Normál víznyomás a vízellátásban. Alacsony nyomáson

A mindennapi életben gyakran a vízellátó hálózatból vízzel működő háztartási készülékek csatlakoztatásához vagy javításához tudnia kell, milyen nyomás van a lakás vízellátásában. A cikk további részében elmondjuk, hogyan lehet megtudni a víznyomást, milyen szabványok vonatkoznak erre a mutatóra, és kihez kell fordulni a megállapított szabványok megsértése esetén.

A víznyomás mértéke egy bérházban

A vízellátó rendszerben lévő víznyomás nagymértékben befolyásolja számos háztartási készülék teljesítményét és tartósságát, amelyek működése a víz közvetlenül a vízellátó rendszerből történő felhasználásán, valamint a vízvezeték-berendezések működésén alapul. Például megemelt nyomáson a háztartási készülékek csatlakozói és szelepei nem ellenállnak, és csökkentett nyomáson ezek az eszközök egyszerűen nem működnek.

Ezért a lakóépületekben (MKD) a víznyomás mértékét a 2.04.02-84. számú speciális építési szabályzatok és előírások (SNiP) szabályozzák. Ez az SNiP előírja, hogy a víznyomásnak minden emeleten 0,41 atmoszférával kell növekednie, és az épület 1. emeletére szállított víz minimális nyomásának legalább 1,02 atmoszférának kell lennie.

Az MKD vízellátó rendszerében nincs pontos nyomásérték, de megállapították, hogy ezeknek 0,3 és 6 atmoszféra között kell változniuk:

  • hideg vízhez - 0,3-6 atmoszféra;
  • forró - 0,3-4,5 atmoszféra.

Elemezzük a vízellátó rendszerben a különféle berendezésekhez és vízvezeték-berendezésekhez ajánlott nyomást a táblázatban:

A többszintes épület víznyomásának kiszámításának képlete

A víznyomás kiszámításának képletének bemutatása előtt el kell magyarázni:

  • 1 bar = 1,019 atmoszféra;
  • 1 bar = 10,19 méter vízoszlop (mw.s.);
  • 1 atmoszféra = 0,98 bar;
  • 1 atmoszféra = 10 m w.s.

Tekintsük a képletet a vízoszlop méterében mért mérések alapján:
10 m sz.sz. + (4 m x é), ahol:
- 10 m sz.sz. - ez a minimális nyomás 1 MKD-hoz;
- 4 m - a padló elfogadott magassága;
- N - az MKD emeleteinek száma.

Például számítsuk ki azt a nyomást, amellyel egy 9 emeletes épületbe vizet kell juttatni:
10 + (4 x 9) = 46 (vízméter), ami megközelítőleg 4,6 atmoszférának felel meg.

A víznyomást egy víznyomásmérőnek nevezett eszközzel lehet mérni. Otthoni használatra létezik egy háztartási változat, amely adapterrel csatlakoztatható berendezésekhez, például konyhai csaptelephez.

Van egy módszer a nyomás mérésére nyomásmérő használata nélkül. Ehhez szükség van egy 3 literes tégelyre és egy stopperóra (vagy egy másodpercmutatós karóra). Nyissa ki a csapot teljes kapacitással, cserélje ki az edényt és jegyezze fel az időt. Töltés után meg kell jegyezni az időt, ameddig az üveget töltötték. Ez lesz a nyomás meghatározásának kulcsmutatója. Empirikusan és számítással összefüggést állapítottak meg az edény töltési ideje és a vízellátó rendszer nyomása között.

Nézzük meg ezt az arányt részletesebben a táblázatban:

Ezek a mutatók nagyon közelítőek, ezért csak alapjául szolgálhatnak az alapkezelő társaság képviselőinek hivatalos mérések elvégzésére speciális berendezéssel.

Vízellátásért felelős intézmények

Mielőtt bármilyen hatósághoz fordulna rossz víznyomás miatt, meg kell győződnie arról, hogy ennek oka nem a készülék mésszel vagy más lerakódásokkal való eltömődése, a berendezés meghibásodása stb.

Ha az ok nem a fentiekben található, akkor ha az MKD-nek szállított víz nyomási szabványait nem tartják be, forduljon a következő szervezetekhez:

Hasznos cikk

Ha az alapkezelő társaság semmilyen módon nem válaszol a követelésekre, vegye fel a kapcsolatot a felsőbb szabályozó hatóságokkal - a lakásfelügyelettel, a Rospotrebnadzorral és a bírósággal. Olvass tovább ebben


A víznyomás növelésének és csökkentésének módjai a vízellátásban

Ha valamilyen oknál fogva a vízellátó rendszerben stabilan alacsony a nyomás, és a vízellátó rendszert kiszolgáló szervezetek nem tudnak vagy nem akarnak semmit tenni, akkor a megoldás az lehet, hogy speciális berendezéseket telepítenek a lakásba: egy szivattyútelepet. Hidraulikus akkumulátorból, centrifugálszivattyúból, védőrelékből és műszerekből áll.

Egyszerűbb lehetőség egy olyan szivattyú felszerelése, amely erőszakkal szivattyúzza a vizet a hálózatból. Ennek a módszernek jelentős hátránya van - a háztartási készülékek és a vízvezetékek gyors kopásához vezet.

Hogyan lehet önállóan mérni a víznyomást a csapban - nézze meg a videót:

A vízellátás megnövekedett nyomásával a háztartási készülékek és berendezések károsodásának megelőzése érdekében a nyomást csökkenteni kell. Ezt úgy lehet megtenni, hogy nyomáscsökkentőt szerelnek fel arra a helyre, ahol a lakáscső be van helyezve az általános rendszerbe.

Meg kell jegyezni, hogy a fenti munkával kapcsolatos összes munkát csak olyan szakemberek végezhetik, akik rendelkeznek engedéllyel ezen manipulációk elvégzésére. Jobb, ha ezek a Btk. alkalmazottai, vagy az általuk felkért szakemberek. A helyzet az, hogy ellenkező esetben a banális vagy banális szivárgás esetén bekövetkező balesetekért a lakás tulajdonosát hibáztatják, ahol a szerelvények illetéktelen behelyezését a vízvezeték-rendszerbe hajtották végre. Ennek megfelelően az okozott kárért anyagi kártérítést is kell fizetni a ház tulajdonosának.

Több információt szeretne? Tegyen fel kérdéseket a megjegyzésekben


Senki sem gondol a vízvezetékben uralkodó víznyomásra, amíg eszébe nem jut: a csapból víz folyik, és úgy tűnik, jól folyik, de pár perc múlva már vékony szálra hasonlít az áramlás. Aztán a sokemeletes épületek riadt bérlői egymástól kezdik kideríteni, mi történt a víznyomással, és milyennek kell lennie normál körülmények között.

Hogyan mérjük a víznyomást a rendszerben

A kérdés eltűnik, ha már telepítette manométer a bejelentkezésnél. Ha nem, akkor kell 5 percnyi időt és a következő hasznos dolgokat:

    Manométer vízhez.

    Az unió egy 1/2 hüvelykes faragással.

    Megfelelő átmérőjű tömlő.

    Csigabilincsek.

    Egészségügyi szalag.

tömlőt Az egyik végét a nyomásmérőre, a másik végét a szerelvényre tesszük. Rögzítő bilincsek. Kimegyünk a mosdóba. Lecsavarjuk a zuhanyfejet, és a helyére határozzuk meg unió. Többször vizet váltani a zuhany-csaptelep üzemmódok között a légzsilip kilökéséhez. Ha az illesztések szivárognak, akkor becsomagoljuk a csatlakozást egészségügyi szalag. Kész. Vessen egy pillantást a műszerreés megtudja a nyomást a vízellátásban.

Tömlő opció egyetemes. A bilincsekkel ellátott tömlő helyett azonban használhat hozzáférő adaptereket is 1/2 hüvelyk. A szükséges bemeneti adapter menete az adott nyomásmérő menetétől függ ( metrikus, 3/8 , 1/4 ).

Nyomás mértékegységei: fizikai mennyiségek átváltási táblázata

Vannak ilyenek fizikai mennyiségek, közvetlenül vagy közvetve a folyadéknyomással kapcsolatban:

    A vízoszlop mérete. Rendszeren kívüli nyomásmérő egység. Egyenlő egy vízoszlop hidrosztatikai nyomásával 1 mm, vízhőmérsékleten sima alapra vakolva 4 °C normál sűrűségű értékek mellett. Hidraulikus számításokhoz használják.

    Rúd. Körülbelül egyenlő 1 -th atmoszféra ill 10 méteres vízoszlop. Például a mosogatógép és a mosógép zavartalan működéséhez szükséges, hogy a víznyomás legyen 2 bár, és a jakuzzi működéséhez - már 4 rúd.

    technikai légkör. A nullapont a légköri nyomás értéke a Világóceán szintjén. Egy atmoszféra egyenlő azzal a nyomással, amely akkor keletkezik, amikor erőt fejtenek ki 1 kg területenként 1 cm².

Általában a nyomást mértékegységben mérik atmoszférák vagy bárok. Ezek az egységek jelentésükben különböznek, de jól lehet egyenértékűek egymással.

De van olyan is egyéb egységek:

    Pascal. Mértékegység a fizikai mennyiségek mértékegységeinek nemzetközi rendszeréből ( SI) nyomás, sokak számára ismerős az iskolai fizika tanfolyamról. 1 Pascal a hatalom 1 Newton téren 1 m².

    PSI. Font négyzethüvelykenként. A tengerentúlon aktívan használják, de az elmúlt években hazánkban is használatba vették. 1 PSI = 6894,75729 Pa(lásd az alábbi táblázatot). Az autók nyomásmérőin az osztásskála gyakran be van jelölve PSI.

asztal mértékegység átalakításígy néz ki:

Pascal(Pa, Pa) Bár (bár, bár) Technikai légkör (at, at) Higanymilliméter (Hgmm, Hgmm, Torr, Torr) Vízoszlop mérő (m vízoszlop, m H 2 O) Font-erő négyzetméterenként. hüvelyk (psi)
1 Pa 1 N/m 2 10 −5 10.197×10 −6 7,5006 × 10 -3 1,0197×10 −4 145,04×10 −6
1 bar 10 5 1 × 10 6 din / cm2 1,0197 750,06 10,197 14,504
1 atm 98066,5 0,980665 1 kgf / cm2 735,56 10 14,223
1 atm 101325 1,01325 1,033 760 10,33 14,696
1 Hgmm Művészet. 133,322 1,3332×10 −3 1,3595×10 −3 1 Hgmm Művészet. 13.595×10 −3 19.337×10 −3
1 m víz Művészet. 9806,65 9,80665×10 −2 0,1 73,556 1 m víz Művészet. 1,4223
1psi 6894,76 68.948×10 −3 70.307×10 −3 51,715 0,70307 1 font/in2

Alapján Lenyisszantés az Orosz Föderáció kormányának az állampolgároknak nyújtott közszolgáltatások eljárásáról szóló rendelete. felső a nyomásérték a vízellátó rendszerben nem haladhatja meg 6 légkör alsó- legalább 0,2 légkör. A nagyobb nyomás eltörheti a régi csöveket, és a kisebb nyomás nem működik, és a csap nem működik.

Optimális A víznyomásnak a vízvezetékben olyannak kell lennie, hogy minden lakás magasságtól függetlenül. Elfogadható feltételek, ha egyidejűleg használható számos vízvételi pontok. Például zuhanyozz le és moss zöldséget a konyhában.

víznyomás a belső hálózatba való belépéskor minden lakásból származnia kell 0,3 előtt 4,5 atmoszféra, vagy bár, melegvízhez, és onnan 0,3 előtt 6,0 légkör a hideghez.

Alacsony víznyomás a vízvezetékben kellemetlenséget okoz sok háztartási készülék használatakor, és nem teszi lehetővé a vízi eljárások elvégzését zuhany segítségével.

Alacsony nyomás vagy köznyelven gyenge víznyomás, megeshet a vízvezeték-rendszerben a következő esetekben:

    Fokozott vízfelvétel a vezetéken. Ez nagyobb mértékben figyelhető meg nyáron és ősszel, amikor elkezdődik a kertészkedés és a téli készletezés ideje, mivel egyes polgárok számára, különösen a tartományokban, a telkeket közvetlenül a lakóházak udvarán lehet elhelyezni.

    Szivattyú meghibásodása. Az elosztóállomáson a szivattyú meghibásodhat, ennek eredményeként a vízellátás sebessége többszörösére csökken.

    Áramhiány a szivattyútelepen. Bizonyára a lakóházak lakói észrevették, hogy az áram kikapcsolásakor a vízellátás is leáll.

    Eldugult vízvezetékek. Lehetséges, hogy vízkő és egyéb törmelék került a rendszerbe, eltömítve a belső részt.

    Víz szivárgás. A csővezeték szakadása miatt a nyomás a rendszerben meredeken csökken, és a baleset elhárításáig nem áll helyre.

    Több probléma egyszerre. A szerencsétlenség soha nem jár egyedül. Az okok a leginkább alkalmatlan pillanatban keresztezhetik egymást.

nyári lakosok megoldhatja a vízellátás alacsony nyomásának problémáját elég egyszerű: különféle szivattyútelepek használatával vagy autonóm vízellátással.

Lakosok többszintes a házaknak keményen kell dolgozniuk. Ehhez szükséges gyűjtőlevél írása az irányító szervezetnek azzal a kötelezettséggel, hogy a szerződésnek megfelelő formában nyújtsa a szolgáltatást, valamint a rossz minőségű szolgáltatás után fizessenek újra.

A papírmunkához kell hivatalosan rögzíteni víznyomás ebben a vezetékben.

Növelje a víznyomást egyetlen lakásban talán:

    Vegye fel a kapcsolatot a ZhEK-vel, DEZ-szel vagy HOA-val és az irányító szervezettel. Amint azt a gyakorlat mutatja, még mindig érdemes megtenni együttesen. Ez növeli a probléma időben történő megoldásának esélyét. A kormányzati szervek segítségének hiányában önállóan meg kell próbálnia növelni a víznyomást a lakásban

    Szerelje be az önfelszívó szivattyút. Az összes vizet azonban a felszállóból fogja kivenni, ezzel megfosztva az alsó és felső emelet lakóit.

    Szerelje be a szivattyút. A készülék képes növelni a nyomást a rendszerben.

    Telepítse a tárolótartályt. Háztartási gépek csatlakoztathatók hozzá, mert megnő a nyomás. Bár nem sokat.

Utolsó lehetőség különösen alkalmas a sokemeletes épületek lakói számára olyan területeken, ahol vízlezárás van meghatározott világos ütemezés szerint. Ez a berendezés működik automatikus üzemmód.

Előtt egymaga a víznyomás növeléséhez a vízellátásban speciális eszközök segítségével javasoljuk, hogy próbálja meg „békésen” megoldani ezt a problémát. Általában ez eredményt ad.

A csapból megivott víznek nemcsak az egészségügyi előírásoknak kell megfelelnie. Az SNIP-k és a jogszabályok rendelkezéseinek is megfelel. Ezeket a szabványokat az alapkezelő társaságnak be kell tartania. Különösen az egyik fontos mutató a víznyomás a csapban. Sokan nem fordítanak figyelmet erre a tényezőre, tekintve, hogy jelentéktelen. Ez a hozzáállás azonban a háztartási gépek meghibásodásához vezethet, amelyek a vízellátástól függenek. Tudva, hogy a törvény szerint milyen víznyomásnak kell lennie egy lakásban, az ember biztosítja berendezéseit meghibásodások ellen, és növeli annak élettartamát.

Miért fontos?

A víznyomás pontos értékének ismerete szükséges:

  1. Háztartási gépek és vízvezetékek meghibásodásának megelőzése, központi vízellátással.
  2. Új háztartási gépek bekötései, víznyomásra meghatározott követelményekkel.
  3. A lakás vízellátó vezetékeibe szerelt tengelykapcsolók és szelepek megelőzése.

A normákat az SNiP-k és a jogszabályi előírások határozzák meg. Az SNiP ismerete fontos a belső vezetékek telepítéséhez, valamint a háztartási készülékek és a vízvezetékek csatlakoztatásához. Ha a lakás tulajdonosa pert tervez az alapkezelő társasággal, először is érdemes megismerkedni az SNiP követelményeivel.

SNiP követelmények

Az SNiP 2.04.02-84 szerint. A lakásban a víznyomást a következő képlet szabályozza: 10 m vízszállítási magassághoz 1 bar (1,0197 atmoszféra) nyomás szükséges a csőben. Így a víz 10 méteres kútmagasságra emeléséhez 1 atm víznyomás szükséges. A dokumentum azt is kimondja, hogy egy bérház egy emeletére 4 méteres magasságot vesznek. Így bármilyen padlóra ki lehet számítani a víznyomást.

Vannak nyomásszabványok is az egyéni vízvezetékekre:

  • 0,3 atm - fürdőkádak telepített keverőkkel;
  • 0,2 atm - WC-k öblítőtartályokkal;
  • 0, 3 atm - zuhanykabinok felszerelt csaptelepekkel;
  • 0,2 atm - mosogatók telepített keverőkkel.

Ezenkívül a dokumentum kimondja, hogy a lakásban a maximális nyomás nem haladhatja meg a 6 atm-t, de a vízvezeték javítási és építési munkái során ez az érték elérheti a 10 atm-t.
Ezek a rendelkezések az SNiP szerinti víznyomásra vonatkoznak, azonban fontos tudni, hogy a törvény szerint milyen víznyomásnak kell lennie a lakásban, ha komoly viták merülnek fel az alapkezelő társasággal.

Víznyomás jogszabály szerint

A többlakásos és magánházak vízellátó rendszerében a nyomásra vonatkozó szabályozási követelmények mind a meleg, mind a hideg vízre vonatkoznak:

  • hideg víz esetében - a nyomásérték az elemzés helyén 0,03 MPa (0,3 kgf / négyzetcm) és 0,6 MPa (6 kgf / négyzetcm) között kezdődik;
  • forró víz esetében - a nyomásérték az elemzés helyén 0,03 MPa (0,3 kgf / négyzetcm) és 0,45 MPa (4,5 kgf / négyzetcm) között kezdődik.

Ezek a rendelkezések az Orosz Föderáció kormányának 2011. május 6-i 354. számú rendeletének 1. számú mellékletében találhatók. Két megjegyzés is található ebben a dokumentumban:

  1. A nyomásmérés hideg és meleg víz esetében is a levételi ponton történik reggel 7 00 és 9 00 óra között, valamint este 19 00 és 22 00 óra között.
  2. A forró víz pontos hőmérsékletének meghatározásához a levételi ponton legfeljebb 3 percig ürítést kell végezni.

Ezen dokumentumok ismerete lehetővé teszi a víznyomással kapcsolatos problémák megoldását az alapkezelő társaságban. Komoly peres eljárásokban is segítenek, ha a nem megfelelő vízellátás miatt anyagi kár keletkezett.

Normál nyomás a fűtési rendszerekben, hideg- és melegvízellátásban, lehetővé teszi, hogy maximális hatékonysággal dolgozzanak. Éppen ezért ezeknek a hálózatoknak a kialakításakor nagyon fontos a vízellátás nyomásszabványaira összpontosítani.

Ha a nyomás az optimális alatt van, akkor kényelmetlenné vagy akár lehetetlenné válik a vízellátás használata. Ha pedig magasabb, fennáll a munkaegységek és a vízbehajtható eszközök meghibásodásának veszélye.

Ebből a cikkből megtudhatja, hogy mit kell tudnia és meg kell tennie az ilyen rendszerek működésének optimalizálásához.

Előírások

A vízellátó rendszer nyomásszabványait az SNiP 2.04.02-84 és 2.04.01.85 szabályozza.

E dokumentumok szerint a megengedett határértékeik a következő határokon belül kell legyenek:

  • Hidegvízellátás 0,3-6 légköri egység;
  • Melegvíz ellátás 0,3-4,5 légköri egység.

Ezek rendkívül elfogadható értékek, amelyek mellett a rendszer működni fog. De az teljesen más kérdés, hogyan kell dolgozni. De először a dolgok.

Hogyan mérik a nyomást a csővezetékben?

A nyomás mértékegysége 1 bar. Ez az a nyomás, amelyet egy tízméteres vízoszlop hoz létre a felszínen.

Gyakran mérik légköri mértékegységekben is, amelyek digitális értékükben gyakorlatilag megegyeznek a rúddal. Pontosabban 1 bar = 1,0197 atm. A különbség elhanyagolható, így nem igazán számít.

Milyen nyomás tekinthető optimálisnak

Ugyanezen építési szabályzat szerint egy lakóházban a hidegvízellátás üzemi nyomásának négy atmoszférával kell egyenlőnek lennie.

A valóságban azonban kiderülhet, hogy ez az érték magasabb és alacsonyabb is - attól függően, hogy melyik emeleten található a lakás, és a szomszédok vízfogyasztási aktivitásától függően. Kisebb eltérések egyik vagy másik irányban elfogadhatók, és a bemeneti nyílásnál 4 bar az a nyomás, amely minden fogyasztó számára biztosítja a rendszer kényelmes és biztonságos használatát.

Némileg más a helyzet a kisemeletes magánépületekkel. Mivel bennük a maximális vízemelkedés magassága ritkán haladja meg a 10 métert, itt más vízellátási szabványok érvényesek: a 2-3 bar nyomás normálisnak tekinthető.

A fentiek mindegyike elsősorban a hidegvízellátásra vonatkozik. A melegvíz-ellátó rendszer üzemi nyomása alacsonyabb lehet, mivel a fő készülékek, amelyek normál működéséhez bizonyos nyomást igényelnek, hideg vízzel működnek.


Mosogatógép






Ezen eszközök mindegyikének saját szabványos vízellátási nyomása van:

  • A jakuzzi rendszerrel rendelkező fürdő maximális "igénye" - a normál működéshez 4 atmoszféra nyomás szükséges;
  • Körülbelül ugyanannyi vagy valamivel kevesebb szükséges nagy terület öntözéséhez álló permetezőkkel;
  • A mosó- és mosogatógépek nem működnek 2 bar alatti nyomáson;
  • Kényelmesen zuhanyozhat, ha a rendszerben a minimális nyomás 1,5 atmoszféra;
  • Legalább 1,5-2 atmoszféra szükséges az autonóm tűzoltó készülékekhez, ha a ház ilyen hasznos rendszerrel van felszerelve.

Tanács. Ilyen háztartási készülékek vásárlásakor mindig ügyeljen a teljesítményére, beleértve a minimális nyomás értékét is, amelyre tervezték. Az adatok megszerzésében egy tanácsadó vagy az eszközhöz tartozó utasítások segítenek.

Az autonóm vízellátással rendelkező magánházban úgy kell megtervezni, hogy a rendszerben elegendő nyomás legyen minden fogyasztó számára - még az összes csap és készülék egyidejű működtetése esetén is. Más szóval, a szivattyút teljesítménykülönbséggel kell venni.

Mit és hogyan mérik a nyomást a rendszerben

Mérje meg a nyomást a csővezetékekben speciális eszközökkel - nyomásmérőkkel.

  • Mindig fűtési rendszerekre szerelik fel, és a fűtőkazánokat leggyakrabban nyomásmérővel együtt szállítják.
  • A lakóházak vízbevezetőjénél is vannak.
  • De a magánkereskedőknek, ha szabályozni akarják a nyomást a vízellátó rendszerben, maguknak kell gondoskodniuk erről, saját kezűleg mérőműszert szerelve a mérő mellé.

Ezek a háztartási mérőműszerek 0-tól 6-ig, 7-ig, sőt 10 atmoszférájúak is lehetnek. A hálózatban ilyen ugrások és nagy nyomású vízellátási időszakok valóban lehetségesek. De tanácsos ezeket nem engedni, a nyomást 1,5 és 4 bar között tartva.

Jegyzet. Alacsonyabb nyomáson a vízfogyasztó készülékek nem kapcsolnak be, kényelmetlenné válik a zuhanyozás. A túl magas nyomás azonban sokkal több problémát okozhat, ami szivárgáshoz, a szelepek és más vízvezetékek töréséhez vezethet. Különösen, ha ez a melegvíz-ellátás üzemi nyomása.

Nyomás létrehozása és fenntartása autonóm vízellátásban

A túlzott nyomás problémája meglehetősen ritka, ezért beszéljünk arról, hogyan lehet a vízellátás nyomását elfogadható szintre emelni. Mind magánházban, mind városi lakásban megtalálhatja a lehetőséget erre, ha speciális szivattyúberendezést tartalmaz a rendszerben (lásd).

Az autonóm vízellátás jellemzői

A központi autonóm vízellátó rendszertől a következő jellemzőkben különbözik:

  • Mielőtt vizet adna a házba, először fel kell emelni a felszínre egy kútból vagy kútból. Mire használják a szivattyú teljesítményét?

  • Biztosítani kell a normál nyomást a hidegvíz-ellátó rendszerben minden olyan pontban, amely különböző távolságra van a nyomást létrehozó egységtől, és különböző magasságokban helyezhető el.

  • A vízforrás áramlási sebessége túl alacsony lehet ahhoz, hogy a hálózatban hosszú ideig fenntartsa a normál nyomást. Amíg van víz, addig jó nyomással folyik a folyadék, de ahogy kiürül a kút, gyengül, majd teljesen leáll a folyadék áramlása a rendszerbe.

  • Ha elegendő víz van a forrásban, de a szivattyú túl erős, a folyamatos, nagy nyomású betáplálás a rendszer idő előtti kopásához vezethet.

Ezen problémák szinte mindegyike könnyen megoldható a vízemelő berendezés megfelelő kiválasztásával. Azon kívül, amely az elégtelen nyomással jár.

Hogyan optimalizáljuk a víznyomást

Számos bevált módszer létezik a probléma megoldására:

  • Beépíthető a rendszerbe, ami erőszakosan növeli benne a nyomást. Ezt csak akkor érdemes megtenni, ha elegendő víz van a forrásban, de távoli vagy magas fogyasztási helyekről van szó, mivel a nyomás nagy részét elvesztette az út során. Az ilyen szivattyúk manuálisan vagy automatikusan vezérelhetők. A második módszer előnyösebb, mivel az automatika szükség esetén vezérli a szivattyú indítását és leállítását.

Tájékoztatásul. Az ilyen szivattyúk többszintes épületek lakásaiba is telepíthetők. De ebben az esetben azt kockáztatja, hogy az alsó szomszédokat teljesen víz nélkül hagyja.

  • Nem megfelelő áramlási sebesség esetén a nyomásfokozó szivattyú használata csak súlyosbítja a problémát. Ebben az esetben csak egy kellően nagy tározóval rendelkező szivattyútelep segít a víz felhalmozódásához. A következő elv szerint működik: amíg nincs vízvétel, a szivattyú vizet pumpál a tartályba. Ez egy hidraulikus akkumulátor (lásd), amely két üreg (víz és levegő) jelenléte miatt nyomást hoz létre a hidegvíz-ellátó rendszerben - a normát maga a háztulajdonos határozza meg. Az akkumulátor feltöltése után a szivattyút kikapcsolják, és közben a kutat feltöltik. A csap kinyitásakor a víz előre meghatározott nyomáson belép a rendszerbe egy tartályból. Amikor a beállított minimális értékre csökken, a szivattyú újra bekapcsol és vizet pumpál.




  • Egy másik módszer a nagy tárolókapacitás használata. Ha a ház legmagasabb pontjára helyezi (a padláson vagy a padláson), akkor az előző esethez hasonlóan megtelik a főszivattyúval, és gravitációval táplálja a fogyasztóhoz. De a tisztességes nyomás elérése ebben az esetben nem valószínű, hogy sikerül. Jobb, ha vesz egy további szivattyút, amely már a hordóból szivattyúzza a vizet. Ezután bárhová felszerelhető, akár a pincében is.

Fontos! A tárolótartályt úszószelepekkel kell felszerelni, amelyek feltöltésekor kikapcsolják a szivattyút, és megakadályozzák a túlfolyást.

Következtetés

Amint valószínűleg megértette, a vízellátó rendszer nyomásszabványai jelentősen eltérhetnek a tényleges értékektől. Ha a ház nincs felszerelve összetett készülékekkel, amelyek működése egy bizonyos nyomás jelenlététől függ, a csökkentett díjak nem okoznak sok kellemetlenséget. Mert mosogatáshoz vagy zuhanyozáshoz másfél atmoszféra is elég.

Ha még alacsonyabb a nyomás, ez már olyan probléma, amelyet kezelni kell. Csak olvassa el, hogyan kell ezt megtenni, de nem lesz felesleges egy további videót megnézni ebben a cikkben.

A vízellátó rendszer egy mérnöki kommunikáció, amelynek jelenléte kényelmes életet biztosít számunkra, a fő szabályozási paraméter - a lakás vízellátásában lévő víznyomás - függvényében. A hálózatban lévő nyomás befolyásolja a teljes rendszer és a hálózathoz csatlakoztatott háztartási készülékek élettartamát.

Szia kedves portállátogató! Sajnos a cikk csak egy tipikus választ közöl kérdésére. Privát kérdés esetén írjon nekünk. Az egyik ügyvédünk azonnal és teljesen ingyenes tanácsot ad neked.

Szabványos nyomásmutatók a vízellátó rendszerben

A lakásparaméterek GOST 356-80-nak való megfelelése csak akkor lesz, ha a hálózati hidraulika szabványosra kerül. Az ilyen mutatókat a hidegvíz-ellátó rendszer telepítésekor számítják ki az SNiP 2.04.02-84 szerint. Ebben az esetben a fő tényezők a következő adatok:

  1. Az épület szintjei és magassága.
  2. Az élők száma.
  3. Vízszerelvények listája és mennyisége.

A minimális nyomás egy bar vagy 1,0197 atm. Ezzel a mutatóval a víz gravitációval mozog, és a fogyasztónak még egy többemeletes épület második emeletén sincs lehetősége több vízbevezető csap egyidejű használatára.

A városi hálózatban a megengedett legnagyobb nyomásérték elérheti a 15 atmoszférát a GOST 356-80 szerint. De egy ilyen jelzővel a hatalmas hálózati hibák garantáltak. A modern szelepek nem képesek ellenállni az ilyen terheléseknek. Ezért a valóságban a vízellátó hálózatban a nyomás 6-7 atmoszférára korlátozódik.

Így minimális hidraulikus értéknél a fogyasztó nem tudja teljes mértékben felhasználni a vizet, maximumon pedig a vízvezeték-szerelvények balesetei és meghibásodása garantált.

Optimális nyomásjelzők

A helyzetből való kilábalás érdekében a hálózati paraméterek optimális mutatóit fejlesztették ki. Az optimális hidraulika kiszámításának alapja az egy személyre jutó folyadékfogyasztás mértéke. Az SNiP szerint minden bérlő körülbelül 4,5 m 3 vizet fogyaszt havonta.

A lakáson belüli csövek áteresztőképességét figyelembe vevő számítások elvégzése után egy többlakásos ötszintes épület optimális értékét határoztuk meg 2,5-4,0 atmoszférával.

A sokemeletes lakóépületek tervezésekor egyidejűleg számítanak ki egy házszivattyúzó állomást, amelynek feladata, hogy vizet juttatjon az emberekhez a felső emeletekről. Ehhez nyomószivattyút szerelnek fel a szükséges csővezetékekkel és automatizálással.

Ugyanakkor a csöveknek biztonsági határral kell rendelkezniük ahhoz, hogy ellenálljanak a hidraulikus ütéseknek, amelyek akár 6-10 atmoszférát is elérő, nem tervezett nyomáslökések során léphetnek fel. Ezt figyelembe kell venni a belső rendszer szereléséhez szükséges csövek kiválasztásakor.

A háztartási készülékeket csak egy ilyen mutatóhoz tervezték. Az automata mosógép és mosogatógép teljes működéséhez 2 atmoszféra, masszázsfunkciós zuhanykabinhoz pedig 4 atmoszféra elegendő. A kazán autonóm fűtésének beépítése esetén az optimális nyomás 1,5-2,5 atmoszféra.

Hogyan kell helyesen kiszámítani egy bérház fizikai paramétereit

Az SNiP 2.04.01-85 referenciakönyv szerint az első emelet bemeneténél a minimális nyomás 1 bar, ami lehetővé teszi, hogy 10 méteres hideg vízoszlopot hozzon létre. Ezután minden emeleten meg kell növelni ennek a padlónak a magasságával, azaz átlagosan 4 méterrel, ami 0,4 barnak felel meg. Így a számítást minden emeletre használják.

Számítással jól látható, hogy ha az emeletek száma meghaladja az 5. szintet, akkor a városhálózati nyomás nem lesz elegendő. És ebben az esetben a mutató normalizálásához segédberendezésekre van szükség. A lakásra egyedileg telepített szivattyú nem ad eredményt. Amennyire csak lehetséges, képes lesz 1,5 atmoszférára növelni a nyomást, ami még mindig nem elég a kényelmes tartózkodáshoz.

Azt is fontos tudni, hogy az Orosz Föderáció kormányának 354. számú rendelete ezeket a mutatókat a lakás elemzésekor 0,3-4,5 atmoszféra szintjén rögzítette melegvíz-ellátásnál és 0,3-6,0 hideg hálózatnál.

A víznyomás megváltoztatásának módjai

Ha a hálózati nyomás továbbra is meghaladja az optimális értéket, és a vízvezeték-berendezések és a háztartási készülékek ezt szenvedik, akkor egy kompenzátort szerelnek be, amely úgy van beállítva, hogy a felesleges folyadékot a csatornába engedje. Az ilyen esetek nagyon ritkák. Kompenzátorokat használnak - szelepeket az utcai vízvezetékeken, ha egy bizonyos házcsoport lakosságának tömeges panaszai vannak a hálózat szabványának túllépésével kapcsolatban.

Gyakrabban előfordulnak elégtelen nyomás esetei. A mutató optimális értékre szabályozása pedig a közszolgáltatók közvetlen feladata.