Проектирование и расчёт систем водоснабжения и водоотведения

Система водоснабжения и канализации представляют собой комплекс устройств, используемых в условиях современного хозяйства для обеспечения беспрерывной подачи воды и ее отведения.

Проектирование системы водоснабжения желательно производить одновременно с системами отопления и канализации. Все проведенные работы по созданию системы отражаются в проекте ОВК (проект отопления, водоснабжения и канализации), где указываются места размещения бойлеров, мембранных баков, фильтров и других узлов и агрегатов системы холодного и горячего водоснабжения, способы и места укладки труб водопровода, способы крепления труб к раковинам, места монтажа водопроводных кранов и т.д.

При проектировании водоснабжения сначала нужно определиться с источником воды, поступающей в систему водоснабжения объекта. Водоснабжение может быть: централизованное — единая водопроводная сеть снабжает водой группу подключённых к ней потребителей, преимущественно распространено в городах и поселках. Автономное – вода поступает небольшому количеству потребителей и предназначена исключительно для личного использования, как правило, применяется в частных домах в виде водозаборных скважин.

Разводка труб
Последовательная и параллельная разводка воды

Разводка труб выполняется в основном двумя способами:

  • Последовательная (тройниковая) разводка труб — задействуется основная труба горячего и холодного водоснабжения, от которой при помощи тройников происходит подача воды потребителю, отличается простотой монтажа и экономичностью. Основной недостаток – резкое падение температуры при одновременном подключении к линии нескольких потребителей, при этом давление воды у последнего потребителя будет намного ниже нормы;
  • Параллельная (коллекторная) разводка труб. В этом случае трубы от общего коллектора подводятся к каждому сантехническому прибору отдельно. Система отличается равномерностью давления воды и температуры на всем протяжении, но требует гораздо большего количества труб, что в свою очередь усложняет монтаж и обходится в разы дороже предыдущего способа.
Последовательная и параллельная разводка воды

Проектировщики руководствуются многочисленными нормативными документами, инструкциями, сводами правил, гостами. Для расчета системы водоснабжение и водоотведения в частном доме можно использовать упрощённое расчёты, приведенные ниже. Они не имеют высокой точности, но, тем не менее, приведут к  положительным результатам и правильному функционированию системы.

Минимальные расчеты необходимые для монтажа водоснабжения:

  1. Оценить расход воды при пиковом потреблении.
  2. Выполнить расчет сечения водопроводной трубы, способной обеспечить этот расход при приемлемой скорости потока.

Справка: максимальная скорость потока воды, при которой он не порождает гидравлических шумов, составляет около 1,5 м/с.

  1. Вычислить напор на концевом сантехническом приборе. Если он будет неприемлемо низким, стоит подумать либо об увеличении диаметра трубопровода, либо об установке промежуточной подкачки.

Описание: Слабый напор на концевом смесителе едва ли порадует владельца.

Слабый напор на концевом смесителе едва ли порадует владельца.

Расход

Расход

Его можно приблизительно оценить по нормам расхода для отдельных сантехнических приборов. Данные при желании несложно найти в одном из приложений к СНиП 2.04.01-85; для удобства мы приведем выдержку из него.


Тип прибора

Расход холодной воды, л/с

Суммарный расход горячей и холодной воды, л/с

Кран для полива

0,3

0,3

Унитаз с краном

1,4

1,4

Унитаз с бачком

0,10

0,10

Душевая кабинка

0,08

0,12

Ванна

0,17

0,25

Мойка

0,08

0,12

Умывальник

0,08

0,12

В многоквартирных домах при расчете расхода используется коэффициент вероятности одновременного использования приборов. Нам достаточно просто просуммировать расход воды через приборы, которые могут использоваться одновременно. Скажем, мойка, душевая кабинка и унитаз дадут общий расход, равный 0,12 + 0,12 + 0,10 = 0,34 л/с.

Сечение

Сечение

Расчет сечения трубы водопровода может быть выполнен двумя способами:

  1. Подбором по таблице значений.
  2. Расчетом по максимальной допустимой скорости потока.

Подбор по таблице

Собственно, таблица не требует каких-либо комментариев.


Условный проход трубы, мм

Расход, л/с

10

0,12

15

0,36

20

0,72

25

1,44

32

2,4

40

3,6

50

6

Скажем, для расхода в 0,34 л/с достаточно трубы ДУ15.

Обратите внимание: ДУ (условный проход) примерно равен внутреннему диаметру водогазопроводной трубы. У полимерных труб, маркирующихся внешним диаметром, внутренний отличается от него примерно на шаг: скажем, 40-миллиметровая полипропиленовая труба имеет внутренний диаметр около 32 мм.
Описание: Условный проход примерно равен внутреннему диаметру.

Условный проход примерно равен внутреннему диаметру.

Расчет по скорости потока

Расчет диаметра водопровода по расходу воды через него может быть выполнен с использованием двух простых формул:

  1. Формулы расчета площади сечения по его радиусу.
  2. Формулы расчета расхода через известное сечение при известной скорости потока.

Первая формула имеет вид S = π r ^2. В ней:

Вторая формула выглядит как Q = VS, где:

  • Q – расход;
  • V – скорость потока;
  • S – площадь сечения.

Для удобства вычислений все величины переводятся в СИ – метры, квадратные метры, метры в секунду и кубические метры в секунду.
Описание: Единицы СИ.

Единицы СИ.

Давайте своими руками рассчитаем минимальный ДУ трубы для следующих вводных данных:

  • Расход через нее составляет все те же 0,34 литра в секунду.
  • Скорость потока, используемая в вычислениях – максимально допустимые 1,5 м/с.

Приступим.

  1. Расход в величинах СИ будет равным 0,00034 м3/с.
  2. Площадь сечения согласно второй формулы должна быть не менее 0,00034/1,5=0,00027 м2.
  3. Квадрат радиуса согласно первой формулы равен 0,00027/3,1415=0,000086.
  4. Извлекаем из этого числа квадратный корень. Радиус равен 0,0092 метра.
  5. Чтобы получить ДУ или внутренний диаметр, умножаем радиус на два. Результат – 0,0184 метра, или 18 миллиметров. Как легко заметить, он близок к полученному первым способом, хоть и не совпадает с ним в точности.
Напор

Напор

Начнем с нескольких общих замечаний:

  • Типичное давление в магистрали холодного водоснабжения составляет от 2 до 4 атмосфер (кгс/см2). Оно зависит от расстояния до ближайшей насосной станции или водонапорной башни, от рельефа местности, состояния магистрали, типа запорной арматуры на магистральном водопроводе и ряда прочих факторов.
  • Абсолютный минимум напора, который позволяет работать всем современным сантехническим приборам и использующей воду бытовой технике – 3 метра. Инструкция к проточным водонагревателям Атмор, к примеру, прямо говорит, что нижний порог срабатывания включающего нагрев датчика давления равен 0,3 кгс/см2.

Описание: Датчик давления прибора срабатывает при напоре в 3 метра.

Датчик давления прибора срабатывает при напоре в 3 метра.

Справка: при атмосферном давлении 10 метров напора соответствуют 1 кгс/см2 избыточного давления.

На практике на концевом сантехническом приборе лучше иметь минимальный напор в пять метров. Небольшой запас компенсирует неучтенные потери в подводках, запорной арматуре и самом приборе.

Нам нужно вычислить падение напора в трубопроводе известной протяженности и диаметра. Если разность напора, соответствующего давлению в магистрали, и падения напора в водопроводе больше 5 метров – наша система водоснабжения будет функционировать без нареканий. Если меньше – нужно либо увеличивать диаметр трубы, либо размыкать ее подкачкой (цена которой, к слову,  явно превысит рост затрат на трубы из-за увеличения их диаметра на один шаг).

Так как же выполняется расчет напора в водопроводной сети?

Здесь действует формула H = iL(1+K), в которой:

  • H – заветное значение падения напора.
  • i – так называемый гидравлический уклон трубопровода.
  • L – длина трубы.
  • K – коэффициент, который определяется функциональностью водопровода.

Проще всего определить коэффициент К.

Он равен:

  • 0,3 для хозяйственно-питьевого назначения.
  • 0,2 для промышленного или пожарно-хозяйственного.
  • 0,15 для пожарно-производственного.
  • 0,10 для пожарного.

С измерением длины трубопровода или его участка тоже особых сложностей не возникает; а вот понятие гидравлического уклона требует отдельного разговора.

На его значение влияют следующие факторы:

  1. Шероховатость стенок трубы, которая, в свою очередь, зависит от их материала и возраста. Пластики обладают более гладкой поверхностью по сравнению со сталью или чугуном; кроме того, стальные трубы со временем зарастают известковыми отложениями и ржавчиной.
  2. Диаметр трубы. Здесь действует обратная зависимость: чем он меньше, тем большее сопротивление трубопровод оказывает движению воды в нем.
  3. Скорость потока. С ее увеличением сопротивление тоже увеличивается.

Некоторое время назад приходилось дополнительно учитывать гидравлические потери на запорной арматуре; однако современные полнопроходные шаровые вентиля создают примерно такое же сопротивление, что и труба, поэтому ими можно смело пренебречь.
Описание: Открытый шаровый кран почти не оказывает сопротивления току воды.

Открытый шаровый кран почти не оказывает сопротивления току воды.

Вычислить гидравлический уклон своими силами весьма проблематично, но, к счастью, в этом и нет необходимости: все необходимые значения можно найти в так называемых таблицах Шевелева.

Чтобы лучше представить себе, о чем идет речь, приведем небольшой фрагмент одной из таблиц для пластиковой трубы диаметром 20 мм.


Расход, л/с

Скорость потока, м/с

1000i

0,25

1,24

160,5

0,30

1,49

221,8

0,35

1,74

291,6

0,40

1,99

369,5

Что такое 1000i в крайнем правом столбике таблицы? Это всего лишь значение гидравлического уклона на 1000 погонных метров. Чтобы получить значение i для нашей формулы, его достаточно разделить на 1000.

Давайте вычислим падение напора в трубе диаметром 20 мм при ее длине, равной 25 метрам, и скорости потока в полтора метра в секунду.

  1. Ищем соответствующие параметры в таблице. Согласно ее данным, 1000i для описанных условий равно 221,8; i = 221,8/1000=0,2218.

Описание: Таблицы Шевелева многократно переиздавались с момента первой публикации.

Таблицы Шевелева многократно переиздавались с момента первой публикации.

  1. Подставляем все значения в формулу. H = 0,2218*25*(1+0,3) = 7,2085 метра. При давлении на входе водопровода в 2,5 атмосферы на выходе оно составит 2,5 – (7,2/10) = 1,78 кгс/см2, что более чем удовлетворительно.
Заключение

Заключение

Подчеркнем еще раз: приведенные схемы расчетов предельно упрощены и не предназначены для профессиональных расчетов сложных систем. Однако их точность вполне приемлема для нужд владельцев частных домов.

Самая главная неприятность от транспортирующих воду инженерных систем – это затопление. Для этого предусматривается система защиты от затопления, которая состоит из клапанов, устанавливающихся на стояках горячей и холодной воды, контролера управления и датчика затопления. При появлении воды датчик передает сигнал контролеру управления и дается команда клапанам на отключение воды.

Канализация

Канализация

Проектирование системы канализации начинается с определения места сбора стоков. Здесь вероятно несколько вариантов:

  • Вывод во внешнюю сеть (при наличии централизованной канализационной сети). Необходимо получить от хозяйствующей организации технические условия, разработать по ним проект и получить разрешение на реализацию проекта;
  • Организация индивидуального накопительного колодца (выгребной ямы). Данный способ не подходит для жилых объектов с постоянным проживанием, так как требует больших затрат на оплату услуг по очистке;
  •  Устройство локально — очистной системы. Сточные воды и нечистоты попадают в подземную емкость, проходят там очистку, после чего сбрасываются в водоем, не причиняя ему ущерб и не нарушая экологию местности. Реализация данного проекта может потребовать увеличение энергозатрат объекта. К тому же необходим постоянный контроль соблюдения правил эксплуатации системы;
  • Установка септика с фильтрующим колодцем. Нечистоты и сточная вода, очищаются, проходя через септик, и сливаются в грунт. Данный способ является оптимальным, при отсутствии централизованной системы канализации.

После этого составляется перечень мест, от которых необходимо отвести сточные воды. Затем производятся расчеты для определения диаметра труб и маршруты прокладки трасс, выбор способа крепления и техники монтажа.

Проектирование и сборка электрощитового оборудования
Почему нас выбирают?

Расчёт проекта

При отсутствии дизайн-проекта, осуществляем подготовку рабочего проекта и делаем расчет нагрузок

Огромный опыт

Имеем большой опыт работы

Современные технические решения

Применяем современные технические решения

Ответственность и аккуратность

Ответственный подход к выполняемой работе, бережное отношение к имуществу Заказчика и аккуратность выполнения, повышенное внимание к деталям

Ценим ваше время и нервы

Ценим ваше время и нервы, поэтому все технические нюансы предусматриваем и оговариваем на стадии проекта

5 лет гарантии!

Даем гарантию на выполненные работы до 5 лет!

Стоимость работ

Наименование работЕД. ИЗМ.Цена (руб.)
Проектирование и монтаж систем водоснабжения и водоотведения
шт.
от 10 000 руб.
Примеры работ
    До 5 лет гарантии!
    Мы даём гарантию до 5 лет на все работы, потому, что уверены в предлагаемых нами материалах и качестве монтажных услуг.
    Свяжитесь с нами
    Обратная связь

    2020 © lux-energo.ru
    Return to Top ▲Return to Top ▲