폭풍우 파이프를 묻을 깊이. 빗물 하수도를 건설할 때 SNiP를 준수해야 합니까? 보안 영역 생성의 필요성

  • 03.03.2020

통신의 건설은 시골 생활에 진정한 편안함을 가져다 주지만 개방된 위치는 그렇지 않습니다. 가장 좋은 방법으로사이트의 미적 구성 요소에 반영됩니다. 하수도 파이프 라인이 땅에 묻혀 있다면 완전히 다른 문제입니다. 보이지 않고 고속도로가 움직임을 방해하지 않습니다.

단, 시스템의 지하 장치에 대해서는 규칙 및 규정 준수가 필요합니다. 그들은 연구해야합니다, 그렇지?

하수관이 땅에 깔려있는 기본 법칙과 미묘한 뉘앙스가 웹 사이트에 나와 있습니다. 우리가 제공하는 정보에 집중하여 문제 없는 외부 하수도 시스템을 구축할 것입니다.

우리의 조언에 따라 구축된 파이프라인은 연중 언제든지 완벽하게 작동합니다. 당신의 관심을 끈 기사는 하수도 시스템의 지하 부분을 건설하는 기술을 세심하게 설명합니다.

재료는 디자인의 뉘앙스와 배치 세부 사항을 설명합니다. 예방 조치의 구현 및 하수 운영 규칙 준수에 대한 권장 사항이 제공됩니다. 인식을 단순화하기 위해 정보는 사진 이미지와 비디오 지침으로 보완됩니다.

오늘날 거의 모든 가정에 필요한 세트편안한 숙박을 위한 어메니티: 세면대, 세면대, 화장실, 샤워 시설 또는 욕조, 세탁기그리고 문명의 다른 이점. 많은 집에는 하나가 아니라 여러 개의 욕실과 욕실이 있습니다.

이 모든 경제 본격적인 작업하루에 많은 양의 쓰레기와 하수를 생산합니다. 표준에 따르면 1 인당 하루 액체 폐기물의 양은 5.4 ~ 9.5 리터이며 어딘가에 합쳐야합니다.

일반적으로 사람들이 영구적으로 사는 시골집에는 다양한 배관 장치가 있으므로 자율 하수도 시스템을 장착해야합니다.

따라서 배수 시스템은 개별 주택의 엔지니어링 커뮤니케이션의 필수 부분입니다. 그것은 주거용 건물의 콘센트와 현장에 놓인 외부 하수도 네트워크로 구성됩니다.

어떤 이유로 든 내부 시스템에 특별한주의를 기울이는 많은 개인 주택 소유자가 외부 네트워크 배치를 항상 올바르게 처리하지는 않습니다.

실제로 파이프 라인을 놓는 과정은 간단 해 보입니다. 트렌치를 파고 파이프를 서로 연결하고 집 시스템과 수집기를 연결 한 다음 모든 것을 흙으로 덮는 것으로 충분합니다.

그러나 이것은 언뜻보기에 불과합니다. 사실, 이것과 다른 모든 작업에는 고려해야 할 많은 뉘앙스가 있습니다. 기술 표준을 준수하지 않고 파이프라인을 부적절하게 부설하면 향후 침사 및 기타 심각한 문제가 발생할 수 있습니다.

사이트에 권장 기준을 초과하는 자연 경사가 있는 경우 여러 수직 전환이 있는 하수도를 놓을 수 있습니다. 이 경우 파이프 라인의 수평 섹션에서 규제 지표를 준수해야합니다.

하수도 동결시 조치

하수관을 단열하지 않았거나 단열이 충분하지 않아 얼어 붙은 경우 우선 문제 해결 방법을 선택하기 위해 파이프 라인의 손상된 부분을 결정해야합니다. 금속 파이프는 토치로 가열할 수 있습니다.

파이프라인이 플라스틱으로 만들어진 경우 화염을 사용할 수 없습니다. 먼저 소금을 녹이는 하수구에 뜨거운 물을 부을 수 있습니다 (물 10 리터당 2kg). 스팀 제트를 지시하거나 뜨거운 물동결된 영역에 가장 가까운 개정으로.

손상된 파이프가 라인 중간에 있으면 증기 발생기를 사용하여 토양을 따뜻하게 할 수 있습니다. 그러나 이 과정은 꽤 오랜 시간이 걸릴 수 있습니다. 시스템이 동결되는 것을 방지하고 파이프를 놓을 때 고품질 단열을 수행하는 것이 가장 좋습니다.

주제에 대한 결론 및 유용한 비디오

이 비디오는 설치 과정을 아주 자세하게 설명합니다. 야외 하수도, 설치 중에 따라야 하는 규범적 지표:

이 비디오는 하수관이 땅에 어떻게 놓여 있는지 보여줍니다.

명백한 단순성에도 불구하고 하수관을 부설하는 작업에는 부설 규제 규칙에 대한 유능한 접근 방식과 지식이 필요합니다. 필요한 지표가 충족되고 정확한 실행작동하면 정말 효율적이고 내구성 있는 하수 시스템을 장비할 수 있습니다.

하수관을 직접 깔려고 하십니까? 아니면 당신이 말한 것에 동의하지 않습니까? 귀하의 의견과 질문을 기다리고 있습니다. 문의 양식은 아래에 있습니다.

이러한 유형의 하수는 복잡한 엔지니어링 장치이므로 정확한 계산 폭풍우 하수구디자인에서 매우 중요합니다. 일반적으로 이러한 시스템을 설치하려면 통합 접근 방식이 필요하며 프로세스에서 특정 기술 요구 사항을 준수해야 합니다. 프로젝트는 위생 및 역학 서비스, 어족 보호 및 수역 보호 및 규제 기관의 승인을 받아야 합니다.

빗물 디자인

프로젝트 초안 작성 단계

설계 프로세스는 다음 단계로 구성됩니다.

  1. 폭풍우 하수도 프로젝트: 특정 사이트와 관련된 개발.
  2. 조정 이 프로젝트모든 필요한 수준에서.
  3. 현장에 폭풍우 시스템 설치를 직접 구현합니다.

디자인의 첫 번째 단계는 프로젝트 문서의 개발입니다. 이러한 작업의 기초는 참조 조건, 다이어그램, 도면입니다. 개발할 때 SNiP, SanPiN, GOST 3634-99 및 기타 규정 문서에 의존해야 합니다.


이 단계의 주요 문서는 참조 조건입니다. GOST 19.201-78에 따라 채워진 고객의 희망과 요구 사항을 기반으로 작성되었습니다. 참조 조건은 작업 조건, 장치의 목적, 기술 및 경제적 요구 사항, 제어 절차를 반영합니다. 필요한 경우 신청이 허용됩니다.

프로젝트에 포함된 매개변수 계산

우수 하수도 계산 방법론에는 다음과 같은 핵심 사항이 포함됩니다.

  • 어떤 유형의 하수도를 사용해야 하는지 결정: 내부 또는 외부;
  • 폭풍우 하수구 우물의 위치를 ​​​​찾고 그 수는 얼마입니까?
  • 필요한 파이프 길이 계산;
  • 신호 장치, 센서 및 재료 선택.

결정은 집수 지역, 바로 근처에 수역(자연 또는 인공)의 존재, 최대 강수량 및 평균 강수량, 유출수의 이동 속도 및 기타 요인과 같은 매개변수의 영향을 받습니다. 이 개체를 특성화할 수 있습니다.

물 소비량 계산 및 우수 파이프 단면은 "우수 하수도 계산"기사에 설명되어 있습니다.

이 시스템의 조직에 투자된 금전적 투자에 대한 아이디어를 얻기 위해 폭풍우 하수도에 대한 추정이 이루어집니다. 여기에는 다음과 같은 모든 구성 요소의 비용이 포함됩니다.

  1. 포인트형 집수기.
  2. 수도관 시스템.
  3. 폭풍우 하수도 우물의 다양한 목적.
  4. 폐수 필터.

필요한 경우 고객의 요청에 따라 다른 요소로 견적을 보완할 수 있습니다.

빗물 하수도 계획에 포함된 중요한 부분 중 하나는 우물입니다. 유형에 따라 폐수를 수집하고 처리, 물 샘플링, 침전물 침식, 유량 측정, 지하 유틸리티의 검사 및 유지 보수를 위해 분배할 수 있습니다.

빗물 하수도 시스템을 설계하는 과정에는 다음과 같은 고유한 특성이 있습니다.

  • 추적하다;
  • 유압 매개변수 계산;
  • 시스템 요소 설계, 연결.

특정 지역에서 빗물과 녹은 물을 모아 방출 또는 처리 장소로 돌리기 위해서는 추적이 필요합니다.

폭풍우 하수도를 어느 깊이에 배치해야합니까?

이 문제가 건설 포럼에서 활발하게 논의되고 있음에도 불구하고 SNiP 2.04.03-85는 이 지역에서 네트워크 운영 경험을 기반으로 한 깊이가 가장 작은 깊이로 간주된다는 명확한 답변을 제공합니다.

최소 깊이를 결정하기 위해 열 공학 및 통계 계산이 수행됩니다.

실용상 우수하수도의 깊이는 도랑을 파낼 때 수행되는 작업량을 최소화할 수 있을 뿐만 아니라 외부 손상으로부터 관의 안전을 확보하고 하수도의 동결을 방지할 수 있는 값이다. 관로.

폭풍 경사

파이프의 내경이 0.2미터인 경우 기울기는 0.007이어야 하며, 내경 0.15 미터 - 최소 0.008의 기울기입니다. 객관적인 이유로 이러한 경사를 만드는 것이 불가능한 경우 표준은 150mm 파이프의 경우 0.007, 200mm 파이프의 경우 0.005로 축소됩니다.

배수용 개방형폭풍우 파이프의 최소 경사 값은 다음과 같습니다.

  • 배수로의 경우 - 0.003;
  • 표면이 아스팔트 콘크리트인 도로 트레이 - 0.003;
  • 쇄석 또는 포장 돌로 덮인 도로 트레이 - 0.004;
  • 도로의 조약돌 트레이가 덮일 때 - 0.005;
  • 별도로 위치한 트레이 - 0.005.

이 숫자를 기반으로 기울기가 거칠기에 따라 다르다는 것을 알 수 있습니다. 클수록 필요한 기울기도 커집니다. 파이프의 직경도 중요합니다. 파이프가 클수록 필요한 유속을 보장하기 위해 더 적은 경사가 필요합니다.

에 주어진 숫자 규범 문서, 건설에 대한 실질적인 연구의 결과입니다. 큰 수그러나 건물은 개발자에게 도그마가 아닙니다. 생성하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 안정적인 시스템. 이러한 표준을 준수하면 폭풍우 하수도가 제대로 작동하면 수년 동안 중단 없이 사용할 수 있습니다.

canalizaciya-prosto.ru

고속도로를 지하에 침수시키는 이유

수집기를 놓는 가장 간단한 방법은 사이트 표면에 놓는 것입니다. 이것은 국가의 일부 지역에서 수행되는 방법입니다. 예를 들어 북부 지역에서 기후대, 물 공급 및 위생 통신의 설치는 지상에서 수행됩니다. 이러한 부설 시스템은 기후, 영구 동토층의 존재, 수리 작업 중 편리한 접근 및 경제적 타당성과 같은 지역 조건에 의해 결정됩니다. 따라서 개인 주택의 하수관 깊이가 있어야하는 문제가 없습니다.

그러나 기후가 가혹한 곳에서는 인구의 10분의 1이 살고 있습니다. 그들 모두가 민간 부문에 사는 것은 아닙니다. 나머지 지역은 온화한 기후, 지구는 따뜻한 계절에 얼고 녹지 않습니다. 따라서 하수도 건설과 함께 별장, 주요 방법은 고속도로를 지하에 배치하는 것입니다. 이 방법을 사용하는 이유:

  • 규제 문서의 요구 사항;
  • 기계적 손상에 대한 보호;
  • 제상 보호;
  • 생물학적 및 화학적 성분으로 지구의 표층 오염 가능성이 낮습니다.
  • 귀중한 절약 평방 미터자신의 재산에 토지 면적.

하수관을 지하에 숨겨야 한다는 생각은 상식의 소리이자 유능한 기술 솔루션입니다. 개인 주택에 하수관을 놓는 데 필요한 깊이를 결정하는 것은 작은 일의 경우입니다.

외부 통신 시스템의 구성

얼마나 깊이 파낼지 결정하기 전에 하수관, 외부 배수 시스템의 설계를 결정하는 데 필요합니다.

교외 지역가정 폐수 배출 및 빗물 배수구 제거를 위한 장치가 설치되고 있습니다. 후자의 경우, 특별 이벤트는 상당한 영역에서 수행됩니다. 토지 계획지상 건물의 지붕 크기. 100-150m²의 건물 구조와 함께 10-15에이커 이상의 할당은 이러한 요구 사항을 충족합니다.

폭풍우 하수구

주요 목적은 액체 대기 강수와 인간 활동에서 생성된 수분을 제거하는 것입니다. 예를 들어, 세차를 할 때나 뒤뜰 여름 수영장에서.

추운 계절에는 국가의 주요 부분에서 "강우량"이 필요하지 않습니다. 따라서 폭풍우 하수구의 깊이는 다음과 같이 결정됩니다.

  • SNiP 2.04.03-85의 요구 사항 "하수도. 외부 네트워크 및 시설”;
  • 지역 기후 및 지질 학적 조건.
  • 평균 동결 깊이는 0.7-1.2 미터 범위입니다. 비교적 작은 지역에서 깊은 도랑을 파는 것은 단순히 비실용적입니다.
  • 또 다른 제한은 토양의 구조와 구성입니다. 암석 또는 점성 점토 토양을 처리하는 것은 어렵습니다.

중요한 요소는 경제적입니다. 때로는 모든 규칙에 따라 따뜻한 계절에 일시적으로 작동하는 배수 시스템을 구축하는 것이 수익성이 없습니다. 그러나 침전물을 제거해야 합니다. 실용적인 옵션이 생성되었습니다.

  • 쟁반에 파이프를 놓고 땅에 깊게 파고 장식판으로 닫습니다. 토지 공간을 절약하기 위해 구조는 보도를 따라 배치됩니다. 주요 이점:
    • 단순화된 설치;
    • 시간과 물질적 자원 절약;
    • 유지 보수 또는 수리 작업을 위한 빠르고 쉬운 접근.
  • 30-50cm의 침수와 폭풍 수집기 설치 가열은 열에 의해 수행됩니다. 전기 케이블. 또한 필요한 경우 미네랄 재료로 단열재를 배치합니다.

가정용 하수도

이것은 상호 연결된 시스템입니다.

배수 시스템은 중력 또는 강제(압력) 펌핑을 기반으로 합니다. 개인 주택 건설에서 폐수 처리의 첫 번째 변형이 개발되었습니다.

수집가 재료

집 밖에 위치한 구조물은 다음과 같은 여러 요인에 노출됩니다.

  • 내면고속도로는 화학적으로 공격적인 환경을 형성하는 고체 및 액체 폐기물과 접촉하고 있습니다.
  • 바깥 쪽은 토양의 구성, 지하수와 접촉하여 알칼리성 및 산성 환경을 형성합니다.
  • 수집기는 되메움 토양의 무게에 영향을 받습니다.
  • 일부 지역에서 땅이 침하하는 경우 굽힘 하중이 파이프에 작용하기 시작합니다.
  • 추운 계절에는 외벽과 내벽 사이에 20~50°C 범위의 온도 다리가 형성됩니다.

개인 주택의 하수도 깊이는 나열된 효과에 저항하는 제품 선택에 영향을 미칩니다. 옥외용은 PVC 파이프(가소화되지 않은 폴리염화비닐)를 사용합니다. 대부분 붉은 색조를 띠고 있습니다. 수집기 직경은 110mm이지만 160mm 또는 200mm로 더 클 수 있습니다. 크기는 매일 배출되는 폐수의 양에 따라 다릅니다.

규칙 배치

배치 규칙의 개발은 SNiP 2.04.03-85 "하수도"의 요구 사항을 기반으로합니다. 외부 네트워크 및 구조”. 고려:

  • 지역 기후 요인은 토양 동결 수준입니다. 하수관을 놓는 깊이는 그것에 달려 있습니다. 최적 값: 영하의 온도에 20-50cm를 더한 가장 낮은 지점 이에 대한 일반화된 데이터는 해당 지역의 기후 지도에 나와 있습니다. 정보는 지역 기후 서비스에서 얻을 수 있습니다.

  • 수준 지하수. 이 지표는 지하수가 성능에 영향을 미치지 않도록 제품을 심화시키는 데 필요한 양을 결정합니다.
  • 개스킷의 진직도. 굽힘, 전환, 관절의 존재는 막힘의 위험을 증가시킵니다.
  • 수정 가능성. 확장된 고속도로는 정기적인 예방 점검이 필요합니다. 이렇게하려면 25-40 미터마다 맨홀을 배치해야합니다.
  • 토양의 구성과 구조. 주요 요인 중 하나. 개인 주택에서 트렌치의 깊이는 장치의 기술적 기능에 의해 결정됩니다. 모래, 양토 및 점토는 수동 또는 토공 장비를 통해 처리됩니다. 따라서 모든 규제 지표를 준수하는 것이 가능합니다. 암석은 배치 계획 및 설치 방법을 조정합니다.
  • 파이프 경사. 필요한 유속을 제공하고 수집기에서 모든 잔류물을 제거합니다.

배수 시스템을 설계할 때 규칙이 고려됩니다. 이 프로젝트는 하수구의 깊이, 부설 계획, 중간 우물의 존재, 트렌치 및 수집기의 치수를 지정합니다.

설치

하수관의 깊이는 트렌치의 수직 치수에 의해 결정됩니다. 설치 실외 시스템배수는 다음 단계로 구성됩니다.

  • 준비 작업;
  • 참호와 구덩이의 배열;
  • 파이프 부설;
  • 성능 체크.

훈련

토공을 시작하기 전에 다음이 수행됩니다.

  • 이물질, 건설 잔해로부터 현장 청소;
  • 미래 경로가 표시되고 맨홀의 위치, 저장 탱크(정화조)가 설정됩니다.
  • 하수관을 놓는 깊이는 기존 릴리프와 비교하여 확인됩니다.
  • 기준점은 여러 수집가의 교차점, 우수 구조 및 국내 배출물의 연결에 표시됩니다.

번호로 준비 활동구매에 적용 필요한 재료그리고 장비 납품.

트렌치, 도랑 장치

하수 깊이는 트렌치의 수직 치수입니다. 설치 조건은 구덩이가 올바르게 형성되고 파는 방법에 따라 다릅니다. 편안한 작업을 위해 접지 간격의 너비는 50-70cm 범위이며이 값은 굴삭기의 수직 크기, 치수 및 기술 능력에 영향을받습니다.

토공은 수동으로 또는 토공 장비를 사용하여 수행됩니다. 의존:

  • 트렌치의 치수 (깊이, 너비, 길이);
  • 토양의 구성과 구조;
  • 작업이 수행되는 연도의 시간.

도랑의 바닥은 반드시 두께의 모래와 자갈 쿠션으로 덮여 있어야합니다.

10-30 cm. 토양은 래머 또는 기계적으로. 레이어를 통해 고속도로의 경사 수준이 정확하게 설정됩니다.


하수 수집가 용 구덩이 (cesspool)는 작은 굴삭기로 파기가 더 쉽습니다. 그러나 토양이 부드러운 경우 (모래, 사질 양토, 양토) 작업은 수동으로 수행됩니다. 정화조 또는 처리장 아래에서 사실상 전체 치수구조, 구덩이는 기계적으로 파집니다.

중요한 점은 트렌치 벽의 흘리기입니다. 이 현상은 가벼운 토양에 설치된 깊은(1.5미터에서) 도랑에서 일반적입니다. 또는 조밀한 지구의 층 아래 지하 유사(점토, 모래, 물)의 존재. 이 경우 안전 수칙(예: 공동 작업 또는 팀 작업)을 준수해야 합니다.

메모. 어려운 조건에서 - 암석 또는 점성 진흙 토양, 트렌치의 가능한 최대 수직 치수가 수행됩니다. 단, 이 경우 단열 대책이 반드시 필요합니다.

부설

하수관은 현장 표면에 수집됩니다. 필요한 모든 연결이 이루어집니다. 연결 노드는 위생 그리스로 처리됩니다.

메모:

  • 소켓은 흐름 방향을 따라 지정됩니다. - 넓은면이 배수구의 움직임을 향하고 있습니다.
  • 소켓 위치 아래에 구덩이가 만들어집니다.
  • 모양의 요소, 소켓은 단축 될 수 없습니다. 결국 연결 및 견고성의 강도를 위반합니다.

단일 채찍으로 조립 된 고속도로를 놓을 필요가 있습니다. 설치 시작 - 건물에서. 급격한 움직임과 강한 굴곡을 피하십시오. 두세 쌍의 손으로 작업하는 것이 더 편리합니다. 경사 수준은 미리 인장된 코드에 의해 결정됩니다. 전시회는 모래와 자갈 혼합물을 뿌리거나 제거하여 이루어집니다. 파이프의 변위에서 측면 못이 측면으로 구동됩니다.

트렌치에 시스템을 조립할 수 있습니다. 이 경우 너비는 60cm 이상이어야하며 더 좁은 버전에서는 흙 장치의 측벽에서 흙이 사람의 움직임으로 부서집니다.

깊이가 충분하지 않은 경우 - 땅이 얼어 붙는 두께로 누워서 메인 라인이 절연됩니다. 쉘 또는 무광 단열재가 사용됩니다. 또 다른 옵션은 열 케이블을 사용하는 것입니다. 후자의 경우의 단점은 전기의 가용성입니다(겨울에는 일부 시골집플러그를 뽑았다).

콘크리트 트레이 또는 반쪽(제품을 세로로 절단)을 설치하여 과도한 외부 중량(수집기는 주차장 아래에 놓임)에 대한 보호를 수행합니다. 금속 파이프더 큰 직경. 골판지(다층 부품)를 사용할 수 있습니다.

시험

시운전 후 트렌치를 묻는 것이 허용됩니다. 단계:

  • 라인의 올바른 조립이 확인됩니다.
  • 경사각이 측정되고 수정됩니다.
  • 조립 된 구조가 부어집니다. 확인된 결함이 제거됩니다.
  • 히트 케이블이 테스트됩니다(있는 경우).

수집기는 20-30cm 두께의 모래와 자갈 혼합물 층으로 덮여 있으며 파이프의 측면은 밀봉되어 있습니다. 고속도로 자체 위에서는 조립 된 구조가 손상 될 가능성이 있으므로 이러한 작업이 금지됩니다.

조언. 배치 다이어그램에서 실제로 선의 위치를 ​​​​기록하는 것이 좋습니다. 땅에 바인딩을 만드십시오(울타리, 집, 별채를 따라). 이렇게 하면 더 쉽게 검색할 수 있습니다 비상 상황특히 겨울철에.

hemkor.ru

우리는 표준을 연구합니다

모든 건설 및 설치 작업은 해당 규정, 규칙 및 규정에 따라 수행되어야 합니다. 이러한 요구 사항은 GOST 및 SNiP에 지정되어 있습니다. 폭풍우 하수도 설치에도 동일하게 적용됩니다. "하수도"라고하는 SNiP 2.04.03-85가 있습니다. 옥외 구조물 및 네트워크.

이 문서의 일부 단락에는 권장되는 폭우 파이프 설치 깊이가 표시되어 있습니다. 그들에 따르면 누워 있어야합니다.

  • 단면적이 최대 500mm이고 토양의 동결 수준보다 최소 30cm 낮은 파이프의 경우;
  • 단면적이 500mm 이상 - 최소 50cm인 파이프용.

그러나 발생의 깊이에 관한 이러한 모든 사항은 본질적으로 다소 권고 사항입니다. 그들의 사용은 설치자와 건축업자의 양심에 달려 있습니다. SNiP에 따르면 각 특정 지역의 하수도 시스템 운영 경험을 바탕으로 포설을 수행해야합니다. 일반적으로 최소 깊이는 표면에서 70cm 이상이어야 합니다.

선택할 깊이

가장 좋은 방법은 빗물 하수관을 토양의 결빙 수준 아래에 놓는 것입니다. 트렌치를 파낼 때이 표시기를 아는 것이 중요하며 바닥에 모래 쿠션의 두께를 추가할 수도 있습니다. 그러나 실제로 이것이 항상 가능한 것은 아닙니다.

우리나라의 일부 지역, 특히 북쪽에 가까운 지역에서는 동결 깊이가 1.5미터 또는 2미터에 이를 수 있습니다. 게다가, 땅 자체는 꽤 바위가 많을 수 있습니다.

또한 파이프 경사에 대한 요구 사항을 고려해야합니다. 그것이 관찰되지 않으면 물이 떠나지 않고 빗물의 효율이 눈에 띄게 감소합니다. 그리고 이 경우 지형이 고르지 않더라도 일부 참호의 깊이는 큰 값에 도달할 수 있습니다.

일부는 질문을 할 수 있습니다. 가정용 하수를 설치할 때 종종 수행되기 때문에 파이프를 표면에 더 가깝게 놓을 수 있습니까? 그러나 이러한 시스템에는 상당한 차이가 있습니다. 그것은 배수구의 온도로 구성됩니다.

메모! 가정용 하수에서 사람들이 계속 집에 살면 배수구의 온도는 항상 실온입니다. 끊임없이 흐르는 따뜻한 물과 하수는 파이프 자체와 주변 공간을 가열합니다. 결과적으로 동결 가능성은 낮습니다.

폭풍우 하수구에는 따뜻한 배수구가 없습니다. 예, 항상 물이 있는 것은 아닙니다. 겨울 내내 파이프는 비어 있으며 온도는 영하입니다. 봄이 시작되면 녹은 물이 차가운 "던전"에 들어갑니다. 결과는 결빙과 혼잡입니다.

토양의 결빙 깊이 아래로 폭풍우 하수도를 깊게 할 수 없다면 단열해야합니다. 또한이 문제는 매우 신중하게 다루어야합니다. 파이프에 단열 보호 기능이 있으면 땅에 깊이 들어갈 가치가 없습니다.

빗물 하수관을 단열하는 방법?

토양의 결빙 수준 위에 폭풍우 하수관을 배치하기로 결정한 경우 단열해야합니다. 이를 위해 다양한 재료를 사용할 수 있습니다. 그러나 여기서 기억해야 할 주요 사항은 단열재가 지속적으로 공격적인 환경에 있다는 것입니다.

폴리우레탄은 파이프 단열재로 사용할 수 있습니다. 오늘날 파이프에 쉽게 붙일 수있는이 재료로 특수 디자인이 생산됩니다. 이러한 "껍질"은 극한의 온도로부터 우수를 안정적으로 보호합니다.

폼이나 폴리스티렌 폼을 사용하는 것도 편리합니다. 기성품 단열재는 이러한 재료로 만들어집니다. 그것은 두 개의 반쪽으로 만들어지며 파이프에 쉽게 스냅됩니다.

현대의 단열재 중 하나는 페노이졸입니다. 파이프가 있는 도랑에 액체 형태로 직접 붓습니다. 경화 후에는 우수하고 내구성 있는 단열재로 변합니다. 그러나 설치를 위해 항상 가능한 것은 아니지만 특수 장비를 사용해야합니다.

하지만 미네랄 울발포 폴리에틸렌은 지상의 파이프 단열에 적합하지 않습니다. 단열재를 보호하기 위해 특별한 상자를 만들어도 오래 가지 않을 것입니다.

요약하다

몇 가지 결과를 도출하면 다음과 같은 결론을 도출할 수 있습니다.

  • 빗물 하수관을 놓는 깊이는 토양의 동결 깊이보다 30cm 이상 커야합니다.
  • 그러한 깊이에 놓을 수 없다면 빗물 배수구를 단열해야합니다. 그렇지 않으면 겨울에 문제가 발생할 수 있습니다.

깊이의 결정은 개별적인 문제이며 많은 요인에 따라 다릅니다. 토양과 지형이 허용한다면 SNiP에 따라 모든 것을 할 수 있습니다. 글쎄, 이것이 가능하지 않다면 파이프를 단열시킬 가치가 있습니다.

kanalizaciyavdome.ru

폭풍우 하수구 SNiP의 일반 조항은 무엇입니까?

빗물 하수구 번호 2.04.01-85용 SNiP는 설계에서 직접 작동에 이르기까지 건설의 모든 단계에서 준수해야 하는 표준을 제공합니다.

오늘날 포인트 및 선형과 같은 유형의 우수 배수가 활발히 사용됩니다. SNiP는 주로 선형 유형의 하수도 배치에 대한 가장 자세한 요구 사항을 제공합니다. 이러한 시스템의 전체 복합체는 특정 경사각에 위치한 이질적이거나 상호 연결된 채널 네트워크로 구성됩니다. 빗물과 녹은 물을 수집하여 적절한 수집기와 저수지로 전환하도록 설계되었습니다.

일반적으로 선형 하수도는 다음과 같이 만들어집니다. 폐쇄형. 빗물 수신기는 땅에 파낸 파이프로 연결되며 특수 수집기에 연결됩니다. 시스템의 제어 및 유지 보수는 직경이 최소 1미터인 이 목적을 위해 특별히 장착된 검사 맨홀을 사용하여 수행됩니다.

"폭풍 하수구 SNiP"문서에 따르면 스폿 폭풍우 하수도는 물의 포인트 수집 및 건물에서 수집기로의 제거를 위해 설계되었습니다. 물은 특별한 우수 유입구에 의해 수집됩니다. 빗물 유입구에는 보호 덮개가 있어야 하며, 이는 수취인 바구니의 조기 쓰레기를 방지하고 사람과 동물이 방해받지 않는 통로를 제공합니다. 우수 하수도 시스템의 다음 요소는 표준에 의해 규제됩니다.

  • 폭풍우 유입구. 전체 하수도 시스템의 주요 요소 중 하나이며 직접 물을 모으는 역할을 합니다.
  • 짚자리. 빗물을 모으는 역할도 하며 방 입구에 설치되어 있습니다.
  • 슈트 또는 트레이. 이 요소는 배수로에 장착됩니다. 채널은 중력의 작용으로 물의 자연적인 흐름을 보장하기 위해 수집기에 대해 특정 각도에 위치해야 합니다.
  • 관로. 자연 배수를 위한 채널과 같은 방식으로 설계되었지만 지면 깊숙이 들어가는 파이프를 통해 설계되었습니다.
  • 모래 함정. 이 장치는 모래 및 기타 거친 파편에서 물을 분리하도록 설계되었습니다.
  • 관찰 (수정, 검사) 잘. 네트워크를 검사하고 수위를 제어하도록 설계되었습니다.

또한 "Storm Sewer SNiP"문서는 지형, 토양의 특성 등에 따라 예상 유출량을 결정하는 데 도움이됩니다.

폭풍 시스템의 성능 계산

우수에 대한 SNiP가 30년 전에 승인되었다는 사실에도 불구하고 그 관련성은 오늘날까지 남아 있습니다. 설정에 따라 시스템이 한 곳 또는 다른 곳에서 장착해야 하는 성능을 쉽게 결정할 수 있습니다.

일반적으로 복잡하고 혼란스러워 보이는 공식과 표에도 불구하고 개인 주택 소유자 또는 교외 지역간단한 계산을 하는 것은 어렵지 않을 것입니다. 결과적으로 다음과 같은 시스템 매개변수에 대한 데이터를 얻을 수 있습니다.

  • 파이프가 토양으로 깊어지는 정도;
  • 파이프의 최적 경사각;
  • 뿐만 아니라 물체에서 우회해야 하는 물의 양.
  • Q는 배수에 필요한 총 물의 양입니다.
  • q20은 평균 강수량 계수입니다. 헥타르당 리터로 측정되며 특정 지역에 고유합니다. 이 계수의 해당 값은 SNiP 문서에서 직접 가져옵니다.
  • F - 하수도 시스템이 설치된 부지의 면적;
  • Ψ는 하나 또는 다른 표면의 수분 흡수 계수입니다(단순히 보정 계수이기도 함).

Ψ의 경우 다음 계수가 관련됩니다. 표시기 1.0 - 집의 일반 지붕, 즉 흡수가 거의 없습니다. 아스팔트 - 0.95; 같은 표면을 위해 콘크리트 포장보정 계수는 이미 0.85이고 쇄석 및 자갈의 경우 - 0.4입니다. 마지막으로 열린 땅과 잔디의 경우 - 0.35.

단순히 모든 데이터를 곱하면 주어진 조건에서 하나의 우수 유입구에 대한 액체의 총 부피를 얻을 수 있습니다. 실습에서 알 수 있듯이 대부분의 경우 개인 교외 토지 소유의 경우 직경 10 ~ 11cm의 파이프가 있으면 충분하고 수집가의 경우이 값은 20cm로 증가합니다.

설계할 때 파이프를 수동으로 청소하거나 가정용 세차장을 사용하는 것과 같이 고압에서 수동으로 청소할 가능성도 고려해야 합니다. 이것은 파이프의 직경이 20cm를 초과하지 않는 경우에만 가능합니다. 그렇지 않으면 특수 장비를 사용하지 않고는 할 수 없습니다.

필요한 경사각을 계산하는 방법

Storm Sewerage SNiP의 표준을 통해 소유자는 파이프의 최적 경사각을 계산할 수도 있습니다. 결국, 폐수는 중력, 즉 펌프 및 기타 메커니즘을 사용하지 않고 자연적인 방식으로 폭풍우 배수구로 운송됩니다.

그러나 부드럽고 균일한 운송을 위해 파이프를 어떤 각도로 배치하는 것이 가장 좋은지 결정하는 것이 항상 쉬운 것은 아닙니다. 음, SNiP를 사용하면 이 작업을 수행할 수 있습니다. 기본적으로 파이프의 직경에 따라 다릅니다. 계산은 특수 테이블을 기반으로 이루어집니다. 그러나 대부분의 경우 일반 소유자는 다음과 같은 단순화된 구성표를 사용할 수 있습니다.

  • 직경이 최대 110 밀리미터 인 파이프의 경우 각각 2 센티미터의 경사 러닝 미터파이프;
  • 직경이 150 밀리미터 인 파이프의 경우 - 8 ~ 10 센티미터;
  • 직경이 200mm인 하수관의 경우 7cm의 경사가 최적으로 간주될 수 있습니다.
  • 마지막으로 직경이 500mm인 파이프의 경우 경사는 파이프 미터당 30mm여야 합니다.

샌드 트랩 바로 앞은 모래와 액체가 고르게 분포될 수 있도록 경사를 다소 줄여야 합니다. 그렇지 않으면 스트림이 단순히 서로 섞일 위험이 있습니다.

SNiP는 파이프 깊이에 대해 무엇을 말합니까?

이상하게 보일 수 있지만 이에 대한 문서에는 특정 표시가 없습니다. 여기서 SNiP는 지시하기보다 권장합니다. 일반적으로 토양의 동결 정도, 대수층의 위치 및 의존도와 같은 파이프를 놓는 깊이를 결정할 때 이러한 요소를 결합하는 것으로 귀결됩니다. 개인적인 경험주인. 그러나 여전히 다음과 같은 일반적인 권장 사항에 의존할 수 있습니다.

  • 직경이 50cm 미만인 파이프는 토양 동결 장소에서 최소 30cm 깊이까지 깊어야합니다.
  • 파이프의 직경이 50cm인 경우 이 깊이를 50cm로 늘려야 합니다.

그러나 토양 표면에서 파이프의 최상단 가장자리까지 계산하면 어떤 경우에도 깊이는 최소 70cm가 되어야 합니다. 같은 경우 객관적인 이유로 일정한 깊이로 땅에 매설할 수 없는 경우에는 더 얕은 깊이로 매설하는 것도 허용되지만 동시에 하수관에 대한 추가적인 보호 조치가 필요합니다. 외부 기계적 영향으로부터.

SNiP에 따른 우물 크기 및 분포

그러나 시설의 우물 위치와 크기와 관련하여 SNiP 폭풍우 하수도는 아주 확실한 조언을 줄 수 있습니다. 예를 들어 맨홀과 관련하여 다음을 갖추고 있어야 합니다.

  • 파이프가 서로 연결되는 곳;
  • 파이프가 급격히 회전하는 경우 방향을 변경하십시오.
  • 수압의 차이와 수위의 차이가 있는 곳;
  • 파이프의 직경이 변경되는 곳;
  • 파이프라인의 이상적으로 평평한 장소에서도 동일한 거리를 통해. 이 경우 다음 지침이 제공됩니다. 파이프 DN 150 - 35미터마다, DN 200 - 450 - 50미터마다, 파이프 DN 500 이상 - 75미터마다. 즉, 파이프가 두꺼울수록 검사정을 설치할 수 있는 거리가 커집니다.

동시에 크기는 큰 파이프우물에 들어가는 것입니다. 직경이 600밀리미터보다 큰 파이프의 경우 직경이 1,000밀리미터 이상인 우물을 설치해야 합니다. 입구 파이프 DN 150의 경우 직경 700mm의 샤프트도 생략할 수 있습니다.

이것은 또한 우물의 깊이를 고려합니다. 이 값이 3미터를 초과하는 경우 우물 샤프트의 직경은 1,500밀리미터 이상이어야 합니다.

외부 하수도를 놓을 때 가장 중요한 매개 변수 중 하나는 하수관의 깊이이며 SNiP는이 표시기의 최대값과 최소값을 모두 규정합니다. 또한 특정 수치는 배관 방법 및 기타 특성에 따라 다릅니다.

1

이 위생 규범 및 규칙은 여러 권장 사항을 제공합니다. 일반, 하수도 네트워크를 배치할 때 고려해야 하는 사항:

  • 외부 하수도 네트워크의 배치는 사전 컴파일 된 프로젝트를 기반으로 수행되며, 이는 정착지의 개발 계획과 지상의 다른 엔지니어링 네트워크의 위치를 ​​​​고려해야합니다.
  • 프로젝트를 작성할 때 시스템 사용의 추가 강화 가능성(부하 증가)을 고려해야 합니다.
  • 다른 파이프라인, 특히 물 공급 시스템의 설계와 함께 하수도 계획을 개발하는 것이 바람직합니다.

하수 배수 네트워크를 구축하는 가장 좋은 방법은 계획된 시간 동안 하수도의 안정적인 운영을 보장하면서 합리적인 최소 자금을 지출하는 프로젝트로 간주됩니다.

동시에 하수관을 놓는 깊이는 특정 지역의 토양 특성으로 인해 SNiP 표준과 다를 수 있습니다.

크라스노다르에서 네트워크를 설정하기 위한 조건은 아시다시피 블라디보스토크와 다릅니다. 이것은 추운 날씨가 시작될 때 얼지 않거나 토양 이동이 관찰되는 지역에서 "크어 나오지" 않는 고품질 하수 시스템을 만들기로 결정할 때 항상 고려되어야 합니다.

SNiP 표준에는 숫자뿐만 아니라 "배관의 깊이는 특정 지역에서 네트워크를 사용한 운영 경험을 기반으로 한다"는 하수도 시스템 설계자들을 위한 "즐거운" 문구도 포함되어 있습니다. 즉, 전문가는 특정 영역과 관련하여 진정으로 이상적인 프로젝트를 작성할 수 있습니다.

일반적으로 하수관을 놓는 깊이는 네 가지 중요한 요소에 따라 다릅니다.

  • 파이프 라인을 배치하는 방법 (트레이에서 또는 소위 "열린 형태"로 수행됨);
  • 누워있는 지역의 지구의 구성과 지질 학적 조건;
  • 토양 동결 정도에 대해 겨울 기간(심각한 서리가 발생할 수 있는 경우, 부설 깊이는 위생 표준에서 권장하는 것보다 30% 증가됨);
  • 하수도 시스템 유형 (압력 또는 중력 일 수 있음).

2

일부는 하수도 기능의 신뢰성이 높을수록 더 깊이 파고들 것이라고 확신합니다. 이러한 접근 방식은 첫째, 경제적으로 실현 가능하지 않습니다(재정 및 인건비), 두 번째로 시스템 유지 관리 프로세스가 복잡해지고 세 번째로 깊은 깊이에서 접지 파이프 지붕에 가해지는 고압으로 인해 파이프라인 표면에 피로 균열이 발생할 위험이 크게 증가합니다.

물론 목소리 문제가 필요한 사람은 없습니다. 이는 SNiP에 따라 허용되는 파이프라인 요소의 최소 깊이에 집중하기 위해 합리적으로 행동해야 함을 의미합니다. 가정용 폐수를 배출하는 데 사용되는 파이프의 경우 (일반적으로 단면적이 500mm를 초과하지 않음) 시스템을지면에서 300mm 깊이까지 놓을 수 있습니다. 파이프 구조의 단면적이 더 큰 경우(500mm 이상) 최소 500mm 깊이에 배치해야 합니다.

또한 가정 하수에서도 잊지 마십시오 추운 겨울콘센트에서 상당히 높은 온도 (약 +18 ° C)가 특징입니다.덕분에 수집가에게 가는 도중에 얼지 않습니다. 따라서 집에서 시스템의 수집기와 배출구 사이의 거리가 작은 경우 파이프 매설 깊이를 더 줄일 수 있습니다.

하수관을 놓는 최소 깊이 (SNiP 2.04.03-85)는 하수도 시스템을 배치하는 영역의 토양 표면에 작용하는 하중 유형에 따라 달라집니다. 이러한 하중이 높은 경우(예: 지표면에 규칙적인 교통량이 있는 경우) 파이프는 지하 900mm에 매설되어야 합니다.

어떤 자연적 또는 순전히 기술적인 이유로 하수도망 설치에 권장되는 최소 깊이를 관찰할 수 없는 상황에서는 다음 사항에 주의를 기울여야 합니다. 효과적인 방법현대적인 시스템 단열 방법을 적용하여 파이프가 얼지 않도록 보호합니다.

(최소) 하수도의 깊이를 줄이기 위한 가능한 옵션:

  • 동결로부터 파이프를 보호하기 위해 배수구에서 파이프를 빠르게 청소하도록 설계된 특수 펌프 연결 (이 경우 하수도는 더 이상 중력이 아니라 반압이라고 할 수 있음);
  • 구조의 사용 높은 비율제품의 벽 두께에 의해 결정되는 강도 (강철, 하수);
  • 시스템의 개별 섹션의 흙을 채우는 도움으로 온난화 (언더필은 이제 장식용 화단 표면의 배열로 이해되며 풍경에 완벽하게 맞는 마운드 마운드).

3

이 표시기는 파이프 라인의 정상적인 작동에도 매우 중요합니다. 지구의 무게는 땅에 있는 관형 제품의 벽에 상당한 압력을 가할 수 있습니다. 파이프가 너무 깊게 놓이면 네트워크가 손상될 확률이 높아집니다. 이 경우 수리 작업을 수행 할 때 복잡하고 방대한 토공사를 수행해야합니다.

SNiP는 수분 포화 토양 및 암석 포함 토양의 경우 파이프 라인을 놓는 최대 깊이가 4m 이하일 것을 권장합니다. 그러나 건조한 땅의 경우 누워 깊이가 이미 5 미터에서 8 미터로 더 높습니다.

프로젝트에 대해 지정된 표준을 초과해야 하는 경우 하수관이 배치되는 철근 콘크리트 트레이를 사용해야 합니다. 이러한 트레이는 무거운 하중을 견딜 수 있으므로 파이프가 실패하지 않도록 안정적으로 보호합니다.

또한 전문가는 하수도 네트워크가 도로 아래 또는 깊은 곳에 놓여 있는 상황에 대해 단단한 파이프를 구입하는 것이 좋습니다. 이 경우 가장 좋은 옵션은 2층 폴리에틸렌 골판지 파이프입니다.

그렇다면 이상적인 하수관 깊이는 얼마입니까? 첫째, Sannorms 및 규칙을 준수하는 것(또는 권장 지표와 중요하지 않은 값이 다름). 둘째, 시스템이 배치되는 기후와 토양의 특성을 고려해야 합니다. 가장 중요한 것은 추운 계절에 네트워크가 동결되지 않는다는 것입니다. 그러한 문제는 실제로 큰 골칫거리이기 때문입니다. 적절한 하수도 설치를 관리하면 인생이 절대적으로 편안해질 것입니다!

  1. 특정 사이트의 빗물 배수구 설계, 파이프라인 및 우물 레이아웃 개발. 이 작업 단계는 SNiP, SanPin, GOST 등 규제 문서에 명시된 요구 사항을 고려하여 수행됩니다.
  2. 법에서 요구하는 경우에 프로젝트 승인
  3. 선정된 지역에 빗물 하수도 건설

프로젝트의 매우 중요한 부분은 GOST 19.201-78을 기반으로 컴파일되고 설계된 회로에 대한 모든 요구 사항을 충족하는 시스템의 참조 조건입니다. 이 섹션에는 구조의 목적에 대한 설명뿐만 아니라 건설 작업의 특징, 구현 시기, 타당성 조사 등이 포함됩니다.

빗물 하수구 계산은 다음 매개 변수의 결정을 제공합니다.

  1. 시스템 유형 선택 - 내부 또는 외부 하수
  2. 우물의 위치와 수 결정
  3. 파이프라인 길이 계산
  4. 시스템 구축에 필요한 건축 자재 선택

계산에 영향을 미치는 주요 요소는 사이트가 위치한 지역의 기후 특성, 근처의 모든 유형의 수역 위치, 집수 지역, 강수 속도 등입니다.

예측하기 위해서는 재료비빗물 배수구 건설을 위해서는 시스템의 모든 구성 요소의 가격이 포함된 추정치를 작성해야 합니다.

  • 포인트 집수 탱크
  • 다운스파우트
  • 폭풍우 우물
  • 폐수 필터

우물은 유형에 따라 다양한 목적이 있기 때문에 시스템의 매우 중요한 구성 요소입니다. 치료 시설, 시스템 진단, 바닥 퇴적물 침식 및 물 샘플링.

우수 프로젝트에는 다음 섹션이 포함됩니다.

  1. 시스템 추적
  2. 유압식 네트워크 계산
  3. 요소 연결 및 디자인

SNiP 2.04.03-85에 따라 네트워크 설계에 채택된 추정 깊이는 주어진 지역에서 사용되는 깊이입니다.

소량의 계산 된 데이터로 파이프 부설 깊이는 최대 500mm - 30cm의 파이프 직경, 큰 직경 - 70cm 이상으로 취합니다.

폭풍우 하수도 파이프 라인을 배치하기위한 최적의 깊이는 토공량이 최소화되고 파이프의 무결성을 보장하고 통신이 동결되고 그 안에 얼음이 형성되는 것을 방지하는 깊이입니다.

우수 배수 시스템의 최소 경사는 표면 피복 유형, 배관 직경 및 배수 시스템 유형에 따라 결정됩니다.

빗물 하수도 계산에는 다음 원칙에 따라 기울기를 결정하는 작업이 포함됩니다. 파이프의 내경이 200mm인 경우 기울기 값은 0.007 이상이어야 하고 직경이 150mm인 경우 - 0.008 이상이어야 합니다. 특정 조건에서 주어진 직경에 대해 값을 각각 0.005 및 0.007로 줄일 수 있습니다.

개방형 거터의 경우 기울기는 다음과 같습니다.

  • 배수용 채널 - 0.003
  • 아스팔트 콘크리트로 구성된 표면의 도로 트레이 - 0.003
  • 쇄석 또는 포장 돌로 깔린 도로 트레이 - 0.004
  • 조약돌로 덮인 트레이 - 0.005
  • 별도의 위치가 있는 도랑 - 0.005

기울기는 재료의 거칠기에 정비례한다는 결론을 내릴 수 있습니다. 기울기가 클수록 기울기 값이 커집니다. 직경에 따라 정의가 다릅니다. 증가하면 경사 수가 감소합니다.

배수 시스템의 독립적 인 구성으로 토양 표면에 필요한 경사를 보장하는 원칙이 채택됩니다. 완성된 거터에는 다른 원칙이 적용됩니다.

규제 문서에 표시된 값은 경험적으로 파생된 것입니다. 즉, 다음에서 얻은 데이터를 기반으로 파생된 것입니다. 큰 수준비된 시스템. 폭풍우 하수구의 설계 및 계산을 올바르게 수행하면 시스템이 신뢰할 수 있고 서비스 수명이 길어집니다.

빗물 하수구를 가져 와서 만들 수는 없습니다. 최소한 비효율적이며 최대로 사이트를 범람하게 될 것입니다. 우리는 유능한 프로젝트가 필요하며 파이프 라인을 올바르게 배치해야합니다. 우리는 개인 주택의 폭풍우 하수도 깊이가 얼마인지, SNiP, SP, GOST 및 상식에 따라 올바른 계산을 수행하는 방법을 알아냅니다.

현재 규칙에 따르면 빗물 하수도 프로젝트를 개발할 때 다음을 고려해야 합니다.

  • 기존 정화 요구 사항;
  • 지역의 기후 매개변수;
  • 사이트의 구호;
  • 지질학적/수문학적 조건;
  • 엔지니어링 커뮤니케이션 상황;
  • 기타 요인(기록된 대로).

기후 매개변수는 SP 131.13330에 포함되어 있습니다. 나머지는 개인입니다.

시스템 구성 요소

시스템은 우수 유입구, 파이프라인, 수집기, 맨홀로 구성됩니다. 우수 유입구의 설계는 시스템 유형(선형, 점형, 결합형)에 따라 다릅니다. 트레이는 선형에 사용되며 사다리는 포인트에 사용됩니다. 쓰레기로부터 보호하는 요소 - 보호 그리드가 포함되어 있습니다.

파이프에 넣어 체크 밸브오버플로 또는 막힘이 발생하는 경우 물이 파이프라인을 채우지 않도록 합니다. 파이프 라인은 특정 경사와 특정 깊이에 놓여 있습니다.

폭풍우 하수구의 깊이

이 매개변수는 특정 지역의 지질학적 조건과 엔지니어링 네트워크 운영 경험에 따라 다릅니다. SP32.13330.2012(업데이트된 버전)에 의해 규제됩니다. 특히 개인 주택의 경우 숫자가 철자되어 있지 않습니다. 규칙은 주거 지역에 배치된 시스템과 관련이 있습니다.

네트워크 운영 경험이 부족한 경우(예: 수로가 없는 지역) 모든 지역에서 다른 토양 동결 수준에 의존합니다.

  1. 직경이 500mm 미만인 파이프는 동결 깊이 표시 아래 30cm에 놓입니다.
  2. 직경이 500mm 이상인 파이프는 동결 깊이 표시 아래 50cm에 놓입니다.
  3. 표면 (레이아웃)에서 70cm 깊이까지 파이프를 놓을 수 있습니다. 이것은 파이프 상단까지의 거리입니다. 동시에 파이프 라인의 단열 및 기계적 영향으로부터의 보호가 제공됩니다.
  4. 수집기의 깊이는 통계 및 열 공학 계산.
  5. 최대 깊이는 표준화되지 않았습니다. 각 개별 사례에 대한 계산에 의해 결정됩니다. 사용된 재료, 토양의 특성, 사용된 기술이 고려됩니다.

현실은 책의 진실과 거리가 멉니다. 때로는 여러 가지 이유로 규칙을 따르는 것이 불가능합니다. 편차는 허용되지만 모든 맞춤형 솔루션, 규칙 및 규정에 명시되지 않은 것은 관련 기관의 승인, 즉 프로젝트에 대한 동의가 필요합니다.

프로젝트가 승인되려면 적용된 모든 기술 솔루션이 정당화되어야 하며 비교 방식으로 이루어져야 합니다. 즉, 다양한 옵션의 기술 및 경제적 매개변수를 비교하고 최상의 또는 유일한 가능한 옵션이 설계되었음을 증명해야 합니다.

폭풍우 하수도 계산

빗물 하수구 계산에는 모든 숫자와 공식이 있지만 모든 것을 완전히 단순화하면 몇 가지 매개 변수가 중요합니다.

  • 시스템 성능(배수구의 양);
  • 파이프 경사;
  • 파이프 직경;
  • 파이프라인 및 수집기의 깊이.

표면 유출 제거의 효율성은 파이프의 직경에 따라 다릅니다. 직경은 차례로 지역의 강수량과 서비스 지역의 면적에 따라 달라집니다 (하나의 수집기가 사용되는 경우 배수 시스템 포함). 필요한 모든 숫자는 규정 문서에 있으며 규칙을 따르면 충분합니다.

복합 시스템(우수 및 배수)

유출량은 다음 공식으로 계산됩니다.

  1. Q - 재고량.
  2. q20, l/sec., ha당 - 강수 강도 계수.
  3. F - 서비스 지역의 면적(헥타르로 다시 계산, 지붕 경사 - 수평 투영).
  4. Ψ - 코팅의 흡수 계수.

q20 값은 지역 기상 센터에서 얻습니다. Ψ 기준:

  • 1.0 - 지붕;
  • 0.95 - 아스팔트;
  • 0.85 - 콘크리트;
  • 0.40 - 깔린 돌 (맞추기);
  • 0.35 - 토양(잔디, 잔디 포함).

각 우수 유입구에 대해 별도의 계산이 이루어집니다. 그런 다음 얻은 수치가 합산되고 파이프의 직경이 결정됩니다.

규범 문서

규칙 세트는 파이프의 가장 작은 직경을 규제합니다. 중력 네트워크의 경우 150mm(200mm로 허용되며 바람직함)입니다. 다른 파이프를 사용하여 조인트 벤처의 규정을 위반하십시오. 생산 네트워크에서 150mm 파이프를 사용하려면 정당화가 필요합니다.

파이프 150mm에 유효한 매개변수:

  • 계산된 최대 속도: 금속 파이프의 경우 - 10m / m, 비금속의 경우 - 7m / s;
  • 직사각형 채널 및 단면 파이프의 계산 된 채우기 - 전체;
  • 가장 작은 경사 (더 작은 경사에 대한 필요성이 정당화되어야 함) : 150mm 파이프의 경우 - 8mm / 미터, 200mm 파이프의 경우 - 7mm / m;
  • 연결 슬로프 - 2mm/m;
  • 개별 트레이의 기울기 - 5mm/m;
  • 사다리꼴 큐벳, 도랑의 가장 작은 치수: 바닥을 따라 - 30cm, 깊이를 따라 - 40cm;
  • 콘센트와 부착 된 파이프 사이에는 최소 90도 각도가 필요합니다. 그렇지 않으면 우물이 설치되고 그 안에 - 빗물 입구와 물방울이 연결된 라이저;
  • 우물 장치가 필요합니다. 긴 직선 섹션 (개인 가정의 경우 35m마다), 회전, 낙하, 수집기 켜기, 직경이 다른 연결된 파이프;
  • 트레이의 회전 곡선 반경은 파이프 직경이 1 이상이어야 합니다.
  • 120cm (포함)에서 매니 폴드의 회전 곡선 반경은 파이프 직경이 5 이상이어야하며 맨홀은 곡선의 시작과 끝 모두에 필요합니다.
  • 최대 500mm - 1000mm(1000x1000) 파이프의 수집기 직경;
  • 150mm 파이프에 직경 700mm의 수집기 설치가 허용됩니다.
  • 직경이 700mm 인 수집기의 깊이는 1200mm를 초과해서는 안됩니다.
  • 깊은 우물의 직경 (3m에서)은 최소 1500mm 여야합니다.
  • 파이프 및 채널을 통한 유출물의 최소 설계 속도는 60cm/s입니다.

더 작은 직경의 파이프를 사용하여 주어진 수치에 의존할 수 없습니다: 이미 110mm가 필요합니다 최소 기울기 2cm/m에서 규칙을 위반할 때마다 폭풍우 하수도를 개별적으로 계산해야 합니다.

폭풍우 하수구 계산 프로그램

AutodeskBuildingSystems를 사용하라는 조언이 있지만 이는 현미경으로 못을 두드리는 것과 같습니다. 이론적으로, 원칙적으로 엔지니어링 네트워크를 설계할 수 있는 모든 프로그램에서 우수를 계산하는 것이 가능하지만 실제로는 권장하지 않습니다. 첫째, 이런 종류의 소프트웨어는 결코 무료가 아닙니다(아마도 평가판을 제외하고는 항상 중단됩니다). 둘째, 무지한 사람이 전문 소프트웨어를 이해하기 어렵습니다. 셋째, 이러한 소프트웨어는 우리의 작은 작업에 필요하지 않습니다.

브라우저에서 작동하는 계산기 또는 프로그램을 제공하는 전문 리소스에서 빗물 배수를 계산할 수 있습니다(시작 및 계산). 그들 중 대부분은(어쩌면 모두) 별도의 계산을 수행합니다.

  • 유압,
  • 영토에서 지표 유출,
  • 지붕에서 나오는 물의 양,
  • 수집가 용량,
  • 파이프라인 경사,
  • 네트워크 깊이.

이러한 매개변수가 빗물을 만드는 데 도움이 된다면... 행운을 빕니다.

우리는 SNiP 및 SP를 기반으로 규칙과 규정, 공식 및 수치를 작성했지만 상식에 따라 빗물 하수도 계산은 아무리 진부하게 들릴지라도 전문가에게 맡겨야합니다. 예, 모든 수치가 제공되지만 주요 요인은 합작 투자에 표시되지만 완전히는 아니지만 기후 매개 변수가 될 것이라는 것입니다. 합작 투자는 귀하의 사이트에 어떤 종류의 토양이 있는지 모릅니다. 모래는 즉시 물을 통과하고 점토는 전혀 통과하지 않습니다. 계산 오류 = 모든 결과가 있는 범람된 지역.