Водоснабжение гостиниц и требования к ним. Водоснабжение и канализация гостиницы

Вода в отелях необходима для выполнения целого спектра нужд, и потому предельно важно обеспечить бесперебойную работу системы водоснабжения. Каждый из элементов этой системы выполняет определенную функцию: забор осуществляется посредством специальных сооружений и устройств, вода очищается и обрабатывается благодаря отдельному оборудованию, сеть наружного и внутреннего водопровода является каналом для доставки воды в определенные точки. При этом следует заметить, что отели могут быть «запитаны» и от городских/поселковых централизованных водопроводов, а могут функционировать, используя воду благодаря автономной системе водоснабжения, личной скважине. В обоих случаях предельно важно следить за нормальной работой каждого узла системы, так как эксплуатация в таких условиях является предельно интенсивной. На случай возникновения аварийных ситуаций лучше предусмотреть отдельную, работающую независимо, систему подачи воды. Как правило, современные гостиницы имеют подобный «дубль» системы, будь это респектабельный Рэддисон в Москве, или небольшой челябинский амрита экспресс отель отзывы о которых всегда только положительные, так как постояльцы никогда не испытывают неудобств из-за отсутствия воды в кране или отопления в холодное время.

Так как в современных отелях в каждом из номеров имеется собственный санузел, очень важно следить за состоянием сантехники и подходящих к ней труб. Для этого могут быть использованы проверочные камеры, что размещают между двумя смежными санузлами. Нередко проблемы возникают из-за слишком низкого напора в системе, что недопустимо по причине высокого процента риска возникновения пожарных ситуаций в общественных местах. По этой причине каждому заведению рекомендовано обзавестись отдельным резервуаром, который может быть использован для критических моментов. Сама же система обязательно должна включать такие элементы, как водомерный узел, один-несколько фильтров дополнительной очистки, водонапорные баки и повышающие напор насосы, стояки, распределительные магистрали, подводки, устройства пожаротушения, водозаборные устройства. С таким продуманным оснащением заведение будет функционировать бесперебойно. А отзывы и цены гостиниц в калининграде , Питере, Москве и других городах будут только положительными и приемлемыми. Комфорт в заведениях такого типа всегда превыше всего.


    Водосточная система крыши- неотъемлемая часть кровельной системы, любого здания. Она необходима для сбора с кровли атмосферных осадков, а также для...


    На сегодняшний день существует большое количество возможностей сделать недорогой и одновременно качественный ремонт собственной квартиры. Для того...


    В этой статье пойдет разговор о том, что смог бы дать для вас фильтр для очистки воды, что они необходимы и полезны в любом комплексе. Но забывая о...

Дорога — это один из тех видов поддерживающей деятельности, на которую человек тратит огромное количество времени. Особенно много его «инвестируют» те, чья работа связана с постоянными поездками из города в город; и в России это основные клиенты гостиничного бизнеса. В сознании таких людей полёты эволюционируют из разряда мистического ритуала в категорию серых будней, а отель превращается из необычного строения в место, где важны только три составляющие — вкусный завтрак, мягкая постель и, конечно же, бодрящий душ. Возможность привести себя в порядок после долгого пути, да и просто расслабиться — первая потребность гостя. И именно от качества душа будет во многом зависеть первое впечатление клиента, а значит, и вероятность его возвращения в эту гостиницу в будущем.

Что же мы ценим в таком незамысловатом занятии, как принятие душа? В первую очередь вспоминаются две вещи — хороший напор воды и постоянство температуры. И, как ни удивительно, это два взаимосвязанных явления. Непостоянство температуры в душе, когда вода резко становится слишком горячей, напрямую связано с нехваткой или переизбытком давления в трубах. Величина давления зависит от выбранного типа насосной станции.

Классическая насосная станция релейного типа привлекательна по уровню цены, но, к сожалению, не способна поддерживать постоянное давление. Современные решения с частотным преобразователем, напротив, гарантируют постоянный напор, а значит, и комфорт гостя, но часто не подходят из-за высокой стоимости или больших габаритов.

Станция E.Sytwin представляет собой два объединённых общим коллектором насоса E.Sybox — одного из наиболее интригующих решений современности. Это малошумный насос со встроенным гидроаккумулятором на 2 л и частотным преобразователем, работающим от сигналов встроенных датчиков давления и протока

Приятным исключением из этого правила является насосная станция E.Sytwin от итальянского производителя — компании DAB .

Насосная станция E.Sytwin представляет собой два объединённых общим коллектором насоса E.Sybox — одного из наиболее интригующих решений современности. Это малошумный насос со встроенным гидроаккумулятором на 2 л и частотным преобразователем, работающим от сигналов встроенных датчиков давления и протока.

Обычно объединение в станцию значительно повышает стоимость общей конструкции, однако благодаря инновационной технологии сопряжения насосов в единый блок с помощью зашифрованного беспроводного соединения производителю не требуется осуществлять объединение в станцию непосредственно на заводе, что значительно снижает затраты на производство, а значит, и конечную стоимость закупки.

Насосы монтируются на общее основание, которое обеспечивает возможность подвода трубопроводов как с одной, так и с двух сторон, что значительно упрощает поиск подходящего помещения. Для установки насоса в основание необходимо лишь надеть его сверху и зафиксировать специальным крепёжным элементом. Неожиданно подобная конструкция оборачивается интересным плюсом — если один из насосов сломался, заменить его будет очень легко, ведь демонтаж и монтаж нового E.Sybox займут до 10 минут времени.

Гидравлические возможности будут идеально отвечать потребностям стандартной мини-гостиницы с фондом в 20 номеров. Под такое количество санузлов требуется станция, которая сможет обеспечить расход порядка 120 л/ мин. E.Sytwin может обеспечить такой расход, поддерживая постоянное давление в 3,2 бара, при этом останется ещё порядка 30 л/мин. под пиковую нагрузку. При этом уровень шума работающей установки — всего 45 дБ(А), а значит, покой гостей не будет нарушен.

Помимо невысокой цены и лёгкости монтажа, насосная станция E.Sytwin подкупает и простотой настройки. Все параметры насоса выводятся на дисплей — настройка проводится с помощью кнопок на дисплее насоса. Если монтажник ошибся и, например, установил слишком сильный напор, технической службе будет очень просто произвести перенастройку. А благодаря системе автодиагностики в случае неполадки на дисплей выводится код ошибки, который можно посмотреть в инструкции — примерно 30 % сбоев можно будет устранить самостоятельно. Хотя вероятность поломки насоса мала — в E.Sytwin встроено семь видов защит: защита от замерзания, от сухого хода, от утечек, от перепадов напряжения, амперометрическая защита двигателя, защита от перегрева и от гидравлического удара.

Конечно же, нельзя обойти вниманием частотный преобразователь, который, помимо поддержания постоянного давления, даёт и значительную экономию энергии. На практике это выглядит так: когда в одном номере пользуются душем, то E.Sytwin потребляет 0,387 кВт, а когда душ работает в пяти номерах — 1 кВт. За счёт такой вариативности, по сравнению с классическими решениями, которые всегда потребляют максимум энергии, возможна экономия до 50 %.

Исходя из вышесказанного, легко сделать очевидный вывод: если вы хотите гарантированно обеспечить комфорт гостя и иметь полную уверенность в том, что сам насос будет потреблять минимум энергии, а также вам требуется доступное по цене решение, ваш выбор — насосная станция E.Sytwin.

В гостиницах вода используется на хозяйственно-питьевые нуж­ды - для питья и личной гигиены персонала и гостей; на произ­водственные нужды - для уборки жилых и общественных поме­щений, полива территории и зеленых насаждений, мытья сырья, посуды и приготовления пищи, стирки спецодежды, занавесей, постельного и столового белья, при оказании дополнительных услуг, например, в парикмахерской, спортивно-оздоровительном центре, а также для противопожарных целей.

Система водоснабжения включает в себя три компонента: ис­точник водоснабжения с сооружениями и устройствами для забо­ра, очистки и обработки воды, наружные водопроводные сети и внутренний водопровод, расположенный в здании.

Гостиницы, расположенные в городах и населенных пунктах, как правило, снабжаются холодной водой из городского (посел­кового) водопровода. Гостиницы, расположенные в сельской ме­стности, в горах, на автострадах, имеют систему местного водо­снабжения.

В городском водопроводе используют воду из открытых (реки, озера) или закрытых (подземные воды) источников.

Вода в городском водопроводе должна соответствовать требовани­ям ГОСТ Р 2872-82. Перед подачей в городскую водопроводную сеть вода из открытых источников водоснабжения всегда проходит предварительную обработку для приведения показателей ее каче­ства в соответствие с требованиями стандарта. Вода из закрытых источников водоснабжения обычно в обработке не нуждается. Об­работка воды осуществляется на водопроводных станциях. При водо­снабжении из рек станции размещают по течению реки выше на­селенных пунктов.

В состав водопроводной станции входят следующие сооружения:

Водоприемные устройства;

Насосы первого подъема;

Отстойники и очистные сооружения;

Резервуары для хранения воды;

Насосы второго подъема.

Насосы второго подъема поддерживают необходимое давление в магистральных трубопроводах и системе трубопроводов город­ского водопровода. В отдельных случаях к системе магистральных трубопроводов подсоединяют водонапорные башни, которые со­держат запас воды и могут создавать давление в системе водопровода за счет подъема водяных резервуаров на определенную высоту.

От водопроводной станции через городскую водопроводную сеть вода попадает к потребителям.

Внутренний водопровод здания представляет собой совокупность оборудования, устройств и трубопроводов, подающих воду из цен­тральных систем наружного водопровода или от местных источ­ников водоснабжения к водоразборным точкам в здании. Внут­ренний водопровод в зданиях гостиниц должен быть раздельным для удовлетворения хозяйственно-производственных и противо­пожарных нужд. Хозяйственно-питьевой и производственный во­допроводы объединяют, так как на хозяйственные и производ­ственные нужды в гостиницах используется чистая питьевая вода.

Внутренний водопровод системы холодного водоснабжения включает в себя следующие элементы:

Один или несколько вводов;

Водомерный узел;

Фильтры для дополнительной очистки воды;

Повысительные насосы и водонапорные баки;

Система трубопроводов с регулирующей арматурой (распре­делительные магистрали, стояки, подводки);

Водоразборные устройства;

Устройства пожаротушения.

Здание может обслуживаться од­ним или несколькими насосами, установленными параллельно или последовательно. Если здание обслуживается одним насо­сом, то должен быть подключен к сети и второй насос - резер­вный. Подбирают насосы с учетом их производительности и со­здаваемого напора.

Для системы внутреннего водопровода используют стальные (оцинкованные) или пластиковые трубы. Трубопроводы проклады­вают открыто и закрыто в строительных конструкциях. Горизон­тальные участки для обеспечения спуска воды прокладывают с уклоном в сторону ввода. Система водопровода в зависимости от схемы может быть с верхней или нижней разводкой воды.

Диаметр трубопровода определяют по специальным таблицам в зависимости от числа водоразборных (водопотребляющих) то­чек и их размеров.

Диаметр магистралей систем хозяйственно-производственно-про­тивопожарного водопровода принимается равным не менее 50 мм.

Системы внутреннего водопровода оснащаются трубопроводной и водоразборной арматурами.

Трубопроводная арматура предназначена для отключения уча­стков трубопроводов на период ремонта, регулирования давления и расхода в системе. Различают запорную, регулирующую, пред­охранительную и контрольную трубопроводную арматуру.

В качестве запорной и регулирующей арматуры используют зад­вижки и вентили. Задвижки изготовляют из чугуна и стали, а вен­тили, кроме того, из латуни. Запорная арматура устанавливается на вводе, стояках и ответвлениях.

К предохранительной арматуре относятся предохранительные и обратные клапаны, к контрольной - указатели уровня, конт­рольные краны, краны для манометров.

К водоразборной арматуре относятся различные краны у мест разбора воды: настенные, туалетные, краны сливных бачков, по­ливочные, писсуарные, смывные, а также краны-смесители для моек, ванн, душей, умывальников, бассейнов, стиральных ма­шин и др.

Противопожарный водопровод

Вода является наиболее распространенным средством пожа­ротушения. Обладая большой теплоемкостью, она охлаждает го­рючие вещества до температуры более низкой, чем температура их самовоспламенения, и преграждает доступ воздуха в зону го­рения с помощью образующихся паров. Направляемая под боль­шим напором струя воды оказывает на огонь и механическое воздействие, сбивая пламя и проникая в глубь горящего объекта. Растекаясь по горящему объекту, вода смачивает еще не охва­ченные огнем части конструкций зданий и предохраняет их от загорания.

На тушение пожара вода подается из действующего водопро­вода. В ряде случаев она может подаваться с помощью насосов из естественных или искусственных водоемов.

Внутреннее противопожарное водоснабжение обеспечивается устройством в здании стояков с пожарными кранами. Пожарные краны размещают на лестничных площадках, в коридорах и отдельных помещениях гостиниц на высоте 1,35 м от пола в специальных шкафчиках с обозначением «ПК». В пожарном шкафчике поми­мо крана должен находиться брезентовый рукав длиной 10 или 20 м и металлический пожарный ствол (брандспойт). Рукав имеет на концах быстроразъемные гайки для соединения со стволом и вентилем крана. Рукава укладывают на поворотную полку или на­матывают на катушку. Расстояние между пожарными кранами за­висит от длины рукава и должно быть таким, чтобы вся площадь здания орошалась хотя бы одной струей. В здании допускается при­менение рукавов одной длины и диаметра.

В гостиницах, располагающихся в многоэтажных зданиях, в си­стему внутреннего противопожарного водопровода входят также ав­томатические средства пожаротушения, локализующие очаг заго­рания, преграждающие пути распространяющемуся пламени и дымовым газам, ликвидирующие возгорание.

Спринклерные системы служат для локального тушения пожара и загораний, охлаждения строительных конструкций и подачи сиг­нала о пожаре.

Спринклерная система включает в себя систему трубопрово­дов, проложенных под потолком и заполненных водой, и сприн­клерные оросители, отверстия которых закрыты легкоплавки­ми замками. В состоянии готовности спринклерная система на­ходится под давлением. При повышении температуры в поме­щении замок оросителя плавится и струя воды из оросителя, ударяясь о розетку, разбивается над очагом пожара. Одновре­менно вода подходит к сигнальному прибору, который подает сигнал о пожаре. Площадь, защищаемая одним оросителем, составляет около 10 м 2 . Спринклерные оросители устанавлива ют в жилых номерах, коридорах, служебных и общественных помещениях гостиниц.

Дренчерные системы предназначены для тушения пожаров по всей расчетной площади, создания водяных завес в проемах про­тивопожарных стен, над противопожарными дверьми, разделяю­щими коридоры гостиницы на секции, и сигнализации о пожаре. Дренчерные системы могут быть с автоматическим и ручным (ме­стным и дистанционным) включением. Дренчерные системы со­стоят из системы трубопроводов и оросителей, но в отличие от спринклерной системы водяные дренчерные оросители не имеют замков и постоянно открыты. В трубопроводе, подводящем воду к группе последовательно расположенных оросителей, устанавли­вается клапан водоподачи с термочувствительным замком. При пожаре замок открывает клапан и из всех дренчерных головок вода поступает для тушения пожара или создания завесы. Одно­временно срабатывает пожарная сигнализация.

Работоспособность спринклерных и дренчерных установок за­висит от их технического обслуживания, которое складывается из выполнения ряда мероприятий, предусмотренных инструкциями по их эксплуатации.

Система горячего водоснабжения

Горячая вода в гостиницах используется на хозяйственно-пи­тьевые и производственные нужды. Поэтому она, так же как и холодная вода, используемая для этих целей, должна отвечать требованиям ГОСТ Р 2872-82. Температура горячей воды во из­бежание ожогов не должна превышать 70 °С и быть не ниже 60 °С, что необходимо для производственных нужд.

Горячее водоснабжение в гостиницах может быть местным, цен­тральным или централизованным.

При местном водоснабжении вода, поступающая из системы хо­лодного водоснабжения, нагревается в газовых, электрических водонагревательных, водогрейных колонках. В этом случае нагрев воды осуществляется непосредственно у мест ее потребления. Для того чтобы избежать перерывов в горячем водоснабжении, в гостиницах используют обычно центральную систему горячего водоснабжения. При центральном приготовлении горячей воды вода, поступающая из системы холодного водоснабжения, нагревается водонагревате­лями в индивидуальном тепловом пункте здания гостиницы или центральном тепловом пункте, иногда вода нагревается непосред­ственно в котлах местных и центральных котельных. При централи­зованном теплоснабжении вода нагревается в водонагревателях па­ром или горячей водой, поступающими из городской теплосети.

Схема сетей горячего водоснабжения может быть тупиковой или с организацией циркуляции горячей воды по системе циркуляци­онных трубопроводов. Тупиковые схемы предусматривают при по­стоянном водоразборе. Если водоразбор периодический, то при та­кой схеме вода в трубопроводах в период отсутствия отбора будет остывать, а при водоразборе поступать к водопроводным точкам с пониженной температурой. Это приводит к необходимости непро­изводительного сброса большого количества воды через водораз­борную точку при желании получить воду с температурой 60 - 70 "С.

В схеме с циркуляцией воды этот недостаток отсутствует, хотя она обходится дороже. Поэтому такая схема применяется в тех случаях, когда водоразбор непостоянен, но требуется поддержи­вать постоянную температуру воды при водоразборе.

Циркуляционные сети устраивают с принудительной или ес­тественной циркуляцией. Принудительную циркуляцию осуществ­ляют, устанавливая насосы, аналогично системе водяного ото­пления зданий. Используют ее в зданиях, имеющих более двух этажей, и при значительной длине магистральных трубопроводов. В одно-, двухэтажных зданиях при небольшой протяженности тру­бопроводов возможно устройство естественной циркуляции воды по системе циркуляционных трубопроводов за счет разности объем­ной массы воды при различной температуре. Принцип действия такой системы аналогичен принципу действия системы водяного

отопления с естественной циркуляцией. Также как и в системах холодного водоснабжения, магистрали горячей воды могут быть с нижней и верхней разводкой.

Система горячего водоснабжения здания включает в себя три основных элемента: генератор горячей воды (водонагреватель), тру­бопроводы и водоразборные точки.

В качестве генераторов горячей воды в системах центрального горячего водоснабжения используют скоростные водо-водяные и пароводяные водонагреватели, а также емкие водонагреватели.

В скоростном пароводяном водонагревателе горячий пар, пода­ваемый в корпус нагревателя, нагревает воду, проходящую по латунным трубкам, расположенным внутри корпуса.

Расчетная температура теплоносителя в водо-водяном нагрева­теле принимается 75 °С, начальная температура нагреваемой воды - 5 °С, скорость движения нагреваемой воды - 0,5 - 3 м/с. Скоростные водонагреватели применяют в системах с равномер­ным расходом воды и большим водопотреблением.

Емкие водонагреватели используют в системах с непостоянным и небольшим водопотреблением. Они позволяют не только нагре­вать, но и аккумулировать горячую воду.

Трех-, четырех- и пятизвездные гостиницы должны иметь ре­зервную систему горячего водоснабжения на время аварий или про­ведения профилактических работ. Для системы резервного горя­чего водоснабжения могут быть использованы промышленные электрические водонагреватели. На рис. 2.19 представлен электри­ческий промышленный водонагреватель «OSO» (Норвегия). Ем­кость бака такого водонагревателя составляет от 600 до 10 ООО л, диапазон регулировки температуры воды - от 55 до 85 °С. Внут­ренний бак выполнен из нержавеющей стали с медным покрыти­ем. В системе резервного горячего водоснабжения может быть не­сколько водонагревателей, работающих параллельно.

Трубопроводы системы горячего и холодного водоснабжения пред­ставляют собой единый комплекс системы хозяйственно-произ­водственного снабжения гостиницы и прокладываются параллельно.

Водоразборные точки оборудуют кранами-смесителями, позво­ляющими получить широкий спектр температуры воды (от 20 до 70 °С) за счет смешения горячей и холодной воды.

Для системы горячего водоснабжения используют стальные оцинкованные или пластиковые трубы во избежание коррозии. Соединения стальных труб и арматуры по этой же причине долж­ны быть резьбовыми. Для сокращения потерь теплоты и предотв­ращения остывания воды магистральные трубопроводы и стояки теплоизолируют. Водоразборная и трубопроводная арматура в си­стемах горячего водоснабжения используется латунная или брон­зовая с уплотнениями, выдерживающими температуру до 100 °С.

Эксплуатация систем водоснабжения

После завершения всех монтажных работ по сооружению или капитальному ремонту систем холодного или горячего водоснаб­жения приступают к их приемке в эксплуатацию. Приемку начина­ют с осмотра всего оборудования и трубопроводов систем водо­снабжения. Замеченные недостатки вносят в дефектную ведомость. Они подлежат устранению в указанные сроки.

Затем после устранения выявленных недостатков проводят ис­пытание системы водоснабжения на герметичность. При этом ар­матура всех водоразборных точек должна быть закрыта. Испыта­ние состоит в том, что трубопроводы заполняют водой с помо­щью гидравлического пресса, поднимая давление в трубопрово­дах до рабочего значения. При появлении протечек устраняют мел­кие дефекты монтажа, подтягивают соединения трубопроводов между собой, с оборудованием и арматурой, уплотняют сальни­ки. По завершении этих работ гидравлическим прессом создают давление в трубопроводах выше рабочего на 0,5 МПа и выдержи­вают систему под этим давлением 10 мин. В течение этого срока давление не должно подниматься более чем на 0,05 Па. При вы­полнении этого требования система считается выдержавшей ис­пытание на герметичность. Одновременно с трубопроводными се­тями испытывают под давлением водонагреватели системы горя­чего водоснабжения.

По завершении работ по проверке герметичности системы водоснабжения осуществляют ее пробный пуск. Во время пробного пуска проверяют достаточность снабжения холодной и горячей во­дой всех водоразборных точек, определяют соответствие температуры воды требуемому значению (65 - 70 °С), проверяют отсутствие шума при работе насоса и его перегрева, оформляют акт.

Правильная и надежная работа системы внутреннего водо­провода зависит от условий ее эксплуатации, надлежащего надзо­ра и ухода.

Основные условия эксплуатации: устранение утечки воды, пре­дотвращение замерзания воды в трубах сети и отпотевания поверхности трубопроводов, слабый напор воды, борьба с шумом от водоразборной арматуры при ее открывании.

В период эксплуатации системы холодного и горячего водо­снабжения проводят периодические осмотры систем, устанавливая следующее:

Исправность задвижек водомерного узла и водомера, насос­ного оборудования;

Отсутствие утечек воды в соединениях арматуры и оборудова­ния;

Исправность оборудования для нагрева воды;

Исправность магистральных трубопроводов, стояков, подво­док;

Исправность водоразборной арматуры.

Утечка воды через трубопроводы обычно происходит при их повреждении вследствие коррозии. При открытой прокладке тру­бопроводов поврежденные трубы легко обнаружить и заменить, при скрытой - обнаружить течь весьма трудно.

Основная утечка воды происходит через водоразборные уст­ройства из-за износа уплотнительных прокладок, повреждения или выработки отдельных деталей узлов. Изношенные или поврежден­ные элементы подлежат замене или ремонту.

Во избежание повреждения водопровода вследствие замерзания труб при выключении системы отопления и падения температуры в по­мещениях до 3 °С нужно спустить воду из трубопроводов.

В процессе эксплуатации системы водоснабжения могут воз­никнуть ситуации, при которых вода слабо или вовсе не поступает к водоразборным точкам. Это может быть вызвано: недостаточным давлением на вводе в здание; засорением сетки водомера или ус­тановкой водомера недостаточного калибра; неисправностью на­соса; уменьшением проходного сечения трубопроводов вследствие обрастания стенок труб отложениями солей или попадания по­сторонних предметов и ржавчины. Для устранения перечисленных причин необходимо:

Установить насос для повышения давления в системе трубо­провода здания;

Прочистить или заменить водомер;

Исправить или заменить клапан насоса;

Прочистить водопроводы и водоразборную арматуру.

В процессе эксплуатации системы водоснабжения могут воз­никнуть также шумы в трубопроводах. Вибрация и шум возникают при износе насоса и неправильном его монтаже при жесткой за­делке труб в строительные конструкции.

1. Внутренний водопровод


Внутренний водопровод представляет собой систему трубопроводов и устройств, обеспечивающих подачу холодной воды от наружной водопроводной сети к санитарно-техническим приборам и пожарным кранам, расположенным внутри здания.

Внутренний водопровод состоит из ввода (одного или нескольких), водомерного узла, магистральной линии стояков, подводок к водоразборным приборам и арматуры. В отдельных случаях в его состав могут входить также насосные установки, водонапорные баки и другое оборудование, расположенное внутри здания.


1.1 Выбор системы внутреннего водопровода


Выбор системы внутреннего водопровода производится в зависимости от назначения здания (гостиница), требований к качеству воды, технико-экономической целесообразности.

В данном проекте согласно приложению А /1/ принимается хозяйственно-питьевая система водоснабжения с противопожарным водопроводом, имеющим 1 струю и минимальный расход воды 2,5 л/с, т.к. число этажей - 5, а строительный объем равен 7558,2 м3.


1.2 Выбор схемы внутреннего водопровода


Выбор схемы водопровода является важной и трудной задачей проектирования, призванной обеспечить надежность снабжения потребителя водой в необходимом количестве и заданного качества, простоту его монтажа и эксплуатации.

Различают водопроводные сети с верхней и нижней разводкой. В данном проекте принята схема водоснабжения с нижней разводкой, т.к. имеется подвальная часть здания. Водопроводная сеть может быть кольцевая и тупиковая. В данном здании принята тупиковая схема водоснабжения, т.к. возможен кратковременный перерыв в подаче воды. В места присоединения ввода к наружному водопроводу устанавливается запорная арматура (задвижки, вентили), в месте ввода в здание устанавливается водомерный узел.


1.3 Конструирование и гидравлический расчет внутреннего водопровода


.3.1 Расстановка стояков

Внутренний водопровод выполняется из водогазопроводных труб.

Прокладка магистрали водопровода осуществляется под потолком подвала по внутренним стенам.

Прокладка магистрали осуществляется открытым способом.

Крепление трубопровода осуществляется хомутами, крючьями, подвесками на кронштейн.

На плане этажа устанавливается необходимое и достаточное количество стояков. В данном проекте 6.


1.3.2 Трассировка схемы водоснабжения

С плана этажа на план подвала переносятся места расположения стояков, и они объединяются в единую систему, которая подсоединяется к наружному водопроводу.


1.3.3 Аксонометрическая схема

Аксонометрическая схема осуществляется в М 1:200 по всем трем осям. На аксонометрической схеме показывают: ввод водопровода, водомерный узел, магистральный водопровод, стояки, подводки к водоразборной арматуре, поливочные краны, водоразборную и запорную арматуру.

Подводки к водоразборным приборам и водоразборную арматуру изображают только для верхнего этажа, на остальных этажах показывают только ответвления от стояков.

Отметка пола первого этажа =184,5 м.

Толщина перекрытия 0,3 м.

Отметка потолка подвала = 184,5-0,3=184,2 м.

Высота подвала hподв =2,5 м.

Отметка пола подвала = 184,2-2,5=181,5 м.

Аксонометрическая схема внутреннего водопровода является основой для

гидравлического расчета водопроводной сети.


1.3.4 Определение диктующей точки

Тупиковую схему хозяйственно-питьевого водопровода рассчитывают на случай максимального водопотребления. Основной задачей гидравлического расчета является определение диаметров трубопроводов и потерь напора в них при пропуске расчетных расходов.

На аксонометрической схеме выбирают расчетное магистральное направление. За расчетное принимают направление от точки присоединения к наружному водопроводу до самой удаленной и высоко расположенной от ввода водоразборной точки, до которой суммарные потери напора будут наибольшими. Такую водоразборную точку принято называть диктующей. При выявлении диктующего водоразборного устройство необходимо учитывать требуемый напор Hf перед ним.

В данном проекте Hf = 3 м., т.к. диктующей точкой является смеситель ванной. Hf = 2 м. для всех остальных приборов.

Выбранное расчетное направление движения воды разбивают на участки. За расчетный принимают участок с постоянным расходом и диаметром. Нумерацию ведут от выливного отверстия диктующей точки сверху вниз. Каждый участок водопроводной сети обозначают цифрами: 1-2, 2-3, 3-4 и т.д. (в данном проекте всего 12 участков). На каждом участке проставляют его длину, а после гидравлического расчета - диаметр.


1.3.5 Определение максимальных секундных расходов воды на расчетных участках

На участках максимальные секундные расходы qc , л/с определяют по формуле

5·qc0·?, (1.1)


где qc0 - расход прибором холодной воды, величину которого следует принимать по прил. Б /1/, л/с по наибольшему прибору;

В данном проекте для смесителя ванной: qc0=0,18 л/сtot=0,25 л/с

для смесителя умывальника: qc0= 0,09 л/с tot= 0,12 л/с

для крана смывного бачка: qc0=0,1 л/сtot=0,1 л/с.

а - безразмерный коэффициент, определяемый по прил. В /1/, в зависимости от общего числа приборов N 0на расчетном участке сетей и вероятности их действия Рс.

Вероятность действия санитарно-технических приборов P(Рtot , Pc) на участках сети, обслуживающих в зданиях группы одинаковых потребителей, определяется по формулам


где qchr,u, qtothr,u- норма расхода воды потребителем в час наибольшего водопотребления, л, принимается по прил. Г /1/; U- общее число потребителей в здании; N - общее число санитарно-технических приборов в здании; tot - расход прибором общей воды, л/с, величину которого следует принимать по прил. Б /1/.

В данном проекте qchr,u = 5,6 л/с, qtothr,u = 15,6 л/с, U =90, N = 120.= 5,6·90/3600·0,18·100=0,008=15,6·90/3600·0,25·100=0,016


1.3.6 Определение диаметров трубопроводов

Зная максимальный секундный расход на участке (qc) и ориентируясь на скорость движения жидкости в трубах (vэк? 1 м/с, vдоп? 3,5 м/с), по /2/ определяем диаметр, скорость движения и уклон (d, v, i).

Затем определяются потери напора по длине на участках по формуле


Где l - длина расчетного участка, м.

Весь расчет внутреннего водопровода сводится в таблицу 1.


Таблица 1 - Гидравлический расчет внутреннего водопровода

Номер расчетного участкаЧисло приборов на участке, NВероятность действия приборов, Pc или PtotN?Pc или N?PtotРасход воды прибором q0c или q0tot Расчетный расход, qc или qtot, л/сДиаметр трубы на участке, d,ммДлина участка l мСкорость движения воды v, м/сУклон iПотери напора по длине на участке, м Нl = ila1-210,00650,00650,20,180,18150,71,060,29610,207272-320,00650,0130,20,180,18151,21,060,29610,355323-440,00650,0260,2280,180,2052202,40,620,07350,17644-580,00650,0520,2760,180,2484202,950,780,11060,326275-6120,00650,0780,3150,180,2835202,950,940,15490,4569556-7160,00650,1040,3490,180,3141252,950,650,05750,1696257-8200,00650,130,3780,180,3402254,10,650,05750,235758-9400,00650,260,5020,180,443725110,840,09131,00439-10600,00650,390,6020,180,5418250,61,030,13250,079510-11800,00650,520,6920,180,622832110,680,04220,464211-121200,0131,561,260,251,3625503,90,660,02380,09282?3,56841

1.3.7 Определение требуемого напора

Определяется требуемый напор Hcd для диктующей водоразборной точки по формуле


Hdc=Hgeom+Htot+Hf+Hz, (1.4)


где Hgeom - геометрическая высота подачи воды (от поверхности земли у городского водопроводного колодца до диктующего водозаборного прибора), м;

Zд.т - zпзгк, (1.5)


где zд.т - геодезическая отметка диктующей водоразборной точки, определяемая формулой

д.т = zп.в.э. + hизл, (1.6)


где zп.в.э - отметка пола верхнего этажа, м. (zп.в.э = 184,3+4?3=196,3 м), hизл - высота излива каждого прибора (для смесителя ванной 2,2 м);пзгк - геодезическая отметка поверхности земли у городского колодца (zпзгк = 202,5 м),д.т.= 196,3+2,2= 198,5 м;= 198,5-184= 14,5 м;

Нtot- суммарные потери напора на расчетном направлении, м, определяемые по формуле

= åHl ?(1+kl), (1.7)


где?Hl - суммарные потери по длине на расчетном направлении (табл. 1), м; - коэффициент, учитывающий местные потери напора и принимаемый kl= 0,2 (т.к. система объединенная);= 3,56841(1+0,3)=4,639 м;

Hf - свободный напор у диктующего водоразборного прибора, принимаемый по прил. Б /1/, м;

Нz- потери напора на водомере, м,


Нz = S?(3,6? qtot)2, (1.8)


где S - гидравлическое сопротивление водомера (м/м6)/ч2(по прил. Д/1/ подобран крыльчатый водомер d = 32 мм и сопротивлением S = 0,1 (м/м6)/ч2); qtot - максимальный секундный расход на вводе в здание, л/с (qtot = 2,396 л/с);

Нz = 0,1?(3,6 ?1,3625)2 = 2,4 м.=14,5+4,639+3+2,4 = 24,539 м


1.3.8 Сопоставление требуемых напоров

По результатам расчетов требуемый напор сопоставляется с гарантийным.= 24,539 м, а Hg = 18 м.

Так как Hdc > Hg, то необходимо проектировать повысительную насосную установку.


1.3.9 Подбор повысительных насосов

Подбор повысительных насосов производится по требуемому напору и производительности. Необходимый напор насосов определяется по формуле

Hdc - Hg , (1.9)

24,539-18=6,539 м.

Производительность насоса принимается равной qtot - максимальном секундному расходу на вводе в здание qtot = 1,3625 л/с.

По приложению Е /1/ по Hp =6,539 м. и qtot = 1,3625 л/с подобран насос

КМ 8/18б, со следующими характеристиками:

подача 1,2…3,6 л/с;

полный напор 12,8…8,8 м;

номинальная подача 2,5 л/с;

полный напор при номинальной подаче 11,4 м;

частота вращения 2900 об/мин;

КПД насоса 35…45 %;

мощность электродвигателя 1,1 кВт.

К установке принято 2 насоса (один рабочий, другой резервный).

Расположение насосов принимается в отдельном здании, примыкающем к проектируемому жилому 5ти этажному зданию.

2. Внутренняя и внутриквартальная канализация


Системы внутренней канализации проектируют для отвода сточных вод из зданий в наружную канализацию.


.1 Выбор системы внутренней канализации


Для отвода стоков от пятиэтажной гостиницы принята хозяйственно-бытовая система канализации в связи с отсутствием в их стоках агрессивных компонентов.

водопровод гидравлический канализация стояк

2.2 Конструирование и гидравлический расчет внутренней канализации


Для устройства внутренних канализационных сетей применяется чугунный и пластмассовый трубопровод. Способ соединения чугунных труб раструбный, пластмассовых - термический.

Все внутренние канализационные сети предусматриваются в безнапорном режиме движения жидкости.

В данной курсовой работе для оборудования внутренней канализации здания приняты трубы чугунные, режим движения жидкости - безнапорный.


2.2.1 Расстановка стояков

На плане этажа и на плане подвала устанавливается необходимое и достаточное количество канализационных стояков.

В данной курсовой работе к установке принято 6 канализационных стояков.

2.2.2 Трассировка канализационных сетей

На плане подвала канализационные стояки объединяются в отдельные группы, и решается вопрос о сбросе стоков за пределы здания. Намечаются расчетные участки.


2.2.3 Определение расчетных расходов

Определяем максимальный секундный расход по формуле:



где qtot - максимальный секундный расход в системе водоснабжения, л/с, определяется по формуле



где? - безразмерный коэффициент, принимаемый по прил. В /1/ и зависит от числа приборов N (в данном проекте N=120) и вероятности их действия Ptot, принимаемой согласно п. 1.3.5 настоящей работы, Ptot=0,016;tot - максимальный секундный расход прибора, определяется по прил. Б /1/;s - расход стоков от прибора, принимается по прил. Б /1/:s=1,6 л/с для унитаза со смывным бачком.=5·0,25·0,692 = 0,865 л/с=0,865+1,6=2,465 л/с


2.2.4 Гидравлический расчет внутренней канализации

Зная максимальный секундный расход стоков qs и ориентируясь на скорость движения стоков 4…8??ст?0,7 м/с и степень наполнения 0,6?h/d?0,3 по /3/ окончательно подбирается диаметр труб, скорость движения стоков, степень наполнения трубы и уклон (d, v,h/d, i).

При этом на каждом участке должно быть выполнено условие



где k - коэффициент, принимаемый для чугунных труб равным 0,6.

Если не удается выполнить это условие, то этот участок трубопровода принято считать безрасчётным и для него конструктивно принимаются -

при d=50 мм уклон 0,03=100 мм уклон 0,02=150 мм уклон 0,01.

Гидравлический расчёт внутренней канализации сводится в табл. 3.


Таблица 2 - Гидравлический расчёт внутренней канализации

№ расчетного участкаNPtotNPtot?qtot, л/сq0s, л/сqs, л/сd, ммi?, м/сУчастокСтК1-1-2400,0130,520,6920,8651,62,4651000,020,790,40,5безр.СтК1-2-Б400,0130,520,6920,8651,62,4651000,020,790,40,5безр.СтК1-3-Б200,0130,260,5020,62751,62,22751000,020,740,360,44безр.Б-СК№1600,0130,780,8491,061251,62,661251000,050,80,420,52безр.СтК1-6-5400,0130,520,6920,8651,62,4651000,020,790,40,5безр.СтК1-5-А400,0130,520,6920,8651,62,4651000,020,790,40,5безр.СтК1-4-А200,0130,260,5020,62751,62,22751000,020,740,360,44безр.А-СК№2600,0130,780,8491,061251,62,661251000,020,80,420,52безр.

2.2.5 Проверка пропускной способности канализационных стояков

Проверка пропускной способности канализационных стояков осуществляется с помощью приложения М /1/. Для этого на одном из стояков по формуле (2.1) определяется qs (л/с) и этот расход сравнивается с табличным значением qsтабл.

Пропускная способность стояка, при котором обеспечивается устойчивая работа гидравлических затворов будет в том случае, если

< qsтабл. (2.4)


Проверка стояков:

СтК1-1: d = 50 мм, qs = 1,36 л/с, qsтабл = 1,4 л/с - условие (2.4) выполняется

СтК1-2: d = 50 мм, qs = 1,57 л/с, qsтабл = 1,4 л/с - условие (2.4) не выполняется, следовательно, необходимо увеличить диаметр и принять его равным d=100мм.

Для стояков СтК1-1, СтК1-2, СтК1-3, СтК1-6 аналогично СтК1-2 принимаем диаметр d=100 мм.

Максимальная пропускная способность вентилируемого канализационного стояка при d=100 мм qsтабл = 7,4 л/с, а по расчетам для стояков СтК1-7,…СтК1-13 qs = 2,37…4,23 л/с, поэтому условие (2.4) для этих стояков выполняется.

2.3 Конструирование и гидравлический расчет внутриквартальной канализации


Внутриквартальная канализационная сеть проектируется из керамических труб с минимальным диаметром 150 мм. Расстояние между смотровыми колодцами принимается равным 26,479 м. Способ соединения раструбный, глубина заложения зависит от глубины сезонного промерзания и рассчитывается по формуле:

зал = hпр - e (2.5)


где hпр - глубина сезонного промерзания грунта, принимаемая по заданию; e - величина талика, принимаемая равной 0,3 м для труб диаметром 200 м.зал = 2,7-0,3=2,4 м

Результаты расчета сводятся в таблицу 8.


Таблица 3 - Гидравлический расчет внутриквартальной канализации

Номер участкаNPtotNPtot?qtot, л/сq0s, л/сqs, л/сd, ммiv, м/сl, мОтметкиГлубина заложения, мНУКУНУКУНУКУСК№1 - СК№2600,0130,780,8491,061,62,661500,010,698,20,29183,3183,1180,9180,82,42,48Ск№2 - КГК 1200,0131,561,2611,581,63,181500,010,717,40,3183,1183180,8180,62,482,65По результатам гидравлического расчета строится продольный профиль дворовой канализации.

3. Спецификация оборудования


мойка - 30 шт

раковина - 30 шт

ванна - 30 шт

унитаз - 30 шт

водомерный узел - 1 шт

повысительная установка: задвижка - 4 шт

вентиль - 4 шт

насос - 2 шт

трубы для водопровода - стальные оцинкованные по ГОСТ 3264 - 75 = 15 мм l = 19,8 м= 20 мм l = 49,8 м= 25 мм l = 32,7 м= 32 мм l = 11 м= 50 мм l = 19 м

трубы для канализации - чугунные по ГОСТ 9583 - 75 = 100 мм l = 274 м= 150 мм l = 28,6 м

Список литературы


1.Постников П.М. Проектирование и расчет внутреннего водопровода и канализации зданий: Метод. указ. - Новосибирск: Изд-во СГУПСа, 2004. - 40с.

2.Шевелев Ф.А, Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: Справ. пособие. - 6-е изд., доп. И перераб. - М.: Стройиздат, 1984. - 116 с.

.Лукиных А.А., Лукиных Н.А. Таблицы для гидравлического расчета канализационных сетей и дюкеров по формуле акад. Н.Н. Павловского. Изд. 4-е, доп. М., Стройиздат, 1974. - 156 с.

.СНиП 2.04.01 - 85*. Внутренний водопровод и канализация зданий/ Госстрой СССР. М., 1986.


Репетиторство

Нужна помощь по изучению какой-либы темы?

Наши специалисты проконсультируют или окажут репетиторские услуги по интересующей вас тематике.
Отправь заявку с указанием темы прямо сейчас, чтобы узнать о возможности получения консультации.

Добрый день.Нужен котел для обеспечения гостинницы горячей водой,как резервныйюРасход воды 0,5 куб м в час. Владимир Васильевич

Здравствуйте, Владимир Васильевич!

Если вы желаете купить у нас котёл, ничего не выйдет: к сожалению или к счастью, но отопительной техникой со страничек сайта мы не торгуем.

Возможно, вы имели в виду не покупку котла и даже не собирались делиться с нами своими нуждами. Есть вероятность, что вы хотели задать нашим экспертам какой-то вопрос о системе горячего водоснабжения, только забыли его сформулировать. Раз уж мы не знаем, что конкретно вас интересует, позволим себе просто порассуждать на тему «ГВС для гостиницы»:

Рекомендуем вам для начала определиться, какую задачу должно выполнять водонагревательное устройство: обслуживать только горячее водоснабжение либо служить дополнительным (резервным) источником отопления. Это разные функции, требующие различного подхода, оборудования, схем подключения и управления процессами. Вы ничего не пишете об отопительном оборудовании котельной в вашем отеле. Чтобы не гадать и не перебирать все возможные варианты, позволим себе предположить, что природный газ имеется, а основной отопительный котёл ещё не подобран и не приобретен.

Только ГВС

Если вести речь именно об отопительном котле, специально выделенном только для нужд горячего водоснабжения, то, чтобы получить постоянный поток воды стабильной температуры, одного котла будет недостаточно. Понадобится связка котёл + бойлер косвенного нагрева + соответствующая обвязка. Подойдёт одноконтурный котёл мощностью от 10 кВт любого типа и марки (немецкая техника получше и подороже, китайская похуже и подешевле). Ёмкость бойлера от 250 л, лучше 500, а ещё лучше и, соответственно, ещё дороже - 1000 л. Но мы не считаем такое решение оправданным ни функционально, ни экономически.

Более экономичным и простым вариантом будет установка накопительного водонагревателя со встроенной газовой горелкой – это водонагревательное устройство «2 в 1», предназначенное исключительно для ГВС. Из приличного оборудования крепкого среднего уровня на отечественном рынке можем назвать бюджетный вариант - Ariston SGA 200, более качественный и дорогой - Vaillant atmoSTOR VGH 130-220. Однако номинальная производительность перечисленных моделей чуть ниже приведенной вами - 0,43 и 0,44 вместо 0,5 м3/час. Правда, это при условии, что температура всего объёма выходящей воды 40 С, на практике большинство людей предпочитает использовать менее горячую воду.

В этой котельной установлены два газовых водонагревателя. Один, водогрейный котёл (справа) обслуживает только отопление. Второй, накопительный водонагреватель со встроенной горелкой (слева) предназначен исключительно для горячего водоснабжения

ГВС + отопление

Ваша идея использовать дополнительный котёл как резервный для отопления вполне оправдана, только реализовать её нужно рационально. На наш взгляд, простое параллельное подключение котлов - не лучшее решение. Оптимальным будет установка каскада котлов. Особенность такой системы в том, что в каскаде все котлы (их количество от двух до нескольких десятков) работают как единая отопительная установка. Теплогенераторы объединены единой системой управления, гидравлическая схема подключения предусматривает выравнивание давления и правильное распределение температур по отдельным контурам отопления.

Самым экономичным будет каскад, в котором используются отопительные одноконтурные котлы с модулируемыми (бесступенчато регулируемыми) горелками. В зависимости от потребностей в тепле в работу автоматически включается необходимое число элементов каскада, а плавное изменение мощности горелок даёт возможность получать ровно столько тепловой энергии, сколько нужно в данный момент. При этом каскад одновременно обслуживает нужды как отопления, так и ГВС. Нагрев водопроводной воды происходит от системы отопления в накопительном водонагревателе косвенного нагрева. Автоматика сама определяет, когда и сколько направить тепловой энергии на нужды ГВС. Если использовать в каскаде современные конденсационные газовые котлы и низкотемпературный режим во всей системе отопления, можно сократить расход топлива до 15% по сравнению с традиционными системами.

Отопительное оборудование, установленное в каскаде, прослужит дольше, ведь большую часть времени работает лишь часть теплогенераторов, весь каскад запускается только при пиковых нагрузках. В вашем случае это сильные морозы и, возможно, вечернее время, когда все постояльцы одновременно решили принять тёплую ванну. Каскад хорош ещё и тем, что, в случае поломки одного из водонагревателей, работа системы не останавливается. Пока будут ремонтировать вышедшее из строя оборудование, другие котлы обеспечат бесперебойную работу как системы отопления, так и горячего водоснабжения. Преимущества каскада котлов очевидны, но за них придётся заплатить, такая котельная обойдётся примерно на треть дороже обычной.

В каскадной системе используют водонагреватели одинаковой мощности. Обвязка теплогенераторов обеспечивает их гидравлическое согласование, важным элементом является гидравлический разделитель низкого давления. Теплоноситель проходит только через те котлы, которые задействованы в работе системы в данный момент времени

Поделиться