Меню

Крепление стояков канализации снип. Системы внутреннего холодного и горячего водоснабжения

Смеситель

Для устройства наружной канализации и водопровода назначают начальное проектирование, утверждают схемы размещения и дальнейшего развития. Проекты рабочего процесса, как правило, разрабатываются одновременно на водопроводную сеть и канализационные стоки, при этом просчитывают оптимальный баланс водопотребления объекта и наполнение канализационных сооружений по очистке и отведению использованных стоков.

Устройство наружного водопровода и канализации на крупных объектах предусматривают так, чтобы можно было максимально соединить их с другими очистными строениями и существующими магистралями . Обязательно рассматривается возможность использовать очищенные стоки для орошения и полива, а также для наполнения производственных процессов необходимой технической водой.

Кроме проектных разработок при строительстве централизованных магистралей, реконструкции и расширении уже действующих сетей стоит руководствоваться положениями СНиП, принимать во внимание другие правила и нормы, стандарты и другие ведомственные документы, прошедшие утверждение в соответствии с нормами СНиП 1.01.01–1983.

Для проведения приемки работ в эксплуатацию при окончании строительства и существуют требования, изложенные в СНиП 3.01.04–1987 . Рытье траншей, выемка земли, обратная засыпка после прокладки трубопровода регламентируется СНиП 3.02.01–1987.

Прокладка наружных трубопроводов

Для недопущения нарушения антикоррозионного слоя верхнего покрытия труб и собранных готовых секций применяют щадящие захваты из мягких материалов, которые не могут причинить вреда поверхностному слою.

Выполняя раскладку и соединение труб, предназначенных для поставки питьевой воды и гигиенических процедур, стараются не допустить попадания внутрь любых наружных сточных и других поверхностных жидкостей. Все трубы и соединительные элементы обязательно очищают внутри перед установкой в монтажное положение.

Работы по монтажу наружных трубопроводов обязательно находят подробное отображение в книге производства работ, где описывают выполненные каждый день объемы с указанием соответствия проекту, глубины заложения, степени укрепления стенок траншеи.

Если предусмотрен уклон трубопровода с безнапорным перемещением жидкости, то трубы с приваренными раструбами укладывают по нему широкой частью вверх. При выполнении прямолинейных участков от одного колодца до другого с помощью зеркала проверяют просмотр на свет. Такие проверки проводят до полной обратной засыпки, при этом отображаемый просвет должен быть круглого очертания. Допускается отклонение по горизонтали не более 5 см в каждую из сторон. Отклонений по вертикали быть не должно.

Допускаются небольшие отклонения от проектной оси наружных трубопроводов под напором, которые не должны быть более 10 см в плане, а отметки безнапорных лотков не более 0,5 см. Отметки верхнего края напорных лотков не допускается отклонять более, чем на 3 см. Это стандартные требования в соответствии со СНиП, а если требуются особые условия, то они указываются в рабочих проектах.

Прокладывая трубопровод по небольшому искривлению трассы, следует применять изделия с приваренными раструбами и ставить резиновые прокладки. Смещение на поворот разрешается выполнять только 2º для труб диаметром до 60 см и 1º при укладке диаметром более 60 см. Устройство трубопровода в условиях пересеченной местности регламентируется положениями и правилами СНиП III-42–1980.

Соединения раструбных труб на прямых участках выполняются так, чтобы по диаметру отцентрировать равную ширину раструбной щели для заделки раствором. В перерывах в укладке концы труб и различные монтажные отверстия зарывают пробками и заглушками. При монтаже в условиях мороза резиновые уплотнители сначала размораживают.

Герметики для стыков и уплотнительные материалы применяют те, которые разработаны и заложены в проекте. При соединении фланцами соблюдают несколько правил:

  • соединения фланцем ставят строго перпендикулярно центральной трубной оси;
  • при установке болтов их головки располагают на одной стороне, укрепление метизов производят постепенно по принципу креста;
  • плоскости фланцев должны быть ровные, без перекосов, выравнивание их при помощи прокладок не допускается;
  • все смежные сварочные стыки выполняют после установки фланца.

Если в качестве опоры используют стенку котлована, то ее структура не должна быть нарушена копанием. Щели, полученные от установки наружного трубопровода на сборные опоры, обязательно заделывается бетоном или цементным раствором . Изоляцию стальных и железобетонных элементов трубопровода проводят в соответствии с проектом или положениями СНиП 3.04.03–1985.

Все выполненные работы, которые будут скрыты слоем грунта, обязательно отражаются в актах на скрытые работы. Освидетельствованию подлежат:

  • подготовка и устройство основания;
  • установка упоров;
  • фиксированные зазоры стыковых соединений, способ выполнения уплотнений;
  • строительство и установка колодцев;
  • осуществление защиты от коррозии;
  • способ изоляции проходных мест труб сквозь боковые стенки колодцев;
  • обратная засыпка траншеи и способ трамбовки.

Устройство наружных трубопроводов из сталей

Перед тем как начинать сварочные работы очищают от загрязнения стыки, проверяют соответствие геометрических размеров кромок, зачищают их до появления блеска. После завершения сварки все поврежденные места обязательно должны быть изолированы по старой схеме, соответственно указаниям проекта.

Чтобы провести сварку двух труб с продольным или спиральным монтажным швом следует так расположить концы труб, чтобы смещение стыков было не более 10 см. Если применяются заводские изделия с продольным стыком, то совмещение роли не играет. Поперечные швы сварки располагают:

  • не ближе, чем 20 см от края наружного трубопровода;
  • не ближе 30 см от ограждающей поверхности основной конструкции, пропускающей трубопровод или от футлярного края;
  • не ближе 10 см от приваренного патрубка.

При монтаже трубопровода применяют центраторы, допускается рихтовка вмятин на стенках величиной до 3,5% от диаметра. Искривления с большим размером вырезаются из трассы. Забоины на концах труб более 0,5 см обрезают с участком трубы.

К производству сварки допускают сварщиков с документами, разрешающими сварные работы, прошедшие аттестацию сварщиков по правилам Госгортехнадзора. Для опознавания мастера на расстоянии 40 см от стыка с видимой стороны ставится раскаленное личное клеймо каждого сварщика.

Если применяется сварка несколькими слоями, то каждый шов перед наложением следующего обязательно проходит процедуру очистки от шлаков и металлических брызг. Те участки, на которых наложен шов с кратерами и раковинами вырубается до основного металла, а трещины шва провариваются по второму разу. На открытом воздухе не допускается попадание на рабочее место сварщика влажных осадков и порывов ветра. При проведении контрольного обзора сварки проводят:

  • контроль за каждой операцией по сварке и сборке трубопровода по СНиП 3.01.01–1985;
  • проверку непрерывности сварного соединения и выявление дефектов радиографическим методом контроля (рентген или ультразвук).

Внешнему осмотру подвергаются все полученные стыки. При устройстве магистрали из труб более 100 см производят замер наружного и внутреннего диаметра. Перед началом осмотра поверхность в две стороны от шва очищают от наплывов шлака и металлических брызг, окалины.

Если внешний осмотр не выявил трещин металла в шве и прилегающей зоне, отступления от размеров и требуемой формы, наплывов, прожогов и провисаний с внутренней стороны, то качество сварки считается удовлетворительным. Неудовлетворительные швы подлежат сбиванию и выполнению снова.

Проверка качества сварки рентгеном и ультразвуком производится при давлении в системе до 10 атмосфер, в количестве не меньше 2%, но не менее одного шва на сварщика, до 20 атмосфер, в объеме 5%, но не менее двух швов на сварщика. Увеличение давления свыше 20 атмосфер увеличивает количество проверяемого материала сварки до трех швов на одного работника сварки. Сварные стыки, подобранные для контроля, проверяют под контролем заказчика, который отмечает в рабочем журнале сведения о местоположении стыка и фамилии сварщика.

Если при определении качества шва обнаружены свищи, трещины, плохо проваренные участки, то такой шов бракуется, переделывается и производится повторный контроль качества. При просмотре физическими приборами допускаются элементы брака:

Монтаж чугунных труб

Чугунные трубы выставляют и соединяют при помощи соединения раструбами, которые уплотняют смоляной пенькой или прядями, пропитанными битумом. Поверх устраивают замок из асбоцемента. Если трубы выполнены без раструба, то их соединение производят при помощи манжет из резины, которые поставляются параллельно с трубами. Состав компонентов смеси описывается в проекте, там же указывается наименование и качество герметика.

Для контроля правильной установки зазора для поверхности упора раструба и соединяемого торца трубы выполняют щель для труб диаметром до 30 см, принятую 5 мм , а для большего диаметра этот показатель равен размеру до 10 мм.

Строительство наружного трубопроводов из асбоцемента

Перед тем как выполнять соединение, следует сделать отметины на конце трубы, обозначающие положение муфты до начала монтажа и после готового смонтированного стыка. Соединение труб из асбеста с металлической арматурой или участками труб из сталей производят фасонными элементами из чугуна или стальными соединениями с применением резиновых уплотнительных колец.

Качество заделки каждого шва проверяется после соединения, при этом обращают внимание на правильность установки резинок и расположение муфт, а также равномерность затяжки болтов.

Прокладка бетонных и железобетонных участков трубопровода

Для железобетонных труб зазор между упором раструба и торцом выполняют в миллиметрах:

Стыки труб, поставленных на объект без стандартных уплотнителей, герметизируют просмоленной пенькой или прядью, пропитанной битумом. Замок обрабатывают асбестоцементной смесью или специальными герметиками, указанными в проекте с описанием требуемой глубины заделки. Трубопроводы свыше 100 см заделывают на стыках цементным раствором марки, определенной в проекте. Если в схемах и документах марка отдельно не указана, то устраивают герметизацию раствором состава в 7,5.

Заделка соединений фальцами при устройстве безнапорного варианта для труб из бетона с гладкими окончаниями выполняется строго по указаниям проекта. При устройстве стыков железобетонных изделий используют металлические вставки и фасонные элементы согласно проекту.

Керамические наружные трубопроводы

Величину торцевого зазора принимают для труб диаметром до 30 см – 6– 7 мм, большего размера – до 10 мм. Стыки изолируют просмоленной пенькой или битумом в контакте с прядью и дальнейшим обмазыванием цементным раствором, битумной мастикой или герметиками. Допускается использование для заделки асфальтовой смеси , если температура потока воды не превышает 40ºС, и в ней не содержатся химические отходы, растворяющие битум. Заделывать трубы, входящие в колодец или камеры следует так, чтобы была обеспечена водонепроницаемость и герметичность соединений.

Монтаж облегченных трубопроводов из пластика

Трубы выполняют из полиэтиленов низкого и высокого давления, которые соединяются друг с другом и вставными элементами при помощи сварки концов встык или применяя раструбные трубы. Свариваются только элементы одного материала, а соединение разных материалов не допускается.

Для производства работ допускаются люди, имеющие право на сварку, подтвержденное документами. Обеспечивая эффективность процесса, применяют различные установки, предусматривающие соблюдение заданных параметров технологии . Сварка полиэтиленовых труб допускается при температуре не ниже 10ºС мороза, не допускается попадание влаги и пыли на рабочую область сварки.

Допускается, по нормам СНиП, склеивание однотипных труб из полиэтилена при помощи специального клея, который применяется при установке резиновых манжет, приходящих на объект вместе с изделиями. Не подвергают механическим нагрузкам стыки в течение 20 минут, а гидравлические воздействия могут иметь место только после суток с момента склеивания. Температура окружающего воздуха не должна превышать 35ºС и быть не ниже 5ºС, склеивание производят в месте, защищенном от дождя и ветра.

Устройство наружного прохода трубопровода через преграды

Магистрали подачи жидкости часто встречают на своем пути естественные преграды: реки, озера, овраги, карьеры. В местах ранее проложенных дорог, трамвайных и поездных путей, метрополитены также приходится обустраивать специализированные места перехода. К работам по строительству переходов допускаются рабочие специализированных организаций , у которых есть лицензия на проколы под дорогами и другими местами.

Порядок устройства прохода под дорогами и естественными преградами обязательно подробно описывается в проекте с составлением специальных чертежей и происходит при постоянном техническом надзоре за каждым этапом проведения. При этом уделяется особое внимание установке проходных футляров и отметкам трубопроводов.

Для высотных отметок футляров предусмотрены допустимые отклонения:

  • при выдержке уклона в соответствии с проектом отклонение по вертикали может быть не больше 0,6% от размера футляра для безнапорных и 1% напорных магистралей;
  • в плане разрешается смещение только на 1% от размера оболочки систем без напора и 1,5% для напорных вариантов.

Правила монтажа собирательных емкостей

Для облегчения соблюдения правил обустройства сборных емкостей из бетона и железобетона следует руководствоваться положениями, указанными в СНиП 3.03.01–1987. Обратную подсыпку земли делают механизмами после окончания прокладки трубопроводов к очистным емкостям и из них. Предварительно проводят испытание подачей рабочего давления в магистраль, но только после набора бетонными сооружениями всей положенной прочности.

Установка дренажных систем и узлов их распределения выполняется после испытания смонтированной емкости на герметичность. Сверление отверстий в трубопроводах производят по условиям проекта. Отклонения от проектного размера отверстий не должны превышать 1– 3 мм . Смещение от проектного положения осей колпачков, муфт допускается только 4 мм, а по высоте не должно быть больше от проектной отметки.

Кромочные отметки лотков и сливов выполняют по уровню жидкости и ориентируются на данные проекта. При пробивке переливов треугольной формы низ отверстия не должен стоять выше или ниже проекта на 3 мм. Линия лотков и желобов не должна иметь участков с наклоном, обратным движения стоков, на поверхности канала не должны быть неровностей и наростов, которые препятствуют естественному току воды.

Все фильтры с начинкой добавляют в конструкцию очистного сооружения только после окончания гидравлических испытательных мероприятий, а при ремонтных работах – после промывки и прочистки подающих трубопроводов, запорных устройств.

Фильтрующие компоненты, используемые для пропуска жидкости, выбираются с учетом требований СНиП 2.04.02–1984 . В описаниях указывается толщина фильтровального слоя, отклонение от размеров которого допускается в пределах не более 2 см.

Сварочные работы заканчивают до того как производят установку деревянных конструкционных составляющих очистного сооружения.

Технология строительства водопровода и канализации в трудных климатических условиях

Особые моменты, которые должны быть учтены при сооружении магистралей в затрудненных природных условиях, описываются в проекте отдельным разделом. Временные трубопроводы водоснабжения прокладывают над поверхностью земли, а требования соблюдают как при проведении работ по устройству постоянной ветки.

Строительство водопровода и канализации на мерзлых почвах, как правило, выполняется при отрицательных показателях температуры воздуха. Положениями СНиП предусматривается требование сохранить мерзлый грунт основания в первозданном виде . Тоже касается и строительства на мерзлой земле, но уже при температурах выше 0ºС, нельзя изменять показатели грунта, принятые в основе проекта.

Если в разработку попадают грунты, обильно насыщенные вкраплениями льда, то их оттаивают на проектную глубину промерзания и уплотняют. Иногда предусматривается замена почвы на уплотненные оттаявшие массы. Движение вспомогательного и основного автотранспорта производится по специальным подъездным путям, которые выполняются в строгом соответствии с рабочими чертежами.

Строительство водопроводных и канализационных магистралей в условиях местности с повышенной сейсмологической опасностью производится по способу стандартной местности, но при этом выполняются дополнительные мероприятия по защите зданий от разрушения при подземных толчках.

Стыковочные участки выполняют электродуговой сваркой, а проверка их осуществляется на 100% методом физического контроля. В соединительные и изоляционные растворы из цемента добавляют пластификаторы для уменьшения разрушений. Мероприятия по уменьшению воздействия на сооружения сейсмической обстановки в обязательном порядке заносятся в рабочий журнал и акты на работы, скрытые грунтом.

Выполняя обратную засыпку траншей, сохраняют внутреннюю чистоту деформационных швов. Зазор шва должен быть непрерывным и очищенным от слоев земли, бетонных брызг и наплывов раствора на всей протяженности от подошвы основания до верха надземной части. Из них удаляют остатки опалубки и щитов.

Работы по устройству компенсационных и деформационных швов, разрывов на скольжение, армирование, установка шарнирных креплений и распорок, обустройство прохода труб через жесткие поверхности обязательно должны быть заактированы подтверждающими документами.

При прокладке водопровода и канализации в болотистой местности перед укладкой трубы в траншею, из нее выкачивают жидкость. Иногда в описании проектной работы предусматривается укладка в залитую водой траншею, но в таком случае нужно выполнить указанные в документах методы для предотвращения всплытия трубы. Перемещать такие трубы нужно вплавь с обязательно заглушенными торцами.

Строительство трассы водопровода и канализации на поверхности дамбы разрешается только при уплотнении грунта до проектного состояния, которое проверяется исследованием. При прокладке труб на почве с большим коэффициентом просадки, в местах установки опор под соединения, грунты также уплотняют при помощи глубинных вибраторов.

Испытательные мероприятия

Трубопроводы с присутствием рабочего давления

Для некоторых систем в проекте производства работ указывается способ проведения испытания. Если таких данных нет, то проверка производится стандартным способом , который заключается в испытании на герметичность и прочность гидравлическим методом. В некоторых случаях допускается пневматический метод:

  • для подземных магистралей из асбестоцементных, чугунных и железобетонных труб при расчетном давлении не более 5 атмосфер;
  • для трубопроводов в почве с расчетным давлением не более 16 атмосфер из сталей;
  • наземные стальные трассы с давлением не более 0,3 атмосферы.

Все без исключения трубопроводы испытывают за два раза. Первый этап предусматривает контрольное испытание строительной фирмой без приглашения представителя заказчика. Это действие документируется специальным актом , форма которого принята в строительной компании. Испытание проводят, выполнив обратную засыпку траншеи до половины уровня трубы. При этом все соединительные стыки остаются открытыми для визуального контроля. Методы такого предварительного испытания регламентируются в положениях СНиП 3.02.01–1987.

Последняя окончательная приемка осуществляется после окончательной засыпки трубопровода и уплотнения грунта. На этом этапе присутствует представитель заказчика, и все действия оформляются стандартным для такого случая актом.

Если трубопровод прокладывается в наземных условиях, которые разрешают визуально просматривать систему, то первичную проверку не производят . Не выполняется предварительная проверка в условиях стесненности и если требуется немедленная засыпка, например, в случае жестких морозов.

При устройстве трассы водопровода и канализации через естественные препятствия испытание проводят первый раз при сборке на местности после соединения труб, но до того, как будет произведена антикоррозийная обработка. Второй этап предусматривает испытание уложенных в рабочее положение труб без закапывания в почву. Результаты проверки отражаются в соответствующий акт.

Магистрали, прокладываемые в местах под железными дорогами и автомобильными трассами, проверяют первый раз при укладке в рабочее положение, но уже в защитном кожухе. Полости между стенками кожуха и трубой не заполняют. Второй раз испытывают после полной засыпки и уплотнения грунта.

Размер испытательного давления и величина расчетного давления жидкости в магистрали указывается в положениях рабочего проекта, руководствуясь данными СНиП 2.04.02–1984.

Железобетонные, асбестоцементные, чугунные и стальные магистрали испытывают участками длиной 1 км за один раз. Разрешается увеличить размер испытуемого участка более 1 км, если объем подкачанной воды рассчитывается как для протяженности 1 км . Водопроводы из полистирола, полиэтилена, поливинилхлорида проверяют последовательно участками не более 0,5 км. Если объем подкачанной жидкости составляет величину, как для участка в 0,5 км, то разрешается брать для испытания длину в 1 км. Если в проекте производства работ отсутствуют данные о величине допустимого давления для испытания, то его рассчитывают по специальным таблицам.

До того как начнется испытание, предварительно выполняют окончание следующих работ:

Ответственному специалисту за испытание выдается допуск на проведение работ повышенного риска с указанием в нем координат и габаритов проверяемого пространства. Этот документ заполняется по установленному образцу, который определяется нормами СНиП III-4–1980.

Измерительными приборами в процессе испытания служат манометры, которые должны отвечать определенным параметрам:

  • класс точности не должен быть ниже показателя 1,5;
  • диаметр прибора (корпуса) не менее 16 см;
  • шкала прибора должна на 1/3 превышать граничное показание испытательного давления.

Измерение использованного объема воды при проверке выполняют мерными емкостями или устанавливают временные счетчики расхода воды, которые проходят аттестацию в стандартном порядке.

Прибытие воды и наполнение испытательного участка магистрали должно выполняться с заданной в проекте интенсивностью, которая в стандартных случаях составляет:

  • для труб с диаметром до 40 см – не более 5 м3 в час;
  • для труб с диаметром до 60 см – не более 10 м3 в час;
  • для труб с диаметром до 100 см – не более 15 м3 в час;
  • для труб с диаметром до 110 см – не более 20 м3 в час.

Приемку напорной магистрали при помощи гидравлики начинают после заполнения траншеи грунтом в соответствии со СНиП 3.02.01–1987 . Перед этим систему наполняют водой и выдерживают в наполненном состоянии. Железобетонные трубопроводы выдерживают в течение 72 часов, из них 12 часов подается давление в пределах расчетного значения. Асбоцементные и чугунные трубы проверяют 24 часа, половина времени проходит под давлением. Трубопроводы из сталей и полиэтилена водой предварительно не наполняются, для них такая проверка не предусматривается. В случае заполнения жидкостью время проверки отсчитывается с момента засыпки траншеи землей.

Сеть признается выдержавшей испытание, если объем потерянной жидкости не превышает допустимого размера расхода подкачанной воды для участка испытания в 1 км. В случае превышения расхода воды больше указанного, магистраль не признается годной к эксплуатации, и принимаются меры к выявлению дефектов на искомом участке. После устранения течи испытания проводят повторно.

Данные об этих параметрах приводят в специальных испытательных таблицах. Для чугунных труб, соединенных между собой с помощью резиновых колец, допустимое значение умножают на коэффициент 0,75 . Если длина искомого промежутка менее 1 км, то допустимый объем подкачанной жидкости приводят к другому значению путем умножения его на реальную длину трубопровода.

Для труб из полипропилена, полиэтилена, сваренных между собой, и для участков из склеенных поливинилхлоридных элементов допустимое значение расхода подкачанной жидкости принимается как для трубопроводов из сталей, равных по показателям диаметра. Поливинилхлоридные трубопроводы, соединенные резиновыми уплотнителями, рассчитываются на расход подкачанной воды как для чугунных элементов равного диаметра.

Величина гидравлического давления для испытания трубопровода на герметичность и прочность обычно указывается в описании рабочего проекта. Если таких данных в документах нет, то принимают стандартное значение:

Для проверки стальной магистрали перед началом проверки на прочность и герметичность в нее закачивают воздух. Он должен находиться в участке трубопровода определенное время для выравнивания температуры почвы и воздушной массы. Время зависит от диаметра труб:

  • диаметр трубы до 30 см подлежит выдержке 2 часа;
  • от 30 см до 60 см выдерживают 4 часа;
  • диаметр от 60 см до 90 см требует выдержки 8 часов;
  • от 90 см до 120 см температура выравнивается в течение 16 часов;
  • трубы от 120 см до 140 см в диаметре выдерживают 24 часа;
  • магистраль диаметром свыше 140 см наполняют воздухом на 32 часа.

Для всех диаметров труб рекомендуется подавать испытательное пневматическое давление на период 30 минут, что достигается дополнительной подкачкой воздушной массы. Для осмотра трубопровода с целью выявить дефекты давление снижают. Стальные трубы осматривают при давлении 0,3 МПа , железобетонные, чугунные и стальные – при показаниях в 0,1 МПа. На дефекты соединения укажут пузыри, появляющиеся в соединительных местах и звук проходящего воздуха.

Устранение протечек проводят при нулевом давлении, после чего испытывают участок магистрали повторно. Трубопровод считается принятым в эксплуатацию, если при осмотре не выявлено нарушения целостности трубы и стыков сварных швов.

Проверка безнапорных трубопроводов

Трубопроводы, которые будут эксплуатироваться без давления, принимают в два этапа. Первичное испытание проводят до обратной засыпки , а окончательная проверка осуществляется после осуществления укрытия одним из способов, который определяется рабочим проектом:

измеряется объем жидкости, добавляемой в искомый участок магистрали, проложенной в сухой почве или в мокром грунте, если отметка грунтовых вод у наивысшего колодца находится ниже земной поверхности более чем на 0,5 глубины проложенных труб, измеряя от шелыги до люка;

измеряется объем притока жидкости в магистраль, уложенную в мокрой почве, если отметка грунтовых вод больше, чем 0,5 показателя заглубления.

Колодцы, у которых изоляция от влаги располагается внутри, проверяют на герметичность путем измерения объема добавляемой жидкости, а сооружения, у которых гидроизоляция предусмотрена снаружи, измерением объема притока воды.

Те конструкции колодцев, которые оснащены водонепроницаемыми стенками и изолированы от влаги внутри и снаружи, испытываются определением объема притока влаги или измерением добавленной воды одновременно с проверкой магистрали или отдельным этапом. Если у колодца по проекту не предусматривается гидроизоляции снаружи и внутри, а стены выполнены из водопроницаемых материалов, то проверка на герметичность и прочность не предусмотрена.

Испытанию на герметичность подвергаются участки магистрали между соседними колодцами. Иногда отсутствует нужное количество воды для проверки или ее поставка затруднена, тогда разрешается испытывать выборочные участки, определенные представителем заказчика. По нормам при протяженности магистрали до 5 км проверяют несколько участков, а если протяженность трубопровода более 5 км, то испытывают несколько участков так, чтобы их суммарная длина составляла 30% от длины трассы. При неудовлетворительном результате проверки хотя бы одного из колодцев, испытанию подвергается весь трубопровод.

Величина давления водой должна быть определена в рабочем проекте. Если таких данных в документах нет, то этот показатель определяется по объему превышения жидкости в колодце или стояке над шелыгой магистрали или над отметкой грунтовой жидкости, если она находится выше приспособления. Для керамических, железобетонных, бетонных трубопроводов этот показатель стандартизирован до значения 0,04 МПа.

Гидравлическое давление в магистрали создается наполнением жидкостью стояка, расположенного вверху, или заполнением влагой высшего колодца, если ему предназначается испытание.

Первый этап испытания на прочность производится при открытом трубопроводе в течение 30 минут. Для этого постоянно добавляют жидкость в колодец или стояк, чтобы уровень воды не понижался более, чем на 20 см.

Трубопровод и колодцы считаются прошедшими проверку на герметичность, если при визуальном осмотре не обнаружатся участки протечки жидкости. Допускается образование капель на стыках труб , не сливающихся в одну струю, если в проекте не предусматривается требований к повышенной герметичности трубопровода. При этом суммарная площадь участочков запотевания каплями не должна превышать 5% площади труб на проверяемом участке.

Окончательную приемочную проверку на герметичность начинают после наполнения водой и выдержки в таком состоянии. Для колодцев и трубопроводов, выполненных из железобетона и защищенных от влаги с внутренней и внешней стороны, время выдержки составляет 72 часа, а всех остальных материалов – 24 часа.

Герметичность засыпанного грунтом трубопровода при окончательной приемке выполняется одним из способов:

  • первый метод позволяет определить в верхнем колодце объем доливаемой воды в стояк за 30 минут времени так, чтобы уровень жидкости в проверяемом сооружении не понижался более чем на 20 см;
  • второй способ предполагает измерение в нижнем колодце объема просочившейся в колодец грунтовой влаги.

Участок магистрали считается прошедшим приемку на герметичность, если объем добавленной воды при первом способе и притока жидкости при втором способе не будет превышать нормы, представленные в специальных таблицах, о чем составляется акт приемке в обязательной форме.

Если время проверки увеличивается и составляет более 30 минут, то показатель допустимого объема жидкости, взятый из таблицы, тоже пропорционально увеличивается.

Трубопроводы, выполненные из железобетона с резиновыми уплотнителями на стыках, допускают объем добавленной жидкости или притока воды, указанный в таблице умножать на коэффициент 0,7.

Чтобы определить показатель допустимого притока или объема жидкости через ограждающие конструкции в колодце на 1 м его глубины , следует взять это значение для труб из такого же материала и равного диаметра.

Дождевая канализация проверяется по правилам, предназначенным для проверки безнапорных трубопроводов предварительным и окончательным испытанием, если это прописано в документе рабочего проекта.

Если магистраль выполняется из безнапорных вальцевых или раструбных железобетонных элементов с диаметром свыше 160 см, которые предназначены проектом для магистралей с рабочим давлением до 0,05 МПа с предусмотренной проектом наружной и внутренней гидроизоляцией, проверяют на работоспособность гидравлическим испытанием с давлением, которое указано в проекте.

Испытание емкостных конструкций

Собирательные емкости, выполненные из бетона, подлежат проверке только после того, как уложенный бетон достигнет прочности, предусмотренной в проекте. Перед испытанием гидравликой емкостных конструкций на герметичность и прочность, их тщательно очищают от наплывов раствора и мусора. Изоляцию от влаги и засыпку траншеи грунтом производят только после положительных результатов гидравлического испытания, если другие условия не прописаны в рабочем проекте производства работ.

До начала проведения работ по гидравлической проверке собирательную емкость наполняют жидкостью в два этапа. Первый предусматривает заливку воды на высоту 1 м и содержанием в камере одни сутки. Второй этап восполняет емкость до отметки проектного верха. После этого жидкость содержится в баке не менее 72 часов.

Собирательная емкость считается прошедшей испытание, если отток воды в ней не больше трех литров на 1 м2 мокрой поверхности дна и стен. Осматривают швы, стены и основание на предмет протекания воды. Допустимо запотевание и потемнение некоторых мест. Если емкость открытая, то учитывается дополнительно эффект испарения жидкости с поверхности воды.

При обнаружении потеков воды на стенках и швах или влажной почве в основании, емкость считается не прошедшей испытание, даже если объем потерянной жидкости не превышает допустимые пределы. В таких случаях отмечают все участки с дефектами, которые потом ремонтируют. После проведения работ по устранению недостатков собирательную емкость испытывают вторично.

При проведении проверки на герметичность емкостей, в которых предполагается содержать агрессивные жидкости, не допускается малейшая утечка. Испытание проводят до процесса нанесения антикоррозийного слоя.

Все сборные и монолитные фильтровальные каналы и осветительные контактные камеры подлежат проверке гидравликой с расчетным давлением, указанным в рабочем проекте производства работ. Они признаются прошедшими испытание гидравликой, если при зрительном осмотре в боковых поверхностях фильтровальных каналов и над ними не выявлено протечек жидкости, а величина контрольного испытательного давления не будет понижена больше чем на 0,002 МПА.

При испытании сборной емкости градирни и при ее гидравлической проверке не допускается потемнения мест и или их даже слабого запотевания. Отстойники и емкости питьевой воды проходят гидравлическое испытание после обеспечения перекрытия, оно выполняется в соответствии с нормами и требованиями стандартных правил. Питьевые емкости подвергаются дополнительной проверке на вакуум и на превышение давления избыточным воздушным давлением в размере 0,0008 МПа в течение получаса. Они признаются годными, при понижении показателя давления не более чем на 0,0002 МПа, если другие требования не прописаны в проектных документах.

Дренажно-распределительные колпачки фильтровальных каналов испытывают подачей потока жидкости со скоростью 5–8 л в секунду и потоком воздуха со скоростью 20 л секунду. Такая подача осуществляется три раза продолжительностью до 10 минут. Колпаки с обнаруженными дефектами заменяют и проверяют повторно.

Магистрали водопровода и канализации перед проведением мероприятий по приемке в обязательном порядке промываются и дезинфицируются хлорным раствором с дальнейшей промывкой. Берутся контрольные химические и бактериологические пробы, промывка осуществляется до положительных результатов, отвечающих стандартным требованиям ГОСТа и инструкции Минздрава по контролю обеззараживания питьевой воды и дезинфекции водопровода.

Мероприятия по дезинфекции и промывке труб и сооружений хозяйственно-питьевой магистрали выполняются строительной организацией, производящей прокладку трубопроводов при участии заказчика и контролирующей организации санитарно-эпидемиологической эксплуатационной службы в стандартном порядке, изложенном в надлежащих инструкциях. Результаты проведенной работы фиксируются актом промывки и дезинфекции по стандартной форме, в котором присутствуют подписи всех представителей исполнительных и наблюдательных служб.

Сооружения на магистрали водопровода и канализации

Устройство соединений, поворотов и глубина прокладки трубопроводов

Все места стыковки, поворотов трассы на коллекторах устраивают в колодцах. Радиус поворота лотка принимают не меньше размера диаметра элемента в коллекторах с размером 120 см. Коллекторы с большими диаметрами устраивают с поворотом не меньше 5 диаметров трубы, при этом обязательно устраивают колодцы для осмотра в начале и конце изгиба.

Угол подсоединения отводящей трубы принимается не меньше прямого. Если присоединение выполняется с перепадом высот , то угол между присоединяемой трассой и отводящей допускается любого размера.

Стыковка труб различных диаметров выполняется по шелыгам или на уровне расчетной высоты жидкости. Чтобы определить наименьшую глубину прокладки труб, выполняют теплотехнический расчет или принимают во внимание стандартную глубину заложения в рабочем районе.

Если невозможно выполнить расчеты или нет данных о глубине заложения в данной области, то принимают стандартные условия. Трубопровод диаметром менее 50 см укладывают на высоту 30 см, а трубы большего диаметра закладывают на глубину, превышающую точку промерзания грунта на полметра. Это расстояние не может составлять менее 70 см от верха трубы, начиная от поверхности грунта или уровня планировки для недопущения раздавливания машинами.

Максимальная глубина прокладки определяется специальными расчетами, в которых принимается во внимание категория почвы, материал труб и их размер, а также способ прокладки. Готовые данные указываются в проекте производства работ.

Строительство смотровых колодцев

Смотровые колодцы на протяжении магистрали устраивают:

Размеры прямоугольных колодцев или канализационных камер в плане предусматривают в зависимости от диаметра труб. Трубопроводы диаметром до 60 см требуют размера 100 Х 100 см . Магистрали с диаметром труб больше 70 см оснащаются колодцами 120 Х 150 см.

Круглые колодцы устраивают на трассах диаметром до 60 см размером 100 см, диаметром до 70 см ставят колоды 125 см, более 120 см в диаметре требуют колодца 200 см.

Размеры поворотных колодцев рассчитывают, исходя их проектных условий размещения в них приемных и промежуточных лотков. На трассах диаметром не более 15 см и глубине закладки труб до 1,2 м разрешается ставить небольшие по размеру в плане колодцы, размером до 60 см. Они предназначаются только для опускания очищающих механизмов, спуск людей не производится.

По высоте рабочие колодцы выполняют на высоту 1,8 м (от площадки до покрытия), если рабочая высота колодца по проекту меньше 1,2 м, то их ширину делают от 30 до 100 см. Полки и площадки смотровых колодцев устраивают на высоте верхней поверхности трубы наибольшего диаметра.

На магистралях из элементов диаметром 70 см и больше устраивают рабочую площадь впереди и полку размером не меньше 10 см с другой стороны лотка. В трубопроводах диаметром больше 200 см рабочую площадку выполняют на консолях, при открытом лотке не менее 200 Х 200 см.

Для профилактического обслуживания лотков и спуска людей предусматривают в рабочей части колодца навесные лестницы, которые могут быть стационарные или съемные. Обязательно устраивается ограждение площадки для работы на высоту одного метра.

Дождевые колодцы

Колодцы дождевой канализации устраивают в плане размерами на трубопроводах от 60 до 70 см диаметром 1 м, а от 70 см и более делают прямоугольными размером 1м Х 1м или круглые диаметром, равным большой трубе, но не менее 1 м.

Высота колодцев на трубопроводах диаметром от 70 см до 140 см зависит от лотка наибольшего размера, на магистралях диаметром свыше 150 см рабочие площадки не предусматриваются. Полки в колодцах устраивают только в трубопроводах не больше 90 см на уровне ½ половины наибольшей трубы.

Стандартная ширина горловины смотрового колодца для всех типоразмеров принимается диаметром 70 см, она должна позволять опустить оборудование для прочистки трассы на изгибах и прямолинейных участках.

Люки устанавливают на уровне дороги проезжей части при идеальном покрытии. На газонах и в зеленой зоне крышка должна быть выше поверхности на 7 см, а в необорудованных и незастроенных районах отметка крышки люка отстоит от поверхности земли на 20 см. Для исключения несанкционированного проникновения люки устраивают с запорными устройствами. Конструкция люка должна быть прочной и выдерживать нагрузку от проезжающего транспорта или других нагрузок и обеспечить свободное вхождение обслуживающего персонала.

Если в месте устройства колодца высокий уровень грунтовых вод, выше проектного дна, то производят гидроизоляцию стенок и основания камеры на уровень выше отметки проникновения воды.

Колодцы перепадов высот магистрали

Перепады трассы высотой до 3 м оформляют в виде водосливов из рабочего профиля. Если перепады предусматриваются высотой до 6 м , то соединение выполняется в виде стояка или стенок для растекания вертикального расположения. При этом удельный расход стоков определяется из расчета 0,3 м в секунду на один погонный метр ширины стенки или окружности сечения стояка.

Стояк оснащается приемной воронкой сверху и плитой из металла в основании с водобойным приямком снизу. Приямки в стояках с диаметров меньше 30 см не устраиваются, вместо них предусматривается направляющее колено. Магистрали с диаметром труб до 60 см обустраиваются сливом в смотровой камере вместо установки смотрового колодца.

В приемных коллекторах дождевой канализации с перепадом высот до 100 см обустраивают камеры перепада по типу слива, перепад высот до 300 см требует устройства водобойного приямка с установкой одной решетки, выполненной из плит или балок, две решетки ставят при перепаде высоты слива до 400 см.

Дождеприемники

Сооружение камер приема воды предусматривают:

Дождеприемники устраивают горизонтального типа, когда на поверхности улицы устанавливается решетки в плоскости проезжей части. Практикуются вертикальные дождеприемники, решетки которых вставляются в боковую часть бордюра. Иногда целесообразно строить дождеприемники смешанного типа с вертикальными и горизонтальными установленными решетками. Их не ставят на пологих спусках уличного рельефа.

При зубчатом пологом спуске улицы расстояние между приемниками дождевых вод определяется расчетом, принимая во внимание расстояние продольного уклона и глубину жидкости в лотке у решетки. Глубина не должна превышать показатель 12 см на улице с прямым пологим спуском расстояние между приемниками атмосферных осадков рассчитывается из условия, что ширина течения в лотке не должна превышать 2 м пред входом в решетку. Для расчета берется количество осадков стандартной интенсивности для этой местности.

Данные по расчету расстояния от одного дождеприемника до другого вынесены в специальные таблицы, которые учитывают условия рельефа и интенсивности сточных дождевых вод. Длина промежуточного участка от смотрового колодца до установленного дождеприемника не должна превышать 40 см, на котором разрешено устанавливать не более одного приемника. Диаметр соединительной трубы определяется из интенсивности водяного потока к решетке при уклоне 0,02, но не более 20 см.

К установленному дождеприемнику разрешается подсоединять организованные водостоки с кровли зданий и дренажную канализацию. Если открытый лоток следует вывести в закрытую магистраль , то это выполняют с установкой колодцев-отстойников. Решетку в оголовке приямка выполняют с просветами размером не более 5 см, диаметр соединительных труб магистрали принимается по расчету, но не меньше 25 см.

Устройство переходов через проезжую часть

Для устройства пересечения автомобильных путей первой и второй категории и железнодорожных путей первого, второго и третьего значения трубопроводы оснащаются защитными футлярами. Другие категории дорог и железнодорожного сообщения допускают прокладку магистрали водопровода и канализации без устройства оболочки. Пересечение трубопроводов с путями (под ними) напорного действия обязательно прокладывают из стальных труб. Магистрали безнапорного действия допускается устраивать чугунными элементами.

Прокол под дорогами обязательно согласовывается с городскими или районными специальными службами в установленном порядке действия. При этом учитывается возможность проектирования и прокладки в этой местности дополнительных дорог и железнодорожных путей. Все работы по обустройству пересечения с искусственными преградами ведется согласно положениям СНиП 31.13330.

Для начала проведения мероприятий по обустройству места перехода следует предусмотреть возникновение на участке под дорогой. Отвод стоков предусматривается в канализацию. Если канализационная магистраль в ближайшем окружении отсутствует , осуществляются мероприятия для предотвращения слияния сточных вод с природными водными объектами, на окружающую территорию рельефа. Для этого устраивают переключение арматуры трубопроводов, ставят дополнительные собирательные емкости и предусматривают аварийное прекращение работы насосов.

Сохранение уклона в футляре осуществляется бетонированием площадок заданной высоты с установкой подпорных направляющих конструкций. На верхней поверхности футляра разрешается укладывать электрические кабеля и провода связи в оформлении из труб. В некоторых случаях допускается после прокладки труб заполнить пространство между ними и стенками футляра цементным раствором.

Для футляров, которые прокладываются методом установки, толщина стенок рассчитывается в зависимости от степени заглубления, а толщина стен оболочки, которая укладывается способом прокола или выдавливания, определяется расчетом, учитывающим величину давления домкрата, во избежание изменения формы и деформации.

Стальные футляры обязательно проходят обработку внутри и снаружи антикоррозийным покрытием и изоляцией от влаги.

Устройство вентиляции трубопроводов

Бытовая канализация вентилируется через внутренние стояки домовой канализации, но иногда предусматривается устройство принудительной вентиляции канализационных сетей. Вентиляцию устраивают:

Если выброс сточных вод предусматривается в области санитарных или охраняемых зон, районах жилой застройки и в местах скопления людского потока, то устраивают очистные сооружения для обезвреживания и частичной очистки канализационных стоков.

Естественная вентиляция наружных сетей, осуществляющих отвод стоков с присутствующими в них летучими ядовитыми и взрывоопасными составляющими, устанавливается на каждом выпуске из дома в виде стояков диаметром не меньше 20 см . Их следует ставить в отапливаемой зоне дома, предусмотрев для них сообщение с камерой гидравлического затвора. Вывод трубы вентиляции осуществляется выше кровли жилого здания на высоту не меньше 70 см.

Что касается устройства вентиляции общих канализационных коллекторов и каналов большого диаметра, устраиваемых щитовым или горным методом, то конструкция вентиляционных блоков строится по специальным расчетам, чертежи которых даются в рабочем проекте.

Устройство любого из видов напорного или безнапорного вида магистралей водопровода и канализации требует серьезного отношения. Все работы, проводимые строительными организациями, выполняются в точном соответствии с положениями и нормативами, прописанными в СНиП. Только так можно избежать неприятных моментов, связанных с загрязнением питьевой воды и ухудшением экологии окружающего пространства.

Обустройство канализационной системы требует соблюдения определенных нормативов. В частности, очень важен правильный уклон канализационной трубы, который выбирается согласно правил СНиП 2.04.01-85 и 2.04.03-85 (эти документы вы можете посмотреть и скачать у меня абсолютно бесплатно ), а также длине коммуникационных трубопроводов.

Существует несколько позиций, которыми руководствуются домашние мастера:

  1. Сделать угол как можно более острым;
  2. Сделать уклон минимальным или вообще пропустить этот пункт при монтаже канализационных стоков;
  3. Создавать наклон согласно СНиПам, ГОСТам или специализированным справочникам.

На первый взгляд, излишне острый уклон канализационной трубы поможет воде, требующей очистки, быстрее доходить до пункта назначения. Но с другой стороны, при этом труба подвергается вредному воздействию стоков. Из-за того, что вода проходит по канализации слишком быстро, твердые частицы нечистот, пищевые остатки и прочий мусор, часто сливаемый в унитаз, остаются в трубе. Поэтому максимальный уклон трубы жестко регламентирован. Забегая вперед скажу, что он равен 15 см на 1 метр погонный.

Также проблемой станет заиливание трубы. Со временем канализация забьется и придется работать над её ремонтом. Срок службы такой системы значительно короче стандартного и составляет менее года.

Минимальный уклон или его отсутствие – это грубейшая ошибка при установке канализационного трубопровода. При этом труба не только заиливается, но и практически не очищается естественным путем.

Совет от эксперта:
Правильнее всего работать с определенными нормативами, в которых указывается соотношение угла с диаметром и длиной трубы. Конечно, для этого требуется много времени и особая внимательность, но зато после такой кропотливой работы канализация прослужит Вам долгие годы.

Зачем вообще нужен угол уклона трубы?

Использование угла наклона канализационной трубы обязательно использовать для того, чтобы лишить себя следующих проблем:

  1. При заиливании трубы срываются воздушные сифоны, которые служат защитой от неприятных запахов в помещении;
  2. Заиливание магистральной трубы грозит полным нарушением основных функций канализационных отводов, что, по сути, является прекращением работы системы;
  3. Защита подвала жилого дома от протекания и прорывов зависит от правильности уклона.

Видео по теме:

Уклоны канализации и их способы выставления:

Как выбрать правильный уклон канализации:

Также, если при безуклоновом монтаже пластика нет проблем с коррозией, то у чугунной трубы могут появиться прорехи. Она начнет пропускать воду и нечистоты в подвал.

Раньше в многоэтажных домах канализации не устанавливались с уклоном, поэтому так часты случаи потопления в квартире на первом этаже или прорыва всей канализационной системы.

Чтобы определить какой должен быть минимальный уклон трубы, который будет оптимальным для Вас, нужно знать длину всей канализационной системы. В справочниках используются данные сразу в готовом виде, их изображают в сотых частях целого числа. Некоторым работникам сложно ориентироваться в такой информации без объяснений. Например, информация в справочниках представлена вот в таком виде как на рисунках ниже:

Минимальный и максимальный уклон канализации на 1 метр погонный по СНиПу

Ниже представлена картинка, на которой показаны, минимальные уклоны в зависимости от диаметра на 1 метр погонный трубы. Например, мы видим, что для трубы диаметром 110 – угол уклона 20 мм, а для диаметра 160 мм – уже 8 мм и так далее. Запомните правило: чем больше диаметр трубы, тем меньше угол уклона.

Примеры минимальных уклонов канализации на 1 метр по СНиП в зависимости от диаметра трубы

Например, уклон для трубы диаметром до 50 мм и длиною 1 метр нужен 0,03 м. Как это определили? 0,03 – это соотношение высоты уклона к длине трубы.

Важно:
Максимальный уклон для канализационных труб не должен превышать 15 см на 1 метр (0,15). Исключением являются участки трубопроводов, длина которых меньше 1,5 метра. Другими словами, наш уклон всегда лежит в диапазоне от минимального (представленного на картинке выше) до 15 см (максимального).

Уклон канализационной трубы 110 мм для наружной канализации

Предположим, нужно рассчитать оптимальный уклон для распространенной трубы 110 мм, которая используется в основном в системах наружной канализации. Согласно ГОСТ уклон для трубы диаметром 110 мм составляет 0,02 м на 1 метр погонный .

Чтобы рассчитать общий угол, нужно длину трубы умножить на уклон, указанный в СНиП или ГОСТ. Получится: 10 м (длина канализационной системы) * 0,02 = 0,2 м или 20 см. Значит разница между уровнем установки первой точки трубы и последней – 20 см.

Калькулятор расчет уклона канализации для частного дома

Предлагаю вам протестировать онлайн калькулятор расчета уклона канализационных труб для частного дома. Все расчеты носят примерный характер.

Под диаметром трубы понимается диаметр трубы, которая ведет сразу в сливную яму или общую систему канализацию (не путать с фановой).

P.S. Все вопросы и пожелания по данному калькулятору можете задавать ниже в комментариях к данной статье.

Использование расчетного и оптимального уровня наполняемости

Также у пластиковой, асбестоцементной или обязательно должен быть рассчитан уровень наполненности. Это понятие определяет, какой должна быть скорость движения потока в трубе, чтобы она не засорилась. Естественно, от наполненности также зависит уклон. Вычислить расчетную наполненность можно при помощи формулы:

  • Н – уровень воды в трубе;
  • D – ее диаметр.

Минимальный допустимый СНиП 2.04.01-85 уровень наполняемости, согласно СНиПа – Y=0,3, а максимальный Y=1, но в таком случае канализационная труба полная, а, следовательно, уклона нет, значит нужно выбирать 50-60%. На практике расчетная наполняемость лежит в диапазоне: 0,3

Ваша цель – рассчитать максимально допустимую скорость для устройства канализационного стока. Согласно СНиП, скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, что позволит отходам быстро проходить мимо стенок, при этом не прилипая.

Примем H=60 мм, а диаметр трубы D=110 мм, материал – пластмасса.

Следовательно, правильный расчет выглядит так:

60 / 110 = 0,55 = Y – это уровень рассчитанной наполненности;

K ≤ V√ y , где:

  • К - оптимальный уровень наполненности (0,5 для пластмассовых и стеклянных труб или 0,6 для чугунных, асбестоцементных или керамических труб);
  • V - скорость движения жидкости (минимально берем 0,7 м/с);
  • √Y – квадратный корень расчетной заполняемости трубы.

0,5 ≤ 0,7√ 0,55 = 0,5 ≤ 0,52 – расчет верен.

Последняя формула является проверочной. Первая цифра – это коэффициент оптимальной наполненности, вторая после знака равенства – это скорость движения стоков, третья – это квадрат от уровня наполненности. Формула нам показала, что скорость мы выбрали правильно, то есть минимально возможную. В тоже время увеличить скорость мы не можем, так как нарушится неравенство.

Также угол можно выражать в градусах, но тогда Вам будет сложнее переходить на геометрические величины при установке наружной или внутренней трубы. Такое измерение предоставляет более высокую точность.

Таким же образом несложно определить уклон наружной подземной трубы. В большинстве случаев, коммуникации наружного типа имеют большие диаметры.

Следовательно на метр будет использоваться больший уклон. При этом есть еще определенный гидравлический уровень отклонения, который позволяет сделать уклон немного меньшим, чем оптимальный.

Резюмирую скажем, что согласно СНиП 2.04.01-85 пункт 18.2 (норма при установке систем отвода воды), при устройстве угла канализационных труб частного дома, нужно придерживаться таких правил:

  1. На один погонный метр у трубы с диаметром до 50 мм, нужно выделять по 3 см уклона, но при этом у трубопроводов с диаметром 110 мм понадобится 2 см;
  2. Максимально допустимое значение, как для внутренней, так и для наружной напорной канализации – это общий уклон трубопровода от основания до конца 15 см;
  3. Нормы СНиП требуют обязательного учета уровня промерзания грунта для установки наружной канализационной системы;
  4. Для определения правильности выбранных углов необходимо проконсультироваться со специалистами, а также проверить выбранные данные по формулам выше;
  5. При монтаже канализации в ванной, можно сделать коэффициент наполненности, соответственно и уклон трубы, самым минимальным. Дело в том, что из этой комнаты вода выходит преимущественно без абразивных частиц;
  6. Перед работой нужно обязательно составлять план.

Совет от эксперта:

Не стоит путать методику установки канализационных труб в квартире и доме. В первом случае часто используется вертикальный монтаж. Это когда от унитаза или душевой кабинки устанавливается вертикальная труба, а уже она переходит в магистральную, выполненную под определенным уклоном.

Такой способ может быть применен, если, к примеру, душевая или умывальник находится на чердаке дома. В свою очередь, укладка внешней системы начинается сразу же от колец унитаза, септика или умывальника.

Чтобы при установке выдержать нужный угол, рекомендуется заранее копать траншею под уклоном, а по неё натянуть бечевку. Тоже самое можно сделать и по полу.

СНиП 3.05.04-85*

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Дата введения 1986-07-01

РАЗРАБОТАНЫ ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР (канд. техн. наук В.И. Готовцев - руководитель темы, В.К. Андриади), с участием Союзводоканалпроекта Госстроя СССР (П.Г. Васильев и А.С. Игнатович), Донецкого Промстройниипроекта Госстроя СССР (С.А. Светницкий), НИИОСП им. Н.М. Герсеванова Госстроя СССР (канд. техн. наук В. Г. Галицкий и Д.И. Федорович), Гипроречтранса Минречфлота РСФСР (М.Н. Доманевский), НИИ коммунального водоснабжения и очистки воды АКХ им. К.Д. Памфилова Минжилкомхоза РСФСР (д-р техн. наук Н.А. Лукиных, канд. техн. наук В.П. Криштул), института Тульский Промстройпроект Минтяжстроя СССР.

ВНЕСЕНЫ ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР.

ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя СССР (Н. А. Шишов).

ВЗАМЕН СНиП III-30-74 в части требований по производству и приемке работ по строительству и реконструкции наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации.

СНиП 3.05.04-85* является переизданием СНиП 3.05.04-85 с изменением № 1, утвержденным постановлением Госстроя СССР от 25 мая 1990 г. № 51.

Изменение разработано ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР и ЦНИИЭП инженерного оборудования Госкомархитектуры.

Разделы, пункты, таблицы, в которые внесены изменения, отмечены звездочкой.

Согласовано с Главным санитарно-эпидемиологическим управлением Минздрава СССР письмом от 10 ноября 1984 г. № 121212/1600-14.

Настоящие правила распространяются на строительство новых, расширение и реконструкцию действующих наружных сетей** и сооружений водоснабжения и канализации населенных пунктов и объектов народного хозяйства.

** Наружных сетей - в последующем тексте «трубопроводов».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. При строительстве новых, расширении и реконструкции действующих трубопроводов и сооружений водоснабжения и канализации кроме требований проектов (рабочих проектов)** и настоящих правил должны соблюдаться также требования СНиП 3.01.01-85*, СНиП 3.01.03-84, СНиП III-4-80* и других норм и правил, стандартов и ведомственных нормативных документов, утвержденных в соответствии со СНиП 1.01.02-83.

** Проектов (рабочих проектов) - в последующем тексте «проектов».

1.2. Законченные строительством трубопроводы и сооружения водоснабжения и канализации следует принимать в эксплуатацию в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87.

2. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

2.1. Земляные работы и работы по устройству оснований при строительстве трубопроводов и сооружений водоснабжения и канализации должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87.

3. МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ

Общие положения

3.1. При перемещении труб и собранных секций, имеющих антикоррозионные покрытия, следует применять мягкие клещевые захваты, гибкие полотенца и другие средства, исключающие повреждение этих покрытий.

3.2. При раскладке труб, предназначенных для хозяйственно-питьевого водоснабжения, не следует допускать попадания в них поверхностных или сточных вод. Трубы и фасонные части, арматура и готовые узлы перед монтажом должны быть осмотрены и очищены изнутри и снаружи от грязи, снега, льда, масел и посторонних предметов.

3.3. Монтаж трубопроводов должен производиться в соответствии с проектом производства работ и технологическими картами после проверки соответствия проекту размеров траншеи, крепления стенок, отметок дна и при надземной прокладке - опорных конструкций. Результаты проверки должны быть отражены в журнале производства работ.

3.4. Трубы раструбного типа безнапорных трубопроводов следует, как правило, укладывать раструбом вверх по уклону.

3.5. Предусмотренную проектом прямолинейность участков безнапорных трубопроводов между смежными колодцами следует контролировать просмотром "на свет" с помощью зеркала до и после засыпки траншеи. При просмотре трубопровода круглого сечения видимый в зеркале круг должен иметь правильную форму.

Допустимая величина отклонения от формы круга по горизонтали должна составлять не более 1/4 диаметра трубопровода, но не более 50 мм в каждую сторону. Отклонения от правильной формы круга по вертикали не допускаются.

3.6. Максимальные отклонения от проектного положения осей напорных трубопроводов не должны превышать ±100 мм в плане, отметок лотков безнапорных трубопроводов - ±5 мм, а отметок верха напорных трубопроводов - ±30 мм, если другие нормы не обоснованы проектом.

3.7. Прокладка напорных трубопроводов по пологой кривой без применения фасонных частей допускается для раструбных труб со стыковыми соединениями на резиновых уплотнителях с углом поворота в каждом стыке не более чем на 2° для труб условным диаметром до 600 мм и не более чем на 1° для труб условным диаметром свыше 600 мм.

3.8. При монтаже трубопроводов водоснабжения и канализации в горных условиях кроме требований настоящих правил следует соблюдать также требования разд. 9 СНиП III-42-80.

3.9. При прокладке трубопроводов на прямолинейном участке трассы соединяемые концы смежных труб должны быть отцентрированы так, чтобы ширина раструбной щели была одинаковой по всей окружности.

3.10. Концы труб, а также отверстия во фланцах запорной и другой арматуры при перерывах в укладке следует закрывать заглушками или деревянными пробками.

3.11. Резиновые уплотнители для монтажа трубопроводов в условиях низких температур наружного воздуха не допускается применять в промороженном состоянии.

3.12. Для заделки (уплотнения) стыковых соединений трубопроводов следует применять уплотнительные и "замковые" материалы, а также герметики согласно проекту.

3.13. Фланцевые соединения фасонных частей и арматуры следует монтировать с соблюдением следующих требований:

фланцевые соединения должны быть установлены перпендикулярно оси трубы;

плоскости соединяемых фланцев должны быть ровными, гайки болтов должны быть расположены на одной стороне соединения; затяжку болтов следует выполнять равномерно крест-накрест;

устранение перекосов фланцев установкой скошенных прокладок или подтягиванием болтов не допускается;

сваривание стыков смежных с фланцевым соединением следует выполнять лишь после равномерной затяжки всех болтов на фланцах.

3.14. При использовании грунта для сооружения упора опорная стенка котлована должна быть с ненарушенной структурой грунта.

3.15. Зазор между трубопроводом и сборной частью бетонных или кирпичных упоров должен быть плотно заполнен бетонной смесью или цементным раствором.

3.16. Защиту стальных и железобетонных трубопроводов от коррозии следует осуществлять в соответствии с проектом и требованиями СНиП 3.04.03-85 и СНиП 2.03.11-85.

3.17. На сооружаемых трубопроводах подлежат приемке с составлением актов освидетельствования скрытых работ по форме, приведенной в СНиП 3.01.01-85* следующие этапы и элементы скрытых работ: подготовка основания под трубопроводы, устройство упоров, величина зазоров и выполнение уплотнений стыковых соединений, устройство колодцев и камер, противокоррозионная защита трубопроводов, герметизация мест прохода трубопроводов через стенки колодцев и камер, засыпка трубопроводов с уплотнением и др.

Стальные трубопроводы

3.18. Способы сварки, а также типы, конструктивные элементы и размеры сварных соединений стальных трубопроводов должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037-80.

3.19. Перед сборкой и сваркой труб следует очистить их от загрязнений, проверить геометрические размеры разделки кромок, зачистить до металлического блеска кромки и прилегающие к ним внутреннюю и наружную поверхности труб на ширину не менее 10 мм.

3.20. По окончании сварочных работ наружная изоляция труб в местах сварных соединений должна быть восстановлена в соответствии с проектом.

3.21. При сборке стыков труб без подкладного кольца смещение кромок не должно превышать 20% толщины стенки, но не более 3 мм. Для стыковых соединений, собираемых и свариваемых на остающемся цилиндрическом кольце, смещение кромок изнутри трубы не должно превышать 1 мм.

3.22. Сборку труб диаметром свыше 100 мм, изготовленных с продольным или спиральным сварным швом, следует производить со смещением швов смежных труб не менее чем на 100 мм. При сборке стыка труб, у которых заводской продольный или спиральный шов сварен с двух сторон, смещение этих швов можно не производить.

3.23. Поперечные сварные соединения должны быть расположены на расстоянии не менее чем:

0,2 м от края конструкции опоры трубопровода;

0,3 м от наружной и внутренней поверхностей камеры или поверхности ограждающей конструкции, через которую проходит трубопровод, а также от края футляра.

3.24. Соединение концов стыкуемых труб и секций трубопроводов при величине зазора между ними более допускаемого следует выполнять вставкой "катушки" длиной не менее 200 мм.

3.25. Расстояние между кольцевым сварным швом трубопровода и швом привариваемых к трубопроводу патрубков должно быть не менее 100 мм.

3.26. Сборка труб для сварки должна выполняться с помощью центраторов; допускается правка плавных вмятин на концах труб глубиной до 3,5% диаметра трубы и подгонка кромок с помощью домкратов, роликовых опор и других средств. Участки труб с вмятинами свыше 3,5% диаметра трубы или имеющие надрывы следует вырезать. Концы труб с забоинами или задирами фасок глубиной свыше 5 мм следует обрезать.

При наложении корневого шва прихватки должны быть полностью переварены. Применяемые для прихваток электроды или сварочная проволока должны быть тех же марок, что и для сварки основного шва.

3.27. К сварке стыков стальных трубопроводов допускаются сварщики при наличии документов на право производства сварочных работ в соответствии с Правилами аттестации сварщиков, утвержденными Госгортехнадзором СССР.

3.28. Перед допуском к работе по сварке стыков трубопроводов каждый сварщик должен сварить допускной стык в производственных условиях (на объекте строительства) в случаях:

если он впервые приступил к сварке трубопроводов или имел перерыв в работе свыше 6 месяцев;

если сварка труб осуществляется из новых марок сталей, с применением новых марок сварочных материалов (электродов, сварочной проволоки, флюсов) или с использованием новых типов сварочного оборудования.

На трубах диаметром 529 мм и более разрешается сваривать половину допускного стыка.

Допускной стык подвергается:

внешнему осмотру, при котором сварной шов должен удовлетворять требованиям настоящего раздела и ГОСТ 16037-80;

радиографическому контролю в соответствии с требованиями ГОСТ 7512-82;

механическим испытаниям на разрыв и изгиб в соответствии с ГОСТ 6996-66.

В случае неудовлетворительных результатов проверки допускного стыка производятся сварка и повторный контроль двух других допускных стыков. В случае получения при повторном контроле неудовлетворительных результатов хотя бы на одном из стыков сварщик признается не выдержавшим испытаний и может быть допущен к сварке трубопровода только после дополнительного обучения и повторных испытаний.

3.29. Каждый сварщик должен иметь присвоенное ему клеймо. Сварщик обязан выбивать или наплавлять клеймо на расстоянии 30 - 50 мм от стыка со стороны, доступной для осмотра.

3.30. Сварку и прихватку стыковых соединений труб допускается производить при температуре наружного воздуха до минус 50°С. При этом сварочные работы без подогрева свариваемых стыков допускается выполнять:

при температуре наружного воздуха до минус 20°С - при применении труб из углеродистой стали с содержанием углерода не более 0,24% (независимо от толщины стенок труб), а также труб из низколегированной стали с толщиной стенок не более 10 мм;

при температуре наружного воздуха до минус 10°С - при применении труб из углеродистой стали с содержанием углерода свыше 0,24%, а также труб из низколегированной стали с толщиной стенок свыше 10 мм.

При температуре наружного воздуха ниже вышеуказанных пределов сварочные работы следует производить с подогревом в специальных кабинах, в которых температуру воздуха следует поддерживать не ниже вышеуказанной, или осуществлять подогрев на открытом воздухе концов свариваемых труб на длину не менее 200 мм до температуры не ниже 200°С.

После окончания сварки необходимо обеспечить постепенное понижение температуры стыков и прилегающих к ним зон труб путем укрытия их после сварки асбестовым полотенцем или другим способом.

3.31. При многослойной сварке каждый слой шва перед наложением следующего шва должен быть очищен от шлака и брызг металла. Участки металла шва с порами, раковинами и трещинами должны быть вырублены до основного металла, а кратеры швов заварены.

3.32. При ручной электродуговой сварке отдельные слои шва должны быть наложены так, чтобы замыкающие участки их в соседних слоях не совпадали один с другим.

3.33. При выполнении сварочных работ на открытом воздухе во время осадков места сварки должны быть защищены от влаги и ветра.

3.34. При контроле качества сварных соединений стальных трубопроводов следует выполнять:

операционный контроль в процессе сборки и сварки трубопровода в соответствии с требованиями СНиП 3.01.01-85*;

проверку сплошности сварных стыков с выявлением внутренних дефектов одним из неразрушающих (физических) методов контроля - радиографическим (рентгено- или гаммаграфическим) по ГОСТ 7512-82 или ультразвуковым по ГОСТ 14782-86.

Применение ультразвукового метода допускается только в сочетании с радиографическим, которым должно быть проверено не менее 10% общего числа стыков, подлежащих контролю.

3.35. При операционном контроле качества сварных соединений стальных трубопроводов следует проверить соответствие стандартам конструктивных элементов и размеров сварных соединений, способа сварки, качества сварочных материалов, подготовки кромок, величины зазоров, числа прихваток, а также исправности сварочного оборудования.

3.36. Внешнему осмотру подлежат все сварные стыки. На трубопроводах диаметром 1020 мм и более сварные стыки, сваренные без подкладного кольца, подвергаются внешнему осмотру и измерению размеров снаружи и изнутри трубы, в остальных случаях - только снаружи. Перед осмотром сварной шов и прилегающие к нему поверхности труб на ширину не менее 20 мм (по обе стороны шва) должны быть очищены от шлака, брызг расплавленного металла, окалины и других загрязнений.

Качество сварного шва по результатам внешнего осмотра считается удовлетворительным, если не обнаружено:

трещин в шве и прилегающей зоне;

отступлений от допускаемых размеров и формы шва;

подрезов, западаний между валиками, наплывов, прожогов, незаваренных кратеров и выходящих на поверхность пор, непроваров или провисаний в корне шва (при осмотре стыка изнутри трубы);

смещений кромок труб, превышающих допускаемые размеры.

Стыки, не удовлетворяющие перечисленным требованиям, подлежат исправлению или удалению и повторному контролю их качества.

3.37. Проверке качества сварных швов физическими методами контроля подвергаются трубопроводы водоснабжения и канализации с расчетным давлением: до 1 МПа (10 кгс/кв.см) в объеме не менее 2% (но не менее одного стыка на каждого сварщика); 1-2 МПа (10-20 кгс/кв.см) - в объеме не менее 5% (но не менее двух стыков на каждого сварщика); свыше 2 МПа (20 кгс/кв.см) в объеме не менее 10% (но не менее трех стыков на каждого сварщика).

3.38. Сварные стыки для контроля физическими методами отбираются в присутствии представителя заказчика, который записывает в журнале производства работ сведения об отобранных для контроля стыках (местоположение, клеймо сварщика и др.).

3.39. Физическим методам контроля следует подвергать 100% сварных соединений трубопроводов, прокладываемых на участках переходов под и над железнодорожными и трамвайными путями, через водные преграды, под автомобильными дорогами, в городских коллекторах для коммуникаций при совмещенной прокладке с другими инженерными коммуникациями. Длину контролируемых участков трубопроводов на участках переходов следует принимать не менее следующих размеров:

для железных дорог - расстоянию между осями крайних путей и по 40 м от них в каждую сторону;

для автомобильных дорог - ширине насыпи по подошве или выемки по верху и по 25 м от них в каждую сторону;

для водных преград - в границах подводного перехода, определяемых разд. 6 СНиП 2.05.06-85;

для других инженерных коммуникаций - ширине пересекаемого сооружения, включая его водоотводящие устройства плюс не менее чем по 4 м в каждую сторону от крайних границ пересекаемого сооружения.

3.40. Сварные швы следует браковать, если при проверке физическими методами контроля обнаружены трещины, незаваренные кратеры, прожоги, свищи, а также непровары в корне шва, выполненного на подкладном кольце.

При проверке сварных швов радиографическим методом допустимыми дефектами считаются:

поры и включения, размеры которых не превышают максимально допустимых по ГОСТ 23055-78 для 7-го класса сварных соединений;

непровары, вогнутость и превышение проплава в корне шва, выполненного электродуговой сваркой без подкладного кольца, высота (глубина) которых не превышает 10% номинальной толщины стенки, а суммарная длина - 1/3 внутреннего периметра соединения.

3.41. При выявлении физическими методами контроля недопустимых дефектов в сварных швах эти дефекты следует устранить и произвести повторный контроль качества удвоенного числа швов по сравнению с указанным в п. 3.37. В случае выявления недопустимых дефектов при повторном контроле должны быть проконтролированы все стыки, выполненные данным сварщиком.

3.42. Участки сварного шва с недопустимыми дефектами подлежат исправлению путем местной выборки и последующей подварки (как правило, без переварки всего сварного соединения), если суммарная длина выборок после удаления дефектных участков не превышает суммарной длины, указанной в ГОСТ 23055-78 для 7-го класса.

Исправление дефектов в стыках следует производить дуговой сваркой.

Подрезы должны исправляться наплавкой ниточных валиков высотой не более 2 - 3 мм. Трещины длиной менее 50 мм засверливаются по концам, вырубаются, тщательно зачищаются и завариваются в несколько слоев.

3.43. Результаты проверки качества сварных стыков стальных трубопроводов физическими методами контроля следует оформлять актом (протоколом).

Чугунные трубопроводы

3.44. Монтаж чугунных труб, выпускаемых в соответствии с ГОСТ 9583-75, следует осуществлять с уплотнением раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью и устройством асбестоцементного замка, или только герметиком, а труб, выпускаемых в соответствии с ТУ 14-3-12 47-83, резиновыми манжетами, поставляемыми комплектно с трубами без устройства замка.

Состав асбестоцементной смеси для устройства замка, а также герметика определяется проектом.

3.45. Величину зазора между упорной поверхностью раструба и торцом соединяемой трубы (независимо от материала заделки стыка) следует принимать, мм: для труб диаметром до 300 мм - 5, свыше 300 мм - 8-10.

3.46. Размеры элементов заделки стыкового соединения чугунных напорных труб должны соответствовать величинам, приведенным в табл. 1.

Таблица 1

Условный диаметр

Глубина заделки, мм

труб Dy, мм

при применении пеньковой пряди

при устройстве замка

при применении только герметика

Асбестоцементные трубопроводы

3.47. Величину зазора между торцами соединяемых труб следует принимать, мм: для труб диаметром до 300 мм - 5, свыше 300 мм - 10.

3.48. Перед началом монтажа трубопроводов на концах соединяемых труб в зависимости от длины применяемых муфт следует сделать отметки, соответствующие начальному положению муфты до монтажа стыка и конечному - в смонтированном стыке.

3.49. Соединение асбестоцементных труб с арматурой или металлическими трубами следует осуществлять с помощью чугунных фасонных частей или стальных сварных патрубков и резиновых уплотнителей.

3.50. После окончания монтажа каждого стыкового соединения необходимо проверить правильность расположения муфт и резиновых уплотнителей в них, а также равномерность затяжки фланцевых соединений чугунных муфт.

Железобетонные

и бетонные трубопроводы

3.51. Величину зазора между упорной поверхностью раструба и торцом соединяемой трубы следует принимать, мм:

для железобетонных напорных труб диаметром до 1000 мм - 12-15, диаметром свыше 1000 мм - 18-22;

для железобетонных и бетонных безнапорных раструбных труб диаметром до 700 мм - 8-12, свыше 700 мм - 15-18;

для фальцевых труб - не более 25.

3.52. Стыковые соединения труб, поставляемых без резиновых колец, следует уплотнять пеньковой смоляной или битуминизированной прядью, или сизальской битуминизированной прядью с заделкой замка асбестоцементной смесью, а также полисульфидными (тиоколовыми) герметиками. Глубина заделки приведена в табл. 2, при этом отклонения по глубине заделки пряди и замка не должны превышать ±5 мм.

Зазоры между упорной поверхностью раструбов и торцами труб в трубопроводах диаметром 1000 мм и более следует изнутри заделывать цементным раствором. Марка цемента определяется проектом.

Для водосточных трубопроводов допускается раструбную рабочую щель на всю глубину заделывать цементным раствором марки В7,5, если другие требования не предусмотрены проектом.

Таблица 2

Глубина заделки, мм

Диаметр условного прохода, мм

при устройстве замка

при применении только герметиков

3.53. Герметизацию стыковых соединений фальцевых безнапорных железобетонных и бетонных труб с гладкими концами следует производить в соответствии с проектом.

3.54. Соединение железобетонных и бетонных труб с трубопроводной арматурой и металлическими трубами следует осуществлять с помощью стальных вставок или железобетонных фасонных соединительных частей, изготовленных согласно проекту.

Трубопроводы из керамических труб

3.55. Величину зазора между торцами укладываемых керамических труб (независимо от материала заделки стыков) следует принимать, мм: для труб диаметром до 300 мм - 5 - 7, при больших диаметрах - 8 - 10.

3.56. Стыковые соединения трубопроводов из керамических труб следует уплотнять пеньковой или сизальской битуминизированной прядью с последующим устройством замка из цементного раствора марки В7,5, асфальтовой (битумной) мастикой и полисульфидными (тиоколовыми) герметиками, если другие материалы не предусмотрены проектом. Применение асфальтовой мастики допускается при температуре транспортируемой сточной жидкости не более 40°С и при отсутствии в ней растворителей битума.

Основные размеры элементов стыкового соединения керамических труб должны соответствовать величинам, приведенным в табл. 3.

Таблица 3

Глубина заделки, мм

Диаметр условного прохода, мм

при применении пеньковой или сизальской пряди

при устройстве замка

при применении только герметиков или битумной мастики

3.57. Заделка труб в стенках колодцев и камер должна обеспечивать герметичность соединений и водонепроницаемость колодцев в мокрых грунтах.

Трубопроводы из пластмассовых труб*

3.58. Соединение труб из полиэтилена высокого давления (ПВД) и полиэтилена низкого давления (ПНД) между собой и с фасонными частями следует осуществлять нагретым инструментом методом контактно-стыковой сварки встык или враструб. Сварка между собой труб и фасонных частей из полиэтилена различных видов (ПНД и ПВД) не допускается.

3.59. Для сварки следует использовать установки (устройства), обеспечивающие поддержание параметров технологических режимов в соответствии с ОСТ 6-19-505-79 и другой нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке.

3.60. К сварке трубопроводов из ПВД и ПНД допускаются сварщики при наличии документов на право производства работ по сварке пластмасс.

3.61. Сварку труб из ПВД и ПНД допускается производить при температуре наружного воздуха не ниже минус 10°С. При более низкой температуре наружного воздуха сварку следует производить в утепленных помещениях.

При выполнении сварочных работ место сварки необходимо защищать от воздействия атмосферных осадков и пыли.

3.62. Соединение труб из поливинилхлорида (ПВХ) между собой и с фасонными частями следует осуществлять методом склеивания враструб (с применением клея марки ГИПК-127 в соответствии с ТУ 6-05-251-95-79) и с использованием резиновых манжет, поставляемых комплектно с трубами.

3.63. Склеенные стыки в течение 15 мин не должны подвергаться механическим воздействиям. Трубопроводы с клеевыми соединениями в течение 24 ч не должны подвергаться гидравлическим испытаниям.

3.64. Работы по склеиванию следует производить при температуре наружного воздуха от 5 до 35°С. Место работы должно быть защищено от воздействия атмосферных осадков и пыли.

4. ПЕРЕХОДЫ ТРУБОПРОВОДОВ ЧЕРЕЗ ЕСТЕСТВЕННЫЕ

И ИСКУССТВЕННЫЕ ПРЕГРАДЫ

4.1. Строительство переходов напорных трубопроводов водоснабжения и канализации через водные преграды (реки, озера, водохранилища, каналы), подводные трубопроводы водозаборов и канализационных выпусков в пределах русла водоемов, а также подземных переходов через овраги, дороги (автомобильные и железные, включая линии метрополитена и трамвайные пути) и городские проезды должно быть осуществлено специализированными организациями в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87, СНиП III-42-80 (разд. 8) и настоящего раздела.

4.2. Способы прокладки трубопроводных переходов через естественные и искусственные преграды определяются проектом.

4.3. Прокладку подземных трубопроводов под дорогами следует осуществлять при постоянном маркшейдерско-геодезическом контроле строительной организации за соблюдением предусмотренного проектом планового и высотного положений футляров и трубопроводов.

4.4. Отклонения оси защитных футляров переходов от проектного положения для самотечных безнапорных трубопроводов не должны превышать:

по вертикали - 0,6% длины футляра при условии обеспечения проектного уклона;

по горизонтали - 1% длины футляра.

Для напорных трубопроводов эти отклонения не должны превышать соответственно 1 и 1,5% длины футляра.

5. СООРУЖЕНИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

Сооружения для забора поверхностной воды

5.1. Строительство сооружений для забора поверхностной воды из рек, озер, водохранилищ и каналов должно осуществляться, как правило, специализированными строительными и монтажными организациями в соответствии с проектом.

5.2. До начала устройства основания под русловые водоприемники должны быть проверены их разбивочные оси и отметки временных реперов.

Водозаборные скважины

5.3. В процессе бурения скважин все виды работ и основные показатели (проходка, диаметр бурового инструмента, крепление и извлечение труб из скважины, цементация, замеры уровней воды и другие операции) следует отражать в журнале по производству буровых работ. При этом следует отмечать наименование пройденных пород, цвет, плотность (крепость), трещиноватость, гранулометрический состав пород, водоносность, наличие и величину "пробки" при проходке плывунов, появившийся и установившийся уровень воды всех встреченных водоносных горизонтов, поглощение промывочной жидкости. Замер уровня воды в скважинах при бурении следует производить перед началом работ каждой смены. В фонтанирующих скважинах уровни воды следует измерять путем наращивания труб или замером давления воды.

5.4. В процессе бурения в зависимости от фактического геологического разреза допускается в пределах установленного проектом водоносного горизонта корректировка буровой организацией глубины скважины, диаметров и глубины посадки технических колонн без изменения эксплуатационного диаметра скважины и без увеличения стоимости работ. Внесение изменений в конструкцию скважины не должно ухудшать ее санитарного состояния и производительности.

5.5. Образцы следует отбирать по одному из каждого слоя породы, а при однородном слое - через 10 м.

По согласованию с проектной организацией образцы пород допускается отбирать не из всех скважин.

5.6. Изолирование эксплуатируемого водоносного горизонта в скважине от неиспользуемых водоносных горизонтов следует выполнять при способе бурения:

вращательном - путем затрубной и межтрубной цементации колонн обсадных труб до отметок, предусмотренных проектом;

ударном - задавливанием и забивкой обсадной колонны в слой естественной плотной глины на глубину не менее 1 м или проведением подбашмачной цементации путем создания каверны расширителем или эксцентричным долотом.

5.7. Для обеспечения предусмотренного проектом гранулометрического состава материала обсыпки фильтров скважин глинистые и мелкопесчаные фракции должны быть удалены отмывкой, а перед засыпкой отмытый материал следует продезинфицировать.

5.8. Обнажение фильтра в процессе его обсыпки следует проводить путем поднятия колонны обсадных труб каждый раз на 0,5 - 0,6 м после обсыпки скважины на 0,8 - 1 м по высоте. Верхняя граница обсыпки должна быть выше рабочей части фильтра не менее чем на 5 м.

5.9. Водозаборные скважины после окончания бурения и установки фильтра должны быть испытаны откачками, производимыми непрерывно в течение времени, предусмотренного проектом.

Перед началом откачки скважина должна быть очищена от шлама и прокачана, как правило, эрлифтом. В трещиноватых скальных и гравийно-галечниковых водоносных породах откачку следует начинать с максимального проектного понижения уровня воды, а в песчаных породах - с минимального проектного понижения. Величина минимального фактического понижения уровня воды должна быть в пределах 0,4 - 0,6 максимального фактического.

При вынужденной остановке работ по откачке воды, если суммарное время остановки превышает 10% общего проектного времени на одно понижение уровня воды, откачку воды на это понижение следует повторить. В случае откачки из скважин, оборудованных фильтром с обсыпкой, величину усадки материала обсыпки следует замерять в процессе откачки один раз в сутки.

5.10. Дебит (производительность) скважин следует определять мерной емкостью с временем ее заполнения не менее 45 с. Допускается определять дебит с помощью водосливов и водомеров.

Уровень воды в скважине следует замерять с точностью до 0,1% глубины замеряемого уровня воды.

Дебит и уровни воды в скважине следует замерять не реже чем через каждые 2 ч в течение всего времени откачки, определенного проектом.

Контрольные промеры глубины скважины следует производить в начале и в конце откачки в присутствии представителя заказчика.

5.11. В процессе откачки буровая организация должна производить замер температуры воды и отбор проб воды в соответствии с ГОСТ 18963-73 и ГОСТ 4979-49 с доставкой их в лабораторию для проверки качества воды согласно ГОСТ 2874-82.

Качество цементации всех обсадных колонн, а также местоположение рабочей части фильтра следует проверять геофизическими методами. Устье самоизливающейся скважины по окончании бурения необходимо оборудовать задвижкой и штуцером для манометра.

5.12. По окончании бурения водозаборной скважины и испытания ее откачкой воды верх эксплуатационной трубы должен быть заварен металлической крышкой и иметь отверстие с резьбой под болт-пробку для замера уровня воды. На трубе должны быть нанесены проектный и буровой номера скважины, наименование буровой организации и год бурения.

Для эксплуатации скважина в соответствии с проектом должна быть оборудована приборами для замера уровней воды и дебита.

5.13. По окончании бурения и испытания откачкой водозаборной скважины буровая организация должна передать ее заказчику в соответствии с требованиями СНиП 3.01.04-87, а также образцы пройденных пород и документацию (паспорт), включающую:

геолого-литологический разрез с конструкцией скважины, откорректированный по данным геофизических исследований;

акты на заложение скважины, установку фильтра, цементацию обсадных колонн;

сводную каротажную диаграмму с результатами ее расшифровки, подписанную организацией, выполнившей геофизические работы;

журнал наблюдений за откачкой воды из водозаборной скважины;

данные о результатах химических, бактериологических анализов и органолептических показателей воды по ГОСТ 2874-82 и заключение санитарно-эпидемиологической службы.

Документация до сдачи заказчику должна быть согласована с проектной организацией.

Емкостные сооружения

5.14. При монтаже бетонных и железобетонных монолитных и сборных емкостных сооружений кроме требований проекта следует выполнять также требования СНиП 3.03.01-87 и настоящих правил.

5.15. Обратную засыпку грунта в пазухи и обсыпку емкостных сооружений необходимо производить, как правило, механизированным способом после прокладки коммуникаций к емкостным сооружениям, проведения гидравлического испытания сооружений, устранения выявленных дефектов, выполнения гидроизоляции стен и перекрытия.

5.16. После окончания всех видов работ и набора бетоном проектной прочности производится гидравлическое испытание емкостных сооружений в соответствии с требованиями разд. 7.

5.17. Монтаж дренажно-распределительных систем фильтровальных сооружений допускается производить после проведения гидравлического испытания емкости сооружения на герметичность.

5.18. Круглые отверстия в трубопроводах для распределения воды и воздуха, а также для сбора воды следует выполнять сверлением в соответствии с классом, указываемым в проекте.

Отклонения от проектной ширины щелевых отверстий в полиэтиленовых трубах не должны превышать 0,1 мм, а от проектной длины щели в свету ±3 мм.

5.19. Отклонения в расстояниях между осями муфт колпачков в распределительных и отводящих системах фильтров не должны превышать ±4 мм, а в отметках верха колпачков (по цилиндрическим выступам) - ±2 мм от проектного положения.

5.20. Отметки кромок водосливов в устройствах для распределения и сбора воды (желоба, лотки и др.) должны соответствовать проекту и должны быть выровнены по уровню воды.

При устройстве переливов с треугольными вырезами отклонения отметок низа вырезов от проектных не должны превышать ±3 мм.

5.21. На внутренней и внешней поверхностях желобов и каналов для сбора и распределения воды, а также для сбора осадков не должно быть раковин и наростов. Лотки желобов и каналов должны иметь заданный проектом уклон в сторону движения воды (или осадка). Наличие на них участков с обратным уклоном не допускается.

5.22. Укладку фильтрующей загрузки в сооружения для очистки воды фильтрованием допускается производить после гидравлического испытания емкостей этих сооружений, промывки и прочистки подключенных к ним трубопроводов, индивидуального опробования работы каждой из распределительных и сборных систем, измерительных и запорных устройств.

5.23. Материалы фильтрующей загрузки, укладываемой в сооружения для очистки воды, в том числе в биофильтры, по гранулометрическому составу должны соответствовать проекту или требованиям СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.03-85.

5.24. Отклонение толщины слоя каждой фракции фильтрующей загрузки от проектной величины и толщины всей загрузки не должно быть свыше ±20 мм.

5.25. После окончания работ по укладке загрузки фильтровального сооружения питьевого водоснабжения должна быть произведена промывка и дезинфекция сооружения, порядок проведения которых представлен в рекомендуемом приложении 5.

5.26. Монтаж возгораемых элементов конструкций деревянных оросителей, водоуловительных решеток, воздухонаправляющих щитов и перегородок вентиляторных градирен и брызгальных бассейнов следует осуществлять после завершения сварочных работ.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬСТВУ

ТРУБОПРОВОДОВ И СООРУЖЕНИЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

И КАНАЛИЗАЦИИ В ОСОБЫХ ПРИРОДНЫХ

И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

6.1. При строительстве трубопроводов и сооружений водоснабжения и канализации в особых природных и климатических условиях следует соблюдать требования проекта и настоящего раздела.

6.2. Трубопроводы временного водоснабжения, как правило, необходимо укладывать на поверхности земли с соблюдением при этом требований, предъявляемых к укладке трубопроводов постоянного водоснабжения.

6.3. Строительство трубопроводов и сооружений на вечномерзлых грунтах следует производить, как правило, при отрицательных температурах наружного воздуха с сохранением мерзлых грунтов оснований. В случае строительства трубопроводов и сооружений при положительных температурах наружного воздуха следует сохранять грунты основания в мерзлом состоянии и не допускать нарушений их температурно-влажностного режима, установленного проектом.

Подготовку основания под трубопроводы и сооружения на льдонасыщенных грунтах следует осуществлять путем оттаивания их на проектную глубину и уплотнения, а также путем замены в соответствии с проектом льдонасыщенных грунтов талыми уплотненными грунтами.

Движение транспортных средств и строительных машин в летнее время должно производиться по дорогам и подъездным путям, сооруженным в соответствии с проектом.

6.4. Строительство трубопроводов и сооружений в сейсмических районах следует осуществлять теми же способами и методами, как и в обычных условиях строительства, но с выполнением предусмотренных проектом мероприятий по обеспечению их сейсмостойкости. Стыки стальных трубопроводов и фасонных частей следует сваривать только электродуговыми методами и проверять качество сварки их физическими методами контроля в объеме 100%.

При строительстве железобетонных емкостных сооружений, трубопроводов, колодцев и камер следует применять цементные растворы с пластифицирующими добавками в соответствии с проектом.

6.5. Все работы по обеспечению сейсмостойкости трубопроводов и сооружений, выполненные в процессе строительства, следует отражать в журнале работ и в актах освидетельствования скрытых работ.

6.6. При обратной засыпке пазух емкостных сооружений, строящихся на подрабатываемых территориях, следует обеспечивать сохранность деформационных швов.

Зазоры деформационных швов на всю их высоту (от подошвы фундаментов до верха надфундаментной части сооружений) должны быть очищены от грунта, строительного мусора, наплывов бетона, раствора и отходов опалубки.

Актами освидетельствования скрытых работ должны быть оформлены все основные специальные работы, в том числе: монтаж компенсаторов, устройство швов скольжения в фундаментных конструкциях и деформационных швов; анкеровка и сварка в местах устройства шарнирных соединений связей-распорок; устройство пропусков труб через стены колодцев, камер, емкостных сооружений.

6.7. Трубопроводы на болотах следует укладывать в траншею после отвода из нее воды или в залитую водой траншею при условии принятия в соответствии с проектом необходимых мер против их всплывания.

Плети трубопровода следует протаскивать вдоль траншеи или перемещать на плаву с заглушенными концами.

Укладку трубопроводов на полностью отсыпанные с уплотнением дамбы необходимо производить как в обычных грунтовых условиях.

6.8. При строительстве трубопроводов на просадочных грунтах приямки под стыковые соединения следует выполнять путем уплотнения грунта.

7. ИСПЫТАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ И СООРУЖЕНИЙ

Напорные трубопроводы

7.1. При отсутствии в проекте указания о способе испытания напорные трубопроводы подлежат испытанию на прочность и герметичность, как правило, гидравлическим способом. В зависимости от климатических условий в районе строительства и при отсутствии воды может быть применен пневматический способ испытания для трубопроводов с внутренним расчетным давлением Рр, не более:

подземных чугунных, асбестоцементных и железобетонных - 0,5 МПа (5 кгс/кв.см);

подземных стальных - 1,6 МПа (16 кгс/кв.см) ;

надземных стальных - 0,3 МПа (3 кгс/кв.см) .

7.2. Испытание напорных трубопроводов всех классов должно осуществляться строительно-монтажной организацией, как правило, в два этапа:

первый - предварительное испытание на прочность и герметичность, выполняемое после засыпки пазух с подбивкой грунта на половину вертикального диаметра и присыпкой труб в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 с оставленными открытыми для осмотра стыковыми соединениями; это испытание допускается выполнять без участия представителей заказчика и эксплуатационной организации с составлением акта, утверждаемого главным инженером строительной организации;

второй - приемочное (окончательное) испытание на прочность и герметичность следует выполнять после полной засыпки трубопровода при участии представителей заказчика и эксплуатационной организации с составлением акта о результатах испытания по форме обязательных приложений 1 или 3.

Оба этапа испытания должны выполняться до установки гидрантов, вантузов, предохранительных клапанов, вместо которых на время испытания следует устанавливать фланцевые заглушки. Предварительное испытание трубопроводов, доступных осмотру в рабочем состоянии или подлежащих в процессе строительства немедленной засыпке (производство работ в зимнее время, в стесненных условиях), при соответствующем обосновании в проектах допускается не производить.

7.3. Трубопроводы подводных переходов подлежат предварительному испытанию дважды: на стапеле или площадке после сваривания труб, но до нанесения антикоррозионной изоляции на сварные соединения, и вторично - после укладки трубопровода в траншею в проектное положение, но до засыпки грунтом.

Результаты предварительного и приемочного испытаний надлежит оформлять актом по форме обязательного приложения 1.

7.4. Трубопроводы, прокладываемые на переходах через железные и автомобильные дороги I и II категорий, подлежат предварительному испытанию после укладки рабочего трубопровода в футляре (кожухе) до заполнения межтрубного пространства полости футляра и до засыпки рабочего и приемного котлованов перехода.

7.5. Величины внутреннего расчетного давления Рр и испытательного давления Ри для проведения предварительного и приемочного испытаний напорного трубопровода на прочность должны быть определены проектом в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и указаны в рабочей документации.

Величина испытательного давления на герметичность Рг для проведения как предварительного, так и приемочного испытаний напорного трубопровода должна быть равной величине внутреннего расчетного

предела измерения давления, класса точности и цены деления шкалы манометра. При этом величина Рг не должна превышать величины приемочного испытательного давления трубопровода на прочность Ри.

7.6* Трубопроводы из стальных, чугунных, железобетонных и асбестоцементных труб, независимо от способа испытания, следует испытывать при длине менее 1 км - за один прием; при большей длине - участками не более 1 км. Длину испытательных участков этих трубопроводов при гидравлическом способе испытания разрешается принимать свыше 1 км при условии, что величина допустимого расхода подкаченной воды должна определяться как для участка длиной 1 км.

Трубопроводы из труб ПВД, ПНД и ПВХ независимо от способа испытания следует испытывать при длине не более 0,5 км за один прием, при большей длине - участками не более 0,5 км. При соответствующем обосновании в проекте допускается испытание указанных трубопроводов за один прием при длине до 1 км при условии, что величина допустимого расхода подкаченной воды должна определяться как для участка длиной 0,5 км.

Таблица 4

для различных величин внутреннего расчетного давления Рр в трубопроводе

и характеристик используемых технических манометров

Величина внутреннего

расчетного давления в трубопроводе Рр, МПа (кгс/кв.см)

верхний предел изме- рения давления, МПа (кгс/кв.см)

цена де- ления, МПа (кгс/кв. см)

верхний предел изме- рения давления, МПа (кгс/кв.см)

цена деления, МПа (кгс/кв. см)

верхний предел изме- рения давления, МПа (кгс/кв.см)

цена деления, МПа (кгс/кв. см)

МПа (кгс/кв. см)

Классы точности технических манометров

От 0,41 до 0,75

(от 4,1 до 7,5)

От 0,76 до 1,2

(от 7,6 до 12)

От 1,21 до 2,0

(от 12,1 до 20)

От 2,01 до 2,5

(от 20,1 до 25)

От 2,51 до 3,0

(от 25,1 до 30)

От 3,01 до 4,0

(от 30,1 до 40)

От 4,01 до 5,0

(от 40,1 до 50)

7.7. При отсутствии в проекте указаний о величине гидравлического испытательного давления Ри для выполнения предварительного испытания напорных трубопроводов на прочность величина принимается в соответствии с табл. 5*.

Таблица 5*

Характеристика трубопровода

Величина испытательного давления при предварительном испытании, МПа (кгс/кв.см)

1. Стальной I класса* со стыковыми соединениями на сварке (в том числе подводный) с внутренним расчетным давлением Рр до 0,75 МПа (7,5кгс/кв.см)

2. То же, от 0,75 до 2,5 МПа (от 7,5 до 25 кгс/кв.см)

Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 2, но не более заводского испытательного давления труб

3. То же, св. 2,5 МПа (25 кгс/кв.см)

4. Стальной, состоящий из отдельных секций, соединяемых на фланцах, с внутренним расчетным давлением Рр до 0,5 МПа (5 кгс/кв.см)

5. Стальной 2- и 3-го классов со стыковыми соединениями на сварке и с внутренним расчетным давлением Рр до 0,75 МПа (7,5 кгс/кв.см)

6. То же, от 0,75 до 2,5 МПа (от 7,5 до 25 кгс/кв.см)

Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,5, но не более заводского испытательного давления труб

7. То же. св. 2,5 МПа (25 кгс/кв.см)

Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,25, но не более заводского испытательного давления труб

8. Стальной самотечный водовод водозабора или канализационный выпуск

Устанавливается проектом

9. Чугунный со стыковыми соединениями под зачеканку (по ГОСТ 9583-75 для труб всех классов) с внутренним расчетным давлением до 1 МПа (10 кгс/кв.см)

Внутреннее расчетное давление плюс 0,5 (5), но не менее 1 (10) и не более 1,5 (15)

10. То же, со стыковыми соединениями на резиновых манжетах для труб всех классов

Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,5, но не менее 1,5 (15) и не более 0,6 заводского испытательного гидравлического давления

11. Железобетонный

Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,3, но не более заводского испытательного давления на водонепроницаемость

12. Асбестоцементный

Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,3, но не более 0,6 заводского испытательного давления на водонепроницаемость

13. Пластмассовый

Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,3

* Классы трубопроводов принимаются по СНиП 2.04.02-84.

7.8. До проведения предварительного и приемочного испытаний напорных трубопроводов должны быть:

закончены все работы по заделке стыковых соединений, устройству упоров, монтажу соединительных частей и арматуры, получены удовлетворительные результаты контроля качества сварки и изоляции стальных трубопроводов;

установлены фланцевые заглушки на отводах взамен гидрантов, вантузов, предохранительных клапанов и в местах присоединения к эксплуатируемым трубопроводам;

подготовлены средства наполнения, опрессовки и опорожнения испытываемого участка, смонтированы временные коммуникации и установлены приборы и краны, необходимые для проведения испытаний;

осушены и провентилированы колодцы для производства подготовительных работ, организовано дежурство на границе участков охранной зоны;

заполнен водой испытываемый участок трубопровода (при гидравлическом способе испытания) и из него удален воздух.

Порядок проведения гидравлического испытания напорных трубопроводов на прочность и герметичность изложен в рекомендуемом приложении 2.

7.9. Для проведения испытания трубопровода ответственному исполнителю работ должен быть выдан наряд-допуск на производство работ повышенной опасности с указанием в нем размеров охранной зоны. Форма наряда-допуска и порядок его выдачи должны соответствовать требованиям СНиП III-4-80*.

7.10. Для измерения гидравлического давления при проведении предварительного и приемочного испытаний трубопроводов на прочность и герметичность следует применять аттестованные в установленном порядке пружинные манометры класса точности не ниже 1,5 с диаметром корпуса не менее 160 мм и со шкалой на номинальное давление около 4/3 испытательного Ри.

Для измерения объема воды, подкачиваемой в трубопровод и выпускаемой из него при проведении испытания, следует применять мерные бачки или счетчики холодной воды (водомеры) по ГОСТ 6019-83, аттестованные в установленном порядке.

7.11. Заполнение испытываемого трубопровода водой должно производиться, как правило, с интенсивностью, куб.м/ч, не более: 4 - 5 - для трубопроводов диаметром до 400 мм; 6 -10 - для трубопроводов диаметром от 400 до 600 мм; 10 - 15 - для трубопроводов диаметром 700 - 1000 мм и 15 - 20 - для трубопроводов диаметром свыше 1100 мм.

При заполнении трубопровода водой воздух должен быть удален через открытые краны и задвижки.

7.12. Приемочное гидравлическое испытание напорного трубопровода допускается начинать после засыпки его грунтом в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 и заполнения водой с целью водонасыщения, и если при этом он был выдержан в заполненном состоянии не менее: 72 ч - для железобетонных труб (в том числе 12 ч под внутренним расчетным давлением Рр); асбестоцементных труб - 24 ч (в том числе 12 ч под внутренним расчетным давлением Рр); 24 ч - для чугунных труб. Для стальных и полиэтиленовых трубопроводов выдержка с целью водонасыщения не производится.

Если трубопровод был заполнен водой до засыпки грунтом, то указанная продолжительность водонасыщения устанавливается с момента засыпки трубопровода.

7.13. Напорный трубопровод признается выдержавшим предварительное и приемочное гидравлическое испытания на герметичность, если величина расхода подкаченной воды не превышает величин допустимого расхода подкаченной воды на испытываемый участок длиной 1 км и более указанного в табл. 6*.

Если расход подкаченной воды превышает допустимый, то трубопровод признается не выдержавшим испытание и должны быть приняты меры к обнаружению и устранению скрытых дефектов трубопровода, после чего должно быть выполнено повторное испытание трубопровода.

Издавна человечество сталкивается с проблемой очистки сточных вод. История канализационных сооружений начинается с Древнего Рима. Именно здесь появилась первая внутренняя канализация, предназначенная для отвода продуктов человеческой жизнедеятельности. Эти резервуары, очень напоминавшие современные септики, приходилось периодически вычищать. Весомое отличие – современные емкости полностью герметичны и препятствуют загрязнению подземных вод и грунта вредными веществами.

Древнеримская канализация, клоака, отличалась инженерной сложностью. При ее возведении учитывался рельеф местности, а для подъема стоков на возвышение применялись своеобразные насосные станции. Ширина клоаки доходила до семи метров, что вынуждало работников, обслуживавших ее, перемещаться по ней в лодке. Уже позднее канализация появилась во всех остальных странах мира.

В современном мире проблему очистки стоков помогает решить установка системы очистных сооружений – локальной канализации, состоящей из септиков и фильтрационной площадки. Системы очистки последнего поколения позволяют не только очистить стоки до положенного уровня, но и придать полученной воде ряд полезных свойств. Впоследствии ее можно использовать для полива, мытья дорожек на загородном участке и прочих технических целей.

Без канализационной системы современный мир трудно даже представить

Согласно СНиП канализация – внутренние сети устройств и трубопроводов, отвечающие за отведение стоков от приборов санитарно-технического использования и прочего технологического оборудования.

Канализация внутренняя предназначена для отвода стоков, образовавшихся в процессе жизнедеятельности человека, другими словами, его санитарно-гигиенической и хозяйственно-бытовой деятельности. В большинстве случаев это самотечная система, то есть система, в которой движение жидкостей происходит вод влиянием силы тяжести. К тому же она не требует использования дополнительной энергии. Для устранения неприятного запаха система снабжается гидравлическим затвором — сифоном.

Совет: к внутренней канализации должен обеспечиваться свободный доступ воздуха.

Любая внутренняя канализация в частном доме состоит из следующих обязательных частей:

  • емкость для приема сточных вод;
  • установка для перекачивания или очистки стоков;
  • трубопроводы;
  • коллекторы;
  • стояки;
  • отводные линии.

В тех загородных домах, где санузел находится на ощутимом расстоянии от стояка, монтаж внутренней канализации самотечного типа не всегда возможен. В таких случаях лучше применять систему, состоящую из насоса, специальной емкости, выключателя и насоса, с помощью которой и осуществляется отвод сточных вод по специальной трубе.

Что нужно для монтажа канализации

Сначала следует позаботиться, чтобы трубы и фитинги для внутренней канализации были приобретены в достаточном количестве. Стоит купить необходимые обратные фильтры и воздушный фильтр (если он нужен по проекту).

Что понадобится при монтаже:

  • ножовка по металлу;
  • болгарка со специальным диском, рассчитанным на резку труб;
  • труба диаметром 50 мм для отвода стоков от сантехнических и бытовых приборов;
  • труба диаметром 110 мм для отвода стоков от биде и унитазов;
  • труба диаметром 110 мм для стояка.

Совет: все отводные трубы устанавливаются с определенным уклоном. Для труб диаметром 50 мм – минимальный уклон 0,025, нормальный — 0,035. Для труб диаметром 110 мм – минимальный уклон 0,012, нормальный – 0,02.

Монтаж внутренней канализации

Монтаж канализации – это тщательный и довольно долгий процесс, требующий соблюдения определенной последовательности, тщательности и аккуратности. От грамотных действий зависит работоспособность системы в дальнейшем и качество ее использования. Конечно, для получения действительно хорошего результата лучше всего обратиться к профессионалам, но внутренняя канализация своими руками – такое тоже возможно.

Перед началом работ следует обязательно ознакомиться со СНиП: Внутренний трубопровод и канализация.

Монтаж и последующая эксплуатация системы требует полного соблюдения этих правил. Внутренняя канализация должна устанавливаться в соответствии с утвержденным проектом.

Совет: Если проект составлен самостоятельно, обязательно покажите его специалисту, чтобы в дальнейшем не возникло никаких проблем. Если проект одобрен или, что еще лучше, составлен специально обученным сотрудником, то можно смело закупать весь необходимый материал.

Установка стояков

Монтаж внутренней канализации следует начинать с установки стояков. Сначала делаем разметку согласно заранее разработанного плана и потом приступаем к установке трубопровода. Устанавливая стояк, старайтесь полностью соблюсти его положение по вертикали и избежать перекосов и переломов в местах стыкования труб. Трубопровод нужно проводить, укладывая трубы раструбами вверх, начиная от подвального помещения, одновременно устраивая ревизии.

Трубы стояка следует укладывать раструбами вверх, начиная от подвала

Что такое ревизия? Это фитинг (тройник), обеспечивающий свободный доступ к тем местам трубопровода, в которых возможно появление затора. Как правило, ревизия устанавливается в каждом месте, где трубопровод образует угол, в начале каждого стояка в помещении и в конце внутренней канализации.

При длинном линейном трубопроводе фитинги находиться на расстоянии не больше 30 метров друг от друга. Если стояк планируется сделать зашитым, то при установке ревизии следует позаботиться о смотровом лючке, предназначенном для обслуживания трубопровода.

Ревизия или тройник, обеспечивающий доступ для устранения засора

Каждый канализационный стояк обязательно заканчивается вентиляцией, выходящей на проветриваемый чердак или на крышу дома в виде индивидуального вентиляционного канала. В целях безопасности категорически запрещается выводить вентиляционную часть канализационной системы в дымоходную сеть здания. Одновременно со стояками монтируются горизонтальные отводные линии на всех этажах здания.

После монтажа стояков осуществляется подключение к ним отводных линий от унитазов, ванн и прочего санитарно-гигиенического оборудования. Для этого применяются чугунные или пластиковые трубы для внутренней канализации, при этом их диаметр должен полностью совпадать с диаметром выходов санитарных устройств.

Монтаж канализационной системы из пластиковых деталей

Совет: длина отводной трубы должна быть менее десяти метров, а угол наклона должен быть таким, чтобы не затруднять свободное движение стоков к стояку. При этом раструбы устанавливаются против течения сточных вод.

При установке канализационных трубопроводов механическая обработка патрубков и труб производится ручными ножовками по металлу или мелкозубными по дереву. Распил проводится перпендикулярно осевому сечению трубы. Заусеницы, образовавшиеся при распиливании, обязательно нужно удалить и оформить фаску крупноячеистым напильником. А вот фитинги и повороты категорически запрещается резать и обрабатывать. При необходимости все элементы канализации обрабатываются специальными смазками или мыльным раствором, применение машинного масла и его аналогов категорически запрещено.

С технологическими правилами организации внутренней канализации познакомит видео.

Если монтаж внутренней канализационной системы будет проведен с учетом СНиП и всех правил монтажа, то вам удастся добиться его долговременной эксплуатации без лишнего шума, частых засоров, приводящих к изматывающим прочисткам, замены деформированных труб и прочих неприятностей.

0

Пользоваться благоустроенным туалетом в загородном частном доме всегда удобнее, чем «удобствами во дворе».

Однако для того, чтобы запах из труб и септика не проникал в комнаты, придется позаботиться об устройстве вентиляции канализационной системы.

Вентиляция канализационных стояков обеспечивается системой сантехнических устройств, пропускающих жидкости и воздух из санузла в канализацию и блокирующих обратный поток газов и воздуха в помещение.

Представим себе, что канализационная система дома оборудована самым простым образом: все унитазы, раковины, ванны и биде соединены с септиком трубами через общий стояк. Как работает такая система?

При смыве из унитаза фекалии попадают в стояк, а затем в септик. Септик не герметичен, поэтому вытесненный фекалиями воздух выделяется в атмосферу на улице, а неприятно пахнущие газы надежно отсекаются водой в гидрозатворе.

Однако так происходит только в том случае, если объем смытой жидкости невелик и не заполняет всего просвета стояка.

Если же объем жидкости большой (например, при выпуске воды из ванн одновременно на двух-трех этажах), в стояке образуется поршень из жидкости, опускающийся вниз.

Как и в любом поршневом насосе, это вызовет разрежение воздуха над поршнем и высасывание воды из всех гидрозатворов сантехнических приборов в стояк и затем в септик.

После такого слива загрязненный воздух с неприятным запахом беспрепятственно проникает через все сантехнические приборы во все санузлы сразу.

Наиболее выражен такой эффект при быстром откачивании содержимого септика в ассенизационную машину.

Неприятным запахом в доме дело не ограничивается. При разложении фекалий в септике образуется опасные для человека газы: сероводород и метан.

Таким образом, вентиляция стояков канализации должна постоянно выводить газы из системы в атмосферу и надежно блокировать проникновение их в помещение при сливе и откачивании содержимого септика.

Элементы вентиляционной системы

Вентиляционная система канализации включает три элемента:

  • гидрозатвор;
  • воздушный клапан;
  • фановая труба.

– это устройство в виде U-образной трубы или канала, постоянно заполненное водой и перекрывающее доступ газам из канализационной системы в помещения.

Работает сифон по принципу сообщающихся сосудов: при сливе жидкости через один сосуд второй сосуд переполняется, и происходит слив в стояк.

После окончания слива сифон остается заполненным жидкостью и надежно перекрывает доступ газам из септика.

Гидрозатвор предотвращает появление неприятного запаха в комнатах при соблюдении таких условий:

  • постоянное заполнение жидкостью;
  • отсутствие в сантехническом приборе и в самом сифоне разлагающихся органических остатков;
  • давление газов в стояке должно быть равно давлению воздуха в помещениях.

Для соблюдения первых двух условий достаточно содержать все приемники сточных вод в чистоте и периодически заполнять их сифоны чистой водой, если они долго не используются. Равенство давлений обеспечивают другие элементы системы.

– это устройство, пропускающее воздух внутрь стояка канализации и блокирующее поступление газов из стояка в помещения.

В небольших одно- или двухэтажных частных домах с санузлами на первом этаже сброс большого количества стоков в септик бывает редко. Предотвратить попадание газов в помещения в этих случаях вполне способен аэрационный клапан.

Устанавливают его на верхнем конце каждого стояка (обычно на чердаке). Вентиляционную трубу в этом случае нужно установить на септик, что проще и дешевле.

Заменить сифоны на сантехнических приборах система клапанов не может, она их только дополняет. В случае пересыхания воды в сифонах неприятный запах все равно появляется.

Это вентиляционный канал, соединенный с верхней частью канализационного стояка и выведенный на крышу.

Этот элемент позволяет устранить неприятный запах из канализации самым радикальным образом.

Фановая труба в частном доме выполняет две функции:

  • уравнивает давление в стояке с атмосферным при сбросе большого количества стоков;
  • постоянно удаляет образующиеся в канализационной системе газы, предотвращая их накопление и попадание в помещения.

Правильно рассчитанная и установленная на кровле фановая труба для канализации практически полностью устраняет возможность накопления и проникновения в дом канализационных газов.

Только в случае пересыхания сифонов неприятный запах все же появляется, но он значительно слабее благодаря постоянной вентиляции. Лучше всего использовать для монтажа вентиляционного канала современные пластиковые трубы, не подвергающиеся коррозии.

Как правильно установить

Для установки вентиляционной трубы в систему канализации частного дома есть две предпосылки:

  • диаметр стояков не превышает 50 мм;
  • в доме два или несколько этажей и при этом сантехнические приборы установлены на всех этих этажах.

Поскольку установка сантехники на этажах заранее планируется в проекте дома, в этом же проекте должен быть предусмотрен вентиляционный канал для канализации.

Параметры и монтаж фановой трубы регламентируют Строительные Нормы и Правила (СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий»).

Правила монтажа фанового стояка несложны.

Высота, на которую выводится вытяжная часть стояка, зависит от конструкции крыши. Она составляет:

  • если крыша плоская неэксплуатируемая – 0,3 м;
  • если крыша скатная – 0,5 м;
  • если крыша эксплуатируемая (на ней размещены сооружения) – 3 м;
  • если канал размещен в сборной вентиляционной шахте – 0,1 м от ее обреза.

Ограничивается также минимальное расстояние от вытяжной части до окон и балконов. По горизонтали оно должно быть не менее 4 м.

Флюгарки над вытяжной частью стояков вентиляции не устанавливают (пункт 17.18 СНиП), поскольку в зимнее время на них откладывается большое количество инея из конденсата, вследствие чего канал перекрывается.

Дефлектор можно установить только в том случае, если дом построен в местности с теплым климатом.

Канализационная вентиляция выводится на крышу отдельно от любой другой. Канал может быть проложен внутри сборной вентиляционной шахты, но с комнатной вентиляцией или дымоходом он не должен пересекаться (пункт 17.19 СНиП).

Диаметр фановой трубы должен быть таким же, как и диаметр стояка. Как правило, вытяжная часть и стояк состоят из одинаковых элементов.

Если стояков несколько, их можно вывести в одну общую вытяжную часть того же диаметра. В этом случае трубопроводы, присоединяющие вытяжную часть, должны быть установлены с уклоном в 0,01 (1 см понижения на 1 м длины) в сторону канализационных стояков (пункт 17.20 СНиП).

Любой добросовестный архитектор, разрабатывая проект дома, предусматривает правильный вывод фановой трубы. Однако частные дома после постройки многие владельцы перестраивают, меняя планировку. В этом случае могут возникнуть проблемы с правильным выводом канализационной вентиляции.

Если крыша скатная, разумнее всего вывести вытяжную часть в верхней части ската так, как это делают с дымоходом. Однако туалет после перепланировки может оказаться совсем в другом месте. Можно ли перенести вместе с ним и вытяжку канализации?

Вывод фановой трубы в нижней части ската кровли или даже под свес кровли смысла не имеет: зимой сходящий с крыши снег может ее повредить. Вентиляционную трубу канализации в этом случае выводят под кровлей в ее верхнюю часть и только потом устанавливают фановую трубу.

При этом весь вентиляционный канал необходимо утеплить, чтобы в нем не замерзал конденсат.

Если вытяжная часть смещена относительно стояка незначительно, их можно соединить гофрированным пластиковым рукавом. В крайнем случае вывод вентиляционных канализационных стояков можно сделать в верхней части глухой стены на заднем дворе.

Трубу при этом нужно вывести через проем в стене на расстояние 30–40 см. Если вывести ее в проем, закрытый декоративной решеткой, конденсат в холодное время года будет осаждаться над отверстием и портить штукатурку.

Резюме

Вентиляцию канализационных сетей системы малоэтажного частного дома нетрудно смонтировать самому при соблюдении определенных правил.

При установке сантехнических приборов только на первом этаже нет необходимости монтировать отдельную вентиляционную трубу для канализации. В этом случае эффект водяного поршня можно устранить с помощью воздушного клапана, установленного на верхнем конце стояка.

Если сантехнические приборы в доме установлены на всех этажах, бесперебойное функционирование сантехники обеспечивает правильно смонтированная фановая труба. При соблюдении правил СНиП проблем с эксплуатацией канализационной системы не возникает.