Концепция систем водоснабжения и водоотведения здания

На основе предпроектных предложений разработана концепция водоснабжения и водоотведения здания

предпроектная концепция водоснабжения водопровода общественного здания

Концепция основных технических решений ВиВ

Концепция основных технических решений ВиВ водоснабжения и водоотведения для выполнена на основании архитектурно-строительных чертежей, архитектурно-планировочных решений и служит для разработки технологических заданий на разработку проектной документации. Все предлагаемые решения должны быть подкреплены расчетами на стадии проектирования.

Здание оборудуется современными техническими средствами для обеспечения бесперебойной работы всех инженерных систем и поддержания комфортных и технологических параметров.

Водоснабжение. Концепция

Источником водоснабжения зданий, является городской водопровод. Водопровод хозяйственно-питьевой В1 предназначен для подачи воды, соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01, на хозяйственно – питьевые нужды здания к санитарно-техническим приборам и поливочному крану.

Требуемый напор на вводе водопровода в здание составляет 23 м.в.ст. Для учета расхода воды в административном здании на системе хозяйственно-питьевого водопровода (В1) устанавливается водомерный узел, расположенный на вводе в здание.

Мероприятия по резервированию воды не предусматриваются. Полив территории производится при помощи наружного поливочного крана ∅25мм.

Трубопроводы системы В1 запроектированы из стальных оцинкованных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы прокладываются скрытно в стенах санузлов. Для коррозийной защиты стальных трубопроводов предусматривается окраска их эмалью в два слоя по одному слою грунтовки.

Основные предварительные показатели по балансу водопотребления сведены в таблицу. В точке ввода наружных сетей водопровода в здании предусматривается устройство водомерного узла. Точное местоположение будет определено на стадии проектирования с учетом существующего положения, а также минимальной протяженности наружных сетей.

Для снабжения здания водой приняты:

  • Тупиковая схема с нижним розливом.
  • горячее водоснабжение -от ИТП по двухступенчатой смешанной схеме с параметрами 60-5ºС (см. раздел ОВиК).

Напоры в точке присоединения к существующему городскому водопроводу уточняются после получения технических условий на стадии проектирования. Горячее водоснабжение предназначено для подачи воды к санитарно-техническим приборам от ИТП.

Температурные удлинения трубопроводов горячего водоснабжения компенсируются естественными поворотами трубопроводов. Трубопроводы системы Т3 запроектированы из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*. Трубопроводы прокладываются скрыто в стенах санузлов.

Для коррозийной защиты стальных трубопроводов предусматривается окраска их эмалью в два слоя по одному слою грунтовки. В местах прохода через строительные конструкции трубы необходимо прокладывать в гильзах. Длина гильзы должна превышать толщину строительной конструкции на толщину строительных отделочных материалов, а над поверхностью пола возвышаться на 20 мм. Расположение стыков труб в гильзах не допускается.

Концепция внутреннего пожарного водопровода

В качестве источника водоснабжения водяного пожаротушения принят кольцевой водопровод, от которого в помещении насосной станции пожаротушения предусматривается два ввода, точка подключения до водомерного узла. Гарантированный минимальный напор в сети городского водопровода уточняется в технических условиях на стадии проектирования. Основное оборудование, комплектующие и материалы водяного пожаротушения отечественного и импортного производства, имеют сертификаты соответствия.

Основные технические решения концепции водопровода пожарного

По степени развития пожара защищаемые помещения относятся к 1-ой группе помещений, согласно СП 5.13130.2009 (Приложение Б). Тип системы спринклерного пожаротушения – водозаполненная.

Функции системы спринклерного пожаротушения:

  • обнаружение очага возгорания;
  • локализация и тушение пожара;
  • формирование управляющих сигналов для систем оповещения о пожаре.

Спринклерное пожаротушение предусматривается во всех помещениях, за исключением помещений:

  • с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.;
  • венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А и Б), насосных водоснабжения, бойлерных и др. помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы;
  • категории В4 и Д по пожарной опасности;
  • лестничных клеток.

функции системы пожарного водоснабжения

Количество секций спринклерного пожаротушения – одна, которая обслуживается контрольно-сигнальным клапаном (КСК), установленным в помещении насосной станции пожаротушения. В качестве КСК к установке принять узел управления спринклерный водозаполненный в комплекте с обвязкой, замедляющей камерой и 2-х контактным реле давления для выдачи сигнала о срабатывании в помещении дежурного.

На каждом этаже устанавливается сигнализатор потока жидкости, дающий сигнал о месте пожара, и дисковый поворотный затвор с концевыми выключателями для индикации состояния «открыто закрыто». Размещение оросителей и их количество принимается из расчета обеспечения необходимой интенсивности орошения. Расстояния между оросителями принимаются с учетом нормативных требований, конструкции перекрытия, расположения вентиляции и светильников, но не более 2.0 м от стен и не более 4.0 м между оросителями.

Системы спринклерного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода, обслуживающие здание проектируются совмещенными. Внутренние пожарные краны устанавливаются на высоте 1.35 м над полом и размещаются в шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования и визуального осмотра без вскрытия.


В пожарных шкафах предусматривается размещение двух ручных огнетушителей. Внутренние пожарные краны устанавливаются преимущественно у входов и других наиболее доступных местах, исходя из обеспечения орошения каждой точки не менее чем двумя струями воды от разных пожарных стояков.

При давлении у пожарных кранов более 0,4 МПа между пожарным клапаном и соединительной головкой следует предусматривать установку диафрагм, снижающих избыточное давление.

Схема работы водяного пожаротушения.

В нормальных эксплуатационных условиях все трубопроводы водяного пожаротушения находятся под давлением, поддерживаемым «жокей»-насосом. При пожаре и вскрытии одного из спринклеров при открытии вентиля у пожарного крана вода подается к очагу возгорания.

При прохождении воды через узел управления срабатывают сигнализаторы давления (СДУ), установленные на сигнальных трубопроводах узла управления (КСК), и подается звуковой и световой сигналы в помещение диспетчерской. При падении давления в системе на 0.5 атм подается импульс на включение «жокей»-насоса от ДЕМ и сигнал «АВАРИЯ» в помещении диспетчерской.

Отключение «жокей»-насоса осуществляется после достижения рабочего давления в системе. При падении давления в системе на 1.0 атм подается импульс на включение рабочего насоса автоматической установки пожаротушения от ЭКМ. Если рабочий насос не включился или не создает необходимый напор, то от ЭКМ, установленного на напорном патрубке , подается команда на включении резервного насоса.

Процесс подачи воды в сеть автоматической установки пожаротушения от пожарного насоса продолжается до момента локализации и ликвидации очага пожара, после чего необходимо отключить электродвигатель насоса и перекрыть задвижку, расположенную на питающем трубопроводе перед сигнализатором потока жидкости этажа, где случился пожар.

КОНЦЕПЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ.

Так как систему автоматического спринклерного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода допускается предусматривать общей при установке на каждом этаже сигнализатора потока жидкости, то проектируется одна насосная группа с учетом максимального расхода и напора.

В помещении насосной станции пожаротушения установлено следующее оборудование:

  • два пожарных насоса (1 рабочий, 1 резервный) с электродвигателем;
  • «жокей»-насос с электродвигателем;
  • контрольно-сигнальные клапаны (КСК);
  • шкафы электроуправления и сигнализации;
  • мембранная емкость.

Из насосной станции от группы насосов должны быть выведены патрубки Ǿ80 мм для подключения пожарной передвижной техники. Температура воздуха в насосной станции должна быть не менее 5˚С.

Насосная станция пожаротушения должна иметь отдельный выход наружу или на лестничную клетку, имеющую выход наружу. Помещение станции должно быть оборудовано телефонной связью с помещением пожарного поста.

У входа в помещение должно быть световое табло «Насосная станция пожаротушения», соединенное с аварийным освещением. Запорные устройства (затворы дисковые), установленные на вводных трубопроводах к пожарным насосам, на подводящих и питающих трубопроводах, должны обеспечивать автоматический контроль состояния своего запорного органа «Закрыто»-«Открыто».

В период эксплуатации при снижении фактического минимального напора должна быть рассмотрена необходимость замены насосов в системах пожаротушения, т.к. величина любого напора может быть гарантирована только в течении 3-5 лет. Сброс воды из системы пожаротушения производиться в ливневую канализацию.

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ И ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Согласно ПУЭ установки автоматического управления процессом пожаротушения в части обеспечения надежности электроснабжения отнесены к электроприемникам 1-й категории и обеспечиваются от двух независимых источников электроэнергии по двум раздельным кабелям.

Поэтому электропитание системы водяного пожаротушения должно осуществляться от двух независимых источников переменного тока напряжением 380 В, частотой 50 Гц каждый с использованием АВР. Вводы подаются к шкафу коммутации, а так же к диспетчерскому пульту ДП.

Для обеспечения безопасности людей все электрооборудование системы водяного пожаротушения должно быть надежно заземлено в соответствии с требованиями ПУЭ. Монтаж заземляющих устройств выполнить в соответствии с требованиями «Инструкции по выполнению сети заземления в электроустановках»- СН 1020-76.

В качестве естественных заземлителей могут быть использованы металлические конструкции здания, находящиеся в соприкосновении с землей. В цепи заземляющих и нулевых защитных проводников не должно быть разъединяющих приспособлений и предохранителей. Заземляющие проводники прокладываются непосредственно по стенам. Прокладка заземляющих проводников в местах прохода через стену и перекрытие должна выполняться, как правило, с их непосредственной заделкой. В этих местах проводники не должны иметь соединений и ответвлений.

Присоединение заземляющих и нулевых защитных проводников к частям электрооборудования должно быть выполнено сваркой или болтовым соединением.

КОНЦЕПЦИЯ КАНАЛИЗАЦИИ

Канализация хозяйственно-бытовая предназначена для отвода сточных вод от санитарных приборов. Сброс стоков предусматривается самотеком в существующую внутриплощадочную сеть бытовой канализации. Для прочистки сети предусмотрены ревизии и прочистки.

Вентиляция системы бытовой канализации осуществляется через сборные стояки, выведенные выше кровли на 0,5 м. Крепление стояков систем водопровода и канализации устанавливается на половине высоты этажа.

Трубопроводы системы хозяйственно-бытовой канализации (К1) запроектировать из чугунных канализационных труб ∅50-110 по ТУ 4925-884032-401-93. Подключение отводных трубопроводов в горизонтальной плоскости выполнить при помощи отводов 135°, косых тройников и крестовин.

От пищевого блока проектом предусмотреть производственную канализацию (К3) самотечную с отдельным выпуском из здания. Перед сбросом производственной канализации в общую сеть предусмотреть жироуловитель. Жироуловитель в зависимости от конструкции может размещаться в помещении, либо быть наружного исполнения.

Водосток (К2) проектом предусмотреть наружного исполнения по фасаду здания с использованием электрической системы антиобледенения. Выполняется пластиковыми трубами. Сброс осуществляется в наружные сети ливневой канализации по техническим условиям на стадии проекта.

Энергосбережение

С целью экономии электрической энергии предусматривается выбор электродвигателей насосного оборудования с низким потреблением электричества, использование автоматического контроля и настройки работы систем.