,5 раза. Может быть произведено кольцевание системы
трубопроводов в пределах одной секции.
Спринклерные головки (спринклеры) являются побудите-
лями всей спринклерной системы. Применяются спринкле-
ры с металлическим замком (рис. 4.6, а) и колбового типа
(рис. 4.6, б).
Рис. 4.6. Спринклеры: а — с металлическим, вынесен-
ным за пределы спринклера, замком; б — колбового
типа; в — схема действия спринклера:
1 — корпус со штуцером; 2 — диафрагма; 3 — тепловой
замок; 4 — полусферический клапан; 5 — розетка
Спринклер (спринклерная головка) (рис. 4.6, в) имеет
бронзовый (латунный) корпус 1 со штуцером с конической
резьбой для соединения с распределительным трубопрово-
дом. В корпусе имеется диафрагма 2 с отверстием 13 мм,
которое перекрывает полусферический клапан 4, Клапан
поддерживается замком 3. Замок состоит из пластинок, спа-
янных легкоплавким сплавом. При пожаре сплав плавится
и так как спринклерные системы постоянно находятся под
давлением, замок распадается и давлением воды клапан
оттесняется, вода, выливаясь из отверстия диафрагмы,
ударяется о розетку 5 и разбрызгивается, образуя водяной
факел.
Чтобы ускорить вскрытие спринклерной головки, замок
головки выносят за пределы спринклера или выполняют
одну из деталей замка с развитой поверхностью.
Сплав спая разбрызгивателя имеет различные темпера-
туры плавления. Обычная неокрашенная головка имеет
температуру плавления + 72 °С. Для помещений сушилок
применяют головки с температурой плавления + 93 °С (окра-
шена в белый цвет); изготавливаются головки с температу-
рой плавления + 141 (синяя) и + 182 °С (красная).
Устройство спринклеров колбового типа и принцип их
действия аналогичны замковым, но в качестве теплового
замка используется стеклянная запаянная колба (капсула)
диаметром 5 мм из кварцевого стекла. Колба заполняется
жидкостью с высоким коэффициентом температурного рас-
ширения и небольшим количеством воздуха. При повы-
шении температуры жидкость, нагреваясь, расширяется,
капсула разрывается — происходит открытие клапана.
В зависимости от температуры срабатывания жидкость
в колбе окрашивается в определенный цвет: 68 °С — крас-
ный, 57 °С — оранжевый и т. д.
Спринклерные головки выпускаются следующих типов:
• с плоской розеткой — устанавливаются розеткой вниз;
• с вогнутой розеткой — устанавливаются вертикально
вверх;
• универсальные — устанавливаются как розеткой вниз,
так и вверх.
Спринклеры устанавливают друг от друга на расстоянии
2,4...3,7 м, от стен — на расстоянии 1,2...1,85 м, от сгорае-
мых перекрытий или перегородок — 0,6...1,5 м. На каж-
дую секцию устанавливается один контрольно-сигнальный
клапан 4 (см. рис. 4.5). Его назначение — автоматически
пропускать воду в сеть при вскрытии головок и подавать
сигнал о пожаре. Подача сигнала дается колоколом 5, по
которому ударяет молоточек, действующий от турбин-
ки клапана. Вода поступает при снижении давления за
контрольно-сигнальным клапаном после вскрытия хотя бы
одной спринклерной головки. Кроме того, к клапану при-
соединяют электрическую сигнализацию, которая одновре-
менно со звуковым подает и световой сигнал. Отработанная
вода от турбинки сбрасывается в канализацию. Контрольно-
сигнальный клапан устанавливают в легкодоступных и вид-
ных местах: у дверей, в помещениях пожарных постов, в
вестибюлях. Клапан устанавливают в ящике с застекленной
дверкой, закрытой на замок.
Трубы автоматического противопожарного водопрово-
да обычно соединяются на конической резьбе с помощью
фасонных частей из ковкого чугуна и прокладываются с
уклоном 0,005...0,01 в сторону контрольно-сигнального
клапана (ввода). В зависимости от напора в наружном
водопроводе автоматические системы могут питаться не-
посредственно из наружной сети 7, водонапорных баков
9, насосов-повысителей 6. В напорных баках хранится
10-минутный противопожарный запас на время запуска по-
жарных насосов и подъезда пожарной команды. Пожарная
команда обеспечивает подачу воды в систему пожарными
помпами, присоединяемыми с помощью полугаек «РОТ» 8
к специальному трубопроводу, выводимому от спринклерной
установки на наружную стену здания. На этом ответвлении
устанавливаются обратный клапан и запорный вентиль.
Расчет спринклерных систем осуществляется на два ре-
жима работы:
1) на первоначальное действие (в течение 10 мин) от на-
порных баков;
2) на последующий 1 ч работы от основного водопита-
теля.
При расчете определяются диаметры сетей, подбираются
пожарные насосы, определяются высота водонапорного бака
и его емкость, а также емкость запасного резервуара в соот-
ветствии с расчетными расходами воды. Свободный напор у
наиболее удаленного спринклера должен составлять 5 м.
Норма расхода воды на спринклерные установки при
питании их от основного водопитателя принимается в за-
висимости от конструкции и степени огнестойкости здания
и категории производства по пожарной опасности до 50 л/с.
Удельный расход воды на 1 м2 площади пола защищаемого
помещения должен быть не менее 0,1 л/с. Для зданий и по-
мещений, в которых основными сгораемыми материалами
являются каучук, резинотехнические изделия, кинопленка
и другие аналогичные материалы, удельный расход воды
принимают не менее 0,3 л/с на 1 м2 площади пола. Диамет-
ры трубопроводов определяются расчетом в зависимости от
количества спринклеров, установленных на том или ином
участке. Учитывается работа такого количества наиболее
удаленных спринклеров, при котором обеспечивается норма
расхода воды. В результате расчета определяются расход,
напор и подбирается марка пожарного насоса.
В результате расчета работы системы от автоматического
водопитателя определяется высота расположения водона-
порного бака, или минимальное давление в гидропневма-
тическом баке, или необходимое давление в хозяйственно-
противопожарном либо производственном водопроводе, если
он является автоматическим водопитателем.
Полуавтоматический пожарный водопровод — это дрен-
черная установка, которая применяется для защиты от-
дельных частей здания от пожара путем орошения большим
количеством воды, а также для изоляции помещения от
помещения путем создания водяной завесы между ними (в
дверях, воротах, окнах, между сценой и залом, для изоля-
ции кинобудки).
Схема дренчерной установки пожаротушения совпадает
со схемой спринклерной системы пожаротушения. Отличие
состоит в том, что вместо спринклеров на распределитель-
ных трубопроводах устанавливаются дренчеры — аналогич-
ные устройства для разбрызгивания воды, но без клапанов
и замков, т. е. всегда открытые. Поэтому система распреде-
лительных трубопроводов находится под действием только
атмосферного давления. Диаметр отверстий у разбрызгива-
телей — от 6 до 13 мм.
Дренчеры устанавливают на распределительных трубах
через 1,5...2,5 м. Дренчерные установки выполняются сек-
циями с числом разбрызгивателей в каждой не более 72 во
избежание чрезмерной подачи воды, при этом на каждом от-
ветвлении в сторону находится не более 6 разбрызгивателей,
а на горизонтальной трубе — не более 12. На одну секцию
принимается орошение площади пола от 600 до 2000 м2.
Дренчерная система может быть заполнена воздухом (воз-
душная система) или, для ускорения срабатывания, водой
(заливная система). Вместо контрольно-сигнального клапа-
на устанавливается клапан группового действия, рабочее
состояние которого — закрытое. Открытие клапана может
осуществляться вручную, от легкоплавкого предохранителя,
дистанционно или автоматически — с помощью датчиков
электрической пожарной сигнализации, которые могут реа-
гировать на повышение температуры, дым, ультрафиолето-
вую часть спектра пламени и др. При ручном или автома-
тическом открытии клапана производится автоматический
пуск насоса, и вода сначала от напорного бака (водопитате-
ля), а затем от насоса поступает в систему трубопроводов и
разбрызгивается не только в месте возгорания, а сразу через
все дренчеры установки.
В дренчерных завесах вместо розеток используются кар-
низы (лопатки), которые обеспечивают разбрызгивание
только в нужном направлении.
Расчет дренчерных установок аналогичен расчету сприн-
клерных установок, но учитывается работа сразу всех дрен-
черов.
4.3. РАСЧЕТ РАЗДЕЛЬНЫХ И ОБЪЕДИНЕННЫХ
ПРОТИВОПОЖАРНЫХ ВОДОПРОВОДОВ
Цель расчета — определение расчетного пожарного рас-
хода и требуемого напора, обеспечивающего нормальную
работу пожарных кранов, а также расстояния между про-
тивопожарными стояками.
При проектировании раздельного противопожарного во-
допровода на первом этапе производится размещение по-
жарных кранов на плане здания, обеспечивающее подачу
необходимого количества струй в любую точку здания.
Согласно [15, табл. 1], принимаются число одновременно
действующих пожарных струй пп ст и минимальный расход
воды на внутреннее пожаротушение #ст т1п на одну пожар-
ную струю в зависимости от назначения и типа здания. При
этом в зависимости от размеров здания в плане и высоты по-
мещений назначается [15, табл. 3] высота компактной части
струи Ък>ст, длина рукава Ърук, диаметр пожарного крана и
диаметр спрыска. В зависимости от назначенных величин
производится уточнение расхода воды на пожаротушение #ст
и определяется требуемый напор у пожарного крана Н^.
Расстояние между стояками Ъп>ст в плане зависит от
длины пожарного рукава Ърук (10, 15 или 20 м), высоты
Рис. 4.7. Расчетная схема орошения одной
струей
компактной струи Ьк>ст и числа струй пст, необходимых для
орошения каждой точки помещения (рис. 4.7, 4.8). При
этом учитывается следующее:
• в жилых зданиях с коридорами длиной свыше 10 м, а
также в производственных и общественных зданиях с расчет-
ным числом струй пст = 2 и более каждая точка помещения
должна орошаться двумя струями, по одной струе от двух
соседних стояков;
• в производственных зданиях с расчетным числом струй
три и более допускается устанавливать спаренные пожарные
краны, от которых обеспечивается расчетное число пожар-
ных струй; число струй, подаваемых из каждого стояка,
должно приниматься не более двух;
• в жилых домах с коридорами длиной до 10 м при числе
струй пст = 2 орошение каждой точки помещения допускается
производить двумя пожарными струями от одного стояка.
При необходимости орошения каждой точки помещения
одной струей (см. рис. 4.7) расстояние между стояками
Ьп>ст, м’ должно быть не более вычисленного по формуле
^п.ст — 2^рук ^К.С’ (4-1)
где Ьрук — стандартная длина рукава, м; Ьк>ст — высота
компактной части струи, принимаемая равной высоте по-
мещения, считая от пола, м.
Рис. 4.8. Расчетная схема орошения двумя
струями
Компактная часть струи должна быть не менее: 6 м —
в жилых, общественных производственных зданиях высо-
той до 50 м; 8 м — в жилых зданиях высотой более 50 м;
16 м — в общественных и производственных зданиях вы-
сотой более 50 м.
При необходимости орошения каждой точки помещения
двумя струями от двух разных стояков (см. рис. 4.8) рас-
стояние между стояками можно найти по формуле
^П.СТ — ^рук "* О’^^К.СТ’ (4-2)
На втором этапе проектирования производится гидрав-
лический расчет системы водоснабжения в режиме пожа-
ротушения — составляется расчетная схема внутреннего
водопровода, выбирается расчетное направление от ввода до
самого невыгодно расположенного пожарного крана, опреде-
ляются расчетные расходы воды на участках:
0^ ~ ?СТ^СТ’ (4-3)
где #ст — уточненный расход воды на одну пожарную
струю, л/с; пст — число одновременно действующих струй
на участке.
Диаметры пожарных стояков назначаются в зависимости
от принятого диаметра пожарного крана (50 или 65 мм).
Объединенная система внутреннего противопожарного
водопровода, как уже указывалось ранее, рассчитывается
дважды. Первоначально расчет ведется на пропуск макси-
мального секундного расхода воды на хозяйственные или
производственные нужды в той же последовательности,
которая была изложена в п. 3.3, но диаметры труб участков
сети, по которым будет транспортироваться расход воды на
пожаротушение, следует принимать не менее 50 мм.
Второй раз система внутреннего водопровода подверга-
ется гидравлическому расчету с целью проверки пропуск-
ной способности принятых диаметров труб участков сети
при пропуске по ним увеличенного расхода воды при по-
жаротушении.
Расчет проводится в следующей последовательности.
1. Выбирается расчетное направление, в которое должны
войти пожарный стояк, часть или вся разводящая маги-
страль, водомерный узел и ввод. Расчетное направление
будет иметь те же номера расчетных участков, что и при
первоначальном расчете, за исключением первого участка,
в который входит пожарный стояк.
2. Согласно [15, табл. 1], принимается число одновременно
действующих пожарных струй пст и минимальный расход
воды на внутреннее пожаротушение #ст т1п на одну пожар-
ную струю в зависимости от назначения и типа здания.
По методике, рассмотренной выше, уточняется расход
воды на пожаротушение дст и определяется требуемый напор
у пожарного крана Н^.
3. Максимальный расчетный расход воды дш9 л/с, на об-
щих участках системы определяется по формуле
д1о1 - дС + д/, (4.4)
где дс — максимальный расчетный расход воды на хозяй-
ственно-питьевые или производственные нужды, л/с; —
расчетный расход воды на пожаротушение; определяется по
формуле (4.3).
4. Зная расчетный расход воды на участке и задаваясь
экономичными скоростями (1,5...2,0 м/с), по таблицам [28]
определяют при уже принятых на первом этапе диаметрах
труб участков скорость движения воды и вычисляют потери
напора в них. Скорость не должна превышать 3 м/с. В про-
тивном случае следует увеличить диаметр трубы участка и
в соответствии с этим внести коррективы в первоначальный
расчет. Результаты вычислений заносятся в табл. 4.1.
Рассчитанные потери напора дают возможность опреде-
лить требуемый напор в точке подключения наружного
Таблица 4.1
Гидравлический расчет объединенной с противопожарной
водопроводной сети
№ расчетных участков Длина участка 1, м Расход воды, л/с Диаметр трубопровода, мм Скорость ВОДЫ V, м/с Потери напора, м
на хозяйственно- питьевые нужды #с, л/с на пожаротушение (/, л/с общий на участке дШ = дС _|_ д^ л/с 1000/ , м 1000 на участке Л= 1), м
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Примечание. Значение коэффициента X/, учитывающего потери напора
на местных сопротивлениях, принимается по рекомендациям [15, п. 7.7] или
по формуле (3.23), п. 3.3.
водопровода в режиме повседневной эксплуатации, а также
проверить необходимость устройства повысительных насо-
сов. Все вычисления производятся в табличной форме (см.
табл. 4.1).
5. Принятый при первоначальном расчете к установке
счетчик воды проверяется на пропуск объединенного расхода
воды. Если счетчик не пропускает максимального расхода на
пожаротушение, то на обводной линии предусматривается
установка задвижки с электроприводом, которая открывается
автоматически, одновременно с началом работы пожарных
кранов, а при недостаточном напоре — пожарных насосов.
6. Требуемый напор на вводе объединенного противопо-
жарного водопровода Н1г, м, определяется по формуле
^1г ~ Н§еот + + Лу?,
(4.5)
где Ндеот — геометрическая высота подъема воды от оси
ввода до оси диктующего пожарного крана; 1г — потери напо-
ра в водомере, м [по формуле (3.22), п.3.3]; — свободный
напор у диктующего пожарного крана [15, табл. 3]; Н/ — по-
тери напора в трубопроводах от ввода до диктующего пожар
ного крана; 1г — потери напора в пожарном рукаве, м,
- ^1-
(4.6)
Здесь к — коэффициент сопротивления рукава; при диа-
метре рукава 50 мм к = 0,012, при диаметре 65 мм к = 0,00385;
диаметр 50 мм применяют при расходе пожарных струй до
4,5 л/с, при большем расходе — диаметр 65 мм; — рас-
ход пожарной струи, л/с; I — длина пожарного рукава, м.
7. Требуемый напор Н?, необходимый для обеспечения
водой диктующего пожарного крана, сравнивается с напо-
ром Нё, который гарантируется в наружной водопроводной
сети. При этом сравнении могут иметь место случаи:
• Нё > Н? и Нё > Нс — повысительные насосы не требу-
ются;
• Нё < Н? и Нё > Нс — требуется установка только про-
тивопожарных насосов;
• Н& < Н? и Н& < Нс — требуется установка противопо-
жарных и хозяйственно-питьевых повысительных насосов.
Насосные установки могут быть размещены на первых
или в подвальных этажах в отапливаемых помещениях высо-
той не менее 2,2 м, имеющих выход наружу, или в отдельно
стоящих зданиях в ЦТП. Повысительные пожарные насосы
подбирают на расчетный расход пожарных струй и на напор,
не достающий до требуемого, т.е.
Нр = Н?-Н§. (4.7)
Если гарантийный напор в наружной водопроводной сети
составляет 0,05 МПа и менее, то перед насосами проектиру-
ют приемный резервуар на расход воды, необходимый для
тушения пожара в течение 3 ч.
Насосные установки могут быть запроектированы без ре-
зервных агрегатов и звукоизолирующих приспособлений:
• во вспомогательных зданиях промышленных пред-
приятий и зданиях складов, не оборудованных средствами
автоматического пожаротушения;
• при пожаротушении одной струей;
• при установке нескольких пожарных насосов на двух
и более вводах, рассчитанных на подачу по каждому вводу
полного расхода воды при пожаротушении.
Насосные установки для противопожарных целей проекти-
руются с ручным и дистанционным управлением, а для зданий
высотой более 50 м, зданий кинотеатров, клубов, домов культу-
ры, конференцзалов и актовых залов, а также для зданий, обо-
рудованных спринклерными и дренчерными установками, —
с ручным, автоматическим и дистанционным управлением.
При дистанционном пуске противопожарных насосов пусковые
кнопки устанавливаются у пожарных кранов, не обеспеченных
требуемым напором от наружной сети водопровода.
При автоматическом включении пожарных насосов дол-
жен одновременно подаваться сигнал (световой и звуковой)
в помещение пожарного поста или другое помещение с кругло-
суточным пребыванием в нем обслуживающего персонала.
Электродвигатели пожарных насосов должны бесперебой-
но снабжаться электроэнергией от двух независимых друг
от друга источников.
В системах водопровода с напорными баками хранение
неприкосновенного противопожарного запаса воды пред-
усматривается при ручном и автоматическом включении
пожарных насосов из расчета 10-минутной продолжитель-
ности тушения пожара внутренними пожарными кранами
при одновременном наибольшем расходе воды на производ-
ственные и хозяйственно-питьевые нужды.
Высота расположения бака должна обеспечивать получе-
ние в любое время суток компактной струи высотой не менее
4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосред-
ственно под баком, и не менее 6 м — на остальных этажах.
РАЗДЕЛ II
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗДАНИЙ
5. СИСТЕМЫ И СХЕМЫ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗДАНИЙ
5.1. НАЗНАЧЕНИЕ, УСТРОЙСТВО И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Система горячего водоснабжения предназначена для по-
дачи потребителям воды с температурой 50...75 °С на хозяй-
ственные и гигиенические нужды. Верхний предел темпе-
ратуры обусловлен опасностью ожога.
Потребитель может снижать температуру горячей воды,
смешивая ее с холодной водой в смесителях. Ночью допу-
скается снижение температуры воды до 40 °С, так как она
используется в основном для гигиенических целей. Темпе-
ратура воды у приборов, установленных в детских дошколь-
ных учреждениях, не должна превышать 37 °С.
Если потребителю требуется вода с температурой более
75 °С, то для ее дополнительного нагрева используют мест-
ные водонагреватели, например электрические.
Для поддерживания у водоразборных кранов расчетной
температуры осуществляется постоянная циркуляция го-
рячей воды в системе. Наличие циркуляции позволяет ис-
пользовать систему горячего водоснабжения для отопления
ванных комнат, где температура воздуха должна быть на
несколько градусов выше, чем в других помещениях. Для
этого в контур системы включают полотенцесушители в
виде участка изогнутой трубы.
Система горячего водоснабжения (рис. 5.1) состоит из
следующих элементов:
1 — устройство для нагрева воды, которым может слу-
жить котел (в системах с собственным источником тепла)
или теплообменник (в системах, подсоединяемых к ЦТП);
2а, 26 — подающий трубопровод, который состоит из
магистрального подающего трубопровода (2а) и подающих
стояков (26);
За, 36 — циркуляционный трубопровод, который состо-
ит из магистрального циркуляционного трубопровода За и
циркуляционных стояков (36);
Рис. 5.1. Схема системы горячего водоснаб-
жения здания:
1 — устройство для нагрева воды; 2а — маги-
стральный подающий трубопровод; 26 — подаю-
щие стояки; За — магистральный циркуляцион-
ный трубопровод; 36 — циркуляционный стояк;
4 — водоразборные устройства; 5 — полотенце-
сушитель; 6 — запорно-регулирующая арматура;
7 — поливочный кран в мусорокамере; 8 — цирку-
ляционный насос
4 — водоразборная арматура. В квартирах это смесители
мойки, ванны, биде и умывальника, а также стиральные и
посудомоечные машины;
5 — полотенцесушитель;
6 — запорно-регулирующая арматура;
7 — поливочный кран в мусорокамере;
8 — циркуляционный насос.
Вода из системы питьевого водоснабжения нагревается
в устройстве 1 и поступает далее потребителям. Следователь-
но, вода в горячем водопроводе имеет питьевое качество.
Для систем горячего водопровода применяют стальные
оцинкованные трубы. Все элементы, за исключением стоя-
ков с полотенцесушителями, должны быть покрыты тепло-
вой изоляцией. Это позволяет сократить потери тепла и
уменьшить циркуляционные расходы воды, что существенно
улучшает технико-экономические показатели системы.
При монтаже систем горячего водоснабжения применяет-
ся открытая и скрытая прокладка трубопроводов. Условия
прокладки трубопроводов и крепление их к строительным
конструкциям аналогичны применяемым для систем холод-
ного водопровода.
Запорная арматура 6 на внутренней сети устанавли-
вается:
• на вводе в здания;
• на трубопроводах подключения секционных узлов;
• у основания и в верхней части подающих и циркуля-
ционных стояков;
• на вводе в каждую квартиру.
5.2. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОСНОВНЫЕ СХЕМЫ
СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
На рис. 5.2 представлена классификация систем горячего
водоснабжения зданий по основным признакам (рис. 5.2):
По месту расположения источника системы горячего
водоснабжения подразделяются следующим образом:
• централизованные, для обеспечения большой группы
потребителей из внешних тепловых сетей от котельных
(районных и собственных) и ТЭЦ;
• децентрализованные, или местные — обеспечиваются
горячей водой от местных источников, размещенных в не-
посредственной близости от водоразборных приборов.
По способу приготовления воды в централизованных
системах различают:
• системы централизованного горячего водоснабжения
с непосредственным нагревом воды в котле;
• системы централизованного горячего водоснабжения
с нагревом воды в теплообменных аппаратах (водонагрева-
телях, бойлерах и т. п.);
• системы централизованного горячего водоснабжения
с нагревом воды при непосредственном смешивании ее
с теплоносителем (паром) с помощью эжекторов и перфо-
рированных труб;
• системы централизованного горячего водоснабжения с не-
посредственным отбором воды из тепловых сетей ТЭЦ.
По месту расположения источника горячего водоснабжения
Централизованные Децентрализованные (местные)
По способу приготовления (нагрева) воды
Рис. 5.2. Классификация систем горячего водоснабжения зданий
В местных системах источниками приготовления воды
являются газовые и электрические водонагреватели или
водогрейные колонки на газовом или твердом топливе.
Централизованные системы горячего водоснабжения мо-
гут быть открытыми и закрытыми. В открытых системах
разбор горячей воды осуществляется непосредственно из
тепловой сети, если вода в ней питьевого качества.
Присоединение открытой системы горячего водоснабже-
ния к теплосети осуществляется в тепловом (элеваторном)
узле каждого здания или в здании центрального теплового
пункта (ЦТП) (рис. 5.3). При открытых схемах горячая вода
в зимнее время разбирается из обратного трубопровода си-
стемы отопления. В летнее время, а также в начале и конце
отопительного сезона, когда в систему отопления подается
В систему горячего
водоснабжения
Ьэь 3 В систему
и'у - \о то пленил
Из системы
Рис. 5.3. Схема теплового узла открытой системы горячего водоснаб-
жения:
1,2 — подающий и обратный трубопроводы теплосети; 3, 4 — подающий и об-
ратный трубопроводы системы отопления; 5 — гидроэлеватор; 6,7 — подающий
и обратный трубопроводы системы горячего водоснабжения; 8 — зимняя диа-
фрагма; 9 — летняя диафрагма; 10 — грязевик; 11 — термометр
теплоноситель с пониженной температурой (60...70 °С), вода
в систему горячего водоснабжения поступает непосредствен-
но из подающего трубопровода теплосети.
При закрытой схеме горячего водоснабжения первичный
теплоноситель (пар, вода) из тепловой сети используется для
подогрева водопроводной воды в водонагревателях, устанав-
ливаемых в центральных тепловых пунктах, обслуживаю-
щих, как правило, группу из 2...20 зданий (и более) или в
индивидуальных тепловых пунктах (ИТП). В отдельных слу-
чаях водонагреватели могут размещаться в специальных по-
мещениях непосредственно в подвалах жилых зданий. Схема
горячего водоснабжения с ЦТП приведена на рис. 5.4.
По радиусу действия системы горячего водоснабжения
различают:
• местные — обеспечивают горячей водой одну квартиру;
• с тепловым узлом — обеспечивают отдельное здание;
• квартальные или микрорайонные централизованные
системы — обеспечивают группу зданий;
• районные централизованные системы — обеспечивают
крупные районы; обычно это ТЭЦ, которые вырабатывают
электроэнергию, пар и горячую воду.
Рис. 5.4. Схема ЦТП при закрытой
схеме горячего водоснабжения:
1,2 — подающий и обратный трубопро-
воды теплоносителя (пар или горячая
вода не питьевого качества); 3 — тру-
бопровод подачи холодной воды из наруж-
ной водопроводной сети; 4 — скоростной
водонагреватель; 5,6 — подающий и
циркуляционный трубопроводы системы
горячего водоснабжения
По способу циркуляции
горячей воды системы бы-
вают:
• с естественной цирку-
ляцией;
• с принудительной (на-
сосной) циркуляцией.
Системы централизован-
ного горячего водоснабже-
ния требуют для своей рабо-
ты больших затрат энергии.
Они сложны конструктив-
но и их трудно эксплуати-
ровать. Это обусловливает
разработку и создание все
новых конструкций техни-
чески и экономически эф-
фективных систем. Рассмотрим и проанализируем основные
схемы систем горячего водоснабжения.
Наиболее простой является система с общим циркуляци-
онным контуром (рис. 5.5). Она имеет одно магистральное
кольцо, которое последовательно проходит по техническим
подпольям всех зданий.
От кольца в виде тупиковых ответвлений отходят водо-
разборные стояки. Мощность циркуляционного насоса здесь
минимальна, так как циркуляция осуществляется только
по магистральному кольцу. У основания стояков постоянно
находится горячая вода. Но при отсутствии водоразбора по-
требители на верхних этажах для получения горячей воды
Рис. 5.5. Схема с общим циркуляционным
контуром
должны сбросить остывшую воду из стояка в водоотводя-
щую сеть.
Недостатком этих систем является и то, что в них нет
полотенцесушителей. Этот недостаток можно частично ком-
пенсировать установкой в ванных комнатах электрических
полотенцесушителей или нагревательных приборов, при-
соединенных к системе отопления. Однако в последнем слу-
чае они будут работать только в отопительный период, что
снижает комфортность жилищ. Поэтому наиболее распро-
страненными являются системы с постоянной циркуляцией
воды по магистралям и стоякам. Однако такая циркуляция
требует существенного увеличения мощности циркуляцион-
ных насосов.
В домах средней этажности (до пяти этажей) постройки
шестидесятых годов широко применялись двухтрубные
системы с парными стояками — для каждого подающего
стояка имелся циркуляционный стояк (рис. 5.6). Такая
схема в настоящее время разрешена только в зданиях до
четырех этажей, а также в зданиях, в которых отсутствует
возможность прокладки кольцующих перемычек [15, п. 5.8].
Для этих систем характерны высокая металлоемкость
из-за большого числа стояков и низкая гидравлическая
и тепловая устойчивость из-за большого числа гидрав-
лических колец (каждая пара стояков образует кольцо).
Здесь трудно добиться равномерного распределения цир-
куляционного расхода по стоякам. В удаленных стояках
циркуляция недостаточна, из-за чего температура воды
становится ниже расчетной, что вызывает перерасход воды
и жалобы потребителей. Так, уже в 10-й... 12-й парах стояков
Рис. 5.6. Схема двухтрубной системы с
парными стояками
циркуляционный расход примерно в 2,5 раза меньше, чем
в первой.
В современном многоэтажном строительстве применяются
преимущественно системы с секционными узлами (рис. 5.7)
[15, п. 5.7]. В этих системах полотенцесушители устанавли-
ваются на водоразборных стояках, что дает возможность объ-
единять их при помощи разводящего трубопровода в группы
с одним циркуляционным стояком в пределах секции дома.
В такой схеме значительно уменьшается число стояков и,
следовательно, снижается металлоемкость системы.
Секционные узлы подключаются к магистралям в одной
точке, что уменьшает число гидравлических колец, повы-
шает гидравлическую устойчивость и улучшает эксплуата-
ционные характеристики системы.
Преимущества систем с общим циркуляционным конту-
ром и систем с секционными узлами объединяются в схеме
(см. рис 5.7), в которой стояки подключаются непосред-
ственно к циркуляционному контуру. Циркуляционные
насосы осуществляют прокачку воды только по циркуляци-
онному контуру. Циркуляция воды по стоякам происходит
за счет гравитационного давления, которое тем больше, чем
выше здание.
В каждый секционный узел включается холостой стояк,
который в отличие от водоразборных стояков не содержит
полотенцесушители, имеет больший диаметр и весь покрыт
теплоизоляцией. Следовательно, гидравлическое сопротив-
ление и тепловые потери холостого стояка меньше. Во вре-
Рис. 5.7. Схема системы с секционными
узлами:
1 — разводящий трубопровод
мя водоотбора вода в водоразборные стояки поступает как
снизу, из магистрали, так и сверху, из холостого стояка.
При отсутствии водоотбора вода поднимается по холостому
стояку и опускается по водоразборному стояку, осуществляя
циркуляцию в секционном узле.
Несмотря на преимущества этой схемы, она не нашла
широкого применения из-за того, что для прокладки цирку-
ляционного контура необходимо завершить нулевые циклы
всех зданий микрорайона.
Основными преимуществами централизованных систем
является комфортность пользования и безопасность. Однако
они требуют больших капитальных и эксплуатационных
затрат, а также высокой квалификации обслуживающего
персонала. Летом системы выводят на ремонт, лишая по-
требителей на длительное время горячей воды. В условиях
продолжающегося экономического кризиса централизован-
ные системы могут отключаться из-за отсутствия энергоно-
сителей, либо температура горячей воды может существенно
снижаться. Нет возможности отключать отдельных потре-
бителей за неуплату потребленной горячей воды. В этих
условиях приемлемыми могут оказаться местные системы
горячего водоснабжения для одной квартиры.
Схема местной системы (рис. 5.8) включает водонагрева-
тель 1 (газовый либо электрический), трубопроводы и водо-
разборную арматуру. В водонагреватель вода поступает из
холодного водопровода.
Для установки газовых водонагревателей требуются гази-
фикация дома и устройство специальных вентиляционных
каналов (дымоходов) для отвода продуктов сгорания.
Электрические водонагреватели бывают двух типов - ско-
ростные и емкостные. В скоростных водонагревателях вода
нагревается одновременно с процессом потребления. В ем-
Рис. 5.8. Схема местной системы горяче-
го водоснабжения:
1 — водонагреватель
костных водонагревателях определенный объем воды нагре-
вается за продолжительное время, а затем потребляется. Не-
обходимо учитывать, что чем меньше время, затрачиваемое
на нагрев воды, тем большую мощность требуется затратить.
Например, для нагрева 100 л воды с температуры 5 °С до
температуры 40 °С за 15 мин требуется мощность до 15 кВт.
Для нагрева этой же воды за 6 ч требуется всего 0,6 кВт.
5.3. СКОРОСТНЫЕ И ЕМКОСТНЫЕ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
Для нагрева воды в централизованных системах горячего
водоснабжения применяют поверхностные водо-водяные
водонагреватели, в которых вода из холодного водопровода
нагревается водой из теплосети.
Наиболее распространены скоростные трубчатые водо-
нагреватели (рис. 5.9). Он состоит из стального цилиндри-
ческого корпуса 2 с патрубками 1, через которые проходит
теплоноситель.
Стандартный корпус изготавливается из отрезка стальной
трубы диаметром 50...500 мм и длиной 2...4 м, к которому
с двух сторон приварены фланцы. Внутрь корпуса встав-
ляется трубный пучок 3 из тонкостенных (около 2 мм)
латунных трубок диаметром 14... 16 мм. В корпусе одной
секции располагается от 4 до 151 трубки. Концы трубок
развальцовываются в трубных досках 5 (рис. 5.10), которые
выполняются в виде стальных блинов толщиной 10... 15 мм.
Развальцовка производится при помощи специального ин-
струмента в виде конуса — вальцовки. Конус вращается и
вдавливается в трубку.
Рис. 5.9. Скоростной трубчатый водонагреватель:
1 — патрубки подачи теплоносителя; 2 — цилиндрический корпус; 3 — трубный
пучок; 4 — крышки-камеры; 5 — трубные доски; 6 — опорные перегородки
Рис. 5.10. Развальцовка кон-
ца трубки
Рис. 5.11. Секционирование
теплообменников
В результате ее конец развальцовывается, образуя с труб-
ной доской герметичное соединение. Если по каким-либо
причинам трубка выходит из строя, она просто выреза-
ется и на ее место завальцовывается новая. Трубные до-
ски зажимаются во фланец между корпусом 2 и каме-
рами-крышками 4.
Нагреваемая вода из системы холодного водопровода
движется по трубкам, а теплоноситель — по межтрубному
пространству. Это обусловлено тем, что при нагреве воды
питьевого качества образуется накипь, которую легче уда-
лять из трубок.
Для предотвращения прогиба тонких трубок под них
примерно через 1,0...1,5 м устанавливают опорные пере-
городки 6. Перегородки изготавливают из полосовой стали
и приваривают к кольцу, которое вставляется в корпус
теплообменника.
Для увеличения интенсивности конвективного тепло-
обмена через стенку трубки теплоноситель и нагреваемая
вода должны иметь достаточно большие встречные скоро-
сти — 0,5...3,0 м/с. При скорости 1 м/с время пребывания
воды в теплообменнике в зависимости от его длины состав-
ляет всего 2...4 с. За столь малое время вода не успевает
нагреться с температуры 5 °С до расчетной температуры
75 °С. Увеличение времени нагрева воды достигается за счет
включения в установку нескольких секций теплообменни-
ков (рис. 5.11). Обычно нагревательная установка состоит
из десяти секций.
Для систем горячего водоснабжения с ярко выраженным
пиковым характером водопотребления (столовые для мытья
посуды после завтрака, обеда, ужина; промпредприятия
в конце смен для душей) целесообразно применять емкост-
ные (емкие) водонагреватели. В таких водонагревателях
133
Рис. 5.12. Емкостный водонагреватель:
1 — корпус из стали; 2 — горловина; 3 — генератор тепла
(змеевики); 4 — коллектор; 5 — манометр; 6 — патрубок
отвода нагретой воды; 7 — предохранительный клапан;
8 — патрубок подачи холодной воды; 9 — кран опорож-
нения
большой объем воды нагревается за длительное время (за не-
сколько часов) нагревательным элементом малой мощности.
Емкостный водонагреватель (рис. 5.12) имеет стальной
корпус 1 с выпуклыми днищами, в который через горловину
2 вставляется греющий элемент, представляющий собой изо-
гнутые трубки (змеевики) 3, которые объединяются верхним
и нижним коллекторами 4. В греющий элемент подается
теплоноситель. Холодная вода подводится через патрубок 8
снизу, а нагретая вода отводится через патрубок 6 сверху на-
гревателя. Кроме того, водонагреватель оборудуется краном
9 для опорожнения, манометром 5 и предохранительным
клапаном 7.
Емкостные водонагреватели выпускаются с площадью
нагрева трубок от 0,5 до 5 м2 и емкостью от 0,4 до 4 м8
на рабочее давление 0,5 МПа. Из-за малой скорости воды
в водонагревателе эффективность конвективного теплообме-
на низкая, что существенно ограничивает их применение.
Вода в них может нагреться выше 100 °С с образованием
пара, что делает их опасными и требует непрерывного ква-
лифицированного обслуживания.
В настоящее время все более широкое применение для
подготовки воды в системах горячего водоснабжения на-
ходят водонагреватели пластинчатого типа (рис. 5.13).
Пластинчатые водонагреватели осуществляют передачу теп-
ла через тонкие (0,4...0,7 мм) гофрированные пластины из
коррозийно-стойкой стали или других сплавов, расположен-
ные с зазором 4...5 мм. В теплообменнике пластины стягива-
ются до необходимого размера стяжными шпильками. Ряд
Рис. 5.13. Схема пластинчатого водонагревателя
пластин развернуты одна за другой на 180°, в результате
чего между пластинами образуются каналы, создающие
турбулентный поток жидкости. Пластины устанавливаются
так, чтобы обеспечивалось чередование каналов с греющей
и нагреваемой средами.
По контуру пластины уплотняются термостойкими про-
кладками или свариваются. Тепловой обмен между теплоно-
сителем и водой обеспечивается по всей площади пластины
(Р > 0,3 м2). Водонагреватели такого исполнения имеют
более высокий коэффициент теплопередачи и меньшие
габаритные размеры, чем нагреватели той же мощности,
рассмотренные выше.
В промышленных зданиях, в которых имеется пароси-
ловое хозяйство, или котельных с паровыми котлами для
нагрева воды используют пароводяные скоростные водона-
греватели.
5.4. СХЕМЫ ПРИСОЕДИНЕНИЯ СИСТЕМ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ
В зависимости от способа присоединения централизован-
ных систем горячего водоснабжения к тепловым сетям раз-
личают закрытые и открытые системы теплоснабжения.
Как уже упоминалось, в открытых системах вода, по-
ступающая на горячее водоснабжение, отбирается непо-
средственно из тепловой сети. Это требует оборудования
тепловых станций мощными и дорогостоящими системами
водоподготовки, так как качество воды, подаваемой в ко-
тельные установки, по солесодержанию и жесткости зна-
чительно превосходит качество питьевой воды. Поэтому
открытые системы применяются редко.
В закрытых системах вода из холодного водопровода на-
гревается в теплообменных аппаратах водой из тепловой
сети. Присоединение теплообменных аппаратов к теплосети
производится по различным схемам.
Для систем горячего водоснабжения характерным явля-
ется колебание водопотребления в широких пределах — от
минимального ночью до максимального в дневные часы. Для
того чтобы потребитель всегда получал горячую воду, систе-
му приходится проектировать на максимальное водопотреб-
ление. Диаметры трубопроводов и мощность оборудования
получаются максимальными. Поскольку системы горячего
водоснабжения и теплоснабжения связаны между собой, то
и систему теплоснабжения приходится проектировать на
максимальный режим. Это обстоятельство является недо-
статком большинства схем присоединения систем горячего
водоснабжения к тепловым сетям.
Оптимизировать системы можно, если запроектировать
их работу в режиме среднечасового, а не максимального по-
требления воды и тепла.
Проектировать систему теплоснабжения на среднечасовой
расход тепла в сутки максимального потребления позволяет
двухступенчатая последовательная схема присоединения
системы горячего водоснабжения (рис. 5.14).
В этой схеме вода из холодного водопровода последователь-
но подогревается в водонагревателях первой 1а и второй 16
ступеней, подключенных к обратной и подающей магистра-
лям тепловой сети соответственно. Температура горячей воды
на выходе из установки и расход теплоносителя через нагре-
ватель второй ступени регулируется терморегулятором 2.
В ЦТП размещаются водонагреватели системы горячего
водоснабжения и тепловой узел системы отопления. Тер-
морегулятор 3 поддерживает в трубопроводах теплосети
на вводе в ЦТП среднечасовой расход теплоносителя, не-
обходимый для работы систем горячего водоснабжения и
отопления в сутки максимального потребления.
В часы максимального потребления горячей воды (днем)
основной расход теплоносителя проходит через водонагре-
В систему горячего водопровода
Рис. 5.14. Двухступенчатая последовательная
схема присоединения системы горячего водоснаб-
жения к тепловой сети:
1а — водонагреватель первой ступени; 16 — то же
второй ступени; 2 — терморегулятор расхода воды во
второй ступени; 3 — терморегулятор среднечасового
расхода воды теплоносителя
ватели системы горячего водоснабжения. Система горячего
водоснабжения получает тепла больше среднечасовой по-
требности, а система отопления — меньше среднечасовой
потребности. Зато ночью, в период наименьших температур
наружного воздуха, потребление горячей воды становится
минимальным и основной (максимальный) поток теплоно-
сителя направляется в систему отопления. В целом за сутки
максимального потребления каждая из систем получает рас-
четное количество тепла.
Двухступенчатая последовательная схема позволяет про-
ектировать систему теплоснабжения на режим среднего
потребления тепла, что существенно повышает технико-
экономические показатели системы в целом.
5.5. АВТОМАТИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА СИСТЕМ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Поддержание температуры горячей воды не более 75 °С на
выходе из водонагревательной установки осуществляется регу-
лятором температуры (рис 5.15). Существуют различные кон-
струкции регуляторов температуры. В качестве примера рас-
смотрим регулятор температуры прямого действия (РПД).
7
1
Рис. 5.15. Регулятор температуры прямого дей-
ствия:
1 — термостат; 2 — запорный клапан регулятора
температуры; 3 — золотник; 4 — шток; 5 — пружина;
6 — сильфон; 7 — трубка
Термостат 1, заполненный легкокипящей жидкостью
(фреоном, аммиаком, спиртом и т. п.), устанавливается на
выходе из водонагревателя второй ступени. При повышении
температуры воды жидкость в термостате вскипает, давле-
ние в нем повышается и по трубке 7 передается в сильфон 6.
Сильфон представляет собой гофрированную латунную ко-
робочку (наподобие мехов гармошки) круглой формы. При
повышении давления сильфон распрямляется, преодолевает
сопротивление пружины 5 и через шток 4 золотником 3
прикрывает проходное сечение клапана 2, сокращает подачу
Рис. 5.16. Воздухо-
отводчик:
1 — корпус; 2 — по-
плавок; 3 — клапан
теплоносителя в водонагреватель.
При снижении температуры воды упру-
гость паров жидкости падает, давление сни-
жается и под действием пружины подвижная
система «сильфон, шток, золотник» смеща-
ется в обратном направлении, подача тепло-
носителя в теплообменник увеличивается.
Регуляторы РПД, благодаря простоте своей
конструкции, хорошо зарекомендовали себя
в эксплуатации. Их слабым местом является
сильфон, однако его легко можно заменить.
Для удаления воздуха из систем горячего
водоснабжения применяют автоматические
воздухоотводчики (рис. 5.16).
При отсутствии воздуха корпус воздухоотводчика 1 за-
полнен водой. Поплавок 2 находится в верхнем положении,
плотно закрывая клапаном 3 выходное отверстие из возду-
хоотводчика. При поступлении воздуха в корпус воздухоот-
водчика уровень воды понижается, поплавок опускается и
клапан открывает отверстие для выпуска воздуха, который
вытесняется из системы напором воды.
5.6. МИКРОРАЙОННЫЕ СИСТЕМЫ
ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ
Магистральные трубопроводы микрорайонных систем
горячего водоснабжения обычно прокладывают совме-
стно с трубопроводами систем отопления. Поэтому их про-
ектируют и трассируют по правилам проектирования тепло-
вых сетей.
Прокладку трубопроводов 1 производят в каналах
(рис. 5.17), которые состоят из железобетонного лотка,
сверху перекрытого панелью. От поверхности земли до пере-
крытия канала примерно 0,5 м. Из-за высокой стоимости
канальной прокладки допускается трассировка магистраль-
ных трубопроводов через технические подполья зданий при
их высоте не менее 1,6 м.
Трубы в каналах покрывают тепловой изоляцией. При
изменении температуры воды линейные размеры труб изме-
няются. Если трубы уложить непосредственно на дно канала,
то под действием веса и перемещений теплоизоляция разру-
шится. Для предотвращения разрушения тепловой изоляции
и свободного перемещения трубопроводов при температурных
удлинениях их укладывают на скользящие опоры 2.
Рис. 5.17. Канальная прокладка трубопроводов:
1 — трубы в тепловой изоляции; 2 — скользящие опоры
Скользящая опора представляет собой П-образно изо-
гнутую широкую стальную полосу, которая приваривается
к нижней части трубопровода. При изменении линейных
размеров трубы она свободно скользит по стальной пласти-
не, которая замоноличивается в дно канала. В результа-
те температурных расширений в трубопроводах возника-
ют огромные напряжения, которые могут привести к их
разрушению. Для компенсации температурных удлинений
на трубопроводах устанавливают компенсаторы.
Компенсаторы бывают П-образными, лирообразны-
ми, сальниковыми и сильфонными (сложная конструк-
ция и эксплуатация, занимают мало места). Из-за просто-
ты конструкции наибольшее распространение получили
П-образные компенсаторы и изогнутые участки трубопро-
водов — участки самокомпенсации (рис 5.18, а). Участки,
на которых установлены компенсаторы, отделяются друг
от друга «мертвыми» опорами (рис. 5.18, б), которые пред-
ставляют собой швеллер 2, привариваемый к трубопрово-
дам 1 и замоноличиваемый в строительную конструкцию.
Расстояние между мертвыми опорами зависит от диаметра
трубопровода.
В здания трубопроводы вводятся под прямым углом.
Для отключения участков сети на ремонт на трубопроводах
устанавливается запорная арматура: на выходе из ЦТП, на
разветвлениях магистралей, на вводах в здания. Запорная
арматура размещается в тепловых камерах.
В центральных тепловых пунктах размещаются тепломе-
ханическое оборудование систем холодного и горячего водо-
проводов и системы отопления. Из ЦТП осуществляется и
управление этими системами. ЦТП располагаются в центре
нагрузки микрорайона, чтобы до ближних жилых домов
Рис. 5.18. Оборудование трубопроводов: а — П-образный компенсатор и
участок самокомпенсации; б — устройство «мертвой» опоры:
1 — «мертвые» опоры; 2 — трубопроводы; 3 — швеллер
было не менее 20 м. ЦТП должен быть оборудован удобным
подъездом и площадкой для разгрузки автомобилей.
Вода из городского водопровода по двум вводам 1 по-
ступает в ЦТП (рис. 5.19). Общий расход воды для систем
холодного и горячего водопроводов измеряется водосчетчи-
ками 2. Обычно это турбинные водосчетчики. По этим во-
досчетчикам производится расчет за предоставленную воду
между организацией-потребителем и поставщиком услуг
горячего водоснабжения.
Хозяйственно-повысительные насосы (ХПН) 3 создают
напор, достаточный для подачи расчетного расхода холод-
ной воды к диктующему прибору. Вода в микрорайонную
сеть холодного водопровода поступает по двум трубопрово-
дам 5. Для подачи воды на тушение пожаров в микрорайоне
предусматриваются противопожарные насосы 4. Для повы-
шения надежности и взаимозаменяемости следует стремить-
ся к тому, чтобы противопожарные насосы и хозяйственно-
повысительные насосы были одинаковыми.
Расход воды, поступающей на нагрев в водонагреватель-
ную установку, измеряется водосчетчиком 6. Весь расход
делится на два потока. Нагрев воды каждого потока произво-
Рис. 5.19. Центральный тепловой пункт:
1 — вводы водопровода; 2 — водомеры; 3 — группа хозяйственно-повысительных
насосов; 4 — пожарный насос; 5 — трубопровод холодной воды к потребителям;
6 — водосчетчик воды на водонагреватели; 7, 11 — водонагреватели первой и
второй ступеней соответственно; 8 — циркуляционно-повысительные насосы;
9, 10 — обратный и подающий трубопроводы теплоносителя; 12 — трубопровод
горячей воды в распределительную сеть; 13 — обратный трубопровод; 14 — об-
ратный клапан
дится в водонагревателях первой 7 и второй 11 ступеней. На-
гретая до расчетной температуры вода поступает в микрорай-
онную сеть горячего водоснабжения по трубопроводу 12.
Нагрев воды в первой ступени каждого потока произво-
дится теплоносителем из обратного трубопровода тепловой
сети. Обычно первая ступень состоит из семи стандартных
секций скоростных водонагревателей. Нагрев воды во вто-
рой ступени каждого потока производится теплоносителем
из подающего трубопровода тепловой сети. Обычно вторая
ступень состоит из трех стандартных секций скоростных
водонагревателей.
Между первой и второй ступенями нагрева воды устанав-
ливаются циркуляционно-повысительные насосы 8 (ЦПН),
назначение которых создать напор для подачи расчетного
расхода горячей воды диктующему прибору и обеспечить
циркуляцию воды. Для догрева воды вода возвращается в
ЦТП по трубопроводу 13. Обратный клапан 14 предотвра-
щает опрокидывание циркуляции воды в системе.
Теплоноситель в ЦТП поступает по подающему трубопро-
воду теплосети 10 и отводится по обратному трубопроводу
9. Водонагреватели системы отопления и обвязка водона-
гревателей горячего водоснабжения трубопроводами тепло-
носителя на рис. 5.19 условно не показаны.
6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО
ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Работа системы горячего водоснабжения находится в тес-
ном взаимодействии с системой холодного водоснабжения.
Проектирование системы горячего водоснабжения зданий
производится с целью определения расходов горячей воды,
диаметров трубопроводов и потерь напора в них, решения
вопросов выбора, расчета и конструирования элементов си-
стемы (баки-аккумуляторы, водонагреватели, повысительные
и циркуляционные насосы), которые позволят обеспечить
подачу потребителю горячей воды с необходимыми параме-
трами качества и количества.
Последовательность проектирования горячего водопровода
может быть следующей:
• выбор системы и схемы горячего водопровода;
• трассировка и конструирование сети;
• гидравлический расчет трубопроводов системы на два
рабочих режима:
- режим максимального водоотбора (циркуляци-
онный расход равен нулю);
- режим циркуляции (расход на водоотбор равен
нулю).
6.1. ВЫБОР СИСТЕМЫ И СХЕМЫ
ГОРЯЧЕГО ВОДОПРОВОДА.
ТРАССИРОВКА И КОНСТРУИРОВАНИЕ СЕТИ
Водопроводные сети систем горячего водоснабжения ре-
шаются совместно с сетями холодного водоснабжения и
имеют такие же схемы. Однако особенностью работы этих
систем является необходимость поддержания необходимой
температуры воды в ночное время (не менее 40 °С), когда
водоразбор отсутствует. Для этого осуществляется цирку-
ляция воды, позволяющая за счет притока горячей воды
компенсировать тепловые потери трубопроводов.
Выбор системы и схемы горячего водоснабжения произ-
водится с учетом рекомендаций, изложенных в гл. 5. Выбор
схемы системы горячего водоснабжения зависит от схемы
теплоснабжения района застройки, назначения здания, его
этажности, архитектурно-планировочных и ряда конструк-
тивных решений.
Трассировка и прокладка сетей производится аналогично
сетям холодного водоснабжения с учетом особенностей систе-
мы горячего водоснабжения. При открытой системе по гене-
ральному плану выполняется трассировка ввода теплосети,
намечается место размещения элеваторного узла в подвале
здания, после чего производится трассировка внутренних
трубопроводов. Ввод теплосети желательно осуществлять
ближе к центру здания.
При закрытой схеме по генеральному плану намечается
место расположения ЦТП и осуществляется трассировка вну-
триквартальной тепловой сети и внутренних трубопроводов.
Распределительные сети по конструкции аналогичны
сетям холодного водоснабжения и состоят из магистралей,
стояков и квартирных разводок.
Циркуляционные сети включают стояки и магистрали.
Как правило, квартирные разводки работают без цирку-
ляции.
Рис. 6.1. Полотенцесушители
Внутренняя система горячего водопровода может при-
ниматься с нижней или с верхней разводкой с циркуля-
цией в подающих трубопроводах. Магистральные трубо-
проводы при нижней разводке прокладывают с уклоном
I = 0,002-5-0,005 в сторону вводов в технических подпо-
льях, а при верхней — на чердаке или техническом этаже.
В цехах промышленных предприятий, в прачечных, банях
и т. д. допускается прокладка магистралей под потолком
верхнего этажа.
В жилых зданиях, как правило, магистрали, стояки и
подводки к приборам горячего водоснабжения проклады-
ваются вблизи трубопроводов холодной воды с установкой
на стояках полотенцесушителей (рис. 6.1) в ванных ком-
натах.
В жилых зданиях высотой свыше четырех этажей груп-
пы близкорасположенных водоразборных стояков (обычно
от 3 до 7) объединяют поверху кольцующими перемычками
в секционные узлы с присоединением каждого секционно-
го узла одним циркуляционным трубопроводом (стояком)
к сборному циркуляционному трубопроводу системы (см.
п. 5.2).
Кольцующие перемычки прокладывают по теплому чер-
даку, по холодному чердаку под слоем теплоизоляции или
под потолком верхнего этажа. По циркуляционному трубо-
проводу охлажденная вода возвращается в водонагреватель
(при закрытой схеме) либо в обратный трубопровод тепло-
сети (при открытой схеме). Во всех случаях трубопроводы
горячего водоснабжения проектируют выше трубопроводов
внутреннего холодного водопровода.
Для устройства сетей горячего водоснабжения исполь-
зуются те же трубы, что и для холодного водопровода. Все
подающие и циркуляционные трубопроводы, если они не
используются в качестве регистров для обогрева помеще-
ний, а также подводки к санитарно-техническим приборам,
во избежание потерь тепла оборудуются теплоизоляцией.
В связи с большим перепадом температуры в сети (50...
70 °С) возможны большие величины удлинения труб. Для
их компенсации используют повороты трубопровода, а на
прямых участках длиной не более 50 м — установку ком-
пенсаторов и жесткое закрепление труб в «мертвых» опорах
(см. п. 5.6). В местах пересечения трубами строительных
конструкций предусматриваются гильзы, обеспечивающие
свободное удлинение труб.
В качестве водоразборной арматуры используют, как пра-
вило, смесители (см. рис. 2.14).
Запорная арматура устанавливается в тех же местах, что
и на сетях холодного водоснабжения (см. п. 2.2). На полотен-
цесушителях возможна установка отключающей арматуры
для их отключения на летний период.
Ввод горячего водопровода в здание обычно осуществляет-
ся в непроходном канале тепловой сети в тепловом колодце.
На подающем и обратном трубопроводе устанавливают за-
порную арматуру.
На вводе в здание, на подающем и циркуляционном тру-
бопроводах горячего водоснабжения для учета потребляемой
воды устанавливают простые водомерные узлы без обводной
линии. Счетчики горячей воды (на температуру до 90 °С)
предусматривают также на вводе в каждую квартиру.
Для исключения перетока горячей воды в систему холод-
ного водоснабжения или циркуляционные трубопроводы
предусматривают установку обратных клапанов:
• на циркуляционном трубопроводе перед присоединени-
ем его к водонагревателю;
• на ответвлении от обратного трубопровода в системах с
непосредственным отбором воды из теплосети;
• на подводках холодной и горячей воды в групповых и
термосмесителях и т. д.
В п. 5.5 подробно были рассмотрены автоматические
устройства систем горячего водоснабжения — регуляторы
температуры и воздухоотводчики.
Конструирование системы заканчивается построением
аксонометрической схемы сети горячего водоснабжения зда-
ния. На аксонометрической схеме показывают размещение
подающих и обратных трубопроводов, подводки к приборам
и арматуры.
6.2. РЕЖИМ И НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ
И РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
Как уже указывалось, работа системы горячего водоснаб-
жения тесно связана с системой холодного водоснабжения.
Периоды максимальных расходов горячей воды аналогичны
периодам по часам суток максимального потребления холод-
ной воды. Однако ввиду того, что горячей водой пользуются
реже, чем холодной, значение коэффициента неравномер-
ности в этих системах выше.
Система горячего водоснабжения в основном работает
в режиме водоразбора, т. е. подает воду потребителю. В боль-
шинстве систем для поддержания расчетной температуры
воды (50...75 °С) предусматривается работа системы в режиме
циркуляции. Режим водоразбора и циркуляции обычно не
совпадают во времени, поэтому для уменьшения теплопотерь
режим циркуляции поддерживается и при водоразборе.
Нормы расхода горячей воды в жилых зданиях зависят
от назначения здания, степени санитарно-технического бла-
гоустройства, вида применяемого санитарно-технического
оборудования, способа приготовления и раздачи воды. В
производственных системах нормы водопотребления опреде-
ляются требованиями технологического процесса.
Расчетные расходы воды в системе горячего водоснабже-
ния и напоры перед водоразборными устройствами опреде-
ляют, как и для систем холодного водоснабжения, по тем
же расчетным зависимостям (см. п. 3.2).
Нормы расхода горячей воды принимаются согласно
[15, Приложение 2 и 3], но с той разницей, что все данные
для расчета берутся с верхним индексом «Л». Они установле-
ны для средней температуры горячей воды в водоразборных
стояках: = 55 °С при закрытых системах и = 65 °С —
в открытых (для этого случая нормы расхода горячей воды
принимают с коэффициентом 0,85 и при этом общее коли-
чество потребляемой воды не изменяют).
В связи с тем, что потребитель использует воду из си-
стемы горячего водоснабжения обычно для смешения ее
с холодной водой и получения воды заданной температуры,
то расход горячей воды из системы напрямую зависит от ее
температуры: чем выше температура, тем меньше расход,
и наоборот.
Расход теплоты, кВт, для системы горячего водоснабже-
ния за период максимального водопотребления горячей воды
определяется по формулам:
• в течение среднего часа
<3/" = 1,16^ (55 - Лс)+; (6.1)
• в течение часа максимального потребления
= 1,16^г (55 - *с)+ , (6.2)
где — средний часовой расход горячей воды, за период
максимального водопотребления Т, ч:
Чт = 1000Т ' <б'3)
Здесь • — норма расхода горячей воды, л, /-м потреби-
телем в средние сутки, принимается по данным [15, При-
ложение 3], л/чел.-сут; Ц\ — количество потребителей (жите-
лей); с^г — норма расхода горячей воды, л, потребителем в
час наибольшего водопотребления согласно [15, Приложение
3]; Iе — температура холодной воды, °С, в сети водопровода;
при отсутствии данных ее следует принимать равной 5 °С;
— теплопотери на расчетном участке, кВт.
6.3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ
ДВУХТРУБНОЙ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
С П-ОБРАЗНЫМИ СТОЯКАМИ
Целью гидравлического расчета является подбор диаме-
тров и определение напора, необходимого для нормальной
работы системы Н1г в точке присоединения к теплосети (в от-
крытых системах) или к трубопроводу холодного водопро-
вода (в закрытых системах).
Гидравлический расчет системы горячего водоснабжения
производится на два режима работы:
1) режим максимального водоразбора (циркуляционный
расход равен нулю) — определяются диаметры подающих
трубопроводов и потери напора в них;
2) режим циркуляции (расход на водоразбор равен нулю) —
определяются диаметры циркуляционных трубопроводов и
потери напора в них.
6.3.1. Гидравлический расчет системы горячего
водоснабжения на режим максимального водоразбора
Расчет трубопроводов горячего водоснабжения выполняют
аналогично расчету трубопроводов холодного водопровода
в следующем порядке.
1. Вычерчивается упрощенная схема системы горячего
водоснабжения в аксонометрии. В качестве примера на
рис. 6.2 приведена схема горячего водоснабжения с цирку-
ляцией воды по стоякам и магистралям с односторонним
присоединением водоразборных точек и полотенцесушителей
к подающему стояку.
На расчетной схеме выбирается расчетная ветвь — от те-
плового узла в подвале здания при открытой схеме или ЦТП
в отдельно стоящем здании при закрытой схеме до диктую-
щего прибора — на подающем трубопроводе и циркуляцион-
ном. На схеме сети аналогично системе холодного водоснаб-
жения выделяются и нумеруются расчетные элементы:
• внутриквартирные разводки: элементы 1-2; 12-13; 19-20;
26-27;
• стояки: элементы 2-3; 3-4; 4-5; 5-6; 6-7; 7-8; 13-14;
14-15; 15-16; 16-17; 17-18; 18-9; 20-21; 21-22; 22-23; 23-24;
24-25; 25-10; 27-28; 28-29; 29-30; 30-31; 31-32; 32-11;
Рис. 6.2. Расчетная схема системы горячего водо-
снабжения здания
• участки разводящего магистрального трубопровода:
элементы 8-9; 9-10; 10-11; 11 — КУУТЭ (коммерческий узел
учета тепловой энергии);
• ввод: элемент КУУТЭ — ТЗ, КУУТЭ - Т4;
• циркуляционные линии: элементы Г-2\ 2'-3', 4'-5',
5-6', 7-8', 8'-9', 1О'-1Г, 1Г-12';
• участки циркуляционного трубопровода: элементы 3'-6',
6'-9', 9-12', 12'- КУУТЭ.
В пределах расчетных элементов (участков) величина рас-
хода считается постоянной.
По планам здания и аксонометрической схеме определяют-
ся длина каждого расчетного участка I, м, и число подклю-
ченных к нему водоразборных устройств К. Расчетное число
приборов, потребляющих горячую воду, для каждой квартиры
будет на единицу меньше, чем при расчете холодного водопро-
вода (за счет отсутствия поплавкового клапана унитаза).
2. По формуле (3.11) определяется вероятность действия
санитарно-технических приборов в здании Р11 (для горячего
водоснабжения), где д%г и — норма расхода горячей воды, л,
потребителем в час наибольшего потребления; д® — расход го-
рячей воды, л/с, санитарно-техническим прибором (для жилых
зданий д%г и = 10 л/ч, д^ = 0,18 л/с); значения V и назнача-
ются в соответствии с комментариями к формуле (3.11).
3. По формуле (3.8) определяются расчетные расходы
горячей воды на участках д\ л/с, но с той разницей, что
дс = а = — расход горячей воды прибором (?о =
= д^ = 0,18 л/с ~ 0,2 л/с).
4. По таблицам гидравлического расчета водопроводных
труб [28] в зависимости от значения подбирают предвари-
тельные диаметры труб расчетных участков подающей сети
и определяют потери напора на Н\ Для жилых домов д^1 =
= а, так как д$ = 0,2 л/с.
Подбор осуществляют, задавшись экономическими скоро-
стями, которые находятся в пределах 0,7...1,2 м/с. В любом
случае скорости воды в трубопроводах не должны превы-
шать 3 м/с.
5. Определяются теплопотери и необходимые циркуля-
ционные расходы для их компенсации. Для подобранных
диаметров труб рассчитываются тепловые потери кВт, на
участках подающих трубопроводов длиной I, м:
= (6.4)
Потери тепла трубопроводами
Место и способ прокладки Тепловые потери, Вт, 1 м трубопровода диаметром, мм
15 20 25 32 40 50
Водоразборные стояки без поло-
тенцесушителей, изолированные 11,2 12,5 13,8 15,7
при прокладке в борозде или 14,8 16,5 18,2 20,6
шахте
20,6 24,0 29,3
То же с полотенцесушителями — 27,1 31,7 38,6 — —
Распределительные трубопрово- 15,7 17,4 19,1 21,8 24,1 27,1
ды в подвале, изолированные 19,2 21,3 23,5 26,8 29,7 33,4
13,5 15,1 16,6 18,9 20,8 23,4
То же на теплом чердаке 17,0 19,1 21,0 23,9 26,3 29,7
19,2 21,5 23,5 26,9 29,7 33,4
То же на холодном чердаке 22,8 25,4 27,9 31,9 35,3 39,7
Циркуляционные стояки, изо- 9,7 10,9 11,9 13,6 15,0 16,9
лированные 13,3 15,0 16,4 18,6 20,5 23,2
Примечание. В числителе приведены данные для закрытых систем, в
знаменателе — для открытых систем.
где — средние удельные теплопотери, определяемые с
учетом условий прокладки трубопроводов — с теплоизоляцией
или без теплоизоляции, Вт/м.
Величину удельных потерь можно принять по справоч-
ным данным [3, табл. 10.4] или по данным, приведенным
в табл. 6.1. На участках без теплоизоляции значение
следует увеличивать в 1,5 раза.
Циркуляционный расход с/1*™', л/с, компенсирующий те-
плопотери в трубопроводах, определяется по формуле
где Р — коэффициент разрегулировки циркуляции; 0^ —
теплопотери трубопроводами горячего водоснабжения, кВт,
определяемые по формуле (6.4); — разность температур
в подающих трубопроводах от теплового узла до диктующей
точки, °С.
В системах с одинаковым сопротивлением стояков или
секционных узлов значение 0^ определяется по водораз-
борным стоякам при Р = 1,3 и = 8,5 °С.
Расчеты по пп. 4, 5 рекомендуется выполнять по форме,
приведенной в табл. 6.2.
Гидравлический расчет подающих трубопроводов
сети водопровода горячей воды
№ рас- четных участков Длина участка 1, м Вероят- ность действия приборов рк Число приборов на участ- ке АГ Произ- ведение Коэффи- циент а Рас- четный расход = = 5ос?о> л/с Диаметр трубопро- вода, мм Скорость ВОДЫ V, м/с Потери напора
1000/ , м 1000 на участке Н,г = И, м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Потери тепла Сумма теплопотерь 2 кВт Циркуляционный расход цС1Г, л/с Теплопотери в промежуточных стояках, кВт
на 1 нм Вт/м на участке кВт
12 13 14 15 16
Примечание. Сумма теплопотерь Е (]№ (графа 14) определяется нарастающим итогом с учетом теплопотерь предыду- щих участков. При подключении промежуточных стояков (согласно расчетной схеме это стояки ТЗ-2, ТЗ-З, ТЗ-4) допускаются теплопотери в них принимать равными теплопотерям в расчетном стояке.
6. Расчетные расходы на участках сети корректируются
с учетом пропуска дополнительных циркуляционных рас-
ходов. Корректировка производится на расчетный расход
л/с, определяемый с учетом циркуляционного расхода
по формуле
^,аг = дй(1 + Кс.г)у (6.6)
где Кс1г — коэффициент; значение принимается: для водона-
гревателей и начальных участков систем до первого водораз-
борного стояка согласно [15, Приложение 5] или по табл. 6.3;
для остальных участков сети КС1Г = 0, т. е.
Расчетный расход дс^г (табл. 6.3) учитывает теплопотери
в циркуляционных трубопроводах и может определяться по
формуле [11]
дср1г = 1,5 дс1г. (6.7)
При производстве корректировочных расчетов скорости в
магистралях и стояках системы не должны превышать 1,5 м/с;
при этом потери напора на участках расчетного направле-
ния определяются в зависимости от вида системы горячего
водоснабжения.
Для открытых систем горячего водоснабжения потери
напора определяются с использованием тех же таблиц и ко-
эффициентов, что и при расчете холодного водопровода. Это
обусловливается тем, что в этих системах вода перед подачей
в теплосеть проходит специальную подготовку — антикорро-
зионную и противонакипную.
В закрытых системах в сеть горячего водопровода посту-
пает холодная вода из водопровода. При подготовке воды на
хозяйственно-бытовые нужды специальной обработки воды
Таблица 6.3
Значения коэффициента Ксгг для систем горячего водоснабжения
дП <1РГ КС1г д}1 (1РГ КС1г
1,2 0,57 1,7 0,36
1,3 0,48 1,8 0,33
1,4 0,43 1,9 0,25
1,5 0,40 2,0 0,12
1,6 0,38 > 2,1 0
Гидравлический расчет подающих трубопроводов
не производится, поэтому со временем на внутренних по-
верхностях трубопроводов будут образовываться отложения
накипи и шлама, ведущие к зарастанию труб и представ-
ляющие собой дополнительные гидравлические сопротивле-
ния для транспортирования горячей воды магистральными
трубопроводами и стояками.
Потери напора Н^С1Г в этом случае определяются с учетом
зарастания труб по формуле
нч’с1г = и(1 + К[), (6.8)
где I — удельные потери напора, учитывающие зарастание
труб, значения I принимаются по номограмме [15, Прило-
жение 6] или по Приложению 6; — коэффициент, учи-
тывающий потери напора в местных сопротивлениях; =
= 0,2 — для подающих и циркуляционных распределитель-
ных трубопроводов; 7^ = 0,5 — для трубопроводов в пределах
тепловых пунктов и для водоразборных стояков с полотен-
цесушителями; К1 = 0,1 — для водоразборных стояков без
полотенцесушителей и циркуляционных стояков.
Корректировочный расчет рекомендуется проводить по
форме, приведенной в табл. 6.4.
6.3.2. Гидравлический расчет системы горячего
водоснабжения на режим циркуляции
Для большинства систем горячего водоснабжения работа
в режиме циркуляции заключается в поддержании расчет-
ной температуры горячей воды при отсутствии водоразбора.
При этом вода движется по замкнутому контуру. Замыкание
контура в открытых системах производится в тепловом узле
(см. рис. 5.3) или на водонагревателе в закрытых системах
(рис. 6.3).
Расчет системы горячего водоснабжения на режим цирку-
ляции производится с целью определения диаметров цирку-
ляционных трубопроводов и необходимого для обеспечения
расчетной циркуляции воды оборудования.
Расчет рекомендуется проводить в следующей последова-
тельности.
1. На расчетной схеме (см. рис. 6.2) в зависимости от типа
системы горячего водоснабжения намечается расчетный
циркуляционный контур, состоящий из подающих и цир-
куляционных трубопроводов.
2. Контур разбивается на расчетные участки с посто-
янным циркуляционным расходом. Значения циркуляци-
онных расходов на расчетных участках равны расходам
на соответствующих участках подающего трубопровода
и принимаются по данным гидравлического расчета системы
в режиме максимального водоразбора (см. табл. 6.4). Места
изменения диаметра трубопровода также назначаются рас-
четными точками.
3. Предварительно принимаются значения диаметров
циркуляционных трубопроводов. Диаметры труб циркуля-
ционной магистрали обычно назначаются конструктивно на
один-два сортамента меньше диаметров соответствующих
подающих трубопроводов, но не меньше 20 мм. Циркуляци-
онные стояки должны иметь постоянный диаметр по всей
высоте.
4. По форме, приведенной в табл. 6.5, производится ги-
дравлический расчет циркуляционного контура на пропуск
циркуляционных расходов. Расчет выполняется по обычной
методике, в закрытых системах горячего водоснабжения —
с учетом образования накипи.
Рис. 6.3. Схема движения воды в режиме циркуляции
Гидравлический расчет циркуляционных трубопроводов
№ рас- четных участков Циркуля- ционный расход дср1Г, л/с, (по табл. 6.4) Длина участка 1, м Диаметр трубопрово- да, мм Скорость ВОДЫ V, м/с Потери напора
1000/ , м 1000 на участке Нс1г = И(1 + + м
1 2 3 4 5 10 11
Ънс1г
Зная расходы воды, по таблицам гидравлического расчета
[28] подбираются (проверяются принятые в п. 3) диаметры
трубопроводов и определяются удельные потери напора в
них (10000, мм/м.
В результате расчетов определяется сумма потерь напора
в циркуляционном контуре при пропуске циркуляционных
расходов НС1Г.
5. За счет регулирования диаметров циркуляционных тру-
бопроводов производится увязка расчетного контура по дик-
тующему направлению. Увязка считается законченной, если
потери напора в подающих и циркуляционных трубопроводах
не различаются более чем на 10 %, т. е.
Если путем соответствующего подбора диаметров труб
это условие не выполняется, то следует предусматривать
установку диафрагмы на циркуляционном трубопроводе или
установку регуляторов температуры.
Диаметр отверстия диафрагмы, мм, определяется по фор-
муле
+ 350й2
(6.10)
где д — расход, проходящий через диафрагму, л/с; Нср — из-
быточный напор, м, который следует погасить диафрагмой;
Нср = 2 Нн’с1г - 2 Нс1г; (6.11)
(I — диаметр трубопровода, на котором установлена диа-
фрагма, мм.
Диаметр диафрагмы не следует принимать менее 10 мм.
Если по расчету диаметр диафрагмы необходимо принимать
менее 10 мм, то допускается вместо диафрагмы предусма-
тривать кран для регулирования давления.
6.4. ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА И КОНСТРУИРОВАНИЯ
СЕКЦИОННЫХ УЗЛОВ
Как указывалось ранее, в современном многоэтажном
строительстве широкое применение нашли системы с сек-
ционными узлами (см. рис. 5.7). Целью расчета секционных
узлов является определение диаметров трубопроводов и по-
терь напора в них.
Гидравлический расчет секционных узлов и всей системы
горячего водоснабжения проводится также на два режима:
1) режим максимального водоразбора;
2) режим циркуляции.
6.4.1. Расчет секционного узла на режим
максимального водоразбора
Ниже приводится порядок гидравлического расчета сек-
ционного узла на режим водоотбора.
1. Вычерчивается схема секционного узла в аксономе-
трии.
2. Вычерчивается расчетная схема секционного узла, кото-
рая аналогична аксонометрической схеме, но проще ее. На-
пример, она может быть такой, как показано на рис. 6.4.
На схеме сети выделяются следующие расчетные эле-
менты:
• внутриквартирные разводки: элементы 1—2 и аналогич-
но на соседних стояках узла (на схеме не показано);
• стояки: элементы 13—7; 14—8; 15—9; 16—10; 6—7;
7—8;
• участки разводящего магистрального трубопровода:
элементы 7—8; 8—9; 9—10;
• участок подключения секционного узла к магистрали:
элементы 11—12;
В пределах расчетных элемен-
тов величина расхода считается
постоянной.
3. По аксонометрической схе-
ме определяются длина каждо-
го расчетного элемента 1^ м, и
число подключенных к элементу
приборов Л^.
4. По формуле (3.11) определя-
ется вероятность одновременного
действия приборов
5. По формуле (3.8) вычисля-
ются расходы воды на каждом
расчетном элементе. Для стоя-
ков, если они закольцованы по
Рис. 6.4. Расчетная схема
секционного узла
верху, расход вычисляется с коэффициентом 0,7, так как
вода в них может поступать не только снизу, но и сверху.
6. По расходам воды, задавшись экономическими скоро-
стями, по таблице [28] подбираются диаметры трубопроводов
и определяются удельные потери напора в них. Диаметры
внутриквартирных разводок принимаются конструктивно
равными 15 мм.
7. Определяются суммарные потери напора в расчетных
элементах от диктующей точки на каждом стояке до точки
подключения секционного узла. Например, для схемы, при-
веденной на рис. 6.4, получим
А^1-12 - А^1-2 + АЛ2-з + А^З-4 + АЛ4-5 + А/^5-6 +
+ АЛ^у + АЛ73 + АЛ$_ц + АЛц_|2«
Аналогично определяют потери напора на участках 14—12;
15—12; 16—12. При вычислениях следует учитывать, что
конструктивно внутриквартирные разводки и стояки в жи-
лых домах одинаковы. Поэтому потери напора в них рав-
ны между собой. Вычисления рекомендуется производить
в табличной форме (см., например, табл. 6.2). В результате
расчетов определяется сумма потерь напора АЛ по всем рас-
четным направлениям секционного узла.
8. Определяются потери напора, м, в секционном узле по
формуле
0,5У Ак(1 + кЛ
Н =—--------------, (6.12)
т
где К1 — коэффициент, учитывающий потери напора в мест-
ных сопротивлениях; Л/ принимается равным 0,3; т — чис-
ло подающих стояков в секционном узле; Ай — сумма потерь
напора по всем расчетным направлениям, м.
6.4.2. Расчет секционных узлов на режим циркуляции
Конструктивно секционные узлы могут быть запроекти-
рованы с постоянным и переменным сопротивлением. Более
технологичными (из условий типизации) и устойчивыми в
работе являются секционные узлы постоянного сопротив-
ления, т. е. такие узлы, сопротивление которых независимо
от места их расположения в системе составляет постоянную
величину.
Согласно рекомендациям [15, п. 8.8], секционные узлы
необходимо конструировать с сопротивлением АН = 3...6 м
вод. ст.
1. Циркуляционный расход в секционном узле л/с,
определяется по формулам (6.5) и (6.4).
Расчеты рекомендуется вести в табличной форме (см.
табл. 6.2).
2. Поскольку диаметры элементов подающей части узла
уже известны, то, загружая элементы циркуляционными
расходами, по таблицам гидравлического расчета систем
водоснабжения определяют удельные потери напора и вы-
числяют потери напора в них.
3. Определяются суммарные потери напора в элементах
по расчетным направлениям через все стояки — от точки
подключения секционного узла до точки подключения цир-
куляционного стояка. Например, для схемы, приведенной
на рис. 6.4, получим:
АНс1г = (АЛ|2 11 + АЛц_ 8 + Ай$ — 7 + Ай у _ + Ай^ _ 5 +
+ АЙ5 _ 4 + ДЙ4 - з + Д^з - 2 + - 13 + Д^13 - 14 +
+ ДЙ14 - 15 + ДЙ15 - 1б) + (Д^12 - 11 + Д^11 - 8 + — +
+ АЛ15 _ 16) + (АЛ12 - 11 + Л^п - 9 + - + Л^15 - 1б) +
+ (Д^12 - 11+ Д^11 - 10 + Д^10 - 1б)-
(6.13)
При вычислениях следует учитывать, что конструктивно
стояки в жилых домах одинаковы. Поэтому потери напора
в них равны между собой.
4. Определяются потери напора м, в подающей ча-
сти секционного узла в режиме циркуляции
Нс/г =
ПОД
(6.13)
5. Задавшись потерями напора в секционном узле в пре-
делах АН = 3 * 6 м, определяют требуемое сопротивление
циркуляционного стояка, м
Н<*Г = АН - Н^г .
ст под
(6.13)
6. Требуемые удельные потери в циркуляционном стояке
вычисляют по формуле, мм/м
(юоойи =
ЮООЯ^г
^(1 + ^)’
(6.14)
где 1С1Г — длина циркуляционного стояка, м, с учетом его
подключения к кольцующей перемычке в чердачном поме-
щении и к магистральному трубопроводу в техподполье.
Диаметр циркуляционного стояка определяется по табли-
цам гидравлического расчета по и (1000^[г). Если диа-
метр циркуляционного стояка не удается подобрать таким,
чтобы его гидравлическое сопротивление не отличалось от
требуемого менее чем на 10 %, он делается телескопическим
(из труб разного диаметра).
РАЗДЕЛ III
ВОДООТВЕДЕНИЕ ЗДАНИЙ
7. СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
(КАНАЛИЗАЦИИ) ЗДАНИЙ
7.1. НАЗНАЧЕНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ
Вода, поданная потребителю системой водоснабжения,
в процессе использования утрачивает первоначальное каче-
ство, превращается в сточную воду и подлежит удалению
из зоны потребления.
Сточной водой называется вода, которая в результате ис-
пользования в бытовых или технологических целях получила
дополнительные примеси (загрязнения), изменившие ее перво-
начальный химический состав или физические свойства. В за-
висимости от происхождения загрязняющих примесей сточные
воды подразделяют на бытовые и производственные.
Бытовые сточные воды образуются в результате использова-
ния воды населением (личным составом) на бытовые и хозяй-
ственные нужды.
Производственные сточные воды образуются в результате
осуществления технологических процессов на производственных
предприятиях различного назначения. Разновидностью произ-
водственных сточных вод являются технологические (специ-
альные) сточные воды,
К сточным водам относят также дождевые (атмосферные) и
талые воды, которые образуются при выпадении атмосферных
осадков на поверхности территории в виде дождя или при
таянии снега.
Комплекс инженерных устройств, предназначенных для
приема, транспортировки, очистки и выпуска сточных вод
в окружающую среду (в водоем или на грунт), носит название
системы водоотведения (канализации) (рис. 7.1).
Головным элементом системы водоотведения населенно-
го пункта в целом являются внутренние канализационные
устройства системы водоотведения зданий и сооружений.
Они предназначены для приема и отведения сточных вод
в наружную водоотводящую сеть.
161
Рис. 7.1. Система водоотведения населенного пункта:
1 — внутренняя канализация здания; 2 — дворовая водоотводящая сеть; 3 — контрольный колодец;
4 — водоотводящий коллектор дождевых сточных вод; 5 — смотровой колодец; 6 — трубопровод уличной
водоотводящей сети; 7 — коллектор; 8 — насосная станция водоотведения; 9 — очистные сооружения;
10 — выпуск очищенных сточных вод в реку
Внутренней канализацией называется система тру-
бопроводов и устройств в здании до первого смотрового
колодца, которая обеспечивает сбор и отведение сточных
вод от санитарно-технических приборов и технологического
оборудования в наружную канализационную сеть населен-
ного пункта или промпредприятия.
В районах с централизованной наружной канализацией
внутренняя канализация предусматривается во всех жи-
лых, общественных и производственных зданиях, обору-
дованных хозяйственно-питьевым или производственным
водопроводом.
В районах без централизованной наружной внутренней
канализации с местными очистными сооружениями допу-
скается оборудовать: жилые здания высотой более двух эта-
жей, общежития, гостиницы, дома для престарелых, боль-
ницы, поликлиники, амбулатории, диспансеры, родильные
дома, санатории, дома отдыха, пансионаты, лагеря, детские
ясли-сады, общеобразовательные школы, школы-интернаты
и другие учебные заведения, клубы, кинотеатры, пред-
приятия общественного питания, спортивные сооружения,
бани и прачечные.
В неканализованных районах допускается устраивать по
согласованию с органами Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
наружные люфт-клозеты или выгреба для производственных
и вспомогательных зданий промышленных предприятий при
числе работающих до 25 чел. в смену; жилых зданий высо-
той 1...2 этажа, общежитий высотой 1...2 этажа — не более
чем на 50 чел.; летних пионерских лагерей — не более чем
на 240 мест; открытых спортивных сооружений; предприя-
тий общепита — не более чем на 25 посадочных мест [15].
В зданиях могут применяться следующие системы водо-
отведения:
• бытовая — для отведения сточных вод от санитарных
приборов (унитазов, раковин, умывальников, ванн, душей;
стиральных и посудомоечных машин и т. п.);
• производственная — для отвода производственных
сточных вод;
• объединенная — для отведения бытовых и производ-
ственных сточных вод при возможности их совместной
транспортировки и очистки;
• внутренние водостоки — для отведения дождевых и
талых вод с кровли здания.
Раздельные сети бытовой и производственной канализа-
ции проектируют для: производств, сточные воды которых
требуют особой очистки или содержат вещества, которые
следует извлекать из сточных вод; зданий бань и прачеч-
ных при устройстве теплоуловителей или наличии местных
очистных сооружений; зданий магазинов, предприятий
общественного питания и предприятий по переработке пи-
щевой продукции.
7.2. ОБЩАЯ СХЕМА И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
УСТРОЙСТВА СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ
Внутренняя канализация состоит из следующих основ-
ных элементов (рис. 7.2):
Рис. 7.2. Схема внутренней канализации здания:
1 — приемники сточных вод; 2 — отводные трубопроводы;
3 — стояки; 4 — мусорокамера; 5 — выпуски; 6 — прочист-
ки; 7 — смотровой колодец дворовой сети; 8 — ревизии; 9 —
гидрозатворы; 10, 11 — вентиляционные трубопроводы
1 — приемники сточных вод — санитарные приборы,
служат для приема сточных вод от потребителей;
2 — отводные трубопроводы (отводки) — горизонтальные
и вертикальные участки труб, служат для отведения сточ-
ных вод от приборов, приемников сточных вод к стоякам;
3 — сборные трубопроводы (стояки) — вертикальные
участки канализационных труб, служат для сбора сточных
вод с этажей и отведения их в нижнюю часть здания;
4 — мусорокамера;
5 — выпуски — горизонтальные и вертикальные участки
канализационных труб от стояка или прочистки до первого
смотрового колодца 7 за пределами здания; служат для от-
вода сточных вод из здания в наружную канализационную
сеть;
6 — прочистки и 8 — ревизии, служат для прочистки
канализационных трубопроводов в случае их засорения;
ревизии, устраиваемые на вертикальных и горизонтальных
участках, позволяют прочищать трубопровод в обоих на-
правлениях; прочистки устанавливают в местах, где требу-
ется прочистка труб только в одном направлении;
7 — смотровой колодец на дворовой сети;
9 — гидравлические затворы (сифоны), служат для пре-
дотвращения проникновения загрязненного воздуха из си-
стемы канализации в помещения; их устанавливают после
каждого санитарного прибора, кроме приборов, в конструк-
ции которых предусмотрен гидрозатвор (унитазы, трапы
и т. д.); вредные и дурно пахнущие газы из системы канали-
зации задерживаются в гидравлическом затворе слоем воды
высотой 50...70 мм, который образуется в изгибе трубопро-
вода; незасоряемость сифонов обеспечивается большим про-
ходным сечением и гладкой внутренней поверхностью; для
прочистки гидрозатворов и примыкающих к ним участков
предусматривают ревизии;
10, 11 — вентиляционные трубопроводы (вытяжки) —
трубопроводы для предотвращения отсасывания воды из
гидрозатворов при образовании вакуума в стояке во время
сброса сточной жидкости и вентиляции внутренней и наруж-
ной сети; вытяжную часть устраивают в виде трубы, которая
является продолжением стояка и выступает выше кровли
здания; чтобы уменьшить число вытяжных труб на кровле,
иногда несколько стояков объединяют сборным трубопрово-
дом и от него выводят одну трубу.
7.3. УСТРОЙСТВО ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ
7.3.1. Приемники сточных вод. Гидрозатворы.
Устройство и принцип действия
Приемники сточных вод — это санитарные приборы, ко-
торые представляют собой воронки или открытые сосуды и
служат для приема загрязненной воды и отвода их в водо-
отводящую сеть здания.
Приемники сточных вод можно разделить на несколько
групп по следующим основным признакам:
По назначению санитарные приборы могут быть:
• для питьевых и хозяйственных нужд (мойки, ракови-
ны, питьевые фонтанчики и т. д.);
• для гигиенических целей (умывальники, ванны, души,
биде);
• для приема естественных выделений человеческого ор-
ганизма (унитазы, писсуары, чаши, лотки);
• специального назначения — медицинские санитарные
приборы, которые используются в лечебных, курортных
зданиях и т. п. (лечебные оздоровительные ванны и души,
лабораторные приборы и т. д.);
• для приема производственных сточных вод, образую-
щихся в технологических процессах (воронки, трапы, сли-
вы, раковины, приемные решетки);
• для атмосферных вод — водосточные воронки для сбора
дождевых и талых вод с крыш.
По функциональным характеристикам (режимам) при-
емники можно разделить на следующие:
• периодического действия, которые сначала наполняют
свой объем или собирают стоки, а потом сбрасывают воду
в канализационную сеть (мойки, ванны, унитазы и т. п.);
• проточные, которые работают без наполнения своего
объема (раковины, умывальники, душевые поддоны, трапы
и т. п.).
По конструктивным решениям и техническим ха-
рактеристикам приемники различают по типам, видам и
материалам, из которых они изготовлены.
Приемники сточных вод подвергаются быстрому загряз-
нению. Санитарно-технические приборы изготавливаются из
материалов, которые должны отвечать требованиям влаго-
непроницаемости, быть стойкими к воздействию агрессив-
ных сточных вод, иметь гладкую и прочную поверхность
без острых углов и глубоких впадин, так как в них может
скапливаться грязь. К таким материалам относятся: чугун,
сталь (в том числе коррозионно-стойкая), керамика (фаянс,
полуфарфор, фарфор), цветные металлы, пластмасса и т. д.
Лучшим материалом является керамика с поверхно-
стью, покрытой глазурью. Внутренняя рабочая поверхность
чугунных приборов покрывается стекловидной эмалью,
а нерабочая — водоустойчивой краской. Стальные (кроме
коррозионно-стойкой) покрывают эмалью с двух сторон.
Пластмасса благодаря своей малой массе, стойкости к агрес-
сивным водам и простоте переработки в последнее время
находит все большее применение. Однако на поверхности
таких приборов появляются царапины, которые затрудняют
уход за прибором.
К основным техническим характеристикам санитарных
приборов относятся: дизайн; размеры; объем (вместимость);
акустические показатели (частота и уровень шума, который
возникает во время работы); монтажное положение и взаим-
ное расположение отдельных элементов (выпусков, переливов,
водопроводной арматуры); механическая прочность; химиче-
ская и термическая стойкость; долговечность; надежность.
Для предотвращения загрязнения водопроводной воды
приемники сточных вод не должны соединяться с системой
водоснабжения. Минимальный разрыв между изливом ар-
матуры и бортом приемника сточных вод должен быть не
менее 20 мм. Санитарно-технические приборы должны быть
удобными в использовании, не допускать разбрызгивания
загрязненной воды, легко чиститься, а при необходимости
дезинфицироваться. Приборы являются важным элементом
интерьера санитарно-технических помещений, поэтому их
дизайн и окраска должны гармонировать с оборудованием и
отделкой помещений. Санитарные приборы, работающие как
емкость, оборудуются переливом, исключающим затопление
помещения при неисправности наполнительной арматуры
или несвоевременном ее выключении.
Каждый санитарный прибор, за исключением унитаза,
оборудуется выпуском с решеткой, проходное сечение кото-
рой должно быть не менее сечения отводящей трубы.
Мойки собирают загрязненную воду, образующуюся при
подготовке пищевых продуктов, мытье посуды и столо-
вых приборов (рис. 7.3). Их устанавливают на кухнях жи-
лых домов, пищеблоках общественных и лечебных зданий,
1 — гидрозатвор; 2 — сливная доска; 3 — выпуск
предприятиях общепита. Мойки могут быть с одним или
с двумя моечными отделениями. Для сушки посуды могут
оборудоваться сливной доской 2 с одной или двух сторон.
Мойки изготавливаются из фарфора, пластмассы, эмалиро-
ванные — из чугуна и листовой стали, корозионно-стойкой
стали, натурального и искусственного камня.
Мойки оборудуются настольным или настенным смеси-
телем, излив которого устанавливают на высоте 0,15...0,2 м
от борта, что удобно при наполнении кастрюль, чайников
и т. д. В центре (под изливом смесителя) или в углу чаши
устанавливают выпуск 3 (диаметром 40 мм) с решеткой и
пробкой, к которому присоединяют гидрозатвор 1. Мойки
на два отделения оборудуются двумя выпусками и одним
гидрозатвором. Мойки могут быть установлены на подсто-
лье, являющемся элементом кухонной мебели, или быть
встроенными в столешницу кухонного гарнитура.
Умывальники устанавливаются в умывальных, ванных
и душевых комнатах. Они служат для сбора грязной воды
от гигиенических процедур. Умывальники бывают различ-
ных типов: для жилых зданий; для парикмахерских, для
медицинских целей. Умывальники (рис. 7.4) изготавливают
из фарфора, фаянса, полуфарфора или пластмассы. Форма
умывальников может быть прямоугольной, полукруглой,
овальной, трапециевидной.
Умывальники комплектуются туалетными кранами или
смесителями для умывальников. Для отвода воды в центре
умывальника расположен выпуск диаметром 32 мм, соеди-
няющий чашу умывальника и гидрозатвор.
Для зданий с повышенной степенью отделки выпускают
умывальники на постаменте, в котором расположены ги-
дрозатвор и трубы. Чтобы уменьшить намокание необлицо-
ванных стен от брызг, у некоторых умывальников задний
борт-спинка приподнят.
Допускается установка одного сифона от группы умываль-
ников (не более шести) в одном помещении. Присоединять два
умывальника, расположенных в разных помещениях с двух
сторон стены, к одному общему сифону не разрешается.
Раковины устанавливаются во вспомогательных поме-
щениях и около технологического оборудования, где необ-
ходимо сливать грязную воду и мыть уборочный инвентарь
(рис. 7.5, а). Раковины выпускают прямоугольной или полу-
круглой формы из эмалированной стали с одним отверстием
Рис. 7.5. Стальная эмалированная раковина (а) и кера-
мический рукомойник (б)
для установки водоразборного крана или двумя — для уста-
новки смесителя. Стена за раковиной для защиты от брызг
закрывается спинкой.
воо.. ЮОО
Рис. 7.6. Типы ванн:
1 — чаша ванны; 2 — упор для ног; 3 — перелив; 4 — переливная труба;
5 — сифон; 6 — выпуск; 7 — ножки
Рукомойники из керамики (рис. 7.5, б) устанавливают
в туалетных комнатах рядом с унитазом.
Ванны предназначены для стирки белья, мытья и оздо-
ровительных процедур. Выпускаются различных типов:
ванны, позволяющие принимать процедуры лежа (рис. 7.6,
а-г), глубокие поддоны (рис. 7.6, д), сидячие ванны (рис. 7.6,
е), ванны для гидромассажа-джакузи (рис. 7.6, ж). Их из-
готавливают из чугуна или стали, покрытых эмалью, или
из полимерных материалов (например, акрила). В лечебных
учреждениях применяют керамические ванны. Чаша ванны
в плане имеет прямоугольную форму, иногда закругленную
с одной стороны. Выпускаются ванны угловой формы. Вме-
стимость ванны — 100...200 л; размеры в плане — 1700 х
750 мм (или уменьшенных размеров 1500 х 700 мм), глубина
чаши — 400...600 мм.
Ванны-джакузи представляют собой специальные гидро-
массажные ванны, оборудованные системами гидромассажа.
Такие ванны изготавливаются из чугуна или из высококаче-
ственных износостойких полимеров, армированных стекло-
волокном и обладающих антибактериальными свойствами.
На рис. 7.6, ж представлены ванны-джакузи углового ис-
полнения и для принятия процедур лежа.
Арматуру ванны (наполнительную и сливную) (см. рис. 7.6,
г) устанавливают в торце ванны, со стороны ног купающе-
гося. Сливной арматурой ванны служит выпуск (0 40 мм),
закрываемый пробкой, переливная труба 4 (0 25 мм) и пере-
лив 3. Выпуск 6 и переливная труба 4 соединяются под дном
ванны тройником, к которому присоединен гидрозатвор 5
(напольный сифон) для ванны (0 40 мм).
Души предназначены для мытья и оздоровительных про-
цедур под проточной водой. Души выполняют в виде душе-
вых кабин (рис. 7.7) размером в плане 900 х 900 мм, отде-
ленных от помещения водонепроницаемой перегородкой или
занавесом высотой не менее 1,8 м.
Душевые кабины могут быть угловыми и круглыми. За-
грязненная вода от душа собирается поддоном 1, изготов-
ленным из чугуна или стали и покрытым эмалью. Форма
и размеры поддона повторяют форму кабины. В углу поддона
расположены выпуск 2 (диаметром 40 мм) и гидрозатвор 3.
При большом количестве душевых мест применяют группо-
вую установку кабин в ряд.
Индивидуальные гигиенические души — биде (рис. 7.8)
выполняют в виде керамической чаши, устанавливаемой на
Рис. 7.7. Душевая кабина:
1 — поддон; 2 — выпуск; 3 —
гидрозатвор
Рис. 7.8. Напольный (а) и консольный (б)
гигиенические души
полу (рис. 7.8, а) или закрепляемой на стене (консольной)
(рис. 7.8, б). В полый борт чаши подается теплая вода из
смесителя для его обогрева. Чаша биде оборудуется выпу-
ском диаметром 32 мм, к которому присоединяется гидрав-
лический затвор.
В гигиенических душах моется нижняя часть тела. Они
устанавливаются в комнатах личной гигиены женщин в
медицинских учреждениях, жилых домах с улучшенным
благоустройством и ряде других случаев.
Гидравлический затвор представляет собой слой воды
высотой 50...70 мм, который образуется в изгибе трубопрово-
да или канала — ГГ-образный (двухоборотный) гидрозатвор
(рис. 7.9, а~в) или между двумя цилиндрами — бутылочный
(рис. 7.9, г, д), надежно закрывающий выход газов из си-
стемы водоотведения в помещение. Они изготавливаются из
чугуна, цветных металлов, пластмасс, керамики. Гидравли-
ческие затворы (сифоны) устанавливают после каждого сани-
тарного прибора, за исключением приборов, где гидрозатвор
предусмотрен конструктивно (унитазы, трапы, некоторые
конструкции писсуаров).
Двухоборотные гидрозатворы устанавливают с умываль-
никами, мойками, ванными, напольными чашами, писсуа-
рами и т. д. Бутылочные сифоны устанавливают с умываль-
никами, рукомойниками, мойками, биде и т. д.
Рис. 7.9. Гидравлические затворы: а — чугунный двухоборотный сифон-
ревизия; б — чугунный для ванн с тройником для присоединения пере-
ливной трубы; в — двухоборотный пластмассовый; г — бутылочный;
д — для душевых поддонов
Трапы (рис. 7.10) собирают загрязненную воду с пола
помещения или от технологического оборудования. Они
состоят из корпуса 4, в котором находится перегородка 6,
образующая гидравлический затвор.
Сверху трап закрыт съемной крышкой 1, задерживающей
крупные загрязнения. Для исключения просачивания воды
через зазоры между трапом и гидроизоляцией 3 трап уста-
Рис. 7.10. Трапы: а — с прямым выпуском; б — с косым выпуском:
1 — крышка; 2 — прижимная гайка; 3 — гидроизоляция;
4 — корпус; 5 — перекрытие; 6 — перегородка; 7 — выпуск
навливают в перекрытие 5 и снабжают прижимной гайкой.
Выпуск трапа 7 для соединения с отводящей стоки трубой
может быть направлен вниз — прямой выпуск или вбок —
косой выпуск.
Унитазы и напольные чаши устанавливают для приема
и удаления нечистот и экскрементов. Их изготавливают из
керамики (фарфора, фаянса), покрытой глазурью. Наполь-
ные чаши могут быть эмалированными чугунными.
Унитазы в основном предназначены для индивидуально-
го пользования. Их устанавливают в туалетных комнатах
жилых и общественных зданий. Они состоят из чаши 3
(рис. 7.11, а-е), которая плавно переходит в гидравлический
затвор 5. Верхняя часть чаши — борт 4 — расширена и за-
гнута внутрь, что предотвращает выплескивание воды при
ополаскивании чаши. В торцовой части чаши, под бортом,
размещается водораспределительное устройство 2, которое
подает воду для смыва загрязнений и ополаскивания вну-
тренних поверхностей унитаза.
В верхней части унитаза, за водораспределительным
устройством находится патрубок 1, который служит для при-
соединения промывного устройства. Для детских и школь-
12 3 4
Рис. 7.11. Унитазы: а — напольный; б — консольный; в — тарельчатый;
г — сифонирующий; д — козырьковый с косым выпуском; е — воронко-
образный:
1 — патрубок; 2 — водораспределительное устройство; 3 — чаша; 4 — борт;
5 — гидрозатвор; 6 — выпуск
Рис. 7.12. Напольные (клозетные) чаши: а — с боковыми стенками;
б — в виде поддона в полу; в — чаша «Генуя»
ных учреждений выпускают унитазы уменьшенных раз-
меров — 405 х 290 мм, высотой 330 мм. Диаметр выпуска
85 мм в нижней части унитаза обеспечивает присоединение
его к канализационной сети. Для удобства монтажа унитазы
изготавливают с прямым (см. рис. 7.11, д) и косым (рис. 7.11,
в, г, е) выпусками. Первые присоединяют к подводкам, про-
ложенным в полу или под полом, вторые — к подводкам,
находящимся под полом помещения. Установка унитазов
может осуществляться на эпоксидном клею или шурупами.
При креплении унитаза к полу шурупами под его основание
ставят резиновую прокладку.
Напольными (клозетными) чашами, в отличие от унита-
зов, пользуются, не соприкасаясь с их поверхностью. Это
обеспечивает большую гигиеничность, что и обусловило их
широкое применение в общественных туалетах.
По конструкции напольные чаши (рис. 7.12) аналогич-
ны унитазам, но дополнительно оборудуются подставками
для ног.
Поскольку унитазы и напольные (клозетные) чаши наи-
более опасны в санитарно-гигиеническом отношении, они
требуют быстрого и эффективного удаления загрязнений.
В связи с этим они оборудуются индивидуальными про-
мывными приборами — смывными бачками или смывными
кранами.
Промывные устройства выполняют в виде емкостей —
смывные бачки, или арматуры, подающей воду непосред-
ственно из водопроводной сети — смывные краны (см. п. 2.2,
рис. 2.11, 2.12).
Смывные бачки (рис. 7.13, а-в) устанавливают непосред-
ственно на унитазе или на стене. Корпус бачка изготавли-
Рис. 7.13. Смывные бачки: а, б — с донным клапаном; в — с гибким
сифоном:
1 — поплавковый клапан; 2 — перелив; 3 — кнопка или рычаг; 4 — клапан;
5 — седло; 6 — сифон
вают из керамики, чугуна, пластмассы. В качестве напол-
нительной арматуры в бачках используются поплавковые
клапаны 1 (см. п. 2.2, рис. 2.13).
Низкорасполагаемые бачки устанавливают на высоте ме-
нее 300 мм над унитазом или на приставной или цельноот-
литой полочке, закрепляемой болтами. Среднерасполагаемые
бачки размещают на высоте до 800 мм, а высокорасполагае-
мые — на высоте до 1400 мм. Бачки соединяются с унитазом
стальными и пластмассовыми трубами.
Смывные бачки с донным клапаном (см. рис. 7.13, а, б) —
низкорасполагаемые. На дне корпуса установлены перелив 2,
предотвращающий переполнение бачка, и седло 5, закрывае-
мое резиновым клапаном 4 (грушей), который тягой соединен
с кнопкой или рычагом 3 пуска. Работает бачок следующим
образом. При воздействии на кнопку 3 пуска тяга с клапаном
4 поднимается и вода через седло 5 поступает на смыв. После
снятия усилия с кнопки клапан 4 продолжает плавать на
поверхности воды, пока бачок не опорожнится. После этого
клапан опускается на седло, закрывая его.
Сифонирующий бачок (см. рис. 7.13, в) снабжен гофриро-
ванным (гибким) пластмассовым сифоном 6, соединенным
ниткой с ручкой пуска. При нажатии на ручку пуска сифон
наклоняется и погружается под уровень воды, при этом
вода поступает в сифон и заряжает его. При движении воды
с большой скоростью между дном бачка и устьем сифона
образуется пониженное давление, удерживающее сифон
в согнутом положении до полного опорожнения бачка. При
неисправности наполнительной арматуры избыток воды
переливается через нижний кран сифона.
Промывные устройства должны обеспечивать подачу
6,5...7,5 л воды на смыв загрязнений. Время заполнения
не менее 80 % полезной вместимости бачка — 2 мин после
предыдущего пуска.
В мужских туалетах общественных, административных,
офисных и других зданий устанавливают писсуары, пред-
ставляющие собой разновидность унитаза и предназна-
ченные только для приема мочи. Писсуары выполняются
в виде чаши из фарфора, фаянса, полуфарфора и могут быть
настенными (рис. 7.14, а) и напольными (рис. 7.14, б). В со-
временной практике писсуары также изготавливаются из
коррозионно-стойкой стали, пластика и даже стекла.
Загрязнения из писсуаров необходимо быстро удалять, так
как они при испарении образуют трудноудалимый осадок и
Рис. 7.14. Настенные (а) и напольные (б) писсуары:
1 — смывное устройство; 2 — инфракрасный сенсор смыва; 3 — выпуск
с решеткой
приводят к зарастанию проходного сечения труб. Для про-
мывки писсуаров в верхней части чаши предусматриваются
отверстия для установки водораспределительного устройства.
Различают писсуары с ручным способом промывки с исполь-
зованием писсуарного крана (см. рис. 2.11, в) или подобных
устройств, приводимых в действие нажатием рычага или
кнопки. В настоящее время существуют модели писсуаров
без смыва, в которых имеются мембраны, препятствующие
распространению запаха, или специальные таблетки, кото-
рые нейтрализуют неприятный запах. В общественных туа-
летах наиболее гигиеничным и надежным способом является
автоматический и полуавтоматический смыв, исключающий
ручной контакт с деталями пуска воды. В таких промывных
устройствах смыв загрязнений водой происходит через рав-
Таблица 7.1
Высота установки санитарных приборов
Приборы Высота установки, мм, от уровня чистого пола
В жилых, общественных и промышленных зданиях В школах
Умывальники до (верха борта) Раковины и мойки (до верха борта) Высокорасполагаемые смывные бачки к унитазам (до низа бачка) Писсуары настенные (до борта) Смывные трубы к лотковым пис- суарам (от дна лотка до оси трубы) Питьевые фонтанчики подвесного типа (до борта) 800 850 1800 650 1500 900 700 850 1800 450 1500 750
Примечания: 1. Допускаемые отклонения высоты установки для от- дельно стоящих санитарных приборов не должны превышать ± 20 мм, а при групповой установке однотипных приборов — ±5 мм. 2. Смывная труба для промывки писсуарного лотка должна быть направлена отверстиями к стене вниз под углом 45°. 3. При установке общего смесителя для умывальника и ванны высота установки умывальника — 850 мм до верха борта. 4. Высота установки санитарных приборов в лечебных учреждениях должна принимать- ся следующей, мм: мойка инвентарная чугунная (до верха бортов) — 650; мойка для клеенок — 700; бачок для дезинфицирующего раствора (до низа бачка) — 1230. 5. Высоту установки санитарных приборов в детских дошколь- ных учреждениях следует принимать в соответствии со СНиП 2-64-80.
ные промежутки времени в автоматическом режиме. Для
полуавтоматических моделей предусмотрены специальные
датчики — сенсоры, которые реагируют на движение или со-
став жидкости. Датчик смыва может фиксироваться снаружи
или может быть встроен в инсталляцию. Для автоматиче-
ских смывных устройств характерно то, что при отключении
электропитания подача воды автоматически перекрывается
специальным клапаном.
Все санитарно-технические приборы должны удовлетво-
рять следующим основным требованиям:
• удобство в пользовании;
• полная промывка рабочей поверхности;
• простота прочистки приемного отверстия;
• соответствие эстетическим требованиям помещения.
Санитарные приборы размещают в помещениях так,
чтобы обеспечить максимальное удобство пользования
ими, исключить загрязнение помещений. Высота установки
санитарных приборов от уровня чистого пола должна со-
ответствовать принятым рекомендациям [18] и приведена
в табл. 7.1.
7.3.2. Магистральные и отводные трубопроводы.
Устройства для прочистки сети
Водоотводящая сеть здания состоит из отводных трубо-
проводов, стояков, выпусков, вентиляционных трубопрово-
дов и устройств для прочистки.
Отводные канализационные трубы предназначены для
отвода сточных вод от санитарно-технических приборов
к стоякам. Отводные трубы прокладывают открыто и скры-
то: открыто — в подвалах, технических подпольях, сани-
тарных узлах жилых и общественных зданий, технических
этажах, в специально выделенных помещениях с обяза-
тельным креплением к элементам и конструкциям зданий;
скрыто — в шахтах, бороздах стен, под облицовкой, в при-
ставных коробах у стен, в полу под плинтусом.
Не допускается прокладывать внутренние канализацион-
ные трубопроводы:
• под потолком, в стенах и полу жилых комнат, спаль-
ных помещений детских учреждений, больничных палат,
лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих кабинетов,
зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электро-
щитовых и трансформаторных, пультов управления автома-
тикой, приточных вентиляционных камер, производствен-
ных помещений, требующих особого санитарного режима;
• под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений
предприятий общепита, торговых залов, складов пищевых
продуктов или ценных товаров, вестибюлей, помещений,
имеющих ценное художественное оформление, производ-
ственных помещений с оборудованием, на которое не допу-
скается попадание влаги.
Отводные трубопроводы разрешается прокладывать над
полом. При этом предусматривается устройство облицовки
и гидроизоляция. При применении клозетных чаш, унита-
зов с прямым выпуском и трапов отводные трубопроводы
прокладываются под перекрытиями или в междуэтажных
перекрытиях.
Присоединение санитарных приборов, расположенных
в разных квартирах на одном этаже, к одному отводному
трубопроводу не допускается.
Приборы присоединяются к отводным трубопроводам при
помощи сифонов. Технологическое оборудование для приго-
товления и переработки пищевой продукции, посудомоечные
и стиральные машины, спускные трубопроводы бассейнов
и т. п. присоединяются к канализации с разрывом струи не
менее 20 мм от верха приемной воронки.
Для устранения возможных засоров в трубопроводах
устраивают прочистки и ревизии.
Прочистка (рис. 7.15) представляет собой чугунную или
стальную заглушку (пробку), которая вставляется в раструб.
Раструб заделывается просмоленным канатом и сурико-
меловой замазкой либо герметиком. Прочистки устанавли-
Рис. 7.16. Ревизии:
1 — резиновая прокладка; 2 — крышки с бол-
тами; 3 — крышка люка; 4 — колодец
Рис. 7.15. Прочистка
с заглушкой:
1 — заглушка; 2 — от-
воды под углом 135°
вают в местах, где требуется прочистка труб только в одном
направлении. Их устраивают в виде косого тройника и от-
вода под углом 135° или двух отводов под углом 135°, обе-
спечивающих плавный вход прочищающего каната в трубу.
Прочистка закрывается заглушкой 1.
Прочистки предусматриваются:
• в начале участков отводных трубопроводов при числе
присоединенных к ним санитарных приборов три и более;
• на поворотах магистральных и отводных трубопроводов;
• на прямых участках сети в зависимости от диаметров
труб: 0 50 мм — 8 м, 0 100...150 мм — 15 м.
Ревизии, устраиваемые на вертикальных и горизонталь-
ных участках трубопроводов, позволяют прочищать их в обо-
их направлениях. Ревизия (рис. 7.16, а) представляет собой
смотровой люк в трубе, закрываемый крышкой 2 и проклад-
кой из резины 1, которые притягиваются к корпусу болтами.
При подземной прокладке труб над ревизией (рис. 7.17, б)
устраивают колодцы 4, закрываемые крышкой 3.
Ревизии устанавливают на высоте 1 м от пола и не менее
чем на 0,15 м выше борта приемника сточных вод, чтобы
при засорении вода не переливалась через ревизию и не
создавала затруднений для очистки трубы. При скрытой
прокладке стояков против ревизий устраивают дверки раз-
мером не менее 30 х 40 см.
Ревизии предусматриваются в следующих случаях:
• на стояках в нижнем и верхнем этажах при отсутствии
на них отступов, а при наличии отступов — также и в вы-
шерасположенных над отступами этажах;
• в жилых зданиях высотой в пять этажей и более — не
реже, чем через три этажа.
Прокладку трубопроводов производственных сточных вод
в производственных и складских помещениях предприятий
общепита и магазинов допускается размещать в коробах без
установки ревизий.
Расстояния между ревизиями и прочистками на горизон-
тальных трубопроводах не должны превышать нормативных
значений, приведенных в табл. 7.2.
Уклоны отводных и магистральных трубопроводов за-
висят от их диаметров и лежат в пределах значений, при-
веденных в табл. 7.3.
Все отводные трубы прокладываются по кратчайшему
расстоянию к стояку. Рекомендуемые уклоны отводных труб
диаметром 50 мм от ванн, моек и умывальников к стоя-
Таблица 7.2
Допустимые расстояния
между ревизиями и прочистками
Диаметр тру- бопровода, мм Расстояние между ревизиями и прочистками при транспортировании бытовых и близких к ним производственных стоков Вид прочистного устройства
50 12 Ревизия
50 8 Прочистка
100...150 15 Ревизия
100...150 10 Прочистка
Таблица 7.3
Значения уклонов в зависимости от диаметра
хозяйственно-бытовой канализации
Диаметр трубопровода, мм Уклоны
нормальные минимальные
50 0,035 0,025
100 0,02 0,012
150 0,01 0,007
ку — 0,035, от унитаза диаметром 100 мм — 0,02 (см. п. 8,
табл. 8.1). Такие уклоны обеспечивают самотечный режим
движения сточных вод. В пределах квартиры уклон отвод-
ного трубопровода не должен превышать 0,15. Изменять
уклон на участке не допускается.
К стоякам отводные трубы присоединяются косыми трой-
никами или крестовинами (см. рис. 7.21). Не допускается
устанавливать в горизонтальной плоскости прямые кре-
стовины. Магистральные трубопроводы к выпуску также
подключаются с помощью косых тройников и отводов под
углом 135°.
7.3.3. Водоотводящие и вентиляционные стояки
Водоотводящие (канализационные) стояки размещают
вблизи и в местах концентрации санитарных приборов —
в туалетах, кухнях и т. п. Стояки прокладывают открыто,
у стен и перегородок, или скрыто, в бороздах, нишах и шах-
тах. Число водоотводящих стояков диктуется количеством
санитарных узлов на этаже. Для уменьшения числа стояков
Рис. 7.17. Устрой-
ство ревизии выше
отступа
санитарные приборы должны размещаться
на этажах друг под другом. Если группа
санитарных приборов удалена от стояка
более чем на 8 м, то для нее предусматри-
вают самостоятельный стояк. Не следует
располагать стояк у перегородок, отделяю-
щих санитарные узлы от жилых комнат,
по наружным стенам здания, в жилых
комнатах, вентиляционных шахтах. При
установке на стояках отступов (рис. 7.17)
или горизонтальных участков выше них
устанавливается ревизия. Присоединение
приборов и отводных труб к горизонталь-
ным участкам стояков не допускается.
Присоединение приборов и отводных
трубопроводов к стояку производится при
помощи тройников и крестовин, причем
под потолком помещений, в подвалах и
технических подпольях они присоединя-
ются с помощью косых тройников и кре-
стовин.
Стояки следует крепить, предусматривая одно крепление
на каждые 3 м высоты стояка, располагая крепление под
раструбом.
Стояки бытовой канализации, проходящие через пред-
приятия общепита, прокладываются в оштукатуренных
коробах без установки ревизий.
Для удаления из внутренней и наружной водоотводящей
сети паров, дурнопахнущих и взрывоопасных газов (серово-
дорода, аммиака, метана и др.), а также для предотвраще-
ния отсасывания воды из гидравлических затворов (срыва
затвора) санитарных приборов устраивают вентиляцию (вы-
тяжку) сети.
Вентиляция происходит естественным путем — за счет
притока свежего воздуха через колодцы наружной кана-
лизации и вытяжку испорченного воздуха через стояки
внутренней канализации и их продолжение — вытяжные
трубы, выходящие на кровлю здания.
Явление срыва гидравлического затвора возникает тогда,
когда в стояк производится сброс большого количества сточ-
ной жидкости. При движении жидкости по стояку проис-
ходит эжектирование (засасывание) воздуха через вытяжную
часть стояка. В том случае, когда количество поступающего
в стояк воздуха меньше требуемого, в нем образуется ваку-
ум, вызывающий срыв затвора.
Вытяжная часть стояка выводится выше крыши:
• на 0,5 м — при скатной крыше;
• на 0,3 м — при плоской крыше;
• на 3 м — при эксплуатируемой крыше (кафе, смотровые
площадки, места для приема воздушных и солнечных ванн
и т. д.).
Вентиляционный стояк заканчивается обрезом трубы
без флюгарки (колпака на трубе). Вытяжные части стояков
необходимо удалять от балконов и открываемых окон не
менее чем на 4 м (по горизонтали). Канализационные стояки
должны иметь по всей высоте одинаковый диаметр: не менее
50 мм и не менее наибольшего диаметра отводной линии,
присоединяемой к данному стояку. Диаметр вытяжки при-
нимается равным диаметру канализационного стояка [1].
Сборный вентиляционный трубопровод должен иметь уклон
0,01 в сторону стояков.
Присоединение вытяжки к вентиляционным системам и
дымоходам не разрешается.
7.3.4. Выпуски сточных вод из здания
Рис. 7.18. Устройство выпуска:
1 — отвод под углом 135°; 2 — косой
тройник под углом 45°
Участок водоотводящего трубопровода от основания стояка
или прочистки на внутренней водоотводящей сети до смотрово-
го колодца на дворовой сети называется выпуском (рис. 7.18).
Минимальная глубина заложения выпуска Нвып принима-
ется на основании опыта эксплуатации сети в районе строи-
тельства и для труб диаметром
до 500 мм должна быть на 0,3 м
меньше наибольшей глубины
проникновения в грунт нулевой
температуры, но не менее 0,7 м
до верха трубы:
^”вып — ^пром “ 0,3 М >
> 0,7 м + д, (7.1)
где Лпром — глубина промерза-
ния грунтов определяется по
СНиП 2.01.01-82 «Строительная
климатология и геофизика».
Выпуски располагают по возможности с одной стороны
здания, перпендикулярно к наружным стенам, так, чтобы
длина линии, соединяющей стояки, была минимальной.
В жилых домах предусматривается, как правило, один
выпуск на секцию. В зданиях с неэксплуатируемыми под-
валами или техническими подпольями высотой не менее
1,6 м и длине здания 50...100 м допускается устраивать один
торцевой выпуск для всех стояков. В случае, если наружная
канализационная сеть проходит вдоль здания и в доме есть
эксплуатируемые подвалы, или в доме более пяти жилых
секций при длине дома более 90...100 м, необходимо устраи-
вать не менее двух выпусков.
Выпуски следует присоединять к наружной сети «шелы-
га в шелыгу» под углом не менее 90°. Минимальный уклон
выпуска должен быть 0,02 в сторону дворового колодца.
Расстояние между стенами здания и колодцем принимается
3...5 м.
Длина выпуска Ьвып от стояка или прочистки до оси смо-
трового колодца нормируется и назначается в зависимости
от диаметра выпуска [1]. Это позволяет ликвидировать за-
соры через прочистку, установленную перед выпуском. При
большей длине необходимо предусматривать дополнитель-
ный колодец. Ниже приведены значения длины выпуска в
зависимости от диаметра:
Диаметр, мм.............50 100
ЬвьпрМ..................8 12
Пересечение выпуска с фундаментом выполняют с зазо-
ром не менее 0,2 м, с заделкой отверстия эластичным водо-
газонепроницаемым материалом (конструкции пересечений
см. «ввод водопровода»).
При прокладке выпуска ниже фундамента предусматри-
вают футляр из бетонных или железобетонных труб или
местное заглубление фундамента не менее чем на 100 мм
ниже основания трубы.
Для прокладки выпусков в фундаменте здания устраи-
вают проемы высотой не менее 0,4 м, при этом расстояние
от верха трубы до верха проема должно составлять не менее
0,15 м. После укладки труб проемы в фундаменте необходимо
заделывать мятой глиной со щебнем. При большом заглубле-
нии трубопроводов наружной сети канализации на выпусках
можно устраивать перепады (перепадные колодцы).
Трубопроводы, прокладываемые в помещениях, где по
условиям эксплуатации возможно их механическое повреж-
дение, должны быть защищены, а участки сети, эксплуати-
руемые при отрицательных температурах, утеплены. В бы-
товых помещениях допускается предусматривать прокладку
труб на глубине 0,1 м от поверхности пола до верха трубы.
При большом заглублении дворовой сети на выпуске
устраивают перепад в виде водослива при разности отметок
менее 0,3 м, при большем перепаде — в виде стояка сечени-
ем не менее сечения подводящего трубопровода.
Стояки присоединяют к выпуску при помощи двух от-
водов под углом 135° (см. рис. 7.21). Подсоединение стояка
к середине выпуска производится при помощи косого трой-
ника под углом 45° и отвода под углом 135°.
При установке в технических подпольях санитарных при-
боров, борта которых расположены ниже уровня люка смо-
трового колодца на выпуске, эти приборы подсоединяются
к самостоятельному выпуску. На этом выпуске устанавлива-
ется задвижка с электроприводом, которая управляется дат-
чиком, установленным на трубопроводе выпуска с подачей
сигнала в дежурное помещение или диспетчерский пункт.
Допускается установка задвижек с ручным приводом в по-
мещениях с круглосуточным пребыванием людей.
7.4. ТРУБОПРОВОДЫ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ
УСТРОЙСТВА ВНУТРЕННЕЙ ВОДООТВОДЯЩЕЙ СЕТИ
В зависимости от назначения системы водоотведения
и свойств сточных вод к материалу труб предъявляются
различные строительные и технологические требования по
прочности, стойкости и т. д. (рис. 7.19).
Для устройства внутренней канализации используют
напорные и безнапорные чугунные (ГОСТ 6942-98), пласт-
массовые (ГОСТ 22689-89), стальные, асбестоцементные
(ГОСТ 1839-80*), керамические (ГОСТ 286-82), бетонные
(ГОСТ 20054-82), железобетонные (ГОСТ 6482-88) трубы.
Чугунные напорные водопроводные трубы марки ЧВ диа-
метром 65...300 мм применяют для сетей производственной
напорной канализации и стояков водостоков.
Чугунные канализационные трубы марки ЧК диаметром
50...150 мм применяют для сетей бытовой и производствен-
ной канализации при давлении до 0,1 МПа.
Рис. 7.19. Требования, предъявляемые к материалу труб сетей водоот-
ведения
Стальные водогазопроводные оцинкованные трубы при-
меняют в системах бытовой канализации для отвода стоков
от групп умывальников.
Стальные электросварные трубы диаметром 80...300 мм
применяют для подвесных участков внутренних водостоков
при наличии вибрационных нагрузок (например, при дви-
жении по пролету кран-балки) и открытых выпусков водо-
стоков из зданий.
Стальные трубы, футерованные полиэтиленом и из
коррозионно-стойких сталей — для производственных си-
стем канализации агрессивных стоков.
Трубы асбестоцементные безнапорные и напорные марок
ВТ-6, ВТ-9, ВТ-12 диаметром 100...500 мм — для безнапор-
ных и напорных систем производственной канализации сла-
бощелочных и слабокислых стоков и для сетей внутренних
водостоков.
Бетонные и железобетонные трубы — для подземных
сетей бытовой и производственной канализации (если стоки
не агрессивны к бетону).
Пластмассовые полиэтиленовые (ПНП, ПВП), поливи-
нилхлоридные (ПВХ), полипропиленовые (ПП) и винипла-
стовые трубы — сети бытовой, производственной канали-
зации и водостоков.
Пластмассовые фторопластовые трубы и трубы из дру-
гих видов пластмасс, устойчивых к воздействию особо агрес-
сивных производственных стоков — для производственной
канализации.
Керамические трубы для подземных сетей бытовой и про-
изводственной канализации.
Для систем внутренней бытовой канализации наиболее
широкое распространение получили чугунные канализаци-
онные трубы марки ЧК и пластмассовые трубы.
Чугунные канализационные трубы, применяемые для
устройства внутренней водоотводящей сети, выпускают дли-
ной от 750 до 2100 мм и диаметром 50, 100 и 150 мм.
Пластмассовые трубы для систем внутреннего водоотведе-
ния используют следующие: полиэтиленовые из полиэтилена
высокой (ПВП) и низкой (ПНП) плотности, а также из поли-
пропилена ПП и поливинилхлорида (ПВХ). Их изготовляют в
виде прямых отрезков длиной 3 м и диаметром 50, 100 и 150
мм. Фасонные части из полиэтилена по назначению и конфи-
гурации сходны с фасонными частями чугунных труб.
Трубы ЧК соединяются между собой при помощи растру-
бов с заделкой стыков одним из следующих способов:
• пеньковой просмоленной прядью и асбестоцементом
(70 % цемента марки 400 и 30 % асбестовой крошки);
• водонепроницаемым расширяющимся цементом;
• комовой или молотой серой.
С одной стороны труба имеет раструб, а с другой — глад-
кий конец. Для соединения труб пеньковой просмоленной
прядью и асбестоцементом (рис. 7.20) гладкий конец одной
трубы вводится в раструб другой, пеньковая прядь свора-
чивается в жгут, диаметр которого несколько превышает
размер кольцевого зазора раструба. Ударами молотка по
конопатке в раструб вводится два-три витка жгута. Уплот-
ненная в раструбе прядь 1 не должна доходить до его верха
на 30 мм. Оставшееся свободным пространство заделывается
цементом или асбестоцементом. Уплотнение смеси произво-
дится зачеканиванием. При этом используется специальный
инструмент — чеканка 2. Зачеканивание ведется до тех пор,
пока чеканка при ударах не начнет отскакивать.
Для изменения направления трубопроводов применяют
различные фасонные части (рис. 7.21), которые также име-
Рис. 7.20. Соединение чугунных канализаци-
онных трубопроводов:
1 - жгут из просмоленной пряди; 2 - чеканка
Рис. 7.21. Фасонные части, отводные трубопроводы и стояки: а — ком-
пенсационный патрубок; б — отвод; в — муфта; г — колено (угольник);
д — двухплоскостная крестовина; е — косая крестовина; ж — прямая
крестовина; з — переходник; и — отступ; к — прямой тройник; л —
косой тройник
ют раструб и гладкий конец. В Приложении 2 приведены
принятые обозначениия фасонных частей трубопроводов
водоотведения.
8. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
8.1. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ
ВОДООТВОДЯЩЕЙ СЕТИ ЗДАНИЯ
Системы внутренней канализации должны обеспечивать
нормальное водоотведение расчетных расходов. Режим во-
доотведения и количество сточных вод в жилых зданиях
188
тесно связаны с режимом водопотребления и определяются
по тем же закономерностям. В производственных зданиях
количество сточных вод определяется характером технологи-
ческих процессов. Расчету подлежат стояки, магистральные
трубопроводы и выпуски.
Цель расчета — определение диаметров трубопроводов
и уклонов трубопроводов сети водоотведения здания, обе-
спечивающих отвод сточных вод от санитарно-технических
приборов и сброс их в городской водоотводящий коллектор
в самотечном режиме. Расчет системы водоотведения здания
рекомендуется вести в следующем порядке.
1. Строится аксонометрическая схема системы канализа-
ции здания (если в здании несколько выпусков, рассчиты-
вается только часть системы канализации здания, работаю-
щая на один, наиболее удаленный от городского коллектора
выпуск).
2. Диаметры отводных трубопроводов принимаются без
расчета. Они зависят от типа санитарного прибора или
приемника сточных вод и принимаются конструктивно.
В табл. 8.1 приводятся диаметры отводных труб от некото-
рых санитарных приборов и рекомендуемые уклоны при их
прокладке.
Таким образом, диаметр отводных трубопроводов от ванн,
умывальников, моек принимают равным 50 мм, а диаметр
отводной трубы от унитаза — 100 мм.
3. Диаметр стояка принимается не менее наибольшего
диаметра поэтажных отводных линий. Затем проверяется
его пропускная способность.
Диаметр стояка принимают постоянным по всей высо-
те в зависимости от величины расчетного расхода сточной
жидкости и наибольшего диаметра отводного трубопровода,
присоединяемого к стояку. Так, если к стояку подключают
унитаз, то диаметр стояка не может быть меньше 100 мм.
Правильность предварительно выбранного диаметра канали-
Таблица 8.1
Диаметры отводных трубопроводов
Тип прибора Диаметр отводной линии, мм Уклоны
нормальные минимальные
Унитаз 100 0,02 0,012
Раковина, умывальник, 40...50 0,035 0,025
мойка, ванна
Писсуар 40 0,035 0,025
зационного стояка проверяют с учетом расчетного расхода
сточной жидкости, наибольшего диаметра поэтажного отво-
да и угла его присоединения к стояку (табл. 8.2).
В системах, оборудованных санитарно-техническими при-
борами, работающими на проток (умывальниками, биде и
т. д.), вся вода, вытекающая из водопровода, сразу попада-
ет в канализацию, и расчетные расходы в обеих системах
равны.
В системах, имеющих санитарно-технические приборы
с емкостью (ванны, смывные бачки и т. д.), которые медлен-
но наполняются из водопровода и быстро, со значительным
секундным расходом, опорожняются после процедуры, рас-
четные расходы стоков выше, чем расходы в системе водо-
снабжения. При большом числе приборов расходы от опо-
рожнения отдельных приборов накладываются, усредняются
и приближаются к расходам в системе водоснабжения.
В связи с этим максимальный секундный расход на участ-
ках системы водоотведения здания можно определить по
формулам:
• при < 8 л/с в сети внутреннего водопровода
=дЮ1 +дз. (8 Л)
Таблица 8.2
Параметры для выбора диаметра стояка
Диаметр поэтажного отвода, мм Угол присоединения поэтажного отвода к стояку, град. Максимальная пропускная способность вентилируемого канализационного стоя- ка, л/с, при его диаметре, мм
50 85 100 150
90 0,8 2,8 4,3 11,4
50 60 1,2 4,3 6,4 17,0
45 1,4 4,9 7,4 19,6
90 - 2,1 - -
85 60 — 3,2 — —
45 - 3,6 - -
90 - - 3,2 8,5
100 60 — — 4,9 12,8
45 - - 5,5 14,5
90 - - - 7,2
150 60 — — — 11,0
45 - - - 12,6
Примечание. Диаметр канализационного стояка должен быть не ме-
нее наибольшего диаметра поэтажных отводов, присоединенных к этому стояку.
• при д*°* > 8 л/с в сети водопровода
д8 = 5^а, (8.2)
где д*°* — общий максимальный расчетный расход воды
(холодной и горячей) на расчетном участке, л/с; д8 — мак-
симальный секундный расход сточных вод, определяемый
по формуле (3.8); д$ — расход стоков, л/с, от санитарно-
технического прибора с максимальным водоотведением
(в жилых зданиях принимается расход от унитаза, равный
1,6 л/с); а — коэффициент, зависящий от вероятности дей-
ствия и количества расчетных приборов.
Определение расчетных расходов сточных вод по стоякам
и расчетным участкам удобно производить по форме, при-
веденной в табл. 8.3.
4. После назначения диаметров трубопроводы проверяют
на пропуск расчетных расходов воды (табл. 8.3). Если расход
сточных вод, определенный по формулам (8.1) или (8.2), пре-
вышает максимальную пропускную способность стояка по
табл. 8.2 при угле присоединения поэтажного отвода 90°, то
уменьшают угол присоединения поэтажного отвода и этим
увеличивают пропускную способность стояка.
5. Производится расчет магистральных горизонтальных
трубопроводов (в подвале), выпусков и дворовой канализаци-
онной сети.
Выпуски сточных вод рассчитывают по таблицам расче-
та канализационных трубопроводов [12]. Диаметры выпу-
сков принимают по расчетному расходу, определяемому по
формулам (8.1) или (8.2), причем диаметр выпуска должен
быть не менее диаметра стояка или больше, если к нему
присоединяются два и более стояков. При этом определяю-
щими факторами являются скорость движения стоков V
и наполнение трубопровода Н/й.
Скорость должна быть такой, чтобы энергии потока жид-
кости было достаточно для смыва отложений с внутренних
Таблица 8.3
Определение расчетных расходов
Номер стояка (расчетного участка) Расход сточной жидкости, л/с
максимальный дЪ()1 Максимальный от прибора максимальный расчетный на участке ц8
поверхностей стенок труб. Специфической особенностью сточ-
ных вод, влияющей на выбор скорости их движения в трубах,
является содержание грубодисперсных загрязнений, кото-
рые при недостаточном скоростном режиме могут выпадать
в осадок и производить заиление лотка трубы. Поэтому в сети
при максимальном расчетном расходе скорость потока должна
быть такой, чтобы этого не происходило. Минимальная ско-
рость потока, которая соответствует указанным требованиям,
называется самоочищающей. Она зависит от состава стоков
и количества взвешенных веществ. Скорость движения сто-
ков, наполнение и уклоны трубопроводов должны находиться
в пределах значений, указанных в табл. 8.4.
Трубопроводы системы канализации работают при ча-
стичном наполнении. Это позволяет удалять из сети вредные
газы через пространство над уровнем воды, облегчает про-
чистку сети при засорении и позволяет принимать кратко-
временные пиковые расходы, не предусмотренные расчетом,
поэтому максимальное наполнение для сетей внутри здания
допускается до 0,6. Минимальное наполнение, равное 0,3,
принимается из условия транспортирования легких круп-
ных взвесей (бумаги, ветоши и т. д.).
Выпуски сточных вод надлежит проверять на выполнение
условия
Рд/лЛ* > К, (8.3)
где V — скорость движения сточной жидкости в трубопро-
воде, м/с; к/й — наполнение трубопровода; К = 0,6 — для
чугунных труб; К = 0,5 — для пластмассовых труб.
При выполнении условия (8.3) в пределах, указанных
в табл. 8.4, определяется минимальный допустимый уклон,
с которым можно прокладывать выпуск. Если по причине
Таблица 8.4
Допустимые пределы значений V, к/й и I для трубопроводов выпу-
сков сточных вод
Диаметр труб, мм Скорость движения V, М/С Наполнение Л/д Уклон 1
Ш1П шах шт тах тш тах
50 0,7 8 0,3 0,6 0,03 0,15
100 0,012
150 0,008
Примечание. Максимальная скорость движения стоков для неметал-
лических труб не должна быть более 4 м/с.
Таблица 8.5
Гидравлический расчет выпусков сточных вод здания
Номер выпуска Расход сточ- ной воды л/с Диаметр выпуска, мм Скорость движения V, М/С Напол- нение трубопро- вода, к/с1 а^к/б Мини- мальный уклон 1
малых расходов сточной воды условие (8.3) выполнить не-
возможно, то трубопроводы следует прокладывать с уклоном
0,03 для выпусков диаметром 50 мм и уклоном 0,02 для вы-
пусков диаметром 100 мм.
Результаты определения диаметров выпусков и гидравли-
ческих параметров сводятся в табл. 8.5.
Гидравлические параметры выпусков сточных вод опреде-
ляются по таблицам [12] или по номограммам для гидрав-
лического расчета [15, Приложение 9].
8.2. КОНСТРУИРОВАНИЕ ДВОРОВОЙ СЕТИ
ВОДООТВЕДЕНИЯ
При проектировании дворовой водоотводящей сети не-
обходимо наметить трассу сети, места установки смотровых
колодцев, принять материал и диаметр труб, начальную
глубину заложения сети.
Трассировка дворовой сети в плане зависит от мест рас-
положения выпусков из здания и точки присоединения
к городской водоотводящей сети. При этом необходимо учи-
тывать особенности рельефа местности и конфигурации
здания в плане.
Дворовая сеть водоотведения прокладывается в пределах
границы водоотведения здания, как правило, параллельно
дворовому фасаду здания на расстоянии не менее 3 м в сухих
грунтах и 5 м в мокрых, считая от наружных стен здания
до оси траншеи (смотрового колодца). Она служит для транс-
портировки сточных вод от выпусков сточных вод здания
в колодец внутриквартальной или уличной городской сети
водоотведения (рис. 8.1).
Обычно выпуски располагают со стороны дворового фасада
здания и реже со стороны лицевого, если здание фасадом не
КК-1 0150; I = 0,015; I = 20м
КК-2 0150,ч = 0,015; I = 16 м
Рис. 8.1. Генплан участка с инженерными сетями
выходит на красную линию застройки. В местах присоеди-
нения выпусков канализации к дворовой сети предусматри-
вают смотровые колодцы (колодцы КК-1, КК-2). На повороте
линии сети устанавливают поворотный колодец (колодец
КК-3), колодец КК-4 является контрольным.
Дворовая сеть подключается к городской водоотводящей
сети в одном месте. Трубы дворовой канализационной сети
укладываются с уклоном в сторону уличной сети. Уклон
труб при этом, в допустимых пределах (см. табл. 8.4), жела-
тельно принимать одинаковым на всем протяжении дворо-
вой сети. Определение уклона производится с соблюдением
следующих требований:
• при уклоне поверхности земли больше минимального
проектируемого участка водоотводящей сети уклон труб
принимают равным уклону поверхности земли;
• при уклоне поверхности земли меньшем минимального
уклона проектируемого участка водоотводящей сети уклон
труб принимают равным минимально допустимому уклону.
Для осмотра, промывки и прочистки дворовой сети устра-
ивают смотровые колодцы. Их следует располагать:
• в местах присоединения выпусков из здания, подклю-
чения к уличной сети, изменения направления, диаметров
и уклонов труб;
• на прямых участках сети при диаметре труб 150 мм —
на расстоянии 35 м, при диаметре 200 мм и более — 50 м;
• на 1,5...2,0 м от красной линии в глубь двора (контроль-
ный колодец).
Смотровые колодцы проектируют из сборных железобе-
тонных элементов. Диаметры колодцев принимают 0,7 м,
если глубина заложения дворовой водоотводящей сети не
превышает 2 м, и 1 м — при большей глубине.
В колодцах устраиваются открытые лотки для возмож-
ности эксплуатации сети. Полки лотка колодцев выполняют
с уклоном 0,02...0,03 в сторону лотка.
Дворовые сети водоотведения выполняются из керами-
ческих, пластмассовых и асбестоцементных труб, в про-
садочных и вечномерзлых грунтах — из чугунных труб
диаметром не менее 150 мм.
При сопряжении труб разных диаметров в колодцах они
должны быть уложены «шелыга в шелыгу», т. е. таким об-
разом, чтобы верх всех примыкающих к колодцу труб на-
ходился на одной отметке.
Начальная глубина заложения дворовой канализационной
сети зависит от глубины промерзания грунта в данной мест-
ности, глубины заложения уличной водоотводящей сети и
наличия санитарных приборов в подвальных помещениях
зданий. Минимальная начальная глубина заложения лотка
трубы дворовой водоотводящей сети принимается по фор-
муле (7.1).
Трубы между колодцами должны иметь один общий
уклон и быть одного диаметра. Уклон должен обеспечивать
движение расчетного расхода сточных вод со скоростью не
менее самоочищающей (р > 0,7 м/с) при соответствующем
расчетном наполнении (0,3 < к/й < 0,6) для принятого диа-
метра труб.
При расчетном наполнении рекомендуется принимать
следующие наименьшие уклоны:
Диаметр труб, мм.......150 200
Уклон..................0,008 0,007
В зависимости от местных условий для отдельных участ-
ков дворовой сети для труб диаметром 200 мм допускается
уклон 0,005.
Так как заглубление сети дворовой канализации должно
быть минимально допустимым, а городская канализацион-
ная сеть значительно заглублена по сравнению с дворовой,
то в контрольном колодце предусматривается перепад. Пере-
пад устраивают по бетонному водосливу высотой до 0,3 м
в виде открытого лотка (открытый перепад). При большей
высоте — в виде закрытого стояка с отводами того же диа-
метра, что и у подводящего трубопровода.
8.3. РАСЧЕТ ДВОРОВОЙ ВОДООТВОДЯЩЕЙ СЕТИ
Цель расчета заключается в определении уклонов участ-
ков водоотводящей сети, при которых выдерживались бы
расчетные скорости и наполнения, соблюдались минималь-
ные глубины заложения.
Расчет дворовой водоотводящей сети производится на
основе схемного решения системы водоотведения (например,
как на рис. 3.5 или 8.1) и планов здания с определением
мест выпуска сточных вод (например, как на рис. 3.6, 3.7).
Расчет начинают с выбора диктующего колодца и рас-
четного направления. В качестве диктующего колодца при-
нимают наиболее удаленный от городской сети колодец на
выпуске из здания с минимальной глубиной заложения
выпуска. Границами расчетных участков являются места
установки смотровых колодцев.
Гидравлическому расчету подлежит каждый участок
сети. Расчет ведется в форме ведомости гидравлического
расчета (табл. 8.6) с соблюдением всех ранее перечисленных
требований. Полезно использовать для этого рабочую схему
для гидравлического расчета, приведенную на рис. 8.2.
Порядок заполнения этой ведомости может быть следую-
щим.
Рис. 8.2. Рабочая схема для гидравлического расчета
участка дворовой водоотводящей сети
197
Таблица 8.6
Ведомость гидравлического расчета дворовой водоотводящей сети
Номер участка Расчетный расход (/, л/с Диаметр труб (1, мм Уклон труб, 1 Скорость V, м/с Глубина протока Длина участка 1, м Падение труб, м
Н/д в метрах
1 2 3 4 5 6 7 8 9
По схеме «начало- конец» По та- блицам расчетных расходов 150 мм Мини- маль- ный уклон По таблицам [12] или номо- граммам в соот- ветствии с [15] (Л/с/)с/ = Лн По генплану = ^уч
Отметки поверхно- сти земли, м Отметки, м Глубина заложения труб, м
в на- чале в кон- це «шелыги» лотка труб в начале в конце
в начале в конце в начале в конце
10 11 12 13 14 15 16 17
По ген- плану г^1 = г бн +а у ВИ _ уВН ргВН 6 Л ~ ^3 ~ м или при измене- нии диаметра на участке = 7ЛК 2вк=2вн_ч или 2ВН - Нвк На начальном участке — по формуле (7.1), последую- щих — по формуле Нвн=2вн_ цВК _ уВК уВК
1. Определяется минимальная глубина заложения труб
на начальных участках. Минимальная глубина заложения
считается от отметки земли до лотка трубы.
2. На основании решения схемы трассировки дворовой
сети, определения отметок местности в расчетных точках
сети по генеральному плану и результатов вычисления рас-
четных расходов (см. табл. 8.5) производится заполнение граф
1, 2, 8, 10, 11 и графы 16 для начального участка сети.
3. В зависимости от расчетного расхода (графа 2), приня-
того диаметра (150 мм) и наполнения трубы (графы 3 и 6) по
расчетным таблицам [12] или по [15, Приложение 9] находят
уклон трубы и скорость движения воды в ней (графы 4, 5).
4. Вычитанием от отметки земли в начале участка (гра-
фа 10) определяется отметка лотка трубы в начале участка
(графа 14):
гвн = 2вн _ Нвн (8 4)
Отметки лотка трубы в начале последующего участка в
случае изменения диаметра трубопровода определяют по
формуле
=7вк _дй> (8.5)
где — отметка лотка трубы в конце предыдущего
участка; Дй — разница в диаметрах труб рассчитываемого
и предыдущего участков.
5. Зная отметку лотка трубы в начале участка и отнимая
от нее величину падения труб на участке (графа 9), получа-
ем отметку лотка в конце участка сети (графа 15):
~ ~ (8.6)
6. Вычитая значение отметки лотка трубы в конце участ-
ка из значения отметки земли в конце участка (графа 11),
получаем глубину заложения лотка трубы в конце участка
(графа 17):
Нвк = гвк - 2ВК (8.7)
7. Зная отметки лотков в начале и в конце участка сети,
прибавляем к ним значение принятого диаметра, м (графа
3) и получаем отметки шелыги труб в начале (графа 12) и в
конце (графа 13) участка:
гвк,гвк+а.
(8-8)
Все расчеты отметок шелыги, лотка и наполнения запи-
сываются в графах 7, 12, 13, 14 и 15 с точностью до третьего
знака — до 1 мм. Глубины заложения округляются до вто-
рого знака — до 1 см.
По данным гидравлического расчета осуществляется по-
строение продольного профиля дворовой сети водоотведения
(рис. 8.3).
§ $
Рис. 8.3. Продольный профиль дворовой водоотводящей сети
9. МЕСТНЫЕ УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ И ОЧИСТКИ
СТОЧНЫХ ВОД ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
9.1. УСТАНОВКИ ДЛЯ ПЕРЕКАЧКИ СТОЧНЫХ ВОД
Местные установки для перекачки сточных вод предусма-
триваются в тех случаях, когда нельзя канализовать здание
самотеком, а также, если приемники сточных вод располо-
жены в глубоких подвалах, станциях метро и т. п.
Установки для перекачки бытовых и производственных
сточных вод, не выделяющих ядовитые и неприятные запа-
хи, газы и пары, допускается располагать в производствен-
ных и общественных зданиях.
Установки для перекачки бытовых и производственных
стоков, имеющих в своем составе токсичные и быстро за-
гнивающие загрязнения, а также для перекачки стоков,
выделяющих ядовитые и неприятные запахи, газы и пары,
следует располагать в отдельно стоящем здании. При этом
приемный резервуар для сточных вод должен находиться на
расстоянии не менее 5 м от здания насосной станции.
Размещать канализационные насосные станции в жилых
домах, детских учреждениях, больницах, предприятиях
общественного питания, предприятиях пищевой промыш-
ленности, под рабочими помещениями административных
зданий, учебных заведений, а также в зданиях и помеще-
ниях, к которым предъявляются повышенные требования
в части уровня шума, не допускается [15].
Для перекачки стоков в случае, если приемники располо-
жены в глубоких подвалах, используют насосные установки
с приемным резервуаром, погружные насосы, пневматиче-
ские установки.
Насосы в зависимости от вида перекачиваемых стоков бы-
вают фекальные, песковые, кислотостойкие и т. д. Обычно
используют канализационные центробежные насосы, имею-
щие увеличенные зазоры между лопатками и корпусом для
свободного прохождения твердых частиц, содержащихся в
стоках.
Насосная установка (рис. 9.1, а) состоит из насосного
агрегата 1, приемного резервуара 2 и решетки 3 для за-
держания твердых отбросов. Насосы располагаются под за-
ливом (ниже уровня воды в резервуаре). При расположении
насосов выше уровня воды в резервуаре (рис. 9.1, б) высота
всасывания не должна превышать величины, допускаемой
Рис. 9.1. Насосная установка с приемным резервуаром: а — насосы,
установленные под залив; б — насосы выше уровня воды (с положитель-
ной высотой всасывания);
1 — насос; 2 — приемный резервуар; 3 — решетка; 4 — устройство для взмучи-
вания осадка; 5 — напорный трубопровод
для насосов данного типа. Кроме того, должны быть преду-
смотрены надежно действующие устройства для залива на-
сосов. Приемный резервуар 2 изготавливают из бетона или
железобетона и покрывают гидроизоляцией. При наличии
в сточных водах крупных примесей в резервуаре устанав-
ливают решетку 3 с прозорами 20 мм. Резервуар оборудуют
указателем уровня, устройством для взмучивания осадка 4
и приточно-вытяжной вентиляцией. Устройство для взму-
чивания осадка представляет собой уложенный над дном
резервуара перфорированный трубопровод, который подклю-
чается к напорному трубопроводу 5.
Объем приемного резервуара определяют расчетом, в соот-
ветствии с часовым графиком притока сточных вод и режи-
мом работы насосов. При автоматическом пуске насосов ем-
кость резервуаров принимают из условия включения насосов
не более 6 раз в час. При отсутствии графика притока стоков
емкость резервуара принимают равной 5...10 % от подачи
насосов, которая принимается по максимальному часовому
притоку сточных вод.
Марку насосов и число рабочих агрегатов определяют рас-
четом. Насосные установки проектируют с автоматическим
и ручным пуском. В канализационных насосных станциях
следует предусматривать установку резервных насосов, чис-
ло которых принимают:
• при числе однотипных рабочих насосов до двух — один
резервный;
• при числе однотипных рабочих насосов более двух —
два резервных.
В отдельных случаях при обосновании допускается уста-
новка одного рабочего насоса и хранение резервного насоса
на складе.
К каждому насосу предусматривается отдельная всасы-
вающая линия с подъемом к насосу не менее 0,005. При
установке насосов «под залив» на всасывающем трубопро-
воде предусматривается задвижка.
Погружные насосы не требуют устройства зданий насос-
ных станций и размещаются в колодцах 2 (рис. 9.2). Такие
насосы работают в автоматическом режиме. Напорные тру-
бопроводы изготавливают из чугунных водопроводных или
стальных труб. На напорном трубопроводе от каждого насоса
устанавливают задвижку и манометр. В тех случаях, когда
емкость напорных трубопроводов значительна и составляет
не менее 25 % емкости приемного резервуара, на напорных
трубопроводах предусматривается обратный клапан.
Помещение насосной станции должно быть высотой от
пола до перекрытия не менее 2,2 м, иметь самостоятельный
выход наружу или лестничную клетку и быть оборудовано
приточно-вытяжной вентиляцией. Должна быть предусмо-
Рис. 9.2. Установка погружного
насоса: 1 — насос; 2 — колодец;
3 — решетка; 4 — пускатель;
5 — напорный трубопровод
Рис. 9.3. Пневматическая
установка перекачки сточных
вод:
1 - резервуар; 2 - подающий тру-
бопровод; 3 - обратный клапан;
4 - задвижка; 5 - воздушный кла-
пан; 6 - напорный трубопровод
трена сигнализация, действующая в случае переполнения
приемного резервуара.
Пневматические установки (рис. 9.3) используют для
подъема сжатым воздухом небольшого количества сточ-
ных вод при значительном заглублении трубопроводов
водоотводящей сети. В стальной или чугунный резервуар
1 (объемом до 1 м3) по подающей трубе 2 самотеком по-
ступают сточные воды. Перед резервуаром на подводящем
трубопроводе устанавливают обратный клапан 3 и задвиж-
ку 4. Напорный трубопровод 6 присоединяется к нижней
части резервуара. На нем также имеется обратный клапан
3 и задвижка 4, К верхней части резервуара подсоединен
трубопровод с воздушным клапаном 5. Этот трубопровод
подключается к компрессору либо к сети сжатого воздуха
промпредприятия.
При наполнении резервуара до верхнего уровня автома-
тически (за счет реле уровня, поплавкового реле и т. п.) от-
крывается клапан 5 и сжатый воздух начинает поступать
в резервуар. Сжатый воздух выдавливает стоки в напорную
трубу. При опорожнении резервуара до нижнего уровня сра-
батывает реле, клапан перекрывает подачу сжатого воздуха
и сбрасывает избыточное давление воздуха из резервуара
в атмосферу. Стоки вновь поступают в резервуар.
Для бесперебойной работы установки предусматриваются
два приемных резервуара. Пневматические установки под-
нимают до 20 м3/ч воды на высоту до 7 м.
В настоящее время при необходимости принудительного
отвода загрязненной воды от раковин, моек, душа, ван-
ных, стиральных и посудомоечных машин разработаны и
рекомендованы к внедрению насосные установки ЫПдуау
(рис. 9.4).
Установки предназначены для перекачивания бытовых
сточных вод, не содержащих фекалии, которые не могут
удаляться самотеком. Установка имеет пластмассовый резер-
вуар жесткой, ударопрочной конструкции с насосом КР 150
(КР 250, АР 12) и поплавковым устройством. Принцип дей-
ствия установки состоит в следующем: резервуар заполня-
ется водой и поплавковое устройство включает насос, стоки
откачиваются в локальную канализацию. Устанавливается
на полу либо монтируется на стене. Насосные установки
ЫП^ау нашли широкое применение для обустройства за-
городных и частных домов.
Рис. 9.4. Схема устройства местной насосной установки Ы/1и)ау
Для отведения сточных вод от санитарных приборов,
включая унитазы, применяются насосные установки 8010-
ИЙ (рис. 9.5, а). Такие установки размещаются в туалетах
за унитазом или в ванных комнатах под умывальником
(рис. 9.5, б). Размер приемного резервуара сопоставим с раз-
мерами смывного бачка унитаза. Работают установки без
шума, что позволяет размещать их внутри квартир.
Рис. 9.5. Внешний вид (а) и схема мон-
тажа (б) насосной установки 8о1о11/1:
1 — поддон душевой кабины; 2 — подключе-
ние к электросети; 3 — напорный трубопро-
вод; 4 — умывальник
8о1о11Ц
9.2. УСТАНОВКИ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
Местные установки для очистки сточных вод и другие
специальные устройства в системах водоотведения зданий
проектируются лишь в тех случаях, когда необходимо пре-
дохранить наружную или внутреннюю водоотводящую сеть
от вредного воздействия сточных вод.
Местные очистные установки предусматривают в случае,
если производственные сточные воды содержат горючие
жидкости, взвешенные вещества, жиры, масла, кислоты и
другие вредные вещества, нарушающие нормальную работу
очистных сооружений или вызывающие разрушение сетей,
а также если сточные воды содержат ценные отходы произ-
водства, которые должны быть изъяты из стока до посту-
пления его в наружную канализационную сеть.
Местные установки в основном предназначены для меха-
нической очистки сточных вод отстаиванием, процеживани-
ем и т. д. К ним относятся решетки, песколовки, отстойни-
ки, жиро-, масло-, бензоуловители и т. д.
Решетки (рис. 9.6) устанавливаются на выпусках цехо-
вых стоков при наличии в сточных водах крупных плаваю-
щих и волокнистых веществ. Неподвижные или подвижные
решетки располагают в приемных резервуарах, колодцах и
каналах. Ширину прозора принимают, как правило, в пре-
делах 10...20 мм в зависимости от крупности загрязнений.
Для удобства очистки решетки устанавливают наклонно, под
углом 60°. Материал решеток выбирают с учетом активной
реакции (рН) сточных вод.
Грязеотстойники (рис. 9.7) предназначены для задер-
жания механических загрязнений взвешенных веществ, ко-
торые могут вызвать засорение канализационной сети. Они
представляют собой проточные резервуары горизонтального
или вертикального типа, выполненные из бетона, железо-
бетона или кирпича с гидроизоляцией. Их размещают вне
Рис. 9.6. Решетки
Рис. 9.7. Грязеотстойник
зданий. Механическая чистка производится не реже одного
раза в три дня.
Расчетную скорость движения сточной жидкости в гря-
зеотстойнике принимают 0,005...0,003 м/с, а продолжи-
тельность отстаивания — 10...15 мин. Сооружение часто
используется для локальной очистки стоков от мойки авто-
транспорта. Ориентировочно можно принять, что для мойки
одного легкового автомобиля расходуется 150...600 л воды,
при этом образуется 2...4 л осадка.
Песколовки отделяют песок и другие тяжелые взвеси,
они находятся вблизи оборудования источников сточных
вод (моек, картофелечисток) и выполняются в виде бетон-
ных, кирпичных или стальных резервуаров. Песколовки
могут быть горизонтальными, тангенциальными и вер-
тикальными. Они работают по тому же принципу, что и
грязеотстойники. Продолжительность пребывания сточных
вод в песколовке не менее 30 с, скорость движения стоков —
0,15...0,3 м/с, время хранения песка в песколовке — не более
двух суток.
Жироуловители (рис. 9.8) предназначены для выделения
и задержания жира из сточных вод, образующихся в сто-
ловых, ресторанах и мастерских, с целью его утилизации и
предотвращения отложений в канализационной сети.
Жироуловитель представляет собой бетонный или кир-
пичный резервуар 1 прямоугольной или круглой формы в
плане вместимостью не менее 50 л. Сточная вода поступает
самотеком по трубе 2 и отводится под гидростатическим
Рис. 9.8. Жироуловители:
1 - резервуар; 2 - подающий трубопро-
вод; 3 - жиросборник; 4 - трубопровод
опорожнения
Рис. 9.9. Бензомаслоуловителъ:
1 - резервуар; 2 - конус-сборник;
3 - колодец; 4 - подающий трубо-
провод; 5 - отводящий трубопро-
вод; 6 - сборный лоток очищенной
воды; 7 - маслобензосборник
давлением по трубе 4. Всплывший жир удаляется с по-
верхности воды в трубу 3 и отводится в накопитель. Время
пребывания в жироуловителе стоков — 10...15 мин. Длина
жироуловителя обычно в 2...3 раза больше ширины, ширину
жироуловителя принимают равной его глубине (около одного
метра).
При вместимости жироуловителя более 300 л применяют
продувку сточной жидкости воздухом из перфорированных
труб, уложенных по дну, что повышает эффективность из-
влечения жира (флотацию). Жироуловители целесообразно
располагать вне отапливаемых помещений, в подвалах или
вне зданий.
Бензомаслоуловители (рис. 9.9) собирают загрязнения,
которые легче воды (масло, керосин, бензин и т. д.). Устанав-
ливают их вне зданий. При проектировании гаражей бен-
зомаслоуловитель предусматривают после грязеотстойника.
Бензомаслоуловитель представляет собой стальной резервуар
1, в верхней части которого находится конус-сборник 2,
а нижняя часть открыта. Этот резервуар вставляется в бе-
тонный или железобетонный колодец 3 с гидроизоляцией.
Сточная вода по трубе 4 подается под конус и распределя-
ется по сечению уловителя. Скорость течения воды резко
уменьшается, легкие загрязнения всплывают и собираются
под конусом-сборником 2, откуда отводятся в маслобензо-
сборник 7. Очищенная вода собирается лотком 6 в колодце
и отводится по трубе 5.
Во избежание скопления больших количеств горючих
веществ производительность установки не должна превы-
шать 5...6 л/с при скорости движения сточных вод не более
0,005...0,010 м/с. Время протока сточных вод через бен-
зомаслоуловитель составляет 4...5 мин. Объем бензомас-
лоуловителя принимается равным 30-кратному расчетному
секундному расходу. Для него должна быть предусмотрена
естественная вентиляция.
10. СИСТЕМЫ ОТВЕДЕНИЯ ДОЖДЕВЫХ И ТАЛЫХ ВОД
10.1. НАЗНАЧЕНИЕ И СХЕМЫ ВОДОСТОКОВ ЗДАНИЙ
Отвод атмосферных вод с кровель зданий можно осуще-
ствить:
• неорганизованным или свободным сбросом воды;
• наружным организованным водостоком;
• внутренним водостоком.
От надежной работы системы отвода с крыш дождевых и
талых вод зависит долговечность здания.
Наружные неорганизованные водостоки (рис. 10.1) яв-
ляются наиболее простыми с конструктивной точки зрения.
Все атмосферные воды, попадающие на крышу здания, сте-
кают в направлении уклона и свободно удаляются по всему
периметру крыши. Эти водостоки можно использовать при
плоских или двухскатных кровлях. Наружные неоргани-
зованные водостоки при всей их простоте и минимальных
капитальных затратах не получили широкого распростра-
нения в силу целого ряда присущих им недостатков. Так,
при дожде с ветром вода, стекающая с наветренной стороны,
задувается ветром на стены здания и вызывает их увлаж-
нение и разрушение. Кроме того, потоки воды, стекающие
с крыши и попадающие на отмостку у здания, интенсивно
разбрызгиваются и вызывают намокание цоколя, разруше-
ние отмостков и увлажнение грунта около фундаментов.
Поэтому применение этой системы водостоков в районах,
имеющих просадочные грунты, недопустимо при отсутствии
устройств, отводящих воду от фундаментов.
В климатических районах, где имеют место отрицатель-
ные температуры наружного воздуха, по периметру образу-
ются крупные сосульки и наледи, разрушающие карнизные
свесы и делающие небезопасным пребывание под ними
людей.
В силу указанных причин кажущаяся невысокая стои-
мость неорганизованного отвода воды в конечном счете
ведет к увеличению затрат на эксплуатацию и ремонт зда-
Рис. 10.1. Схема наружного неор-
ганизованного водостока
Рис. 10.2. Схема наружного орга-
низованного водостока
ний. Наружный неорганизованный водосток применяют для
одноэтажных зданий складов, гаражей, ангаров и т. п.
Наружные организованные водостоки (рис. 10.2) явля-
ются шагом вперед по сравнению с наружными неорганизо-
ванными водостоками и могут применяться для многоэтаж-
ных зданий. Эта система водостоков позволяет избежать
увлажнения фасадов водой, удаляемой с крыши, и дает воз-
можность при помощи лотков отвести воду от фундаментов
здания.
Наружный организованный водосток представляет собой
систему лотков 1 на крыше здания, которые направляют
воду к воронкам 2. Воронки могут быть подвесными или за-
делываться в конструкцию крыши. По водосточным трубам
3 вода стекает в лотки возле здания.
Для южных районов, где отсутствуют длительные пе-
риоды отрицательных температур, такие водостоки можно
считать приемлемыми.
В районах с длительными периодами отрицательных тем-
ператур для наружных организованных водостоков присущи
те же недостатки, что и для неорганизованного отвода воды,
которые усугубляются значительной высотой зданий. Проис-
ходит это потому, что кровля нагревается солнцем. Поэтому
даже при отрицательных температурах наружного воздуха
происходит подтаивание снега на кровле. Образующаяся при
этом талая вода стекает в более холодную зону — в лотки,
воронки и водосточные трубы и замерзает в них, образуя
ледяные пороги и пробки. Эти наледи усиливаются при крат-
ковременных оттепелях. В результате получается худший
вариант неорганизованного отвода воды. Кроме того, водо-
сток изготавливается из тонкой оцинкованной стали (жести),
которая не выдерживает нагрузки от тяжелого льда, что при-
водит к быстрому разрушению всей системы водоотвода.
Материал водостока подвергается интенсивной коррозии.
Окраска снаружи не дает существенного эффекта, так как
внутренняя поверхность водостока остается незащищенной.
Отдельные элементы водостока разрушаются, под воздей-
ствием большого количества воды на строительные кон-
струкции они быстро разрушаются.
Изготовление, эксплуатация и ремонт наружного органи-
зованного водостока требуют значительных материальных
затрат.
Внутренние водостоки являются наиболее совершенны-
ми и надежными системами отведения воды с кровель зда-
ний. Водосточные воронки здесь заделывают в конструкцию
крыши, а отводящие трубопроводы прокладывают внутри
здания.
Системы внутренних водостоков могут быть двух типов:
1) с закрытым выпуском воды в систему наружных под-
земных водостоков или в систему наружной общесплавной
канализации (рис. 10.3, а, б);
2) с открытым выпуском воды на отмостку или в лотки
у зданий (рис. 10.3, в).
Система внутренних водостоков состоит из следующих
элементов:
1 — водосточные воронки, предназначенные для приема
воды с кровли;
2 — отводные трубы, соединяющие стояки с воронками;
3 — водосточные стояки — для транспортирования воды
в нижнюю часть здания;
Рис. 10.3. Внутренние водостоки с выпуском воды в
наружную дождевую (а), общесплавную (б) сети си-
стемы водоотведения и открыто на отмостку (в):
1 — водосточные воронки; 2 — отводные трубы; 3 — водо-
сточные стояки; 4 — выпуск; 5 — колодец; 6 — ревизия;
7 — прочистки; 8 — гидрозатвор
4 — выпуск — принимает воду от стояков и отводит ее в
наружную сеть канализации;
Специальные устройства: 5 — колодцы; 6 — ревизия;
7 — прочистки; 8 — гидрозатвор — служат для осмотра,
прочистки и предотвращения замерзания системы.
Профиль кровли, для которой проектируют внутренние
водостоки, должен обеспечивать полный отвод с ее поверх-
ности атмосферных осадков.
В зависимости от ширины здания и конструктивной воз-
можности придать уклон крыше к воронкам эта система
водостоков может быть выполнена либо с одной воронкой на
стояке (см. рис. 10.3, а, б), либо с несколькими воронками,
объединяемыми сборными подвесными отводными трубами
(см. рис. 10.3, в). При расположении здания в климатической
зоне, имеющей расчетную температуру наружного воздуха
ниже -5 °С, на открытом выпуске воды из системы вну-
тренних водостоков необходимо установить гидравлический
затвор 8 (рис. 10.3, в), который препятствует засасыванию в
выпуск холодного наружного воздуха, что может привести
к замерзанию воды в выпуске.
10.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ
ВНУТРЕННИХ ВОДОСТОКОВ
Водосточные воронки должны обеспечивать быстрый при-
ем, отвод атмосферных вод и задержку предметов (листьев,
веток, мусора и т. п.), которые могут засорить систему.
Водосточные воронки обычно устанавливают на грани-
цах пролетов, по возможности ближе к наружному пери-
метру зданий в ендовах (нижний перелом профиля кров-
ли). Уклоны кровли и ендов в сторону воронок — не менее
0,01...0,015.
Конструкция водосточных воронок определяется местом
их расположения и типом кровли. Они бывают колпаковы-
ми (купольными) и плоскими (решетчатыми) (рис. 10.4, а,
б). Колпаковые воронки применяют на скатных, а также
плоских неэксплуатируемых кровлях.
Плоские воронки — устанавливают на плоских кровлях,
используемых для ресторанов, кафе, спортивных площадок
и т. д.
Колпаковые воронки (рис. 10.4, а) состоят из сливного
патрубка 1 с фланцем, который заделывается в кровлю.
Рис. 10.4. Колпаковая (а) и плоская (б) водосточные воронки:
1 — патрубок сливной; 2 — покрытие кровли; 3 — колпак с фланцем;
4 — щелевые отверстия; 5 — решетка
Воронки должны герметично соединяться с кровлей, что-
бы атмосферные воды не просачивались и не разрушали
перекрытия. Для этого на фланец сливного патрубка заво-
дится мягкий гидроизоляционный ковер кровли 2. Сверху
устанавливается колпак с фланцем 3. Гидроизоляционный
ковер зажимается между фланцами болтами и заливается
сверху мастикой. Вода поступает в воронку через отверстия
в колпаке 4.
Плоские воронки (рис. 10.4, б) конструктивно аналогич-
ны колпаковым, но вместо колпака на верхнем фланце раз-
мещается решетка 5. Покрытие кровли 2 устраивается на
одном уровне с поверхностью решетки, что устраняет помехи
при эксплуатации кровли.
На плоской кровле в одной ендове должно устанавли-
ваться не менее двух водосточных воронок. Максимальное
расстояние между воронками не должно превышать 48 м.
Это же расстояние является предельным для пути воды
от водораздела к воронке. На плоских кровлях жилых и
общественных зданий допускается устанавливать по одной
воронке на каждую секцию здания.
Пропускная способность воронок определяется по табл. 10.1.
Несколько водосточных воронок присоединяют к стояку 2
с помощью отводного трубопровода, который часто выполня-
ется в виде подвесного трубопровода 1, прокладываемого на
расстоянии 1,0...1,2 м от поверхности кровли (рис. 10.5).
Прокладка подвесных линий водостоков над технологиче-
ским оборудованием или продукцией, портящейся от попада-
Таблица 10.1
Максимальная пропускная способность водосточных воронок
Параметр Диаметр воронки, мм
80 100 150 200
Расчетный расход дождевых вод на одну водосточную воронку, л/с 5 12 35 -
ния на нее влаги, не допускается. В жилых и общественных
зданиях отводные трубопроводы от воронок прокладываются
в чердачных помещениях и на технических этажах.
Подвесные трубопроводы выполняют из пластмассовых,
асбестоцементных и чугунных труб. Их крепят к фермам,
балкам и стенам при помощи хомутов, подвесок и кронштей-
нов. При наличии вибрации применяют стальные трубы, за-
щищенные от коррозии оцинкованием или битумизацией.
Диаметр подвесных трубопроводов принимают не более
300 мм, уклон — не менее 0,005.
Водосточные стояки принимают атмосферные воды или
непосредственно из водосточных воронок, или от отводных
(подвесных) трубопроводов и передают их в выпуски. Стояки
изготавливают из чугунных канализационных, асбестоце-
ментных или пластмассовых труб, а при значительной вы-
соте их (более 10 м) — из напорных чугунных или стальных
труб. Это связано с тем, что при засорах возможно запол-
нение водой всех трубопроводов до верхней точки здания,
в результате чего давление в нижних частях системы может
значительно повыситься. Диаметр стояков должен быть не
менее диаметра подсоединяемой к нему воронки или диаме-
Рис. 10.5. Присоединение воронок отводным
трубопроводом
Таблица 10.2
Пропускная способность водосточных стояков
Параметр Диаметр стояка, мм
80 100 150 200
Расчетный расход дождевых вод на один водосточный стояк, л/с 10 20 50 80
тра отводного трубопровода. Пропускная способность стояка
определяется по табл. 10.2.
Стояки прокладывают в отапливаемых помещениях вдали
от наружных стен — открыто (около колонн, стен, перегоро-
док) или скрыто (в бороздах, шахтах с устройством ревизий
и открывающихся люков), так, чтобы длина подземных линий
была минимальной. Замоноличивать стояки в строительные
конструкции не допускается, так как на поверхности стенок
труб образуется конденсат во время таяния снега, когда темпе-
ратура воды близка к 0 °С. Наиболее целесообразно проклады-
вать стояки в нишах. В жилых зданиях стояки располагаются
на лестничных клетках у стен, не смежных с жилыми комна-
тами. В общественных зданиях их устанавливают в коридорах,
подсобных помещениях, на лестничных клетках.
Для предотвращения замерзания стояка необходимо обе-
спечить постоянную подачу в него теплого воздуха. При
Рис. 10.6. Схема внутреннего водостока с
открытым выпуском и сбросом в систе-
му водоотведения:
1 — водосточный стояк; 2 — пробковый кран;
3 — приемная воронка; 4 — сифон-ревизия;
5 — прочистка; 6 — выпуск
закрытом выпуске воз-
дух поступает из под-
земной дождевой сети
под действием грави-
тационного давления.
При открытом выпуске
с гидрозатвором движе-
ния воздуха в стоянке
не происходит: ворон-
ки не получают доста-
точного тепла и обмер-
зают. Поэтому воздух
подается в стояк из
подвала через пробко-
вый кран 2 (рис. 10.6),
который закрывается
при плюсовой темпе-
ратуре воздуха. Под-
соединение водостока
к сети водоотведения производится с разрывом струи через
воронку 3.
Водосточные выпуски могут быть открытыми или за-
крытыми.
При закрытой системе выпусков (рис. 10.7) водосточные
подземные трубопроводы — коллекторы укладывают па-
раллельно между собой и перпендикулярно к наружным
стенам здания. Каждый выпуск принимает воду от одного
или нескольких стояков. Обычно каждый коллектор имеет
непосредственный выпуск в наружную канализацию, что
обеспечивает лучшие условия эксплуатации и меньшее за-
глубление труб, однако требует большего числа выпусков.
С целью сокращения числа выпусков несколько коллекто-
ров 1 (рис. 10.8) могут объединяться одним выпуском 3.
Присоединение водостоков к хозяйственно-бытовой си-
стеме не допускается. Возможно сбрасывать дождевые воды
в производственную канализацию незагрязненных или по-
вторно используемых сточных вод. При отсутствии дожде-
вой канализации выпуск предусматривается в лотки около
здания (открытый выпуск) (см. рис. 10.3, в).
Водостоки с открытым выпуском при отрицательных
температурах наружного воздуха оборудуют гидрозатвором,
который в холодное время года препятствует поступлению
охлажденного воздуха и промерзанию водостока.
Водосточные подпольные коллекторы в жилых и обще-
ственных зданиях выполняют из чугунных канализацион-
ных, пластмассовых или асбестоцементных труб. В производ-
ственных зданиях могут применяться также керамические
или бетонные трубы. В производственных зданиях иногда
Рис. 10.7. Схема подземной про-
кладки водосточных сетей и вы-
пуска:
1 — водосточный стояк; 2 — водо-
сточный коллектор; 3 — выпуск
Рис. 10.8. Схема сокращения
числа выпусков:
1 — водосточные коллекторы; 2 —
водосточная сеть; 3 — выпуск
устраивают сеть из открытых лотков и каналов шириной не
менее 200 мм — при глубине лотка до 500 мм и шириной не
менее 700 мм — при большей глубине.
Чугунные трубы прокладывают на глубине не менее
0,4 м для бетонных, цементных, асфальтобетонных полов
и 0,7 м — для земляных, щебеночных и др. Для асбестоце-
ментных, железобетонных, керамических труб минималь-
ная глубина заложения соответственно увеличивается до
0,6...1,0 м.
В зданиях, где возможно перемещение тяжелых грузов
по полу, укладывают напорные чугунные (водопроводные)
трубы на глубине не менее 1 м.
Диаметр отводной трубы принимают не менее наибольше-
го диаметра присоединяемого стояка или бокового отвода и
проверяют расчетом.
Для уменьшения глубины заложения сеть следует прокла-
дывать с наименьшим уклоном, величину которого определя-
ют расчетом. Минимальные уклоны труб системы водостоков
0,02, 0,008, 0,005, 0,004 для труб 0 50, 100, 150, 200 мм
соответственно. Пересечение труб с фундаментом здания,
глубина их заложения и прокладка за пределами здания
производятся аналогично канализационным выпускам.
Открытые выпуски выполняют в виде стальной или чу-
гунной трубы, выходящей за стену здания (вылет не менее
150 мм) на высоте не менее 150 мм от лотка, предотвращаю-
щего размыв отмостки около здания.
Для исключения промерзания выпуска зазор между сте-
ной и трубой (рис. 10.9) заполняется слоем теплоизоля-
Рис. 10.9. Проход трубы выпуска через
стену здания:
1 — цементный замок; 2 — теплоизоляция
ции — минеральной ватой толщиной слоя не менее 50 мм и
заделывается с двух сторон цементным раствором.
В районах с температурой зимой ниже -5 °С открытые
выпуски оборудуют гидрозатвором высотой 100 мм (см.
рис. 10.3, в), который исключает поступление холодного
воздуха в стояк и его промерзание. Открытые выпуски
располагают с южной стороны здания. Гидрозатворы раз-
мещают как можно дальше от стены, в зоне положительных
температур.
Устройства для прочистки сети выполняют в виде реви-
зий, прочисток, смотровых колодцев, конструкции которых
аналогичны применяемым на системах канализации.
Ревизии и прочистки устанавливают в тех же местах, что
и в системе канализации. На горизонтальных участках про-
чистки устанавливают через 10 м на трубах 0 50 мм и через
15 м — на трубах 0 100...150 мм, ревизии — через 15, 20 и
25 м на трубах 0 50, 100, 150 и 200 мм соответственно.
На стояках ревизии устанавливают у основания (на вы-
соте 1 м от пола), над отступами. На подвесных линиях
длиной до 24 м прочистку в начале участка можно не пред-
усматривать.
Смотровые колодцы устраивают на сети так же, как
в системе дворовой канализации. Допускается присоедине-
ние без смотровых колодцев ответвлений диаметром 200 мм
к коллектору диаметром 500 мм и более при расстоянии от
стояка до коллектора не более 15 м и скорости движения
сточных вод не менее 1 м/с. В тупиковых концах сети воз-
можна установка прочисток вместо колодцев, если расстоя-
ние до следующего колодца не более 10 м.
10.3. РАСЧЕТ ВНУТРЕННИХ ВОДОСТОКОВ
Расчет внутренних водостоков сводится к определению
расчетного расхода дождевых вод (@, л/с) с водосборной пло-
щади, величина которого будет определять тип, количество
и диаметр водосточных воронок, стояков, подвесных линий
и выпусков.
При определении расчетной водосборной площади следует
дополнительно учитывать 30 % суммарной площади верти-
кальных стен, примыкающих к кровле и возвышающихся
над ней [15].
Расчетный расход дождевых вод с водосборной площади
определяют по формулам:
• для кровель с уклоном до 1,5 %
г. = ^20 .
10 000 ’
(10.1)
• для кровель с уклоном 1,5 % и более
0 =
ю ООО ’
(10.2)
где Г — водосборная площадь, м2; ^2о — интенсивность до-
ждя, л/с, с 1 га (для данной местности) продолжительностью
20 мин при периоде однократного превышения расчетной
интенсивности, равной одному году (принимаемая согласно
[17, черт. 1]); — интенсивность дождя, л/с, с 1 га (для
данной местности) продолжительностью 5 мин при периоде
однократного превышения расчетной интенсивности, равной
одному году, определяемая по формуле
<75 = 4га920> (10.3)
где п — параметр, принимается согласно [17, табл. 4].
Значения для интенсивности дождя до 120 л/с с 1 га
приведены в табл. 10.3.
Необходимое количество водосточных воронок вычисля-
ется по формуле
Таблица 10.3
Значения л/с, с 1 га
#20’ л/с’ с 1 га Значение п
0,45 0,50 0,55 0,60 0,65 0,70 0,75
40 75 80 86 92 98 106 113
50 93 100 107 115 123 133 142
60 112 120 128 138 148 159 170
70 131 140 150 161 172 186 198
80 149 160 171 184 197 212 226
90 168 180 193 207 221 239 255
100 187 200 214 230 246 265 283
110 206 220 235 253 271 292 311
120 224 240 257 276 295 318 340
о
п = —9 (10.4)
?в
где дв — пропускная способность одной воронки соответ-
ствующего диаметра, принимается по табл. 10.1.
Зная количество воронок, их расставляют на кровле так,
чтобы в каждой ендове было не менее двух воронок и рас-
стояние между воронками не превышало 48 м. Если эти
условия выполнить невозможно, то изменяют диаметр во-
ронок, определяют новое их количество и распределяют их
на кровле.
После определения количества воронок выполняют кон-
струирование всей системы внутренних водостоков. Устанав-
ливают, сколько воронок подсоединяется к одному стояку и
сколько стояков — к одному выпуску. Диаметр водосточных
стояков принимается в зависимости от пропускной способно-
сти по табл. 10.2. Отводные трубы и горизонтальные участки
выпусков рассчитывают так же, как канализационные тру-
бопроводы, при этом наполнение принимается не более 0,8.
Внутреннюю водосточную систему рассчитывают, как
правило, по самотечному режиму. Наполнение отводных
линий и выпусков не должно превышать 0,8 диаметра. По
напорному режиму рассчитывают системы с одной воронкой
или с двумя симметрично расположенными относительно
стояка воронками.
Расчетные расходы дождевых вод, приходящихся на одну
водосточную воронку, в зависимости от ее типа не должны
превышать значений, приведенных в табл. 10.1, 10.4.
Водосточные стояки, а также все отводные трубопроводы
следует рассчитывать на давление, выдерживающее гидро-
статический напор на засорах и переполнениях.
При расчете системы проверяют, чтобы максимальный
(критический) расход дождевой воды не вызывал повышения
уровня воды на крыше над воронкой.
Таблица 10.4
Тип водосточных воронок и допустимые расчетные расходы
Показатель ВР-9 ВВ-1 ВР-9 ВВ-1
Диаметр воронки, мм Расчетный расход дождевых вод на одну водосточную воронку, л/с 8 3 0 4,5 1( 8 )0 12
Критический расход фкр, л/с, определяется по формуле
(Ю.5)
где Н — располагаемый напор, м; — полное сопротивле-
ние системы, м-с2/л2,
50 =А1 + Ат^,
(10.6)
где А — удельное сопротивление трения, л/с (см. Приложе-
ние 7); I — длина трубопровода, м; Ат — удельное местное
сопротивление, л/с (см. Приложение 7); / — сумма ко-
эффициентов местных сопротивлений в системе (см. При-
ложение 7).
РАЗДЕЛ IV
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
11. ПРИМЕР РАСЧЕТА ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЖИЛОГО ДОМА
11.1. ОБЩИЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
1. Место расположения проектируемого объекта — Санкт-
Петербург.
2. Характеристика объекта — жилой дом.
3. Количество этажей — 5.
4. Строительный объем здания — 5,9 тыс. м3.
5. Площадь здания — 2,0 тыс. м2.
6. Количество жителей — 105 чел.
7. Количество санитарных приборов — 160/100.
8. Степень санитарно-технического благоустройства —
внутренний холодный и горячий хозяйственно-питьевой
водопровод, бытовая канализация.
9. Согласно техническим условиям, здание снабжается
холодной водой вводом длиной 25 м от городской сети диа-
метром 150 мм с гарантированным напором в месте при-
соединения = 30 м вод. ст.
10. Горячее водоснабжение — централизованное с непо-
средственным разбором горячей воды из тепловой сети через
тепловой пункт, расположенный в подвальном этаже дома.
11. Приемник сточных вод от здания — существующая сеть
коммунальной общесплавной канализации диаметром 250 мм.
12. Наружное пожаротушение осуществляется от пожар-
ных гидрантов на городской сети.
13. В квартирах на кухнях установлены мойки с кранами-
смесителями, в санузлах — унитазы с низкорасположенными
смывными бачками, в ванных комнатах — умывальники и
ванны длиной 1700 мм, оборудованные кранами-смесителями,
общими для умывальника и ванны, с душевой сеткой на гиб-
ком шланге.
14. Площадь поверхности усовершенствованных покрытий
(тротуары, проезды) — 2967 м2.
15. Площадь озеленения прилегающей территории — 1228м2.
16. Площадь кровли — 880,0 м2.
11.2. РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ
1. Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды (вклю-
чая горячее водоснабжение), а также расходы бытовых сто-
ков определены в соответствии со СНиП 2.04.01-85* [15].
2. Согласно СНиП 2.04.02-84 [16, табл. 6], расход воды
на наружное пожаротушение — 10 л/с — будет обеспечен
от пожарных гидрантов, установленных на коммунальной
сети водопровода.
3. Согласно [15], в зданиях при числе этажей 7...9 внутрен-
нее пожаротушение не требуется.
4. В соответствии с [20, п. 7.4.5] для локализации местных
очагов возгорания в каждой квартире в санузле предусма-
тривается установка устройства самопомощи при пожаре —
отдельного шарового крана диаметром 15 мм, снабженного
штуцером для присоединения шланга с внутренним диаме-
тром 19 мм, длиной 15 м, оборудованного распылителем, для
использования его в качестве первичного устройства внутри-
квартирного пожаротушения (квартирный пожарный кран),
располагаемого в металлическом шкафчике (рис. 11.1).
Рис. 11.1. Схема установки квартирного пожарного крана:
1 — шланг ПВХ для холодной воды ВТ20 «Трио»; 2 — зажим «Норма»; 3 —
полка для намотки шланга; 4 — переходная муфта для присоединения шланга;
5 — ствол ручной «Флоретта»; 6 — быстродействующая муфта (разъемное
соединение с наружной резьбой); 7 — шаровой кран 015 мм
11.2.1. Расходы холодной воды
А. Суточный расход
1. Суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нуж-
ды определяется по формуле (3.16)
пе 198 105
и 1000 1000
= 20,8 м3/сут,
(И.1)
гДе Яи — норма расхода холодной воды, определяется соглас-
но [15, Приложение 3] с учетом требований, изложенных в
[15, п. 3.10];
Й = 300 - (120 • 0,85) = 198 л/сут; (11.2)
17 — число жителей, проживающих в здании, 17 = 105 чел.
2. Суточный расход холодной воды на мойку тротуаров:
^пол^
1000
0,45 • 2967
1000
1,34 м3/сут,
(И.З)
где дд0Л — норма расхода холодной воды на одну поливку,
принимается согласно [16, табл. 3], дд0Л = 0,4...0,5 л/м2;
Р — площадь усовершенствованных покрытий (тротуары,
проезды), согласно исходным данным на проектирование,
Р = 2967 м2.
3. Суточный расход холодной воды на поливку зеленых
насаждений:
= дзел.нас^ел.нас = 4,5 • 1228 = м3/с
^“’Зел.нас Ю00 Ю00 7
(11.4)
где д^ел нас — норма расхода холодной воды на одну полив-
ку зеленых насаждений, принимается согласно [16, табл. 3],
^зел.нас = 4...6 л/м2; ^зел.нас — площадь озеленения приле-
гающей территории, согласно исходным данным на проек-
тирование Р = 1228 м2.
Б. Секундный (расчетный) расход
Вероятность действия санитарно-технических приборов
определяем по формуле (3.11)
3600^
7,1 • 105
3600 • 0,2 • 160
= 0,00647,
(11.5)
где д^г и — общая норма водопотребления воды в час наи-
большего водопотребления, определяется согласно [15, Прило-
жение 3] с учетом требований, изложенных в [15, п. 3.10]:
д^г и = 15,6 - (10 • 0,85) = 7,1 л/ч; (11.6)
17 — число потребителей (жильцов) в жилом доме, 17 =
= 105 чел.; д® — секундный расход воды расчетным прибо-
ром, д$ = 0,2 л/с [15, Приложение 2]; — общее количество
санитарно-технических приборов в здании, по заданию =
= 160 шт.
Находим произведение:
= 0,00647 • 160 = 1,035.
(11.7)
Максимальный расчетный секундный расход воды, л/с,
на вводе находим по формуле (3.8)
дс = 5а^ = 5 • 0,99- 0,2 = 0,99 л/с, (11.8)
где а — коэффициент, зависящий от вероятности действия
приборов и их количества, определяется согласно [15, При-
ложение 4], а = 0,99.
В. Часовой расход
Вероятность использования санитарно-технических при-
боров определяем по формуле (3.15)
ЗбООР^
с
Ч0,кг
3600-0,00647-0,2
200
где — часовой расход воды, принимается согласно [15,
Приложение 3] по прибору с максимальным часовым рас-
ходом, д^ Пг = 200 л/ч.
Максимальный часовой расход в системе холодного водо-
провода на вводе определяется по формуле (3.13)
дсКг = 0,005^ йгайг = 0,005 • 200 • 2,11 = 2,11 м3/ч;
= 160 • 0,0233 = 3,73; аНг= 2,11. (11.10)
11.2.2. Расходы горячей воды
А. Суточный расход
Суточный расход горячей воды на хозяйственно-питьевые
нужды определяется по формуле (3.16)
(120 0,85)105 1П „л 3/
05; = —— = ---- = 10,71 м'Усут, (11.11)
и 1000 1000
где д% — норма расхода горячей воды в сутки наибольшего
водопотребления, определяется согласно [15, Приложение 3]
с учетом требований, изложенных в [15, п. 3.10].
Б. Секундный (расчетный) расход
Определение секундного и часового расхода горячей воды
производится по тем же расчетным зависимостям, что и для
холодной воды, с соблюдением требований, изложенных в
[15, п. 3.10].
Вероятность действия санитарно-технических приборов
равна
= (10 0,85)105 4 (11.12)
ЗбООд^ 3600 0,2 • 100
Максимальный расчетный секундный расход воды со-
ставит:
= 5осд§ = 5 • 1,09 • 0,2 = 1,09 л/с;
^Р'^ = 100 • 0,0124 = 1,24; а = 1,09. (11.13)
В. Часовой расход
Вероятность использования санитарно-технических при-
боров составит:
= 3600Рг° = 3600.0,0124.0,2 =
Жы 200
Максимальный часовой расход в системе горячего водо-
провода составит:
= 0,005д* кгакг = 0,005 • 200 • 2,37 = 2,37 м3/ч;
МР* = Ю0 • 0,0446 = 4,46; акг = 2,37. (11.15)
11.2.3. Расходы бытовых сточных вод
А. Суточный расход
Суточный расход бытовых сточных вод в сутки макси-
мального водоотведения определяется по формуле (3.16)
300 105 О1 _ 3/ ,,,
- —----=---------=31,5 м3/сут, (11.16)
и 1000 1000
где — общая норма расхода холодной и горячей воды в
сутки наибольшего водопотребления, определяется согласно
[15, Приложение 3].
Б. Секундный (расчетный) расход
Вероятность действия санитарно-технических приборов
равна:
Р8 = — = —15>6 •105— = 0,00948, (11.17)
3600^°^ 3600 • 0,3 • 160
где — общая норма водопотребления холодной и горя-
чей воды в час наибольшего водопотребления, определяется
согласно [15, Приложение 3], д^и = 15,6 л/ч; 17 — число
потребителей (жильцов) в жилом доме, 17 = 105 чел.; —
общий секундный расход воды от расчетного прибора, =
= 0,3 л/с [15, Приложение 2].
Максимальный расчетный секундный расход сточных
вод составит:
= 5осд^ = 5 • 1,22 • 0,3 = 1,83 л/с;
ИРШ = 160 • 0,00948 = 1,52; а = 1,22. (11.18)
Согласно (8.1), если = 1,83 л/с < 8 л/с, то максималь-
ный секундный расход на участках системы водоотведения
здания будет равен
д8 = дЮ1 + = 1,83 + 1,6 = 3,43 л/с, (11.19)
где д^ — расход стоков от санитарно-технического прибора
с максимальным водоотведением, л/с (в жилых зданиях при-
нимается расход от унитаза, равный 1,6 л/с).
В. Часовой расход
Вероятность использования санитарно-технических при-
боров:
Р*
пг
ЗбООР^
п1о1
Ч0,кг
3600.0,00948.0,3 =
300
Максимальный часовой расход сточных вод составит:
д8Нг = 0,005^йгаЛг= 0,005 • 300 • 2,713 = 4,07 м3/ч;
=1б0 . о,О341 = 5,46; а./гг = 2,713. (11.21)
11.2.4. Расходы дождевых и талых вод с кровли здания
Расчетный расход дождевых и талых вод с кровли зда-
ния для кровель с уклоном свыше 1,5 % определяется по
формуле (10.2)
ф = ^5 = 880,0 • 142,3 = 12 5 л/ (Ц.22)
10 000 10 000
где Р — площадь кровли здания, Р = 880,0 м2; д5 — интен-
сивность дождя, л/с, с 1 га (для данной местности) продол-
жительностью 5 мин при периоде однократного превышения
расчетной интенсивности, равной одному году, определяется
по формуле (10.3):
д5 = 4"920 = 4°’623 * 60 = 142,3 л/с- (11.23)
Здесь п — параметр; согласно [17, табл. 4] п = 0,623;
д2о — интенсивность дождя, л/с, с 1 га продолжительностью
Таблица 11.1
Число потребителей и основные показатели водопотребления проектируемого жилого дома
Потреби- тель Количество водопользова- телей Расход холодной воды Расход горячей воды Расход стоков
норма расхода воды, л/сут хозяйственно- питьевой на туше- ние пожа- ра норма расхода воды, л/сут хозяйственно- питьевой норма расхода воды, л/сут бытовых до- жде- вых
м3/суг м3/ч л/с л/с м3/суг м3/ч л/с м3/суг м3/ч л/с л/с
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Жители 105 чел 198 20,8 2,11 0,99 - 102* 10,71 2,37 1,09 300 31,5 4,07 3,43 12,5
Итого: 20,8 2,11 0,99 - 10,71 2,37 1,09 - 31,5 4,07 3,43 12,5
Полив терри- тории Асфальт (2967 м2) 0,45 л/м2 1,34 - - - - - - - - - - - -
Зеленые насаждения (1228 м2) 4,5 л/м2 5,53 - - - - - - - - - - - -
Всего: 27,67 2,11 0,99 - - 10,71 2,37 1,09 - 31,5 4,07 3,43 12,5
Безвозвратные потери воды: 1,34 + 5,53 = 6,87 м3/сут.
Согласно [15, п. 3.10], при проектировании непосредственного водоразбора из трубопроводов тепловой сети на нужды го-
рячего водоснабжения среднюю температуру горячей воды в водоразборных стояках надлежит поддерживать равной 65 °С, а
нормы расхода горячей воды принимать с коэффициентом 0,85. При этом общее количество потребляемой воды не изменять.
20 мин при периоде однократного превышения расчетной
интенсивности, равной одному году, согласно [17, черт. 1]
для Санкт-Петербурга принимается П20 = 60.
Число потребителей и основные показатели водопотребле-
ния проектируемого жилого дома приведены в табл. 11.1.
11.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО ВОДОПРОВОДА
11.3.1. Схемное решение сети хозяйственно-питьевого
водопровода
Схема подачи холодной воды к потребителю — однозон-
ная, с нижней разводкой.
Магистрали и стояки, поэтажные ответвления и подвод-
ки к приборам проектируются из полипропиленовых труб
Екор1азНк фирмы «АУауш». Магистральные трубопроводы про-
кладываются открыто по стенам подвального этажа, с уклоном
I = 0,002 в сторону водомерного узла. Стояки хозяйственно-
питьевого водопровода прокладываются открыто по стенам са-
нитарных узлов и кухонь. На стояках хозяйственно-питьевого
водопровода и ответвлениях от магистрали установлены от-
ключающие краны.
Магистральные трубопроводы хозяйственно-питьевого
водопровода по подвалу изолируются от конденсации влаги
теплоизоляционными скорлупами и плитами из вспененного
полиэтилена (типа ТйегшаПех) толщиной 9 мм.
На вводе в каждую квартиру предусматривается установ-
ка шарового крана, фильтра, водосчетчика. Применяются
типовые узлы согласно альбому ЦИРВ 03А.00.00.00.
Согласно [15, п. 10.7], для полива прилегающей к зданию
территории по периметру здания в нишах наружных стен пред-
усмотрена установка поливочных кранов диаметром 25 мм.
Трассировка трубопроводов на планах подвала и типового
этажа приведена на рис. 11.2 и 11.3.
11.3.2. Расчет ввода холодного водопровода
Здание снабжается водой через один проектируемый водо-
проводный ввод диаметром 63 мм от коммунальной водопро-
водной сети диаметром 150 мм. Выбор диаметра трубопрово-
Рис. 11.2. План подвала жилого дома (см. также с. 231)
03
Рис. 11.2. Окончание
Рис. 11.3. План типового этажа жилого дома (см. также с. 233)
Рис. 11.3. Окончание
да ввода было проведено, согласно [28], на расчетный расход
дс = 0,99 л/с, определенный по формуле (11.8) в п. 11.2.1.
Потери напора в расчетном режиме на вводе в жилую
часть здания определяются по формуле (3.18) без учета мест-
ных сопротивлений:
Неп = Кп = 0^007 * 25 = 0,175 м, (11.24)
где 1еп — потери напора на трение, 1еп = 0,007 м — для пла-
стиковых труб диаметром 63 мм при расчетном расходе дс =
= 0,99 л/с [28]; 1еп — длина ввода в здание, 1еп = 25 м (со-
гласно п. 9 исходных данных);
11.3.3. Обоснование подбора калибра водосчетчика
Подбор калибра счетчика воды (водомера) осуществляется
по формуле (3.20) исходя из среднечасового расхода воды
в сутки максимального водопотребления, м8/ч, который не
должен превышать эксплуатационного, принимаемого со-
гласно [15, табл. 4] или табл. 2.4:
с = = О» = ^2^= 0 87 м3/ч, (11.25)
Т Т1000 Г 24
где Т — период водопользования, Т = 24 ч.
При пропуске расчетного расхода воды дс = 0,99 л/с потери
напора в водомере не должны превышать 5 м. Выполнение
этого условия является проверкой правильности произведен-
ного выбора водосчетного устройства.
Выбирают калибр водосчетчика 20 мм.
По формуле (3.21) определяются потери напора в данном
водомере:
к = 8 (дс)2 = 5,18 • 0,992 = 5,08 м, (11.26)
где 8 — гидравлическое сопротивление водомера, определя-
ется согласно [15, табл. 4] или табл. 2.4, 8 = 5,18 м/(л/с)2.
Так как потери напора в водосчетчике превосходят допу-
стимые (5 м), увеличивают диаметр водомера и принимают
водосчетчик диаметром 25 мм с гидравлическим сопротив-
лением 8 = 2,64 м/(л/с)2.
Тогда потери напора при пропуске максимального секунд-
ного расхода воды составят
Таблица 11.2
Технические характеристики водосчетчика
Марка Диаметр условного прохода, мм Параметры
Эксплуатаци- онный рас- ход, м3/ч Максималь- ный объ- ем воды за сутки, м3 Порог чув- ствительно- сти, м3/ч Гидравличе- ское сопро- тивление 8, м(л/с)-2
ВК-25 25 2,8 100 0,035 2,64
п = 2,64 • 0,992 = 2,59 м.
(11.27)
Потери напора не превышают допустимых значений.
Таким образом, на вводе в здание водопровода диаметром
63 мм для учета расхода воды, с учетом требований [15,
п. 11.7*], предусматривают устройство водомерного узла
с установкой счетчика диаметром 25 мм на хозяйственно-
питьевой линии и счетчика диаметром 25 мм на обводной
(пожарно-резервной) линии.
Некоторые технические характеристики выбранного водо-
счетчика приведены в табл. 11.2.
Водомерный узел выполняется по типовым чертежам
узлов учета расхода воды ЦИРВ 02А.00.00.00, листы 20, 21
[30] (рис. 11.4, 11.5).
11.3.4. Гидравлический расчет сети хозяйственно-
питьевого водопровода
После определения расходов воды на вводе в здание и
подбора водосчетчика переходят к гидравлическому расчету
внутренней водопроводной сети.
Водопроводная сеть разбита на расчетные участки, кото-
рые нанесены на аксонометрическую схему (рис. 11.6).
Гидравлический расчет начинают с определения параме-
тров сети по главному направлению, последовательно — от
диктующей точки к вводу в здание. Определяют расчетные
расходы на расчетных участках, подбирают диаметры труб,
скорость движения воды в них и потери напора (линейные
и местные). Расчеты производят по форме, приведенной
в табл. 11.3.
В графу 1 вносят номера участков от диктующего при-
бора до ввода в соответствии с аксонометрической расчетной
схемой сети. По аксонометрической схеме определяют длины
Рис. 11.4. Схема водомерного узла (ЦИРВ, л. 20)
Перечень элементов:
Поз. Наименование, обозначение Количество Примечание
1 Патрубок ПФГ-50 1
2 Стяжка, Ду=50 мм 1
3 Колено УФ-50 5
4 Задвижка клиновая, Ду=50 мм 3
5 Счетчик с1у=20 мм в обвязке ЦИРВ 02.01.00.00 1
6 Счетчик с1у=25 мм в обвязке ЦИРВ 02.03.00.00 1
7 Счетчик с!у=32 мм в обвязке ЦИРВ 02.05.00.00 1
8 Счетчик с1у=40 мм в обвязке ЦИРВ 02.07.00.00 1
9 Счетчик с!у=50 мм в обвязке ЦИРВ 02.09.00.00 1
10 Клапан обратный Ду=50 мм 1
11 Тройник ТФ 50x50 2
13 Задвижка (клапан) с электроприводом, Ду=50 мм 1
14 Фильтр, Ду=50 мм (патрубок вместо фильтра) 1
15 2-й патрубок после счетчика (2-ППС), Ду=50 мм 1
Установка счетчиков <2У = 20...40 мм на хозяйственно-питьевой линии
и счетчиков <1У = 20...50 мм на пожарно-резервной линии в
водомерном узле на вводе диаметром 50 мм.
Перечень элементов. Технические требования.
Таблица 1.
Таблица 1
Диаметр условного прохода счетчика <Уу, мм Патрубок до счетчика (ПДС) Ц, мм Патрубок до счетчика (ПДС) /_2, мм
20 295 295
225
25
32
40 185
50
1*. Толщины прокладок между элементами водомерного узла.
2**. Размеры уточнить по месту.
3. Допускается замена задвижек поз. 4, 13 на другую запорную
аппаратуру соответствующего условного прохода (йу), разрешенную
к применению в системе хозяйственно-питьвого водопровода.
4. Размер Ь — монтажная длина счетчика с фланцами. Допускается
выполнение обвязок счетчиков на резьбовых соединительных эле-
ментах (см. прил. 1, рис. 6...10), размер А — по месту.
5. Допускается установка компенсирующих патрубков после
обвязки счетчика (см. Прил. 1, рис. 11, а, б).
6. Допускается установка бесфланцевого обратного клапана типа
19ч21бр (см. Прил. 1, рис. 12). При одном водопроводном вводе на
объект клапан обратный поз. 10 не устанавливается.
7. Допускается установка фильтра на пожарно-резервной линии.
8. При применении турбинных счетчиков (йу= 50 мм) допускается
установка:
- струевыпрямителя вместо патрубка до счетчика (ПДС);
- фильтра-струевыпрямителя (ФС) вместо патрубка до счетчика
(ПДС) и фильтра (см. Прил. 1, рис. 13).
ЦИРВ 02А.00.00.00 Лист
21
Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата
Рис. 11.5. Перечень элементов водомерного узла и технические требования к ним (ЦИРВ,
л. 21) (оригинал документа)
Рис. 11.6. Аксонометрическая схема хозяйственно-питьевого водопровода (см. также с. 239)
239
+12.000
-+12,000
9,000
9200
КПК
12.000
КПК
+13.000
СтВ1—12
035x2.3
КПК
КПК
4э т
9200
КПК
063x5,3
-3.600
0.000
~3_
063x5.8
063x5.8
В&од В1
Рис. 11.6. Окончание
2
КПК
О ООО
КПК
0.000
Вод ом о р Цып о о о л
П-50. ои.25Сси.25).
ИСТЫ 20,2К23РВ02В9
СтВ1-8
032x2. 9
КПК
3.000
+6.000
СтВ1~8
КПК
+ 9.000
+12.000
СтВ1-7
025x2.3
+ 6.000
СтВ1~9
035x2.3
КПК
СтВ1-10
+6.000
СтВ1-7
033x3. 9
+3.000
063x5.8
С+В1-9
033x2. 9
КПК
06 3x5.3
СтВ1-10
332x2. 9
+3200
СтВ1~11
035x3.3
КПК
+ 9.000
КПК
+6.000
СтВ1~11
032x2. 9
КПК
3.000
063x5.8
СтВ1-13
032x2. 9
+6.000
+3200
023x5.8
240
Таблица 11.3
Гидравлический расчет сети хозяйственно-питьевого водопровода
Номер рас- четных участков Длина участка 1, м Вероят- ность действия приборов Р Число при- боров на участке Произ- ведение Р2У Коэф- фици- ент а Расчетный расход ? = 5а<?0, л/с Диаметр трубопро- вода, мм Ско- рость ВОДЫ V, м/с Потери напора
1000/ 1000 ’ м на участке к = И(К1 + + 1), м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
= 0,2 л/с
1-2 2,5 2 0,01294 0,199 0,199 20 0,99 0,108 0,92*
2-3 3,0 2 0,01294 0,199 0,199 20 0,99 0,108 0,42
3-4 3,0 4 0,02588 0,227 0,227 25 0,7 0,043 0,17
4-5 3,0 6 0,03882 0,253 0,253 25 0,8 0,052 0,2
5-6 3,0 8 0,05176 0,276 0,276 25 0,84 0,06 0,23
6-7 7,5 10 0,0647 0,297 0,297 25 0,91 0,069 0,67
7-8 7,0 25 0,16175 0,410 0,410 32 0,5 0,013 0,12
8-9 4,8 40 0,2588 0,500 0,500 32 0,93 0,052 0,33
9-10 2,8 0,00647 55 0,35585 0,579 0,579 40 0,71 0,025 0,09
10-11 6,8 70 0,4529 0,647 0,647 40 0,77 0,028 0,25
11-12 1,2 80 0,5176 0,686 0,686 50 0,55 0,011 0,02
12-13 7,3 90 0,5823 0,735 0,735 50 0,58 0,013 0,12
13-14 2,8 105 0,67935 0,791 0,791 50 0,61 0,014 0,05
14-15 4,8 120 0,7764 0,845 0,845 50 0,64 0,016 0,1
15-16 2,8 135 0,87345 0,898 0,898 50 0,68 0,017 0,06
16-17 7,2 150 0,9705 0,950 0,950 50 0,72 0,019 0,18
17-18 5,6 160 1,035 0,99 0,99 50 0,76 0,021 0,15
Ед 4,1
* Потери напора на начальном участке сети 1-2 определены с учетом потерь напора в квартирном счетчике холодной воды
диаметром 15 мм: к = 14,5 • 0,1992 = 0,57 м.
расчетных участков, число приборов на участке и заполняют
графы 2, 4 таблицы.
Вероятность действия приборов Р, определенная по фор-
муле (11.5), является постоянной для всех расчетных участ-
ков сети здания (графа 3). Определяя произведение Р/У на
участке согласно [15, табл. 2, Приложение 4] или по При-
ложению 4, находят значение коэффициента а. Если вы-
численное значение Р^ в таблице отсутствует, то значение
а вычисляют интерполяцией.
Расчетный секундный расход на участке определяется по
формуле (3.8) и заносится в графу 7. Расход холодной воды
расчетным прибором на этажах равен = 0,2 л/с.
Графы 8... 10 заполняют по таблицам для гидравлического
расчета [28]. Диаметры трубопроводов стараются подбирать
таким образом, чтобы скорость V при пропуске расчетного
расхода находилась в пределах 0,7...1,3 м/с.
Значение коэффициента К/ (графа 11), учитывающего по-
тери напора на местные сопротивления в сетях хозяйственно-
питьевых водопроводов жилых и общественных зданий, со-
ставляет 0,3.
11.3.5. Требуемый напор на вводе в здание
Требуемый напор воды для здания рассчитывают при
условии, что известны отметки расположения расчетного
прибора и ввода воды в здание, тип расчетного прибора
и свободный напор на излив из него, общие потери на-
пора при движении от городской магистральной сети до
расчетного прибора. Требуемый напор определяют по
формуле (3.24):
Н^г = НС]еот + Неп + к + + Нг =
= 17,2 + 0,175 + 2,59 + 4,1 + 3 = 27,05 м, (11.28)
где Неп — потери напора на водопроводном вводе, Неп =
= 0,175 м; к — потери напора в водомере, к = 2,59 м; —
сумма потерь напора по длине трубопровода от водомерного
узла до расчетного прибора, Н/ = 4,08 м (см. табл. 11.3);
— свободный напор расчетного прибора, принимается
согласно [15, Приложение 2] или по табл. 3.2, = 3 м;
Нцеот — геометрическая высота расположения диктующего
прибора, определяемая по разности отметок этого прибора
и верха трубы городского водопровода:
Наеот = 12,0 + 2,2 + 3,0 = 17,2 м. (11.29)
Здесь 12,0 м — отметка перекрытия верхнего этажа;
2,2 м — отметка размещения душевой сетки на гибком шлан-
ге в верхнем положении; 3,0 м — глубина заложения город-
ского водопровода относительно нулевой отметки здания.
Располагаемый (гарантированный) напор в наружной во-
допроводной сети равен = 30 м вод. ст., что достаточно
для обеспечения нормальной работы системы хозяйственно-
питьевого водоснабжения в режиме повседневной эксплуа-
тации, поэтому установка насосов повышения давления не
требуется.
11.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ
ГОРЯЧЕГО ВОДОПРОВОДА
11.4.1. Схемное решение сети горячего водопровода
Горячее водоснабжение жилого дома централизованное,
с непосредственным разбором горячей воды из тепловой сети
через тепловой пункт, расположенный в подвальном этаже
дома. Предусматривается циркуляция теплоносителя по
магистралям и стоякам.
Схема принимается с нижней разводкой подающей маги-
страли, с водоразборными стояками и сборным циркуляци-
онным трубопроводом на чердаке с установкой необходимой
запорной арматуры. Полотенцесушители присоединяются
к водоразборным стоякам. Для учета потребляемой воды
в квартирах устанавливаются квартирные счетчики горячей
воды.
Система горячего водоснабжения выполняется из арми-
рованных полипропиленовых труб 81аЫ. В верхних точках
системы ГВС устанавливаются автоматические воздушные
клапаны, служащие для впуска и выпуска воздуха из систе-
мы. Магистральные трубопроводы прокладываются с укло-
ном в 0,002 в сторону спуска воды (в сторону ИТП).
Для регулирования расходов и давления горячей воды
в системе на циркуляционных стояках, в точках присоедине-
242
ния к обратному трубопроводу всей системы ГВС, предусмо-
трена установка автоматических балансировочных клапанов
фирмы «БапГозз».
Для уменьшения теплопотерь предусматривается изоля-
ция магистральных и разводящих трубопроводов цилиндра-
ми, каптированными алюминиевой фольгой на синтетиче-
ской основе, толщиной 40 мм (ЗАО «Минвата»), а изоляция
стояков — скорлупами из вспененного полиэтилена (типа
ТйегшаПех) толщиной 13 мм.
11.4.2. Гидравлический расчет горячего водопровода
на режим максимального водоотбора
Сеть горячего водопровода разбита на расчетные участки,
которые нанесены на аксонометрическую схему (рис. 11.7).
Гидравлический расчет горячего водопровода на режим
максимального водоотбора производится по форме, приве-
деной в табл. 11.4.
11.4.3. Гидравлический расчет горячего водопровода
на режим циркуляции
Расчет циркуляционных расходов начинают с определе-
ния потерь тепла на участках системы горячего водоснаб-
жения.
Для подобранных диаметров труб по формуле (6.4) рас-
считывают тепловые потери кВт, на участках подающих
трубопроводов длиной /, м:
(11.31)
1000
где — средние удельные теплопотери, определяемые
с учетом условий прокладки трубопроводов — с теплоизоля-
цией или без теплоизоляции, Вт/м.
Величина удельных потерь принимается по справоч-
ным данным [3, табл. 10.4] или по данным, приведенным в
табл. 6.1.
По форме, приведенной в табл. 11.5, определяются потери
тепла на расчетных участках главной магистрали от ИТП
до стояка.
Рис. 11.7. Аксонометрическая схема горячего водопровода (см. также с. 245)
245
Рис. 11.7. Окончание
Гидравлический расчет горячего водопровода на режим максимального водоотбора
Номер рас- четных участ- ков Длина участка 1, м Вероят- ность действия приборов Р Число приборов на участ- ке ЛГ Произ- ведение Р2У Коэффи- циент а Расчетный расход д = = 5а.д0, л/с Диаметр трубопро- вода, мм Ско- рость ВОДЫ V, м/с Потери напора
1000/ 1000 ; м на участке К = И(К1 + 1), м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1-2 11,00 0,0124 100 1,24 1,090 1,090 63 0,350 0,002 0,024
2-3 27,00 0,0124 50 0,62 0,757 0,757 50 0,386 0,003 0,091
3-4 7,0 0,0124 25 0,31 0,543 0,543 40 0,432 0,005 0,038
4-5 2,70 0,0124 15 0,186 0,434 0,434 40 0,345 0,004 0,010
5-6 8,00 0,0124 5 0,062 0,293 0,293 32 0,364 0,005 0,041
6-7 3,00 0,0124 4 0,0496 0,273 0,273 32 0,339 0,004 0,013
7-8 3,00 0,0124 3 0,0372 0,250 0,250 32 0,311 0,004 0,011
8-9 3,00 0,0124 1 0,0124 0,198 0,198 32 0,246 0,002 0,007
9-10 2,50 0,0124 1 0,0124 0,198 0,198 32 0,246 0,002 0,006
X л. 0,241
Потери тепла трубопроводами
Номер участка Диаметр трубопрово- дов, мм Длина участка 1, м Вт
10-11 25 9,3 19,84 184,512
11-12 25 8,0 19,84 158,72
12-13 25 4,5 19,84 89,28
13-14 32 15,5 25,5 395,25
14-15 32 26,0 25,5 663,0
15-ИТП 32 7,3 25,5 186,15
Всего 1676,91
Суммарные теплопотери в системе ТЗ составляют
С/" = 1676,91 Вт = 1,677 кВт.
По формуле (6.5) определяют циркуляционный расход
л/с, компенсирующий теплопотери в трубопроводах:
гдй 1 А77
= Зу 22— = х з х>° = 0 0б1 м3/ч (11.33)
^4,2А* 4,2 • 8,5
Гидравлический расчет горячего водопровода на режим
циркуляции сведен в табл. 11.6.
11.5. ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЯ
Аксонометрическая схема хозяйственно-бытовой канали-
зации здания представлена на рис. 11.8.
Система внутренней канализации обеспечивает отвод
сточных вод от санитарных приборов по закрытым само-
течным трубопроводам без дополнительной очистки. Сброс
сточных вод осуществляется во внутриквартальную наруж-
ную канализацию.
Выпуски выполнены в проектируемые колодцы наружной
канализации трубопроводами диаметром 150 мм с уклоном
не менее I = 0,02 в сторону колодцев. Выпуски внутренней ка-
нализации, магистрали и стояки монтируются из чугунных
безнапорных труб по ГОСТ 6948-98. Горизонтальные участки
трубопроводов прокладываются по подвалу с уклоном не менее
I = 0,02 в сторону выпусков. Вентиляция сети осуществляется
247
Гидравлический расчет горячего водопровода на режим циркуляции
Номер рас- четных участков Длина участка 1, м Вероят- ность дей- ствия прибо- ров Р Число прибо- ров на участке Произ- ведение Р2У Коэффи- циент а Рас- четный расход д = = 5а</0, л/с цК,с1г л/с цк,с1г _|_ + ц, л/с Диаметр трубо- прово- да, мм Ско- рость ВОДЫ V, м/с Потери напора
1000/ 1000 ’ м на участке ррг,с1г _ = //(1 + +
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ИТП-15 7,3 - - - - - 0,006 0,006 25 0,005 0,000 0,000
15-14 26 - - - - - 0,024 0,024 25 0,030 0,000 0,000
14-13 15,50 - - - - - 0,008 0,008 25 0,010 0,000 0,000
13-12 2,1 - - - - - 0,003 0,003 32 0,004 0,000 0,000
12-11 8 - - - - - 0,005 0,005 32 0,006 0,000 0,000
11-10 9,3 - - - - 0,006 0,006 25 0,012 0,000 0,000
10-9 2,50 0,0124 1 0,0124 0,198 0,198 0,0014 0,199 32 0,248 0,008 0,007
9-8 3,00 0,0124 1 0,0124 0,198 0,198 0,0017 0,2 32 0,249 0,008 0,008
8-7 3,00 0,0124 3 0,0372 0,250 0,250 0,0017 0,25 32 0,311 0,019 0,009
7-6 3,00 0,0124 4 0,0496 0,273 0,273 0,0017 0,566 32 0,704 0,024 0,077
6-5 8,00 0,0124 5 0,062 0,293 0,293 0,004 0,297 32 0,369 0,030 0,023
5-4 2,70 0,0124 15 0,186 0,434 0,434 0,0023 0,436 40 0,347 0,020 0,016
4-3 7,0 0,0124 25 0,31 0,543 0,543 0,006 0,549 40 0,437 0,020 0,025
3-2 27,00 0,0124 50 0,62 0,757 0,757 0,026 0,783 50 0,399 0,071 0,016
2-1 11,00 0,0124 100 1,24 1,090 1,090 0,01 1,1 63 0,353 0,014 0,010
X л. 0,192
249
Рис. 11.8. Аксонометрическая схема хозяйственно-бытовой канализации
посредством вентиляционных стояков, которые выводятся
выше кровли (рис. 11.8). На стояках и магистралях в подвале
применены косые фасонные части, включая отводы, тройники,
крестовины.
На сети бытовой канализации следует предусматривать
установку ревизий и прочисток:
• на стояках — ревизии — не реже чем через три этажа;
• на горизонтальных участках — ревизии — через 15 м;
прочистки — через 10 м.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время в нашей стране наблюдается увеличение
объемов жилищного строительства в соответствии с целевой госу-
дарственной программой «Жилище».
Федеральная целевая программа «Жилище» предусматривает
мероприятия по формированию рынка доступного жилья, созданию
условий для развития массового строительства и повышения уров-
ня обеспеченности населения жильем путем увеличения объемов
жилищного строительства, отвечающего требованиям энергоэф-
фективности и экологичности и стандартам обеспечения граждан
жилыми помещениями: 33 кв. метра общей площади жилого поме-
щения — для одиноких граждан, 42 кв. метра — на семью из двух
человек, по 18 кв. метров — на каждого члена семьи при семье из
трех человек и более.
В рамках программы действуют приоритетные подпрограммы,
направленные на модернизацию объектов коммунальной инфра-
структуры, обеспечение жильем молодых семей, предоставление
квартир для постоянного и служебного проживания российским
военнослужащим и др. Реализация национального проекта «До-
ступное и комфортное жилье — гражданам России» уже во многом
позволила улучшить жилищные условия тысячам семей росси-
ян, повысить уровень качества оказываемых коммунальных услуг
и создать безопасные и комфортные условия проживания.
Улучшение жилищно-бытовых условий жизни людей тре-
бует совершенствования комплекса всех удобств, включая
санитарно-техническое оборудование зданий.
Внутренние санитарно-технические работы составляют
значительную часть в общем объеме строительства как но-
вых жилых и общественных зданий, так и реконструируе-
мых объектов. Поэтому от правильного выбора современного
инженерного оборудования с учетом его технических, гигие-
нических, эстетических характеристик, качества монтажно-
го производства, применения прогрессивных методов работ
зависит комфортность жилищ, стоимость строительства,
надежность их последующей эксплуатации.
При написании книги была использована справочная
и методическая литература, рекомендации, инструкции, тех-
нические и методические указания, строительные правила
и нормы, действующие на территории нашей страны в насто-
ящее время [2, 4, 12, 14-25, 28, 30], кроме того, были исполь-
зованы материалы каталогов, рекламирующих современную
продукцию санитарно-технического оборудования ведущих
российских и зарубежных производителей. Материалы дан-
ной книги позволяют грамотно подойти к выбору санитарно-
технических систем, их проектированию и расчету.
Необходимо отметить, что в последнее время в соответствии с
современными принципами стандартизации многие из действую-
щих на территории страны СНиП подверглись актуализации в виде
Сводов Правил (СП). Обоснованность и основные положения были
установлены Федеральным законом № 184-ФЗ «О техническом ре-
гулировании» от 27 декабря 2002 г., а правила разработки — поста-
новлением Правительства Российской Федерации № 856 «О порядке
разработки и утверждения сводов правил» от 19 ноября 2008 г.
В соответствии с вышесказанным, на основании требований
Федеральных законов: № 384-ФЗ «Технический регламент о безо-
пасности зданий и сооружений» от 30 декабря 2009 г., № 184-ФЗ
«О техническом регулировании» и № 261-ФЗ «Об энергосбережении
и о повышении энергетической эффективности» редакция СНиП
2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» была
актуализирована в Свод Правил — СП 30.13330.2012, который был
утвержден приказом Министерства регионального развития Россий-
ской Федерации № 626 от 29 декабря 2011 г. Дата ввода настоящего
свода правил в действие — 1 января 2013 г.
В Приложении 8 приведены основные положения СНиП
2.04.01-85* (извлечения), которые в его актуализированной
редакции (СП 30.13330.2012) были изменены (заменены) или
добавлены.
Следует отметить, что ряд нормативных документов, на
которые были сделаны ссылки в данном издании, также
подверглись актуализации. Это следующие документы:
СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. На-
ружные сети и сооружения»;
СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наруж-
ные сети и сооружения»;
СП 54.13330.2011 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые мно-
гоквартирные»;
СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиля-
ция и кондиционирование»;
СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция
оборудования и трубопроводов»;
СП 73.13330.2012 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-
технические системы зданий»;
СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные зда-
ния и сооружения»;
СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети» и др.
Примечание. При использовании настоящих стандартов
необходимо проверить действие ссылочных стандартов и
классификаторов на официальном сайте национального
органа Российской Федерации по стандартизации в сети
Интернет или по ежегодно издаваемому информационному
указателю «Национальные стандарты». Если ссылочный
стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим
сводом правил следует руководствоваться заменяющим (из-
мененным) документом. Если ссылочный документ отменен
без замены, то положение, в котором дана ссылка на него,
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
Приложение 1. Условные графические обозначения
трубопроводов, арматуры и санитарно-технических устройств
Наименование Обозначение Наименование Обозначение
Трубопровод водопровода В1 Амортизаци- онная и зву- коизолирующая вставка
Трубопровод, подающий горя- чую воду ТЗ Задвижка 1
Трубопровод горячей воды, циркуляцион- ный Т4 Поворотный затвор [ х |
Трубопровод канализации — К1 — Вентиль
Трубопровод до- ждевой канали- зации К2 Обратный кла- пан ►<3
Соединение тру- бопроводов Кран водораз- борный
Трубопровод со стояками Кран поливоч- ный
Пересечение трубопроводов без соединения Кран пожарный
Изолированный участок трубо- провода Кран трехходо- вой
Трубопровод в футляре 1 1 Смеситель
Трубопровод в сальнике 1—1 1 1 —1 “1 Фонтанчик питьевой © V
Патрубок пере- ходный Смеситель с ду- шевой сеткой
Наименование Обозначение Наименование Обозначение
Кран проходной X Унитаз (с 3
Кран писсуар- ный Трап / ц \ /
Водосчетчик (водомер) — Писсуар наполь- ный (уринал) !| к==1
Писсуар настен- ный
Мойка кухонная 1 « 1
Умывальник Ревизия О—-
Биде 0 V Гидравлический затвор (сифон) 1 Т1Л
Ванна □ 1 /\ Воронка вну-
Раковина треннего водо- стока
Приложение 2. Расходы воды и стоков санитарными приборами
Санитарные приборы Секундный расход воды, л/с Часовой расход воды, л/с Свобод- ный, напор Н м Расход стоков от прибо- Ра л/с Минимальный диаметр условного про- хода, мм
общий „101 «0 холод- ной д^ Горя- ев й чей д^ общий п1о1 Ч0,кг холод- ной горя- чей ?0,Лг
подвод- ки отвода
1. Умывальник, рукомойник с водоразборным краном 0,1 0,1 — 30 30 — 2 0,15 10 32
2. То же со смесителем 0,12 0,09 0,09 60 40 40 2 0,15 10 32
3. Раковина, мойка инвентарная с водоразборным краном и колон- ка лабораторная водоразборная 0,15 0,15 — 50 50 — 2 0,3 10 40
4. Мойка (в том числе лаборатор- ная) со смесителем 0,12 0,09 0,09 80 60 60 2 0,6 10 40
5. Мойка (для предприятий обще- ственного питания) со смесителем 0,3 0,2 0,2 500 220 280 2 0,6 15 50
6. Ванна со смесителем (в том числе общим для ванн и умы- 0,25 0,18 0,18 300 200 200 3 0,8 10 40
вальника) 7. Ванна с водогрейной колонкой и смесителем 0,22 0,22 — 300 300 — 3 1Д 15 40
8. Ванна ножная со смесителем 0,1 0,07 0,07 220 165 165 3 0,5 10 40
9. Душевая кабина с мелким ду- шевым поддоном и смесителем 0,12 0,09 0,09 100 60 60 3 0,2 10 40
Санитарные приборы Секундный расход воды, л/с Часовой расход воды, л/с Свобод- ный, напор Н м Расход стоков от прибо- Ра л/с Минимальный диаметр условного про- хода, мм
общий „1о1 холод- ной #0 горя- чей д^ общий п1о1 Ч0,Пг холод- ной ^,Пг горя- чей Ув,кг
подвод- ки отвода
10. Душевая кабина с глубоким душевым поддоном и смесителем 0,12 0,09 0,09 115 80 80 3 0,6 10 40
11. Душ в групповой установке со смесителем 0,2 0,14 0,14 500 270 230 3 0,2 10 50
12. Гигиенический душ (биде) со смесителем и аэратором 0,08 0,05 0,05 75 54 54 5 0,15 10 32
13. Унитаз со смывным бачком 0,1 0,1 — 83 83 — 2 1,6 8 85
14. Унитаз со смывным краном 1,4 1,4 — 81 81 — 4 1,4 — 85
15. Писсуар 0,035 0,035 — 36 36 — 2 0,1 10 40
16. Писсуар с полуавтоматиче- ским смывным краном 0,2 0,2 — 36 36 — 3 0,2 15 40
17. Питьевой фонтанчик 0,04 0,04 — 72 72 — 2 0,05 10 25
18. Поливочный кран 19. Трап условным диаметром, мм: 0,3 0,3 0,2 1080 1080 720 2 0,3 15
50 — — — — — — — 0,7 — 50
100 — — — — — — — 2,1 — 100
Примечания: 1. При установке аэраторов на водоразборных кранах и смесителях свободный напор в подводках следует
принимать не менее 5 м. 2. Расход сточных вод, отводимых трапами, следует определять расчетом согласно п. 3.4 и принимать
не более указанных в таблице. 3. Для систем водоснабжения при применении коллекторных подводок из пластмассовых труб
допускается применять трубы диаметром 12 х 2 мм.
Приложение 3. Нормы расхода воды потребителями
Водопотребители Изме- ритель Норма расхода воды, л Расход воды при- бором, л/с (л/ч)
в средние сутки в сутки наи- большего водо- потребления в час наиболь- шего водопо- требления
общая (в том числе горя- чей) горячей ъ, 0и,т общий (холод- ной и горя- п1о1 чей) ^0 <я™кг} ХОЛОДНОЙ или го- рячей д^, ^0,йг)
общая (в том числе горячей) го- ря- чей Чи общая (в том числе горячей) п1о1 ^кг,и горя- чей Чпг,и
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Жилые дома квартирного типа:
с водопроводом и канализацией без ванн 1 жи- тель 95 — 120 — 6,5 — 0,2 (50) 0,2 (50)
с газоснабжением То же 120 — 150 — 7 — 0,2 (50) 0,2 (50)
с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагре- » 190 — 225 — 10,5 — 0,3 (300) 0,3 (300)
вателями
с быстродействующими газовы- ми нагревателями и многоточеч- » 210 250 13 0,3 (300) 0,3 (300)
ным водоразбором с сидячими ваннами, оборудо- ванными душами » 230 90 275 110 14,3 9,2 0,3 (300) 0,2 (200)
с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами » 250 105 300 120 15,6 10 0,3 (300) 0,2 (200)
высотой св. 12 этажей с центра- лизованным горячим водоснаб- жением и повышенными требо- ваниями к их благоустройству » 360 115 400 130 20 10,9 0,3 (300) 0,2 (200)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. Общежития:
с общими душевыми с душами при всех жилых ком- 1 житель 85 50 100 60 10,4 6,3 0,2 (100) 0,12 0,14 (60)
натах с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых То же 110 60 120 70 12,5 8,2 0,2 (100) 0,14 (60)
комнатах в каждой секции здания 3. Гостиницы, пансионаты и мотели с » 140 80 160 90 12 7,5 0,2 (100) 0,14 (60)
общими ваннами и душами 4. Гостиницы и пансионаты с душами » 120 70 120 70 12,5 8,2 0,3 (300) 0,2 (200)
во всех отдельных номерах 5. Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров: » 230 140 230 140 19 12 0,2 (115) 0,14 (80)
до 25 » 200 100 200 100 22,4 10,4 0,3 (250) 0,2 (180)
75 » 250 150 250 150 28 15 0,3 (280) 0,2 (190)
100 6. Больницы: » 300 180 300 180 30 16 0,3 (300) 0,2 (200)
с общими ваннами и душевыми с санитарными узлами, прибли- 1 койка 115 75 115 75 8,4 5,4 0,2 (100) 0,14 (60)
женными к палатам 1 койка 200 90 200 90 12 7,7 0,3 (300) 0,2 (200)
инфекционные 7. Санатории и дома отдыха: с ваннами при всех жилых ком- То же 240 110 240 110 14 9,5 0,2 (200) 0,14 (120)
натах » 200 120 200 120 10 4,9 0,3 (300) 0,2 (200)
с душами при всех жилых комнатах » 150 75 150 75 12,5 8,2 0,2 (100) 0,14 (60)
8. Поликлиники и амбулатории 1 боль- ной в смену 13 5,2 15 6 2,6 1,2 0,2 (80) 0,14 (60)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
9. Детские ясли-сады: с дневным пребыванием детей: со столовыми, работающими на полуфабрикатах 1 ребе- нок 21,5 11,5 30 16 9,5 4,5 0,14 (100) 0,1 (60)
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными со стиральными машинами То же 75 25 105 35 18 8 0,2 (100) 0,14 (60)
с круглосуточным пребыванием детей: со столовыми, работающими на полуфабрикатах » 39 21,4 55 30 10 4,5 0,14 (Ю0) 0,1 (60)
10. Пионерские лагеря: со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, обору- дованными автоматическими стиральными машинами 1 место 200 40 200 40 18 8 0,2 (Ю0) 0,14 (60)
со столовыми, работающими на полуфабрикатах, и стиркой белья в централизованных прачечных То же 55 30 55 30 10 4,5 0,14 (100) 0,1 (60)
11. Прачечные механизированные 1 кг 75 25 75 25 75 25 По технологиче-
12. Административные здания сухого белья 1 ра- 12 5 16 7 4 2 ским , 0,14 цанным 0,1 (60)
13. Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию ботаю- щий 1 уча- щийся и 1 препо- даватель 17,2 6 20 8 2,7 1,2 (80) 0,14 (Ю0) 0,1 (60)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
14. Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений 1 прибор в смену 224 112 260 130 43,2 21,6 0,2 (200) 0,2 (200)
15. Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических за- лах и столовыми, работающими на полуфабрикатах 1 уча- щийся и 1 препо- даватель в смену 10 3 11,5 3,5 3,1 1 0,14(100) 0,1 (60)
То же с продленным днем То же 12 3,4 14 4 3,1 1 0,14(100) 0,1 (60)
16. ПТУ с душевыми при гимнастиче- ских залах и столовыми, работающи- ми на полуфабрикатах 17. Школы-интернаты с помещениями: учебными (с душевыми при гим- » 20 8 23 9 3,5 1,4 0,14(100) 0,1 (60)
настических залах) » 9 2,7 10,5 3,2 3,1 1 0,14(100) 0,1 (60)
спальными 18. Научно-исследовательские инсти- туты и лаборатории: 1 место 70 30 70 30 9 6 0,14(100) 0,1 (60)
химического профиля 1 рабо- тающий 460 60 570 80 55,6 8 0,2 (300) 0,2 (200)
биологического профиля То же 310 55 370 75 32 8,2 0,2 (300) 0,2 (200)
физического профиля » 125 15 155 20 12,9 1,7 0,2 (300) 0,2 (200)
естественных наук 19. Аптеки: » 12 5 16 7 3,5 1,7 0,14 (80) 0,1 (60)
торговый зал и подсобные помещения » 12 5 16 7 4 2 0,14 (60) 0,1 (40)
лаборатория приготовления лекарств » 310 55 370 75 32 8,2 0,2 (300) 0,2 (200)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
20. Предприятия общественного питания: для приготовления пищи: реализуемой в обеденном 1 услов- 12 4 12 4 12 4 0,3 (300) 0,2 (200)
зале продаваемой на дом ное блюдо То же 10 3 10 3 10 3 0,3 (300) 0,2 (200)
выпускающие полуфабрикаты: мясные 1 т — — 6700 3100 — — 0,3 (300) 0,2 (200)
рыбные То же — — 6400 700 — — 0,3 (300) 0,2 (200)
овощные » — — 4400 800 — — 0,3 (300) 0.2 (200)
кулинарные » — — 7700 1200 — — 0,3 (300) 0,2 (200)
21. Магазины: продовольственные 1 рабо- 250 65 250 65 37 9,6 0,3 (300) 0,2 (200)
промтоварные тающий в смену (20 м2 торгового зала) 1 рабо- 12 5 16 7 4 2 0,14 (80) 0,1 (60)
22. Парикмахерские тающий в смену 1 рабочее 56 33 60 35 9 4,7 0,14 (60) 0,1 (40)
23. Кинотеатры место в смену 1 место 4 1,5 4 1,5 0,5 0,2 0,14 (80) 0,1 (50)
24. Клубы То же 8,6 2,6 10 3 0,9 0,4 0,14 (80) 0,1 (50)
25. Театры: для зрителей » 10 5 10 5 0,9 0,3 0,14 (60) 0,1 (40)
артистов 1 артист 40 25 40 25 3,4 2,2 0,14 (80) 0,1 (50)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
26. Стадионы и спортзалы: для зрителей 1 место 3 1 3 1 0,3 0,1 0,14 (60) 0,1 (40)
для спортсменов 1 спорт- 100 60 100 60 9 5 0,2 (80) 0,14 (50)
27. Плавательные бассейны: пополнение бассейна смен % вме- стимости 10
для зрителей бассейна в сутки 1 место 3 1 3 1 0,3 0,1 0,14 (60) 0,1 (40)
спортсменов (с учетом приема душа) 1 спорт- 100 60 100 60 9 5 0,2 (80) 0,14 (50)
30. Цехи с тепловыделением свыше 84 кДж на 1 м3/ч смен (1 физкуль- турник) 1 чел. в смену 45 24 14,1 8,4 0,14 (60) 0,1 (40)
31. Остальные цехи То же — — 25 11 9,4 4,4 0,14 (60) 0,1 (40)
32. Расход воды на поливку: травяного покрова 1 м2 3 — 3 — — — — —
футбольного поля То же 0,5 — 0,5 — — — — —
остальных спортивных соору- жений » 1,5 — 1,5 — — — — —
усовершенствованных покры- тий, тротуаров, площадей, заводских проездов » 0,4- 0,5 0,4-0,5
зеленых насаждений, газонов и цветников » 3-6 — 3-6 — — — — —
33. Заливка поверхности катка » 0,5 — 0,5 — — — — —
Приложение 4. Значения коэффициентов а и а^г
ЫР или ХРпг а или «Лг МР или ХРкг а или «Лг МР или ХРкг а или «Лг МР или ХРкг а или «Лг МР или ХРкг а или «Лг
<0,015 0,200 0,050 0,273 0,155 0,405 0,47 0,658 1,40 1,168
0,015 0,202 0,052 0,276 0,160 0,410 0,48 0,665 1,45 1,191
0,016 0,205 0,054 0,280 0,165 0,415 0,49 0,672 1,50 1,215
0,017 0,207 0,056 0,283 0,170 0,420 0,50 0,678 1,55 1,238
0,018 0,210 0,058 0,286 0,175 0,425 0,52 0,692 1,60 1,261
0,019 0,212 0,060 0,289 0,180 0,430 0,54 0,704 1,65 1,283
0,020 0,215 0,062 0,292 0,185 0,435 0,56 0,717 1,70 1,306
0,021 0,217 0,064 0,295 0,190 0,439 0,58 0,730 1,75 1,328
0,022 0,219 0,065 0,298 0,195 0,444 0,60 0,742 1,80 1,350
0,023 0,222 0,068 0,301 0,20 0,449 0,62 0,755 1,85 1,372
0,024 0,224 0,070 0,304 0,21 0,458 0,64 0,767 1,90 1,394
0,025 0,226 0,072 0,307 0,22 0,467 0,66 0,779 1,95 1,416
0,026 0,228 0,074 0,309 0,23 0,476 0,68 0,791 2,00 1,437
0,027 0,230 0,076 0,312 0,24 0,485 0,70 0,803 2,1 1,479
0,028 0,233 0,078 0,315 0,25 0,493 0,72 0,815 2,2 1,521
0,029 0,235 0,080 0,318 0,26 0,502 0,74 0,826 2,3 1,563
0,030 0,237 0,082 0,320 0,27 0,510 0,76 0,838 2,4 1,604
0,031 0,239 0,084 0,323 0,28 0,518 0,78 0,849 2,5 1,644
0,032 0,241 0,086 0,326 0,29 0,526 0,80 0,860 2,6 1,684
0,033 0,243 0,088 0,328 0,30 0,534 0,82 0,872 2,7 1,724
0,034 0,245 0,090 0,331 0,31 0,542 0,84 0,883 2,8 1,763
0,035 0,247 0,092 0,333 0,32 0,550 0,86 0,894 2,9 1,802
0,036 0,249 0,094 0,336 0,33 0,558 0,88 0,905 3,0 1,840
0,037 0,250 0,096 0,338 0,34 0,565 0,90 0,916 3,1 1,879
0,038 0,252 0,098 0,341 0,35 0,573 0,92 0,927 3,2 1,917
0,039 0,254 0,100 0,343 0,36 0,580 0,94 0,937 3,3 1,954
0,040 0,256 0,105 0,349 0,37 0,588 0,96 0,948 3,4 1,991
0,041 0,258 0,110 0,355 0,38 0,595 0,98 0,959 3,5 2,029
0,042 0,259 0,115 0,361 0,39 0,602 1,00 0,969 3,6 2,065
0,043 0,261 0,120 0,367 0,40 0,610 1,05 0,995 3,7 2,102
0,044 0,263 0,125 0,373 0,41 0,617 1,10 1,021 3,8 2,138
0,045 0,265 0,130 0,378 0,42 0,624 1,15 1,046 3,9 2,174
0,046 0,266 0,135 0,384 0,43 0,631 1,20 1,071 4,0 2,210
0,047 0,268 0,140 0,389 0,44 0,638 1,25 1,096 4,1 2,246
0,048 0,270 0,145 0,394 0,45 0,645 1,30 1,120 4,2 2,281
0,049 0,271 0,150 0,399 0,46 0,652 1,35 1,144 4,3 2,317
Приложение 5. Расчетная таблица скоростей V, м/с, и потерь давления г, мм вод. ст., на 1 м стальных труб
ъ л/с 1 1 1 У 1 * 1 г 1 1 1 1 1 1
Р =15 мм Р = 20 мм Р = 25 мм Р = 32 мм Р = 40 мм Р = 50 мм В =70 мм Р = 80 мм
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
0,10 0,58 98,5 0,31 20,8 - - - - - - - - - - - -
0,12 0,7 137 0,37 28,8 0,23 8,59 - - - - - - - - - -
0,2 1,17 354 0,62 72,7 0,38 21,3 0,21 5,22 - - - - - - -
0,3 1,76 793 0,93 153 0,56 44,2 0,32 10,7 0,24 5,42 - - - - - -
0,4 2,34 1409 1,24 263 0,75 74,8 0,42 17,9 0,32 8,98 - - - - - -
0,5 2,93 2262 1,55 411 0,94 113 0,53 26,7 0,4 13,4 0,23 3,74 - - - -
0,6 - - 1,86 591 1,13 159 0,63 37,3 0,48 18,4 0,29 5,16 - - - -
0,7 - - 2,17 805 1,32 214 0,74 49,5 0,56 24,6 0,33 6,83 0,2 1,99 - -
0,8 - - 2,48 1051 1,51 279 0,84 63,2 0,64 31,4 0,38 8,52 0,23 2,53 - -
0,9 - - 2,79 1330 1,69 354 0,95 78,7 0,72 39 0,42 10,7 0,25 3,11 - -
1,0 - - - - 1,88 437 1,05 96,7 0,8 47,3 0,47 12,9 0,28 3,76 0,2 1,64
1,2 - - - - 2,26 629 1,27 135 0,95 66,3 0,56 18 0,34 5,18 0,24 2,27
1,4 - - - - 2,64 856 1,48 184 1,11 83,4 0,66 23,7 0,4 6,83 0,28 2,97
1,6 - - - - 3,01 1118 1,69 240 1,27 114,0 0,75 30,4 0,45 8,7 0,32 3,76
1,8 - - - - - - 1,9 304 1,43 144,0 0,85 37,8 0,51 10,7 0,36 4,66
2,0 - - - - - - 2,11 375 1,59 178,0 0,94 46,0 0,57 13,0 0,4 5,62
3,0 - - - - - - - - 2,39 400,0 1,41 99,8 0,85 27,4 0,6 11,7
4,0 - - - - - - - - - - 1,88 177,0 1,13 46,8 0,81 19,8
5,0 - - - - - - - - - - 2,35 277,0 1,42 72,3 1,01 30
6,0 - - - - - - - - - 2,82 399,0 1,7 104,0 1,21 42,1
8,0 - - - - - - - - - - - - 2,27 185,0 1,61 74,8
10,0 - - - - - - - - - - - - 2,84 289,0 2,01 117
12,0 - - - - - - - - - - - - - - 2,42 168
14,0 - - - - - - - - - - - - - - 2,82 229
15,0 - - - - - - - - - - - - - - 3,02 262
Приложение 6. Номограмма для гидравлического расчета
стальных труб для систем горячего водоснабжения с учетом
зарастания в процессе эксплуатации
Приложение 7. Удельные сопротивления трению А
Трубы Условный проход труб, мм
80 100 125 150 200 250
Чугунные 0,00104 0,000365 0,000111 0,00042 0,000009 0,000028
Асбестоце- ментные 0,000375 0,000165 0,000067 0,000028 0,000006 0,000002
Стальные Полиэтиле- 0,00117 0,000267 0,000106 0,000045 0,0000093 0,0000026
новые 0,000962 0,00011 0,000048 0,000023 — —
Удельные местные сопротивления трению Ат
Внутренний диаметр фасонных частей, мм
80 100 125 150 200 250
0,002 0,00083 0,00034 0,000165 0,000052 0,000021
Значения коэффициентов местных сопротивлений фасонных частей
внутренних водостоков
Фасонная часть Значения
Приемная воронка 1,5 ...1,6
Отвод чугунный канализационный (угол поворота, °):
90 0,65
135 0,45
Отступ 1
Тройник:
на проход прямой 0,75
на поворот прямой 0,9
на поворот косой 0,8
Крестовина косая 1,2
Гидравлический затвор:
чугунный двухоборотный 1,5
стальной сварной 2
Выпуск 1
Приложение 8. СВОД ПРАВИЛ СП 30.13330.2012
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
Актуализированная редакция СНиП 2.04.01—85*
Дата введения: 01.01.2013 г.
(извлечения)
1. Область применения
1.1. Настоящий свод правил распространяется на проектируемые
и реконструируемые внутренние системы холодного и горячего водо-
снабжения, канализации и водостоков зданий и сооружений (далее —
зданий) различного назначения высотой до 75 м.
1.2. Настоящие нормы не распространяются:
• на внутренний противопожарный водопровод зданий и сооружений;
системы автоматического водяного пожаротушения;
• тепловые пункты; установки обработки горячей воды;
• системы горячего водоснабжения, подающие воду на лечебные про-
цедуры, технологические нужды промышленных предприятий и системы
водоснабжения в пределах технологического оборудования;
• системы специального производственного водоснабжения (деиони-
зированной воды, глубокого охлаждения и др.).
3. Термины и определения
В настоящем документе использованы термины, определения ко-
торых приняты по Правилам пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации в Российской Федерации, утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля
1999 г. № 167 «Об утверждении Правил пользования системами ком-
мунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации»
(с изменениями от 8 августа 2003 г., 13 февраля, 23 мая 2006 г.), а также
следующие термины с соответствующими определениями:
3.1. абонент: Юридическое лицо, а также предприниматели без об-
разования юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном
ведении или оперативном управлении объекты, системы водоснабжения
и (или) канализации, которые непосредственно присоединены к систе-
мам коммунального водоснабжения и (или) канализации, заключившие
с организацией водопроводно-канализационного хозяйства в установлен-
ном порядке договор на отпуск (получение) воды и (или) прием (сброс)
сточных вод;
3.2. авария инженерных систем: Повреждение или выход из строя
систем водоснабжения, канализации или отдельных сооружений, обору-
дования, устройств, повлекшие прекращение либо существенное сниже-
ние объемов водопотребления и водоотведения, качества питьевой воды
или причинение ущерба окружающей среде, имуществу юридических
или физических лиц и здоровью населения;
3.3. баланс водопотребления: Используемый объем воды за год для
питьевых, санитарно-технических, противопожарных, производственных
нужд и удовлетворение их из всех источников водоснабжения, в том чис-
ле из водопровода воды питьевого качества, оборотного водоснабжения,
сбора и очистки ливневых стоков и т. д.;
3.4. внутренняя система канализации (внутренняя канализация):
Система трубопроводов и устройств в границах внешнего контура здания
и сооружений, СП 30.13330.2012, ограниченная выпусками до первого смо-
трового колодца, обеспечивающая отведение сточных, дождевых и талых
вод в сеть канализации соответствующего назначения населенного пункта
или предприятия;
3.5. внутренняя система водопровода (внутренний водопровод): Систе-
ма трубопроводов и устройств, обеспечивающая подачу воды к санитарно-
техническим приборам, технологическому оборудованию и к пожарным
кранам в границах внешнего контура стен одного здания или группы
зданий и сооружений и имеющая общее водоизмерительное устройство
от наружных сетей водопровода населенного пункта или предприятия.
В особых природных условиях граница внутреннего водопровода считает-
ся от ближайшего к зданию (сооружению) контрольного колодца;
3.6. водопроводные и канализационные устройства и сооружения
для присоединения к системам водоснабжения и канализации (водопро-
водный ввод или канализационный выпуск): Устройства и сооружения,
через которые абонент получает питьевую воду из системы водоснабже-
ния и (или) сбрасывает сточные воды в систему канализации;
3.7. водопотребление: Использование воды абонентом (субабонентом)
на удовлетворение своих нужд;
3.8. водоснабжение: Технологический процесс, обеспечивающий забор,
подготовку, транспортировку и передачу абонентам питьевой воды;
3.9. водоотведение: Технологический процесс, обеспечивающий прием
сточных вод абонентов с последующей передачей их на очистные соору-
жения канализации;
3.10. водопроводная сеть: Система трубопроводов и сооружений на
них, предназначенных для водоснабжения;
3.11. гарантированное давление: Давление на вводе абонента, которое
гарантированно обеспечивает водоснабжающая организация по техниче-
ским условиям;
3.12. канализационная сеть: Система трубопроводов, коллекторов,
каналов и сооружений на них для сбора и отведения сточных вод;
3.13. канализационный вентилируемый стояк: Стояк, имеющий вы-
тяжную часть и через нее — сообщение с атмосферой, способствующее
воздухообмену в трубопроводах канализационной сети;
3.14. клапан вентилируемый: Устройство, пропускающее воздух
в одном направлении — вслед за движущейся в трубопроводе жидкостью
и не пропускающее воздух в обратном направлении;
3.15. канализационный невентилируемый стояк: Стояк, не имеющий
сообщения с атмосферой. К невентилируемым стоякам относятся:
• стояк, не имеющий вытяжной части; стояк, оборудованный венти-
ляционным клапаном;
• группа (не менее четырех) стояков, объединенных поверху сборным
трубопроводом, без устройства вытяжной части;
3.16. локальные очистные сооружения: Сооружения и устройства,
предназначенные для очистки сточных вод абонента (субабонента) перед
сбросом (приемом) в систему коммунальной канализации или для ис-
пользования в системе оборотного водоснабжения;
3.17. лимит водопотребления (водоотведения): Установленный або-
ненту техническими условиями предельный объем отпущенной (полу-
ченной) питьевой воды и принимаемых (сбрасываемых) сточных вод за
определенный период времени;
3.18. организация водопроводно-канализационного хозяйства («Водо-
канал»): Предприятие (организация), осуществляющее отпуск воды из
системы водоснабжения и(или) прием сточных вод в систему канализа-
ции и эксплуатирующее эти системы;
3.19. питьевая вода: Вода после подготовки или в естественном состоя-
нии, отвечающая гигиеническим требованиям санитарных норм и предна-
значенная для питьевых и бытовых нужд населения и(или) производства
пищевой продукции;
3.20. пропускная способность устройства или сооружения для при-
соединения: Возможность водопроводного ввода (канализационного выпу-
ска) пропустить расчетное количество воды (сточных вод) при заданном
режиме за определенное время;
3.21. расчетные расходы воды: Обоснованные исследованиями и прак-
тикой эксплуатации нормы потребления с учетом основных влияющих
факторов (числа потребителей, количества санитарных приборов, засе-
ленности квартир жилых зданий, объема выпуска продукции и др.); рас-
четные расходы воды и нормы потребления не могут быть использованы
для определения фактического объема потребления воды и коммерческого
расчета;
3.22. расчетные расходы стоков: Обоснованные исследованиями
и практикой эксплуатации значения расходов, прогнозируемых для объ-
екта канализования в целом или его части с учетом влияющих факторов
(числа потребителей, количества и характеристик санитарных приборов
и оборудования, емкости отводных трубопроводов и др.);
3.23. разрешительная документация: Разрешение на присоединение
к системам водоснабжения (канализации), выдаваемое органами местного
самоуправления по согласованию с местными службами Роспотребнадзо-
ра, и технические условия на присоединение, выдаваемые организацией
водопроводно-канализационного хозяйства;
3.24. режим отпуска (получения) питьевой воды: Гарантированный
расход (часовой, секундный) и свободный напор при заданном характер-
ном водопотреблении на нужды абонента;
3.25. система открытого горячего водоразбора: Разбор горячей воды
непосредственно из сети системы теплоснабжения;
3.26. система закрытого горячего водоразбора: Подогрев воды для
горячего водоснабжения в теплообменниках и водонагревателях;
3.27. система оборотного водоснабжения: Система очистки в локаль-
ных очистных сооружениях и повторного использования сточных вод
для хозяйственных и технологических нужд;
3.28. состав сточных вод: Характеристика сточных вод, включающая
перечень загрязняющих веществ и их концентрацию;
3.29. средство измерений (прибор): Техническое средство, предна-
значенное для измерений, имеющее нормированные метрологические ха-
рактеристики, воспроизводящее и (или) хранящее единицу физической
величины, размер которой принимается неизменным (в пределах уста-
новленной погрешности) в течение определенного интервала времени,
и разрешенное к использованию для коммерческого учета. По заданию
на проектирование прибор также должен обладать возможностью дис-
танционной передачи данных;
3.30. сточные воды: Воды, образующиеся в результате хозяйственной
деятельности человека (бытовые сточные воды) и абонентов после исполь-
зования воды из всех источников водоснабжения (питьевого, техническо-
го, горячего водоснабжения, пара от теплоснабжающих организаций);
3.31. узел учета потребляемой питьевой воды и сбрасываемых сточ-
ных вод (узел учета): Совокупность приборов и устройств, обеспечиваю-
щих учет количества потребляемой (получаемой) воды и сбрасываемых
(принимаемых) сточных вод;
3.32. централизованная система водоснабжения: Комплекс инже-
нерных сооружений населенных пунктов для забора, подготовки, транс-
портирования и передачи абонентам питьевой воды;
3.33. централизованная система канализации: Комплекс инженер-
ных сооружений населенных пунктов для сбора, очистки и отведения
сточных вод в водные объекты и обработки осадков сточных вод.
4. Общие положения
4.1. Трубопроводы систем водопровода (в том числе наружного по-
жаротушения) и канализации, прокладываемые вне зданий, должны
соответствовать нормам на наружные сети водоснабжения и канализации
(СП 31.13330 и СП 32.13330).
4.2. Приготовление горячей воды следует предусматривать в соот-
ветствии с нормами на тепловые сети СП 124.13330.
4.6. Необходимость устройства внутренних водостоков устанавлива-
ется архитектурно-строительной частью проекта.
4.7. Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые при
устройстве внутренних систем холодного и горячего водоснабжения,
канализации и водостоков, должны соответствовать требованиям настоя-
щих норм, национальных стандартов, санитарно-эпидемиологических
норм и других документов, утвержденных в установленном порядке.
Для транспортирования и хранения воды питьевого качества следует
применять трубы, материалы и антикоррозионные покрытия, прошедшие
санитарно-эпидемиологическую экспертизу и имеющие соответствующие
разрешения и сертификаты для применения в хозяйственно-питьевом
водоснабжении.
Определение расчетных расходов воды и стоков
4.8. Для гидравлического расчета водопроводов и выбора оборудования
следует использовать следующие расчетные расходы горячей и холодной
воды:
• суточные расходы воды (общий, горячей, холодной), за расчетное
время потребления воды, для которого установлен средний часовой рас-
ход, м3/сут;
• максимальные часовые расходы воды (общий, горячей, холодной), м3/ч;
• минимальные часовые расходы воды (общий, горячей, холодной), м3/ч;
• максимальные секундные расходы воды (общий, горячей, холод-
ной), л/с.
Примечания.
1. Расчетные средние часовые и максимальные секундные расходы
воды надлежит принимать по табл. А1 Приложения А.
2. Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в
жилых зданиях на 1 чел. (л/сут) следует принимать по табл. А2 При-
ложения А.
3. Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды для
различных потребителей (л/сут) следует принимать по табл. АЗ При-
ложения А.
4.9. Расчетные расходы воды в водопроводах холодной воды следует
определять в зависимости от:
а) удельного среднего часового расхода воды, л/ч, отнесенного
к одному потребителю или санитарно-техническому прибору;
б) вида и общего числа потребителей воды и/или от вида
и общего числа санитарно-технических приборов (для водопро-
вода в целом или для отдельных участков расчетной схемы сети
водопровода). При неизвестном числе санитарно-технических
приборов (мест водоразбора) допускается принимать число при-
боров равным числу потребителей.
4.10. Расчетные расходы воды в водопроводах горячей воды следует
определять:
• для режима водоразбора — аналогично п. 4.9, а, б с учетом оста-
точного циркуляционного расхода на участках от места нагрева до места
первого отбора воды;
• для режима циркуляции — при теплогидравлическом расчете.
4.11. Для стояков систем канализации расчетным расходом является
максимальный секундный расход стоков от присоединенных к стояку
санитарно-технических приборов, не вызывающий срыва гидравлических
затворов любых видов санитарно-технических приборов (приемников
сточных вод). Этот расход надлежит определять как сумму расчетных
максимальных секундных расходов воды всех санитарно-технических
приборов, определяемых по табл. А1 приложения А и расчетного мак-
симального секундного расхода стока от прибора с максимальным водо-
отведением (следует, как правило, принимать максимальный секундный
расход стока от смывного бачка унитаза, равный 1,6 л/с).
4.12. Для горизонтальных отводных трубопроводов систем канализа-
ции расчетным расходом следует считать расход л/с, значение которо-
го вычисляется в зависимости от числа санитарно-технических приборов
А, присоединенных к расчетному участку трубопровода, и длины этого
участка трубопровода Ь, м, по формуле
Ч8Ь=^ + К^’2’ (!)
где — общий максимальный часовой расход воды на расчетном участ-
ке, м3/ч; К8 — коэффициент, принимаемый по табл. 1; 2 — расчетный
максимальный расход стоков, л/с, от прибора с максимальным водоот-
ведением.
5. Система водопровода
5.1. Качество и температура воды в системе водопровода
5.1.1. Качество холодной и горячей воды (санитарно-эпидемиологиче-
ские показатели), подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно
соответствовать СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496. Качество воды,
Таблица 1. Значения К8 в зависимости от числа приборов и длины отводного трубопровода
Длина отводного (горизонтального) трубопровода, м
1 3 5 7 10 15 20 30 40 50 100 500 1000
4 0,61 0,51 0,46 0,43 0,40 0,36 0,34 0,31 0,27 0,25 0,23 0,15 0,13
8 0,63 0,53 0,48 0,45 0,41 0,37 0,35 0,32 0,28 0,26 0,24 0,16 0,13
12 0,64 0,54 0,49 0,46 0,42 0,39 0,36 0,33 0,29 0,26 0,24 0,16 0,14
16 0,65 0,55 0,50 0,47 0,43 0,39 0,37 0,33 0,30 0,27 0,25 0,17 0,14
20 0,66 0,56 0,51 0,48 0,44 0,40 0,38 0,34 0,30 0,28 0,25 0,17 0,14
24 0,67 0,57 0,52 0,48 0,45 0,41 0,38 0,35 0,31 0,28 0,26 0,17 0,15
28 0,68 0,58 0,53 0,49 0,46 0,42 0,39 0,36 0,31 0,29 0,27 0,18 0,15
32 0,68 0,59 0,53 0,50 0,47 0,43 0,40 0,36 0,32 0,30 0,27 0,18 0,15
36 0,69 0,59 0,54 0,51 0,47 0,43 0,40 0,37 0,33 0,30 0,28 0,19 0,16
40 0,70 0,60 0,55 0,52 0,48 0,44 0,41 0,37 0,33 0,31 0,28 0,19 0,16
100 0,77 0,69 0,64 0,60 0,56 0,52 0,49 0,45 0,40 0,37 0,34 0,23 0,20
500 0,95 0,92 0,89 0,88 0,86 0,83 0,81 0,77 0,73 0,70 0,66 0,50 0,44
1000 0,99 0,98 0,97 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,91 0,90 0,88 0,77 0,71
Примечание. За длину отводного трубопровода следует принимать расстояние от последнего на расчетном участке стояка до ближайшего присоединения следующего стояка или, при отсутствии таких присоединений, до ближайшего канали- зационного колодца.
273
подаваемой на производственные нужды, определяется заданием на про-
ектирование (технологическими требованиями).
5.1.2. Температура горячей воды в местах водоразбора должна соот-
ветствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074 и СанПиН 2.1.4.2496 и неза-
висимо от применяемой системы теплоснабжения должна быть не ниже
60 °С и не выше 75 °С.
Примечание. Требование настоящего пункта не распространяется
на места водоразбора на производственные (технологические) нужды,
а также на места водоразбора на нужды обслуживающего персонала
указанных учреждений.
5.1.3. В помещениях детских дошкольных учреждений температура
горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умываль-
ников, не должна превышать 37 °С.
5.1.4. Выбор схемы приготовления горячей воды и при необходимости
ее обработки следует выполнять в соответствии с СП 124.13330.
5.1.5. В системах горячего водоснабжения предприятий общественного
питания и других, потребителям которых необходима вода с температу-
рой выше указанной в п. 5.1.2, следует предусматривать дополнительный
нагрев воды в местных водонагревателях.
5.1.6. В населенных пунктах и на предприятиях с целью экономии
воды питьевого качества, при технико-экономическом обосновании и по
согласованию с органами Роспотребнадзора допускается подводить воду
непитьевого качества к писсуарам и смывным бачкам унитазов.
5.2. Системы водопровода холодной и горячей воды
5.2.1. Системы холодного водоснабжения могут быть централизован-
ными или местными. Выбор системы внутреннего водоснабжения здания
(централизованное или местное) следует производить в зависимости от
санитарно-гигиенических и противопожарных требований, требований
технологии производства, а также с учетом принятой схемы наружного
водопровода.
Систему горячего водоснабжения следует принимать, как правило, с за-
крытым водоразбором с приготовлением горячей воды в теплообменниках
и водонагревателях (водо-водяных, газовых, электрических, солнечных
и др.). По заданию на проектирование допускается предусматривать
в здании систему горячего водоснабжения с открытым (непосредственно
из тепловой сети) водоразбором.
5.2.2. В зданиях (сооружениях) в зависимости от их назначения над-
лежит предусматривать системы внутренних водопроводов:
• хозяйственно-питьевого;
• горячего;
• противопожарного согласно п. 5.3;
• оборотного;
• производственного.
Систему противопожарного водопровода в зданиях, имеющих системы
хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, следует, как
правило, объединять с одной из них при условии обеспечения требований
СП 10.13130 и настоящего свода правил:
• хозяйственно-питьевой водопровод с противопожарным водопро-
водом (хозяйственно-противопожарный водопровод);
• производственный водопровод с противопожарным водопроводом
(производственно-противопожарный водопровод).
• сети систем холодного и горячего хозяйственно-питьевого водопро-
вода не допускается объединять с сетями систем водопроводов, подающих
воду не питьевого качества.
5.2.3. Системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого,
горячего водоснабжения, производственного, противопожарного) вклю-
чают: вводы в здания, узлы учета потребления холодной и горячей
воды, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам и
технологическим установкам, водоразборную, смесительную, запорную и
регулирующую арматуру. В зависимости от местных условий, технологии
производства в системе внутреннего водопровода допускается предусма-
тривать запасные (аккумуляторные) и регулирующие емкости.
5.2.4. Выбор схемы подогрева и обработки воды для систем центра-
лизованного горячего водоснабжения следует предусматривать согласно
СП 124.13330.
5.2.5. В системах централизованного горячего водоснабжения при
необходимости поддержания в местах водоразбора температуры воды не
ниже указанной в п. 5.1.2 следует предусматривать систему циркуляции
горячей воды в период отсутствия водоразбора.
В системах горячего водоснабжения с регламентированным по време-
ни потреблением горячей воды циркуляцию горячей воды допускается
не предусматривать, если температура ее в местах водоразбора не будет
снижаться ниже установленной в п. 5.1.2.
5.2.6. Полотенцесушители, устанавливаемые в ванных и душевых
комнатах для поддержания в них заданной температуры воздуха, со-
гласно СП 60.13330 и СанПиН 2.1.2.2645, следует подключать к по-
дающим трубопроводам системы горячего водоснабжения или к системе
электроснабжения потребителя. При обосновании полотенцесушители
допускается подключать к циркуляционным трубам системы горячего
водоснабжения при условии установки отключающей арматуры и за-
мыкающего участка.
5.2.7. В жилых и общественных зданиях высотой более 4-х этажей
водоразборные стояки следует объединять кольцующими перемычка-
ми в секционные узлы с присоединением каждого водоразборного узла
одним циркуляционным трубопроводом к сборному циркуляционному
трубопроводу системы.
В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразбор-
ных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать: по теплому
чердаку, по холодному чердаку при условии теплоизоляции труб, под
потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки снизу
или по подвалу при подаче воды в стояки сверху.
5.2.8. В системе горячего водоснабжения присоединение водоразбор-
ных устройств к циркуляционным трубопроводам не допускается.
5.2.9. Трубопроводы систем горячего водоснабжения, кроме подводок
к приборам, следует изолировать для защиты от потерь тепла. Трубо-
проводы системы холодного водоснабжения (кроме тупиковых пожарных
стояков), прокладываемых в каналах, шахтах, санитарно-технических
кабинах, тоннелях, а также в помещениях с повышенной влажностью,
следует изолировать для предотвращения конденсации влаги согласно
СП 61.13330.
5.2.10. Гидростатическое давление в системе хозяйственно-питьевого
или хозяйственно-противопожарного водопровода на отметке наиболее
низко расположенного санитарно-технического прибора должно быть не
более 0,45 МПа (для зданий, проектируемых в сложившейся застройке
не более 0,6 МПа), на отметке наиболее высоко расположенных прибо-
ров — по паспортным данным этих приборов, а при отсутствии таких
данных — не менее 0,2 МПа.
В системе хозяйственно-противопожарного водопровода на время ту-
шения пожара допускается повышать давление до 0,6 МПа на отметке
наиболее низко расположенного санитарно-технического прибора.
В двухзонной системе хозяйственно-противопожарного водопровода
(в схемах с верхней разводкой трубопроводов), в которой пожарные стоя-
ки используются для подачи воды на верхний этаж, гидростатическое
давление не должно превышать 0,9 МПа на отметке наиболее низко рас-
положенного санитарно-технического прибора.
5.2.11. При расчетном давлении в сети, превышающем указанное
в п. 5.2.10 давление, необходимо предусматривать устройства (регу-
ляторы давления), снижающие давление. Регуляторы давления, уста-
навливаемые в системе хозяйственно-питьевого водопровода, должны
обеспечивать после себя расчетное давление как при статистическом,
так и при динамическом режиме работы системы. В зданиях, где рас-
четное давление воды у санитарно-технических приборов, водоразборной
и смесительной арматуры превышает допустимые величины, указанные
в п. 5.2.10, допускается применение арматуры со встроенными регуля-
торами расхода воды.
5.3. Системы противопожарного водопровода
5.3.1. Для жилых, общественных, а также административно-бытовых
зданий промышленных предприятий, а также для производственных
и складских зданий необходимость устройства внутреннего противопо-
жарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожароту-
шение следует определять согласно требованиям СП 10.13130.
5.3.2. Для объединенных систем хозяйственно-противопожарного
водопровода сети трубопроводов следует принимать по наибольшему
расчетному расходу и давлению воды:
• на нужды водопотребления согласно настоящему своду правил;
• на нужды пожаротушения согласно СП 10.13130.
5.4. Сети водопроводов холодной и горячей воды
5.4.18. Потери давления на участках трубопроводов сетей холодного
и горячего водоснабжения, в том числе при объединении стояков в водо-
проводные узлы, следует определять с учетом шероховатости материала
труб и вязкости воды.
5.5. Расчет водопроводной сети холодной воды
5.5.1. Гидравлический расчет сетей водопроводов холодной воды не-
обходимо производить по максимальным секундным расходам воды. Ги-
дравлический расчет водопроводов холодной воды включает: определение
расчетных расходов воды, подбор диаметров подающих трубопроводов,
кольцующих перемычек, стояков, потерь давления и установления нор-
мируемого свободного напора у контрольных точек водоразбора.
Для групп зданий, приготовление горячей воды и/или повышение
давления воды для которых осуществляется в отдельно стоящих (или
внутренних) насосных станциях и тепловых пунктах, определение рас-
четных расходов воды и гидравлический расчет трубопроводов следует
выполнять в соответствии с настоящими нормами.
5.6. Расчет водопроводной сети горячей воды
5.6.1. Гидравлический расчет циркуляционных систем горячего водо-
снабжения следует производить для двух режимов подачи воды (водо-
разбора и циркуляции):
а) определение расчетных секундных расходов воды, подбор диаметров
подающих трубопроводов и определение потерь давления по подающим
трубопроводам в режиме водоразбора;
б) подбор диаметров циркуляционных трубопроводов, определение
требуемого циркуляционного секундного расхода и увязка потерь дав-
ления по отдельным кольцам сетей горячего водоснабжения в режиме
циркуляции.
5.6.2. Подбор диаметров подающих трубопроводов сетей горячего
водоснабжения в режиме водоразбора следует выполнять при расчетном
максимальном секундном расходе горячей воды с коэффициентом, учи-
тывающим остаточный циркуляционный расход в режиме водоразбора.
Коэффициент 2Гцирк следует принимать:
• 1,1 — для водонагревателей и участков подающих трубопроводов
сетей горячего водоснабжения до последнего водоразборного узла главной
расчетной ветви;
• 1,0 — для остальных участков подающих трубопроводов.
В режиме минимального водоразбора в ночной период величину цир-
куляционного расхода горячей воды следует принимать равной 30-40 %
расчетного среднего секундного расхода воды.
5.6.3. Диаметры водоразборных стояков в водоразборном узле следует
выбирать по величине расчетного максимального секундного расхода
воды в стояке с коэффициентом 0,7, при условии, что длина кольцующих
перемычек от места последнего отбора воды (по ходу движения воды)
одного водоразборного стояка до аналогичной точки другого водоразбор-
ного стояка не превышает длину самого водоразборного стояка.
Диаметры кольцующих перемычек следует принимать не менее мак-
симального диаметра водоразборного стояка.
5.6.4. В сетях открытого горячего водоразбора из трубопроводов тепло-
вой сети потери давления следует определять с учетом давления в обрат-
ном трубопроводе тепловой сети.
5.6.5. Циркуляционный расход в сетях горячего водоснабжения сле-
дует определять:
• при распределении циркуляционного расхода пропорционально
теплопотерям (за счет переменного сопротивления циркуляционных
стояков) — по сумме теплопотерь подающих трубопроводов и разнице
температур от выхода из нагревателя до точки отбора воды.
Изменение сопротивления циркуляционных стояков необходимо
производить путем подбора их диаметра, применения балансировочных
вентилей, автоматических регулирующих устройств и дросселирующих
диафрагм (диаметр не менее 10 мм).
5.6.6. При наличии кольцующей перемычки между водоразборными
стояками при расчете теплопотерь водоразборного узла учитываются
теплопотери трубопроводов кольцующей перемычки.
5.6.7. Потери давления в режиме циркуляции в отдельных ветвях си-
стемы горячего водоснабжения (включая циркуляционные трубопроводы)
не должны отличаться для разных ветвей более чем на 10 %.
5.6.8. Скорость движения горячей воды в трубопроводах системы
горячего водоснабжения сетей не должна превышать 1,5 м/с.
7. Инженерное оборудование систем водопровода
7.1. Трубопроводы и арматура
7.1.1. Трубы, арматура, оборудование и материалы, применяемые
при устройстве внутренних систем холодного и горячего водоснабже-
ния, канализации и водостоков, должны соответствовать требованиям
настоящего свода правил, национальных стандартов, государственным
санитарно-эпидемиологическим и другим документам, утвержденным
в установленном порядке.
7.1.2. Трубопроводные системы холодной и горячей воды должны
выполняться из труб и соединительных деталей, срок службы которых
при температуре воды 20 °С и нормативном давлении составляет не менее
50 лет, а при температуре 75 °С и нормативном давлении — не менее
25 лет, при этом гидравлические сопротивления должны оставаться не-
изменными в течение всего срока эксплуатации.
7.1.3. В объединенных системах противопожарного водоснабжения
трубопроводы, предназначенные для подачи воды на пожаротушение,
вводы и сети водопровода в подвалах, чердаках, технических этажах,
противопожарные стояки и т. п., следует выполнять из металлических
труб (кроме чугунных), а также из полимерных материалов, имеющих
пожарный сертификат, а стояки и квартирные разводки, подающие воду
на хозяйственно-питьевые нужды, в соответствии с п. 7.1.1.
Автономную систему противопожарного водоснабжения (вводы, сети,
стояки) следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных).
7.1.4. На сетях хозяйственно-питьевого водоснабжения следует уста-
навливать запорную, водоразборную, смесительную и термосмеситель-
ную арматуру, обратные клапаны, регуляторы давления и регуляторы
расхода воды. Конструкция водоразборной и запорной арматуры должна
обеспечивать плавное открывание и закрывание потока воды. Водораз-
борная, регулирующая и запорная арматура должна иметь сертификат
соответствия.
7.1.7. Установку регуляторов давления на вводах систем водоснаб-
жения в здания следует предусматривать после запорной арматуры, от-
ключающей счетчик количества воды, или после насосов хозяйственно-
питьевого водоснабжения, при этом после регулятора надлежит
предусматривать установку запорной арматуры. Для контроля за работой
и наладкой регулятора давления до и после него должны быть уста-
новлены манометры.
При установке насосов с регулируемым приводом регуляторы давле-
ния не предусматриваются.
Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует преду-
сматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком
и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора.
7.1.10. В мусоросборных камерах жилых зданий следует устанав-
ливать поливочный кран (смеситель) с подводом холодной и горячей
воды и предусматривать установку спринклера, сигнализатора протока
жидкости с установкой его до спринклерных головок на трубопроводе
подачи воды.
7.1.11. На внутреннем водопроводе по заданию на проектирование
необходимо предусматривать на каждые 60-70 м периметра здания по
одному поливочному крану, размещаемому в коверах (небольшой колодец
в земле для размещения поливочного крана) около здания или в нишах
наружных стен здания. В жилых квартирах на стояке холодного водо-
снабжения, в том числе с трубами из полимерных материалов, следует
устанавливать кран первичного пожаротушения, к которому должен
быть постоянно подсоединен шланг, не являющийся пожарным рукавом.
Шланг должен иметь длину, обеспечивающую подачу воды в наиболее
отдаленную точку квартиры. Кран следует устанавливать после домового
счетчика холодной воды.
7.1.12. При устройстве водопроводов с использованием труб из поли-
мерных материалов установку уравнителей потенциалов между ванной,
мойкой и т. п. и трубопроводом водоснабжения допускается не предусма-
тривать.
7.2. Устройства для измерения водопотребления
7.2.1. В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ «Об энерго-
сбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
от 23 ноября 2009 г. для вновь строящихся, реконструируемых и капи-
тально ремонтируемых зданий с горячим и/или холодным водопроводом
следует предусматривать водомерные узлы учета путем установки счет-
чиков холодной и горячей воды.
Счетчики воды следует устанавливать на вводах трубопроводов холод-
ного и горячего водопровода в каждое здание и сооружение, в каждую
квартиру жилых зданий и на ответвлениях трубопроводов в любые не-
жилые помещения, встроенные или пристроенные к жилым, производ-
ственным или общественным зданиям. На ответвлениях трубопроводов
к отдельным помещениям, а также на подводках к отдельным санитарно-
техническим приборам и к технологическому оборудованию счетчики
воды устанавливаются по заданию на проектирование.
Счетчики горячей воды (для воды с температурой до 90 °С) следует
устанавливать на подающем и циркуляционном трубопроводах горяче-
го водоснабжения с установкой обратного клапана на циркуляционном
трубопроводе.
Перед счетчиками (по ходу движения воды) следует предусматривать
установку механических или магнитно-механических фильтров. Потери
давления в фильтре не должны превышать 50 % потерь давления, ука-
занных в п. 7.2.11.
7.2.2. Счетчики на вводах холодной (горячей) воды в здания и соору-
жения надлежит устанавливать в удобном и легкодоступном помещении
с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха
не ниже 5 °С. Счетчики холодной и горячей воды рекомендуется уста-
навливать в одном помещении (желательно совмещенном с помещением
для установки теплосчетчика в системе отопления здания).
Счетчики необходимо размещать так, чтобы к ним был доступ для
считывания показаний, обслуживания, снятия и разборки на месте уста-
новки, для метрологической поверки. Для счетчиков с массой более 25 кг
должно быть предусмотрено достаточное пространство над счетчиками
для установки подъемного механизма. Пол помещения для установки
счетчиков должен быть ровным и жестким.
7.2.3. Счетчики воды должны быть защищены от вибрации (допустимые
параметры вибрации принимаются в соответствии с данными паспортов
приборов). Счетчики не должны подвергаться механическим напряжени-
ям под воздействием трубопроводов и запорной арматуры и должны быть
смонтированы на подставке или кронштейнах.
7.2.4. При невозможности размещения счетчиков холодной и/или
горячей воды в здании допускается устанавливать их вне здания в специ-
альных колодцах только в том случае, если в паспорте счетчика указано,
что он может работать в условиях затопления.
7.2.5. В тепловых пунктах (центральных или индивидуальных) для
измерения потребления горячей воды надлежит устанавливать счетчики
на трубопроводах холодного водопровода, подающих воду к водонагре-
вателям. При непосредственном разборе горячей воды из тепловой сети
(открытые системы теплоснабжения) в зданиях и сооружениях счетчи-
ки горячей воды следует устанавливать после смесительных узлов и на
общем циркуляционном (обратном) трубопроводе.
7.2.6. Счетчики горячей и холодной воды следует устанавливать на
горизонтальных участках трубопроводов. Допускается установка счет-
чиков воды на вертикальных или наклонных участках трубопроводов,
если такая установка предусмотрена паспортом счетчика. При размеще-
нии квартирных счетчиков холодной и горячей воды на вертикальных
участках трубопроводов допускается применение счетчиков, соответ-
ствующих метрологическому классу А (по действующим стандартам на
счетчики воды).
7.2.7. При конструировании трубной обвязки узлов установки счетчи-
ков холодной и горячей воды надлежит:
• с каждой стороны счетчика предусматривать установку запорной
арматуры, обеспечивающей отключение воды на участке с установлен-
ным счетчиком (шаровые краны, вентили с керамическим шайбами,
задвижки с обрезиненным клином и т. п.); для квартирных счетчиков
воды запорная арматура устанавливается только до счетчиков (по ходу
движения воды);
• между счетчиком (кроме квартирных) и вторым (по ходу движе-
ния воды) запорным устройством устанавливать контрольное запорное
устройство (с постоянно установленной заглушкой), предназначенное
для подключения устройств метрологической поверки счетчиков; такое
же устройство следует устанавливать на расстоянии не более 0,5 м после
запорного устройства; для крыльчатых счетчиков воды (с диаметром до
50 мм) диаметр контрольных кранов равен 15 мм, для турбинных (с диа-
метром более 50 мм) — 25 мм.
• с каждой стороны счетчиков предусматривать прямые участки
трубопроводов, длина которых устанавливается в соответствии с требо-
ваниями паспортов приборов.
7.2.8. Обводную линию для общедомовых счетчиков холодной воды
следует устраивать, если:
• имеется один ввод хозяйственно-питьевого или объединенного
хозяйственно-противопожарного водопровода в здание или сооружение;
• счетчик воды не рассчитан на пропуск расчетного максимального
секундного расхода воды (с учетом расхода на пожаротушение).
Все запорные устройства узлов установки счетчиков должны быть
опломбированы в открытом состоянии, а запорное устройство на обвод-
ной линии — в закрытом состоянии. В том случае, если не выполняются
требования п. 7.2.11, запорное устройство на обводной линии счетчиков
воды надлежит оборудовать электроприводом с пуском от кнопок, уста-
новленных у пожарных кранов, или от устройств (систем) противопожар-
ной автоматики. При недостаточном для пожаротушения давлении воды
в водопроводной сети здания или сооружения должно обеспечиваться от-
крытие запорного устройства на обводной линии одновременно с пуском
противопожарных насосов.
В сетях горячего водопровода устройство обводных линий у счетчиков
воды не требуется. В противопожарных водопроводах счетчики воды не
устанавливаются.
Примечание. При двух вводах водопровода допускается устанавливать
счетчики воды на каждом вводе без обводных линий, если каждый из
счетчиков соответствует требованиям п. 7.2.11, а.
7.2.9. Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в жи-
лых и общественных зданиях, должны иметь устройства формирования
электрических импульсов, а также съемные или стационарные датчики
электрических импульсов.
Счетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые в квартирах,
при наличии диспетчерской системы учета водопотребления должны
иметь электронные устройства формирования, считывания и передачи
учетной информации, кроме радиопередатчиков.
Допускается использование квартирных счетчиков воды со встроен-
ным обратным клапаном.
Для квартирных счетчиков допускается использование дополнительной
защиты от манипулирования показаниями счетчиков. Способы защиты
разрабатываются организациями, осуществляющими отпуск воды непо-
средственно абоненту, и согласовываются с органами местного самоуправ-
ления.
7.2.10. Предварительный выбор диаметра условного прохода счетчика
воды следует производить исходя из расчетных средних суточных рас-
ходов воды по табл. 3.
7.2.11. Счетчик с предварительно принятым в соответствии с п. 7.2.10
диаметром условного прохода надлежит проверять:
а) на пропуск расчетного максимального секундного расхода; при этом
потери давления в счетчиках холодной воды не должны превышать для
крыльчатых счетчиков 0,05 МПа, а для турбинных — 0,025 МПа;
б) на пропуск суммы расчетного максимального секундного расхода
холодной воды и расчетного противопожарного расхода воды; при этом
282
Таблица 3. Расчетные средние суточные расходы воды
Диаметры счетчиков, мм Крыльчатые Турбинные
15 20 25 32 40 50 40 50 65 80 100 125 150 200 250
Рас- четные средние суточные расходы воды, м3/сут <3* <5* <10* От 9 ДО 25 От 24 ДО 35 От 34 ДО 50 От 49 ДО 78 От 77 ДО 150 От 49 ДО 78 От 77 ДО 150 От 148 ДО 410 От 400 ДО 680 От 650 ДО 900 От 858 до 1600 От 1500 ДО 3300 От 3200 ДО 5000 От 4900 ДО 9100
* Характеристики уточняются по данным заводов-изготовителей.
потери давления в счетчике не должны превышать для крыльчатых
счетчиков 0,1 МПа, а для турбинных — 0,05 МПа;
в) на возможность измерения расчетных минимальных часовых рас-
ходов холодной и горячей воды; при этом минимальный расход воды для
выбранного счетчика (по паспорту прибора в зависимости от метрологи-
ческого класса) не должен превышать расчетный минимальный часовой
расход воды.
7.2.12. Если выбранный счетчик не соответствует условиям «а» или
«б», то к установке следует принимать счетчик с ближайшим большим
диаметром. Если выбранный счетчик воды не соответствует условию
«в», то к установке следует принимать счетчик с ближайшим меньшим
диаметром.
Если счетчик не соответствует одновременно условиям «а» и «в» или
«б» и «в», то следует предусматривать установку:
• комбинированного счетчика (объединенный турбинный и крыльча-
тый счетчик со встроенным переключающим поток воды клапаном);
• счетчика метрологического класса С (по действующему стандарту
на водосчетчики);
• нескольких счетчиков одинакового диаметра (устанавливаются
параллельно), число которых определяется расчетом при условии вы-
полнения требований п. 7.2.11.
7.2.13. Потери давления в счетчиках холодной и горячей воды над-
лежит определять в зависимости от величины расчетных расходов воды
(секундных и часовых).
8.3. Расчет канализационных сетей
8.3.1. Гидравлический расчет отводных напорных и безнапорных
(самотечных) трубопроводов следует выполнять с учетом шероховатости
материала труб, вязкости жидкости и связи между законом распреде-
ления средних скоростей течения жидкости и законом гидравлических
сопротивлений.
8.3.2. Расчет безнапорных канализационных трубопроводов следует
производить, назначая скорость движения жидкости V, м/с, и наполнение
трубопровода к/с1 таким образом, чтобы было выполнено условие:
"Л2*- <3>
где К = 0,5 — для трубопроводов из полимерных материалов; К = 0,6 —
для трубопроводов из других материалов.
При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с,
а наполнение трубопроводов — не менее 0,3.
В тех случаях, когда выполнить условие (3) не представляется воз-
можным из-за недостаточной величины расхода сточных вод, безрасчет-
ные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном
не менее 1/В, где В — наружный диаметр трубопровода, мм.
В системах производственной канализации скорость движения и на-
полнение трубопроводов определяются необходимостью транспортирова-
ния производственных сточных вод.
8.3.3. При высоте гидравлических затворов 50-60 мм у приборов, при-
соединяемых к вентилируемому канализационному стояку, его диаметр
надлежит принимать в зависимости от материала труб по табл. 6-9.
Таблица 6. Пропускная способность вентилируемых стояков
из полиэтиленовых труб низкого и высокого давления (ПНД и ПВД)
Наружный диаметр поэтажных отводов, мм Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, град Пропускная способность, л/с, стояков при диаметре труб, мм
50 90 110
45,0 1,07 5,10 8,40
50 60,0 1,00 4,80 7,80
87,5 0,66 3,20 5,20
45,0 3,90 6,40
90 60,0 — 3,60 5,90
87,5 2,40 3,95
45,0 5,90
110 60,0 — — 5,40
87,5 3,60
Таблица 7. Пропускная способность вентилируемых стояков
из поливинилхлоридных (ПВХ) труб
Наружный диа- метр поэтажных отводов, мм Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, град Пропускная способность, л/с, стояков при диаметре труб, мм
50 110
45,0 1,10 8,22
50 60,0 1,03 7,24
87,5 0,69 4,83
45,0 5,85
110 60,0 — 5,37
87,5 3,58
Таблица 8. Пропускная способность вентилируемых стояков
из полипропиленовых (ПП) труб
Наружный диа- метр поэтажных отводов, мм Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, град Пропускная способность, л/с, стояков при диаметре труб, мм
50 110
45,0 1,23 8,95
40 60,0 1Д4 8,25
87,5 0,76 5,50
45,0 1,07 8,40
50 60,0 1,00 7,80
87,5 0,66 5,20
45,0 5,90
110 60,0 5,40
87,5 3,60
Таблица 9. Пропускная способность вентилируемых стояков
из чугунных труб
Наружный диа- метр поэтажных отводов, мм Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, град Пропускная способность, л/с, стояков при диаметре труб, мм
50 100 150
45 0,96 6,26 19,9
50 60 0,84 5,50 17,6
90 0,56 3,67 11,7
45 5,50 14,5
100 60 4,90 12,8
90 3,20 8,62
45 12,6
150 60 11,0
90 7,20
Примечание. Диаметр канализационного стояка должен быть не менее
наибольшего диаметра поэтажных отводов, присоединенных к этому стояку.
При другой высоте затворов диаметр стояка следует определять рас-
четом в зависимости от величины расчетного секундного расхода сточной
жидкости, высоты стояка, диаметра диктующего поэтажного отвода и
угла входа жидкости в стояк.
При расходе сточных вод, превышающем максимальные значения,
приведенные в таблицах 6-9, следует либо увеличить диаметр стояка,
либо рассредоточить расход по нескольким стоякам.
8.3.4 При высоте гидравлических затворов 50-60 мм у приборов, при-
соединяемых к невентилируемому канализационному стояку, его диаметр
надлежит принимать в зависимости от материала труб по табл. 10-12.
Таблица 10. Пропускная способность невентилируемых стояков
из полиэтиленовых труб низкого давления, поливинилхлоридных труб
и полиэтиленовых труб высокого давления (ПНД, ПВХ, ПВД)
Рабочая высота стояка, м Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, град Пропускная способность, л/с, стояков при наружном диа- метре труб из ПНД и ПВХ, мм Пропускная способность, л/с, стояков при наружном диаметре труб из ПВД, мм
50 90 110 50 90 110
при внутреннем диаметре поэтажных отводов, мм
50 50 90 50 110 50 50 90 50 110
1 45,0 60,0 87,5 1,80 1,70 1,65 6,50 6,10 5,76 7,10 6,80 6,30 9,50 9,00 8,40 10,6 10,1 9,50 1,80 1,75 1,65 6,00 5,70 5,30 6,50 6,20 5,80 8,80 8,40 7,80 9,80 9,30 8,70
2 45,0 60,0 87,5 1,12 1,05 0,97 4,00 3,70 3,40 4,50 4,20 3,85 5,80 5,50 4,95 6,80 6,40 5,90 1,12 1,05 0,97 3,70 3,50 3,15 4,15 3.90 3,55 5,40 5,00 4,60 6,20 5,80 5,30
Рабочая высота стояка, м Угол присоединения поэтажных отводов к стояку, град Пропускная способность, л/с, стояков при наружном диа- метре труб из ПНД и ПВХ, мм Пропускная способность, л/с, стояков при наружном диаметре труб из ПВД, мм
50 90 110 50 90 110
при внутреннем диаметре поэтажных отводов, мм
50 50 90 50 110 50 50 90 50 110
3 45,0 60,0 87,5 0,80 0,74 0,65 2,75 2,50 2,25 3,20 2,90 2,60 4,00 3,70 3,30 5,00 4,60 4,10 0,80 0,74 0,65 2,50 2,30 2,00 3,00 2,80 2,45 3,70 3,40 3,00 4,50 4,20 3,70
4 45,0 60,0 87,5 0,60 0,55 0,48 2,10 1,90 1,65 2,35 2,20 1,95 3,00 2,80 2,40 3,70 3,40 3,00 0,60 0,55 0,48 1,90 1,75 1,50 2,20 2,16 2,10 2,80 2,50 2,20 3,30 3,00 2,70
5 45,0 60,0 87,5 0,60 0,55 0,48 1,57 1,40 1,27 1,9 1,75 1,50 2,25 2,10 1,85 3,00 2,80 2,40 0,60 0,55 0,48 1,42 1,30 1,15 1,80 1,60 1,40 2,10 1,90 1,70 2,65 2,40 2,10
6 45,0 60,0 87,5 0,60 0,55 0,48 1,27 1,18 1,00 1,50 1,40 1,16 1,85 1,70 1,50 2,35 2,10 1,80 0,60 0,55 0,48 1,15 1,05 0,90 1,40 1,30 1,08 1,70 1,50 1,30 2,30 2,00 1,70
7 45,0 60,0 87,5 0,60 0,55 0,48 1,05 1,00 0,82 1,30 1,20 1,00 1,55 1,40 1,20 2,00 1,80 1,60 0,60 0,55 0,48 0,95 0,85 0,75 1,16 1,03 0,91 1,40 1,25 1,10 1,70 1,55 1,35
8 45,0 60,0 87,5 0,60 0,55 0,48 1,05 0,95 0,82 1,30 1,20 1,00 1,30 1,20 1,00 1,70 1,60 1,40 0,60 0,55 0,48 0,95 0,85 0,75 1,16 1,03 0,91 1,20 1,05 0,90 1,10 1,05 1,15
9 45,0 60,0 87,5 0,60 0,55 0,48 1,05 0,95 0,82 1,30 1,20 1,00 1,10 1,00 0,85 1,15 1,15 1,16 0,60 0,55 0,48 0,95 0,85 0,75 1,16 1,03 0,91 1,10 1,00 0,95 1,10 1,05 1,15
Таблица 11. Пропускная способность невентилируемых стояков
из полипропиленовых труб (ПП)
Рабочая высота стояка, м Угол при- соединения поэтажных отводов к стояку, град Пропускная способность, л/с, стояков при наружном диаметре труб из ПП, мм
50 110
при внутреннем диаметре поэтажных отводов, мм
40 50 40 50 110
1 45,0 60,0 87,5 1,60 1,52 1,44 1,80 1,70 1,65 8,80 8,50 8,00 9,50 9,10 8,40 10,6 10,1 9,50
2 45,0 60,0 87,5 0,96 0,91 0,88 1,12 1,05 0,97 5,40 5,10 4,70 5,80 5,50 4,95 6,80 6,40 5,90
Рабочая высота стояка, м Угол при- соединения поэтажных отводов к стояку, град Пропускная способность, л/с, стояков при наружном диаметре труб из ПП, мм
50 110
при внутреннем диаметре поэтажных отводов, мм
40 50 40 50 110
3 45,0 60,0 87,5 0,72 0,66 0,58 0,80 0,74 0,65 3,80 3,50 3,20 4,00 3,70 3,30 5,00 4,60 4,10
4 45,0 60,0 87,5 0,50 0,47 0,42 0,60 0,55 0,48 2,80 2,60 2,30 3,00 2,70 2,40 3,70 3,40 3,00
5 45,0 60,0 87,5 0,50 0,47 0,42 0,60 0,55 0,48 2,10 1,95 1,77 2,25 2,05 1,85 3,00 2,70 2,40
6 45,0 60,0 87,5 0,50 0,47 0,42 0,60 0,55 0,48 1,77 1,67 1,42 1,85 1,70 1,50 2,35 2,10 1,80
7 45,0 60,0 87,5 0,50 0,47 0,42 0,60 0,55 0,48 1,42 1,30 1,07 1,55 1,40 1,20 2,00 1,80 1,60
8 45,0 60,0 87,5 0,50 0,47 0,42 0,60 0,55 0,48 1,20 1,15 0,96 1,30 1,20 1,00 1,70 1,55 1,40
9 45,0 60,0 87,5 0,50 0,47 0,42 0,60 0,55 0,48 1,04 0,95 0,80 1,10 1,00 0,85 1,15 1,12 1,10
Таблица 12. Пропускная способность невентилируемых стояков
из чугунных труб (неполный перечень)
Рабочая высота Угол присоеди- нения поэтаж- Пропускная способность, л/с, стояков при внутреннем диаметре труб, мм
50 1 100 150
стояка, ных отводов к
м стояку, град при внутреннем диаметре поэтажных отводов, мм
50 50 110 50 100 150
45,0 1,55 8,00 9,60 17,0 19,00 20,0
1 60,0 1,49 7,60 8,60 16,0 18,20 19,3
87,5 1,39 7,00 8,00 15,0 16,90 18,0
45,0 1,00 5,00 6,00 10,0 12,00 13,0
2 60,0 0,85 4,60 5,60 9,70 11,90 12,3
87,5 0,87 4,20 5,20 8,50 10,00 11,0
45,0 0,65 3,40 4,30 7,00 8,10 9,00
3 60,0 0,60 3,20 4,00 6,50 7,70 8,60
87,5 0,55 3,00 3,70 5,70 6,70 7,50
Рабочая высота стояка, м Угол присоеди- нения поэтаж- ных отводов к стояку, град Пропускная способность, л/с, стояков при внутреннем диаметре труб, мм
50 1 100 150
при внутреннем диаметре поэтажных отводов, мм
50 50 110 50 100 150
4 45,0 60,0 87,5 0,49 0,47 0,45 2,75 2,40 2,20 3,30 3,15 2,70 5,00 4,80 4,00 6,60 6,10 5,10 7,00 6,50 5,70
5 45,0 60,0 87,5 0,49 0,47 0,45 2,00 1,85 1,70 2,65 2,45 2,10 3,90 3,65 3,10 4,90 4,60 4,00 5,50 5,10 4,40
При другой высоте затворов диаметр невентилируемого стояка следует
определять расчетом в зависимости от величины расчетного секундного
расхода сточной жидкости, рабочей высоты стояка, диаметра диктующе-
го поэтажного отводного трубопровода и угла входа жидкости в стояк.
В случае невозможности устройства вытяжной части стояка и при
расходе сточных вод, превышающем максимальные значения, приведен-
ные в табл. 10-12, следует либо увеличить диаметр стояка, либо рассре-
доточить расход сточных вод по нескольким невентилируемым стоякам,
либо применить вентиляционный клапан, либо объединить поверху не
менее четырех канализационных стояков. При этом должна быть обеспе-
чена вентиляция наружной канализационной сети через другие стояки
в здании или в соседних зданиях.
8.6. Внутренние водостоки
8.6.1. Внутренние водостоки должны обеспечивать отвод дождевых
и талых вод с кровель зданий и сооружений.
При устройстве внутренних водостоков в неотапливаемых зданиях
и сооружениях следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие
положительную температуру в трубопроводах и водосточных воронках
при отрицательной температуре наружного воздуха (электрообогрев,
обогрев с помощью пара и т. д.) с целью предотвращения накопления
и обрушения наледи.
10. Энергоресурсосбережение
10.1. Для обеспечения нормативных требований в части допустимых
давлений воды у санитарно-технических приборов рационального исполь-
зования воды питьевого качества и энергетических ресурсов необходимо
предусматривать:
• насосные агрегаты с регулируемым приводом (числом оборотов
двигателя), что позволяет поддерживать требуемое расчетное давление
воды после насосов независимо от колебаний давления в городском во-
допроводе;
• однозонную схему водоснабжения с установкой квартирных регу-
ляторов давления (КРД) в жилых домах высотой 54 м включительно для
поэтажного (поквартирного) регулирования напоров воды в системах хо-
лодного и горячего водоснабжения у санитарно-технических приборов;
• зонное водоснабжение, как правило, в жилых домах высотой 54 м
и выше, в том числе с установкой в нижних этажах зон КРД;
• установку современной водоразборной и наполнительной армату-
ры, обеспечивающей сокращение расхода питьевой воды. Рекомендуется
применение водоразборной арматуры с керамическими уплотнениями,
смесителей с одной рукояткой, термостатических смесителей, полуавто-
матической и автоматической арматуры;
• выполнение комплекса мероприятий по регулированию давления
воды в системах водоснабжения жилых зданий путем установки баланси-
ровочных кранов и их регулировки в процессе пусконаладочных работ;
• регулирующие емкости для водоснабжения зданий при условии
обеспечения контроля качества воды эксплуатационными службами
и органами санитарно-эпидемиологического надзора.
Примечание. Применение КРД устанавливает практически одинако-
вое для всех этажей оптимальное расчетное давление воды, улучшает
потокораспределение по этажам, исключает вероятность сбоев в подаче
холодной и горячей воды на верхние этажи в часы максимального водо-
разбора.
С целью улучшения эксплуатации систем водоснабжения рекомен-
дуется применять комплектные изделия, включающие КРД, фильтр
и запорное устройство в одном корпусе.
10.2. Зонирование систем водоснабжения следует предусматривать
путем установки насосного и другого оборудования, обеспечивающего
выход раздельных трубопроводов для каждой зоны водоснабжения с
установкой регуляторов давления.
10.3. В жилых домах повышенной комфортности допускается про-
ектировать систему доочистки питьевой воды с системой раздачи только
для питья и приготовления пищи.
10.4. В жилых домах с квартирами повышенной комфортности с двух-
зонным водоснабжением в целях исключения прокладки в квартирах
горизонтальных трубопроводов, объединяющих стояки в секционные
узлы (в месте раздела зон водоснабжения), целесообразно выполнять
следующее:
• циркуляционные стояки 1-й зоны прокладывать рядом с водораз-
борными, при этом их объединение в секционные узлы осуществлять
в техническом подполье, подвальном или промежуточном техническом
этаже между жилой и нежилой частью здания;
• циркуляционные стояки 2-й зоны также могут быть проложены ря-
дом со стояками 1-й зоны с последующим их объединением в секционные
узлы в тех же помещениях, что и секционные узлы 1-й зоны.
В жилых домах с однозонным водоснабжением при отсутствии черда-
ка или невозможности объединения стояков горячей воды в мансардных
помещениях объединение стояков в секционные узлы следует выполнять
по аналогии с решениями, указанными выше для двухзонных систем
водоснабжения.
В зависимости от конкретных объемно-планировочных решений мо-
гут предусматриваться другие схемы горячего водоснабжения.
10.5. В целях улучшения гидравлических характеристик системы
горячего водоснабжения и возможности замены полотенцесушителей
в период эксплуатации жилых зданий (без отключения стояков горя-
чей воды) полотенцесушители, как правило, необходимо подсоединять
к сплошному по вертикали водоразборному стояку с установкой запорной
арматуры в местах подключения.
Для затекания горячей воды в полотенцесушители диаметр стояка
(патрубка) между подсоединениями к полотенцесушителю целесообразно
уменьшать на один диаметр или предусматривать «сжим». Принятые
конструктивные решения должны быть проверены гидравлическим рас-
четом.
При обосновании допускается подсоединение полотенцесушителей к цир-
куляционным трубам горячего водоснабжения в соответствии с п. 5.2.5.
10.6. Водосчетчики холодной и горячей воды, устанавливаемые на вво-
дах водопровода в жилые дома и квартиры, должны предусматриваться
с импульсным выходом.
Допускается по заданию на проектирование предусматривать импуль-
сный выход у водосчетчиков, устанавливаемых во встроенно-пристроенных
помещениях общественного назначения.
Перед домовыми и квартирными водосчетчиками следует устанавли-
вать механические или магнитно-механические фильтры.
10.7. В одноквартирных и блокированных жилых домах жилища I ка-
тегории комфорта при устройстве бассейна выбор технологической схемы
его водоснабжения (прямоточной или оборотной с очисткой) следует про-
изводить в соответствии с объемами водопотребления и водоотведения,
согласованными с местными службами «Водоканала».
10.8. Толщину теплоизоляции трубопроводов следует определять по
СП 61.13330. При проектировании новых и реконструкции старых зда-
ний рациональный выбор эффективных теплоизоляционных материалов
следует производить с предпочтением материалов меньшей теплопровод-
ности.
10.9. Проектом следует предусматривать устройство автоматизирован-
ной системы комплексного учета энергоресурсов, предусматривающей
передачу основных параметров энергоресурсоснабжения на компьютеры
ОДС и ЕИРЦ (единые информационно-расчетные центры) с перспективой
контроля и оперативного регулирования параметров в зависимости от
времени суток, температуры воздуха, интенсивности водоразбора и т. п.
10.10. После выполнения монтажных работ рекомендуется выпол-
нить комплекс пуско-наладочных работ с дорожными картами по экс-
плуатации систем горячего водоснабжения, оборотного водоснабжения,
использования внутренних стоков дождевых и талых вод, очистных
сооружений для крупных зданий многофункционального, промыш-
ленного назначения, торговых и общественно-деловых центров. Баланс
водопотребления и стоков для таких зданий должен устанавливаться
местными управлениями «Водоканала» при выдаче разрешительной
документации и технических условий лимитов на водопотребление
и сброса стоков.
10.11. Для крупных зданий (торгово-развлекательных, многофунк-
циональных, промышленных и т. д.) необходимо проводить расчет до-
ждевых стоков с целью отвода воды из системы внутренних водостоков
в систему повторно используемых сточных вод с уменьшением в балансе
потребления воды питьевого качества не менее чем на 25 %.
11. Обеспечение надежности и безопасности при эксплуатации.
Долговечность и ремонтопригодность
11.1. Не допускается прокладка трубопроводов внутренних систем
водоснабжения, канализации и водостоков в местах, где доступ к ним во
время эксплуатации и при аварийных ситуациях связан с ослаблением
несущих элементов и конструкций зданий и сооружений (оснований,
фундаментов, ограждающих конструкций и конструкций перекрытий).
Прокладку трубопроводов сетей водопровода и горячей воды в зда-
ниях и устройство вводов необходимо выполнять с учетом требований
п. 5.4.
11.2. Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения долж-
ны быть испытаны гидростатическим или манометрическим методом в
соответствии с требованиями СП 73.13330.
11.3. Трубопроводы и арматура сетей холодного и горячего водо-
снабжения должны иметь соответствующие сертификаты качества,
механическая прочность должна соответствовать расчетному давлению
в системе.
11.4. Насосное оборудование холодного и горячего водоснабжения,
оборудование для приготовления горячей воды должны резервироваться
на случай аварии и ремонта.
11.5. Гидравлические испытания систем внутренней канализации и
внутренних водостоков должны проводиться в соответствии с требова-
ниями СП 73.13330.
11.6. Санитарно-технические устройства должны иметь соответствую-
щие сертификаты качества и свидетельства, допускающие их примене-
ние.
11.7. В паспортах и технической документации заводов-изготовителей
трубопроводов, арматуры, санитарно-технических устройств и оборудова-
ния должны быть указаны гарантированные сроки службы и эксплуата-
ции, соответствующие требованиям настоящего Свода правил.
Приложение А (обязательное)
Таблица А1. Расчетные (средние часовые и максимальные секундные) расходы воды
для санитарно-технического оборудования в зданиях разного назначения (неполный перечень)
Санитарно-техническое обо- рудование Расчетные средние часовые расходы воды, л/ч, в зданиях Макси- маль- ные секунд- ные рас- ходы стоков, л/с
Жилые здания Бани, прачеч- ные, производ- ственные помеще- ния, ма- стерские, гаражи Учебные заведения, общеобразо- вательные учреждения, администра- тивные зда- ния, НИИ Медуч- режде- ния, дома отдыха, санатории, ДОУ, пром- товарные магазины Гостиницы, общежития, школы- интернаты, объекты физ- культурного и физкультурно- досугового назначения Предприя- тия обще- ственного питания, продоволь- ственные магазины Спортсоо- ружения, театры, кино- театры, обще- ственные туалеты
Мойка со смесителем 4+6 4+6 8+12 8+12 6+9 125+125 125+125 1,0
Мойка с аэратором 3+5 3+5 6+9 6+9 5+7 120+120 120+120 0,6
Мойка с краном горячей и холодной воды - - - 50+50 50+50 150+150 150+150 1,0
Душ индивидуального пользования 5+7 150+150 - - 12+13 - 0,2
Сидячая ванна 6+9 100+100 - 160+160 11+17 - 11+17 1,1
Ванна длиной 1500- 1700 мм 9+13 125+125 - 160+160 11+17 2+3 11+17 1,1
Гигиенический душ (биде) 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,5+0,5 0,15
Унитаз со смывным бачком 4 12 14 12 12 12 90 1,6
Унитаз со смывным краном 4 12 14 12 12 12 90 1,4
Писсуар - 10 10 10 10 10 10 0,1
Умывальник со смесителем 2+3 10+10 2+3 5+7 4+6 20+20 20+20 0,1
Примечание. Первое число — расход холодной воды, второе — расход горячей воды.
Таблица А2. Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды (стоков) в жилых зданиях, л/сут,
на одного жителя
Жилые здания Строительно-климатический район
I и II III и IV
общий в том чис- ле горячей общий в том чис- ле горячей
С водопроводом и канализацией без ванн 100 40 110 45
С водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе 120 48 135 55
То же с газовыми водонагревателями 210 85 235 95
С централизованным горячим водоснабжением и сидячими ваннами 230 95 260 105
То же с ваннами длиной более 1500-1700 мм 250 100 285 115
Примечания: 1. Расход воды на полив территорий, прилегающих к жилым домам, должен учитываться дополни-
тельно в соответствии с табл. АЗ; 2. Использование приведенных значений расходов воды для коммерческих расчетов за воду
не допускается.
Таблица АЗ. Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды в зданиях общественного
и промышленного назначения, л/сут, на одного потребителя
293
Водопотребители Единица изме- рения Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут, на единицу измерения Повышаю- щий коэф- фициент для III и IV кли- матических районов Продол- житель- ность водораз- бора, ч
общий в том числе горячей
1 2 3 4 5 6
1. Общежития: с общими душевыми с душами при всех жилых комнатах 1 житель То же 90 140 50 80 1Д 1,15 24 24
1 2 3 4 5 6
2. Гостиницы, пансионаты и мотели:
с общими ваннами и душами 1 потребитель 120 70 1Д 24
с душами во всех номерах То же 230 140 1,15 24
с ванными во всех номерах » 300 180 1,15 24
3. Больницы:
с общими ваннами и душами 1 больной 120 75 1,1 24
с санитарными узлами То же 200 90 1,1 24
приближенными к палатам инфекционные » 240 110 1,1 24
4. Санатории и дома отдыха:
с общими душами 1 потребитель 130 65 1,15 24
с душами при всех жилых комнатах То же 150 75 1,15 24
с ваннами при всех жилых комнатах » 200 100 24
5. Физкультурно-оздоровительные учреждения:
со столовыми на полуфабрикатах, без стирки белья 1 место 60 30 1,15 24
со столовыми, работающими на сырье, и пра- То же 200 100 1,1 24
чечными
6. Дошкольные образовательные учреждения и школы-интернаты:
с дневным пребыванием детей:
со столовыми на полуфабрикатах 1 ребенок 40 20 1,1 10
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными То же 80 30 1,1 10
с круглосуточным пребыванием детей:
со столовыми на полуфабрикатах » 60 30 1,15 24
со столовыми, работающими на сырье, и прачечными » 120 40 1,15 24
295
1 2 3 4 5 6
7. Учебные заведения с душевыми при гимна- стических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах 1 учащийся и 1 преподава- тель 20 8 1Д 8
8. Административные здания 1 работающий 15 6 1,2 8
9. Предприятия общественного питания с приго- товлением пищи, реализуемой в обеденном зале 1 блюдо 12 4 1,0 -
10. Магазины: продовольственные (без холодильных установок) промтоварные 1 работник в смену или 20 м2 торгового зала 1 работник в смену 30 20 12 8 1,1 1,1 8 8
11. Поликлиники и амбулатории 1 больной, 1 работающий в смену 10 30 4 12 1,1 1,0 10 10
12. Аптеки: торговый зал и подсобные помещения лаборатория приготовления лекарств 1 работающий То же 30 310 12 55 1,0 1,0 12 12
13. Парикмахерские 1 рабочее место в смену 56 33 1,1 12
14. Кинотеатры, театры, клубы и досугово- развлекательные учреждения: для зрителей для артистов 1 человек То же 8 40 3 25 1,0 1,0 4 8
1 2 3 4 5 6
15. Стадионы и спортзалы:
для зрителей 1 человек 3 1 1,0 4
для физкультурников с учетом приема душа То же 50 30 1,15 11
для спортсменов с учетом приема душа » 100 60 1,15 11
16. Плавательные бассейны:
для зрителей 1 место 3 1 1,0 6
для спортсменов (физкультурников) с учетом 1 человек 100 60 1,0 8
приема душа
на пополнение бассейна % вместимости 10 — — 8
17. Бани:
для мытья в мыльной и ополаскивания в душе 1 посетитель 180 120 1,0 3
то же с приемом оздоровительных процедур То же 290 190 1,0 3
душевая кабина » 360 240 1,0 3
ванная кабина » 540 360 1,0 3
18. Прачечные:
немеханизированные 1 кг сухого белья 40 15 1,0 —
механизированные То же 75 25 1,0 —
19. Производственные цехи:
обычные 1 человек в смену 25 11 1,15 8
с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м3/ч То же 45 24 1,0 6
20. Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий 1 душевая сетка в смену 500 270 1,1 -
21. Расход воды на поливку:
травяного покрова 1 м2 3 — 1,2 —
футбольного поля То же 0,5 — 1,2 —
остальных спортивных сооружений » 1,5 — 1,2 —
297
1 2 3 4 5 6
усовершенствованных покрытий тротуаров, площадей, заводских проездов » » 0,5 от 3 до 6 — 1,2 1,2 —
22. Заливка поверхности катка 1 м2 0,5 - 1,0 -
Примечания: 1. Нормы расхода воды в графе «Расчетные (удельные) средние за год суточные расходы воды, л/сут» установлены для I и II климатических районов. Нормы расхода воды для III и IV климатических районов следует принимать с учетом коэффициента в графе «Повышающий коэффициент для III и IV климатических районов». 2. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.). Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные проце- дуры в водолечебницах и приготовление пищи, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно. 3. При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со специфическими загрязнениями расчетный расход горячей воды допускается увеличивать на 30 %. 4. Приведенные расчетные расходы воды на поливку установлены из расчета на одну поливку. Число поливок в сутки сле- дует принимать в зависимости от климатических и других местных условий. 5. Расходы воды на производственные нужды, не указанные в таблице, следует принимать в соответствии с технологиче- скими заданиями и указаниями по строительному проектированию предприятий отдельных отраслей промышленности. 6. Для водопотребителей гражданских зданий, сооружений и помещений, не указанных в таблице, нормы расхода воды следует принимать согласно настоящему приложению для потребителей, аналогичных по характеру водопотребления. 7. На предприятиях общественного питания количество блюд 17, реализуемых за один рабочий день, допускается определять по формуле 17 = 2,2птТ\7, где п — количество посадочных мест; т = 2 — количество посадок, принимаемых для столовых открытого типа и кафе; т = 3 — для столовых студенческих и при промышленных предприятиях; т = 1,5 — для ресторанов; Т — время работы пред- приятия общественного питания, ч; 1|/ — коэффициент неравномерности посадок на протяжении рабочего дня, принимаемый: для столовых и кафе — 0,45; для ресторанов — 0,55; для других предприятий общественного питания при обосновании до- пускается принимать 1,0.
ЛИТЕРАТУРА
1. Белецкий Б. Ф. Санитарно-техническое оборудование зданий (мон-
таж, эксплуатация и ремонт). — Ростов-на-Дону: Феникс, 2002.
2. Внутренние санитарно-технические устройства. В 3 ч. Ч. 2. Водо-
провод и канализация /Ю.Н. Саргин, Л.И. Др ус кин, И.Б. По-
кровская и др.; Под ред. И.Г. Староверова и Ю.И. Шилле-
ра. — М.: Стройиздат, 1990.
3. Внутренние системы водоснабжения и водоотведения. Проекти-
рование: Справочник/ А.М. Тугай, В.Д. Ивченко, В.И. Кулик и
др.; Под ред. А.М. Тугая. — Киев: Буд1вельник, 1982.
4. ГОСТ 21.205-93. Система проектной документации для строитель-
ства (СПДС). Условные обозначения элементов санитарно-технических
систем.
5. Инженерное оборудование высотных зданий / Под общ. ред. М. М. Бро-
дач. — М.: АВОК-ПРЕСС, 2007.
6. Инженерные сети, оборудование зданий и сооружений: Учебник /
Е. Н. Бухаркин, В. В. Кушнирюк, М. В. Овсянников и др.; Под
ред. Ю. П. Соснина. - М.: Высш, шк., 2001.
7. Калицун В. И., Кедров В. С., Ласков Ю. М. Гидравлика, водоснаб-
жение и канализация. — М.: Стройиздат, 2000.
8. Кедров В. С., Исаев В. И., Гайдукевич В. И., Петров Л. В. Инже-
нерное оборудование зданий. — М.: Высш, шк., 1987.
9. Кедров В. С., Исаев В. И., Орлов В. А., Пальгунов И. И. и др.
Водоснабжение и водоотведение. — М.: Стройиздат, 2002.
10. Кедров В. С., Ловцов Е. И. Санитарно-техническое оборудование
зданий. — М.: Стройиздат, 1989.
11. Ким А. И., Койда А. И., Подпорин А. В. Санитарно-техническое
оборудование зданий (Внутренний водопровод и канализация, газоснаб-
жение): Методические указания по выполнению курсового проекта. —
СПб. : СПбГАСУ, 2004.
12. Лукиных А. А., Лукиных И. А. Таблицы для гидравлического
расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н. И. Пав-
ловского. — М.: Стройиздат, 1974.
13. Пальгунов П. П., Исаев В. Н. Санитарно-технические устройства
и газоснабжение зданий. — М.: Высш, шк., 1982.
14. Ромейко В. С., Бухин В. Е. и др. Трубы и детали трубопроводов
из полимерных материалов/ Под ред. В. С. Ромейко - 2-е изд., перераб.
и доп. — М., 2002.
15. СНиП 2.04.01—85.* Внутренний водопровод и канализация зда-
ний / Госстрой России. - М., 1999.
16. СНиП. 2.04.02—84. Водоснабжение. Наружные сети и сооруже-
ния. — М.: ЦИТП Госстроя России, 1995.
17. СНиП 2.04.03—85. Канализация. Наружные сети и сооружения. —
М.: ЦИТП Госстроя России, 1995.
18. СНиП 3.05.01—85. Внутренние сантехнические системы. — М.:
ЦИТП Госстроя России, 1996.
19. СНиП 2.04.07—86. Теплоснабжение. — М.: Стройиздат 1994.
20. СНиП 31-01—2003. Здания жилые многоквартирные. — М.: ЦИТП
Госстроя России, 2004.
21. СП 40-101—96. Проектирование и монтаж трубопроводов из по-
липропилена «Рандом сополимер». — М., 2002.
22. СП 40-103—98. Проектирование и монтаж трубопроводов систем
холодного и горячего внутреннего водоснабжения с использованием ме-
таллополимерных труб.
23. СП 40-102—2000. Проектирование и монтаж трубопроводов си-
стем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие
требования.
24. СП 40-108—2004. Проектирование и монтаж внутренних систем
водоснабжения и отопления зданий с использованием медных труб.
25. СП 41-109—2005. Проектирование и монтаж внутренних систем
водоснабжения и отопления зданий с использованием труб из «сшитого»
полиэтилена.
26. Справочник по инженерному оборудованию жилых и общественных
зданий / П.П. Якубчик, А.Е. Татура, Н.А. Черников и др.; Под
ред. В.С. Дикаревского. — Киев: Буд1вельник, 1989.
27. Фесенко Л. Н., Синева Л. Н., Нелюбов В. А. Санитарно-техническое
оборудование зданий. 4.1. Внутренний водопровод и канализация зда-
ний: Учеб, пособие под ред. проф. Б. Ф. Лямаева. — Новочеркасск,
2008.
28. Шевелев Ф. А., Шевелева А. Ф. Таблицы для гидравлического
расчета водопроводных труб. Справ, пособие. — М.: Стройиздат, 1984.
29. Шопенский Л. А. К вопросу о методике определения расчетных
расходов воды в сетях водопроводов зданий различного назначения и их
комплексов // Водоснабжение и санитарная техника: — 1975. — № 12.
30. ЦИРВ 02А. 00.00.00. Схемы типовых узлов учета расхода воды. —
СПб. : Филиал ГУП «Водоканал СПб», 2005.
31. Чистяков Н. Н., Грудзинский М. М., Ливчак В. И. и др. Повы-
шение эффективности работы систем горячего водоснабжения.- М.:
Стройиздат, 1988.
32. ]1Ир://та81ег\уа1ег.ги.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие................................................ 3
РАЗДЕЛ I
ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗДАНИЙ
1. Системы и схемы внутреннего водоснабжения зданий........ 6
1.1. Общие сведения................................... 6
1.2. Классификация систем внутреннего снабжения...... 12
1.3. Основные элементы и схемы систем внутреннего водо-
снабжения зданий..................................... 16
2. Устройство внутреннего водоснабжения зданий............ 21
2.1. Трубы для внутреннего холодного водопровода..... 21
2.1.1. Металлические трубы....................... 23
2.1.2. Неметаллические трубы..................... 29
2.2. Арматура для внутреннего холодного водопровода. 35
2.3. Вводы и узлы учета расхода воды................. 50
2.3.1. Ввод. Присоединение внутренних водопроводов
к наружным водопроводным сетям................... 50
2.3.2. Водомеры и водомерные узлы ............... 56
2.4. Напорно-регулирующие и запасные емкости......... 62
2.5. Насосные установки.............................. 66
2.6. Выбор схемы и конструирование внутренней водопровод-
ной сети............................................. 72
2.7. Поливочные и питьевые водопроводы............... 77
3. Проектирование системы холодного водоснабжения......... 79
3.1. Выбор системы и схемы внутреннего водопровода.. 79
3.1.1. Влияние величины напора в сети наружного водо-
провода на выбор схемы внутреннего водопровода ... 82
3.1.2. Выбор материала и способа прокладки труб. Кон-
струирование систем внутреннего водопровода .... 85
3.2. Режим и нормы водопотребления. Расчетные расходы воды
в системах внутренних водопроводов................... 94
3.2.1. Расчетный секундный расход................ 96
3.2.2. Расчетный часовой расход................... 100
3.2.3. Расчетный суточный расход.................. 101
3.3. Гидравлический расчет системы холодного водоснабжения
здания............................................... 102
4. Противопожарное водоснабжение........................ 107
4.1. Противопожарные водопроводы и установки....... 107
4.2. Спринклерные и дренчерные противопожарные установки.. 112
4.3. Расчет раздельных и объединенных противопожарных
водопроводов....................................... 117
РАЗДЕЛ II
ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЗДАНИЙ
5. Системы и схемы горячего водоснабжения зданий........ 123
5.1. Назначение, устройство и основные элементы систем
горячего водоснабжения............................. 123
5.2. Классификация и основные схемы систем горячего водо-
снабжения.......................................... 125
5.3. Скоростные и емкостные водонагреватели..... 132
5.4. Схемы присоединения систем горячего водоснабжения
к тепловым сетям................................... 135
5.5. Автоматические устройства систем горячего водоснабжения... 137
5.6. Микрорайонные системы горячего водоснабжения.
Центральные тепловые пункты........................ 139
6. Проектирование системы горячего водоснабжения........ 142
6.1. Выбор системы и схемы горячего водопровода.
Трассировка и конструирование сети................. 143
6.2. Режим и нормы потребления и расчетные расходы
горячей воды....................................... 146
6.3. Гидравлический расчет двухтрубной системы горячего
водоснабжения с П-образными стояками............... 147
6.3.1. Гидравлический расчет системы горячего водоснаб-
жения на режим максимального водоразбора........ 148
6.3.2. Гидравлический расчет системы горячего водоснаб-
жения на режим циркуляции...................... 153
6.4. Особенности расчета и конструирования секционных узлов .. 156
6.4.1. Расчет секционного узла на режим максимального
водоразбора.................................... 156
6.4.2. Расчет секционных узлов на режим циркуляции.. 158
Раздел III
ВОДООТВЕДЕНИЕ ЗДАНИЙ
7. Системы водоотведения (канализации) зданий........... 160
7.1. Назначение и классификация систем водоотведения
зданий............................................. 160
7.2. Общая схема и основные элементы устройства системы
водоотведения зданий................................ 163
7.3. Устройство внутренней канализации зданий....... 165
7.3.1. Приемники сточных вод. Гидрозатворы.
Устройство и принцип действия................... 165
7.3.2. Магистральные и отводные трубопроводы.
Устройства для прочистки сети.................... 178
7.3.3. Водоотводящие и вентиляционные стояки ... 181
7.3.4. Выпуски сточных вод из здания............ 183
7.4. Трубопроводы и фасонные части для устройства внутрен-
ней водоотводящей сети.............................. 185
8. Проектирование внутренних систем водоотведения........ 188
8.1. Гидравлический расчет трубопроводов водоотводящей
сети здания......................................... 188
8.2. Конструирование дворовой сети водоотведения.... 193
8.3. Расчет дворовой водоотводящей сети............. 196
9. Местные установки для перекачки и очистки сточных вод
зданий и сооружений...................................... 200
9.1. Установки для перекачки сточных вод............ 200
9.2. Установки для очистки сточных вод ............. 205
10. Системы отведения дождевых и талых вод............... 207
10.1. Назначение и схемы водостоков зданий.......... 207
10.2. Требования к проектированию внутренних водостоков .. 211
10.3. Расчет внутренних водостоков.................. 217
Раздел IV
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ
11. Пример расчета внутренних систем водоснабжения и водоотве-
дения жилого дома ....................................... 221
11.1. Общие исходные данные......................... 221
11.2. Расчетные расходы............................. 222
11.2.1. Расходы холодной воды................... 223
11.2.2. Расходы горячей воды.................... 225
11.2.3. Расходы бытовых сточных вод............. 226
11.2.4. Расходы дождевых и талых вод с кровли здания .. 227
11.3. Характеристика проектных решений хозяйственно-
питьевого водопровода............................... 229
11.3.1. Схемное решение сети хозяйственно-питьевого
водопровода...................................... 229
11.3.2. Расчет ввода холодного водопровода......... 229
11.3.3. Обоснование подбора калибра водосчетчика.. 234
11.3.4. Гидравлический расчет сети хозяйственно-пить-
евого водопровода................................ 235
11.3.5. Требуемый напор на вводе в здание.......... 241
11.4. Характеристика проектных решений горячего
водопровода.......................................... 242
11.4.1. Схемное решение сети горячего водопровода. 242
11.4.2. Гидравлический расчет горячего водопровода
на режим максимального водоотбора............ 243
11.4.3. Гидравлический расчет горячего водопровода
на режим циркуляции................................ 243
11.5. Хозяйственно-бытовая канализация здания.......... 247
Заключение............................................. 251
Приложение 1. Условные графические обозначения трубопро-
водов, арматуры и санитарно-технических устройств...... 254
Приложение 2. Расходы воды и стоков санитарными прибо-
рами .................................................. 256
Приложение 3. Нормы расхода воды потребителями........ 258
Приложение 4. Значения коэффициентов а и акг .......... 264
Приложение 5. Расчетная таблица скоростей V, м/с,
и потерь давления I, мм вод. ст., на 1 м стальных труб. 265
Приложение 6. Номограмма для гидравлического расчета
стальных труб для систем горячего водоснабжения с учетом
зарастания в процессе эксплуатации..................... 266
Приложение 7. Таблицы значений удельных сопротивлений
и коэффициентов местных сопротивлений.................. 267
Приложение 8. Свод правил СП 30.13330.2012 внутренний
водопровод и канализация зданий........................ 268
Литература.................................................. 298
Лямаев Борис Федорович, доктор технических
наук, профессор, Заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации.
Окончил Военное инженерно-техническое учи-
лище ВМФ (ныне Военный инженерно-технический
институт (ВИТИ)). Научно-педагогическая и обще-
ственная деятельность связана с решением актуаль-
ных вопросов водоснабжения, водоотведения, ин-
женерной экологии и защиты инженерных систем
специальных и гражданских объектов, подготовки
высококвалифицированных инженеров и научно-
педагогических кадров. Автор более 200 научных
и научно-методических работ, в том числе 8 монографий. Имеет более
50 изобретений.
Принимал непосредственное участие в воздушных и подземных ис-
пытаниях ядерного оружия на Семипалатинском полигоне, в ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Награжден орденом Муже-
ства и другими орденами и медалями, удостоен благодарности Председа-
теля Совета Министров СССР за участие в ядерных испытаниях, знака
«Изобретатель СССР» и др.
тельность связана с
Кириленко Виктор Иванович, старший препо-
даватель кафедры водоснабжения и водоотведения
ВИТИ.
Окончил Ленинградское высшее военное ин-
женерное строительное краснознаменное училище
имени генерала армии А. Н. Комаровского (ныне
ВИТИ) по специальности «Санитарно-техническое
оборудование зданий и сооружений». Имеет ди-
пломы о дополнительном образовании на право
ведения профессиональной деятельности в сферах
педагогики высшей школы. Профессиональная дея-
подготовкой квалифицированных военных инже-
неров для силовых структур, а также гражданских специалистов для
организаций, находящихся в ведении государственных и коммерческих
структур. Автор 5 учебных и учебно-методических пособий.
Нелюбов Владимир Александрович, кандидат
технических наук, профессор.
Окончил Военное инженерно-техническое красноз-
наменное училище (ныне ВИТИ). С 1986 по 1991 гг.
возглавлял кафедру водоснабжения Одесской государ-
ственной академии строительства и архитектуры. В на-
стоящее время ведет активную научно-педагогическую
деятельность в Институте информационных техноло-
гий Закарпатского государственного университета
(г. Ужгород, Украина). Является неоднократным лауреатом Международных
конкурсов в области информационных технологий. Автор более 300 научных
и научно-методических работ.
9 785732 510065
ЭЛЕКТРОННОЕ УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ
Борис Федорович Лямаев
Виктор Иванович Кириленко
Владимир Александрович Нелюбов
СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ
Главный редактор Е. В. Шарова.
Редактор Л. М. Манучарян.
Переплет художника М. Л. Черненко.
Корректор Т. Н. Гринчук.
Верстка Р. Е. Мурашова
Подписано в печать 05.07.2012.
Электронных текстовых данных 10,6 Мб.
Электронный текст подготовлен
ОАО «Издательство "Политехника"»,
191023, Санкт-Петербург, Инженерная ул., д. 6.
уууууу . ро1у 'Ьесйтсз. г и