Instalación de sistemas internos de abastecimiento de agua. Esquemas y disposición de redes de suministro de agua.

La red de suministro de agua está diseñada para transportar agua desde la fuente hasta el punto de consumo. Es prácticamente el único elemento del sistema de suministro de agua y consta de líneas principales y de distribución.

Arroz. 1. Esquemas redes de suministro de agua: Un callejón sin salida; Traer; B - combinado

Las líneas troncales están diseñadas para transportar agua en tránsito dentro de la instalación de suministro de agua. Las líneas de distribución se colocan en los puntos necesarios cuando se transporta agua desde la red hasta los consumidores. Si la red de suministro de agua abastece a una casa, entonces las funciones de las líneas principal y de distribución se combinan en un solo hilo. Los esquemas de redes de suministro de agua son sin salida, anulares y combinados (Fig. 1). Un patrón de cuadrícula sin salida consta de una línea principal y ramas que se bifurcan como secciones sin salida. En una red sin salida, el agua se mueve en una dirección: hasta el final del ramal. El circuito sin salida es el más corto en longitud, pero menos confiable en términos de suministro ininterrumpido de agua. En caso de accidente en un tramo de la carretera, todos los tramos ubicados detrás de ella no contarán con suministro de agua. El circuito en anillo no tiene callejones sin salida y todos sus ramales están interconectados y cerrados. El circuito combinado consta de líneas en bucle y sin salida. Anillo y esquema combinado Las redes de suministro de agua tienen un funcionamiento más fiable. En una red circular, el agua no se estanca, sino que circula constantemente. Las áreas de emergencia se cierran sin interrumpir el suministro de agua a otros consumidores. El trazado de las redes de abastecimiento de agua está ligado al trazado vertical y horizontal de la zona y teniendo en cuenta otras zonas subterráneas. redes de servicios públicos. Las redes de suministro de agua en las entradas de vehículos, por regla general, se colocan rectas y paralelas a la línea del edificio, estrictamente a lo largo de la ruta. Las intersecciones de tuberías deben realizarse en ángulo recto entre sí y con el eje de los pasajes. Colocación de líneas de agua en relación con otras. comunicaciones subterráneas Debe garantizar la posibilidad de instalar redes y evitar la erosión de los cimientos en caso de daños al sistema de suministro de agua. La distancia en planta desde las redes de suministro de agua hasta los edificios y estructuras paralelas debe determinarse en función del diseño de los cimientos del edificio, su profundidad, el diámetro y características de las redes, la presión del agua en las mismas, etc.

4. Unidad dosificadora de agua. La unidad de medición de agua (marco de medición de agua) es una sección tubería de agua inmediatamente después de ingresar al sistema de suministro de agua, que tiene un medidor de agua, manómetro, válvulas de cierre y una línea de derivación (Fig. 3).

La unidad del medidor de agua debe instalarse en pared exterior edificios en una habitación conveniente y de fácil acceso con artificial o luz natural y temperatura del aire no inferior a +5 °C según SNiP 2.04.01-85. La línea de derivación de la unidad dosificadora de agua generalmente está cerrada y los accesorios están sellados. Esto es necesario para medir el agua a través de un medidor de agua. La confiabilidad de las lecturas del medidor de agua se puede verificar usando una válvula de control instalada después (ver Fig. 3).

5. Redes de suministro de agua sin salida y en anillo.

Un patrón de cuadrícula sin salida consta de una línea principal y ramas que se bifurcan como secciones sin salida. En una red sin salida, el agua se mueve en una dirección: hasta el final del ramal. El circuito sin salida es el más corto en longitud, pero menos confiable en términos de suministro ininterrumpido de agua. En caso de accidente en un tramo de la carretera, todos los tramos ubicados detrás de ella no contarán con suministro de agua. El circuito en anillo no tiene callejones sin salida y todos sus ramales están interconectados y cerrados.

6. Redes combinadas de abastecimiento de agua. Las redes combinadas de suministro de agua constan de tuberías de distribución principales en anillo y sin salida. Las redes combinadas se utilizan en edificios con sistemas de suministro de agua contra incendios, equipados con 12 o más bocas de incendio, y en edificios con una gran variedad de dispositivos de distribución de agua. Las tuberías principales en redes con cableado inferior se colocan en el sótano o en el sótano técnico del edificio, y en redes con cableado superior, debajo del techo del piso superior, en el ático o en el piso técnico del edificio. Al elegir una ubicación para la tubería de suministro de agua interna, se debe tener en cuenta la facilidad de instalación y operación. Las tuberías tendidas en espacios sin calefacción deben aislarse si la temperatura del aire desciende por debajo de -2 °C. En naves industriales se utilizan redes dobles y de circulación. Las redes dobles se utilizan cuando es necesario aumentar la confiabilidad del suministro de agua a consumidores responsables. Estas redes se duplican, es decir. Cuente con pasar los mismos flujos de agua calculados. La diferencia entre las redes de circulación es que las secciones de presión y gravedad se calculan varios métodos. La instalación, los materiales utilizados y el equipamiento de las secciones de presión y gravedad pueden ser diferentes.

7. Red de abastecimiento de agua de edificios de gran altura. La red de suministro de agua de los edificios de gran altura consta de zonas independientes que no están conectadas entre sí. En cada zona de la red de abastecimiento de agua potable, la presión hidrostática no debe exceder valor permitido Ndop igual a 60 m (para suministro de agua contra incendios 90 m). Para cada zona del edificio hay un piso técnico donde se ubican las tuberías principales de las redes de suministro de agua, tanques de agua, accesorios y otros equipos. El número de pisos de la primera zona n01 se asigna dependiendo de la presión garantizada (mínima) Ngar aceptada en la red de suministro de agua externa en los puntos de conexión de la red de suministro de agua interna del edificio. El agua se suministra a las redes de suministro de agua de cada zona subsiguiente mediante bombas de refuerzo separadas. Si el agua de un tanque de agua ubicado en un piso técnico se transfiere mediante bombas a un tanque que sirve a la red de otra zona, entonces dicho esquema se llama secuencial (Fig. 1.11, a). Sin embargo, al colocar bombas de refuerzo en cada suelo técnico, su mantenimiento se vuelve más complicado, se requiere un aislamiento acústico fiable y aumentan los costes operativos. Si el agua se suministra a la red de cada zona mediante bombas de refuerzo ubicadas centralmente en el primer piso técnico (sótano), este esquema se llama paralelo. Comer frio y agua caliente Se recomienda que cada zona cuente con tanques de agua conectados a las redes según el esquema de “tanques de compensación”.

Esquemas zonificados de suministro de agua para edificios de gran altura: a - secuencial; b - paralelo; c - con reguladores de presión; 1 - tanque de agua; 2 - bombas de refuerzo; 3- regulador de presión; válvula de retención de 4 vías

8. En la planificación y el desarrollo modernos, los edificios de diferentes alturas y diferentes propósitos difieren significativamente de los adoptados anteriormente, cuando cada edificio tenía sus propias entradas conectadas a la red externa de suministro de agua de la ciudad. Con la planificación "libre" moderna, se crean áreas de microdistrito (intrabloque), donde se construyen edificios residenciales, administrativos, de servicios públicos, comerciales, escuelas, jardines de infancia y guarderías, hoteles, etc.. Para el sustento de la vida de estos edificios, se necesitan comunicaciones de agua dentro del bloque. Se diseñan suministro, suministro de agua caliente, calefacción y alcantarillado, etc. y puntos de control central: unidad de calefacción central (CHP), centro de control (DP), dirección de gestión de edificios (DEZ) o oficina de mantenimiento de viviendas (ZhEK). El edificio del centro de calefacción central alberga equipo de ingenieria mantenimiento de sistemas de suministro de agua fría y caliente, suministro de agua contra incendios y suministro de calor. En la subestación de calefacción central se instalan: la entrada principal de suministro de agua (una o dos), unidades de medición de agua con medidores de agua, unidades de bombeo de refuerzo para uso doméstico y potable, extinción de incendios y suministro de agua caliente, bombas de circulación para suministro de agua caliente. y calefacción, calentadores de agua, toma térmica. Al diseñar redes de suministro de agua de microdistrito, se prevén dos métodos de tendido de tuberías: fuera de los edificios y en tránsito a través de los edificios (en sótanos o sótanos técnicos, donde están conectados a la red de distribución de suministro de agua dentro de la casa). Con el método de tránsito para tender la red, el costo de los sistemas de suministro de agua dentro de las casas disminuye, pero la instalación de medidores de agua para medir el volumen de consumo de agua en cada edificio se vuelve más complicada. Los dispositivos dispensadores de agua para la extinción de incendios externos (bocas de incendio) se instalan tanto en las tuberías de agua externas como en las secciones de la red de distribución de agua del microdistrito, que está diseñada teniendo en cuenta los requisitos de seguridad contra incendios. Para reducir el exceso de presión, se utiliza zonificación paralela y se instalan reguladores de presión.

9. Al elegir un diagrama de red de suministro de agua, se debe tener en cuenta la ubicación de los accesorios de agua en cada piso, las condiciones de suministro y modo de consumo de agua por parte de los consumidores, la facilidad de instalación y reparación de todas las tuberías. El diagrama de red seleccionado debe contar con un estudio de factibilidad. Al diseñar sistemas de suministro de agua, se esfuerzan por lograr una ubicación racional de las tuberías, acercándolas a los dispositivos de distribución de agua. Por ejemplo, en edificios residenciales y públicos, los grifos de agua se conectan piso a piso con elevadores; establezca conexiones más cortas con los grifos. Las tuberías están abiertas o de una manera oculta. La colocación oculta (en surcos, pozos, canales, bloques, paneles, cabañas) se utiliza cuando existen mayores requisitos estéticos para las instalaciones. Los surcos en los que se colocan las tuberías se cubren con escudos, dejando trampillas de inspección para válvulas de cierre y piezas prefabricadas de conexión de tuberías (tuberías, tuercas de unión, etc.) al cruzar. estructuras de construccion En los edificios, las tuberías se colocan en cajas (manguitos) de acero o plástico, evitando el sellado rígido para garantizar la autocompensación de los alargamientos lineales durante las deformaciones térmicas. El tendido de tuberías en canales pasantes (de 17 a 18 m de altura), semipasantes (de 0,8 a 1 m de altura) y no pasantes (de 0,3 a 0,7 m de altura) se utiliza en edificios industriales, así como en patios y microdistritos. Redes de abastecimiento de agua. Los canales instalados en el piso a lo largo de pasillos, pasajes y cerca de las paredes se cubren con losas removibles. El ancho de los canales se selecciona según la cantidad y el diámetro de las tuberías a colocar, teniendo en cuenta la facilidad de instalación, y en los lugares de instalación de accesorios y elementos de conexión, se realiza la instalación de trampillas, pozos y cámaras. proporcionó.

10. Para instalar un sistema de suministro de agua se requieren los siguientes materiales y equipos: 1) tuberías, 2) accesorios, 3) válvulas de cierre, agua y seguridad, 4) instrumentación. Tubería. Las tuberías para el tendido de redes de suministro de agua utilizan hierro fundido, acero, fibrocemento, cerámica y madera. Se utilizan tubos de hierro fundido con un diámetro de 50 a 1200 mm. Están diseñados para presiones internas de hasta 10 atmósferas. Dependiendo del método de conexión, estos tubos pueden ser empotrables o embridados. En una conexión de casquillo, un extremo del tubo es liso y el otro tiene un ensanchamiento (enchufe). El extremo liso de un tubo se inserta en el casquillo del otro y el espacio se rellena con un material sellador: empaquetadura de cáñamo, cemento o plomo. Estos tubos se utilizan para cableado externo (fuera de edificios) en el suelo. Los tubos con bridas tienen bridas en los extremos. Al conectar tuberías, se colocan juntas de goma entre las bridas y las bridas se sujetan con pernos. Este tipo de plomería es fácil de desmontar. Estas tuberías se utilizan en el interior de los edificios. Para giros, derivaciones e instalación de herrajes se utilizan herrajes de hierro fundido. Para proteger las tuberías de hierro fundido de la oxidación, se cubren con asfalto. Las tuberías de hierro fundido pueden durar hasta 100 años y, a veces, más. Los tubos de acero se fabrican soldados y sin costura. Para protegerlos de la oxidación, están galvanizados. Los extremos de los tubos tienen roscas; Las tuberías están conectadas con acoplamientos. Acero o, de otro modo, tubos de gas Se utiliza principalmente para redes internas. al colocar tubos de acero Enterrados en el suelo, son menos duraderos que el hierro fundido, por lo que los tubos de acero se cubren con una gruesa capa de betún rociado con arena. Se fabrican con un diámetro interior de 13 a 150 mm. Al conectar tubos de acero en curvas y ramales, se utilizan accesorios. En mesa 25 muestra las principales dimensiones de estas tuberías. Las tuberías de fibrocemento se fabrican a partir de una mezcla de cemento y fibra de amianto, con un diámetro de 50 a 400 mm. Están diseñados para una presión de 8-10 atm, impermeables, resistentes a las heladas, livianos, se pueden cortar y procesar fácilmente, pero son frágiles. Su vida útil es más larga que la de los metálicos y cuestan la mitad. Para conectarlos se utilizan piezas de formas especiales. Las tuberías de fibrocemento se utilizan con mayor frecuencia en áreas donde el agua se suministra desde una fuente abierta a la bomba, aunque son bastante adecuadas para su instalación en áreas de la red de distribución. Piezas conformadas. Los materiales utilizados para conectar las tuberías entre sí se denominan accesorios. Estos incluyen acoplamientos, acoplamientos de transición, ángulos, T, cruces, etc. Con los accesorios se pueden conectar tuberías de diferentes diámetros y darle a la tubería y sus ramales la dirección deseada (hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo). Los accesorios utilizados en el tendido de redes de suministro de agua en una finca son de tres tipos: cierre, grifo de agua y seguridad. El propósito de las válvulas de cierre es cerrar el flujo de agua hacia la red de suministro de agua o hacia sus secciones individuales. Para ello sirven grifos de paso, válvulas y válvulas de compuerta. Los grifos de paso se utilizan en áreas donde se requiere abrir y cerrar rápidamente el suministro de agua. Se fabrican en dos tipos: acoplamiento y brida. El material es hierro fundido. El prensaestopas está hecho de cáñamo. Las válvulas de paso directo acopladas se utilizan para tuberías con un diámetro de 13, 19, 25, 32, 38, 50, 63 y 76 mm. Las válvulas de paso con bridas tienen diámetros nominales de 25, 32, 40, 50, 70 y 80 mm. Las válvulas de compuerta proporcionan un cierre confiable y un cambio suave en la sección transversal del paso al iniciar el suministro de agua. Según su diseño, se dividen en normales, tipo "Kosva" y de flujo directo. En las válvulas tipo Kosva, la pérdida de presión es 2 veces menor que en las normales, y en las válvulas de flujo directo, entre 6 y 7 veces menos que en las normales. Las válvulas están fabricadas en bronce, fundición gris y dúctil, acople y brida. Las válvulas normales y de acoplamiento se fabrican para tuberías internas con un diámetro de 13, 19, 25, 32, 38, 50, 63, 76 mm y para tuberías externas con un diámetro nominal de 40, 50, 70, 80, 100, 125, 150, 200 y 250 mm. Las válvulas de brida normales se fabrican para tuberías con diámetros de 13, 19, 25,32, 38, 50, 63 y 76 mm. Las válvulas del tipo "Kosva", exclusivamente de acoplamiento, tienen un diámetro nominal de 13, 19, 25 y 38 mm. Las válvulas de acoplamiento de flujo directo tipo "P" se fabrican para tuberías con un diámetro de 13, 19, 25, 32, 38 y 50 mm, y válvulas con bridas, con un diámetro nominal de 40 y 200 mm. Las válvulas enumeradas se utilizan en tuberías rectas; Si es necesario instalar una válvula en lugares donde la tubería gira 90°, utilice válvulas de ángulo. Las válvulas de agua están diseñadas para abrir y cerrar lentamente las tuberías de agua. Por diseño, se dividen en puerta (tipo Ludlo) y clinket. En las válvulas de compuerta, el cierre se realiza mediante dos compuertas conectadas de forma móvil, que se separan con una cuña especial y se presionan contra los anillos de sellado del cuerpo. En las válvulas de clinker, el cierre se logra mediante un disco circular en forma de cuña colocado en un asiento entre anillos de sellado inclinados. Las partes principales de las válvulas están hechas de hierro fundido, los anillos de sellado y los casquillos están hechos de bronce y los ejes están hechos de acero. Las válvulas fabricadas industrialmente tienen diámetros nominales de 50, 80, 100, 125 y 150 mm. Los grifos de agua instalados en los edificios ganaderos y en el exterior permiten extraer agua del suministro de agua según sea necesario. Para ello sirven grifos, válvulas, dispensadores, hidrantes, bebederos automáticos, etc.. Se utilizan grifos y válvulas de agua con diámetros de 13, 19, 25, 32, 38, 50, 63 y 76 mm. Los grifos de agua en las naves ganaderas se utilizan para regar y lavar suelos, establos, comederos, bebederos y también como equipo de extinción de incendios. El grifo de riego consta de una válvula de acoplamiento de 25 y 38 mm de diámetro, con media tuerca "Rot", a la que se fija una manguera de goma con la misma media tuerca "Rot". Las medias tuercas "Rot" se utilizan para la conexión rápida de mangueras contra incendios, mangueras y equipos contra incendios. En el exterior se instalan grifos de agua que se utilizan para recoger el agua en cubos. El grifo se monta en el fondo del pozo de agua y se abre mediante una palanca que se saca. Para evitar que el agua se congele en invierno, al instalar una columna simple en una tubería a una distancia de 40-60 cm de la superficie de la tierra, se perfora un orificio con un diámetro de 2-3 mm a través del cual fluye el agua. de la tubería externa después de cerrar el grifo. Esto evita la posibilidad de que se congele. EN Hora de verano el orificio se cierra con un tapón (Fig. 27, B). EN tubo vertical En el sistema Cherkunov, el suministro de agua se inicia presionando una manija que abre la válvula en la tubería. Después de cerrar la válvula, el agua fluye hacia un tanque especial ubicado en el fondo del pozo de agua, protegiendo así la tubería superior contra la congelación; durante la entrada secundaria, el inyector succiona el agua del tanque hacia arriba (Fig. 27, A). Al instalar una recolección de agua externa, es aconsejable instalar cabinas de recolección de agua con calefacción por estufa o utilizar edificios con calefacción existentes con grifos de agua que se llevan al exterior. Los hidrantes son hidrantes externos. Están ubicados a lo largo de los caminos de entrada. Los bebederos automáticos están diseñados para abrevar a los animales. Hay dos tipos: 1) válvula (Fig. 28) y 2) que funcionan según el principio de vasos comunicantes. Los bebederos de válvula se utilizan ampliamente en las granjas de la región de Rostov. Según su diseño son: extraíbles o no extraíbles, de una cubeta o de dos cubetas. En aquellos lugares de la red donde es necesario asegurar el movimiento del agua en una dirección, por ejemplo, en la tubería de descarga, se instala una válvula de retención (cerca de la caja de transición), que permite que el agua fluya en una dirección (hacia el tanque), y cuando retrocede, se cierra y así detiene el movimiento inverso del agua. Los émbolos de aire se instalan para eliminar automáticamente el aire que, liberado del agua, se acumula en las partes elevadas del sistema de suministro de agua y aumenta la resistencia al paso del agua. Las válvulas de seguridad sirven para proteger el suministro de agua de hipertensión y la destrucción que pueda ocurrir en relación con esto. Cuando la presión en la tubería aumenta por encima de lo normal, estas válvulas se abren automáticamente, liberan agua y la presión disminuye. Las válvulas de seguridad se instalan en la tubería de presión en los puntos finales de los callejones sin salida. Hay dos tipos de válvulas de seguridad: de palanca y de resorte. El cuerpo de las válvulas de palanca está hecho de bronce y el cuerpo de las válvulas de resorte está hecho de fundición no ferrosa. Las válvulas de palanca tienen un diámetro de paso de 19, 25 y 38 mm, y las válvulas de resorte, de 19 y 25 mm. Se instalan compensadores en las tuberías de acero para protegerlas de daños durante la deformación que se produce bajo la influencia de las fluctuaciones de temperatura. Con estas vibraciones se producen tensiones de tracción o compresión en el metal de las tuberías. Las juntas de dilatación son especialmente necesarias en aquellas partes de la tubería donde están adyacentes a cualquier estructura. Para monitorear el funcionamiento de la estación de bombeo y el estado de la red de suministro de agua, se utilizan vacuómetros, manómetros, medidores de agua y otros instrumentos. Los vacuómetros están instalados en la línea de succión. Sirven para controlar la altura de aspiración por vacío. El modo de funcionamiento normal de la bomba, con una determinada potencia de la bomba, número de carreras y longitud de carrera del pistón, corresponde a las lecturas normales del vacuómetro. En los casos en que la bomba aumenta o disminuye su rendimiento, el nivel de funcionamiento del agua en el pozo de succión cae o aumenta, o se producen daños en la línea de succión (malla obstruida, penetración de aire), las lecturas del vacuómetro cambian en consecuencia hacia arriba o hacia abajo. Los manómetros están instalados en el cabezal de aire (caldera). Sirven para determinar la presión en la tubería de presión. Se produce un aumento, a diferencia de lo normal, en las lecturas del manómetro con un aumento en el rendimiento de la bomba, con una apertura incompleta de la válvula en la línea de presión, con una disminución en el volumen de aire en el cabezal de aire; una disminución en las lecturas del manómetro indica una disminución en el rendimiento de la bomba, un mal funcionamiento o un accidente en la línea de presión (falta de aire en la tapa, rotura de la tubería). Los contadores de agua son dispositivos especiales para medir la cantidad de agua suministrada y consumida.

11. Requisitos para tuberías de acero en la red de abastecimiento de agua.

De acuerdo con las condiciones de funcionamiento de las líneas de suministro de agua durante su funcionamiento, se les imponen los siguientes requisitos básicos:

a) fuerza, es decir buena resistencia a todos los posibles (por

b) estanqueidad (impermeable);

c) suavidad superficie interior sus paredes, proporcionando

menores pérdidas presión de fricción cuando el agua se mueve;

d) durabilidad, es decir, larga vida útil, determinada

principalmente una buena resistencia del material de la tubería (o de sus revestimientos) a las influencias ambientales agresivas externas e internas (agua transportada, suelo, agua subterránea etcétera.). Además, las tuberías, como todos los elementos de construcción prefabricada, deben garantizar la posibilidad de su conexión fácil, sencilla, rápida y fiable (instalación de juntas) en sitio de construcción. Finalmente, las líneas de suministro de agua, como cualquier estructura de ingeniería, deben cumplir con los requisitos de la mayor eficiencia.

12. Condiciones para el uso de tuberías de fundición en la red de abastecimiento de agua.

Las tuberías de hierro fundido tienen una ventaja muy importante: la durabilidad. Se conocen casos de tuberías de hierro fundido que funcionan desde hace más de 100 años. La durabilidad de las tuberías de hierro fundido se debe al importante espesor de sus paredes. Las desventajas de los tubos de hierro fundido son el alto consumo de metal (1,5 veces más que los tubos de acero), la fragilidad bajo cargas dinámicas y la presión de funcionamiento limitada. Las juntas a tope entre tuberías deben ser fuertes y herméticas. Al mismo tiempo, deben ser algo elásticos: no deben colapsar cuando los tubos conectados se giran en un ligero ángulo. El cumplimiento de esta condición evita la violación de la estanqueidad de las juntas debido a pequeños hundimientos de tuberías individuales y secciones de tuberías en el suelo. Al conectar tubos de enchufe, el extremo liso de un tubo se inserta en el enchufe del otro de modo que el espacio anular entre ellos sea el mismo (3-5 mm) alrededor del perímetro. Para que la junta sea hermética, se calafatea un espacio de aproximadamente 2/3 de la profundidad total con tiras resinosas o bituminosas (Fig. 1 b). Este último se prepara en forma de haz (cuerda) y se introduce en el espacio capa por capa en varias vueltas. Los haces se compactan con masilla (Fig. 2a), golpeándola con un martillo. Se introduce un relleno (bloqueo) en el resto del espacio anular para aumentar la resistencia de la junta.

13. Condiciones de uso tubos de fibrocemento en la red de abastecimiento de agua.

1. Condiciones para el tendido de conductos de cables de comunicación.

1.1. La tubería de drenaje del cable debe colocarse con una pendiente de al menos 3-4 mm por 1 m de longitud desde el centro del tramo hacia los pozos para asegurar el drenaje del agua que ingresa a los canales.

1.2. En áreas con suficiente pendiente natural la tubería se puede enterrar igualmente a lo largo de todo el tramo y solo en los accesos a los pozos se le debe dar una pendiente que asegure la entrada a los pozos en las marcas verticales especificadas.

1.3. En áreas sin suficiente pendiente, las tuberías deben colocarse con una pendiente en una dirección, cuando un pozo tiene una profundidad mínima y el otro, una profundidad sobreestimada, o con una pendiente en ambas direcciones desde las áreas de tramo con una profundidad mínima.

14. Condiciones para el uso de tuberías plásticas en la red de abastecimiento de agua.

Tuberías de polietileno tienen extremos lisos y están conectados mediante soldadura por contacto de los extremos o soldadura con ayuda especial acoplamientos. Los tubos de PVC se conectan mediante pegado (mediante acoplamientos) o mediante soldadura con varilla. Actualmente, estas tuberías se utilizan para redes externas de pequeñas tuberías de agua (en zonas rurales). Para las redes de suministro de agua potable y domiciliaria, solo se podrán utilizar tuberías de plástico de marcas cuyo uso esté permitido por las autoridades de inspección sanitaria. Una serie de ventajas que tienen las tuberías de plástico en comparación con las de metal dan motivos para creer que encontrarán una amplia aplicación en las redes externas de suministro de agua de ciudades y empresas industriales. Las ventajas de los tubos de plástico incluyen su alta resistencia a la corrosión (y por tanto durabilidad), su bajo peso, dielectricidad, paredes lisas (y por tanto baja resistencia hidráulica), baja conductividad térmica y facilidad de mecanizado (corte, taladrado, etc.).

15. Tipos de herrajes.

Por propósito funcional

Las válvulas de cierre son accesorios diseñados para cerrar el flujo de un medio de trabajo con cierta estanqueidad.

Las válvulas de control son válvulas diseñadas para regular los parámetros del entorno de trabajo cambiando el caudal.

Las válvulas de protección (desconexión, cierre) son válvulas diseñadas para proteger equipos y tuberías de cambios de emergencia en los parámetros ambientales desconectando la línea o sección atendida.

Las válvulas de seguridad son válvulas diseñadas para proteger automáticamente los equipos y tuberías de un exceso de presión inaceptable liberando el exceso de fluido de trabajo.

Los accesorios de distribución y mezcla son accesorios diseñados para distribuir el flujo de un medio de trabajo en determinadas direcciones o para mezclar flujos.

Los accesorios de separación de fases son accesorios diseñados para separar medios de trabajo en diferentes estados de fase.

Por área de aplicación

Agua-vapor;

Gas;

Aceite;

Energía;

Químico;

Barco;

Reservorio.

Según el diseño de los tubos de conexión.

Brida

Acoplamiento

Tsapkova

Ahogo

Soldadura

Por método de sellado

Prensaestopas: accesorios en los que la estanqueidad de la interfaz entre la parte móvil y la parte estacionaria en la cubierta o cuerpo en relación con ambiente externo provisto de un dispositivo de prensaestopas;

Fuelles: accesorios en los que la estanqueidad de la interfaz móvil en relación con el entorno exterior está garantizada por un fuelle;

Membrana: accesorios en los que la membrana garantiza la estanqueidad de la interfaz móvil en relación con el entorno externo. En algunos diseños, la membrana es también una contraventana;

Accesorios para mangueras: accesorios en los que la regulación y cierre del flujo de medio se realiza apretando una manguera elástica. La manguera asegura la estanqueidad de toda la cavidad interna de los accesorios en relación con el entorno externo.

16. Válvulas de cierre.

Las válvulas de cierre son un tipo de accesorios de tubería diseñados para cerrar el flujo de un medio. Tiene la aplicación más amplia y suele representar alrededor del 80% del número total de productos utilizados. Las válvulas de cierre incluyen válvulas de prueba y purga de control que se utilizan para verificar el nivel del medio líquido en los contenedores, tomar muestras, liberar aire de las cavidades superiores, drenaje, etc.

Las válvulas de cierre incluyen: Grifos Válvulas (compuertas) Válvulas de compuerta Compuertas (válvulas de mariposa) Requisitos de marcado y documentación

Los accesorios con un diámetro nominal superior a 20 mm, fabricados de acero aleado o metales no ferrosos, deben tener un pasaporte del formulario establecido, que debe indicar datos sobre la composición química, propiedades mecánicas, modos de tratamiento térmico y los resultados del control de calidad de fabricación utilizando métodos no destructivos.

17. Accesorios de agua.

Los grifos de agua se utilizan para recoger agua para las necesidades domésticas y económicas. Los grifos de agua suelen estar fabricados de metales no ferrosos o plásticos. La superficie de la grifería metálica para inodoro está bien cromada. Los grifos de agua son uno de los más elementos importantes suministro interno de agua. De ello depende en gran medida su funcionamiento exitoso en su conjunto. Los accesorios de agua funcionan en un solo sistema hidráulico y sus características de regulación se ven afectadas por las fluctuaciones de presión en el punto de conexión de las distribuciones del piso a las contrahuellas. La altura de los grifos (según SNiP 1P - G. 1 - 62. Los grifos plegables para lavabos y fregaderos con grifos instalados en estantes, y para fregaderos y fregaderos con orificios en la parte posterior para instalar grifos, se ubican en altura en de acuerdo con el diseño del dispositivo. Los accesorios de extracción de agua están destinados a extraer agua del sistema con el fin de realizar procedimientos u operar equipos tecnológicos. Los accesorios de extracción de agua deben ser cómodos de usar, confiables en su funcionamiento y duraderos. Además , deben evitar la pérdida de agua, garantizar un cierre suave del flujo sin formación de choques hidráulicos y tener una apariencia atractiva. apariencia, características hidráulicas y acústicas requeridas.

18. Accesorios de control.

Los accesorios de regulación (caudal, reguladores de presión, válvulas de control, etc.) están diseñados para regular el flujo de agua, para mantener la presión requerida en la red o frente a los grifos de agua. La tarea principal de las válvulas de control es proporcionar condiciones normales funcionamiento de los accesorios de agua, lo que en última instancia aumenta la estabilidad hidráulica de todo el sistema de suministro de agua. Uno de los tipos de válvulas de control: los reguladores de presión se utilizan para reducir y mantener la presión. Estos dispositivos se instalan en las entradas de los edificios, simplemente son necesarios para suministrar agua a los edificios de varios pisos. Los reguladores de presión (presión), por ejemplo, reducen el exceso de presión y lo mantienen constante "después de sí mismos", por lo que se instalan en las entradas de edificios, apartamentos, en los pisos de edificios de gran altura, etc.

19. Herrajes de seguridad.

Seguridad accesorios - accesorios, diseñado para proteger automáticamente equipos y tuberías de un exceso de presión inaceptable mediante la descarga del exceso de fluido de trabajo, el llamado drenaje masivo.

Los accesorios de seguridad incluyen: válvulas de seguridad; dispositivos de seguridad de impulsos; dispositivos de seguridad de membrana; válvulas de derivación.

Las más utilizadas son las válvulas de seguridad de baja elevación, que son estructuralmente simples y no requieren ajustes especiales.

20. Dispositivo de entrada.

Entrada: una tubería que conecta la red de suministro de agua externa con una unidad de medición de agua instalada en un edificio o en un punto de calefacción central. Los edificios con redes internas sin salida y menos de 12 bocas de incendio están conectados a redes externas con una entrada. Las redes internas de suministro de agua en edificios residenciales con una altura de más de 16 pisos, en edificios equipados con suministro de agua zonal y en edificios en los que están instaladas más de 12 bocas de incendio, están conectadas a redes externas con al menos dos entradas. Al instalar dos o más entradas, se conectan a Varias áreas Red de suministro de agua de anillo exterior. Al instalar dos o más entradas e instalar bombas en un edificio para aumentar la presión en la red interna de suministro de agua, las entradas generalmente se combinan frente a las bombas. En este caso se instala una válvula en la tubería de conexión para poder suministrar agua a cada bomba desde cualquier entrada. Las entradas no se combinan si cada entrada tiene unidades de bombeo independientes. Las entradas se colocan desde red externa a un edificio o subestación de calefacción central con una pendiente mínima de 0,003-0,005 hacia la red exterior para permitir su vaciado. Para la instalación de entradas con un diámetro de 50 mm o más se utilizan principalmente tubos de hierro fundido, para diámetros inferiores a 50 mm se utilizan tubos de acero galvanizado. Los tubos de acero no galvanizados con aislamiento bituminoso anticorrosión se utilizan a una presión de red superior a 1 MPa y con un diámetro de entrada superior a 50 mm. En el punto donde la entrada está conectada al suministro de agua externo, se instala una válvula de cierre (válvula o válvula de compuerta si el diámetro de entrada es de 50 mm o más). Los topes se instalan en las entradas de las tuberías en los lugares donde hay giros en el plano vertical u horizontal. La profundidad de las entradas se considera igual a la profundidad de la red externa de suministro de agua.

21) Reguladores de presión. Los reguladores de presión son uno de los tipos más populares de válvulas de control, diseñados para mantener un valor de presión requerido determinado en una tubería durante un largo período de tiempo. Existen reguladores de presión de acción directa e indirecta. En los reguladores de presión de acción indirecta, el valor de la presión se controla mediante sensores especiales. Si este valor cambia, el sensor envía una señal al variador de control. En los reguladores de presión de acción directa, el controlador principal es el propio medio conductor. Reguladores de presión de este tipo tener un elemento sensor y un regulador de carga conectados entre sí. A un valor de presión normal (una velocidad dada de movimiento del medio conductor), el sistema de ajuste del elemento sensor está en equilibrio. Si cambia la velocidad de movimiento del medio, también cambia la presión del medio sobre el elemento sensible. El equilibrio está perturbado. El controlador entra en acción y cambia la posición de la válvula de control. El caudal del medio cambia, la presión vuelve a su valor original y el sistema se equilibra nuevamente. Los reguladores se utilizan en sistemas de tuberías de suministro de agua fría y caliente como un dispositivo para regular automáticamente la presión del agua establecida en la salida del regulador cuando cambia en la entrada.

El regulador tiene una serie de propiedades útiles permitiendo:

Reducir las pérdidas de agua improductivas en los sistemas de suministro de agua fría y caliente.

Apagado automático de la red eléctrica cuando no hay consumo de agua, lo que ahorra consumo de agua (del 10 al 20%)

Distribuya uniformemente la presión del agua entre los pisos inferior y superior de los edificios de gran altura,

Reduzca la carga sobre accesorios de tuberías, mezcladores y conexiones flexibles detrás del regulador de presión y aumente su vida útil, además de proteger los electrodomésticos (lavado y Lavaplatos, calentadores de agua, etc.) de los efectos de los aumentos repentinos de presión en los sistemas de suministro de agua;

Reducir el costo de construcción de edificios de gran altura cambiando de un sistema de suministro de agua de dos zonas a uno de una sola zona.

22) Estrangulamiento. La estrangulación es el proceso de cambiar los parámetros del flujo frenando durante un estrechamiento brusco (instantáneo) en el canal. El estrechamiento se logra instalando una boquilla o arandela de estrangulación en la tubería, cuyo diámetro del orificio es la mitad del diámetro de la tubería. Se ha demostrado experimentalmente que cuando el medio pasa a través de un estrechamiento pronunciado, su presión disminuye y no vuelve al valor anterior más allá de la sección de estrechamiento. El proceso de estrangulamiento tiene importancia práctica y es la base del principio de funcionamiento de los caudalímetros.

23) Zonificación paralela en la red de abastecimiento de agua. En algunos casos, la naturaleza de la disposición de los objetos abastecidos de agua, el terreno y la diferencia en las necesidades de presión de los consumidores individuales llevan a la conveniencia de dividir el territorio del objeto en dos o más zonas de altitud según diferentes presiones máximas permitidas en las redes. Esta división de un sistema unificado de suministro de agua en sistemas separados para cada grupo de consumidores generalmente se denomina zonificación de los sistemas de suministro de agua, y los sistemas en sí se denominan zonificados. La zonificación se utiliza tanto en sistemas de suministro de agua urbanos como industriales. La zonificación de los sistemas de suministro de agua para empresas industriales se utiliza cuando existe una gran diferencia en las presiones libres requeridas por los consumidores individuales. La zonificación de los sistemas urbanos de abastecimiento de agua está determinada principalmente por la diferencia significativa en las elevaciones geodésicas del territorio de la ciudad. Además, en el caso de crear un sistema unificado de abastecimiento de agua para la ciudad, toda el agua debe ser suministrada por la estación de bombeo principal a la presión necesaria para abastecer al consumidor que requiere el mayor suministro de agua. Esto puede provocar la aparición de presiones en la red de suministro de agua superiores a las permitidas. Si se excede la presión permitida, es necesario dividir la red en zonas para que dentro de cada una de ellas la presión no exceda la permitida. Por lo tanto, la viabilidad de la zonificación puede estar determinada tanto por la naturaleza del terreno como por las presiones requeridas y permisibles en los puntos de recolección de agua por parte de varios consumidores. Dependiendo de la naturaleza de la conexión mutua de zonas, se distinguen los sistemas de zonificación secuencial y paralela. Con la zonificación paralela, el agua se suministra a cada zona a través de una tubería de agua independiente mediante un grupo correspondiente de bombas instaladas en una estación de bombeo común a todas las zonas.

24) Lucha contra el ruido en los sistemas internos de abastecimiento de agua. Para combatir el ruido en los sistemas internos de suministro de agua de los edificios, se utilizan las siguientes medidas:

1) las unidades de bombeo se instalan sobre cimientos "flotantes" masivos, disponiendo arena y un cojín, o apoyándose en el piso mediante amortiguadores de goma o resortes;

2) en las tuberías de la bomba, insertos flexibles aislantes de vibraciones fabricados de material reforzado manguera de goma 1 m de largo, diseñado para una presión de al menos 1 MPa;

3) para reducir el ruido resultante de la vibración de la tubería de suministro, se utiliza un filtro de "carga", montado rígidamente en la tubería, que cambia la frecuencia de resonancia de la tubería;

4) en los lugares por donde pasan tuberías a través de estructuras de edificios (paredes, tabiques, techos), se utilizan juntas insonorizantes de caucho, madera, fieltro, lana mineral;

5) para garantizar una presión de funcionamiento normal, reduzca el exceso de presión en los accesorios de agua instalando diafragmas delante de los accesorios o en las paredes;

6) reducir el exceso de presión y la velocidad del movimiento del agua en las tuberías en un 30-40% respecto de los valores límite recomendados por SNiP mediante la instalación de reguladores de presión en las entradas y la zonificación paralela de las redes de suministro de agua;

7) eliminar el desequilibrio del impulsor de la bomba y del rotor del motor eléctrico, asegurando su alineación; Al mismo tiempo, los rodamientos se reconstruyen para reducir el ruido.

25) Instalaciones de abastecimiento de agua de refuerzo de bombeo. En los casos en que la presión garantizada en la red externa de suministro de agua sea inferior a la requerida, se instalan unidades de bombeo de refuerzo. Normalmente, en estos casos se utilizan bombas centrífugas conectadas directamente a motores eléctricos. Si es necesario un suministro de agua ininterrumpido, se diseña la instalación de unidades de bombeo de respaldo. El rendimiento de la bomba se expresa por el volumen de líquido suministrado por la bomba por unidad de tiempo y se mide en m3/h. Para aumentar la presión en sistemas internos Para el suministro de agua se utilizan bombas monoetapa tipo K (cantilever). Estas bombas están diseñadas para un rendimiento de 6 a 200 m3/h y crean una presión de 14 a 98 m de agua. Arte. Al instalar bombas, es aconsejable proporcionar una línea de derivación con una válvula y una válvula de retención para desviar las bombas. El arranque de la bomba puede ser automático, remoto o manual. Las bombas contra incendios se pueden activar mediante botones de activación ubicados en las bocas de incendio o mediante relés de chorro. En la línea de presión de cada bomba se instalan un manómetro, una válvula de retención y una válvula o válvula de compuerta, y en la línea de succión una válvula de compuerta. Percibir los esfuerzos que surgen en tuberías de presión debido a la presión estática y dinámica, se instalan topes en los lugares donde giran las tuberías. Los puentes de transición se realizan a través de tuberías tendidas en el suelo. En algunos casos, las tuberías se tienden en canales subterráneos no transitables.

26) Instalaciones neumáticas de abastecimiento de agua. Las instalaciones neumáticas en los edificios sirven para aumentar la presión en la red interna de suministro de agua y crear un suministro de agua en caso de incendio, así como para suministrar parte de esta agua a la red doméstica en caso de presión insuficiente en la red urbana. Las instalaciones neumáticas vienen con presión variable y constante. Como regla general, se proporcionan instalaciones con presión variable, ya que son más sencillas de diseñar y operar. Una instalación neumática de presión variable consta de dos depósitos estancos (uno para agua y otro para aire) y uno de conexión. Para separar los tanques, se instala una válvula en la tubería que los conecta. El aire comprimido se suministra al tanque de aire mediante un compresor y el agua de la red de suministro de agua al tanque de agua. Actualmente, las instalaciones neumáticas se utilizan muy raramente debido al consumo de una gran cantidad de metal, su funcionamiento antieconómico y solo en los casos en que por alguna razón es imposible construir una torre de agua.

27) Tanques de agua. Los tanques de agua en los edificios se utilizan para almacenar agua en caso de una disminución periódica de la presión en la red externa; durante las horas en que las bombas están paradas y hay presión insuficiente constante en la red externa; en sistemas de suministro de agua industrial con mayor consumo de agua, así como cuando es necesario crear una presión estrictamente definida en la red. Si existe una toma de agua con unidad de bombeo, es recomendable instalar un tanque de control de presión de agua. Para facilitar la operación, el tanque puede equiparse con un control automático para encender y apagar la bomba eléctrica.

El volumen del tanque se considera igual al 10-15% del consumo diario de agua, es decir, para una casa es de aproximadamente 60-120 litros. El tanque generalmente está hecho de metal y se instala en el lugar más alto, generalmente en piso del ático. En este caso, está aislado térmicamente.

El interior del tanque debe estar recubierto con revestimientos anticorrosión aprobados para uso doméstico y para beber (por ejemplo, plomo rojo sobre aceite secante). El exterior del depósito está pintado con pinturas convencionales.

El tanque está equipado con un sistema de tuberías de suministro y descarga, rebosadero y drenaje.

28) Abastecimiento de agua contra incendios. El sistema de suministro de agua contra incendios es un sistema de suministro de agua diseñado para suministrar agua exclusivamente para extinguir incendios, con una red de tuberías constantemente llena de agua (sistema de suministro de agua contra incendios húmedo), o llena de agua solo al extinguir un incendio (sistema de suministro de agua contra incendios seco). ). El suministro externo de agua contra incendios es un elemento permanente de cualquier asentamiento y está conectado al suministro público de agua. El sistema interno de suministro de agua contra incendios es un sistema de tuberías y válvulas de cierre que permite el acceso al agua para extinguir un incendio en casi cualquier punto del interior del edificio. Se puede conectar a sistema doméstico suministro de agua o a un suministro exclusivo de agua contra incendios.

29) Instalaciones de rociadores contra incendios. Activos fijos extinción automática de incendios en los edificios públicos existen instalaciones de rociadores. aspersor sistemas de protección contra incendios diseñado para suministrar agua en caso de incendio, independientemente de si hay personas en la habitación o no. Los sistemas de rociadores son una red montada bajo el techo de una habitación con rociadores que se abren cuando aumenta la temperatura. Los sistemas de rociadores de agua más comunes son aquellos en los que las tuberías están presurizadas y cuando se abren los rociadores individuales, el agua fluye a través de ellos en forma de chorros rociadores. Simultáneamente con el suministro de agua, se produce una señal de alarma.

30) Instalaciones de diluvio. Instalación de extinción de incendios por diluvio: instalación de extinción de incendios con agua y espuma equipada con rociadores de diluvio normalmente abiertos. Diseñado para la extinción simultánea de incendios en toda el área protegida, creando cortinas de agua, así como para el riego de estructuras de edificios, tanques de aceite, equipos de proceso, etc. Puede constar de una o varias secciones, cada una de las cuales está provista de una unidad de control independiente. .

Encendido automático D.u. p.se puede proporcionar:

Sistema hidráulico (neumático) con tuberías incentivadoras y rociadores;

Instalación alarma de incendios;

Un sistema de cable equipado con cerraduras de bajo fusible que se activan cuando se alcanza la temperatura requerida.

31. Se instalan tuberías de agua de riego para regar espacios verdes, patios, lavar aceras, pisos y paredes.

En edificios residenciales y públicos, el suministro de agua para riego se combina con el suministro de agua potable. Los grifos de riego están conectados mediante tuberías a la red interna de suministro de agua. Las grúas se colocan en nichos de las paredes exteriores del edificio cada 60...70 m a lo largo de su perímetro a una altura de 0,30...0,35 m de la superficie del suelo. Como grifo de riego se utilizan válvulas ordinarias dy = 25...32 mm con media tuerca de cierre rápido unida a las mangueras de riego. Los grifos de riego en interiores se ubican cerca de paredes o columnas a una altura de 1,25 m del suelo o en nichos de pared. En los edificios equipados con un sistema de suministro de agua caliente, también se suministra agua caliente a los grifos de agua en el interior. Para vaciar las tuberías de riego en la estación fría, se instalan accesorios de drenaje (válvulas y tes con tapones) y las tuberías se colocan con un pendiente de 0,01-0,005 hacia estos accesorios. En invierno los grifos del agua están cerrados.

32. Sistema de riego automático: le permite realizar un proceso de riego técnico totalmente automatizado sin intervención humana según un cronograma previamente programado.

Las ventajas de un sistema de riego automático incluyen:

La capacidad de realizar riego automático en modo totalmente automático y en el momento más favorable del día, a una hora predeterminada, lo que no requiere la presencia del "factor humano";

Sistemas automáticos los sistemas de riego le permiten ahorrar no solo tiempo personal, sino también eliminar el costo de pagar al personal contratado;

Fácil gestión del sistema;

Fiabilidad y durabilidad.;

Durabilidad, confiabilidad;

Sencillez climática (el sistema de riego automático, al igual que el sistema de riego, no requiere parada ni desmantelamiento en invierno).

Los sistemas automáticos de riego de césped constan de:

Controlador de gestión del sistema;

Válvulas solenoides;

Aspersores rotativos;

Sensor e indicador meteorológico;

Remoto gestión del sistema.

33 Se distinguen los siguientes sistemas principales de alcantarillado:

1) separado (completo o incompleto)

2) semi-separados

3) totalmente de aleación

4) combinado

Una red diseñada para la eliminación de aguas atmosféricas simples se denomina red de drenaje, o red de drenaje de aguas pluviales, y una red destinada a la eliminación de agua doméstica se denomina red de alcantarillado doméstico.

Las aguas residuales industriales contaminadas se vierten a la red de alcantarillado doméstico si no perjudican los procesos de tratamiento; en caso contrario, se instala un sistema especial de alcantarillado industrial para drenar esta agua.

Un sistema completo e independiente consta de dos redes subterráneas independientes: la sanitaria y la de lluvia. En un sistema separado incompleto, el agua atmosférica se descarga al embalse a través de canales abiertos, bandejas, acequias o acequias, y el agua doméstica se descarga a través de una red subterránea.

El sistema semiseparado consta de dos redes: una para la evacuación de aguas domésticas e industriales, la otra para la evacuación de aguas atmosféricas, pero los principales colectores de drenaje están dispuestos en común. Así, con este sistema de alcantarillado se tratan todas las aguas residuales domésticas e industriales, el agua de deshielo, la escorrentía total de lluvias moderadas y parcialmente la escorrentía de lluvias fuertes.

Una de las desventajas de este sistema es que el agua de lluvia ingresa periódicamente en cantidades muchas veces mayores que la afluencia de aguas domésticas e industriales.

Esta circunstancia hace necesario construir canales área grande Secciones transversales por las que fluye una pequeña cantidad de agua en tiempo seco.

Otra desventaja es el vertido ocasional de algunos residuos domésticos e industriales al depósito. Aguas residuales sin limpieza.

La longitud de la red totalmente de aleación es menor que la de las redes del sistema completo separado.

El más utilizado en Rusia es el separado. sistema de desagüe, lo que permitió mejorar rápidamente las condiciones sanitarias e higiénicas en las zonas de alcantarillado mediante la construcción, en primer lugar, de una sola red domiciliaria.

EN ciudades importantes con áreas que difieren en la naturaleza del desarrollo y el terreno, a menudo se utilizan sistema combinado alcantarillado.

Tal o cual sistema de alcantarillado se selecciona después de una comparación técnica y económica de opciones, teniendo en cuenta la capacidad de los embalses, la cantidad de aguas residuales y el grado de purificación requerido.

34. El sistema de alcantarillado interno está diseñado para drenar las aguas residuales generadas en el proceso de actividades humanas domésticas, sanitarias, higiénicas e industriales. Dependiendo de la naturaleza de la contaminación de las aguas residuales vertidas, se distinguen los sistemas: doméstico, industrial, combinado y de lluvia (drenajes internos). Drenajes internos diseñado para el drenaje de lluvia y agua derretida de los techos de los edificios. (ver Fig. 1) Sistema alcantarillado interno consta de los siguientes elementos: receptores de aguas residuales, una red de tuberías (emisarios, ascendentes, colectores, desagües) e instalaciones locales de bombeo o limpieza previa Aguas residuales. Los sistemas de alcantarillado interno están equipados con dispositivos de ventilación (tuberías de ventilación), de limpieza en caso de obstrucciones (inspecciones, limpiezas) y de protección de las instalaciones contra la penetración de gases nocivos y malolientes de la red de alcantarillado (sellos hidráulicos - sifones). Las aguas residuales también pueden descargarse a través de canales y bandejas abiertos o cerrados de acuerdo con los requisitos sanitarios. Las aguas residuales se vierten, por regla general, por gravedad a la red de alcantarillado dentro del bloque y luego a la red de alcantarillado exterior del asentamiento.

35. El alcantarillado de hierro fundido sin enchufe tiene ventajas y desventajas. Las ventajas de un sistema de alcantarillado de este tipo incluyen el silencio en comparación con los análogos de los dispositivos de alcantarillado. El hierro fundido no se derrite, no se quema y no emite sustancias tóxicas. La ausencia de casquillos hace que las uniones y conexiones sean más herméticas y no requiere el uso de materiales de sellado especiales. Las tuberías de hierro fundido son resistentes a los cambios de temperatura. El espesor de la pared es el mismo en toda su longitud, lo que aumenta la resistencia y la resistencia al desgaste del sistema. Gracias al coeficiente de dilatación lineal bastante bajo, los tubos de hierro fundido se pueden hormigonar sin problemas. Las principales desventajas de este sistema de alcantarillado son su importante peso y un consumo de metal bastante elevado durante la producción. Los sistemas de hierro fundido no deben usarse en zonas sísmicamente activas, en áreas con suelos débiles y en suelos salinos, donde el hierro fundido pierde fuerza rápidamente.

36. Hoy son de plástico tuberías de alcantarillado Se utilizan ampliamente junto con el metal, el amianto y el hormigón armado, aunque hace 10-15 años el uso de tuberías hechas de materiales poliméricos generaba dudas entre muchos. Sin embargo, ahora las tuberías de alcantarillado de plástico ocupan una posición de liderazgo entre las tuberías de otros materiales. Actualmente, existen varios tipos de tuberías de alcantarillado de plástico, dependiendo del material utilizado en su fabricación. Puede ser cloruro de polivinilo (PVC), polietileno y polipropileno. Los tubos de PVC tienen muchas ventajas: a largo plazo servicio, capacidad para soportar efluentes de corta duración con temperaturas de hasta 95 grados, resistencia a los ambientes más agresivos, etc. Su único inconveniente es que solo es posible instalar tuberías de alcantarillado de plástico de PVC y tuberías para el suministro de agua de proceso. El hecho es que con el tiempo, el cloruro de polivinilo comienza a liberar la toxina cloroetileno, lo que hace que las tuberías de PVC no sean aptas para el transporte. agua potable.

37. Los tubos de fibrocemento son una excelente alternativa a los tubos de hierro fundido y de acero, tanto en precio como en muchos aspectos físicos, técnicos, químicos y características operativas. Así, por ejemplo, no se permite el uso de tubos de acero como tuberías de alcantarillado debido a la especificidad y agresividad de la composición del medio transportado, mientras que los tubos de fibrocemento, resistentes a los álcalis, ácidos y corrosión electroquímica, hacen frente a la tarea a la perfección. . Al mismo tiempo, el costo de una tubería de fibrocemento es significativamente menor que el utilizado para la colocación. alcantarillado externo tubos de hierro fundido, tubos de polipropileno o tubos de polietileno. Como tuberías de alcantarillado de flujo libre se utilizan con mayor frecuencia tuberías con un diámetro interior de 100 y 150 mm. Se pueden utilizar tuberías tanto a presión como sin presión sin necesidad de una costosa capa impermeabilizante. Profundidad de tendido de la tubería de alcantarillado desde tubos de amianto calculado teniendo en cuenta la profundidad de congelación del suelo. El diámetro y el tipo de tuberías de fibrocemento utilizadas en la instalación de una tubería de alcantarillado se calculan y seleccionan en función del modo de uso de la tubería. La unión de tuberías de fibrocemento a presión se realiza mediante acoplamientos de fibrocemento (CAM), tuberías sin presión, mediante acoplamientos de polietileno o fibrocemento. La clase de los acoplamientos de fibrocemento no debe ser inferior a la clase de las tuberías de fibrocemento unidas por ellos. Las conexiones entre racores y tuberías de fibrocemento se sellan mediante anillos de caucho resistente al calor, que sellan de forma fiable junta a tope. Para la instalación de tuberías por gravedad se utilizan tuberías de flujo libre con extremos lisos. Actualmente, lo más diferentes materiales: hierro fundido, hormigón armado, cerámica, etc., pero las más habituales son las tuberías de alcantarillado de acero y polímero. ¿Qué causa el predominio en la construcción? redes de alcantarillado exactamente estos materiales? El hecho es que las tuberías de alcantarillado de acero son muy duraderas, a diferencia, por ejemplo, de las de cerámica. Además, son bastante pesados, lo que les confiere propiedades insonorizantes adicionales. Quizás hoy el acero sería considerado el mejor material para fabricar sistemas de alcantarillado, si no hubieran aparecido las tuberías de alcantarillado de polímero, a las que las tuberías de alcantarillado de acero son inferiores en varios indicadores.

38. Los limpiadores se instalan en lugares donde se requiere limpieza de tuberías en una sola dirección. Están fabricados en forma de T oblicua y un codo de 135° o dos codos de 135°, lo que garantiza una entrada suave del cable de limpieza en la tubería. La parte superior del enchufe se cierra con un tapón 4 utilizando masilla de bajo punto de fusión o masilla de tiza roja. Los receptores de aguas residuales recogen el agua contaminada y la vierten a la red de alcantarillado. Se fabrican en forma de recipientes abiertos o embudos en los que se recoge el agua y las salpicaduras generadas durante los procesos o procedimientos tecnológicos. Los receptores de aguas residuales se dividen en dos tipos: dispositivos sanitarios que recogen aguas residuales domésticas y receptores de aguas residuales industriales. Los sanitarios se utilizan con fines higiénicos (bañeras, lavabos, duchas, bidés) y para las necesidades del hogar (lavabos).

39- dispositivos que proporcionan mejora sanitaria de edificios residenciales y de servicios públicos, industriales. empresas. Los aparatos sanitarios con fines higiénicos se distinguen por su finalidad. finalidades instaladas en lavabos, bañeras y duchas: lavabos, bañeras, platos de ducha, etc.; colocado en inodoros y baños: inodoros, urinarios, inodoros de suelo; para hogares necesidades instaladas en cocinas, buffets, comedores y otros locales - fregaderos de cocina, Lavado; para especial fines: bebederos, sanitarios de laboratorios, instituciones médicas y para niños, locales domésticos de industrias, edificios. Los sanitarios están hechos de cerámica (loza, semiporcelana), plástico (los más prometedores), acero esmaltado y hierro fundido. Calle. Los artículos se suministran con equipamiento sanitario y técnico. Grifería (agua y mezcla), bordes utilizados para el suministro de agua fría y caliente: grifos para bañeras, lavabos, duchas, lavabos, grifos de inodoro para lavabos, grifos de agua para lavabos. Los diámetros de las conexiones a los accesorios de masa son de 10 a 15 mm. Los grifos de distribución y mezcla de agua se activan manualmente, mediante un pedal o, por ejemplo, de forma automática. de una fotocélula. Para regular la temperatura se utilizan mezcladores de una y dos válvulas, así como mezcladores termostáticos. Estos últimos son los más convenientes, mantienen automáticamente la temperatura establecida del agua suministrada, previamente configurada en la escala del dispositivo mediante un puntero. Mejores materiales, asegurando durabilidad y resistencia a la corrosión de los accesorios: latón, bronce, plásticos; la superficie de los herrajes metálicos está recubierta de níquel y cromo. Los sanitarios con accesorios se suministran a las obras de construcción en forma de kits determinados por el propósito de los edificios y correspondientes a decoración exterior, tamaño y color, y la naturaleza del interior de las estancias donde se instalen estos dispositivos.

40Sello hidráulico (sello hidráulico, sifón) - elemento requerido, el cual deberá estar equipado con todos los receptores de aguas residuales instalados en la red de alcantarillado sin excepción. Uso de un sello hidráulico Los gases producidos en la red de alcantarillado pueden ser tóxicos, malolientes o explosivos. En ausencia de un sello de agua, los gases tienen acceso sin obstáculos a las habitaciones donde se encuentran las personas. Algunos receptores de aguas residuales (desagües, inodoros, algunos tipos de urinarios, lavabos) tienen válvulas hidráulicas incorporadas y no se requieren válvulas hidráulicas adjuntas separadas. Principio de funcionamiento de una válvula hidráulica Las válvulas hidráulicas son un canal o tubería curva llena de una capa de agua, que cierra de manera confiable la salida de gases después de la descarga de aguas residuales a la red de alcantarillado. ambiente del aire en la red de alcantarillado y el tubo ascendente está por debajo de la atmósfera, el nivel del líquido en el sello de agua cae y parte del líquido salpica al tubo ascendente, y cuando la caída de presión excede la altura del sello de agua, el sello de agua se rompe casi por completo. Durante la descarga de aguas residuales, el sello de agua debe permitir el paso del caudal de diseño a través de los desagües, evitando obstrucciones. El sello de agua suele tener una entrada vertical y una salida recta o inclinada. Cuando la válvula no está funcionando, el líquido que contiene puede evaporarse total o parcialmente.

41 El calco es el dibujo de una red de alcantarillado en planta. Esta es una de las etapas críticas en la elaboración de un diagrama de alcantarillado. El costo del alcantarillado depende de los principios de enrutamiento aceptados. La elección de la ruta de la red está influenciada por el terreno y la disposición vertical; el sistema de alcantarillado adoptado y el número de redes de alcantarillado; perspectivas de desarrollo y orden de construcción; condiciones del terreno; la naturaleza del desarrollo de los barrios; ancho de calle; la intensidad del movimiento a lo largo de ellos; saturación de estructuras subterráneas; Ubicación de empresas industriales.

La red de alcantarillado se encamina de la siguiente manera: en primer lugar se encaminan los colectores principales y de salida, que abastecen de agua a las plantas de tratamiento; luego - colectores de cuencas de alcantarillado; Por último, pero no menos importante, la red de calles (ver 1.3). El trazado de colectores y redes se basa en las condiciones de alcantarillado por gravedad para la mayor parte posible de la zona poblada y su longitud mínima.

La dirección general de las alcantarillas principal y de salida está influenciada por la ubicación de la planta de tratamiento y la salida de aguas residuales. En ciudades muy grandes y pueblos con terreno llano, puede ser aconsejable instalar varias estaciones de bombeo y depuración. El número de alcantarillados principales y de salida, así como su dirección, dependerá del número y ubicación de las plantas de tratamiento.

Los colectores principales se encaminan a lo largo de los vaguados, a lo largo de los terraplenes de ríos y arroyos, teniendo en cuenta la posibilidad de conectar los colectores de la cuenca de alcantarillado y todas las conexiones laterales sin profundizar excesivamente el colector principal. Si el terreno es llano, los colectores se encaminan, si es posible, por el centro de la cuenca. Es aconsejable tender colectores de gran diámetro a lo largo de pasajes con una red subterránea de estructuras urbanas poco desarrollada y poco tráfico de transporte público. Al tender los colectores, se debe tener en cuenta que cuanto mayor sea el diámetro del colector, menor será la pendiente necesaria para crear una velocidad de autolimpieza. Se debe evitar la instalación de largas alcantarillas paralelas con bajos caudales de aguas residuales.

Dentro de la urbanización, todos los colectores se conducen a lo largo de los pasajes urbanos en zonas verdes o técnicas, a excepción de las piscinas, en las que el sentido de los pasajes urbanos no coincide con los vaguados. Estas desviaciones deben acordarse con las autoridades urbanísticas.

Al diseñar, varios opciones posibles esquemas de enrutamiento para colectores de alcantarillado y seleccionar los más ventajosos en términos de indicadores técnicos y económicos, mientras que las opciones son equivalentes en términos de indicadores sanitarios y técnicos.

La red de calles se traza a lo largo de los accesos y dentro de las cuadras de acuerdo con la dirección más corta desde cuencas hidrográficas hasta vaguadas con pendiente, a ser posible paralela a la superficie de la tierra, minimizando la profundidad de la red, especialmente en presencia de aguas subterráneas y arenas movedizas. Es más difícil trazar una red de alcantarillado en un terreno plano cuando, incluso con una pequeña longitud de líneas de alcantarillado, estas últimas obtienen una gran profundidad.

Durante el desarrollo de la manzana, la red de calles suele tenderse a lo largo del lado inferior de la manzana. En este caso, la longitud de la red de calles se reduce significativamente y se garantiza la conexión de todos los edificios de la zona residencial. Sin embargo, el rastreo es posible utilizando los esquemas ambiental (ver 3.15, L) e intratrimestral (ver 1.2). En un esquema integral, la red de alcantarillado se extiende a lo largo de caminos de acceso que rodean el bloque por todos lados. Se acepta para terreno plano, tallas grandes manzanas y en ausencia de edificios dentro de las manzanas. De acuerdo con el esquema dentro del bloque, la red de alcantarillado se tiende a través de los bloques, desde los ubicados arriba hasta los ubicados abajo. Con este esquema, en comparación con el ambiental, se obtiene una combinación más económica de la red de alcantarillado del patio con la de la calle, la longitud de la red de la calle se reduce en un 30-40% y el costo de construcción se reduce en un 10-20. %.

Un método progresivo es colocar redes de alcantarillado internas debajo del edificio en un subterráneo técnico con la liberación de aguas residuales desde el final del edificio a la red dentro del bloque. Este método de instalación permite reducir la longitud de las redes dentro del bloque entre un 40% y un 45%, el número de pozos de inspección entre 3 y 4 veces y reducir el costo de construcción entre 2,3 y 2,5 veces en comparación con el desarrollo dentro del bloque y la Liberación de alcantarillado interno de cada sección del edificio. Al trazar redes de alcantarillado, si es posible, se deben evitar las intersecciones (o minimizar su número) con canales de agua, vías férreas y todo tipo de estructuras subterráneas, ya que la disposición de estas intersecciones es compleja, cuesta mucho dinero y causa dificultades en operación. En tales casos, a veces es aconsejable tender dos colectores paralelos a ambos lados de un arroyo, barranco, río, línea ferrocarril o un pasaje amplio. En calzadas de más de 30 m de ancho también es posible tender dos líneas paralelas, lo que se justifica mediante cálculos técnicos y económicos.

El trazado de las redes de alcantarillado está influenciado por el sistema de alcantarillado adoptado,

Con un sistema de alcantarillado completo e independiente, está previsto instalar dos redes a lo largo de los caminos de acceso: pluvial y doméstica; En caso de un sistema separado incompleto, se deja un camino para la posterior instalación de colectores de aguas pluviales.

El sistema de drenaje de agua de lluvia está encaminado de modo que la distancia hasta el punto de descarga de aguas residuales en el cuerpo de agua o vaguada más cercano sea mínima (ver 1.4, a).

En un sistema de alcantarillado común, el colector principal se conduce a lo largo de la orilla de un curso de agua o vaguada, al que en caso de fuertes lluvias se puede descargar parte de las aguas residuales a través de alcantarillas pluviales.

Es necesario, si es posible, evitar el encaminamiento de redes y especialmente de colectores en condiciones desfavorables del suelo, en suelos débiles y pedregosos con gran afluencia de aguas subterráneas. Se evitan estas áreas, se colocan colectores a grandes profundidades en suelos más confiables utilizando el método de túnel de escudo o se instalan estaciones de bombeo. Ubicaciones estaciones de bombeo deben asignarse teniendo en cuenta los requisitos sanitarios y la distribución de la localidad.

Para transportar agua desde fuentes a objetos. suministro de agua sirven como conductos de agua. Son dos o más tuberías ubicadas paralelas entre sí. Para suministrar agua directamente a los puntos de consumo ( empresas industriales, edificios residenciales, etc.) están equipados con exteriores Sistema de suministro de agua(Figura 7). El suministro de agua a los puntos de suministro de agua del interior del edificio se realiza a través del sistema de suministro de agua interno. Según la configuración en cuanto a la red externa de suministro de agua, se dividen en anular (cerrado) y sin salida (ramificado).

Fig.7. Esquemas de redes externas de suministro de agua.

  • un callejón sin salida;
  • traer;
  • 1 – suministro de agua desde estructuras de toma de agua;
  • 2 – torre de agua

Redes en anillo suministro de agua Proporcionan un suministro ininterrumpido de agua, pero requieren una mayor cantidad de tuberías, accesorios y accesorios que los que no tienen salida.

Las redes sin salida se utilizan para suministro de agua objetos pequeños, así como durante las pausas en suministro de agua y casos de accidentes.

en el exterior Sistema de suministro de agua Hay líneas principales (principales) y de distribución (secundarias). Se instala un sistema de suministro de agua separado para agua técnica, ya que no se permite la conexión de sistemas de suministro de agua potable y técnico.

Agua del grifo desde el exterior sistemas de suministro de agua bajo presión ingresa a la red interna a través de una entrada de suministro de agua enterrada en el suelo. Es un ramal de tubería desde el suministro de agua externo hasta la unidad de medición de agua o válvulas de cierre dentro del edificio.

Según la posición de la línea de distribución con respecto a los puntos de recogida de agua, se distinguen sistemas de suministro de agua Con cableado superior e inferior. Según la ubicación del oleoducto, se distingue entre anillo y callejón sin salida. sistema de suministro de agua interno. En sistemas con distribución aérea, la línea de distribución se ubica encima de los puntos de toma de agua, en sistemas de suministro de agua con cableado inferior - inferior (Fig.8, a). Si la presión en el suministro de agua externo es baja, se instalan bombas de refuerzo y un tanque de presión en el suministro de agua interno.

Anillo interno sistemas de suministro de agua Adecuado en los casos en que sea necesario garantizar un suministro ininterrumpido de agua (con fines tecnológicos, para puntos de agua contra incendios, etc.). Si sistema de suministro de agua de anillo Si la red tiene 10 o más puntos de agua, entonces está conectada a la red externa con al menos dos entradas (Fig. 8, b). El uso de circuitos sin salida es limitado.

Sistemas externos de suministro de agua. puesto en el suelo. En algunos casos (zonas de permafrost), el suministro de agua se realiza en la superficie de la tierra sobre soportes y debe estar aislado térmicamente.


Fig.8. Esquemas de redes internas de suministro de agua.

  • a – diagrama de una red sin salida con cableado inferior;
  • b – diagrama de una red en anillo;
  • 1 – contrahuella;
  • 2 – válvula de cierre:
  • 3 – línea de distribución (principal);
  • 4 – T con tapón para drenar el agua del sistema;
  • 5 – contador de agua;
  • 6 – válvula de retención;
  • 7 – delineador de ojos

al colocar tuberías de suministro de agua En el suelo, la profundidad de las tuberías depende de la profundidad de congelación del suelo, la temperatura del agua en las tuberías y el modo de suministro. Para tuberías principales con un modo de funcionamiento estrictamente definido, se calcula la profundidad de tendido. En todos los casos, la profundidad de la tubería debe ser mayor que la profundidad calculada de congelación del suelo en 0,5 m desde el fondo de la tubería, teniendo en cuenta posibles cargas externas sobre la superficie del suelo.

Líneas suministro de agua colocado según el terreno con una profundidad constante, así como con pendiente en terreno llano. La pendiente asegura la posibilidad de vaciar el sistema y liberar aire en los puntos más altos del suministro de agua (a través de émbolos).

EN Sistema de suministro de agua en los lugares donde se instalan accesorios y accesorios con conexiones bridadas, los pozos de agua se forman a partir de ladrillo u hormigón armado prefabricado. Sus dimensiones están determinadas por las dimensiones de los accesorios y la profundidad del sistema de suministro de agua. Los pozos vienen en formas redondas y rectangulares. En la superficie del suelo, el pozo termina con una trampilla de hierro fundido con tapa.

Doméstico sistemas de suministro de agua poner método abierto en las superficies de las estructuras de los edificios. lo hace mas facil instalación de suministro de agua y operación de ductos.

Venta e instalación de suministro de agua para casa rural o casa de campo.

¡Hola amigos! El suministro de agua interno en un edificio generalmente consiste en una entrada: una unidad de medición de agua, puede haber dos o más entradas (para edificios grandes) y tuberías de distribución. agua fría(alambrado). Al igual que para el sistema y el suministro de agua caliente, la distribución de las tuberías de agua fría puede ser superior e inferior. El cableado inferior es más común. Además, la red HVS interna puede ser sin salida, en anillo y combinada (una combinación de cableado sin salida y en anillo). Además, las redes internas de suministro de agua se dividen en T (secuencial), colector (paralela) y combinadas (una combinación de los dos primeros esquemas). Veamos todos estos diagramas de cableado del suministro de agua fría con más detalle.

Esquema de distribución superior: con este esquema, la tubería de distribución de agua fría se instala en el ático o en el piso técnico y el edificio recibe agua fría desde la tubería principal de arriba a abajo. Para ser honesto, nunca he visto un esquema de este tipo en la práctica, pero se da en la literatura técnica, lo que significa que tal esquema es posible. El esquema HVS con cableado inferior es mucho más común. Todas las redes de agua fría que he encontrado se instalan mediante este cableado. Con este esquema, la tubería de distribución está ubicada en el sótano del edificio y el agua fría fluye hacia el consumidor de abajo hacia arriba bajo la presión de la red principal.

¿Qué es un circuito sin salida y en anillo para el cableado de suministro de agua fría? Un esquema sin salida para el cableado inferior es cuando la tubería de distribución principal se instala en el sótano, desde esta tubería se instalan elevadores a lo largo de toda su longitud a una cierta distancia, con agua fría moviéndose de abajo hacia arriba, y todo termina con un tubo ascendente final, desde donde también fluye agua fría hacia el consumidor.

Un circuito en anillo para distribución de agua fría con cableado inferior es cuando la tubería principal que pasa por el sótano de un edificio se realiza en forma de anillo (bucle), es decir, la entrada de la red se conecta a la salida en un punto después del agua. unidad de medida. Con este diseño, resulta que el agua fluye a cada punto de suministro de agua desde ambos lados y, por lo tanto, la presión se iguala.

El diagrama de cableado en T (o secuencial) para agua fría significa que todos los puntos de agua están conectados a la tubería de agua fría en serie, a través de T. Es decir, a través de ella pasa la tubería principal de agua fría, y desde allí una rama separada llega a cada consumidor a través de una T.


Este tipo de distribución de agua fría se utilizó en la época soviética durante la construcción de edificios de gran altura. Un diagrama de cableado del colector (paralelo) es cuando se monta una tubería de la tubería principal en un colector, desde donde va una tubería de agua fría separada a cada unidad de distribución de agua.

Estos son los diagramas de cableado básicos para sistemas de suministro de agua fría. Veamos ahora las ventajas y desventajas de estos esquemas. La principal ventaja del cableado HVS inferior fue y es la facilidad de instalación. Es decir, dicha tubería se puede instalar secuencialmente con cada nuevo piso del edificio de abajo hacia arriba. Las ventajas y desventajas de la distribución superior de los sistemas de suministro de agua fría son difíciles de considerar, ya que en la práctica este esquema es poco común.

Con un diagrama de cableado sin salida para el suministro de agua fría, hay relativamente poco consumo de tubería durante la instalación y el diagrama es muy simple. La desventaja de este esquema es la caída de presión relativamente grande a lo largo de las tuberías. Aunque casi todos los edificios de gran altura de la era soviética se construyeron de acuerdo con este esquema, y ​​este esquema no está mal, funciona. Con un esquema de anillo, como escribí anteriormente, el agua se suministra a cada punto de suministro de agua desde ambos lados. En seguida. Este esquema es más confiable hidráulicamente que uno sin salida, pero el consumo de tubería es mayor.

El esquema en T (secuencial) se caracteriza por el hecho de que si hay muchos puntos de extracción de agua en una tubería, la presión en el último punto será la más baja. Esto se considera una desventaja de este esquema. Sin embargo, todo esto también es aproximadamente relativo. Ya que si se mantiene la presión en la red no surgen problemas para los consumidores finales. Ventaja circuito en T- pequeño caudal de tubería en comparación con el circuito colector. El esquema de colector (paralelo) es conveniente porque es posible reparar una unidad de distribución de agua sin dañar la otra. esquema general. Esta es sin duda una gran ventaja de este esquema. La principal desventaja del circuito colector es el alto consumo de tuberías, accesorios y válvulas de cierre.

Estaré encantado de recibir comentarios sobre el artículo.

Los sistemas internos de suministro de agua garantizan el suministro de agua a los edificios para diversos fines. Estas comunicaciones son redes complejas de suministro de agua que no solo deben suministrar agua al edificio, sino también distribuirla correctamente entre todas las plantas. Para ello se utilizan diversos equipos de trabajo, cuyo tipo y cantidad dependen directamente del tipo de suministro de agua utilizado en cada caso concreto.

Esquemas de sistemas internos de suministro de agua.

Tipos y características de diseño de los sistemas de suministro de agua.

Actualmente existen varios tipos de redes de abastecimiento de agua, cada una de las cuales está diseñada para abastecer de agua a la instalación, teniendo en cuenta sus características estructurales, arquitectónicas y sanitarias. Sin embargo, a pesar de tal diversidad, cualquier sistema de suministro de agua tiene universal. componentes. Se trata de sobre elementos del sistema de suministro de agua como:

  • carreteras,
  • elevadores,
  • Distribuciones en sucursales.

Las tuberías principales transportan agua desde los sistemas de agua externos hasta los tubos ascendentes de los edificios individuales. Los elevadores, a su vez, distribuyen el agua a través de los pisos, donde, con la ayuda de ramales, el agua ya llega a los accesorios de toma de agua (grifos, válvulas, etc.)

Sistemas de suministro de agua con cableado superior e inferior.

En la mayoría de los edificios se utilizan sistemas de suministro de agua con distribución inferior, en los que la tubería de agua se coloca en los sótanos, canales especiales, debajo del primer piso. Esto le permite reducir la longitud de la tubería de agua.

Las redes de suministro de agua con cableado aéreo se instalan con menos frecuencia. Esto ocurre con mayor frecuencia en edificios donde tiene sentido utilizar un tanque de agua. Su principio de funcionamiento es sencillo: en primer lugar, el agua se introduce en este mismo depósito, normalmente situado en la parte superior del edificio, y desde allí se suministra bajo presión a los suelos del edificio. En este caso, es más recomendable utilizar un sistema de suministro de agua con cableado aéreo. Es cierto que aquí hay algunas desventajas: en primer lugar, tendrá que construir un tubo ascendente principal, a través del cual primero se suministrará agua a la planta superior, y esto implicará altos costos y, en segundo lugar, en el caso situaciones de emergencia, todo el edificio correrá riesgo de inundación.

Suministro de agua sin salida y anillo.

Esquemas de sistemas de suministro de agua sin salida (a) y en anillo (b).

En edificios pequeños o en aquellas instalaciones donde el agua se consume de manera uniforme y en grandes cantidades (lavanderías, baños), se suelen instalar sistemas de suministro de agua sin salida, porque no hay riesgo de estancamiento del agua en el tubo ascendente. Pero donde el consumo de agua es irregular o desigual (hoteles, edificios públicos, edificios de gran altura), por regla general, se instalan sistemas de suministro de agua en anillo, en los que los elevadores están interconectados en una sola red. En tales sistemas, el agua circula constantemente.

El sistema de suministro de agua interno es el sistema de suministro de agua fría del edificio. Proporciona suministro de agua desde el suministro de agua externo bajo presión a todos los dispositivos de distribución de agua dentro del edificio.

El sistema de suministro de agua interno incluye: una entrada, una unidad de medición de agua, una red de distribución, elevadores, conexiones a dispositivos sanitarios, instalaciones tecnológicas y equipos, válvulas de cierre, control, seguridad y mezcladoras, diversos elementos de conexión y montaje de tuberías. Si es necesario, el sistema incluye instalaciones para aumentar la presión en la red, tanques especiales que crean un suministro de agua en el sistema para incendios, emergencias y necesidades regulatorias.

Según la finalidad de los sistemas de suministro de agua, los edificios se dividen en:
agua doméstica y potable destinada al suministro de agua, de acuerdo con GOST R 51232-98 "Agua potable" para beber, lavar, bañarse, cocinar, etc.;
Los sistemas de suministro de agua industrial proporcionan agua para procesos tecnológicos producción. Los requisitos de calidad del agua suministrada son variados y están determinados por los requisitos tecnológicos de producción;
Los sistemas de suministro de agua contra incendios están diseñados para extinguir el fuego en un edificio cuando ocurre un incendio. Estos sistemas podrán utilizar agua no potable.
Combinar todos los tipos de sistemas internos de suministro de agua en uno: extinción de incendios económico-industrial con el suministro de agua potable para todas las necesidades no siempre está justificado desde un punto de vista económico debido al costo relativamente alto del agua potable y al alto consumo de agua. para las necesidades industriales y una serie de otros factores. En este caso, se diseñan sistemas separados o combinaciones de redes de suministro de agua combinadas: servicios públicos y potable y protección contra incendios, servicios públicos y potable y producción, producción y incendio. La elección del sistema de suministro de agua se realiza en función del propósito de la instalación, los requisitos tecnológicos, de seguridad contra incendios y de higiene, teniendo en cuenta los indicadores técnicos y económicos. Por ejemplo, los edificios residenciales y públicos pueden equiparse con un sistema combinado de suministro de agua contra incendios y servicios públicos con suministro de agua potable.

Según el principio de funcionamiento, los sistemas internos de suministro de agua se pueden dividir en sistemas: sin dispositivos de refuerzo; con tanques de repuesto a presión; con bombas de refuerzo; con una combinación de tanques de reserva de presión y refuerzo bombas centrífugas; con instalaciones hidroneumáticas; sistemas de zona.

Existen esquemas de suministro de agua para edificios: callejón sin salida, anillo, zona, combinado.
Según la ubicación de los ductos principales: con distribuciones inferior y superior.
Las redes en anillo se utilizan cuando las interrupciones en el suministro de agua de un edificio son inadmisibles en edificios de varias plantas con suministro de agua contra incendios, así como en edificios industriales.
Las redes combinadas (sin salida y en anillo) se utilizan en edificios grandes con una gran variedad de dispositivos de distribución de agua.
Las redes de zona son múltiples redes en el mismo edificio, conectadas entre sí o separadas. Las redes de zonas individuales pueden tener entradas e instalaciones de bombeo independientes. Se utilizan únicamente en edificios de gran altura.
Con el cableado inferior, las tuberías principales se colocan en la parte inferior del edificio, y con el cableado superior, en el ático o debajo del techo del piso superior. Si el edificio permite una interrupción en el suministro de agua y el número de bocas de incendio en el edificio no supera los 12, se dispone un circuito sin salida.

Los sistemas de suministro de agua caliente (ACS) se dividen: según la ubicación de la fuente de calor, en descentralizados, en los que la fuente de calor está ubicada cerca del punto de recogida de agua, y centralizados, en los que la fuente de calor es agua caliente de las redes de calefacción alimentadas. por una central térmica o sala de calderas. Según la ubicación de las líneas de suministro, se distinguen los sistemas con distribución superior e inferior, sistemas de callejón sin salida y circulación. Las fuentes de calor para el suministro de calor descentralizado son el gas y calentadores de agua electricos o calentadores de agua en duro y combustible gaseoso. Calentadores de agua a gas Los hay de flujo continuo y capacitivos. Los de flujo continuo son de acción rápida, debido al alto consumo de gas, están equipados con un sistema de seguridad automático que corta el gas cuando se corta el suministro de agua o no hay tiro en la chimenea de escape.
Los calentadores de agua capacitivos, debido a su menor y constante consumo de gas en el tiempo, no están automatizados, a excepción de los modelos AGV más potentes que se utilizan para el suministro combinado de calefacción y agua caliente.
Para reducir el consumo de energía, se utilizan calentadores de agua eléctricos como capacitivos. Estructuralmente, están hechos en forma de un tanque cerrado con un volumen de 30 a 800 litros con un calentador eléctrico - elemento calefactor en la parte inferior. Los calentadores de agua están equipados con apagado automático cuando se alcanza la temperatura establecida y encendido cuando la temperatura desciende por debajo de lo normal.
Los sistemas centralizados de suministro de agua caliente sirven para suministrar agua caliente a los consumidores de varios hogares residenciales y edificios industriales. La calidad del agua debe cumplir con los requisitos de GOST 2874-82 "Agua potable". La temperatura del agua caliente en los grifos debe ser de al menos 60 °C para sistemas de calefacción abiertos y de al menos 50 °C para sistemas cerrados.

El ACS consta de los siguientes elementos principales: una fuente de calor, una tubería de suministro que consta de una tubería principal y elevadores de agua, un elevador de circulación, bomba de circulación, válvulas de cierre y control.

Los sistemas con cableado superior a tubos ascendentes de agua se utilizan en empresas con consumos de agua grandes y constantes y con instalación superior de tanques de almacenamiento. Con un suministro de agua constante, se suministra agua a la temperatura estándar a los dispositivos y, por lo tanto, estos sistemas no tienen salida. Con distribución aérea instalada en edificios con pisos técnicos o áticos, durante las interrupciones en el suministro de agua, la circulación se produce en el sistema debido a la diferencia en la densidad del agua enfriada en los elevadores de agua y el agua caliente en el suministro con aislamiento térmico.

Los edificios modernos están equipados con sistemas de distribución inferior debido a la ausencia de áticos y pisos técnicos, y también para garantizar que si la presión del agua en la entrada es insuficiente, el suministro de agua caliente a los pisos inferiores de los edificios no se detiene.

Actualmente, los sistemas de suministro de agua caliente sanitaria en edificios residenciales y públicos están diseñados, por regla general, como sistemas de circulación. Esto se explica por el hecho de que en los sistemas sin salida, en ausencia de extracción de agua, el agua en las tuberías de suministro se enfría y cuando se reanuda la extracción de agua, es necesario drenar el agua enfriada hasta que aparezca agua en los dispositivos. temperatura deseada. Con cableado inferior circulación natural es insuficiente y se utiliza circulación forzada por bomba. Para evitar el movimiento del agua en circulación en la dirección opuesta, se proporciona una válvula de retención antes del punto de conexión al calentador.
Para igualar el consumo de calor desigual Agua ACS equipado con tanques de almacenamiento. Con el cableado inferior sólo es posible la instalación de baterías en la parte inferior. En ausencia de suministro de agua, toda el agua caliente del calentador va a la batería. Cuando se activa la recolección de agua, el flujo de agua calentada hacia la batería se reduce y con la recolección de agua promedio se detiene por completo. Cuando aumenta el consumo de agua, la presión del agua exprime el agua de la batería hacia el sistema, descargándola. Debido a la variabilidad de las cargas de ACS, los sistemas con baterías deben automatizarse.

En edificios de gran altura (más de 15) en los pisos inferiores, la presión hidrostática de la columna de líquido excede el valor permitido para accesorios de agua (0,6 MPa). En estos edificios, el ACS se divide según la altura en sistemas independientes. Cada zona cuenta con su propio conjunto de equipos.

2024 ongun.ru
Enciclopedia sobre calefacción, suministro de gas, alcantarillado.