Представим обычное утро в одной из многоэтажек спального района нашего любимого города: унитаз, душ, побриться, чай, почистить зубы, воды коту (или в любом другом порядке) - и на работу… Все на автомате и не задумываясь. До тех пор, пока из крана холодной воды - течет холдная вода, а из грячей - горячая. А бывает откроешь холодную, а оттуда - кипяток!!11#^*¿>.

Давайте разбираться.

Холодное водоснабжение или ХВС

Местная насосная станция подаёт воду в магистраль из сети водоканала. Большая подающая труба входит в дом и заканчивается задвижкой, после которой идёт водомерный узел.

Если говорить коротко, то водомерный узел состоит из двух задвижек, сетчатого фильтра и счётчика.



В некоторых есть дополнительно обратный клапан

и обвод водомера.

Обвод водомера представляет из себя дополнительный счётчик с задвижками, который может питать систему, если основной водомер обслуживается. После счётчиков вода подаётся в домовую магистраль


где распределяется по стоякам, которые ведут воду в квартиры по этажам.



Какое давление в системе?

9-ти этажки

Дома высотой до 9 этажей имеют нижний розлив снизу вверх. Т.е. от водомера по большой трубе вода уходит по стоякам до 9-го этажа. Если у водоканала настроение хорошее, то на вводе нижней зоны должно быть примерно 4 кг/см2 . С учётом падения давления в один килограмм на каждые 10 метров водяного столба жители 9-го этажа получат приблизительно 1 кг давления, что считается нормой. На практике же в старых домах давление на вводе составляет всего 3,6 кг. И жители 9го этажа довольствуются ещё меньшим давлением чем 1кг/см2

12-20 этажей

Если дом выше 9-ти этажей, например 16 этажей, то такая система делится 2 зоны. Верхняя и нижняя. Где для нижней зоны сохраняются те же условия, а для верхней давление поднимают примерно до 6 кг. Чтобы воду поднять на самый верх в подающую магистраль, а с ней вода стояками идёт до 10-го этажа. В домах выше 20-ти этажей подача воды может делится на 3 зоны. При такой схеме подачи, вода в системе не циркулирует, стоит на подпоре. В квартире многоэтажки в среднем мы получаем давление от 1 до 4 кг. Бывают и другие значения но сейчас мы их рассматривать не будем.

Горячее водоснабжение или ГВС

В некоторых малоэтажных домах горячая вода подключена по такой же схеме, стоит на подпоре без циркуляции, этим и объясняется то, что при открытии крана с горячей водой, какое-то время идёт холодная, остывшая вода. Если взять тот же дом в 16 этажей то в таком доме система ГВС устроена иначе. Горячая вода как и холодная так же подаётся в дом по большой трубе, и после счётчика идёт в домовую магистраль

которая поднимает воду, на чердак где она распределяется по стоякам и опускается в самый низ в обратную магистраль. Кстати, счётчики ГВС считают не только объём утерянной (потреблённой) воды в доме. Эти счётчикитак же считают потери температуры (гигоколории)

Температура теряется при проходе воды через квартирные полотенцесушители, которые и играют роль стояков.

При такой схеме, горячая вода всегда циркулирует. Стоит вам открыть кран, горячая вода уже здесь. Давление в такой системе примерно 6-7 кг. на подаче и чуть ниже на обратке для обеспечения циркуляции.

За счтёт циркуляции мы получаем давление в стояке, в квартире 5-6 кг. и тут же видим разницу в давлении между холодной и горячей водой, от 2 кг. Именно в этом и кроется суть передавливания горячей воды в холодную при неисправности сантехприборов. Если вы обратили внимание, что на горячей воде у вас давление всё же больше чем на холодной, то на вводе холодной обязательно установите обратный клапан, а на вводе горячей можно включить в систему регулирующую арматуру, которая поможет выровнять давление примерно в одну цифру с холодной. Пример установки регулятора давления

Наиболее простыми по устройству и дешевыми по первоначальной стоимости являются бесциркуляционные (тупиковые) системы, состоя­щие только из подающих трубопроводов (рис. 4.1,а). Основной недоста­ток таких систем состоит в остывании воды в трубопроводах при пере­рывах в водоразборе или его малой величине. Открывая кран после пе­рерыва в водоразборе, потребитель получает воду с пониженной темпе­ратурой и начинает сливать эту воду в канализацию до появления воды с нужной ему температурой. Такие сливы при общем ухудшении обеспе­чения потребителя горячей водой приводят к перегрузке канализации и бесполезным потерям воды и тепла. Из-за указанных недостатков бес­циркуляционные системы устраивают только в тех случаях, когда воз­можные сливы воды в канализацию невелики, а именно: при длительном непрерывном разборе воды (в банях, в технологических установках) и при малом протяжении сети. Во всех остальных случаях, особенно там, где требуется непрерывное обеспечение потребителей горячей водой (жи­лые здания, больницы, поликлиники и т. п.), устраиваются более слож­ные циркуляционные системы (рис. 4.1,6). В таких системах при отсут-

Ствии водоразбора находящаяся в трубах*вода не останавливается, а непрерывно перемещается, проходя через подогреватель, чем обеспечи­вается заданная температура воды вблизи точек водоразбора. В зави­симости от назначения систем циркуляция воды в них может осуществ­ляться или непрерывно в течение суток, или периодически перед нача­лом длительного водоразбора (например, в душевых с периодическим разбором воды).

В системах с поверхностными подогревателями циркуляция, как пра­вило, обеспечивается центробежными насосами; смешение рециркуля­ционной воды с нагреваемой водопроводной водой осуществляется по схемам, рассмотренным в гл. 2. В отдельных случаях циркуляция воды в системах горячего водоснабжения может обеспечиваться действием гравитационных сил, что целесообразно в мелких системах или-в систе­мах многоэтажных и малопротяженных зданий (в зданиях типа «баш­ня») при дополнительной застройке такими зданиями жилых кварталов и невозможности (или нерациональности) присоединения их систем го­рячего водоснабжения к существующим квартальным системам. Вопро­сы надлежащей организации циркуляции воды в системах горячего во­доснабжения, присоединенных к открытым системам теплоснабжения, рассмотрены в § 9.

По расположению подающей (разводящей) магистрали внутри дома различают системы с верхней (см. рис. 4.1) и нижнрй (рис. 4.2) развод­кой. Верхнюю разводку наиболее час то применяют при установке открытых (верхних) баков-аккумуляторов и при наличии в здании верхнего техническо­го этажа или чердака. Циркуляцион­ную магистраль прокладывают в этом случае в подвалах, а при их отсутствии в подпольных каналах. При наличии подвалов предпочтительнее нижняя разводка как более удобная для эксплуатационного обслуживания си­стемы.

В зданиях высотой более 50 м (свы­ше 16 этажей) систему горячего водо­снабжения делят по вертикали на зоны

С самостоятельными разводками и отдельными стояками для каждой зоны. Это связано в основном с ограничением допускаемого давления на водоразборную и водозапорную арматуру, которая в обычном исполне­нии выдерживает давление до 0,6 МПа.

Согласно СНиП П-34-76, в ванных и душевых комнатах ряда зданий и"помещений (жилые здания, лечебно-профилактические учреждения, дома отдыха, учреждения социального обеспечения, школы и учрежде­ния по воспитанию детей, гостиницы) должны устанавливаться полотен - цесушители, которые помимо своего прямого назначения являются еще и нагревательными приборами, обеспечивающими в этих комнатах по­вышенную температуру воздуха. Присоединяются полотенцесушители к циркуляционным или подающим стоякам (см. далее о водоразборных узлах). В тех случах, когда системы не имеют циркуляционных трубо­проводов, нормами допускается присоединение полотенцесушителей к системе отопления с устройством отдельной ветви и обеспечением круг­логодовой циркуляции ВОДЫ ПО ЭТОЙ ВеТВ"И.

Подающий стояк с ответвлениями (подводками) к водоразборным приборам каждой квартиры в тупиковых системах и сочетание подаю­щего и циркуляционного стояков, включая полотенцесушители и под­водки в квартиры, в циркуляционных системах образуют водоразборный узел. Устройство водоразборных узлов изменялось и продолжает изме­няться в связи с появлением новых конструктивных решений с&мих зда­ний, объединения в единую систему нескольких внутренних систем (квартальные системы), дальнейшей индустриализации строительства и, в частности, применения сборного домостроения с изготовлением са - нитарно-технических кабин на домостроительных комбинатах.

На рис. 4.3 приведены схемы водоразборных узлов с парными (по­дающим и циркуляционным) стояками, отличающиеся способом присое­динения полотенцесушителей к стоякам. Параллельное присоединение полотенцесушителей к стоякам (рис. 4.3,а) сложно в монтаже и приво­дит к образованию множества циркуляционных колец, при котором рас­пределить без превышения расчетный циркуляционный расход воды между отдельными приборами не удается даже при наличии перед каж­дым полотенцесушителем регулировочных кранов. Последовательное присоединение полотенцесушителей по схемам рис. 4.3,6 и в проще для

Монтажа н первоначальной регулировки расхода циркуляционной воды по отдельным узлам. Схема рис. 4.3,в с полотенцесушителями на цирку­ляционном стояіке экономичнее схемы рис. 4.3,6 с полотенцесушителями на подающем стояке. При одинаковой температуре воды у основания стояков для достижения одинаковой температуры воды у верхнего при­бора через узел по схеме рис. 4.3,6 потребуется пропускать больше цир­куляционной воды, так как остывание воды при прохождении ее по стояку с полотенцесушителями будет больше, чем остывание воды при прохождении ее по стояку без полотенцесушителей.

Увеличение объема нового строительства и переход к зданиям повы­шенной этажности вызвали появление новых, менее трудоемких реше­ний по устройству водоразборных узлов. На рис. 4.4 приведен узел из двух закольцованных стояков, один из которых является подающим (присоединен к подающей магистрали), а другой - водоразборно-цнр - куляционным (присоединен к циркуляционной магистрали). Оба стояка унифицированы, т. е. собраны из труб одного диаметра. Протяженность чисто циркуляционной части второго стояка очень мала и равна участку трубы от конечного (нижнего) ответвления к прибору до циркуляцион­ной магистрали. Унификация стояков в узле, облегчая и удешевляя монтаж, увеличивает расчетный циркуляционный расход воды в систе­ме, что является отрицательной стороной такого способа устройства уз­лов. Теоретически при одинаковых по диаметрам труб узлах расход циркуляционной воды через ближайший к началу системы узел должен быть несколько меньше расхода через дальний узел, так как при одина­ковых теплопотерях стояками в ближайший узел поступает менее ох­лажденная в разводящих трубопроводах вода. Фактически же при уни­фицированных узлах, т. е. узлах равного гидравлического сопротивления, через ближайший узел проходит больше циркуляционной воды, чем че­рез дальний узел. Происходит это вследствие увеличения к началу сис­темы разности давлений в подающей и циркуляционной магистралях. Уменьшить ненужное увеличение расхода циркуляционной воды через ближайшие к началу системы узлы, а следовательно, уменьшить и об­щий расчетный расход циркуляционной воды можно увеличением гид­равлического сопротивления первых по ходу воды узлов. Но так как диаметры подающих (водоразборцых) стояков уменьшить нельзя, ибо эти диаметры выбираются по максимальному расходу воды на водораз - бор, то увеличить гидравлическое сопротивление водоразборного узла можно только или уменьшением диаметра труб чисто циркуляционного участка водоразборно-цнркуляционного стояка (см. рис. 4.4), или уста­новкой на этом"участке стояка дроссельной шайбы. Как известно, мини­мальный диаметр выпускаемых труб равен 15 мм, а пропускное отверс­тие шайб, применяемых в горячем водоснабжении, не делают менее 10 мм во избежание его засорения. При указанных ограничениях оба упомянутых решения не всегда позволяют получить желаемое увеличе­ние гидравлического сопротивления парнозакольцованных стояков в циркуляционном режиме.

В новых конструктивных решениях водоразборных узлов (рис. 4^5) повышение их гидравлического сопротивления в циркуляционном режи­ме достигается или кольцеванием поверху нескольких подающих стоя­ков и превращением одного стояка из группы закольцованных стояков в циркуляционно-водоразборный стояк,-или устройством для группы закольцованных стояков дополнительного чисто циркуляционного стоя­ка. Последнее решение (рис. 4.5,6) позволяет наиболее просто осущест­вить увеличение гидравлического сопротивления узла, но при этом не­сколько осложняется монтаж системы, особенно при наличии стандарт­ных санитарно-технических кабин: появляются дополнительные работы по монтажу самого стояка и пробивки для него отверстий в перекрыти-

Ях этажей. Такого рода работы отсутствуют при наличии в группе за­кольцованных стояков одного водоразборно-циркуляционного стояка (рис. 4.5,а), что делает такое решение более соответствующим инду­стриальному способу работ. Потери давления в таком уз­ле в циркуляционном режиме увеличиваются в результате пропуска че­рез один водоразборно-циркуляционный стояк суммарного циркуляци­онного расхода воды от нескольких подающих стояков и могут быть до­полнительно увеличены одним из тех приемов, о которых упоминалось выше: уменьшением диаметра чисто циркуляционной части водоразбор­но-циркуляционного стояка «ли установкой на этой части стояка дрос­сельной шайбы.

Применяемое в последние годы кольцевание подающих стояков поз­волило несколько уменьшить их диаметры. Так ікак одновременный мак­симальный водоразбор из всех закольцованных стояков очень мало ве­роятен, то при максимальной загрузке одного из закольцованных стоя­ков поступление в него воды может происходить не только непосредст­венно из подающей разводящей трубы, но и через соседние, малозагру - женные в этот момент времени, стояки и верхнюю перемычку между стояками.

В закрытых системах теплоснабжения в последние 15-20 лет полу­чили широкое распространение квартальные (мцкрорайонные) системы горячего водоснабжения. Причиной появления таких систем послужила несколько повышенная звукопроводность жилых зданий в первый пе­риод развития сборного домостроения, при которой оказалось невоз­можным размещение подогревательных установок в подвалах зданий из-з-а шума, создаваемого циркуляционным насосом. В результате воз­никли выносные подогревательные установки, размещаемые в специаль­ных строениях и обслуживающие несколько зданий. Такие групповые подогревательные установки получили название центральных тепловых пунктов - ЦТП, а подоіревательньїе установки, размещаемые в подва­лах зданий (там, где это возможно) и обслуживающие только одно зда­ние, стали называть индивидуальными тепловыми пунктами - ИТП. Проведенное позже технико-экономическое сопоставление ЦТП и ИТП показало известное экономическое преимущество центральных тепловых пунктов и позволило установить их оптимальную мощность, определяе­мую в 50-100 ГДж/ч.

Различают системы горячего водоснабжения еще и по наличию или отсутствию в них баков-аккумуляторов горячей воды. Аккумуляторы позволяют уменьшить расчетный расход тепла на приготовление быто­вой воды, снижая его от максимального часового до среднечасового в течение суток. Это удешевляет не только источник тепла, но и тепловые сети между источником тепла и местом присоединения аккумулятора к тепловой сети. В закрытых системах теплоснабжения дополнительно

Рис 4 6 Схемы включения аккумуляторов Я - подогреватель, А - аккумулятор; Я - зарядочно-циркуля-

Ционныи насос, Я, - зарядочный насос Яа - дополнительный циркуляционный насос, п - дополнительный подогреватель циркуляционной воды

Уменьшается еще и поверхность нагрева подогревателей водопроводной воды. Однако аккумуляторы требуют дополнительных затрат на их из­готовление и установку, в связи с чем вопрос о целесообразности их при­менения должен решаться на основе результатов соответствующих тех­нико-экономических расчетов.

В закрытых системах теплоснабжения аккумуляторы устанавлива­ются в ЦТП или ИТП, в открытых системах теплоснабжения - у источ­ника тепла и у отдельных абонентов (в ИТП). В местных системах го­рячего водоснабжения аккумуляторы могут располагаться в верхней или нижней точке системы. По принципу аккумуляции тепла аккумуля­торы могут быть с постоянной температурой и переменным объемом во­ды или с переменной температурой и постоянным объемом воды.

Различают аккумуляторы й по давлению находящейся в них воды: открытые - сообщающиеся с атмосферой; закрытые - находящиеся под давлением. На рис. 4.6 приведены различные схемы включения аккуму­ляторов в системы.

В верхнем открытом баке-аккумуляторе (рис. 4.6,а) при среднем во­доразборе уровень воды в баке не изменяется: сколько воды уходит из бака на водоразбор и циркуляцию, столько же поступает в бак от подо­гревателя. При водоразборе более среднего объем волы в баке умень­шается, при водоразборе менее среднего объем воды в баке увеличива­ется. При отсутствии водоразбора через подогреватель и бак прохоаит только циркуляционный расход.

Недостаток схемы с открытым нижним баком-аккумулятором (рис. 4.6,6) состоит в потере давления исходной воды и необходимости установки специального насоса для подкачки воды в систему. Схема применяется при малом давлении воды перед подогревателем или при использовании термальных вод с малым давлением воды на выходе из скважины.

При низкорасположенном напорном баке (рис. 4.6,в) насос и диа­метры труб на участке 1 - Н - П - 2 подбираются так, чтобы при сред­нечасовом расходе воды потери давления на этом участке, включая по­
тери давления в подогревателе, были равны разности давлений, созда­ваемой насосом, т. е. чтобы при среднечасовом расходе воды разность давлений в точке 2 ив точке 1 была равна нулю. Следовательно, при среднем водоразборе#движение воды через аккумулятор и по циркуля­ционным трубопроводам отсутствует.

Допустим, что такое состояние системы наступило после периода большого водоразбора и весь объем бака-аккумулятора оказался запол­ненным холодной водой. Если теперь водоразбор станет меньше средне­часового, то количество воды, протекающей по участку 1-Н- П-2, также уменьшится и станет меньше среднечасового, но больше водораз­бора. При этом потери давления на участке 1-Н - П-2 станут мень­ше разности давлений, создаваемой насосом, и давление в точке 2 ста­нет больше, чем давление в точке 1 начнется движение воды и по цир­куляционным трубам, и через аккумулятор. Холодная вода из нижней части аккумулятора будет уходить и смешиваться с поступающей водо проводной водой, а верхняя часть аккумулятора будет заполняться го­рячей водой. Так как плотность горячей воды меньше плотности холод­ной воды, то перемешивания воды в аккумуляторе не произойдет.

Процесс зарядки аккумулятора и циркуляция воды в системе усили­ваются с уменьшением! водоразбора и достигают наибольшей интенсив­ности при отсутствии водоразбора (например, в жилых зданиях ночью), а затем при последующем возрастании водоразбора начинают замед­ляться. В результате когда водоразбор снова достигает среднечасовой величины, весь аккумулятор оказывается заполненным горячей водой. При дальнейшем увеличении водоразбора расход воды на участке 1-Н - П-2 становится больше среднечасового, но меньше водоразбо­ра, потери давления на участке 1 - II - П - 2 начинают превышать раз­ность давлений, создаваемую насосом, и давление в точке 2 становится меньше давления в точке 1. В нижнюю часть аккумулятора начинает поступать холодная вода, а горячая вода из верхней части аккумулято­ра уходит в систему. Во избежание проникания холодной воды в цирку­ляционные трубопроводы (так называемого «опрокидывания» циркуля­ции) на циркуляционном трубопроводе устанавливается обратный кла­пан.

Существенным недостатком схемы, показанной на рис. 4.6,в, являет­ся периодическая pa6oja циркуляции, которая осуществляется только при водоразборах меньше среднечасового.

Для более надежного обеспечения циркуляции, что является совер­шенно необходимым в протяженных (например, квартальных) системах, А. В. Хлудовым была предложена несколько иная схема включения нижнего аккумулятора (рис. 4.6,г). По этой схеме, показавшей надеж­ную работу циркуляции на практике, предусматривается дополнитель­ная установка самостоятельного циркуляционного насоса (кроме заря­дочного) и небольшого отдельного подогревателя для подогрева цирку­ляционной воды. Принцип же зарядки и разрядки аккумулятора остает­ся таким же, как и при схеме на рис. 4.6,в.

В небольших тупиковых системах периодического действия, напри­мер в системах душевых промышленных предприятий, применяют обыч­но аккумуляторы продавливания со встроенным (рис. 4.7,а) или вынос­ным (рис. 4 7,6) подогревателем. Встроенные подогреватели имеют бо­лее развитую поверхность нагрева (по сравнению с выносными), что обусловливается малыми коэффициентами теплопередачи в них вслед­ствие конвективного характера движения воды около поверхности на­грева. При непрерывном, но неравномерном отборе воды из аккумуля­тора продавливания температура выходящей из него воды неодинакова во времени, что является следствием температурного расслоения воды в объеме аккумулятора, которое происходит, когда количество отобранно-

Го из аккумулятора тепла превышает теплопроизводительность подогре­вателя и на место ушедшей из аккумулятора горячей воды в него входит вода с пониженной температурой. При периодическом расходе горячей воды (например, при работе душевых между сменами) более целесооб­разны аккумуляторы со встроенными подогревателями, в которых вода благодаря конвективным токам перемешивается и приобретает нужную температуру за время отсутствия водоразбора. Для тех же целей при аккумуляторах с выносным подогревателем требуется небольшой заря­дочный насос (рис. 4.7,в).

Наша сегодняшняя тема - система горячего водоснабжения многоквартирного дома: схемы, основные элементы и типичные проблемы, с которыми может столкнуться владелец жилья. Итак, приступим.

ГВС и схема теплоснабжения

Схема горячего водоснабжения в многоквартирном доме может быть реализована двумя принципиально разными способами:

  1. Она использует воду из магистрали холодного водоснабжения и нагревает ее теплом из автономного источника. Это может быть установленный в квартире бойлер, газовая колонка или теплообменник, использующий для нагрева теплоноситель из местной котельной или ТЭЦ;

Обратите внимание: преимущество такой схемы - более высокое качество воды. Она должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 («Питьевая вода»). Кроме того, параметры горячего водоснабжения (температура и давление) крайне редко отклоняются от номинальных значений; в частности, давление ГВС всегда равно давлению ХВС с учетом потери напора при водоразборе.

  1. Она подает потребителю воду непосредственно из теплотрассы. Именно такая реализована в абсолютном большинстве жилых и административных зданий советской постройки, составляющих 90% жилого фонда на просторах нашей великой и необъятной. В дальнейшем мы сосредоточим свое внимание именно на ней.

Дополнительную информацию уважаемый читатель сможет найти в видео в этой статье.

Элементы

Итак, какие элементы включает схема водоснабжения многоквартирного жилого дома?

Водомерный узел

Он отвечает за подачу в дом холодной воды.

Водомер выполняет несколько функций:

  • Обеспечивает учет расхода воды (о чем недвусмысленно напоминает его название);
  • Позволяет отключить холодную воду на весь дом для ремонта запорной арматуры или устранения течей розливов;
  • Осуществляет грубую фильтрацию воды на входе в дом. Для этого водомер снабжается грязевиком.

В состав водомера входят:

  1. Входная и домовая запорная арматура (задвижки или шаровые краны, расположенные со стороны ввода ХВС и внутридомовой системы водоснабжения);
  2. Водосчетчик (как правило, механический);
  3. Грязевик (бак со сливным краном, в котором, благодаря медленному движению воды через его объем, оседают песок, крупные частицы ржавчины и прочий мусор). Нередко вместо грязевика водомерный узел комплектуется фильтром грубой очистки, в котором за очистку воды от мусора отвечает нержавеющая сетка;
  4. Манометр или контрольный вентиль для его установки;
  5. Опционально водомер может комплектоваться обводной линией с собственной задвижкой или шаровым краном на ней. Обводная открывается при демонтаже водосчетчика на время ремонта или поверки. В прочее время она закрыта и опломбирована представителем организации - поставщика воды.

Любопытно: «Водосеть», или заменяющая ее организация, отвечает за состояние ввода ХВС вплоть до первого фланца входной задвижки. Водомер - зона ответственности обслуживающей дом организации.

Элеваторный узел

Элеваторный узел, или тепловой пункт тоже совмещает целый ряд функций:

  • Отвечает за работу и регулировку системы отопления;
  • Обеспечивает дом горячей водой. Вода (она же - теплоноситель системы отопления) подается во внутридомовую систему ГВС непосредственно из теплотрассы;
  • Позволяет при необходимости переключать ГВС между подающей и обратной нитками теплотрассы. Переключение необходимо, поскольку зимой температура подачи может достигать внушительных 150°С, а допустимый максимум температуры горячей воды - всего 75°С.

Короткая лекция по физике: вода нагревается выше точки кипения, не испаряясь, благодаря избыточному давлению в теплотрассе. Чем выше давление - тем выше температура кипения жидкостей.

Сердце элеваторного узла - водоструйный элеватор, через сопло которого горячая и имеющая более высокое давление вода с подачи впрыскивается в заполненную водой с обратки камеру смешения. Благодаря работе элеватора, через систему отопления дома проходит большой объем воды со сравнительно низкой температурой; при этом расход воды с подачи сравнительно невелик.

Врезки ГВС располагаются между входными задвижками и элеватором. Этих врезок может быть две (по одной на подаче и обратке) и четыре (по две на каждой нитке). Первая схема типична для домов постройки 70-х годов прошлого века и более старых зданий, вторая - для мало-мальски современных построек.

Зачем нужны дополнительные врезки?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно забежать вперед и изучить схемы водоснабжения в многоквартирных домах.

На холодной воде всегда используется тупиковая схема: водомер переходит в единственный розлив, тот - в стояки, которые заканчиваются внутриквартирными подводками. Вода движется в таком контуре водоснабжения только при водоразборе.

А что творится на ГВС?

В домах с двумя врезками ГВС в элеваторный узел используется та же схема.

Однако у нее есть два довольно раздражающих недостатка:

  1. Если водоразбора по вашему стояку долгое время не было, воду приходится подолгу сливать прежде, чем она нагреется;

Заметьте: если на ваших подводках стоят механические счетчики, то они будут регистрировать расход воды, игнорируя ее температуру. В результате вы станете ежемесячно переплачивать сотню-другую рублей за услугу, которой фактически не пользовались.

  1. Установленные на подводках ГВС сушилки для полотенец, отвечающие заодно за отопление санузла, будут нагреваться только при разборе горячей воды в вашей квартире. И, соответственно, большую часть времени останутся холодными. Отсюда - холод и сырость в ванных комнатах, нередко становящиеся причиной появления грибка.

Элеваторный узел с четырьмя врезками ГВС обеспечивает непрерывную циркуляцию горячей воды через два розлива и соединенные перемычками стояки.

Работа ГВС возможна по одной из трех схем:

  1. Из подающего в обратный трубопровод. Такая схема горячего водоснабжения многоэтажного дома используется только летом, когда отопление отключено: байпас между нитками теплотрассы снизил бы перепад давлений на элеваторе;
  2. Из подачи в подачу. Эта схема - для осени и весны с их сравнительно невысокой температурой подачи;
  3. Из обратки в обратку. Так ГВС включается на время холодов, когда температура подачи превышает пороговые 75 градусов.

У читателей, не забывших основы физики, возникнет резонный вопрос: как обеспечивается перепад давлений, необходимый для непрерывной циркуляции между двумя врезками в одну нитку?

Вспомните: вода непрерывно движется через трубы между входными задвижками и элеватором. Чтобы создать перепад давлений, нужно лишь ограничить поток, установленным между врезками препятствием. Эту роль выполняет подпорная шайба - металлический блин с отверстием в нем.

Капитан Очевидность подсказывает: значительное ограничение проходимости любого трубопровода помешало бы работе элеваторного узла, поэтому диаметр подпорных шайб на миллиметр больше диаметра сопла элеватора. Тот, в свою очередь, рассчитывается организацией (поставщиком тепла) таким образом, чтобы температура обратки на выходе из теплового пункта соответствовала температурному графику.

Розливы

Розливами водоснабжения называют горизонтальные трубы, проходящие по подвалу или подполу дома, и соединяющие стояки с элеваторным и водомерным узлами. Розлив ХВС всегда один, розлива ГВС в циркуляционной системе горячего водоснабжения два.

Диаметр розлива в зависимости от его материала и количества потребителей воды варьируется от 32 до 100 миллиметров. Последнее значение явно избыточно; однако проект водоснабжения многоквартирного дома должен был учитывать не только текущее состояние трубопроводов, но и их неизбежное зарастание отложениями и ржавчиной. Через 20-25 лет эксплуатации просвет трубы на холодной воде снижается в 2-3 раза.

Стояки

Каждый стояк отвечает за вертикальную разводку воды в расположенных друг над другом квартирах.

Наиболее типичная схема - одна группа стояков (ХВС и ГВС, опционально - полотенцесушители) на одну квартиру; однако возможны и другие варианты:

  • Через квартиру может проходить две группы стояков, снабжающие водой разнесенные на большое расстояние санузел и кухню;
  • Стояки в одной квартире могут снабжать водой не только ее жильцов, но и соседей за стенкой;
  • На ГВС циркуляционными перемычками может объединяться до 7 стояков из нескольких квартир.

Типичный диаметр стояков ХВС и ГВС - 25-40 мм. Диаметр стояков полотенцесушителей и холостых (без сантехнических приборов) циркуляционных стояков обычно меньше: они монтируются трубой ДУ20.

В циркуляционной схеме горячего водоснабжения перемычки между стояками могут располагаться в квартире верхнего этажа или выноситься на чердак. Перемычки оборудуются воздушниками (кранами Маевского или обычными кранами), позволяющими стравить препятствующий циркуляции воздух.

Подводки

Их функция - разводка воды по сантехническим приборам внутри квартиры. Что полезно знать о подводках водоснабжения?

  • Их типичный размер (для стальных водогазопроводных труб) - ДУ15 (что примерно соответствует внутреннему диаметру в 15 мм). При замене подводок своими руками, желательно не уменьшать их внутренний диаметр — это приведет к падению напора на всех сантехнических приборах при разборе воды на одном из них;

  • Еще с советских времен в квартирах традиционно используется простая и дешевая последовательная (тройниковая) разводка. Более материалоемкая коллекторная требует, среди прочего, скрытого монтажа подводок, который сильно затрудняет их дальнейшее обслуживание;

  • Со временем пропускная способность стальных подводок заметно падает, из-за пресловутого зарастания отложениями. В таких случаях трубы прочищают тонкой стальной струной или, просто-напросто, меняют на новые.

Если вы решите заменить подводки, настоятельно советуем остановить свой выбор на металлических трубах. Инструкция связана с достаточно высокой вероятностью гидроударов и отклонений от штатной температуры в системе ГВС: например, если забывчивый слесарь не переключит водоснабжение с подачи на обратку при первых заморозках, температура воды может значительно превысить максимальные для любых полимерных труб 90-95 градусов.

Какие именно трубы можно использовать на водоснабжении:

Изображение Описание

применяются для разводки водоснабжения со времен сталинок. В отличие от черной стали, оцинковка не боится отложений и ржавчины. Важный момент: оцинковка монтируется только на резьбовых соединениях, поскольку при сварке цинк в области шва полностью испаряется.

давно доказали свою надежность и долговечность: самым старым действующим медным водопроводам больше века, и они находятся в прекрасном состоянии. Паяные соединения медных труб - необслуживаемые, и могут монтироваться скрыто, в стяжке или штробах.

Гофрированные трубы из нержавеющей стали выгодно отличаются от конкурентов предельно простым монтажом. Для их соединения используются компрессионные фитинги, для сборки которых нужны лишь два разводных ключа. Срок службы самих труб характеризуется производителями как неограниченный; однако через 30 лет вам или, что вероятнее, вашим детям придется поменять уплотнительные силиконовые кольца в фитингах.

Неисправности

Какие нарушения в работе системы водоснабжения владелец квартиры может устранить самостоятельно? Вот несколько наиболее типичных ситуаций.

Течь вентилей

Описание: течь по штоку винтовых вентилей.

  • Причина: частичная выработка сальника или износ резинового уплотнительного кольца.
  • Решение: открыть барашек вентиля до упора. При этом резьба на штоке подожмет снизу сальник, и течь прекратится.

Шум кранов

Описание: при открытии крана горячей или (реже) холодной воды слышен сильный шум и ощущается вибрация смесителя. Как вариант, источником шума может быть кран у ваших соседей.

Причина: деформировавшаяся и раздавленная прокладка на винтовой кранбуксе в полуоткрытом положении становится причиной непрерывной серии гидроударов. Ее клапан с периодичностью в доли секунды перекрывает седло в корпусе смесителя. На горячей воде давление, как правило, заметно больше, поэтому на ней эффект более выражен.

Решение:

  1. Перекройте воду на квартиру;
  2. Выверните проблемную кранбуксу;
  3. Замените прокладку на новую;
  4. Снимите ножницами фаску у новой прокладки. Снятая фаска исключит биение клапана в турбулентной струе воды в дальнейшем.

Кстати: керамические кранбуксы полностью совместимы с винтовыми по резьбе, и лишены описанной проблемы.

Холодный полотенцесушитель

  • Описание : полотенцесушитель в вашей ванной комнате остыл и не нагревается.
  • Причина : если схема водоснабжения жилого многоквартирного дома использует непрерывную циркуляцию горячей воды, виноват воздух, оставшийся в перемычке между стояками после сброса воды (например, для ревизии и ремонта запорной арматуры).
  • Решение : поднимитесь на верхний этаж и попросите ваших соседей стравить воздух из перемычки между стояками ГВС и полотенцесушителей.

Если это по какой-то причине это сделать невозможно, проблема может быть решена из подвала:

  1. Перекройте проходящий через вашу квартиру стояк ГВС, к которому подключены ваши подводки;
  2. Поднимитесь в квартиру и откройте до отказа краны горячей воды;
  3. После того, как через них из стояка выйдет весь воздух, закройте краны и откройте кран на стояке.

Нюанс: сразу после окончания отопительного сезона между нитками теплотрассы может отсутствовать перепад давлений. В этом случае полотенцесушители будут холодными даже при отсутствии воздушных пробок в стояках.

Заключение

Надеемся, что наш материал помог вам изучить водоснабжение многоквартирного дома: схема подачи воды, описанная нами, является наиболее распространенной. Успехов!

Циркуляционный стояк прокладывают справа от горячего стояка.
Присоединение стояков к подающему трубопроводу при нижних (а, б и верхней разводках (в. Циркуляционные стояки и сборный циркуляционный трубопровод служат для транспортирования охлажденной в системе воды обратно к водонагревателю (или котлу) для подогрева до необходимой температуры.
Диаграммы циркуляционных расходов в верхней и нижней зонах системы горячего водоснабжения гостиницы Салют в Москве с открытой (а и закрытой перемычками (б. Циркуляционные стояки обеих зон системы присоединены к элеватору следующим образом: к соплу присоединяется стояк верхней, а к расширительной камере - нижней зоны системы. За счет гашения избыточного напора верхней зоны элеватор создает в нижней зоне системы перепад давлений, под действием которого в ней происходит циркуляция воды. Этот перепад по величине сравнительно невелик, поэтому для поддержания циркуляции воды и при водоразборе, когда в водонагревателе и подающем трубопроводе нижней зоны увеличиваются потери напора, подающий и циркуляционный трубопроводы системы соединяются трубопроводом-перемычкой. В системе горячего водоснабжения гостиницы был установлен один общий элеватор в тепловом пункте, обслуживающий одновременно четыре секционных узла.
Схема системы горячего водоснабжения с объединенными сверху стояками. При последней циркуляционный стояк монтируют перед стояками (считая по ходу воды в магистрали); все вентили на стояках, подводках и перемычках заменяют проходными кранами, при которых возможно движение воды в обоих направлениях; циркуляционную магистраль демонтируют.
Находим диаметры циркуляционного стояка 14 в 12-этажном доме.
Изменение сопротивления циркуляционных стояков может быть выполнено при помощи изменения их диаметров, в том числе и по высоте стояка, применением дросселирующих диафрагм и регулировочных вентилей. Однако применение таких мероприятий в системах большого радиуса действия нецелесообразно, так как это потребует применения диафрагм с малыми диаметрами отверстий или сильно прикрываемых регулировочных вентилей, что нежелательно из-за возможности их частых засоров. Кроме того, во многих городах пуск в эксплуатацию первого и последнего домов, присоединяемых к общей системе горячего водоснабжения, разделен большим промежутком времени (один - три года), что резко осложняет проведение наладочных работ.
Выбор диаметра трубопровода циркуляционного стояка производится по номограмме рекомендуемого прил.
При этом меньший диаметр циркуляционного стояка присоединяется к кольцующей перемычке узла, а больший диаметр - к циркуляционному трубопроводу квартальной сети.
Элементарная схема системы ГВ с парными стояками.| Принципиальные схемы кольцевания и объединения водоразборных узлов. Водоразборные узлы состоят из подающих и циркуляционных стояков, полотенцесушите-лей и подводок к водоразборным приборам. Они помимо своего прямого назначения служат еще и отопительными приборами, обеспечивающими в этих комнатах повышенную температуру воздуха. В случаях когда системы не имеют циркуляционных трубопроводов, нормами допускается присоединение полотенцесу-шителей к системе отопления, с устройством отдельной ветви и обеспечением круглогодовой циркуляции воды в этой ветви.
Схема горячего водоснабжения с циркуляционными стояками. Схемы горячего водоснабжения с циркуляционными стояками (рис. 265) применяются там, где не допускается остывание воды в трубах, например в многоэтажных жилых зданиях, гостиницах.

Схемы горячего водоснабжения с циркуляционными стояками (рис. 200) применяют там, где не допускается остывание воды в трубах, например в многоэтажных жилых зданиях, гостиницах, больницах и других зданиях. Системы горячего водоснабжения бывают с верхней или нижней разводящей магистралью.
Двухтрубные системы горячего водоснабжения с циркуляционными стояками (рис. 175) применяют там, где ie допускается остывание воды в трубах, например в многоэтажных жилых зданиях, гостиницах, больницах других зданиях.
Система горячего водоснабжения запроектирована без устройства циркуляционных стояков; но с кольцеванием стояков в верхних этажах. Полотенцесушители в данном случае устанавливают непосредственно на горя - чем стояке по проточной схеме, благодаря чему обеспечивается компенсация стояков.
Принципиальная схема ГВ в высошых зданиях. В этом случае допускается установка полотенцесушителей на циркуляционном стояке.
Система горячего водоснабжения запроектирована по новой схеме без устройства циркуляционных стояков, но с кольцеванием стояков в верхних этажах.
Зависимость HTU. При этом будем считать, что расход воды в циркуляционном стояке секционного узла в режиме водоразбора отсутствует. Для учета неравномерности приложения зодоразбора примем, что в половине водоразборных стояков секционного узла водораз-бор отсутствует, а в другой половине стояков водоразборные точки равномерно через каждые три этажа распределены по стоякам.
В этой схеме от последней точки водоразбора каждого стояка прокладывают циркуляционные стояки, которые дальше объединяют в сборную циркуляционную линию, которую присоединяют к нижней части водоподогревателя.
Какие требования необходимо выполнять при устройстве систем горячего водоснабжения без циркуляционных стояков.
Если при этом предусмотрена циркуляция через стояки, то присоединение циркуляционного стояка к подающему должно производиться ниже наиболее высокорасположенного водоразбора.
В сетях горячего водопровода запорная арматура устанавливается: у основания подающих и циркуляционных стояков в зданиях и сооружениях высотой 3 этажа; на ответвлениях трубопровода к секционным узлам.
В случае необходимости присоединения водоразборно-циркуля-ционных стояков к подающему трубопроводу и прокладки дополнительных циркуляционных стояков диаметры последних рекомендуется определять из условия повышенной потери напора в секционном узле с целью увеличения гидравлической устойчивости системы.
В некоторых зданиях до настоящего времени применяют системы горячего водоснабжения с индивидуальными циркуляционными стояками у каждого водоразборного стояка. Эта схема внутридомовых систем может иметь удовлетворительные качественные показатели только в небольших системах, обслуживающих одно здание или очень небольшую группу компактно расположенных зданий. Встречаются также проекты систем горячего водоснабжения, в которых полотенцесушители на каждом этаже присоединены и к водоразборному и к циркуляционному стоякам. Применение таких схем приводит к значительным осложнениям для службы эксплуатации, так как невозможно организовать в них более или менее равномерное распределение циркуляции по стоякам.

Схема с секционными узлами (рис. 6.4, б) позволяет сократить длину циркуляционных стояков, так как на 3 - 8 подающих стояков прокладывается один циркуляционный. Данная система широко используется в жилых секционных домах.
Принципиальные схемы систем горячего водоснабжения. Запорную арматуру устанавливают: на всех ответвлениях от магистральных трубопроводов; у оснований подающих и циркуляционных стояков в зданиях в три этажа и более; на ответвлениях в каждую квартиру и на ответвлениях, питающих пять и более водоразборных точек.
Стояки систем горячего водоснабжения располагают, как правило, справа от стояков холодного водоснабжения, циркуляционный стояк - справа от стояка горячего водоснабжения. Расстояние между осями стояков при диаметре до 32 мм принимается равным 80 мм, при больших диаметрах оно может быть увеличено исходя из условия удобства сборки трубопроводов. При параллельной горизонтальней прокладке трубопроводов горячая труба располагается над холодной.
Запорную арматуру устанавливают на ответвлениях к секционным узлам, отдельным зданиям или сооружениям, у основания подающих и циркуляционных стояков в зданиях высотой три этажа и более, также на ответвлениях в каждую квартиру или помещение, в которых имеются водоразборные приборы. Для предотвращения движения воды в обратном направлении по циркуляционному трубопроводу перед местом его подключения к водонагревателю предусмотрен обратный клапан.
В ванных комнатах следует предусматривать установку постоянно обогреваемых полотенцесушителей, присоединяемых, как правило, к циркуляционным стоякам. В зданиях высотой до 4 этажей включительно при отсутствии циркуляционных сто 0 и в других отдельных случаях в зависимости от местных условий допускается прис - динение полотенцесушителей к системе отопления.
Численный анализ полученной формулы показал, что параметры а к п незначительно влияют на точность результатов при изолированных циркуляционных стояках секционных узлов.
Запорной арматурой систем горячего водоснабжения являются вентили, устанавливаемые на всех ответвлениях от магистральных трубопроводов, у оснований подающих и циркуляционных стояков (в зданиях высотой в три этажа и более), на ответвлениях в каждую квартиру или питающих пять и более водоразборных точек. Уплотняющая прокладка в клапанах этих вентилей изготовлена из термостойкого материала - фибры.
Запорной арматурой систем горячего водоснабжения являются вентили, устанавливаемые на всех ответвлениях от магистральных трубопроводов, у оснований подающих и циркуляционных стояков (в зданиях высотой в три этажа и более), на ответвлениях в каждую квартиру или питающих пять или более водоразборных точек. Уплотняющая прокладка в клапанах этих вентилей изготовлена из термостойкого материала - фибры.
В системах горячего водоснабжения следует устанавливать запорную арматуру: на всех ответвлениях от магистральных трубопроводов; у оснований подающих и циркуляционных стояков в зданиях высотой три и более этажей; на ответвлениях в каждую квартиру; на ответвлениях, питающих пять и более водоразборных точек. В системах горячего водоснабжения на подающем трубопроводе устанавливают автоматические регуляторы температуры горячей воды, а в местах водораз-бора - смесители, которые смешивают горячую и холодную воду до заданной температуры.
Компенсаторы и схемы установки их. Если проектируется присоединение к системе горячего водопровода полотенцесушнтелей, то они должны включаться, как правило, к циркуляционным стоякам.
Для зданий высотой девять этажей и более трубопроводы водоразборных стояков необходимо закольцовывать поверху перемычками и присоединять их к общему циркуляционному стояку. В душевых (количество душевых сеток более трех) распределительный трубопровод также должен быть закольцован.
В настоящее время системы горячего водоснабжения, обслуживающие жилые и общественные здания, выполняют, как правило, с циркуляционными стояками.
Современные крупные системы горячего водоснабжения, обслуживающие из единого теплового центра группы зданий, практически полностью исключают возможность дифференцированного изменения сопротивления циркуляционных стояков. Внутридомовые системы выполняются из стандартных унифицированных трубопроводных узлов с перенесением значительной части монтажных операций со строительной площадки на заводской сборочный конвейер.

Кольцевание водоразборных стояков в секционные узлы не производится в тех случаях, когда суммарная протяженность индивидуальных (у каждого водоразборного) циркуляционных стояков меньше длины кольцующей перемычки, если отсутствует возможность прокладки кольцующей перемычки по чердаку здания или под потолком верхнего этажа.
Температурный режим системы регулируется регуляторами температуры, которые расположены после водонагревателя, а также на циркуляционных магистралях отдельных зданий, у основания циркуляционных стояков.
Для снижения металлоемкости в последние годы стали использовать схему (рис. 12.5), в которой несколько подающих стояков объединяются перемычкой с одним циркуляционным стояком. Такое решение схемы горячего водоснабжения чаще всего используется для общественных зданий, где не предусматривается установка полотенцесушителей. Схема отличается низкими эксплуатационными показателями, так как верхняя перемычка выполняется из труб того же диаметра, что и подающие стояки; сопротивление ее превышает сопротивление магистралей, поэтому вода движется только в стояках, близких к циркуляционному.
Система горячего водоснабжения состоит из следующих элементов (рис. 1.14): нагревателя горячей воды; разводящих трубопроводов (магистральный и стояки); циркуляционных стояков и магистрали; баков-аккумуляторов; циркуляционных насосов; водоразборной арматуры. В качестве нагревателя как в групповой, так и домовой системе горячего водоснабжения используют теплообменники (в случае присоединения теплового пункта к централизован, ной системе теплоснабжения) или котлы. В водяных системах теплоснабжения для нагрева водопроводной воды применяют трубчатые скоростные секционные водонагреватели с латунными трубками. В последние годы из-за недостатков трубчатых секционных водонагревателей предложено для нагрева воды на нужды горячего водоснабжения применять пластинчатые водонагреватели, которые смонтированы на ряде центральных тепловых пунктов в Москве, Харькове и Московской обл.
При этих расходах определяются суммарные потери напора через каждый водоразборный стояк от точки (точек) присоединения секционного узла к подающей магистрали до точки присоединения циркуляционного стояка к кольцующей перемычке.
Пониженная температура у потребителей возможна: из-за отсутствия или недостаточной циркуляции в системе горячего водоснабжения; неисправности или отсутствия теплоизоляции магистралей; засора в подающем или Циркуляционном стояке; перетока холодной воды в трубопроводы системы горячего водоснабжения через неисправную арматуру. Для уменьшения сброса охлажденной воды рекомендуется включать циркуляционный насос за 0 5 - 1 ч до начала утреннего водоразбора.
В режиме циркуляции (при отсутствии водоразбора, равенстве расходов воды, значений k0 и F во всех участках секционного узла) конечную температуру воды, поступающей в циркуляционный стояк, можно определить по формуле (6.6), в которой величина F представляет собой суммарную площадь поверхности теплоотдачи всех водоразборных стояков секционного узла.
В системах централизованного горячего водоснабж ния, обслуживающих группу зданий, можно объединя трубопроводы водоразборных и циркуляционных сто ков в секционные узлы, а также присоединять групп трубопроводов циркуляционных стояков к циркуляцио: ному трубопроводу в одной точке.
Понижение температуры возможно от разных причин: недостаточный нагрев от теплоносителя - необходимо проверить работу регулятора расхода, увеличив расход сетевой воды от ТЭЦ; нарушение или отсутствие тепловой изоляции магистральных трубопроводов - необходимо обследовать сеть и выполнить теплоизоляционные работы; отложение накипи, зарастание подающих трубопроводов или засор в циркуляционных стояках - необходимо сделать гидропневматическую прочистку труб сжатым воздухом и водой под давлением 0 7 МПа и при скорости Зм / с или промывку труб 20 % - ным раствором ингибированной кислоты для растворения образовавшейся накипи с последующей промывкой чистой водой; переток холодной воды в стояк горячего водопровода через неисправную смесительную водоразборную арматуру - необходимо заменить смеситель на исправный.
Стояки горячего водоснабжения монтируют справа по отношению к стоякам холодного водоснабжения. Циркуляционный стояк прокладывают справа от горячего стояка.
Диаметры циркуляционных стояков в однотипных внутридомовых системах остаются неизменными независимо от их месторасположения. Регулировочных диафрагм в этих стояках не предусматривается. Поэтому по мере приближения к началу системы (тепловой пункт) циркуляционный расход в стояках увеличивается. В системах этого типа наибольшее падение температуры происходит только в последнем стояке. Поэтому общий циркуляционный расход определяется с учетом неравномерности распределения потоков по стоякам и проверяется на допустимую величину остывания воды в последнем стояке системы.
Поэтому цистерны разогревают паровым змеевиком циркуляционной системы. Она состоит из циркуляционного стояка 3, парового поршневого насоса 4, теплообменников 5 для пара давлением до 12 ат и системы трубопроводов. Циркуляция пара производится после предварительного местного подогрева материала посредством небольшого парового змеевика, который опускают в горловину цистерны блоками и лебедкой. Местный подогрев мягчителей необходим для обеспечения начального всасывания продукта. Система перемычек обеспечивает возможность слива продукта и через горловину при помощи циркуляционного насоса 4 в том случае, если поданная на завод цистерна не имеет нижнего слива.

Система горячего водоснабжения (ГВС) - сово-купность устройств, обеспечивающих нагрев холодной воды и распределение ее по водоразборным приборам.

Системы ГВС подразделяют на централизованные и мест-ные (децентрализованные).

В централизованных системах одна водонагревательная ус-тановка в котельной или ЦТП обслуживает горячей водой одно или несколько крупных зданий в пределах жилого микрорай-она, квартала или поселка. Все централизованные системы ГВС проектируют с циркуляционными трубопроводами для обеспечения потребителей горячей водой, так как без них в от-сутствие водоразбора вода в подающих линиях быстро остывает и потребитель вынужден сливать ее, теряя при этом воду и теп-лоту. Кроме того, в системах ГВС устанавливают полотенцесушители, которые необходимы для сушки белья и обогрева ван-ных комнат и не могут работать при отсутствии циркуляции.

Циркуляционные трубопроводы и циркуляционные насо-сы создают непрерывное движение воды (циркуляцию) по замкнутому контуру теплообменник - подающий трубопровод - водоразборный кран - циркуляционный трубопровод - тепло-обменник, поддерживая температуру горячей воды у водораз-борного крана 50-60 °С. При такой температуре большинство болезнетворных бактерий, содержащихся в воде, погибает (эф-фект пастеризации), пищевые жиры, масла и бытовые загряз-нения хорошо эмульгируют - растворяются в воде и смывают-ся потоком ее при мытье посуды и стирке белья. Для усиления этих процессов промышленность выпускает разнообразные мыла, синтетические моющие средства, чистящие порошки и эмульгаторы.

Для мытья тела люди обычно используют в процедурах ку-пания горячую воду температурой 35-40 °С в ванных и до 45 °С - при шаечном мытье в банях, разбавляя горячую пер-вичную воду холодной с помощью смесительных кранов и уст-ройств.

В последние годы в зданиях высотой 5 этажей и более часть подающих стояков (например, от 3 до 7 стояков одной секции жилого дома) объединяют в один водоразборный узел, назы-ваемый секционным узлом, с единым циркуляционным трубо-проводом. В зданиях высотой более 50 м (свыше 16 этажей) систему ГВС делят по вертикали на отдельные зоны с само-стоятельными разводками и отдельными стояками для каждой зоны, иногда даже с устройством специальных технических этажей. Это связано с ограничением допускаемого давления перед водоразборной и водозапорной арматурой до 0,6 МПа.

Местные (тупиковые) системы ГВС устраивают в индиви-дуальных домах (дачных, коттеджных, сблокированных) или квартирах. Радиус действия их невелик, приготовление горя-чей воды производят в небольших генераторах теплоты (элек-трические, газовые водонагреватели, малометражные котлы и т.п.). Часто такой генератор теплоты является общим и для системы отопления, и для системы ГВС; их называют двухкон-турными. Двухконтурного котла бывает достаточно, чтобы приготовить горячую воду на семью из 3-4 человек. Для боль-ших семей иногда к водогрейному котлу пристраивают емкост-ный бойлер.

На промышленных и коммунальных предприятиях (бани, прачечные, химчистки, бассейны) наряду со скоростными во-допроводящими установками нашли широкое применение па-роводяные подогреватели горячей воды.

Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды СНиП 2.04.01-85* рекомендует применять пластмассовые трубы и фасонные части из полиэтилена, полипропилена, по-ливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стек-лопластика и других пластмассовых материалов для всех сетей водоснабжения, кроме самостоятельной сети противопожар-ного водоснабжения.

Прокладка пластмассовых труб выполняется преимущест-венно скрытой - в плинтусах, штробах, шахтах и каналах в за-ливке пола. Допускается открытая прокладка подводок к сани-тарно-техническим приборам, а также в местах, где исключает-ся механическое повреждение пластмассовых трубопроводов. Для всех сетей внутреннего водопровода допускается приме-нять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные части, а также стальные трубы с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии.

Во избежание быстрого разрушения от внутренней корро-зии системы ГВС выполняют из оцинкованных труб с уклоном разводящих труб к стоякам не менее 0,002. При диаметрах труб более 150 мм в открытых системах теплоснабжения допускает-ся применение неоцинкованных черных труб.

Для сельскохозяйственных предприятий допускается при-менять асбестоцементные трубы. В системах ГВС и ХВС при-меняется арматура обычного общепромышленного назначе-ния, рассчитанная на рабочее давление до 0,6 МПа. Трубы со-единяют резьбой или сваркой в среде газообразного диоксида углерода. Для компенсации тепловых удлинений используют или естественные повороты труб, или специальные компенса-торы.

Запорную арматуру устанавливают на ответвлениях к от-дельным зданиям и сооружениям, на ответвлениях к секцион-ным узлам и на ответвлениях от стояков в каждую квартиру. Для ремонта отдельных стояков в их верхних и нижних точках устанавливается запорная арматура с пробками для спуска из стояков воды и впуска в них воздуха.

Нормы расхода воды, л, на 1 жителя жилых домов

Время водопотребления

В жилом доме квартирного типа

В жилом доме с повышен-ным уровнем благоустрой-ства

Общий рас-ход холод-ной воды

В том числе на горячее водоснабжение

Общий рас-ход холод-ной воды

В том числе на горячее водоснабже-ние

В средние сутки

В сутки наибольшего водо-потребления

В час наибольшего потребле-ния

Все трубопроводы системы ГВС, за исключением квартир-ных подводок и полотенцесушителей, должны иметь тепловую изоляцию. Толщина теплоизоляционного слоя конструкции должна быть не менее 10 мм, а теплопроводность его - не ме-нее 0,05 Вт/(м °С).

Норма расхода воды (в литрах на одного жителя), напри-мер, в жилом доме квартирного типа с централизованным го-рячим водоснабжением (с ванными длиной 1500-1700 мм, оборудованными душами) и в жилом доме с повышенными требованиями к благоустройству (при высоте здания 12 этажей и выше) составляет от 250 до 400 л в сутки.(таблица выше).

Физиологическая (питьевая) потребность человека состав-ляет от 5 л/сутки (в спокойном состоянии) до 10 л/сутки (при тяжелой физической работе).

Определение тепловых потоков на ГВС производится по СНиП 2.04.02-84.

Основные нагревательные приборы. В централизованных сис-темах горячего водоснабжения воду нагревают в водогрейных котлах, открытых баках или закрытых водоподогревателях, снабженных змеевиками.

Наиболее часто применяют систему горячего водоснабже-ния от парового котла и систему от теплосети.

Система горячего водоснабжения жилого дома с паровым котлом и горизонтальным водоподогревателем функциониру-ет следующим образом. От паросборника пар по паропроводу поступает в змеевик горизонтального емкостного водоподогревателя, где конденсируется, нагревая воду в водоподогревателе. Конденсат из змеевика через конденсационный трубо-провод поступает обратно в котел. Вода в водонагревателе на-ходится под давлением городского водопровода и нагревается до 70 °С. По подающему трубопроводу она поступает в верхний розлив, откуда по стоякам горячего водоснабжения подается через подводки горячей воды к санитарным приборам. Часть воды возвращается по обратному трубопроводу в водоподогре- ватель через нижний штуцер, что предотвращает остывание воды в подающей магистрали. По мере разбора горячей воды в водоподогреватель поступает холодная вода из водопроводной линии. На водоподогревателе устанавливают предохранитель-ный рычажный клапан со сливной трубой и термометр, а на котле - предохранительное выкидное приспособление, мано-метр, термометр и водомерное стекло.

Отечественная промышленность выпускает пароводяные скоростные водонагреватели МВН-1436 и МВН-1437 и водо-водяные секционные МВН-2052-62, предназначенные для по-догрева воды в системах отопления и горячего водоснабжения.

Водоподогреватели МВН-1436 и МВН-1437 состоят из кор-пуса, трубной системы, передней и задней водяных камер и колпака. Корпус, камеры и колпак - стальные. Трубная систе-ма состоит из стальных опорных решеток и пучка латунных трубок диаметром 16x1 мм или 16x0,75 мм. Подогреватели из-готовляют короткие - 2040 мм и длинные - 4080 мм. Водопо-догреватели диаметром 273 и 325 мм - двухходовые, диаметром 377 мм и более - четырехходовые

Водоподогреватели работают следующим образом. Нагре-ваемая вода поступает через нижний патрубок передней вход-ной камеры, проходит по латунным трубкам, подогревается и через верхний патрубок поступает в сеть с нужной температу-рой. Пар, подогревающий воду, подается в межтрубное про-странство.

Водоводяные водонагреватели МВН-2052-62 изготовляют разборные одно- и многосекционные, длинные и короткие. Секции соединяют между собой калачами на болтах. Секция состоит из корпуса (труба бесшовная) с приваренными к ней стальными трубными решетками и пучка латунных трубок диа-метром 16x0,75 мм. К корпусу приварены патрубки с фланцами для соединения секций по междутрубному пространству. Во-донагреватели рассчитаны на максимальную температуру се-тевой воды 150 °С и рабочее давление греющей и нагреваемой воды до 1 МПа.

Схему с пароводяным скоростным водоподогревателем при-меняют для систем горячего водоснабжения больших жилых домов, бань, прачечных и других крупных потребителей горя-чей воды. В водонагревателе вода, поступающая в домовую сеть через ввод, нагревается до требуемой температуры. Скоро-стной водонагреватель является проточным, расходуемая вода протекает со значительной скоростью через нагревательные трубки - трубчатые нагревательные элементы, которые в свою очередь подогреваются водой из теплосети, проходящей внут-ри корпуса водонагревателя и омывающей их. От водонагрева-теля горячая вода подается в систему горячего водоснабжения по трубопроводу. На подающем трубопроводе теплосети уста-новлен регулятор, автоматически поддерживающий постоян-ный расход воды из тепловой сети, и воздухоотводчик. Холод-ная вода в водонагреватель поступает из водопровода. На узле управления у ввода имеются задвижки для отключения трубо-провода системы отопления и отдельных частей узла. Расход воды в сети учитывают при помощи водомера.

Чтобы вода из системы отопления не поступала в трубопро-вод теплосети, стоят обратные клапаны. Для измерения давле-ния и температуры воды в отдельных точках узла управления установлены манометры и термометры. Под манометрами устанавливают контрольные трехходовые краны, которые ввернуты в штуцеры трубы. Высокотемпературную воду из те-плосети от ввода смешивают с частью охладившейся воды из обратной линии системы отопления элеватором, у которо-го установлены задвижки, регулирующие температуру сме-шанной воды. Смешанная вода поступает к главному стояку в систему отопления и возвращается в обратный трубопровод те-плосети по обратному трубопроводу из системы отопления. Грязевик служит для улавливания грязи из обратного трубо-провода системы отопления. Для учета расходуемой теплоты служит тепломер. На этой линии установлен регулятор подпора.

Системы горячего водоснабжения бывают:

  • с тупиковым трубопроводом, где при малом разборе горячей воды или отсутствии водоразбора вода быстро остывает. По-этому такую схему применяют в малоэтажных жилых зданиях с сетью небольшой протяженности, или в системах, где воду раз-бирают постоянно (бани, прачечные и т.д.);
  • с циркуляционными стояками; такие схемы применяют там, где не допускается остывания воды в трубах, например в мно-гоэтажных жилых зданиях, гостиницах.

Однотрубные системы централизованного горячего водоснаб-жения в настоящее время широко применяют в жилых зданиях (рисунок ниже). В этих системах для зданий 5-9 этажей стояки в пре-делах секции вверху соединяются между собой, причем все стояки, кроме одного, присоединяются к подающей магистра-ли 2, а один опускной стояк - к циркуляционной магистрали 3. К опускному стояку так же, как и к подающему, присоединяются приборы для водоразбора горячей воды. Для обеспечения равномерной циркуляции воды в системах горячего водоснаб-жения зданий, присоединяемых к одному центральному теп-ловому пункту, на опускном стояке предусматривается установка диафрагмы 1.

Секционный узел однотрубной системы горячего водоснабжения

1 - диафрагма; 2 - подающая транзитная магистраль; 3 - циркуляционная транзитная Магистраль; 4 - пробковый кран; ЦВ - централизованное водоснабжение; ГВ - горячее водоснабжение; i - уклон трубы

Для жилых зданий более 9 этажей все стояки горячего водо-снабжения присоединяют к подающей магистрали и прокла-дывают самостоятельный циркуляционный стояк, который наверху присоединяется к перемычке между всеми подающи-ми стояками, а внизу - к циркуляционной магистрали. В одно-трубных системах подающая магистраль рассчитывается из ус-ловия подачи расчетного количества горячей воды. Воздухоудаление из систем горячего водоснабжения осуществляется через воздухосборник или за счет подсоединения ответвления к приборам последнего этажа к верхней отметке стояка. У ос-нования каждого стояка и на перемычках между стояками ус-танавливают отключающую арматуру.

При кольцевой схеме стояки принимаются одного диаметра по всей высоте здания и обычно для зданий высотой до пяти этажей включительно равны 25 мм, а для зданий большей этажности - 32 мм.

Водонагревательные аппараты, нагревающие воду для бы-товых нужд, бывают: электрические, газовые, твердотоплив-ные, косвенного нагрева горячей воды от теплоносителя систе-мы отопления.

Водонагреватели подразделяются на:

  • проточные, где нагрев воды осуществляется по мере ее продви-жения мимо теплопередающих элементов (электрические ТЭНы, медные трубы, пластинчатые теплообменники);
  • накопительные, где нагрев воды происходит в накопительных частях прибора при помощи теплопередающих элементов.

Все водонагреватели можно подразделить на следующие ви-ды: газовые проточные (газовые колонки), газовые накопитель-ные, электрические проточные, электрические накопительные (со встроенным змеевиком и без него), электрические накопи-тельные с топкой для твердого топлива, косвенного нагрева.

Монтаж трубопровода ГВС осуществляют из узлов и деталей, заготовленных в ЦЗМ по замерным эскизам или монтажным проектам (рисунок ниже).

Схема монтажа водопроводного стояка

1 - подводка к умывальнику; 2 - подводка к бачку; 3 - муфта; 4 - контргайка; 5 - длинная резьба; 6, 9 - тройники; 7 - пробка; 8 - вентиль

Стояки горячего водоснабже-ния монтируют справа по отно-шению к стоякам холодного во-доснабжения. Циркуляционный стояк прокладывают справа от го-рячего стояка. Расстояние между осями стояков составляет 80 мм.

Горизонтальную разводку трубо-провода от стояков к приборам следует вести у пола: трубопровод холодной воды на 100 мм выше чистого пола, а горячей воды - на 200 мм. Вертикальные подводки к приборам нужно вести так же, как и стояки: горячий - справа, хо-лодный - слева. Трубопровод ук-репляют на стене при помощи хо-мутиков.

Трубопроводы горячего водо-снабжения диаметром до 70 мм изготовляют из оцинкованных во-догазопроводных труб. В качестве уплотнительного материала ис-пользуют льняную прядь, пропи-танную свинцовым суриком, замешенным на натуральной оли-фе. Трубы ГВС диаметром до 32 мм прокладывают на расстоянии 35 мм от поверхности штукатурки до оси трубы. Оцинкованные тру-бы собирают на резьбе при помо-щи фитингов из ковкого чугуна или стальных оцинкованных. До-пускается электросварка оцинко-ванных труб в среде углекислого газа. При сварке труб диаметром до 32 мм применяют надвижные муфты (для сохранения живого сечения труб); трубы диаметром более 32 мм сваривают встык. Не допускается газовая сварка вследствие значительного выгорания цинка. Неоцинкованные трубы соединяют преимущественно сваркой.

Повороты магистральных трубопроводов выполняют путем гибки. На трубах малого сечения допускается установка уголь-ников под утлом 90°. В местах перекрытий, внутренних стен и перегородок трубопроводы заключают в гильзы.

Трубопроводы ГВС укладывают выше трубопроводов хо-лодного водоснабжения. Для спуска воды из системы и выпус-ка воздуха трубы укладывают с уклоном 0,002-0,005.

Водонагреватели горизонтального типа устанавливают на металлическом каркасе или на кирпичных столбиках с подъе-мом 10-15 мм в сторону верхнего штуцера. Между водоподогревателем и кирпичными опорами прокладывают асбестовый картон толщиной 5 мм, чтобы металл в местах соприкоснове-ния с кирпичной кладкой не ржавел и водоподогреватель при нагревании мог свободно удлиняться, не разрушая кладку столбиков. На водоподогревателе устанавливают термометр и предохранительный клапан.

Паровые водогрейные котлы монтируют, устанавливая на них дополнительно паросборники и паровую арматуру.

Гидравлическое и тепловое испытания сети горячего водоснаб-жения производят по окончании монтажа. Сеть испытывают на гидравлическое давление выше рабочего на 0,5 МПа, но не более 1 МПа. Перед испытанием из системы удаляют воздух. Испыта-ние продолжается 10 мин, в течение которых давление не должно упасть более чем на 0,05 МПа. При тепловом испытании системы горячего водоснабжения воду нагревают до температуры 50-60 °С и проверяют работу системы при числе действующих при-боров, предусмотренных рабочей документацией. Отклонение температуры от расчетной не должно превышать 5 °С.

Теплообменники испытывают гидравлическим давлением, превышающим в 1,5 раза наибольшее рабочее давление, но не менее 0,3 МПа для паровой части и не менее 0,4 МПа для водя-ной части. Давление не должно падать при испытании в тече-ние 5 мин. После проверки и испытания системы водоснабже-ния баки-теплообменники и трубопроводы горячего водо-снабжения изолируют для уменьшения потерь теплоты.



Эта статья также доступна на следующих языках: Тайский

  • Next

    Огромное Вам СПАСИБО за очень полезную информацию в статье. Очень понятно все изложено. Чувствуется, что проделана большая работа по анализу работы магазина eBay

    • Спасибо вам и другим постоянным читателям моего блога. Без вас у меня не было бы достаточной мотивации, чтобы посвящать много времени ведению этого сайта. У меня мозги так устроены: люблю копнуть вглубь, систематизировать разрозненные данные, пробовать то, что раньше до меня никто не делал, либо не смотрел под таким углом зрения. Жаль, что только нашим соотечественникам из-за кризиса в России отнюдь не до шоппинга на eBay. Покупают на Алиэкспрессе из Китая, так как там в разы дешевле товары (часто в ущерб качеству). Но онлайн-аукционы eBay, Amazon, ETSY легко дадут китайцам фору по ассортименту брендовых вещей, винтажных вещей, ручной работы и разных этнических товаров.

      • Next

        В ваших статьях ценно именно ваше личное отношение и анализ темы. Вы этот блог не бросайте, я сюда часто заглядываю. Нас таких много должно быть. Мне на эл. почту пришло недавно предложение о том, что научат торговать на Амазоне и eBay. И я вспомнила про ваши подробные статьи об этих торг. площ. Перечитала все заново и сделала вывод, что курсы- это лохотрон. Сама на eBay еще ничего не покупала. Я не из России , а из Казахстана (г. Алматы). Но нам тоже лишних трат пока не надо. Желаю вам удачи и берегите себя в азиатских краях.

  • Еще приятно, что попытки eBay по руссификации интерфейса для пользователей из России и стран СНГ, начали приносить плоды. Ведь подавляющая часть граждан стран бывшего СССР не сильна познаниями иностранных языков. Английский язык знают не более 5% населения. Среди молодежи — побольше. Поэтому хотя бы интерфейс на русском языке — это большая помощь для онлайн-шоппинга на этой торговой площадке. Ебей не пошел по пути китайского собрата Алиэкспресс, где совершается машинный (очень корявый и непонятный, местами вызывающий смех) перевод описания товаров. Надеюсь, что на более продвинутом этапе развития искусственного интеллекта станет реальностью качественный машинный перевод с любого языка на любой за считанные доли секунды. Пока имеем вот что (профиль одного из продавцов на ебей с русским интерфейсом, но англоязычным описанием):
    https://uploads.disquscdn.com/images/7a52c9a89108b922159a4fad35de0ab0bee0c8804b9731f56d8a1dc659655d60.png