СП 31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
О документе: разработчики, утверждение, регистрация, ключевые слова
СВОД ПРАВИЛ
1 ИСПОЛНИТЕЛЬ -федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук» (НИИСФ РААСН)
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»
3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)
4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 27 декабря 2021 г. № 1016/пр и введен в действие с 28 января 2022 г.
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования -на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет
© Минстрой России, 2021
Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минстроя России
СП 31.13330.2021
Дата введения - 2022-01-28
УДК 696.1 ОКС 93.030
Ключевые слова: водоснабжение, наружная водопроводная сеть, водопроводные сооружения, трубопровод, водоподготовка, очистка воды
Директор НИИСФ РААСН
И. Л. Шубин
Руководитель разработки зав. лаб. ________________ Д. Б. Фрог
Введение
Настоящий свод правил разработан в целях обеспечения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», с учетом требований Федеральных законов от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
Пересмотр выполнен авторским коллективом НИИСФ РААСН (канд. техн. наук Д.Б. Фрог , д-р техн. наук О.Г. Примин , канд. техн. наук П.Л. Карасев ), РАВВ (канд. техн. наук Г.А. Самбурский , Р.И. Бастрыкин ), ЗАО ВИВ (д-р техн. наук В.И. Баженов ).
1Область применения
Настоящий свод правил устанавливает требования к проектированию вновь строящихся и реконструируемых сооружений водоподготовки и систем наружного водоснабжения поселений и городских округов, производственных и сельскохозяйственных объектов.
Требования настоящего свода правил не распространяются на установки водоподготовки теплоэнергетических объектов.
2Нормативные ссылки
В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 9.602-2016 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности
ГОСТ 17.1.1.04-80 Охрана природы. Гидросфера. Классификация подземных вод по целям водопользования
ГОСТ 21.704-2011 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации
ГОСТ 2761-84 Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора
ГОСТ 6482-2011 Трубы железобетонные безнапорные. Технические условия
ГОСТ 6942-98 Трубы чугунные канализационные и фасонные части к ним. Технические условия
ГОСТ 13015-2012 Изделия бетонные и железобетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки, транспортирования и хранения
Water supply. Pipelines and portable water treatment plants
ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды
ГОСТ 19179-73 Гидрология суши. Термины и определения
ГОСТ 19185-73 Гидротехника. Основные понятия. Термины и определения
ГОСТ 25151-82 Водоснабжение. Термины и определения
ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований.
Основные положения
ГОСТ 30813-2002 Вода и водоподготовка. Термины и определения
ГОСТ 31416-2009 Трубы и муфты хризотилцементные. Технические условия
ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния
ГОСТ 32960-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Нормативные нагрузки. Расчетные схемы нагружения
ГОСТ 34589-2019 Краны грузоподъемные. Краны мостовые и козловые. Общие технические требования
ГОСТ ISO 2531-2012 Трубы, фитинги, арматура и их соединения из чугуна с шаровидным графитом для водо- и газоснабжения. Технические условия
ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации
ГОСТ Р 50571.5.52-2011/МЭК 60364-5-52:2009 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки
ГОСТ Р 50571.7.706-2016/МЭК 60364-7-706(2005) Электроустановки низковольтные. Часть 7-706. Требования к специальным установкам или местам их расположения. Проводящие помещения со стесненными условиями
ГОСТ Р 50601-93 Счетчики питьевой воды крыльчатые. Общие технические условия
ГОСТ Р 51705.1-2001 Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования
ГОСТ Р 54559-2011 Трубы и детали трубопроводов из реактопластов, армированных волокном. Термины и определения
ГОСТ Р 58053-2018 Лифты. Монтаж и пусконаладочные работы систем диспетчерского контроля. Правила организации и производства работ, контроль выполнения и требования к результатам работ
ГОСТ Р 58785-2019 Качество воды. Оценка стоимости жизненного цикла для эффективной работы систем и сооружений водоснабжения и водоотведения
СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты
СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям (с изменением № 1)
СП 8.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности
СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования
СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с изменением № 1)
СП 14.13330.2018 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах»
СП 18.13330.2019 Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка (СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий) (с изменением № 1)
СП 20.13330.2016 «СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия» (с изменениями № 1, № 2, № 3)
СП 21.13330.2012 «СНиП 2.01.09-91 Здания и сооружения на подрабатываемых территориях и просадочных грунтах» (с изменением № 1)
СП 22.13330.2016 «СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений» (с изменениями № 1, № 2, № 3)
СП 25.13330.2020 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»
СП 28.13330.2017 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии» (с изменениями № 1, № 2)
СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»
СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения» (с изменением № 1)
СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы» (с изменениями № 1, № 2, № 3)
СП 38.13330.2018 «СНиП 2.06.04-82* Нагрузки и воздействия на гидротехнические сооружения (волновые, ледовые и от судов)»
СП 41.13330.2012 «СНиП 2.06.08-87 Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений» (с изменением № 1)
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями № 1, № 2)
СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания» (с изменениями № 1, № 2, № 3)
СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты» (с изменениями № 1, № 2)
СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства»
СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение» (с изменением № 1)
СП 56.13330.2011 «СНиП 31-03-2001 Производственные здания» (с изменениями № 1, № 2, № 3)
СП 66.13330.2011 Проектирование и строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом (с изменениями № 1, № 2)
СП 72.13330.2016 «СНиП 3.04.03-85 Защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» (с изменением № 1)
СП 77.13330.2016 «СНиП 3.05.07-85 Системы автоматизации»
СП 101.13330.2012 «СНиП 2.06.07-87 Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения» (с изменением № 1)
СП 106.13330.2012 «СНиП 2.10.03-84 Животноводческие, птицеводческие и звероводческие здания и помещения» (с изменением № 1)
СП 119.13330.2017 «СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм» (с изменением № 1)
СП 120.13330.2012 «СНиП 32-02-2003 Метрополитены» (с изменениями № 1, № 2, № 3, № 4)
СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»
СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования
СП 248.1325800.2016 Сооружения подземные. Правила проектирования СП 249.1325800.2016 Коммуникации подземные. Проектирование и строительство закрытым и открытым способами (с изменением № 1)
СП 255.1325800.2016 Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения (с изменениями № 1, № 2)
СП 265.1325800.2016 Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства (с изменением № 1)
СП 272.1325800.2016 Системы водоотведения городские и поселковые. Правила обследования (с изменением № 1)
СП 273.1325800.2016 Водоснабжение и водоотведение. Правила проектирования и производства работ при восстановлении трубопроводов гибкими полимерными рукавами
СП 331.1325800.2017 Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах
СП 333.1325800.2020 Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла
СП 399.1325800.2018 Системы водоснабжения и канализации наружные из полимерных материалов. Правила проектирования и монтажа
СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования
СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования
СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий
Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования -на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.
3Термины и определения
В настоящем своде правил применены термины по СП 30.13330, ГОСТ 17.1.1.04, ГОСТ 19179, ГОСТ 19185, ГОСТ ISO 2531, ГОСТ 25151, ГОСТ 30813, [1], [2], [3], а также следующие термины с соответствующими определениями:
- 3.1природные воды
- Воды природных водоемов (рек, морей, озер, океанов), а также подземные воды.
- 3.2подача воды
- Объем воды, поданный в водопроводную сеть зоны обслуживания от всех источников за расчетный период.
- 3.3надежность системы водоснабжения
- Свойство системы выполнять заданные функции водообеспечения потребителей, сохраняя во времени установленные эксплуатационные показатели в пределах, соответствующих заданным режимам и условиям эксплуатации.
- 3.4пермеат
- Очищенная вода, прошедшая сквозь полупроницаемую мембрану.
- 3.5электронная модель систем водоснабжения
- Информационная система, включающая в себя базы данных, программное и техническое обеспечение, предназначенная для хранения, мониторинга и актуализации информации о технико-экономическом состоянии централизованных систем водоснабжения, осуществления механизма оперативно-диспетчерского управления, обеспечения проведения гидравлических расчетов.
- 3.6потеря воды в системе водоснабжения
- Объем воды, теряющейся при ее транспортировании, хранении, распределении и охлаждении.
- 3.7восстановленные трубы
- Трубы, бывшие в употреблении, прошедшие комплекс восстановительных работ.
- 3.8стеклокомпозитная труба
- Полимерная композитная труба, армированная стекловолокном или различными видами волокон. Примечание - Стеклокомпозитная труба может быть дополнительно армирована другими видами волокон, при этом основным армирующим материалом является стекловолокно.Источник: ГОСТ Р 54559-2011, статья 16
4Общие положения
В составе схемы водоснабжения для поселения, городского округа с населением 150 тыс. человек и более в соответствии с [2] разрабатывается электронная модель централизованной системы водоснабжения с учетом СП 333.1325800 для объективной оценки влияния мероприятий, направленных на оптимизацию работы этой системы.
СП 31.13330.2021
При проектировании сооружений приготовления питьевой воды (обработанной, подготовленной, исправленной и т. п.), относящихся к пищевой продукции, необходимо учитывать принципы (ХАССП) анализа рисков и критических контрольных точек в соответствии с ГОСТ Р 51705.1.
Материал труб и металлоконструкций (профилей, балок, и т. д.) должен соответствовать требованиям 15.32.
- управлению давлением, мониторингу и контролю свободных напоров в сети;
- оптимизации работы водопроводной сети путем проведения гидравлического моделирования;
- включению систем активного поиска и контроля утечек;
- снижению погрешности измерения приборов учета воды;
- исключению несанкционированного водопотребления.
5Расчетные расходы воды и свободные напоры
Расчетные расходы воды
Та б л и ц а 1 Расчетное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения
| Степень благоустройства районов жилой застройки | Расчетное хозяйственно-питьевое водопотребление в поселениях и городских округах на одного жителя среднесуточное (за год), л/сут |
|---|---|
| Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, с ванными и местными водонагревателями | 140-180 |
| То же, с централизованным горячим водоснабжением | 165-180 |
Примечания
- 1 Расчетное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (по классификации, принятой в СП 44.13330), за исключением расходов воды для домов отдыха, санитарно-туристских комплексов и детских оздоровительных лагерей, которые должны приниматься согласно СП 30.13330 и технологическим данным.
- 2 Количество воды на нужды пищевой промышленности и неучтенные расходы при соответствующем обосновании допускается принимать дополнительно в размере 10 % - 15 % суммарного расхода на хозяйственно-питьевые нужды поселения или городского округа.
- 3 Выбор расчетного водопотребления в пределах, указанных в настоящей таблице, должен проводиться в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения и качества воды, степени благоустройства, этажности застройки и местных условий.
- 4 Допускается при обосновании принимать увеличенные по отношению к рекомендуемым значениям величины расчетного хозяйственно-питьевого водопотребления.

где q ж -расчетное водопотребление, принимаемое по таблице 1;
N ж -расчетное число жителей в районах жилой застройки с различной степенью благоустройства.
Расчетные расходы воды в сутки наибольшего и наименьшего водопотребления Q сут. m , м³ /сут, следует определять по формулам:

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления K сут , учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, следует принимать равным:

Расчетные часовые расходы воды q ч , м³ /ч, следует определять по формулам:

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления K ч следует определять из выражений:

где α -коэффициент, учитывающий степень благоустройства зданий, режим работы предприятий и другие местные условия, принимаемый

- β -коэффициент, учитывающий число жителей, принимаемый по таблице 2.
Та б л и ц а 2 Значения коэффициента β в зависимости от численности жителей
| Коэф- фици- ент | Численность жителей, тыс. чел. | Численность жителей, тыс. чел. | Численность жителей, тыс. чел. | Численность жителей, тыс. чел. | Численность жителей, тыс. чел. | Численность жителей, тыс. чел. | Численность жителей, тыс. чел. | Численность жителей, тыс. чел. | Численность жителей, тыс. чел. | Численность жителей, тыс. чел. | Численность жителей, тыс. чел. | Численность жителей, тыс. чел. | Численность жителей, тыс. чел. | Численность жителей, тыс. чел. | Численность жителей, тыс. чел. | Численность жителей, тыс. чел. | Численность жителей, тыс. чел. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Коэф- фици- ент | ≤ 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 10 | 20 | 50 | 100 | 300 | ≥ 1000 |
| β max | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,2 | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1 |
| β min | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,25 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,85 | 1 |
Примечания
- 1 Коэффициент β при определении расходов воды для расчета сооружений, водоводов и линий сети следует принимать в зависимости от численности обслуживаемых жителей, а при зонном водоснабжении от численности жителей в каждой зоне.
- 2 Коэффициент βmax следует принимать при определении напоров на выходе из насосных станций или высотного положения башни (напорных резервуаров), необходимого для обеспечения требуемых свободных напоров в сети в периоды максимального водоотбора в сутки максимального водопотребления.
- 3 Коэффициент βmin следует принимать при определении излишних напоров в сети в периоды минимального водоотбора в сутки минимального водопотребления.
Таблица 3 Расходы воды на поливку в поселениях, городских округах и на территории промышленных предприятий
| Назначение воды | Единица измерения | Расход воды на поливку, л/м² |
|---|---|---|
| Механизированная мойка усовершенствованных покрытий проездов и площадей | 1 мойка | 1,2-1,5 |
| Механизированная поливка усовершенствованных покрытий проездов и площадей | 1 поливка | 0,3-0,4 |
| Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов | 1 поливка | 0,4-0,5 |
| Поливка городских зеленых насаждений | 1 поливка | 3-4 |
| Поливка газонов и цветников | 1 поливка | 4-6 |
| Поливка посадок в грунтовых зимних теплицах | 1 сут | 15 |
| Поливка посадок в стеллажных зимних и грунтовых весенних теплицах, парниках всех типов, утепленном грунте | 1 сут | 6 |
| Поливка посадок овощных культур на приусадебных участках | 1 сут | 3-15 |
| Поливка посадок плодовых деревьев на приусадебных участках | 1 сут | 10-15 |
Примечания
1 При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т. п.) расчетное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя следует принимать 50-90 л/сут в зависимости от климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства поселений (городских округов) и других местных условий.
- 2 Количество поливок следует принимать 1-2 в сутки в зависимости от климатических условий.
При этом коэффициент часовой неравномерности водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды на промышленных предприятиях следует принимать:
- 2,5 - для цехов с тепловыделением более 80 кДж (20 ккал) на 1 м³ /ч;
- 3 - для остальных цехов.
Обеспечение требований пожарной безопасности
Свободные напоры
Примечания
1 В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м.
2 Для отдельных многоэтажных зданий или их группы, расположенных в районах с меньшей этажностью застройки или на повышенных местах, допускается предусматривать местные насосные установки для повышения напора.
3 Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м.
Примечание - При напорах в сети более 60 м для отдельных зданий или районов следует предусматривать установку регуляторов давления или осуществлять зонирование системы водоснабжения.
6Источники водоснабжения
Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует рассматривать возможность использования очищенных сточных вод.
- В качестве источника водоснабжения могут быть использованы наливные водохранилища с подводом к ним воды из естественных поверхностных источников.
Примечание - В системе водоснабжения допускается использование нескольких источников с различными гидрологическими и гидрогеологическими характеристиками.
При недостаточных эксплуатационных запасах естественных подземных вод следует рассматривать возможность их увеличения за счет искусственного пополнения.
Та б л и ц а 4 Обеспеченность минимальных среднемесячных расходов воды поверхностных источников для различных категорий систем водоснабжения
| Категория системы водоснабжения | Обеспеченность минимальных среднемесячных расходов воды поверхностных источников,% |
|---|---|
| I | 95 |
| II | 90 |
| III | 85 |
- расходный режим и водохозяйственный баланс по источнику с прогнозом не менее 25-50 лет;
- требования к качеству воды;
- качественную характеристику воды в источнике с указанием агрессивности воды и прогноз возможного изменения ее качества с учетом поступления сточных вод и антропогенного воздействия;
- качественные и количественные характеристики наносов и сора, их режим, перемещение донных отложений, устойчивость берегов;
- наличие многолетнемерзлых грунтов, возможность промерзания и пересыхания источника, наличие снежных лавин и селевых явлений (на горных водотоках), а также других стихийных природных явлений в водосборном бассейне источника;
- осенне-зимний режим источника и характер льдошуговых явлений в нем;
- температуру воды по месяцам года и интенсивность развития фитопланктона на различной глубине;
- характерные особенности весеннего вскрытия источника и половодья (для равнинных водотоков), прохождения весенне-летних паводков (для горных водотоков);
- запасы и условия питания подземных вод, а также возможное их нарушение в результате изменения природных условий, устройства водохранилищ или дренажа, искусственной откачки воды и т. п.;
- температуру подземных вод;
- возможность искусственного пополнения и формирования запасов подземных вод.
Примечание - Степень обеспечения отдельных водопотребителей при недостаточности имеющихся расходов воды в источнике или высокой стоимости их увеличения определяется в соответствии с положениями [3].
7Схемы и системы водоснабжения
СП 31.13330.2021 учетом особенностей объекта или группы объектов, требуемых расходов воды на различных этапах их развития, источников водоснабжения, требований к напорам, качеству воды и обеспеченности ее подачи.
- источники водоснабжения и использование их для тех или иных потребителей;
- степень централизации системы и целесообразность выделения локальных систем водоснабжения;
- объединение или разделение сооружений, водоводов и сетей различного назначения;
- зонирование системы водоснабжения, использование регулирующих емкостей, применение станций регулирования и насосных станций подкачки;
- применение объединенных или локальных систем оборотного водоснабжения;
- использование отработанных вод одних предприятий (цехов, установок, технологических линий) для нужд других предприятий (цехов, установок, технологических линий), а также поливки территории и зеленых насаждений;
- использование очищенных производственных и бытовых сточных вод, а также аккумулированного поверхностного стока для производственного водоснабжения и обводнения водоемов и болот;
- целесообразность организации замкнутых циклов или создание замкнутых систем водопользования;
- очередность строительства и ввода в действие элементов системы по пусковым комплексам.
- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий;
- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;
- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий, где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода;
- тушение пожаров;
- собственные нужды станций водоподготовки, промывку водопроводных и канализационных сетей и т. д.
При обосновании допускается устройство самостоятельного водопровода для:
- поливки и мойки территорий (улиц, проездов, площадей, зеленых насаждений), работы фонтанов и т. п.;
- поливки посадок в теплицах, парниках и на открытых участках, а также приусадебных участков.
Первая категория . Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30 % расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.
Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи должна быть не более 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.
Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи должна быть не более 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.
Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы поселения или городского округа при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.
Категорию сельскохозяйственных групповых водопроводов следует принимать по поселению с наибольшей численностью жителей.
При необходимости повышения обеспеченности подачи воды на производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий (производств, цехов, установок) следует предусматривать локальные системы водоснабжения.
Категорию отдельных элементов систем водоснабжения необходимо устанавливать в зависимости от их функционального значения в общей системе водоснабжения.
Элементы систем водоснабжения второй категории, повреждения которых могут нарушить подачу воды на пожаротушение, должны быть отнесены к первой категории.
- в сутки максимального водопотребления - максимального, среднего и минимального часовых расходов, а также максимального часового расхода воды на пожаротушение;
- в сутки среднего потребления - среднего часового расхода;
- в сутки минимального водопотребления - минимального часового расхода.
Для выявления индивидуальных особенностей совместной работы водоводов, насосных станций, регулирующих емкостей и распределительных сетей в характерных режимах водопотребления целесообразно проведение дополнительных расчетов с использованием соответствующих сертифицированных програмных комплексов.
Примечание - При расчете сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение водоводов и линий кольцевых сетей, а также секций и блоков сооружений не учитывается.
8Водозаборные сооружения
Сооружения для забора подземных вод. Общие указания
Водозаборные скважины
Высоту наземного павильона и подземной камеры следует принимать в зависимости от габаритов оборудования, но не менее 2,4 м.
Таблица 5 Количество резервных скважин для различных категорий надежности
| Число рабочих скважин | Количество резервных скважин на водозаборе при категории | Количество резервных скважин на водозаборе при категории | Количество резервных скважин на водозаборе при категории |
|---|---|---|---|
| Число рабочих скважин | I | II | III |
| От 1 до 4 | 1 | 1 | 1 |
| От 5 до 12 | 2 | 1 | - |
| 13 и более | Не менее 20% | Не менее 10% | - |
Примечания
1 В зависимости от гидрогеологических условий и качества воды при соответствующем обосновании количество скважин может быть увеличено.
- 2 Для водозаборов всех категорий следует предусматривать наличие на складе резервных насосов: при количестве рабочих скважин до 12 - один; при большем количестве - 10 % числа рабочих скважин.
- 3 Категории водозаборов по степени обеспеченности подачи воды следует принимать согласно 7.4.
Фильтр должен иметь достаточную механическую прочность, наибольшую просветность (скважность) и предельно допустимые размеры проходных отверстий (с учетом необходимости предотвращения пескования скважины).
При роторном способе бурения без крепления стенок трубами конечный диаметр скважин должен быть больше наружного диаметра фильтра не менее чем на 100 мм.
В водоносных пластах мощностью более 10 м длину рабочей части фильтра следует определять с учетом водопроницаемости пород, производительности скважин и конструкции фильтра.
Шахтные колодцы
Таблица 6 Механический состав отдельных слоев фильтра и соотношение между средними диаметрами зерен смежных слоев фильтра
| Порода водоносных пластов | Тип и конструкция фильтров |
|---|---|
| Скальные и полускальные неустойчивые породы, щебенистые и галечниковые отложения с преобладающим размером частиц 20-100 мм (более 50 %мас.) | Фильтры-каркасы (без дополнительной фильтрующей поверхности) стержневые, трубчатые с круглой и щелевой перфорацией, штампованные из стального листа толщиной 4 мм с антикоррозионным покрытием, спирально-стержневые |
| Гравий, гравелистый песок с преобладающим размером частиц 2-5 мм (более 50 %мас.) | Фильтры стержневые и трубчатые с водоприемной поверхностью из проволочной обмотки или штампованного листа из нержавеющей стали. Фильтры штампованные из стального листа толщиной 4 мм с антикоррозионным покрытием, спирально- стержневые |
| Пески крупные с преобладающим размером частиц 1-2 мм (более 50 %мас.) | То же |
| Пески среднезернистые с преобладающим размером частиц 0,25- 0,5 мм (более 50% мас.) | Фильтры стержневые и трубчатые с водоприемной поверхностью из проволочной обмотки, сеток квадратного плетения, штампованного листа из нержавеющей стали с песчано-гравийной обсыпкой, спирально- стержневые |
| Пески мелкозернистые с преобладающим размером частиц 0,1-0,25 мм (более 50% мас.) | Фильтры стержневые и трубчатые с водоприемной поверхностью из проволочной обмотки, сеток галунного плетения, штампованного листа из нержавеющей стали с однослойной или двухслойной песчано- гравийной обсыпкой, спирально-стержневые |
Горизонтальные водозаборы
Трубчатые дрены следует проектировать на глубине 5-8 м для водозаборов второй и третьей категорий.
Для водозаборов первой и второй категорий должны приниматься водосборные галереи.
Водозаборы в виде штольни следует принимать в соответствующих орографических условиях (в крутых (от 20° до 45°) и обрывистых (> 45°) склонах речных долин).
Толщина отдельных слоев фильтра должна быть не менее 15 см.
Каменно-щебеночную дрену следует принимать с уклоном 0,01-0,05 в сторону водосборного колодца.
Примечание - Применение металлических перфорированных труб допускается при обосновании.
0,007 - при диаметре 150 мм;
0,005 - при диаметре 200 мм;
0,004 - при диаметре 250 мм;
0,003 - при диаметре 300 мм;
0,002 - при диаметре 400 мм;
0,001 - при диаметре 500 мм.
Скорость течения воды в трубах должна приниматься не менее 0,7 м/с.
Смотровые колодцы следует предусматривать также в местах изменения направления водоприемной части в плане и вертикальной плоскости.
Лучевые водозаборы
Примечание - Лучевые водозаборы не применяются в галечниковых грунтах при крупности фракций D ≥ 70 мм, при наличии в водоносных породах включений валунов в количестве более 10 % и в илистых мелкозернистых породах.
Каптаж родников
Искусственное пополнение запасов подземных вод
- увеличения производительности и обеспечения стабильной работы действующих и проектируемых водозаборов подземных вод;
- улучшения качества инфильтруемых и отбираемых подземных вод;
- создания сезонных запасов подземных вод;
- охраны окружающей среды (предотвращение недопустимого понижения уровня грунтовых вод, приводящего к гибели растительности).
- врезку днища в хорошо фильтрующие породы на глубину не менее 0,5 м;
- укрепление дна в месте выпуска воды и предохранение откосов от размыва;
- устройства для регулирования и измерения расхода воды, подаваемой на инфильтрационные сооружения;
- подъездные пути и съезды для машин и механизмов.
Примечание - Опорожнение и регенерация открытых инфильтрационных сооружений в период отрицательных температур не допускается.
Сооружения для забора поверхностной воды
- обеспечивать забор из водоисточника расчетного расхода воды и подачу его потребителю;
- защищать систему водоснабжения от биологических обрастаний и от попадания в нее наносов, сора, планктона, шугольда и др.;
- обеспечивать охрану рыбных запасов на водоемах рыбохозяйственного значения.
Та б л и ц а 7 Значения обеспеченности расчетных уровней воды в поверхностных источниках в зависимости от категории водозаборов
| Категория водозаборов | Обеспеченность расчетных уровней воды в поверхностных источниках,% | Обеспеченность расчетных уровней воды в поверхностных источниках,% |
|---|---|---|
| максимальный | минимальный | |
| I | 1 | 97 |
| II | 3 | 95 |
| III | 5 | 90 |
Класс второстепенных сооружений водозабора принимается на единицу меньше.
Примечания
1 К основным следует относить сооружения, при повреждении которых водозабор не обеспечит подачу расчетного расхода воды потребителям, к второстепенным - сооружения, повреждение которых не приведет к снижению подачи воды потребителям.
2 Класс водоподъемных и водохранилищных плотин, входящих в состав водозаборного гидроузла, следует принимать не ниже: класса II - для категории I водозаборов; класса III - для категории II водозаборов; класса IV - для категории III водозаборов.
- качества воды в источнике;
- переформирования русла или побережья;
- изменения границы многолетнемерзлых грунтов;
- гидротермического режима.
- за пределами прибойных зон при наинизших уровнях воды;
- в местах, укрытых от волнения;
- за пределами сосредоточенных течений, выходящих из прибойных зон.
На водозаборах с самотечными и сифонными водоводами целесообразно водоприемный сеточный колодец, насосную станцию и другие сооружения выносить за пределы ожидаемой переработки берега, без устройства берегозащитных покрытий.
Таблица 8 Условия забора воды из поверхностных источников
| Характеристика условий забора воды | Условия забора воды из поверхностных источников | Условия забора воды из поверхностных источников | Условия забора воды из поверхностных источников |
|---|---|---|---|
| Характеристика условий забора воды | Мутность, устойчивость берегов и дна | Шуга и лед | Другие факторы |
| Легкие | Мутность ≤ 500 мг/л, устойчивое ложе водоема и водотока | Отсутствие внутриводного ледообразования. Ледостав умеренной (≤ 0,8 м) мощности, устойчивый | Отсутствие в водоисточнике дрейссены, балянуса, мидий и т. п., водорослей, малое количество загрязнений и сора |
| Средние | Мутность ≤ 1500 мг/л (средняя за паводок). Русло (побережье) и берега устойчивые с сезонными деформациями ±0,3 м. Вдольбереговое перемещение наносов не влияет на устойчивость подводного склона постоянной крутизны | Наличие внутриводного ледообразования, прекращающегося с установлением ледостава обычно без шугозаполнения русла и образования шугозажоров. Ледостав устойчивый мощностью < 1,2 м, формирующийся с полыньями | Наличие сора, водорослей, дрейссены, балянуса, мидий и загрязнений в количествах, вызывающих помехи в работе водозабора. Лесосплав молевой и плотами. Судоходство |
| Тяжелые | Мутность ≤ 5000 мг/л. Русло подвижное с переформированием берегов и дна, вызывающим изменение отметок дна до 1-2 м. Наличие переработки берега с вдольбереговым перемещением наносов по склону переменной крутизны | Неоднократно формирующийся ледяной покров с шугоходами и шугозаполнением русла при ледоставе до 60 %-70 %сечения водостока. В отдельные годы с образованием шугозажоров в предледоставный период и ледяных заторов весной. Участки нижнего бьефа ГЭС в зоне неустойчивого ледового покрова. Нагон шугольда на берега, торосов и шугозаполнение прибрежной зоны | То же, но в количествах, затрудняющих работу водозабора и сооружений водопровода |
| Очень тяжелые | Мутность > 5000 мг/л, русло неустойчивое, систематически и случайно изменяющее свою форму. Интенсивная и значительная переработка берега. Наличие или вероятность оползневых явлений | Формирование ледяного покрова только при шугозажорах, вызывающих подпор; транзит шуги под ледяным покровом в течение большей части зимы. Возможность наледей и перемерзания русла. Ледоход с заторами и с большими навалами льда на берега. Тяжелые шуголедовые условия при наличии приливов |
Примечание - Общая характеристика условий забора воды определяется по наиболее тяжелому виду затруднений.
Таблица 9 Категория водозаборных сооружений
| Водоприемные устройства | Категория водозаборных сооружений при природных условиях забора воды | Категория водозаборных сооружений при природных условиях забора воды | Категория водозаборных сооружений при природных условиях забора воды | Категория водозаборных сооружений при природных условиях забора воды | Категория водозаборных сооружений при природных условиях забора воды | Категория водозаборных сооружений при природных условиях забора воды | Категория водозаборных сооружений при природных условиях забора воды | Категория водозаборных сооружений при природных условиях забора воды | Категория водозаборных сооружений при природных условиях забора воды |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| легких | легких | средних | средних | средних | средних | тяжелых | тяжелых | тяжелых | |
| для схем водозаборов | для схем водозаборов | для схем водозаборов | для схем водозаборов | для схем водозаборов | для схем водозаборов | для схем водозаборов | для схем водозаборов | для схем водозаборов | |
| а | б | в | а | б | в | а | б | в | |
| Береговые, незатопляемые водоприемники с водоприемными отверстиями, всегда доступными для обслуживания, с необходимыми ограждающими и вспомогательными сооружениями и устройствами | I | - | - | I | - | - | II | I | I |
| Затопленные водоприемники всех типов, удаленные от берега, практически недоступные в отдельные периоды года | I | - | - | II | I | - | III | II | I |
| Нестационарные водоприемные устройства: плавучие | II | I | - | III | III | II | - | - | - |
| фуникулерные | III | II | - | - | - | - | - | - | - |
- размещения водоприемников в затопляемом, самопромывающемся водоприемном ковше;
- подвода к водоприемным отверстиям теплой воды в количестве не менее 20 % забираемого расхода и применения специальных наносозащитных устройств;
- обеспечения надежной системы обратной промывки сороудерживающих решеток, рыбозаградительных устройств водоприемников и самотечных водоводов.
Рыбозащитные устройства следует выбирать и рассчитывать в соответствии с СП 101.13330. Помимо механических устройств (каменные набросы, фильтры кассетного типа, плоские сетки, ленточные сетки, сетчатые барабаны с принудительной очисткой и т.д.), допускается применять электрозаградители, акустические рыбозащитные устройства, зрительносветовые рыбозащитные устройства, рыбозащитные сооружения на основе пневмозавес и потокообразующих устройств, обеспечивающих защиту рыб, основанную на использовании водных течений, формирующих благоприятный для обитания рыб гидравлический режим.
Примечания
1 В аварийном режиме (отключение одного самотечного или сифонного водовода или секции водоприемника на ремонт или ревизию) для водозаборных сооружений II и III категорий допускается снижение водоотбора на 30 %.
2 Следует предусматривать возможность аварийной закупорки шугой или водной растительностью рыбозащитных устройств, состоящих из сеток (решеток).
При совмещении водозаборного сооружения с водоподъемной плотиной следует предусматривать возможность ремонта плотины без прекращения подачи воды.
Дозы, периодичность и продолжительность обработки воды реагентами следует определять на основании данных технологических исследований.
При отсутствии этих данных дозу хлора следует принимать на 2 мг/л более хлорпоглощаемости воды, при этом содержание остаточного хлора в питьевой воде должно быть не более 0,5 мг/л.
Та б л и ц а 10 -Скорости движения воды в сифонных линиях в водозаборах различных категорий
| Диаметры водоводов, мм | Скорость движения воды, м/с, в водозаборах категорий | Скорость движения воды, м/с, в водозаборах категорий |
|---|---|---|
| I | II и III | |
| 300-500 | 0,7-1 | 1-1,5 |
| 500-800 | 1-1,4 | 1,5-1,9 |
| Более 800 | 1,5 | 2 |
Примечание - При обрастании водоводов дрейссеной, балянусом, мидиями и т. п. расчет потерь в водоводе следует проводить при значении коэффициента шероховатости 0,02.
8.9864 Сифонные водоводы допускается применять в водозаборах II и III категорий.
Применение сифонных водоводов в водозаборах I категории должно быть обосновано.
8.100 Для самотечных водоводов на участке примыкания к подземной части водоприемных колодцев и насосных станций, выполняемых опускным способом, рекомендуется метод бестраншейной прокладки.
8.101 Стальные, полимерные и стеклокомпозитные трубопроводы, трубопроводы из ВЧШГ должны проверять на всплытие. Стальные трубопроводы и трубопроводы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом должны выполнять с противокоррозионной изоляцией. Стальные трубы, при необходимости, выполняют с катодной или протекторной защитой. Трубопроводы из ВЧШГ с раструбными соединениями под уплотнительное резиновое кольцо не требуют катодной защиты.
При пересечении самотечными и сифонными водоводами участков с многолетнемерзлыми грунтами должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие замерзание воды внутри водовода.
8.102 Самотечные и сифонные водоводы в пределах русла водотока должны защищаться снаружи от истирания донными наносами и от повреждений якорями путем заглубления водоводов под дно не менее чем на 0,5 м или обсыпки грунтом с укреплением его от размыва.
8.103 Выбор типа сеток для предварительной очистки воды следует выполнять с учетом особенностей водоема и производительности водозабора.
8.104 При использовании в качестве рыбозащитных мероприятий фильтрующих элементов или устройства водоприемников фильтрующего типа в отдельных случаях следует рассматривать возможность отказа от установки водоочистных сеток.
8.105 Насосные станции водозаборных сооружений следует проектировать в соответствии с разделом 10.
8.106 При проектировании водозаборных сооружений следует предусматривать устройства для удаления осадка из водоприемных камер (колодцев).
Для промывки сеток следует применять воду из напорных водоводов. В случае недостаточности напора для их промывки следует предусматривать установку подкачивающих насосов.
9Водоподготовка
Общие указания
СП 31.13330.2021 предназначенные для эффективного удаления техногенных или специфических загрязнений, содержащихся в исходной воде.
Оптимальные дозы реагентов для очистки природных и сточных вод от тонкодисперсных и коллоидных примесей могут приниматься по результатам ранее проведенных исследований или определяться экспериментально. Следует учитывать преимущества коагуляционной очистки воды органическими коагулянтами -полиэлектролитами, одновременно обладающими свойствами коагулянтов и флокулянтов.
Ориентировочно среднесуточные (за год) расходы исходной воды на собственные нужды станции осветления, обезжелезивания и др. следует принимать, %:
3÷4 - от количества воды, подаваемой потребителям при повторном использовании промывной воды;
10÷14 - без повторного использования;
20÷30 - для станций умягчения воды.
Расход воды на собственные нужды станции следует уточнять расчетами.
Станции водоподготовки, запроектированные по двухступенчатой технологической схеме с горизонтальными отстойниками на первой ступени, следует оснащать устройствами и приборами, исключающими неконтролируемый проскок нефтепродуктов на вторую ступень фильтров с зернистой загрузкой.
Осветление и обесцвечивание воды. Общие указания
- в зависимости от расчетной максимальной мутности (ориентировочно количество взвешенных веществ) на:
- маломутные - до 50 мг/л;
- средней мутности - св. 50 до 250 мг/л;
- мутные - св. 250 до 1500 мг/л;
- высокомутные - св. 1500 мг/л;
- в зависимости от расчетного максимального содержания гумусовых веществ, обусловливающих цветность воды, на:
- малоцветные - до 35°;
- средней цветности - св. 35° до 120°;
- высокой цветности - св. 120°.
Расчетные максимальные значения мутности и цветности для проектирования сооружений станций водоподготовки следует определять по данным анализов воды за период не менее, чем за последние три года.
Таблица 11 Технологические характеристики основных сооружений водоподготовки
| Условия применения | Условия применения | Условия применения | Условия применения | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Основные сооружения | Мутность, мг/л | Мутность, мг/л | Цветность, градусы | Цветность, градусы | Производитель- ность станции, 3 |
| исход- ная вода | очищен- ная вода | исход- ная вода | очищен- ная вода | м /сут | |
| Обработка воды с применением коагулянтов и флокулянтов | Обработка воды с применением коагулянтов и флокулянтов | Обработка воды с применением коагулянтов и флокулянтов | Обработка воды с применением коагулянтов и флокулянтов | Обработка воды с применением коагулянтов и флокулянтов | Обработка воды с применением коагулянтов и флокулянтов |
| 1 Вертикальные отстойники - скорые фильтры | До 1500 | До 1,5 | До 120 | До 20 | До 5000 |
| 2 Горизонтальные отстойники - скорые фильтры | До 1500 | До 1,5 | До 120 | До 20 | Св. 30000 |
| 3 Контактные префильтры - скорые фильтры (двухступенчатое фильтрование) | До 300 | До 1,5 | До 120 | До 20 | Любая |
| 4 Осветлители со взвешенным осадком - скорые фильтры | Не менее 50 до 1500 | До 1,5 | До 120 | До 20 | Св. 5000 |
| 5 Две ступени отстойников - скорые фильтры | Более 1500 | До 1,5 | До 120 | До 20 | Любая |
| 6 Контактные осветлители | До 70 | До 1,5 | До 70 | До 20 | Любая |
| 7 Горизонтальные отстойники и осветлители со взвешенным осадком для частичного осветления воды | До 1500 | 8-15 | До 120 | До 40 | Любая |
| 8 Крупнозернистые фильтры для частичного осветления воды | До 80 | До 10 | До 120 | До 30 | Любая |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 Радиальные отстойники для предварительного осветления высокомутных вод | Св. 1500 | До 250 | До 120 | До 20 | Любая |
| Обработка воды с применением коагулянтов и флокулянтов | Обработка воды с применением коагулянтов и флокулянтов | Обработка воды с применением коагулянтов и флокулянтов | Обработка воды с применением коагулянтов и флокулянтов | Обработка воды с применением коагулянтов и флокулянтов | Обработка воды с применением коагулянтов и флокулянтов |
| 10 Трубчатый отстойник и напорный фильтр заводского изготовления | До 1000 | До 1,5 | До 120 | До 20 | До 800 |
| 11 Крупнозернистые фильтры для частичного осветления воды | До 150 | 30%- 50% исходной | До 120 | Такая же, как исходная | Любая |
| 12 Радиальные отстойники для частичного осветления воды | Более 1500 | 30%- 50% исходной | До 120 | Такая же, как исходная | Любая |
| 13 Медленные фильтры с механической или гидравлической регенерацией песка | До 1500 | 1,5 | До 50 | До 20 | Любая |
Примечания
- 1 Одноступенчатое фильтрование как законченную технологическую схему допускается применять только при обосновании.
- 2 В настоящей таблице указана суммарная мутность, включая образующуюся от введения реагентов.
- 3 На водозаборных сооружениях или на станции водоподготовки необходимо предусматривать установку сеток с ячейками 0,5-2 мм. При среднемесячном содержании в воде планктона более 1000 кл/мл и продолжительности «цветения» более 1 мес в году в дополнение к сеткам на водозаборе следует предусматривать установку микрофильтров на водозаборе или на станции водоподготовки.
- 4 При обосновании для обработки воды допускается применять сооружения, не указанные в таблице (плавучие водозаборы-осветлители, гидроциклоны, флотационные установки и др.).
Осветлители со взвешенным осадком следует применять при условиях обеспечения постоянного расхода воды или постепенного изменения расхода воды в пределах не более 15 % в 1 ч и колебании температуры воды не более ±1 °С в 1 ч.
- 5 Для новых и реконструируемых сооружений тонкослойные модули следует предусматривать в обязательном порядке.
Сетчатые барабанные фильтры
Сетчатые барабанные фильтры следует размещать на площадке станций водоподготовки, при обосновании допускается их размещение на водозаборных сооружениях.
Сетчатые барабанные фильтры следует устанавливать до подачи в воду реагентов.
- 1 - при количестве рабочих агрегатов 1-5;
- 2 - при количестве рабочих агрегатов 6-10;
- 3 - при количестве рабочих агрегатов 11 и более.
Камеры должны оборудоваться спускными трубами. В подводящем канале камер следует предусматривать переливной трубопровод.
Расходы воды на собственные нужды следует принимать: для барабанных сеток -0,5 % и микрофильтров -1,5 % расчетной производительности.
Реагентное хозяйство
Дозу хлорсодержащих реагентов (по активному хлору) при предварительном хлорировании и для улучшения хода коагуляции и обесцвечивания воды, а также для улучшения санитарного состояния сооружений следует принимать 3-10 мг/л.
Реагенты рекомендуется вводить за 1-3 мин до ввода коагулянтов.

где Дк максимальная в период подщелачивания доза безводного коагулянта, мг/л; e к -эквивалентная масса коагулянта (безводного), принимаемая для Al2(SO4)3 - 57, FeCl3 - 54, Fe2(SO4)3 - 67 мг/мг-экв.;
Кщ коэффициент, равный для извести (по СаО) - 28, для соды (по Na2CO3) - 53;
Щ0 минимальная щелочность воды, мг-экв/л.
Подщелачивающий реагент следует вводить в случае низкого щелочного резерва для ввода коагулянта. Конечная щелочность должна обеспечивать необходимый щелочной резерв для полного протекания гидролиза коагулянтов и сохранения стабильности очищенной воды. Реагенты следует вводить одновременно с вводом коагулянтов.
Гранулированные и порошкообразные реагенты следует, как правило, принимать в сухом виде.
Органические коагулянты одновременно обладают свойствами коагулянта и флокулянта. К рекомендуемым к применению органическим коагулянтам относятся полидиаллил-диметиламмоний хлорид, полиамин и полигексаметиленгуанидин гидрохлорид.
При очистке воды флокулянтами в сочетании с коагулянтами, особенно при очистке воды с низкой температурой, интервал времени между введением коагулянта и флокулянта составляет 30-120 с. Продолжительность смешения коагулянта или флокулянта с водой составляет 0,5-2 мин, хлопьеобразования - 10-20 мин.
Интенсивность смешения оценивается по среднему градиенту скорости G или скорости (перепаду скоростей) движения воды в свободном объеме и внутри или снаружи перемешивающих устройств.
Средний градиент скорости G для смесителя составляет 300-500 с -1 , а для камеры хлопьеобразования - 10-50 с -1 . Скорость движения воды в смесителях составляет 0,6-1,2 м/с, в камере хлопьеобразования - 0,050,3 м/с.
Органические коагулянты дозируют в очищаемую воду в виде 5 % 10 % водных растворов.
Рекомендуется применять высокомолекулярные флокулянты на основе акриламида. При выборе флокулянта следует учитывать его особенности исходя из деления на катионные, анионные и неионные.
Количество расходных баков должно быть не менее двух.
Конструкции реагентопроводов должны обеспечивать возможность их быстрой прочистки и промывки.
При расходе извести до 50 кг/сут по СаО допускается применение схемы с использованием известкового раствора, получаемого в сатураторах двойного насыщения.
Скорость восходящего потока в вертикальных отстойниках следует принимать 2 мм/с.
Для очистки известкового молока необходимо обеспечивать двухкратный пропуск его через гидроциклоны.
При гидравлическом перемешивании восходящая скорость движения молока в баке должна приниматься не менее 5 мм/с. Баки должны иметь конические днища с наклоном 45° и сбросные трубопроводы диаметром не менее 100 мм.
Примечание - Допускается для перемешивания известкового молока применять сжатый воздух при интенсивности подачи 8-10 л/(с∙м² ).
При этом следует предусматривать возможность промывки и прочистки трубопроводов.
Смесительные устройства
Для маломутных и цветных вод непосредственно перед точкой ввода реагентов требуется организовывать равномерный ввод пульпы, содержащей
СП 31.13330.2021 искусственный «замутнитель» минерального происхождения. В эту же точку следует предусматривать равномерный ввод оборотных вод (9.4).
Резервные смесители (секции) принимать не следует, но необходимо предусматривать обводной трубопровод в обход смесителей с размещением в нем резервных устройств ввода реагентов согласно 9.33.
Вихревые смесители следует принимать в виде конического или пирамидального вертикального диффузора с углом между наклонными стенками 30°-45°, высотой верхней части с вертикальными стенками от 1 до 1,5 м, при скорости входа воды в смеситель от 1,2 до 1,5 м/с, скорости восходящего движения воды под водосборным устройством от 30 до 40 мм/с, скорости движения воды в конце водосборного лотка 0,6 м/с.

где -ζ коэффициент гидравлического сопротивления, принимаемый равным 2,9; v -скорость движения воды в смесителе, принимаемая от 0,7 до 0,5 м/с; g -ускорение свободного падения, равное 9,8 м/с 2 .
Воздухоотделители
Воздухоотделители допускается предусматривать общими на все виды сооружений или для каждого сооружения отдельно.
В тех случаях, когда конструкция обеспечивает выделение из воды пузырьков воздуха и на пути движения воды от смесителей к сооружениям обогащение воды воздухом исключается, воздухоотделители предусматривать не следует.
Камеры хлопьеобразования
Время пребывания воды в камере хлопьеобразования следует принимать равным 20-30 мин (нижний предел - для мутных вод, верхний - для цветных с низкой температурой зимой ниже 5 °С). Следует предусматривать возможность снижения времени пребывания в камере.
Ширина коридора должна быть не менее 0,7 м. Число поворотов потока в перегородчатой камере следует принимать равным 8-10. Потерю напора в камере следует определять согласно 9.38.
Отвод воды из камер хлопьеобразования в отстойники следует предусматривать при скорости движения воды в сборных лотках, трубах и отверстиях не более 0,1 м/с для мутных вод и 0,05 м/с для цветных вод. На входе воды в отстойник следует предусматривать подвесную перегородку, погруженную на 1/4 высоты отстойника. Скорость движения воды между стенкой и перегородкой должна быть не более 0,03 м/с.
Потерю напора в камере следует определять согласно 9.38.
Вертикальные отстойники
- 1 - минимальной мутности при минимальном зимнем расходе воды;
- 2 -наибольшей мутности при наибольшем расходе воды, соответствующем этому периоду.
Расчетная площадь зоны осаждения должна соответствовать наибольшему значению

где q -расчетный расход для периодов максимального и минимального суточного водопотребления, м³ /ч;
- v p -расчетная скорость восходящего потока, мм/с, принимается, при отсутствии данных технологических изысканий, не более указанных в таблице 12 величин скоростей выпадения взвеси;
Np -количество рабочих отстойников; βоб -коэффициент, учитывающий объемное использование отстойника, величина которого принимается 1,3-1,5 (нижний предел -при отношении диаметра к высоте отстойника -1, верхний -при отношении диаметра к высоте -1,5).
При количестве отстойников менее шести следует предусматривать один резервный.
Таблица 12 Зависимость скорости выпадения взвеси, задерживаемой отстойниками
| Характеристика обрабатываемой воды и способ обработки | Скорость выпадения взвеси (гидравлическая крупность) u 0 , задерживаемой отстойниками, мм/с |
|---|---|
| Маломутные цветные воды, обрабатываемые коагулянтом | 0,35-0,45 |
| Воды средней мутности, обрабатываемые коагулянтом | 0,45-0,5 |
| Мутные воды, обрабатываемые коагулянтом | 0,5-0,6 |
| Мутные воды, обрабатываемые флокулянтом | 0,2-0,3 |
| Мутные воды, не обрабатываемые коагулянтом | 0,08-0,15 |
Примечания
1 В случае применения флокулянтов при коагулировании воды скорости выпадения взвеси следует увеличивать на 15 % -20 %.
2 Нижние пределы u 0 указаны для хозяйственно-питьевых водопроводов.
Сброс осадка следует предусматривать без выключения отстойника. Период работы между сбросами осадка должен быть не менее 6 ч.
Горизонтальные отстойники
При установке в зоне осаждения тонкослойных блоков площадь отстойника следует определять по 9.50.
- средняя высота зоны осаждения, м, принимаемая равной 3-3,5 м в зависимости от высотной схемы станции;
- расчетная скорость горизонтального движения воды в начале отстойника, принимаемая равной 6-8, 7-10 и 9-12 мм/с соответственно для вод маломутных, средней мутности и мутных.
Отстойник должен быть разделен продольными перегородками на самостоятельно действующие коридоры шириной не более 6 м.
При количестве коридоров менее шести следует предусматривать один резервный.
При гидравлическом удалении или напорном смыве осадка объем зоны накопления и уплотнения осадка определяется исходя из продолжительности работы отстойника между чистками не менее 12 ч.
Среднюю концентрацию уплотненного осадка следует определять по таблице 13.
Та б л и ц а 13 Средняя концентрация уплотненного осадка
| Мутность исходной воды, мг/л | Применяемые реагенты | Средняя по высоте осадочной части отстойника концентрация твердой фазы в осадке, г/м³ , при интервалах между сбросами осадка, ч | Средняя по высоте осадочной части отстойника концентрация твердой фазы в осадке, г/м³ , при интервалах между сбросами осадка, ч | Средняя по высоте осадочной части отстойника концентрация твердой фазы в осадке, г/м³ , при интервалах между сбросами осадка, ч |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 12 | 24 и более | ||
| До 50 | Коагулянт | 9 000 | 12 000 | 15 000 |
| Св.50 до 100 | Коагулянт | 12 000 | 16 000 | 20 000 |
| Св.100 до 400 | Коагулянт | 20 000 | 32 000 | 40 000 |
| Св.400 до 1000 | Коагулянт | 35 000 | 50 000 | 60 000 |
| Св.1000 до 1500 | Коагулянт | 80 000 | 100 000 | 120 000 |
| Св.1500 | Флокулянт | 90 000 | 140 000 | 160 000 |
| Св.1500 | Без реагентов | 200 000 | 250 000 | 300 000 |
Примечание - При обработке исходной воды коагулянтами совместно с флокулянтами среднюю концентрацию твердой фазы в осадке следует принимать на 25 % больше для маломутных цветных вод и на 15 % - для вод средней мутности.
- 1,5 - при гидравлическом удалении осадка;
- 1,2 - при механическом удалении осадка;
- 2-3 - при напорном смыве осадка.
При гидравлическом удалении осадка продольный уклон дна отстойника следует принимать не менее 0,005.
Скорость движения осветленной воды в конце желобов и труб следует принимать 0,6-0,8 м/с, в отверстиях - 1 м/с.
Верх желоба с затопленными отверстиями должен быть на 10 см выше максимального уровня воды в отстойнике, заглубление трубы под уровень воды необходимо определять гидравлическим расчетом.
Отверстия в желобе следует располагать на 5-8 см выше дна желоба, в трубах - горизонтально по оси. Диаметр отверстий должен быть не менее 25 мм.
Излив воды из желобов и труб в сборный карман должен быть свободным (незатопленным).
Расстояние между осями желобов или труб должно быть не более 3 м.
Осветлители со взвешенным осадком
При отсутствии данных технологических исследований скорость восходящего потока в зоне осветления и коэффициент распределения воды между зоной осветления и зоной отделения осадка следует принимать по таблице 14 с учетом примечаний к таблице 12.
Та б л и ц а 14 -Значения скорости восходящего потока в зоне осветления и коэффициента распределения воды между зоной осветления и зоной отделения осадка
| Мутность воды, поступающей в осветлитель, мг/л | Скорость восходящего потока воды в зоне осветления v осв , мм/с | Скорость восходящего потока воды в зоне осветления v осв , мм/с | Коэффициент распределения воды К р.в |
|---|---|---|---|
| Мутность воды, поступающей в осветлитель, мг/л | в зимний период | в летний период | |
| От 50 до 100 | 0,5-0,6 | 0,7-0,8 | 0,7-0,8 |
| Св. 100 до 400 | 0,6-0,8 | 0,8-1 | 0,8-0,7 |
|---|---|---|---|
| Св. 400 до 1000 | 0,8-1 | 1-1,1 | 0,7-0,65 |
| Св. 1000 до 1500 | 1-1,2 | 1,1-1,2 | 0,64-0,6 |
Примечание - Нижние пределы указаны для хозяйственно-питьевых водопроводов.
При установке в зонах осаждения и отделения осадка тонкослойных блоков площадь зон, занятых блоками, должна определяться согласно 9.48.
Угол между наклонными стенками нижней части зоны взвешенного осадка следует принимать 60°-70°.
Высоту зоны осветления следует принимать 2-2,5 м, расстояние между сборными лотками или трубами в зоне осветления следует принимать не более 3 м. Высота стенок осветлителей должна на 0,3 м превышать расчетный уровень воды в них.
Скорость движения воды при входе в распределительные трубы должна быть 0,5-0,6 м/с, скорость выхода из отверстий дырчатых труб - 1,5-2 м/с. Диаметр отверстий не менее 25 мм, расстояние между отверстиями не более 0,5 м, отверстия следует располагать вниз под углом 45° к вертикали по обе стороны трубы в шахматном порядке.
В вертикальных осадкоуплотнителях верх сборных дырчатых труб должен быть расположен не менее чем на 0,3 м ниже уровня воды в осветлителях и не менее чем на 1,5 м выше верха осадкоприемных окон.
В поддонных осадкоуплотнителях сборные дырчатые трубы для отвода осветленной воды следует располагать под перекрытием. Диаметр труб для отвода осветленной воды следует определять исходя из скорости движения воды не более 0,5 м/с, скорости входа воды в отверстия труб не менее 1,5 м/с, диаметра отверстий 15-20 мм.
На сборных трубах при выходе их в сборный канал следует предусматривать установку запорной арматуры.
Перепад отметок между низом сборной трубы и уровнем воды в общем сборном канале осветлителя следует принимать не менее 0,4 м.
Среднюю скорость движения осадка в отверстиях дырчатых труб следует принимать не более 3 м/с, скорость в конце дырчатой трубы не менее 1 м/с, диаметр отверстий не менее 20 мм, расстояние между отверстиями не более 0,5 м.
При применении осветлителей с поддонными осадкоуплотнителями люк, соединяющий зону взвешенного осадка с осадкоуплотнителем, должен быть оборудован устройством, автоматически открывающимся при понижении уровня воды в осветлителе ниже верха осадкоотводящих труб (при выпуске осадка и опорожнении).
Сооружения для осветления высокомутных вод
В качестве отстойников первой ступени следует предусматривать использование радиальных отстойников со скребками на вращающихся фермах или горизонтальных отстойников со скребковыми механизмами. Допускается для удаления осадка применение гидравлической системы его смыва. При обосновании допускается использовать для первой ступени осветления плавучий водозабор-осветлитель с тонкослойными элементами без применения реагентов.
Скорые фильтры
Та б л и ц а 15 -Скорости фильтрования при нормальном и форсированном режимах для различных материалов загрузки
| Характеристика фильтрующего слоя | Характеристика фильтрующего слоя | Характеристика фильтрующего слоя | Характеристика фильтрующего слоя | Характеристика фильтрующего слоя | Характеристика фильтрующего слоя | Скорость | Скорость | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал загрузки | Диаметр зерен, мм | Диаметр зерен, мм | Диаметр зерен, мм | Коэффициент неоднородности загрузки | Высота слоя, м | фильтрования, м/ч | фильтрования, м/ч | |
| Материал загрузки | наименьших | наибольших | эквивалентный | Коэффициент неоднородности загрузки | Высота слоя, м | при нормальном режиме v н | при форсированном режиме v ф | |
| Однослойные скорые фильтры с загрузкой различной крупности | Кварцевый | 0,5 | 1,2 | 0,7-0,8 | 1,8-2 | 0,7-0,8 | 5-6 | 6-7,5 |
| Однослойные скорые фильтры с загрузкой различной крупности | песок | 0,7 | 1,6 | 0,8-1 | 1,6-1,8 | 1,3-1,5 | 6-8 | 7-9,5 |
| Однослойные скорые фильтры с загрузкой различной крупности | 0,8 | 2 | 1-1,2 | 1,5-1,7 | 1,8-2 | 8-10 | 10-12 | |
| Однослойные скорые фильтры с загрузкой различной крупности | Дробленый | 0,5 | 1,2 | 0,7-0,8 | 1,8-2 | 0,7-0,8 | 6-7 | 7-9 |
| Однослойные скорые фильтры с загрузкой различной крупности | керамзит | 0,7 | 1,6 | 0,8-1 | 1,6-1,8 | 1,3-1,5 | 7-9,5 | 8,5-11,5 |
| Однослойные скорые фильтры с загрузкой различной крупности | 0,8 | 2 | 1-1,2 | 1,5-1,7 | 1,8-2 | 9,5-12 | 12-14 |
| Скорые фильтры с двухслойной загрузкой | Кварцевый песок | 0,5 | 1,2 | 0,7-0,8 | 1,8-2 | 0,7-0,8 | 7-10 | 8,5-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорые фильтры с двухслойной загрузкой | Дробленый керамзит или антрацит | 0,8 | 1,8 | 0,9-1,1 | 1,6-1,8 | 0,4-0,5 |
Примечания
1 Расчетные скорости фильтрования в указанных пределах должны приниматься в зависимости от качества воды в источнике водоснабжения, технологии ее обработки перед фильтрованием и других местных условий. При очистке воды для хозяйственно-питьевых нужд следует принимать меньшие значения скоростей фильтрования.
- 2 При применении фильтрующих материалов, не предусмотренных настоящей таблицей, рекомендуемые параметры необходимо уточнять на основании экспериментальных данных или имеющегося опыта применения.
- 3 При использовании фильтров в схемах очистки воды двухступенчатым фильтрованием скорости фильтрования на них следует принимать на 10 %-15 % больше приведенных в настоящей таблице. При применении загрузок из дробленых керамзита и антрацита водовоздушная промывка не допускается.

При этом должно обеспечиваться соотношение

где N -число фильтров, находящихся в ремонте (см. 9.75); v ф -скорость фильтрования при форсированном режиме, которая должна быть не более, указанной в таблице 15;
F TM -общая площадь, м² .
Площадь одного фильтра следует принимать не более 100-120 м² .
При форсированном режиме скорости движения воды в трубопроводах (подающем и отводящем фильтрат) должны быть не более 1-1,5 м/с.
Та б л и ц а 16 Высота слоя загрузки различной крупности в фильтрах
| Крупность зерен, мм | Высота слоя, мм |
|---|---|
| 40-20 | Верхняя граница слоя должна быть на уровне верха распределительной трубы, но не менее чем на 100 мм выше отверстий |
| 20-10 | 100-150 |
| 10-5 | 100-150 |
| 5-2 | 50-100 |
Примечания
1 При водовоздушной промывке с подачей воздуха по трубчатой системе высоту слоев крупностью зерен 10-5 мм и 5-2 мм следует принимать по 150-200 мм каждый.
2 Для фильтров с крупностью зерен загрузки менее 2 мм следует предусматривать дополнительный поддерживающий слой с зернами размером 2-1,2 мм, высотой 100 мм.
Конструкция коллектора должна обеспечивать возможность укладки ответвлений горизонтально с одинаковым шагом.
Потерю напора h в щелевых колпачках следует определять по формуле (6), принимая скорость движения воды или водовоздушной смеси в щелях колпачка не менее 1,5 м/с и коэффициент гидравлического сопротивления ζ= 4.
75-150 мм с установкой на них запорной арматуры или автоматических устройств для выпуска воздуха; на коллекторе фильтра следует также предусматривать стояки-воздушники диаметром 50-75 мм, количество которых следует принимать при площади фильтра до 50 м² - один, при площади больше 50 м² - два (в начале и в конце коллектора), с установкой на стояках вентилей и других устройств для выпуска воздуха.
Трубопровод, подающий воду на промывку фильтров, следует располагать ниже кромки желобов фильтров.
Опорожнение фильтра необходимо предусматривать через распределительную систему и отдельную спускную трубу диаметром 100200 мм (в зависимости от площади фильтра) с задвижкой.
Параметры промывки водой загрузки из кварцевого песка следует принимать по таблице 17.
При загрузке керамзитом интенсивность промывки следует принимать 12-15 л/(с·м² ) в зависимости от марки керамзита (большие интенсивности относятся к керамзитам большей плотности).
Таблица 17 Параметры промывки водой загрузки из кварцевого песка
| Фильтры и их загрузка | Интенсивность промывки, л/(с·м² ) | Продолжительность промывки, мин | Величина относительного расширения загрузки,% |
|---|---|---|---|
| Скорые с однослойной загрузкой диаметром 0,7-0,8 мм | 12-14 | 6-5 | 45 |
| Скорые с однослойной загрузкой диаметром 0,8-1 | 14-16 | 6-5 | 30 |
| Скорые с однослойной загрузкой диаметром 1-1,2 | 16-18 | 6-5 | 25 |
| Скорые с двухслойной загрузкой | 14-16 | 7-6 | 50 |
Примечания
1 Высоким значениям интенсивности промывки соответствуют меньшие значения продолжительности промывки.
2 При неподвижном устройстве для верхней промывки интенсивность ее следует принимать 3-4 л/(с·м² ), напор 30-40 м. Продолжительность промывки 5-8 мин, из них 2-3 мин до проведения нижней промывки. Распределительные трубы следует располагать на расстоянии 60-80 мм от поверхности загрузки через каждые 700-1000 мм. Расстояние между отверстиями в распределительных трубках или между насадками необходимо принимать 80-100 мм. При вращающемся устройстве интенсивность следует принимать 0,5-0,75 л/(с·м² ), напор 40-45 м.
Н

где Н з -высота фильтрующего слоя, м; а з -относительное расширение фильтрующей загрузки, %, принимаемое по таблице 17.
Примечания
1 Более крупнозернистым загрузкам соответствуют большие интенсивности подачи воды и воздуха.
2 При обосновании допускается применять режимы промывки, отличающиеся от указанных.
Контактные осветлители
Примечания
1 Сетчатые барабанные фильтры следует располагать над входной камерой; установка их в отдельно стоящем здании допускается при обосновании. Проектирование их следует выполнять согласно 9.11-9.14.
2 Смесительные устройства, последовательность и время разрыва между вводом реагентов следует принимать согласно 9.15, 9.16, 9.31, 9.32.
При этом необходимо предусматривать возможность дополнительного ввода реагента после входной камеры.
Отвод воды из входных камер контактных осветлителей должен предусматриваться на отметке не менее, чем на 2 м ниже уровня воды в осветлителях. В камерах и трубопроводах должна быть исключена возможность насыщения воды воздухом.
Загрузку контактных осветлителей следует принимать по таблице 18.
Та б л и ц а 18 Высота загрузки различной крупности для контактных осветлителей
| Высота гравийных и песчаных слоев, м, для осветлителя | Высота гравийных и песчаных слоев, м, для осветлителя | |
|---|---|---|
| Показатель | Без поддерживающих слоев | С поддерживающими слоями |
| Крупность зерен гравия и песка 40-20 мм | - | 0,2-0,25 |
| Крупность зерен гравия и песка 20-10 мм | - | 0,1-0,15 |
| Крупность зерен гравия и песка 10-5 мм | - | 0,15-0,2 |
| Крупность зерен гравия и песка 5-2 мм | 0,5-0,6 | 0,3-0,4 |
| Крупность зерен гравия и песка 2-1,2 мм | 1-1,2 | 1,2-1,3 |
| Крупность зерен гравия и песка 1,2-0,7 мм | 0,8-1 | 0,8-1 |
| Эквивалентный диаметр зерен песка, мм | 1-1,3 | 1-1,3 |
- без поддерживающих слоев при нормальном режиме - 4-5 м/ч, при форсированном - 5-5,5 м/ч;
- с поддерживающими слоями при нормальном режиме - 5-5,5 м/ч, при форсированном - 5,5-6 м/ч.
При очистке воды для хозяйственно-питьевых нужд следует принимать меньшие значения скоростей фильтрования.
Допускается предусматривать работу контактных осветлителей с переменной, убывающей к концу цикла скоростью фильтрования при условии, чтобы средняя скорость равнялась расчетной.
Водовоздушную промывку контактных осветлителей следует предусматривать со следующим режимом: взрыхление загрузки воздухом с интенсивностью 18-20 л/(с·см² ) в течение 1-2 мин; совместная водовоздушная промывка при подаче воздуха 18-20 л/(с·см² ) и воды 3-3,5 л/(с·см² ) при продолжительности 6-7 мин; дополнительная промывка водой с интенсивностью 6-7 л/(с·см² ) продолжительностью 5-7 мин.
В контактных осветлителях без поддерживающих слоев должна предусматриваться распределительная система с приваренными вдоль дырчатых труб боковыми шторками.
Та б л и ц а 19 Параметры сборной системы контактных осветлителей
| Отношение суммарной площади отверстий к площади | Расстояние, мм | Расстояние, мм | Расстояние, мм | Расстояние, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Диаметр труб ответвлений, мм | осветлителя,% | между осями труб ответвлений | от дна осветителя до низа шторок | от низа шторок до оси труб ответвлений | между попереч- ными перегород- ками |
| 75 | 0,28-0,3 | 240-260 | 100-120 | 155 | 300-400 |
| 100 | 0,26-0,28 | 300-320 | 120-140 | 170 | 400-600 |
| 125 | 0,24-0,26 | 350-370 | 140-160 | 190 | 600-800 |
| 150 | 0,22-0,24 | 440-470 | 160-180 | 220 | 800-1000 |
9.100 В контактных осветлителях без поддерживающих слоев сбор промывной воды следует принимать желобами согласно 9.93-9.94. Над кромками желобов следует предусматривать пластины с треугольными вырезами высотой и шириной по 50-60 мм, с расстояниями между их осями 100-150 мм.
9.101 Каналы и коммуникации для подачи и отвода воды, баки и насосы для промывки контактных осветлителей следует проектировать согласно 9.89, 9.91, при этом низ патрубка, отводящего осветленную воду из контактных осветлителей, должен быть на 100 мм выше уровня воды в сборном канале при промывке.
Трубопроводы отвода осветленной и промывной воды должны предусматриваться на отметках, исключающих возможность подтопления осветлителей во время рабочего цикла и при промывках.
Для опорожнения контактных осветлителей на нижней части коллектора распределительной системы должен предусматриваться трубопровод с запорным устройством диаметром, обеспечивающим скорость нисходящего потока воды в осветлителе не более 2 м/ч при наличии поддерживающих слоев и не более 0,2 м/ч - без поддерживающих слоев. При опорожнении осветлителей без поддерживающих слоев следует предусматривать устройства, исключающие вынос загрузки.
Контактные префильтры
9.102 Контактные префильтры следует применять при двухступенчатом фильтровании для предварительной очистки воды перед скорыми фильтрами второй ступени.
Конструкция контактных префильтров аналогична конструкции контактных осветлителей с поддерживающими слоями и водовоздушной промывкой; при их проектировании следует руководствоваться 9.91- 9.101. При этом площадь префильтров следует определять с учетом пропуска расхода воды на промывку скорых фильтров второй ступени.
9.103 При отсутствии технологических изысканий основные параметры контактных префильтров допускается принимать: высоту слоев песка, при крупности зерен: от 2 до 5 мм - 0,5-0,6 м; от 1 до 2 мм - 2-2,3 м.
Эквивалентный диаметр зерен песка -1,1-1,3 мм, скорость фильтрования при нормальном режиме - 5,5-6,5 м/ч, скорость фильтрования при форсированном режиме - 6,5-7,5 м/ч.
9.104 Следует предусматривать смешение фильтрата одновременно работающих контактных префильтров перед подачей его на скорые фильтры.
Обеззараживание воды
9.105 Обеззараживание воды допускается осуществлять следующими методами:
- хлорированием с применением жидкого хлора, растворов гипохлорита натрия и гипохлорита кальция, сухих реагентов или прямым электролизом;
- двуокисью (диоксидом) хлора;
- озонированием;
- ультрафиолетовым облучением;
- комплексным использованием перечисленных методов.
Метод обеззараживания выбирается с учетом производительности очистных сооружений, а также условий поставки и хранения применяемых реагентов, климатических условий, особенностей распределительной водопроводной сети потребителя.
В качестве окислителей допускается использовать йод, марганцевокислый калий и перекись водорода.
9.106 Принятый метод обеззараживания должен обеспечивать качество питьевой воды перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.
9.107 На подземных водозаборах производительностью более 50 м³ /сут следует предусматривать системы (мероприятия) обеззараживания воды вне зависимости от соответствия исходной воды гигиеническим нормам.
9.108 В технологических и конструктивных решениях систем хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо предусматривать возможность дезинфекции сооружений и внутриплощадочных сетей.
9.109 Обеззараживание воды подземных водоисточников реагентными методами следует осуществлять по одноступенчатой схеме с вводом реагента перед контактными резервуарами. Для поверхностных водоисточников рекомендуется двухступенчатый ввод реагентов, с дополнительной точкой ввода перед смесителями.
Примечание - В случаях, когда за время транспортирования питьевой воды до первого потребителя не обеспечивается ее необходимый контакт с реагентом, допускается предусматривать точки ввода в водоводы 2-го подъема с соблюдением требований [13] и СанПиН 2.1.3684.
9.110 Использование жидкого хлора рекомендуется предусматривать на объектах при расходе хлора не менее 40 кг/сут.
9.111 Расходные склады жидкого хлора организуют в соответствии с требованиями правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора [13], с учетом следующих дополнений:
- хлорное хозяйство должно обеспечивать прием, хранение, отбор хлора, его дозирование и транспортирование к точкам ввода;
- на очистных сооружениях, территория которых имеет ограждение, удовлетворяющее требованиям, дополнительное ограждение расходного склада затаренного хлора допускается не предусматривать.
9.112 Система отбора и дозирования хлора в обрабатываемую воду проектируется с учетом следующего:
- при потреблении хлора должен осуществляться весовой учет его текущего расхода и степени опорожнения тары;
- для дозирования газообразного хлора необходимо применять вакуумные хлораторы ручного или автоматического регулирования, имеющиеся в своем составе устройства, обеспечивающие автоматическое отключение подачи хлора в аппарат и исключающие поступление рабочей смеси в систему хлорирования при остановке эжектора;
- не допускается работа одного эжектора на две или более точек ввода хлора, а также двух или более работающих эжекторов на одну линию хлорной воды;
- количество резервных хлораторов принимается из условия не менее одного на два рабочих. При этом суммарная производительность установленных аппаратов должна обеспечивать двойное увеличение подачи хлора на время проведения аварийных и плановых работ, связанных с остановкой резервуаров питьевой воды и сокращением времени контакта хлора с обрабатываемой водой;
- диаметр хлоропроводов следует принимать при расчетном расходе хлора с коэффициентом 3 с учетом объемной массы жидкого хлора 1,4 т/м³ , газообразного - 0,0032 т/м³ , скорости в трубопроводах 0,8 м/с для жидкого хлора, 10-15 м/с - для газообразного;
СП 31.13330.2021
- количество хлоропроводов (линий подачи хлора) должно быть не менее двух, один из которых - резервный. Количество запорной арматуры на хлоропроводах и связок между ними должно быть минимальным.
В целях предотвращения появления хлорфенольного запаха при хлорировании воды рекомендуется применять перхлорирование воды (для окисления фенолов), преаммонизацию (введение солей аммония для связывания хлора) и комбинированную обработку воды совместно с марганцевокислым калием.
9.113 Электролитическое приготовление гипохлорита натрия следует предусматривать из раствора поваренной соли или естественных минерализованных вод с содержанием хлоридов не менее 40 г/л.
9.114 Способ хранения соли выбирается в зависимости от условий ее поставки. При объеме разовой поставки, превышающей 30-суточное потребление, следует предусматривать склады мокрого хранения соли из расчета 1 м³ объема солехранилища на 300 кг соли. Количество баков должно быть не менее двух.
Для хранения соли в количестве менее 30-суточной потребности допускается устройство складов сухого хранения в крытых помещениях. При этом слой соли не должен превышать 1,5 м.
При сухом хранении соли для получения ее насыщенного раствора предусматриваются расходные баки, размещаемые в помещении электролизной. При этом вместимость каждого бака должна обеспечивать не менее суточного запаса (потребности) раствора соли, а их количество - не менее двух.
9.115 Электролизеры должны располагаться в сухом отапливаемом и вентилируемом помещении. Допускается их установка в одном помещении с другим оборудованием электролизных. Количество электролизеров не должно быть более трех, один из которых - резервный. При обосновании допускается установка большего количества электролизеров. Помещения электролизных должны оборудоваться газоанализаторами (газосигнализаторами), а также индивидуальной системой вентиляции, исключающей скопление взрывоопасных газов. В помещении электролизной должна быть раковина самопомощи или аварийный душ.
Вместимость расходного бака гипохлорита должна обеспечивать не менее суточной потребности станции в реагенте. Должны обеспечиваться подвод воды и отвод сточных вод при их промывке и опорожнении.
9.116 Отбор гипохлорита натрия на потребление должен осуществляться из расходных баков дозирующими насосами, стойкими к дозируемой среде. На два рабочих насоса следует предусматривать не менее одного резервного.
9.117 Использование товарного гипохлорита натрия целесообразно на объектах, расположенных не далее 250-300 км от места его производства.
При использовании химических гипохлоритов в технологической схеме необходимо предусматривать системы промывки трубопроводов и емкостей.
9.118 Для приготовления растворов из сухих хлорреагентов необходимо предусматривать расходные баки (не менее двух) общей вместимостью,
СП 31.13330.2021 определяемой из концентрации раствора 1 % - 2 % и одной заготовки в сутки. Баки должны оборудоваться мешалками. Для дозирования следует применять раствор, отстоянный не менее 12 ч. Следует предусматривать периодическое удаление осадка из баков и дозаторов.
Баки и трубопроводы для растворов соли и гипохлорита должны быть из коррозионно-стойких материалов или с антикоррозионным покрытием. Баки гипохлорита должны быть размещены в герметичном поддоне полезным объемом равным объему одного бака. Трубопроводная обвязка насосовдозаторов должна предусматривать возможность возврата аварийного пролива продукта из поддона в баки гипохлорита.
9.119 Обеззараживание воды прямым электролизом следует применять при содержании анионов хлора (Cl-) в воде не менее 40 мг/л и жесткости воды не более 7 мг-экв/л на станциях производительностью до 5000 м³ /сут.
Установки для обеззараживания воды прямым электролизом должны располагаться в помещении рядом с трубопроводами, подающими воду в резервуары фильтрованной воды.
При применении прямого электролиза необходимо предусматривать резервную установку.
9.120 Для предотвращения образования хлорфенольного запаха или увеличения пролонгирующего действия хлора при длительном хранении и транспортировании питьевой воды необходимо предусматривать ее аммонизацию. Для снижения содержания хлорорганических соединений в очищенной воде рекомендуется применение преаммонизации.
Аммиак следует хранить в расходном складе в баллонах или в контейнерах с учетом требований [11], [14]. Оборудование аммиачного хозяйства необходимо предусматривать во взрывобезопасном исполнении. Аммиачное хозяйство должно быть организовано аналогично хлорному и располагаться в отдельных помещениях.
Установки для дозирования аммиака следует проектировать с учетом 9.112. Ввод аммиака следует предусматривать в фильтрованную воду, при наличии фенола - за 2-3 мин до ввода хлорсодержащих реагентов.
9.121 Продолжительность контакта хлора с водой от момента смешения до поступления воды к ближайшему потребителю следует принимать в соответствии с СанПиН 1.2.3685 и СанПиН 2.1.3684.
9.122 В составе систем озонирования следует предусматривать устройства для синтеза озона, смешивания озоно-воздушной смеси с обрабатываемой водой и термической или термокаталитической деструкции не прореагировавшего газа.
9.123 Ориентировочную дозу озона следует принимать: для обеззараживания подземных вод - 0,75-1 мг/л, очищенной поверхностной воды - 1-3 мг/л. При этом должно быть обеспечено время контакта озона с обрабатываемой водой не менее 12 мин.
9.124 Озонаторные и другие производственные помещения, в которых используется озон, должны быть оборудованы газоанализаторами (газосигнализаторами) и системой вентиляции.
9.125 Производительность озонаторных установок рассчитывается по максимальному часовому расходу обрабатываемой воды.
9.126 Обеззараживание воды с помощью бактерицидного ультрафиолетового излучения следует применять для подземных вод при условии постоянного обеспечения требований СанПиН 2.1.3684 по физикохимическим показателям.
9.127 Общее количество бактерицидных установок следует определять исходя из их производительности с учетом технологических рекомендаций о периодичности операций по промывке и обеззараживанию.
9.128 Бактерицидные установки следует располагать, как правило, непосредственно перед подачей воды в сеть потребителям на напорных или всасывающих трубопроводах насосов.
9.129 Применение диоксида хлора следует предусматривать преимущественно для предварительной обработки воды. Хлорирование, влекущее избыточное образование галогенуглеводородов в том числе тригалометанов (ТГМ), допускается применять только в случаях неэффективности других методов обеззараживания.
9.130 Генераторы диоксида хлора размещают в сухих отапливаемых помещениях, оборудованных системой хозяйственно-питьевого водопровода и общеобменной вентиляцией. Допускается их совмещение с блоками очистных сооружений.
9.131 При внедрении технологии генерации диоксида хлора с использованием в качестве исходного реагента жидкого хлора производственные помещения проектируются в соответствии с [13].
Расчетные дозы реагента принимаются в зависимости от типа и качества обрабатываемой воды и не должны превышать 2-3 мг/л при обеспечении времени контакта не менее 30 мин.
Удаление органических веществ, привкусов и запахов
9.132 При необходимости использования специальной обработки воды для удаления органических веществ, а также снижения интенсивности привкусов и запахов следует применять окисление и последующую сорбцию веществ, осуществляемую путем фильтрования воды через гранулированные активные (активированные) угли с периодической их регенерацией или заменой.
В случаях кратковременного использования активных (активированных) углей и при обосновании допускается применять их в виде порошка, вводимого в воду перед ее коагуляционной обработкой или перед фильтрами.
Примечание - При наличии в воде легкоокисляемых органических веществ в небольших концентрациях допускается при соблюдении требований [13] и СанПиН 2.1.3684 применять однократное окисление без сорбционной очистки при условии, если в результате окисления не образуются неблагоприятные в органолептическом отношении и вредные в токсикологическом отношении продукты.
9.133 Для удаления органических веществ из воды, снижения интенсивности привкусов и запахов в качестве окислителей следует применять хлор, перманганат калия, озон или их комбинации. Вид окислителя и его дозу следует устанавливать на основании данных технологических изысканий. Ориентировочно дозы окислителей допускается принимать по таблице 20.
Та б л и ц а 20 -Рекомендуемые дозы различных окислителей при различных значениях перманганатной окисляемости воды
| Доза окислителя, мг/л | Доза окислителя, мг/л | Доза окислителя, мг/л | |
|---|---|---|---|
| Перманганатная окисляемость воды, мг О 2 /л | хлора | перманганата калия | озона |
| 8-10 | 4-8 | 2-4 | 1-3 |
| 10-15 | 8-12 | 4-6 | 3-5 |
| 15-25 | 12-14 | 6-10 | 5-8 |
9.134 Основные места ввода окислителей и последовательность введения реагентов следует принимать по таблице 21.
Примечание - Должна быть предусмотрена возможность изменения места введения реагентов при эксплуатации сооружений.
Та б л и ц а 21 Перечень точек введения реагентов
| Место ввода окислителей | Последовательность введения реагентов в воду |
|---|---|
| 1 Хлор перед сорбционной очисткой | Хлорирование с дозой в пределах хлоропоглощаемости воды не менее чем за 2 мин до фильтрования через гранулированный активный (активированный) уголь или введения порошкообразного активного (активированного) угля |
| 2 Озон непосредственно перед сорбционной очисткой | Озонирование с последующим фильтрованием через гранулированный активный (активированный) уголь или обработкой порошкообразным активным (активированным) углем |
| 3 Хлор перед коагулированием | Первичное хлорирование, через 2-3 мин - коагулирование |
| 4 Хлор и перманганат калия перед коагулированием | Первичное хлорирование, через 10 мин введение перманганата калия, через 2-3 мин - коагулирование |
| 5 Озон перед коагулированием | Озонирование, последующее коагулирование |
| 6 Хлор и озон перед коагулированием | Первичное хлорирование с дозой в пределах хлоропоглощаемости воды, через 0,5-1 ч - озонирование и последующее коагулирование |
| 7 Озон перед осветлительными фильтрами или в очищенную воду |
Допускается введение частей дозы окислителей перед сооружениями разного типа.
9.135 При невозможности введения реагентов с требуемыми разрывами во времени в трубопроводы или в основные технологические сооружения должны быть предусмотрены специальные контактные камеры.
9.136 Применение озона и перманганата калия в хозяйственно-питьевом водоснабжении не исключает необходимости хлорирования очищенной воды для ее обеззараживания.
9.137 В качестве загрузки сорбционных фильтров рекомендуется применять активированный уголь различных марок. Допускается использование других сорбционных материалов при наличии рекомендаций технологических изысканий.
9.138 Вместимость баков с мешалкой для приготовления раствора перманганата калия следует определять исходя из концентрации раствора реагента 0,5 % - 2 % (по товарному продукту), при этом время полного растворения реагента следует принимать равным 4-6 ч при температуре воды 20 °С и 2-3 ч при температуре воды 40 °С.
9.139 Количество растворных или растворно-расходных баков для перманганата калия должно быть не менее двух (один резервный). Для дозирования раствора перманганата калия следует принимать дозаторы, предназначенные для работы на отстоянных растворах.
Обезжелезивание воды
9.140 Метод обезжелезивания воды, расчетные параметры и дозы реагентов следует принимать на основе результатов технологических изысканий, выполненных непосредственно у источника водоснабжения.
9.141 Обезжелезивание подземных вод следует предусматривать фильтрованием в сочетании с одним из способов предварительной обработки воды: упрощенной аэрацией, аэрацией на специальных устройствах, введением реагентов-окислителей.
Примечание - При обосновании допускается принимать другие методы.
9.142 Упрощенную аэрацию допускается применять при следующих показателях качества воды:
- содержание железа (общего) до 10 мг/л;
- в том числе двухвалентного Fe 2+ не менее 70 %;
- рН не менее 6,8;
- щелочности более (1+[Fe 2+ ]/28) мг-экв/л;
- содержание сероводорода не более 2 мг/л.
9.143 Упрощенную аэрацию следует предусматривать изливом воды в карман или центральный канал открытых фильтров (высота излива над уровнем воды 0,5-0,6 м). При применении напорных фильтров следует предусматривать ввод воздуха в подающий трубопровод (расход воздуха 2 л на 1 г закисного железа).
При содержании в исходной воде свободной углекислоты более 40 мг/л и сероводорода более 0,5 мг/л следует перед напорными фильтрами предусматривать промежуточную емкость со свободным изливом в нее воды без ввода воздуха в трубопровод.
- 9.144 Аэрацию на специальных устройствах (аэраторах) или введение реагентов-окислителей следует принимать при необходимости увеличения количества удаляемого железа и повышения рН воды.
Конструкцию и расчетные параметры аэраторов следует принимать аналогично дегазаторам.
- 9.145 Расчетные дозы реагентов-окислителей следует принимать:
- хлора Дх, мг/л:

- перманганата калия Дп, мг/л, считая по KMnO4:

Ввод реагентов-окислителей следует выполнять в подающий трубопровод перед фильтрами.
- 9.146 Конструкцию фильтров для обезжелезивания подземных вод следует принимать аналогично фильтрам для осветления воды. Характеристику фильтрующего слоя и скорость фильтрования при упрощенной аэрации следует принимать по таблице 22.
- 9.147 Обезжелезивание воды поверхностных источников следует предусматривать одновременно с ее осветлением и обесцвечиванием (9.2).
- 9.148 Система повторного использования промывных вод и устройства для обработки осадка станций обезжелезивания должны приниматься согласно 9.160-9.165.
Та б л и ц а 22 -Характеристика фильтрующего слоя и скорость фильтрования при упрощенной аэрации
| Характеристика фильтрующего слоя при обезжелезивании воды упрощенной аэрацией | Характеристика фильтрующего слоя при обезжелезивании воды упрощенной аэрацией | Характеристика фильтрующего слоя при обезжелезивании воды упрощенной аэрацией | Характеристика фильтрующего слоя при обезжелезивании воды упрощенной аэрацией | Характеристика фильтрующего слоя при обезжелезивании воды упрощенной аэрацией | Расчетная скорость |
|---|---|---|---|---|---|
| Минимальный диаметр зерен, мм | Максимальный диаметр зерен, мм | Эквивалентный диаметр зерен, мм | Коэффициент неоднородности | Высота слоя, мм | фильтрования, м/ч |
| 0,8 | 1,8 | 0,9-1,0 | 1,5-2,0 | 1000 | 5-7 |
| 1 | 2,0 | 1,2-1,3 | 1,5-2,0 | 1200 | 7-10 |
Фторирование воды
- 9.149 Необходимость фторирования воды на хозяйственно-питьевые нужды в каждом отдельном случае определяется органами санитарноэпидемиологической службы.
- 9.150 В качестве реагентов для фторирования воды следует использовать кремнефтористый аммоний, кремнефтористоводородную кислоту, кремнефтористый натрий и фтористый натрий.
Примечание - При обосновании допускается применение других фторосодержащих реагентов.
9.151 Ввод фторсодержащих реагентов следует предусматривать в чистую воду перед ее обеззараживанием. Допускается введение фторосодержащих реагентов перед фильтрами при двухступенчатой очистке воды.
9.152 Фторсодержащие реагенты следует хранить на складе в заводской таре. Кремнефтористоводородную кислоту следует хранить в баках с выполнением мероприятий, предотвращающих ее замерзание.
9.153 Помещение фтораторной установки и склада фторсодержащих реагентов должно быть изолировано от других производственных помещений.
Места возможного выделения пыли должны быть оборудованы местными отсосами воздуха, а растаривание кремнефтористого натрия и фтористого натрия должно проводиться под защитой шкафного укрытия.
9.154 При применении фторсодержащих реагентов, учитывая их токсичность, необходимо предусматривать общие и индивидуальные мероприятия по защите обслуживающего персонала.
Удаление из воды марганца, фтора и сероводорода
9.155 Выбор методов очистки воды, расчетных параметров сооружений, а также вида и доз реагентов следует осуществлять на основании технологических изысканий, проводимых непосредственно у источников водоснабжения (для вод, содержащих избыточные количества марганца и сероводорода).
9.156 Очистку воды от марганца следует проводить безреагентным методом или с применением реагентов.
В случае, если безреагентный метод не обеспечивает требуемую степень очистки, следует предусматривать обработку воды реагентами-окислителями (перманганат калия, озон и др.) с введением флокулянта и последующим фильтрованием.
При использовании подземных вод, в которых марганец присутствует совместно с железом, следует проверять возможность удаления его непосредственно в процессе обезжелезивания без дополнительного применения реагентов.
9.157 Обесфторивание воды следует проводить методами контактносорбционной коагуляции или с использованием сорбента - активной окиси алюминия.
Метод контактно-сорбционной коагуляции следует применять при концентрации фтора в воде до 5 мг/л; с помощью сорбента (активной окиси алюминия) - при концентрации фтора до 10 мг/л.
При обосновании допускается применение других методов.
9.158 Для очистки воды от сероводорода следует применять аэрационный и химический методы. Аэрационный метод допускается применять при содержании сероводорода в воде до 3 мг/л, химический - до 10 мг/л.
При обосновании допускается применение других методов.
Умягчение воды
9.159 При умягчении воды на хозяйственно-питьевые нужды следует применять реагентные методы (известковый или известково-содовый) и метод частичного Na-катионирования.
Допускается применение обратного осмоса, при котором следует обрабатывать только часть объема воды с последующим смешением с необработанным объемом воды. Соотношение объемов определяется расчетом.
Обработка промывных вод и осадка станций водоподготовки
9.160 Требования настоящего раздела распространяются на станции осветления, обезжелезивания и реагентного умягчения природных вод.
9.161 На станциях осветления и обезжелезивания воды фильтрованием промывные воды фильтровальных сооружений следует отстаивать. Осветленную воду следует равномерно перекачивать в трубопроводы перед смесителями или в смесители. Допускается использование осветленной воды для промывки контактных осветлителей с учетом требований 9.97.
На станциях осветления воды отстаиванием с последующим фильтрованием и на станциях реагентного умягчения промывные воды следует равномерно перекачивать в трубопроводы перед смесителями или в смесители с отстаиванием или без него в зависимости от качества воды.
9.162 Для улавливания песка, выносимого при промывке фильтров или контактных осветлителей, следует предусматривать песколовки.
9.163 Осадок от всех отстойных сооружений и реагентного хозяйства следует направлять на обезвоживание и складирование с предварительным сгущением или без него.
Осветленную воду, выделившуюся в процессе сгущения и обезвоживания осадков, следует направлять в трубопроводы перед смесителями или в смесители, а также допускается сбрасывать ее с учетом 9.4.
При отсутствии предварительного хлорирования исходной воды повторно используемую воду следует хлорировать дозой от 2 до 4 мг/л.
9.164 В технологических схемах обработки промывных вод и осадка следует предусматривать следующие основные сооружения: резервуарыусреднители, отстойники с тонкослойными модулями, сгустители, накопители, площадки депонирования, замораживания и подсушивания осадка.
Допускается применение альтернативных методов обезвоживания осадка и регенерация коагулянта из осадка кислыми стоками химводоочистки.
Операции по загрузке-выгрузке и транспортированию осадка должны быть максимально механизированы.
9.165 Условия применения и расчетные параметры сооружений для обработки промывных вод и осадка следует принимать на основании технико-экономического сравнения технологических решений.
Вспомогательные помещения станций водоподготовки
9.166 В зданиях станций водоподготовки необходимо предусматривать лаборатории, мастерские, бытовые и другие вспомогательные помещения.
Состав и площади помещений следует принимать в зависимости от назначения и производительности станции, а также источника водоснабжения.
Состав и площади помещений станций подготовки воды на хозяйственно-питьевые нужды из поверхностных источников водоснабжения следует принимать по таблице 23.
Таблица 23 Примерные площади вспомогательных помещений для станций водоподготовки различной производительности
| Помещение | Площадь, м² , лабораторий и вспомогательных помещений при производительности станций, м³ /сут | Площадь, м² , лабораторий и вспомогательных помещений при производительности станций, м³ /сут | Площадь, м² , лабораторий и вспомогательных помещений при производительности станций, м³ /сут | Площадь, м² , лабораторий и вспомогательных помещений при производительности станций, м³ /сут | Площадь, м² , лабораторий и вспомогательных помещений при производительности станций, м³ /сут |
|---|---|---|---|---|---|
| менее 3000 | 3000- 10000 | 10000- 50000 | 50000- 100000 | 100000- 300000 | |
| 1 Химическая лаборатория | 30 | 30 | 40 | 40 | 2 комнаты 40 и 20 |
| 2 Весовая | - | - | 6 | 6 | 8 |
| 3 Бактериологическая лаборатория автоклавная | 20 | 20 | 20 | 30 | 2 комнаты 20 и 20 |
| 4 Средоварочная и моечная | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 5 Комната 1) для гидробиологических исследований | - | - | 8 | 12 | 15 |
| 6 Помещение для хранения посуды и реактивов | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| 7 Кабинет заведующего лабораторией | - | - | 8 | 10 | 12 |
| 8 Местный пункт управления | Назначается по проекту диспетчеризации и автоматизации | Назначается по проекту диспетчеризации и автоматизации | Назначается по проекту диспетчеризации и автоматизации | Назначается по проекту диспетчеризации и автоматизации | Назначается по проекту диспетчеризации и автоматизации |
| 9 Комната для дежурного персонала | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 10 Контрольная лаборатория | - | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 11 Кабинет начальника станции | 6 | 6 | 15 | 15 | 25 |
| 12 Мастерская для текущего ремонта мелкого оборудования и приборов | 10 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 13 Гардеробная, душ и санитарно- технический узел | По СП 44.13330 | По СП 44.13330 | По СП 44.13330 | По СП 44.13330 | По СП 44.13330 |
| 14 Серверная | 4 | 4 | 6 | 6 | 9 |
- 1 Допускается изменение площади лаборатории и вспомогательных помещений, указанных в настоящей таблице, до 15 %, в зависимости от строительных решений зданий.
- 2 При централизованном контроле качества воды состав лабораторий и вспомогательных помещений может быть уменьшен.
- 3 При подаче потребителям подземной воды без подготовки с обеззараживанием ее хлором следует предусматривать помещение площадью 6 м² для проведения анализа на содержание остаточного хлора.
- 4 Для станций производительностью более 300000 м³ /сут состав помещений следует устанавливать в каждом отдельном случае в зависимости от местных условий.
Склады реагентов и фильтрующих материалов
9.167 Склады реагентов следует рассчитывать на хранение 30-суточного запаса, считая по периоду максимального потребления реагентов, но не менее объема их разовой поставки.
Примечания
1 При обосновании объем складов допускается принимать на другой срок хранения, но не менее 15 сут. При наличии центральных (базисных) складов объем складов на станциях подготовки воды допускается принимать на срок хранения не менее 7 сут.
2 Условия приема разовой поставки не распространяются на склады хлора.
3 Требования настоящего раздела не распространяются на проектирование базисных складов.
9.168 Склад в зависимости от вида реагента следует проектировать на сухое или мокрое хранение в виде концентрированного раствора. При объемах разовой поставки, превышающих 30-суточное потребление реагентов, хранящихся в мокром виде, допускается устройство дополнительного склада для сухого хранения части реагента.
9.169 Сухое хранение реагента следует предусматривать в закрытых складах.
При определении площади склада для хранения коагулянта высоту слоя следует принимать 2 м, извести 1,5 м; при механизированной выгрузке высота слоя может быть увеличена: коагулянта до 3,5 м; извести до 3,5 м.
Хранение реагентов следует предусматривать в таре.
Разгерметизация тары с хлорным железом и силикатом натрия, замораживание и хранение полиакриламида более 6 мес не допускается.
9.170 При мокром хранении коагулянта в растворных баках с получением в них концентрированного раствора (15 % -20 %), в зависимости от конструкции баков и крепости раствора реагента объем баков следует определять из расчета 2,2-2,5 м³ на 1 т товарного неочищенного коагулянта.
Общая емкость растворных баков должна быть увязана с объемом разовой поставки реагента. Количество растворных баков должно быть не менее трех.
9.171 При месячном потреблении коагулянта более объема его разовой поставки часть реагента должна храниться в баках-хранилищах концентрированного раствора реагента, объем которых следует определять из расчета 1,5-1,7 м³ на 1 т товарного коагулянта.
Допускается размещение растворных баков и баков хранилищ вне здания. При этом должен быть обеспечен контроль за состоянием стен баков и предусмотрены мероприятия, исключающие проникание раствора в грунт.
Должны быть приняты необходимые меры, исключающие смешение в емкостях реагентов гипохлорита натрия с коагулянтами или кислотами.
Количество баков-хранилищ должно быть не менее трех.
9.172 При использовании комовой извести следует предусматривать ее гашение и хранение в емкостях в виде теста 35 % - 40 % концентрации. Объем емкостей следует определять из расчета 3,5-5 м³ на 1 т товарной извести. Емкости для гашения следует размещать в изолированном помещении.
Допускается сухое хранение извести с последующим дроблением и гашением в известегасительных аппаратах.
При возможности централизованных поставок известкового теста или молока следует предусматривать их мокрое хранение.
9.173 Склад активного угля следует размещать в отдельном помещении. Требования взрывобезопасности к помещению склада не предъявляются, по пожарной опасности его следует относить к категории В согласно [5], [11].
9.174 Помещение для хранения запаса катионита и анионита следует рассчитывать на объем загрузки двух катионитных фильтров, одного анионитного фильтра со слабоосновным и одного сильноосновным анионитом в случае его применения.
9.175 Склады для хранения реагентов (кроме хлора и аммиака) следует располагать вблизи помещений для приготовления их растворов и суспензий.
9.176 Емкость расходного склада хлора не должна превышать 100 т, одного полностью изолированного отсека - 50 т. Склад или отсек должен иметь два выхода с противоположных сторон здания и помещения.
Склад следует размещать в наземных или полузаглубленных (с устройством двух лестниц) зданиях.
Хранение хлора должно предусматриваться в баллонах или контейнерах; при суточном расходе хлора более 1 т допускается применять танки заводского изготовления вместимостью до 50 т, при этом розлив хлора в баллоны или контейнеры на станции не допускается.
В складе следует предусматривать устройства для транспортирования реагентов в нестационарной таре (контейнеры, баллоны).
Въезд в помещение склада автомобильного транспорта не допускается. Порожнюю тару следует хранить в помещении склада.
Сосуды с хлором должны размещаться на подставках или рамках, иметь свободный доступ для строповки и захвата при транспортировании.
9.177 В помещении склада хлора следует предусматривать емкость с нейтрализационным раствором для быстрого погружения аварийных контейнеров или баллонов. Расстояние от стенок емкости до баллона должно быть не менее 200 мм, до контейнера - не менее 500 мм, глубина должна обеспечивать покрытие аварийного сосуда слоем раствора не менее 300 мм.
На дне емкости должны быть предусмотрены опоры, фиксирующие сосуд.
Для установки на весах контейнера или баллонов должны предусматриваться опоры для их фиксации.
Примечание - На проектирование расходных складов хлора с использованием танков настоящий свод правил не распространяется.
9.178 Для поваренной соли следует применять склады мокрого хранения. Объем баков следует определять из расчета 1,5 м³ на 1 т соли. Допускается применение складов сухого хранения, при этом слой соли должен быть не более 2 м.
9.179 В случаях когда не обеспечено снабжение станции кондиционными фильтрующими материалами и гравием, следует предусматривать специальное хозяйство для хранения, дробления, сортировки, промывки и транспортирования материалов, необходимых для догрузки фильтров.
9.180 Расчет емкостей для хранения фильтрующих материалов и подбор оборудования следует выполнять из расчета 10 %-ного ежегодного пополнения и обмена фильтрующей загрузки и дополнительного аварийного запаса. Дополнительный аврийный запас должен соответствовать объму одного фильтра, а при количестве фильтров на станции более 20 -двукратному объему фильтра.
9.181 Транспортирование фильтрующих материалов следует принимать гидротранспортом (эжекторами, водоструйными или пусковыми насосами).
Диаметр трубопровода для транспортирования пульпы следует определять из расчета скорости движения пульпы 1,5-2 м/с, но должен приниматься не менее 50 мм; повороты трубопровода следует предусматривать радиусом не менее 8-10 диаметров трубопровода.
На трубопроводных коммуникациях гидротранспорта фильтрующих материалов не должно быть тупиковых участков, а после завершения операций по гидротранспортированию задействованные в процессе трубопроводные коммуникации необходимо промыть чистой водой.
9.182 Разгрузочные работы и транспортирование реагентов на складах и внутри станций должны быть механизированы.
Высотное расположение сооружений на станциях водоподготовки
9.183 Сооружения следует располагать по естественному уклону местности с учетом потерь напора в сооружениях, соединительных коммуникациях и измерительных устройствах. При проектировании подземных сооружений следует учитывать требования СП 248.1325800.
9.184 Величины перепадов уровней воды в сооружениях и соединительных коммуникациях должны определяться расчетами. Для предварительного расположения сооружений потери напора допускается принимать, м:
- в сооружениях на сетчатых фильтрах - 0,4-0,6;
- во входных (контактных) камерах - 0,3-0,5;
- в устройствах ввода реагентов - 0,1-0,3;
- в гидравлических смесителях - 0,5-0,6;
- в механических смесителях - 0,1-0,2;
- в гидравлических камерах хлопьеобразования - 0,4-0,5;
- в механических камерах хлопьеобразования - 0,1-0,2;
- в отстойниках - 0,7-0,8;
- в осветлителях со взвешенным осадком - 0,7-0,8;
- на скорых фильтрах - 3-3,5;
- в контактных осветлителях и префильтрах - 2-2,5;
- в установках УФ-обеззараживания - 0,5-0,8;
- в соединительных коммуникациях:
- от сетчатых барабанных фильтров или входных камер к смесителям 0,2;
- от смесителей к отстойникам, осветлителям со взвешенным осадком и контактным осветлителям - 0,3-0,4;
- от отстойников, осветлителей со взвешенным осадком или префильтров к фильтрам - 0,5-0,6;
- от фильтров или контактных осветлителей к резервуарам фильтровальной воды - 0,5-1,4.
9.185 На станциях водоподготовки должна предусматриваться система обводных коммуникаций, обеспечивающих возможность отключения отдельных сооружений, а также подачу воды при аварии минуя сооружения.
При производительности станций более 100 тыс. м³ /сут обводные коммуникации допускается не предусматривать.
Мембранные аппараты и технологии
9.192 При проектировании технологических ступеней водоподготовки с использованием мембранных аппаратов (обратный осмос, нанофильтрация, ультрафильтрация и микрофильтрация) следует увеличивать производительность ступени на 15 %.
9.193 Материалы мембран и применяемые реагенты, а также конструкции аппаратов, контактирующие с обрабатываемой водой, должны соответствовать требованиям 12.2.
9.194 При эксплуатации мембранных аппаратов необходимо создавать оптимальные гидродинамические режимы, а поступающая исходная вода должна подвергаться предварительной очистке и подготовке в соответствии с требованиями, указанными в описании и(или) инструкции по эксплуатации мембран. Для обратноосмотических мембранных элементов не допускается присутствие свободного хлора и других окислителей (перманганата, озона, брома, йода) в исходной воде.
9.195 В состав технологической ступени с мембранными аппаратами должны быть включены: а) реагентное хозяйство для хранения, приготовления и дозирования растворов ингибиторов, регенерационных, промывочных, санирующих и нейтрализующих растворов реагентов с учетом 9.15 и 9.17; б) комплект оборудования по подготовке к утилизации полученных производственных отходов -концентратов и осадков. Должны быть предусмотрены зоны временного складирования и контейнеры для хранения отходов. Процессы загрузки-выгрузки отходов должны быть механизированы; в) оборудование для осуществления всего комплекса промывочных операций мембранных аппаратов, включая насосы и узлы нейтрализации отработанных растворов.
9.196 При обеспечении промышленной безопасности мембранных аппаратов необходимо учитывать требования [14] к оборудованию, работающему под избыточным давлением.
9.197 При выборе материалов трубопроводов, арматуры и резервуаров следует учитывать агрессивность пермеата обратноосмотических установок.
9.198 Для технико-экономических расчетов срок службы мембран следует принимать 4 года. В проектах сооружений на основе мембранных аппаратов необходимо предусматривать ненагруженный резерв законсервированных мембранных элементов.
10Насосные станции
Категорию насосных станций следует устанавливать в зависимости от функционального назначения в общей системе водоснабжения.
Примечания
1 При определении категорийности насосных станций противопожарного и объединенного противопожарного водопровода объектов, необходимо учитывать требования СП 8.13130.
2 Насосные станции, подающие воду по одному трубопроводу, а также на поливку или орошение, следует относить к III категории.
Для установленной категории насосной станции следует принимать такую же категорию надежности электроснабжения.
Число рабочих агрегатов следует оптимизировать (минимизировать) на основе технико-экономического расчета, в котором должны быть учтены затраты на мероприятия по комплексной автоматизации и обеспечению энергоэффективности.
Для подачи воды в районы питания, существенно отличающиеся друг от друга по характеру водопотребления, по требуемым напорам, по рельефу местности необходимо выделять отдельные группы насосов, обеспечивающие оптимальный (энергетически и технологически) режим работы для этих районов питания.
Следует исключать или минимизировать избыточные напоры, развиваемые насосами при различных режимах работы, за счет применения регуляторов давления, регулирующих емкостей, автоматизированного регулирования числа оборотов, изменения числа и типов насосов, обрезки или замены рабочих колес в соответствии с изменением условий их работы в течение расчетного срока.
Примечания
1 В машинных залах допускается установка групп насосов различного назначения.
2 В насосных станциях, подающих воду на хозяйственно-питьевые нужды, не допускается установка насосов, перекачивающих пахучие и ядовитые жидкости, кроме насосов, подающих раствор пенообразователя в систему пожаротушения.
3 Для заглубленных насосных станций с возможным затоплением при их авариях, требуется установка герметичных моноблочных насосов (типа «погружной») в исполнении «сухая установка».
Дополнительно к постоянным источникам энергоснабжения следует обеспечивать резервное (автономное) энергоснабжение. В качестве резервного энергоснабжения допускается предусматривать автономные источники (дизельные или газотурбинные электростанции, двигатели внутреннего сгорания, соединяемые непосредственно с насосами и т. п.). Мощность этих источников должна обеспечивать номинальную производительность насосной станции в соответствии с принятой категорией системы водоснабжения.
Таблица 24 Количество резервных агрегатов в насосных станциях для различных категорий
| Количество рабочих агрегатов одной группы | Количество резервных агрегатов в насосной станции для категории | Количество резервных агрегатов в насосной станции для категории | Количество резервных агрегатов в насосной станции для категории |
|---|---|---|---|
| Количество рабочих агрегатов одной группы | I | II | III |
| До 6 | 2 | 1 | 1 |
| Более 6 | 2 | 1+1 на складе | - |
Примечания
1 В количество рабочих агрегатов включаются пожарные насосы.
- 2 Количество рабочих агрегатов одной группы, кроме пожарных, должно быть не менее двух. В насосных станциях II и III категорий при обосновании допускается установка одного рабочего агрегата.
- 3 При установке в одной группе насосов с разными характеристиками количество резервных агрегатов следует принимать для насосов большей производительности по настоящей таблице, а резервный насос меньшей производительности хранить на складе.
- 4 В насосных станциях водопроводов поселений с числом жителей до 5 тыс. чел при одном источнике электроснабжения следует устанавливать резервный пожарный насос с двигателем внутреннего сгорания и автоматическим запуском (от аккумуляторов).
- при заборе воды из резервуара - от верхнего уровня (определяемого от дна) неприкосновенного пожарного запаса (НПЗ) воды при одном пожаре;
- среднего уровня НПЗ - при двух и более пожарах;
- от уровня аварийного объема при отсутствии пожарного и аварийного объемов;
- от среднего уровня воды при отсутствии пожарного и аварийного объемов;
- в водозаборной скважине - от динамического уровня подземных вод при максимальном водоотборе;
- в водотоке или водоеме - от минимального уровня воды в них в зависимости от категории водозабора.
Примечание - В насосных станциях II (кроме подающих воду на пожаротушение) и III категорий допускается установка насосов не под заливом, при этом следует предусматривать вакуум-насосы и вакуумкотел.
В насосных станциях III категории допускается установка на всасывающем трубопроводе приемных клапанов диаметром до 200 мм.
При выключении одной линии остальные должны быть рассчитаны на пропуск полного расчетного расхода для насосных станций I и II категорий и 70 % расчетного расхода для III категории.
Устройство одной всасывающей линии допускается для насосных станций III категории.
- забора воды из любой из всасывающих линий при отключении любой из них каждым насосом;
- замены или ремонта любого из насосов, обратных клапанов и основной запорной арматуры, а также проверки характеристики насосов без нарушения требований 10.4 по обеспеченности подачи воды;
- подачи воды в каждую из напорных линий от каждого из насосов при отключении одной из всасывающих линий.
В случае возможного возникновения гидравлического удара при остановке насоса, обратные клапаны должны быть с устройствами, предотвращающими их быстрое закрытие («захлопывание»).
При установке монтажных вставок их следует размещать между запорной арматурой и обратным клапаном.
На всасывающих линиях каждого насоса запорную арматуру следует устанавливать у насосов, расположенных под заливом или присоединенных к общему всасывающему коллектору.
Таблица 25 Рекомендуемые скорости движения воды во всасывающих и напорных линиях
| Диаметр труб, мм | Скорость движения воды в трубопроводах насосных станций, м/с | Скорость движения воды в трубопроводах насосных станций, м/с |
|---|---|---|
| всасывающих | напорных | |
| До 250 | 0,6-1 | 0,8-2 |
| Св. 250 до 800 | 0,8-1,5 | 1-3 |
| Св. 800 | 1,2-2 | 1,5-4 |
При этом, необходимо предусматривать их крепление, обеспечивающее предотвращение опирания труб на насосы и взаимной передачи вибрации от насосов и узлов трубопроводов.
Диаметр всасывающего трубопровода должен быть больше диаметра всасывающего патрубка насоса. Переходы для горизонтально расположенных всасывающих трубопроводов должны быть эксцентричными с прямой верхней частью во избежание образования в них воздушных полей. Всасывающий трубопровод должен иметь непрерывный подъем к насосу не менее 0,005.
Расстояние от всасывающего патрубка насоса до ближайшего фитинга (отвода, арматуры и т. д.) должно быть не менее пяти диаметров трубы.
Следует предусматривать один аварийный резервный насос в случае, если производительность основных аварийных насосов не позволяет осуществлять откачку за 2 ч объема воды в машинном зале слоем 0,5 м.
Примечание - При установке в машинном зале погружных (герметичных) насосов в «сухом» исполнении, условие высоты подъема фундамента над полом необязательно.
На фундаментах под насосы следует предусматривать бортики, желобки и трубки для отвода воды.
При невозможности самотечного отвода воды из приямка следует предусматривать дренажные насосы.
При расположении насосной станции на расстоянии не более 30 м от производственных зданий, имеющих санитарно-бытовые помещения, санитарный узел допускается не предусматривать.
В насосных станциях над водозаборными скважинами санитарный узел предусматривать не следует. Для насосных станций с полностью автоматизированными технологическими процессами («безлюдная» технология) или расположенных вне поселения (городского округа), устанавливаются туалетные кабины в пределах территории.
Помещения и здания насосных станций должны иметь соответствующие категории по взрывопожарной и пожарной опасности, которые следует определять по [5], [11], СП 2.13130, СП 486.1311500 и СП 12.13130. Требования к ограждающим конструкциям, отделенным от машинного зала кладовых горючих материалов, следует устанавливать в соответствии с СП 4.13130.
11Водоводы, водопроводные сети и сооружения на них
Таблица 26 Расчетное время ликвидации аварий на трубопроводах различного диаметра и заложения
| Диаметр труб, мм | Расчетное время ликвидации аварий на трубопроводах, ч, при глубине заложения труб, м | Расчетное время ликвидации аварий на трубопроводах, ч, при глубине заложения труб, м |
|---|---|---|
| до 2 | более 2 | |
| До 400 | 8 | 12 |
| Св. 400 до 1000 | 12 | 18 |
| Св. 1000 | 18 | 24 |
Примечания
1 В зависимости от материала и диаметра труб, особенностей трассы водоводов, условий прокладки труб, наличия дорог, транспортных средств и средств ликвидации аварий указанное время может быть изменено, но должно приниматься не менее 6 ч.
- 2 Допускается увеличивать время ликвидации аварии при условии, что длительность перерывов подачи воды и снижения ее подачи не будет превосходить пределов, указанных в 7.4.
- 3 При необходимости дезинфекции трубопроводов после ликвидации аварии указанное в настоящей таблице время следует увеличивать на 12 ч.
- 4 Время ликвидации аварии, указанное в настоящей таблице: включает и время локализации аварии, т. е. отключение аварийного участка от остальной сети. Для систем I, II, III категорий это время не должно превышать 1 ч, 1,25 ч и 1,5 ч соответственно после обнаружения аварии.
- для подачи воды на производственные нужды - при допустимости перерыва в водоснабжении на время ликвидации аварии;
- для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды - при диаметре труб не свыше 100 мм;
- для подачи воды на противопожарные нужды с учетом СП 8.13130.
Кольцевание наружных водопроводных сетей внутренними водопроводными сетями зданий и сооружений не допускается.
При ширине проездов более 20 м допускается прокладка дублирующих линий, исключающих пересечение проездов вводами.
В этих случаях установку пожарных гидрантов следует выполнять согласно СП 8.13130.
При ширине улиц, в пределах красных линий, 60 м и более следует рассматривать также вариант прокладки сетей водопровода по обеим сторонам улиц.
Примечание - В исключительных случаях допускается использование хозяйственно-питьевого водопровода в качестве резерва для водопровода, подающего воду непитьевого качества. Конструкция перемычки в этих случаях должна обеспечивать воздушный разрыв между сетями и исключать возможность обратного тока воды.
- поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;
- клапанов для впуска и выпуска воздуха при опорожнении и заполнении трубопроводов;
- клапанов для впуска и защемления воздуха;
- вантузов для выпуска воздуха в процессе работы трубопроводов;
- компенсаторов;
- монтажных вставок;
- обратных клапанов или других типов клапанов автоматического действия для включения ремонтных участков;
- регуляторов давления;
- аппаратов для предупреждения повышения давления при гидравлических ударах или при неисправности регуляторов давления.
На трубопроводах диаметром 800 мм и более допускается устройство разгрузочных камер или установка аппаратуры, предохраняющей водоводы при всех возможных режимах работы от повышения давления выше предела, допустимого для принятого типа труб.
Примечания
1 Применение задвижек взамен поворотных затворов допускается в случае необходимости систематической очистки внутренней поверхности трубопроводов специальными агрегатами.
2 Трубопроводная арматура, устанавливаемая в оперативных целях, должна оснащаться электроприводом с дистанционным управлением.
Примечание - Разделение водопроводной сети на ремонтные участки должно обеспечивать при выключении одного из участков отключение не более пяти пожарных гидрантов и подачу воды потребителям, не допускающим перерыва в водоснабжении.
При обосновании длина ремонтных участков водоводов может быть увеличена.
При величине вакуума, не превосходящей допустимую, могут применяться клапаны с ручным приводом.
Взамен клапанов автоматического действия для впуска и выпуска воздуха допускается предусматривать клапаны автоматического действия для впуска и защемления воздуха с клапанами (затворами, задвижками) с ручным приводом или вантузами - в зависимости от расхода удаляемого воздуха.
При обосновании допускается применять воздухосборники других размеров.
Диаметр запорной арматуры, отключающей вантуз от воздухосборника, следует принимать равным диаметру присоединительного патрубка вантуза.
Требуемая пропускная способность вантузов должна определяться расчетом или приниматься равной 4 % максимального расчетного расхода воды, подаваемого по трубопроводу, считая по объему воздуха при нормальном атмосферном давлении.
Если на водоводе имеется несколько повышенных переломных точек профиля, то во второй и последующих точках (считая по ходу движения воды) требуемую пропускную способность вантузов допускается принимать равной 1 % максимального расчетного расхода воды при условии расположения данной переломной точки ниже первой или выше ее не более чем на 20 м и на расстоянии от предшествующей не более 1 км.
Примечание - При уклоне нисходящего участка трубопровода (после переломной точки профиля) 0,005 и менее вантузы не предусматриваются; при уклоне в пределах 0,005-0,01 в переломной точке профиля взамен вантуза допускается предусматривать на воздухосборнике кран (вентиль).
Диаметры выпусков и устройства для впуска воздуха должны обеспечивать опорожнение участков водоводов или сети не более чем за 2 ч.
Конструкция выпусков и устройства для промывки трубопроводов должна обеспечивать возможность создания в трубопроводе скорости движения воды не менее 1,1 максимальной расчетной.
В качестве запорной арматуры на выпусках следует использовать поворотные затворы.
Примечание - При гидропневматической промывке минимальная скорость движения смеси (в местах наибольших давлений) должна быть не менее 1,2 максимальной скорости движения воды, расход воды - 10 % - 25 % объемного расхода смеси.
Допускается применение лотков (открытых и перекрытых решеткой), размеры которых принимают исходя из расчетных расходов сбрасываемой воды с учетом пункта 12.11 СП 42.13330.2016.
- на трубопроводах, стыковые соединения которых не компенсируют осевые перемещения, вызываемые изменением температуры воды, воздуха, грунта;
- на стальных трубопроводах, прокладываемых в тоннелях, каналах или на эстакадах (опорах);
- на трубопроводах в условиях возможной просадки грунта.
Расстояния между компенсаторами и неподвижными опорами следует определять расчетом, учитывающим их конструкцию. При подземной прокладке водоводов, магистралей и линий сети из стальных труб со сварными стыками компенсаторы следует предусматривать в местах установки чугунной фланцевой арматуры. В тех случаях, когда чугунная фланцевая арматура защищена от воздействия осевых растягивающих усилий жесткой заделкой стальных труб в стенки колодца, устройством специальных упоров или обжатием труб уплотненным грунтом, компенсаторы допускается не устанавливать.
При обжатии труб грунтом перед фланцевой чугунной арматурой следует применять подвижные стыковые соединения (удлиненный раструб, муфту и др.).
На трубопроводах из ВЧШГ, полимерных и стеклокомпозитных материалов с муфтовыми и раструбными соединениями, способными к компенсации осевых перемещений трубопровода, компенсаторы допускается не устанавливать.
Применение на водоводах запорной арматуры с электрическим или гидропневматическим приводом допускается при дистанционном или автоматическом управлении.
Для напорных водоводов и сетей следует применять трубы и фасонные части, изготовленные из чугуна (в т. ч. ВЧШГ), стали, напорного железобетона, напорного хризотилцемента, полимеров и стеклокомпозитов, соответствующих требованиям действующих стандартов. Проектирование и строительство полимерных трубопроводов следует выполнять в соответствии с требованиями СП 399.1325800.
Соединение трубопроводов из различных материалов допускается только с применением соединительных элементов в пределах конструкций сооружений.
Не требуют установки бетонных упоров водоводы из труб:
- ВЧШГ с фиксированными соединениями;
- стеклокомпозитных с резьбовыми соединениями, муфтовыми блокирующими и раструбными блокирующими соединениями;
- полимерных, соединенных деталями с закладными нагревателями или деталями, изготовленными методом литья под давлением.
Водоводы из стеклокомпозитных труб с резьбовыми соединениями, муфтовыми блокирующими и раструбными блокирующими соединениями не требуют установки бетонных упоров.
Трубы из ВЧШГ с фиксированными соединениями применяют при прокладке:
- на слабых грунтах, в том числе II типа с возможной просадкой более 20 см в соответствии с требованиями СП 66.13330 - в сложных рельефах местности, в районах с высокой транспортной нагрузкой (аэропорты, улицы и перекрестки с интенсивным движением);
- в неустойчивых и болотистых грунтах, в гористой местности;
- в условиях многолетней мерзлоты;
- в сейсмически опасных районах;
- дюкеров;
- вертикальных трубопроводов;
- под железными и автомобильными дорогами, через водные преграды и овраги;
- в местах пересечения хозяйственно-питьевого водопровода с сетями канализации;
- трубопроводов по автодорожным и городским мостам, по опорам, эстакадам и в тоннелях;
- бестраншейными методами.
Трубы с соединениями, позволяющими осевое отклонение от 1 о до 5 о (в зависимости от диаметра), применяются на слабых грунтах только при устройстве упоров, препятствующих расстыковке трубопровода с учетом СП 66.13330.
Стеклокомпозитные трубы применяют при прокладке:
- на участках с расчетным внутренним давлением до 3,2 МПа;
- на слабых грунтах, в том числе II типа с возможной просадкой более 20 см;
- в неустойчивых и болотистых грунтах, в гористой местности;
- в условиях многолетней мерзлоты;
- в сейсмически опасных районах;
- дюкеров;
- вертикальных трубопроводов;
- под железными и автомобильными дорогами, через водные преграды, по дну морей и оврагов;
- в местах пересечения хозяйственно-питьевого водопровода с сетями канализации;
- трубопроводов по автодорожным и городским мостам, по опорам, эстакадам и в тоннелях.
Для стеклокомпозитных трубопроводов следует применять стеклокомпозитные фитинги (тройники, отводы, переходы и т. д.). При обосновании допускается применение стальных фитингов с цементнопесчаным покрытием и чугунных фитингов.
Стальные трубы применяют:
- на участках с расчетным внутренним давлением более 1,5 МПа;
- под железными и автомобильными дорогами, через водные преграды и овраги;
- в местах пересечения хозяйственно-питьевого водопровода с сетями канализации;
- при прокладке трубопроводов по автодорожным и городским мостам, по опорам, эстакад и в тоннелях.
Стальные трубы должны принимать с антикоррозионной изоляцией, экономичных сортаментов со стенкой, толщину которой должны определять расчетом, с учетом условий работы трубопроводов, но не менее 3 мм для труб и соединительных деталей номинальным диаметром 200 мм и менее, и не менее 4 мм - номинальным диаметром свыше 200 мм.
Для железобетонных и хризотилцементных трубопроводов применяют металлические фасонные части.
Материалы труб, фасонные части и соединительные элементы, применяемые в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, должны соответствовать 4.4.
Статический расчет следует выполнять на воздействие расчетного внутреннего давления, давления грунта, временных нагрузок, собственной массы труб и массы транспортируемой жидкости, атмосферного давления при образовании вакуума и внешнего гидростатического давления грунтовых вод в тех комбинациях, которые оказываются наиболее опасными для труб данного материала.
Трубопроводы или их участки должны подразделяться по степени ответственности на следующие классы (по ГОСТ 27751):
- трубопроводы для объектов I категории обеспеченности подачи воды, а также участки трубопроводов в зонах перехода через водные преграды и овраги, железные и автомобильные дороги I и II категорий и в местах, труднодоступных для устранения возможных повреждений, для объектов II и III категорий обеспеченности подачи воды;
- трубопроводы для объектов II категории обеспеченности подачи воды (за исключением участков I класса), а также участки трубопроводов, прокладываемые под усовершенствованными покрытиями автомобильных дорог, для объектов III категории обеспеченности подачи воды;
- все остальные участки трубопроводов для объектов III категории обеспеченности подачи воды.
Расчетное значение испытательного давления должно соответствовать следующим значениям для трубопроводов из:
- чугунных труб (из серого чугуна по ГОСТ 6942) со стыковыми соединениями на резиновых манжетах для труб всех классов - внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,5, но не менее 1,5 МПа и не более 60 % номинала заводского испытательного гидравлического давления;
- стеклокомпозитных труб всех классов - внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,5 и не более 150 % номинального давления трубы;
- железобетонных и хризотилцементных труб гидростатического давления, предусмотренного стандартами на трубы соответствующих классов при отсутствии внешней нагрузки;
- труб из ВЧШГ и стальных - внутреннего расчетного давления с коэффициентом 1,25, но не более заводского испытательного гидравлического давления труб;
- полимерных труб - внутреннего расчетного давления с коэффициентом 1,3.
Трубы из ВЧШГ, стальные, стеклокомпозитные и полимерные трубопроводы должны быть рассчитаны на воздействие внутреннего давления в соответствии с 11.22 и на совместное действие внешней приведенной нагрузки и атмосферного давления, а также на устойчивость круглой формы поперечного сечения труб. Допустимые значения овализации полимерных трубопроводов следует определять в соответствии с СП 399.1325800.
Уменьшение диаметра стальных труб без внутренних защитных покрытий не должно превышать 3 %, для стальных труб с внутренними защитными покрытиями, а также стеклокомпозитных и полимерных труб должно приниматься по стандартам на эти трубы.
Уменьшение диаметра труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом с внутренним защитным покрытием не должно превышать:
3 % - для диаметров до 450 мм; от 3 % - до 4% - для диаметров от 450 до 700 мм;
4 % - для диаметров от 800 до 1000 мм.
При определении значения вакуума следует учитывать действие предусмотренных на трубопроводе противовакуумных устройств.
Для трубопроводов, укладываемых в местах, где движение автомобильного транспорта невозможно равномерно распределенную нагрузку на поверхность следует принимать 5 кПа.
Для стеклокомпозитных труб при расчете предельно допустимого давления с учетом гидравлического удара необходимо проверять номинальное давление трубы по формуле

где Р раб - рабочее давление трубопровода, атм;
P τ - давление гидравлического удара в трубопроводе, атм.
Для полимерных труб расчет на повышение давления следует выполнять в соответствии с СП 399.1325800.2018 (пункты 5.6.3 и 5.6.4).
Меры защиты систем водоснабжения от гидравлических ударов следует предусматривать для случаев:
- внезапного выключения всех или группы совместно работающих насосов вследствие нарушения электропитания;
- выключения одного из совместно работающих насосов до закрытия поворотного затвора (задвижки) на его напорной линии;
- пуска насоса при открытом поворотном затворе (задвижке) на напорной линии, оборудованной обратным клапаном;
- механизированного закрывания поворотного затвора (задвижки) при выключении водовода в целом или его отдельных участков;
- открывания или закрывания быстродействующей водоразборной арматуры.
- установку на водоводе клапанов для впуска и защемления воздуха;
- установку на напорных линиях насосов обратных клапанов с регулируемым открытием и закрытием;
- установку на водоводе обратных клапанов, разделяющих водовод на отдельные участки с небольшим статическим напором на каждом из них;
- сброс воды через насосы в обратном направлении при их свободном вращении или полном торможении;
- установку в начале водовода (на напорной линии насоса) воздушноводяных камер (колпаков), смягчающих процесс гидравлического удара.
Примечание - Для защиты от гидравлического удара, допускается применять: установку гасителей, сброс воды из напорной линии во всасывающую, впуск воды в местах возможного образования разрывов сплошности потока в водопроводе, установку глухих диафрагм, разрушающихся при повышении давления сверх допустимого предела, устройство водонапорных колонн, использование насосных агрегатов с большей инерцией вращающихся масс.
СП 31.13330.2021 защиты (установка предохранительных клапанов, воздушных колпаков, водонапорных колонн и др.).
При совместной прокладке в проходном канале, хозяйственно-питьевой водопровод следует прокладывать выше канализационных трубопроводов.
При подземной прокладке запорная, регулирующая и предохранительная арматура должна устанавливаться в колодцах (камерах).
Допускается бесколодезная установка запорной арматуры, не требующей сервиса и ремонта в течение всего срока эксплуатации, при применении упругозапирающейся арматуры с невыдвижным шпинделем и гладким проходным каналом. Конструкция арматуры может быть фланцевой, раструбной или комбинированной (фланец/раструб). Все детали арматуры, контактирующие с внешней средой или с водой должны быть выполнены из антикоррозионных материалов или защищены от коррозии порошковым эпоксидным покрытием толщиной не менее 250 мкм, шпиндель (шток) арматуры должен быть изготовлен из нержавеющей стали.
Во всех грунтах, за исключением скальных, заторфованных и илов, трубы следует укладывать на естественный грунт ненарушенной структуры, обеспечивая при этом выравнивание, при необходимости, профилирование основания с учетом СП 22.13330.
Для скальных грунтов следует предусматривать выравнивание основания слоем песчаного грунта толщиной 10 см над выступами. Допускается использование для этих целей местного грунта (супесей и суглинков) при условии уплотнения его до объемного веса скелета грунта 1,5 т/м³ .
При прокладке трубопроводов в мокрых связанных грунтах (суглинок, глины) необходимость устройства песчаной подготовки устанавливается проектом производства работ в зависимости от предусматриваемых мер по водопонижению, а также от типа и конструкции труб.
В илах, заторфованных и других слабых водонасыщенных грунтах трубы необходимо укладывать на искусственное основание или применять несъемную опалубку.
Для стеклокомпозитных и полимерных труб дополнительных мер по защите от коррозии внутренних и внешних поверхностей не требуется.
При этом следует учитывать требования 12.2.
Примечание - Стабилизационную обработку воды или обработку ее ингибиторами применяют в тех случаях, когда технико-экономические расчеты с учетом качества, расхода и назначения воды подтверждают целесообразность такой защиты трубопроводов от коррозии.
Примечание - Стесненные условия строительства или реконструкции сетей водоснабжения: наличие любого из нижеперечисленных факторов:
- наличие не менее чем трех типов инженерных коммуникаций или фундамента здания (сооружения) и двух типов инженерных коммуникаций на расстоянии от водопровода менее указанного в СП 42.13330;
- расположение водопровода между фундаментами зданий и сооружений, при том, что расстояние между фундаментами зданий и сооружений не превышает удвоенного минимального расстояния до водопровода, приведенного в СП 42.13330.
Примечание - При обосновании допускается установка изолирующих фланцев.
При проектировании трубопроводов из ВЧШГ применение электрохимической защиты от коррозии обязательно в тех случаях, когда есть металлическая связь между трубами (фланцевые и сварные соединения) и они находятся в зоне опасного действия блуждающих токов. Для соединения труб ВЧШГ на резиновых уплотнительных манжетах защита от электрохимической коррозии не требуется.
- для диаметров до 500 мм включительно по формуле

где h глуб. 0 изотермы - расчетная глубина нулевой изотермы (максимальная сезонная глубина грунта с нулевой температурой), м;

- для диаметров свыше 500 мм по формуле

Примечание - Уменьшение глубины заложения труб допускается при применении гидрофобных термоизоляционных материалов и обеспечении мероприятий, исключающих:
- замерзание арматуры, устанавливаемой на трубопроводе; недопустимое снижение пропускной способности трубопровода в результате образования льда на внутренней поверхности труб;
- повреждение труб и их стыковых соединений в результате замерзания воды, деформации грунта и температурных напряжений в материале стенок труб;
- образование в трубопроводе ледяных пробок при перерывах подачи воды, связанных с повреждением трубопроводов. При необходимости прокладки трубопроводов в зоне отрицательных температур материал труб и элементов стыковых соединений должен удовлетворять требованиям морозоустойчивости.
При отсутствии фактических данных наблюдений глубину проникания в грунт нулевой температуры следует определять согласно СП 22.13330 с учетом СП 131.13330.
В зоне прохождения водопроводных труб динамическая и статическая нагрузка не должна превышать допустимую.
Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, принимается с учетом СП 8.13130 и СП 10.13130.
Для технико-экономического обоснования реконструкции или реновации эксплуатирующей организации следует проводить мониторинг и анализ динамики изменений фактических потерь напора по участкам сети.
На отдельных участках прокладки сетей водопровода, в том числе по застроенной территории и на территории промышленных предприятий, допускается уменьшать расстояния по горизонтали (в свету) до сетей инженерно-технического обеспечения при условии обоснования прочностным расчетом, обеспечения сохранности при эксплуатации, производстве строительных и ремонтных работ, авариях.
Мероприятия по обеспечению условий, исключающих возможность повреждения соседних водоводов (укладка труб на искусственное основание,
СП 31.13330.2021 в обоймах, футлярах, коммуникационных коллекторах или при применении других способов прокладки), определяются проектной документацией.
В местах пересечения трубопроводов холодного водоснабжения с канализацией допускается уменьшение расстояния по вертикали (в свету) в земле до 0,2 м при условии выполнения мероприятий по защите водопровода от залива бытовыми стоками при аварии (футляры, обоймы). Длину футляров (обойм) следует принимать не менее чем на 2 м в каждую сторону от места пересечения, считая от наружной поверхности труб.
В этом случае трубопровод водоснабжения допускается прокладывать под сетями канализации.
Примечание - Расстояние между трубами измеряется от наружной поверхности теплоизоляции.
При бесканальной прокладке трубопроводов горячего водоснабжения допускается уменьшение расстояния от наружной поверхности теплоизоляции этих трубопроводов до расположенных ниже и выше канализационных трубопроводов до 0,2 м в свету при условии выполнения мероприятий по защите трубопровода от повреждения и перегрева (футляры, обоймы, теплоизоляция).
Для железобетонных и хризотилцементных труб следует предусматривать дополнительную наружную гидроизоляцию для защиты от проникания стоков через влагоемкую стенку трубы согласно СП 28.13330.
Для защиты сооружений и сетей водоснабжения от корней деревьев (кустарников) при новом строительстве рекомендуется предусматривать мероприятия по перенаправлению или ограничению их роста. Расстояние от подземных сетей водоснабжения до деревьев, кустарников, растений, высаженных в кадках, защитных прикорневых барьеров, обойм, линейных мембран, труб-футляров должно определяться согласно СП 42.13330.
- при допускаемом снижении подачи воды потребителям, предусмотренном 11.2, - по таблице 26 в зависимости от материала труб, внутреннего давления и геологических условий;
- при наличии в конце водоводов запасной емкости, допускающей перерывы в подаче воды, объем которой соответствует требованиям 11.6, - по таблице 27 как для труб, укладываемых в скальных грунтах.
На отдельных участках прокладки сетей водопровода в стесненных условиях городской застройки и на территории промышленных предприятий расстояния, приведенные в таблице 27, допускается уменьшать при условии выполнения компенсационных мероприятий:
- обоснования прочностным расчетом, обеспечения сохранности при авариях, эксплуатации, производстве строительных и ремонтных работ;
- выбора типа основания водопровода по несущей способности грунтов, трубопроводов, защитных и строительных конструкций и воспринимаемых нагрузок в соответствии с СП 22.13330 и СП 45.13330;
- защиты от повреждений смежных трубопроводов при аварии на одном из них заключением их в футляры, заполненные цементно-песчаным раствором с характеристиками не ниже М 100.
Увеличение расстояния между водоводами относительно значений, приведенных в таблице 27, должно быть обосновано расположением и габаритами камер и колодцев.
Таблица 27 Расстояния между трубами при прокладке в грунтах различного вида
| Вид грунта (по номенклатуре СП 35.13330) | Вид грунта (по номенклатуре СП 35.13330) | Вид грунта (по номенклатуре СП 35.13330) | Вид грунта (по номенклатуре СП 35.13330) | Вид грунта (по номенклатуре СП 35.13330) | Вид грунта (по номенклатуре СП 35.13330) | Вид грунта (по номенклатуре СП 35.13330) | Вид грунта (по номенклатуре СП 35.13330) | Вид грунта (по номенклатуре СП 35.13330) | Вид грунта (по номенклатуре СП 35.13330) | Вид грунта (по номенклатуре СП 35.13330) | Вид грунта (по номенклатуре СП 35.13330) | Вид грунта (по номенклатуре СП 35.13330) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Материал труб | Диаметр, мм | Скальный грунт | Скальный грунт | Грунт крупнообломочной породы, песок гравелистый, песок крупный, глины | Грунт крупнообломочной породы, песок гравелистый, песок крупный, глины | Песок средней крупности, песок мелкий, песок пылеватый, супеси, суглинки, грунты с примесью растительных остатков, заторфованные грунты | Песок средней крупности, песок мелкий, песок пылеватый, супеси, суглинки, грунты с примесью растительных остатков, заторфованные грунты | Песок средней крупности, песок мелкий, песок пылеватый, супеси, суглинки, грунты с примесью растительных остатков, заторфованные грунты | Песок средней крупности, песок мелкий, песок пылеватый, супеси, суглинки, грунты с примесью растительных остатков, заторфованные грунты | Песок средней крупности, песок мелкий, песок пылеватый, супеси, суглинки, грунты с примесью растительных остатков, заторфованные грунты | Песок средней крупности, песок мелкий, песок пылеватый, супеси, суглинки, грунты с примесью растительных остатков, заторфованные грунты | Песок средней крупности, песок мелкий, песок пылеватый, супеси, суглинки, грунты с примесью растительных остатков, заторфованные грунты | Песок средней крупности, песок мелкий, песок пылеватый, супеси, суглинки, грунты с примесью растительных остатков, заторфованные грунты | Песок средней крупности, песок мелкий, песок пылеватый, супеси, суглинки, грунты с примесью растительных остатков, заторфованные грунты |
| Давление, МПа | Давление, МПа | Давление, МПа | Давление, МПа | Давление, МПа | Давление, МПа | Давление, МПа | Давление, МПа | Давление, МПа | Давление, МПа | Давление, МПа | Давление, МПа | Давление, МПа | ||
| ≤ 1 | > 1 | ≤ 1 | > 1 | ≤ 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | > 1 | ||
| Расстояния в плане между наружными поверхностями труб, м | Расстояния в плане между наружными поверхностями труб, м | Расстояния в плане между наружными поверхностями труб, м | Расстояния в плане между наружными поверхностями труб, м | Расстояния в плане между наружными поверхностями труб, м | Расстояния в плане между наружными поверхностями труб, м | Расстояния в плане между наружными поверхностями труб, м | Расстояния в плане между наружными поверхностями труб, м | Расстояния в плане между наружными поверхностями труб, м | Расстояния в плане между наружными поверхностями труб, м | Расстояния в плане между наружными поверхностями труб, м | Расстояния в плане между наружными поверхностями труб, м | Расстояния в плане между наружными поверхностями труб, м | ||
| 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | ||||
| Стальные | Св. 400 до | |||||||||||||
| Стальные | До 400 | 0,7 | 0,9 | |||||||||||
| 1 | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 1000 | ||||||||||||||
| Стальные | Св. 1000 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Чугунные Чугунные | До 400 | 1,5 | 2 2,5 | 2 2,5 | 2,5 3 | 3 4 | 4 5 | 4 5 | 4 5 | 4 5 | 4 5 | 4 5 | 4 5 | 4 5 |
| Железобетонные | Св. 400 До 600 | 2 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Железобетонные | Св. 600 | 1,5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Хризотилцемент- ные (по ГОСТ | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
| 31416) | До 500 | 1,5 | 2,5 | 3 | 4 | |||||||||
| Полимерные Полимерные | До 600 | 1,2 | 0,9 - | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Св. 600 | 1,4 | - | 1,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Примечания
1 При параллельной укладке нескольких стеклокомпозитных трубопроводов в одной траншее расстояние между стенками соседних труб определяется в зависимости от глубины заложения:
- до 4 м - по выражению ( D 1 + D 2)/6, где D 1 и D 2 - внешние диаметры соседних труб;
- св. 4 м - по выражению ( D 1 + D 2)/4, но не менее 150 мм или ширины уплотнительного оборудования (виброплиты, вибротрамбовки, катки, траншейные уплотнители).
- 2 Для полимерных труб, в зависимости от их типа, расстояние между водоводами определяется исходя из технических характеристик и требований по монтажу и эксплуатации, но не менее 0,8 м.
Под остальными железнодорожными путями и автодорогами допускается устройство переходов трубопроводов без футляров, при этом должны применяться стальные трубы, стеклокомпозитные трубы и открытый способ производства работ.
Примечания
1 Прокладка трубопроводов по железнодорожным мостам и путепроводам, пешеходным мостам над путями, в железнодорожных, автодорожных и пешеходных туннелях, а также в водопропускных трубах не допускается.
2 Футляры и туннели под железными дорогами при открытом способе производства работ следует проектировать согласно СП 35.13330.
3 При обосновании допускается футляры и водонесущие сети выполнять из стеклокомпозитных труб или полимерных труб повышенной прочности.
Заглубление трубопроводов в местах переходов при наличии пучинистых грунтов должно определяться теплотехническим расчетом с целью исключения влияния морозного пучения грунта.
- при пересечении железных дорог - 8 м от оси крайнего пути, 5 м от подошвы насыпи, 3 м от бровки выемки и от крайних водоотводных сооружений (кюветов, нагорных канав, лотков и дренажей);
- при пересечении автомобильных дорог - 3 м от бровки земляного полотна или подошвы насыпи, бровки выемки, наружной бровки нагорной канавы или другого водоотводного сооружения.
Расстояние в плане от наружной поверхности футляра или туннеля следует принимать не менее:
3 м - до опор контактной сети;
10 м - до стрелок, крестовин и мест присоединения отсасывающего кабеля к рельсам электрифицированных дорог;
40 м -до мостов, водопропускных труб, туннелей и других искусственных сооружений.
Примечания
1 Расстояние от обреза футляра (туннеля) следует уточнять в зависимости от наличия кабелей междугородной связи, сигнализации, уложенных вдоль дорог.
2 При размещении водопровода в теле насыпи железной дороги при необходимости сокращения расстояний в плане следует предусматривать устройство подпорной стены.
3 Допускается пересечение тоннелей метрополитена под углами от 60° до 90° в плане с соблюдением СП 120.13330.2012 (пункты 4.6а и 4.6б).
Примечание - В туннеле допускается укладка нескольких трубопроводов, а также совместная прокладка трубопроводов и коммуникаций (электрические кабели, кабели связи и т. п.) в соответствии с СП 265.1325800 и СП 249.1325800.
При этом на трубопроводе с обеих сторон перехода под железными дорогами следует предусматривать колодцы с установкой в них запорной арматуры.
- сети инженерно-технического обеспечения, колодцы и камеры рекомендуется заключать в железобетонные или стальные футляры с заполнением цементно-песчаным раствором с характеристиками не ниже М 100. Толщину стенок стального футляра следует принимать на основании расчета с учетом заглубления и необходимого усилия, развиваемого домкратами (для футляров, укладываемых способом прокола или продавливания), но не менее 8 мм;
- стальные футляры должны быть обеспечены соответствующей противокоррозионной изоляцией в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602;
- защиту строительных конструкций и марку бетона по морозостойкости и водонепроницаемости следует принимать в соответствии с требованиями СП 28.13330;
- трубопроводы, прокладываемые в пределах дорожного полотна, а также при ненормативных приближениях к зданиям и сооружениям (в т. ч. относящимся к памятникам истории и культуры) должны проектироваться с увеличенной на 10 % толщиной стенки и возможностью проведения ремонта трубопровода без производства земляных работ (санация). Трубы водопроводных сетей при прокладке в пределах проезжей части должны иметь уклон не менее 2 ‰ на выходе за пределы проезжей части;
- оценку влияния строительства на иные объекты капитального строительства окружающей застройки (здания, сооружения и инженерные коммуникации) выполнять в соответствии с рекомендациями СП 22.13330.
- из стальных труб с усиленной антикоррозионной изоляцией, защищенной от механических повреждений;
- стеклокомпозитных труб с муфтовыми блокирующими, раструбными блокирующими, муфтовыми резьбовыми, раструбными резьбовыми, резьбовыми клеевыми, муфтовыми клеевыми, раструбными клеевыми соединениями;
- труб из ВЧШГ с раструбными замковыми соединениями.
Глубина укладки подводной части трубопровода до верха трубы должна быть не менее 0,5 м ниже дна водотока, а в пределах фарватера на судоходных водотоках -не менее 1 м. При этом следует учитывать возможность размыва и переформирования русла водотока.
Для стеклокомпозитных труб в качестве материала засыпки вокруг трубы и обратной засыпки над трубой следует использовать щебень различных фракций. Линии дюкера из полимерных труб должны рассчитываться и укладываться в соответствии с СП 399.1325800.
Расстояние между линиями дюкера в свету должно быть не менее 1,5 м.
Уклон восходящей части дюкера следует принимать не более 20° к горизонту.
По обе стороны дюкера необходимо предусматривать устройство колодцев и переключений с установкой запорной арматуры.
Отметка планировки у колодцев дюкера должна приниматься на 0,5 м выше максимального уровня воды в водотоке обеспеченностью 5 %.
Примечание - Допускается, при обосновании, применение труб из других материалов (полимерных и др.).
На сварных трубопроводах упоры следует предусматривать при расположении поворотов в колодцах или угле поворота в вертикальной плоскости выпуклости вверх 30° и более.
Примечание - На трубопроводах из раструбных труб или соединяемых муфтами с рабочим давлением до 1 МПа при углах поворота до 10° упоры допускается не предусматривать.
Для стеклокомпозитных труб с муфтовыми и раструбными соединениями требуется установка упоров на всех углах поворотов.
- от стенок труб при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, от 500 до 600 мм 0,5 м, более 600 мм - 0,7 м;
- от плоскости фланца при диаметре труб до 400 мм - 0,3 м, более 400 мм - 0,5 м;
- от края раструба, обращенного к стене, при диаметре труб до 300 мм 0,4 м, более 300 мм - 0,5 м;
- от низа трубы до дна при диаметре труб до 400 мм - 0,25 м, от 500 до 600 мм - 0,3 м, более 600 мм - 0,35 м;
- от верха штока задвижки с выдвижным шпинделем - 0,3 м, от маховика задвижки с невыдвижным шпинделем - 0,5 м.
Высота рабочей части колодцев должна быть не менее 1,5 м.
При размещении в колодце пожарного гидранта должна обеспечиваться возможность установки в нем пожарной колонки.
Для обслуживания арматуры в колодцах, при необходимости, следует предусматривать площадки согласно 13.7.
12Резервуары для хранения воды
В качестве резервуаров допускается использование подземных, наземных и надземных резервуаров, баков водонапорных башен, а также баков, располагаемых на крышах зданий, чердаках и промежуточных технических этажах.
Резервуары могут быть выполнены из бетона, стали, стеклокомпозитных и полимерных материалов.
Не допускается применение резервуаров запасов воды питьевого водоснабжения из материалов, способных при контакте с водой выделять исходные мономеры, добавки и продукты деструкции, приводящие к нарушению санитарно-гигиенических требований к качеству воды. Проектирование и монтаж резервуаров из полимерных материалов следует проводить с учетом СП 399.1325800.
Резервуары (баки), в которых храниться только аварийный запас, допускается располагать на отметках, при которых вода из резервуара может поступать в сеть только при снижении нормального свободного напора в сети до аварийного. Такие резервуары или баки должны быть оборудованы переливными устройствами на случай несрабатывания обратного клапана, отделяющего резервуар (бак) от сети.
В резервуарах при станциях водоподготовки следует учитывать дополнительно объем воды на промывку фильтров.
Примечание - При обосновании в резервуаре допускается предусматривать объем воды для регулирования не только часовой, но суточной неравномерности водопотребления.
- аварийный объем воды, обеспечивающий в течение времени ликвидации аварии на водоводе (11.) расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в размере 70 % расчетного среднечасового водопотребления и производственные нужды по аварийному графику;
- дополнительный объем воды на пожаротушение принимается согласно СП 8.13130.
Примечания
1 Время, необходимое для восстановления аварийного объема воды, следует принимать 36-48 ч.
2 Восстановление аварийного объема воды следует предусматривать в период снижения водопотребления или использования резервных насосных агрегатов.
В случае, если в соответствии с паспортными характеристиками насосного агрегата большей производительности допустимое число его включений в час превышает 12, допускается соответствующее уменьшение расчетного объема резервуара.
Примечание - При обосновании срок обмена воды в резервуарах допускается увеличивать до 34 сут. При этом следует предусматривать установку циркуляционных насосов, производительность которых должна определяться из условия замены воды в емкостях в срок не более 48 ч с учетом поступления воды из источника водоснабжения.
Оборудование резервуаров
Установка лестниц для прохода в резервуар должна быть выполнена стационарно (другие способы установки -при соответствующем обосновании) с обеспечением необходимых мер безопасности. Длиной лестниц должна быть обеспечена возможность спуска обслуживающего персонала на дно резервуара без применения дополнительных устройств и удлинителей. Срок эксплуатации стационарных лестниц в резервуарах должен быть равен сроку эксплуатации резервуара. Материал лестниц должен быть химически стоек к воздействию сред, хранимых в резервуарах, и соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям 12.2. Внутренние диаметры инспекционных горловин должны быть не менее 800 мм - для горловин круглого поперечного сечения или не менее чем 800×800 мм в плане - для горловин квадратного и прямоугольного сечений.
В зависимости от назначения резервуара дополнительно следует предусматривать:
- устройства для измерения уровня воды, контроля вакуума и давления;
- световые люки диаметром 300 мм (в резервуарах для воды непитьевого качества);
- промывочный водопровод (переносной или стационарный);
- устройство для предотвращения перелива воды из емкости (средства автоматики или установка на подающем трубопроводе поплавкового запорного клапана);
- устройство для очистки поступающего в резервуар воздуха (в резервуарах для воды питьевого качества).
Расстояние от кромки конфузора до дна и стен емкости или приямка следует определять из расчета скорости подхода воды к конфузору, но не более скорости движения воды во входном сечении.
Горизонтальная кромка конфузора, устраиваемого в днище резервуара, а также верх приямка должны быть на 50 мм выше набетонки днища. На отводящем трубопроводе или приямке необходимо предусматривать решетку.
СП 31.13330.2021
Вне резервуара или водонапорной башни на отводящем (подводящеотводящем) трубопроводе следует предусматривать устройство для отбора воды автоцистернами и пожарными машинами.
В резервуарах и водонапорных башнях, предназначенных для питьевой воды, на переливном устройстве должен быть предусмотрен гидравлический затвор.
- от резервуаров для воды непитьевого качества - к канализации любого назначения с разрывом струи или к открытой канаве;
- от резервуаров для питьевой воды - к дождевой канализации или к открытой канаве с разрывом струи.
При присоединении переливного трубопровода к открытой канаве необходимо предусматривать установку на конце трубопровода решетки с прозорами 10 мм.
При невозможности или нецелесообразности сброса воды по спускному трубопроводу самотеком следует предусматривать колодец для откачки воды передвижными насосами.
В резервуарах воздушное пространство над максимальным уровнем воды до нижнего ребра плиты или плоскости перекрытия следует принимать от 200 до 300 мм. Ригели и опоры плит могут быть подтоплены, при этом необходимо обеспечивать воздухообмен между всеми отсеками покрытия.
В резервуарах для питьевой воды должна быть обеспечена полная герметизация всех люков.
Во всех резервуарах в узле наинизшие и наивысшие уровни пожарных, аварийных и регулирующих объемов должны быть соответственно на одинаковых отметках.
При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50 % пожарного и аварийного объемов воды.
Оборудование резервуаров должно обеспечивать возможность независимого включения и опорожнения каждого резервуара.
13Размещение оборудования, арматуры и трубопроводов
- между насосами или электродвигателями - 1 м;
- между насосами или электродвигателями и стеной в заглубленных помещениях - 0,7 м, в прочих - 1 м; при этом ширина прохода со стороны электродвигателя должна быть достаточной для демонтажа ротора;
- между компрессорами или воздуходувками - 1,5 м, между ними и стеной - 1 м;
- между неподвижными выступающими частями оборудования - 0,7 м;
- перед распределительным электрическим щитом - 2 м.
Примечания
1 Проходы вокруг оборудования допускается принимать по паспортным данным.
2 Для насосов с диаметром нагнетательного патрубка до 100 мм включительно допускаются: установка насосов у стены или на кронштейнах; установка двух насосов на одном фундаменте при расстоянии между выступающими частями насосов не менее 0,25 м с обеспечением вокруг сдвоенной установки проходов шириной не менее 0,7 м.
Примечания
1 Допускается применение инвентарных устройств и установок.
- 2 Предусматривать грузоподъемные краны, необходимые только при монтаже технологического оборудования (напорных фильтров, гидромешалок и др.), не требуется.
- 3 Для перемещения оборудования и арматуры массой до 0,3 т допускается применение такелажных средств.
Доставку оборудования и арматуры на монтажную площадку следует производить такелажными средствами или талью на монорельсе, выходящем из здания, а в обоснованных случаях - транспортными средствами.
Вокруг оборудования или транспортного средства, устанавливаемого на монтажной площадке в зоне обслуживания кранового оборудования, должен быть обеспечен проход шириной не менее 0,7 м.
Размеры ворот или дверей следует определять исходя из габаритов оборудования или транспортного средства с грузом.
При отсутствии требований по транспортированию оборудования только в собранном виде, грузоподъемность крана допускается определять исходя из детали или части оборудования, имеющей максимальную массу.
Примечание - Следует учитывать увеличение массы и габаритов оборудования в случаях предусматриваемой замены его на более мощное.
Перед проемами и воротами снаружи необходимо предусматривать соответствующие площадки для разворота транспортных средств и грузоподъемного оборудования.
При отсутствии подъемно-транспортного оборудования высоту помещений следует принимать согласно СП 56.13330.
Допускается предусматривать уширение фундаментов оборудования.
При отсутствии дистанционного или автоматического управления запорную арматуру диаметром 400 мм и менее следует предусматривать с ручным приводом, диаметром более 400 мм -с электрическим или гидравлическим приводом.
Допускается укладка трубопроводов в каналах, перекрываемых съемными плитами, или в подвалах.
Габариты каналов трубопроводов следует принимать:
- при диаметре труб до 400 мм - ширину на 600 мм, глубину на 400 мм больше диаметра;
- при диаметре труб 500 мм и выше - ширину на 800 мм, глубину на 600 мм больше диаметра.
В местах установки фланцевой арматуры следует предусматривать уширение канала. Уклон дна каналов к приямку следует принимать не менее 0,005.
14Электрооборудование, технологический контроль, автоматизация и системы управления Общие указания
Категории надежности электроснабжения электроприемников сооружений систем водоснабжения следует определять согласно [7], [12].
При определении требований к устройству электрической части освещения зданий, помещений и сооружений следует применять требования [7].
Допускается предусматривать отдельно стоящие закрытые распределительные устройства и трансформаторные подстанции.
Допускается установка закрытых щитов в производственных помещениях и в насосных станциях на полу или балконах, с принятием мер, исключающих попадания на них воды.
- управление и регулирование основных технологических процессов в соответствии с проектным технологическим режимом и по заданной программе с учетом экономических критериев;
- контроль основных параметров (расход, дозы реагентов, качественные показатели по ступеням, потери напора на фильтрах, качество фильтрата и т. п.), характеризующих режим работы технологического оборудования и его состояние поэлементно и в целом.
Водозаборные сооружения поверхностных и подземных вод
- дистанционное из пункта управления (ПУ);
- автоматическое -в зависимости от уровня воды в приемном резервуаре, по давлению на напорном коллекторе или в диктующей точке водопроводной сети.
Насосные станции
- автоматическим - в зависимости от технологических параметров (уровня воды в емкостях, давления или расхода воды в сети);
- дистанционным (телемеханическим) - из пункта управления;
- местным -периодически приходящим персоналом с передачей необходимых сигналов на пункт управления или пункт с постоянным присутствием обслуживающего персонала.
Выбор способа регулирования режима работы насосной установки должен быть обоснован технико-экономическими расчетами.
Выбор вида регулирования осуществляется с учетом конструктивных особенностей насосных агрегатов, их мощности и напряжения, а также прогнозируемого режима работы насосной станции.
В телемеханизируемых насосных станциях автоматическое включение резервного насоса следует предусматривать для насосных станций I категории.
СП 31.13330.2021 регулирующими емкостями и регулирующими устройствами на водоводах и сети. При этом должно контролироваться изменение подачи воды нерегулируемыми насосами (в результате их саморегулирования) с тем, чтобы они не выходили за пределы допустимого диапазона каждого из насосов. В необходимых случаях следует ограничивать недопустимое увеличение подачи дросселированием, а недопустимое ее снижение -рециркуляцией. Автоматизированное управление работой систем как единого целого должно обеспечивать подачу требуемого суточного расхода воды при минимальных суммарных затратах мощности всеми совместно работающими насосами, обеспечение свободных напоров в сети не ниже требуемых и снижение до возможного минимума избыточных свободных напоров, вызывающих увеличение потерь воды вследствие утечек и нерационального расходования.
Система должна обеспечивать подачу воды с минимально возможными энергетическими затратами на единицу поданного объема воды, не допуская перегрузки отдельных насосов, работы их в зоне низких КПД, в зонах помпажа и кавитаций.
Станции водоподготовки
- дозирования коагулянтов, флокулянтов и других реагентов;
- процесса обеззараживания хлором, озоном и хлор-реагентами, УФоблучением;
- процесса фторирования и обесфторивания реагентным методом.
При переменных расходах воды автоматизацию дозирования растворов реагентов следует предусматривать по соотношению расходов обрабатываемой воды и реагента постоянной концентрации с местной или дистанционной коррекцией этого соотношения, при обосновании - по качественным показателям исходной воды и реагентов.
СП 31.13330.2021 по уровню воды на фильтрах с обеспечением равномерного распределения воды между ними.
В качестве дросселирующего устройства в регуляторах скорости фильтрования рекомендуется использовать дисковые затворы и дроссельные поворотные заслонки. В тех случаях, когда скорость фильтрования необходимо изменять применяются управляемые регуляторы скорости фильтрования, позволяющие задавать дистанционно, с пульта управления, режим работы фильтров.
Допускается вывод фильтров и контактных осветлителей на промывку по временной программе.
- управления по заданной программе затворами и задвижками на трубопроводах, подводящих и отводящих обрабатываемую воду;
- пуска и остановки насосов промывной воды и воздуходувок при водовоздушной промывке.
- катионитных - по остаточной жесткости воды;
- анионитных - по электропроводности обработанной воды.
- расход воды (исходной, обработанной, промывной и повторно используемой);
- уровни в фильтрах, смесителях, баках реагентов и других емкостях;
- уровни осадка в отстойниках и осветлителях, расход воды и потери напора;
- в фильтрах, при необходимости, величину остаточного хлора или озона;
- величину pH исходной и обработанной воды;
- концентрации растворов реагентов (допускается измерение переносными приборами и лабораторным методом);
- другие технологические параметры, которые требуют оперативного контроля и обеспечены соответствующими техническими средствами.
Водоводы и водопроводные сети. Резервуары для хранения воды
Для периодических систематических измерений давления в водоводах и линиях сети, проводимых при контроле распределения потоков воды, а также рабочих органов запорной и запорно-регулирующий арматуры и отсутствия засоров, вызываемых попаданием посторонних предметов при авариях и ремонтах, следует предусматривать установку на трубах (или фасонных частях и корпусах арматуры) патрубков, перекрываемых пробковыми кранами диаметром 10-15 мм. При использовании этих патрубков для ввода устройств измерения скорости (или расхода), их диаметр следует принимать равным 50 мм.
Контролю подлежат:
- уровень неприкосновенного пожарного объема;
- уровень аварийного объема.
- минимальный уровень, обеспечивающий безаварийную работу насосов.
В баках и резервуарах, оборудованных раздельными подающими и расходными линиями, на каждой подающей и каждой расходной линии должен устанавливаться расходомер.
Системы управления
Автоматизированная система управления технологическими процессами водоподготовительных сооружений по принципу управления должна быть централизованной, с единым пунктом принятия решений.
Систему управления объекта, состоящего из нескольких технологических узлов (цехов), рекомендуется выполнять двухуровневой с собственным диспетчерским пунктом, оснащенным автоматизированным рабочим местом (АРМ) оператора и линиями связи с локальными узлами.
Для объектов, с несколькими диспетчерскими пунктами, должна применяться трехуровневая система управления с центральным диспетчерским пунктом.
Пункт управления системы водоснабжения должен оперативно подчиняться пункту управления промышленного предприятия или поселения (городского округа).
Пункты управления и контролируемые сооружения должны быть радиофицированы и оснащены средствами часификации.
При разработке системы диспетчерского управления необходимо предусматривать:
- оперативное управление и контроль технологических процессов и работы оборудования;
- поддержание необходимых режимов работы системы водоснабжения и отдельных ее сооружений и их оптимизацию;
- своевременное обнаружение, локализацию и устранение аварий, полное или частичное сокращение дежурного персонала на отдельных сооружениях, экономию энергоресурсов, воды и реагентов.
- непосредственно управлять технологическим процессом путем посылки команд, изменяющих состояние технологических агрегатов (включить-отключить, открыть-закрыть) и устанавливающих или меняющих режим работы сооружений и программы автоматических устройств;
- получать на ПУ отображение состояния технологической схемы и работы насосов в виде сигнализации на мнемонической схеме, на щите управления или дисплея;
- иметь на ПУ визуальный и документальный контроль-технологических параметров и их отклонений от нормы в системе водоснабжения.
- неавтоматизированными насосами, для которых необходимо оперативное вмешательство диспетчера;
- автоматизированными насосами на станциях, не допускающих перерыва в подаче воды и требующих дублирования управления;
- пожарными насосами;
- задвижками на сетях и водоводах для оперативных переключений.
В отдельных случаях допускается предусматривать только сигнализацию параметров.
- состояния всех телеуправляемых насосов и задвижек, а также механизмов с местным или автоматическим управлением для информации диспетчера;
- аварийного отключения оборудования;
- затопления станции;
- общего предупреждения и общего аварийного состояния по каждому сооружению или технологической линии;
- характерных и предельно допустимых значений технологических параметров;
- тревоги (открытия дверей и люков) на неохраняемых объектах;
СП 31.13330.2021
- пожарной опасности.
Система управления объектом, в этом случае, должна представлять собой сеть передачи данных и узлы автоматизированного и централизованного управления, дополненные, при обосновании, уровнем управления технологическим процессом (АСУТП) и управления предприятием (АСУП).
- АСУТП подъема и обработки воды (АСУ ТП ПОВ), осуществляющей управление насосными станциями I подъема и водоочистными сооружениями (фильтровальными станциями, отстойниками, дозированием химических реагентов и др.);
- АСУТП подачи и распределения воды (АСУ ТП ПРВ), охватывающей резервуары чистой воды, насосные станции II и последующих подъемов, водопроводные сети.
Цель управления при функционировании АСУТП водоснабжения оптимизация режимов для обеспечения надежного водоснабжения с минимальными затратами.
- организационную структуру диспетчерского управления;
- функциональную структуру, т. е. состав автоматизируемых функций управления и алгоритмы решения задач;
- программное, математическое и информационное обеспечение, т. е. программы выполнения на компьютерах и контроллерах по задачам АСУТП;
- техническое обеспечение, т. е. комплекс технических средств, необходимых для реализации функций АСУТП.
15Планировочные и конструктивные решения
Схема планировочной организации земельного участка
Примыкание к ограждению строений, кроме проходных и административно-бытовых зданий, не допускается.
Для площадок сооружений забора подземной и поверхностной воды, насосных станций первого подъема и подкачки необработанной воды, а также для площадок сооружений хозяйственно-питьевого водопровода, размещаемых на территории предприятий, имеющих ограждение и охрану, тип ограждений принимается с учетом местных условий.
Примечание - Ограждение насосных станций, работающих без разрыва струи (при отсутствии резервуаров), и водонапорных башен с глухим стволом, расположенных на территории предприятий или поселений, а также шламонакопителей станций водоподготовки допускается не предусматривать.
- система охранной сигнализации с выводом сигнала на диспетчерский пункт;
СП 31.13330.2021
- запретная зона шириной 5-10 м вдоль внутренней стороны ограждения площадки, ограждаемая сетчатым ограждением, колючей или гладкой проволокой на высоту 1,2 м;
- тропа наряда внутри запретной зоны шириной 1 м на расстоянии 1 м от ограждения запретной зоны;
- столбы-указатели, обозначающие границы запретной зоны и устанавливаемые не более чем через 50 м;
- охранное освещение по периметру ограждения, при этом светильники следует устанавливать над ограждением из расчета освещения подступов к ограждению, самого ограждения и части запретной зоны до тропы наряда;
- постовая телефонная связь и двухсторонняя электрозвонковая сигнализация постов с пунктом управления или караульным помещением, которое следует предусматривать при необходимости на водопроводах I категории (7.4).
Для площадок станций водоподготовки с зоной санитарной охраны первого пояса должен приниматься полный объем технических средств охраны; для площадок станций водоподготовки с напорными фильтрами, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен -ограждение согласно 15.4 и охранное освещение; для площадок сооружений забора подземной и поверхностной воды и насосных станций первого подъема, а также для площадок станций водоподготовки, насосных станций, резервуаров и водонапорных башен, размещаемых на предприятиях, территория которых имеет ограждение и сторожевую охрану, - ограждение, предусмотренное 15.4.
Обязательные для выполнения мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения, включая вопросы их категорирования, охраны, оборудования инженернотехническими средствами охраны, информирования об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах водоснабжения следует осуществлять в соответствии с [15].
Объемно-планировочные решения
Та б л и ц а 28 Класс ответственности зданий и сооружений
| Сооружения | Категория сооружений по степени обеспеченности подачи воды | Класс ответственности зданий, сооружений и конструкций |
|---|---|---|
| 1 Водозаборы | I | I |
| II | II | |
| III | II | |
| 2 Насосные станции | I | II |
| II | II | |
| III | II | |
| 3 Станции водоподготовки | II | II |
| 4 Отдельно стоящие хлораторные | I | II |
| 5 Резервуары для хранения воды при количестве: до 2 или при наличии пожарного объема воды свыше 2 или без пожарного объема воды | I II | II II |
| 6 Водоводы | I-III | I-II |
| 7 Водопроводные сети, колодцы | III | III |
| 8 Водонапорные башни | III | II |
| 9 Отделения приготовления реагентов, склады | II | II |
| 10 Помещения электроустановок камеры трансформаторов, РУ, КТП, помещения щитов, диспетчерские | III | II |
Примечание - По степени пожарной опасности здания и сооружения водоснабжения следует относить к производству категории Д, отделения углевания и аммиачных - к производству категории В.
СП 31.13330.2021 или планировкой не менее 0,6 м без ограждения. Отметка пола или планировки должна быть ниже верха стен открытых емкостных сооружений не менее чем на 0,15 м.
Для одиночных переходов через трубы и для подъема к отдельным задвижкам и затворам допускается применять лестницы шириной 0,5 м с углом наклона более 60° или стремянки.
Конструкции и материалы
Для стволов водонапорных башен допускается применять сталь или местные несгораемые материалы, а для баков - сталь.
При этом в сооружениях длиной соответственно более 25 и 40 м следует предусматривать устройство одного-двух временных швов шириной 0,5-1 м, замоноличиваемых при положительной температуре в самое холодное время строительного периода; бетонирование днища между этими швами должно производиться непрерывно.
Ограждающие конструкции емкостных сооружений должны обеспечивать требования, предъявляемые при гидравлических испытаниях этих сооружений.
Ограждающие конструкции резервуаров для питьевой воды, кроме того, должны полностью исключать возможность попадания в резервуар атмосферной и грунтовой воды, а также пыли.
Утепление следует предусматривать, как правило, обсыпкой грунтом, при этом толщина слоя грунта на покрытии должна быть не менее 0,5 м. Допускается применение утеплителей из искусственных материалов.
Следует предусматривать мероприятия, предохраняющие от промерзания грунт основания под днищами при опорожнении емкости в зимнее время, а также во время строительства.
Для днищ контактных осветлителей без поддерживающих слоев следует применять бетоны не ниже класса W25.
Таблица 29 Требования к марке бетона по морозостойкости и водонепроницаемости для железобетонных конструкций емкостных сооружений
| Конструкции и условия их эксплуатации | Требуемая марка бетона | Требуемая марка бетона | Требуемая марка бетона | Требуемая марка бетона | Требуемая марка бетона |
|---|---|---|---|---|---|
| Конструкции и условия их эксплуатации | по морозостойкости при расчетной температуре наружного воздуха | по морозостойкости при расчетной температуре наружного воздуха | по морозостойкости при расчетной температуре наружного воздуха | по морозостойкости при расчетной температуре наружного воздуха | по водонепро- ницаемости |
| Конструкции и условия их эксплуатации | минус 5 °С и выше | ниже минус 5 °С до минус 20 °С | ниже минус 20 °С до минус 40 °С | ниже минус 40 °С | по водонепро- ницаемости |
| 1 Конструкции, подвергающиеся чередующемуся замораживанию и оттаиванию при переменном уровне воды, с постоянным воздействием воздушной среды: а) тонкостенные конструкции типа лотков | F150 | F200 | F300 | F400 | При градиентах напора: до 30 - W4 от 30 до 50 - W6 свыше 50 - W8 |
| б) прочие конструкции открытых сооружений (облицовка откосов водоемов, водозаборных сооружений | F100 | F150 | F200 | F300 | То же |
| 2 То же, при постоянном уровне воды (стены открытых емкостных сооружений) | F75 | F100 | F150 | F200 | » |
| 3 Конструкции, заглубленные в грунт или обсыпанные грунтом и находящиеся в зоне сезонного промерзания (ограждающие конструкции емкостей и колодцев) | F50 | F75 | F100 | F150 | » |
| 4 Конструкции, расположенные в отапливаемых помещениях (фильтры, осветлители, баки для реагентов), постоянно находящиеся под водой (водоприемники, днища емкостных сооружений) или заглубленные ниже глубины проникновения нулевых температур | - | - | F50 | F75 | » |
2 При наличии агрессивной среды марки бетона по водонепроницаемости следует назначать с учетом требований СП 28.13330.
3 На емкостные сооружения водоснабжения требования на гидротехнический бетон не распространяются.
4 Под градиентом напора понимается отношение величины гидростатического напора к толщине конструкции.
При жесткой заделке труб следует учитывать возможность передачи усилий от них на ограждающие конструкции и принимать меры к исключению или уменьшению этих усилий; при применении сальников необходимо обеспечивать доступ к ним для осмотра и возобновления уплотняющей набивки.
Во всех случаях заделки трубопроводов необходимо предусматривать мероприятия, обеспечивающие сохранность сопряженного с ними оборудования и ограждающих конструкций от температурных и сейсмических воздействий, а также от разности осадок зданий или сооружений и наружных трубопроводов.
Примечание - Проход труб через днище допускается предусматривать с помощью стальных ребристых патрубков, жестко заделываемых в днище с обетонированием участка трубопровода под днищем.
Резервуары для питьевой воды должны дополнительно испытываться на герметичность всех ограждающих конструкций.
Вокруг люков колодцев, размещаемых на застроенных территориях без дорожных покрытий, следует предусматривать отмостки шириной 0,5 м с уклоном от люков. На проезжей части с усовершенствованными покрытиями крышки люков должны быть на одном уровне с поверхностью проезжей части.
Крышки люков колодцев на водоводах, прокладываемых по незастроенной территории, должны быть выше поверхности земли не менее чем на 0,2 м.
Расчет конструкций
Таблица 30 Указания по расчету конструкций емкостных сооружений
| Заглубленные в грунт или обвалованные сооружения | Заглубленные в грунт или обвалованные сооружения | Заглубленные в грунт или обвалованные сооружения | Заглубленные в грунт или обвалованные сооружения | Заглубленные в грунт или обвалованные сооружения | Заглубленные в грунт или обвалованные сооружения | Емкостные сооружения | Емкостные сооружения | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузки и | Коэффициент | Емкостные | Емкостные | сооружения | сооружения | Подземные части зданий | Подземные части зданий | внутри здания | внутри здания |
| воздействия | нагрузки | открытые | открытые | закрытые Сочетания | закрытые Сочетания | нагрузок | нагрузок | ||
| I | II | I | II | I | II | I | II | ||
| Постоянные | Постоянные | Постоянные | Постоянные | Постоянные | Постоянные | Постоянные | Постоянные | Постоянные | Постоянные |
| Давление грунта обратной засыпки | 1,15 | - | + | - | + | - | + | - | - |
| Вес грунта обсыпки | 1,15 | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Собственный вес конструкции | 1,1 (0,9) | + | + | + | + | - | + | + | + |
| Временные длительные | Временные длительные | Временные длительные | Временные длительные | Временные длительные | Временные длительные | Временные длительные | Временные длительные | Временные длительные | Временные длительные |
| Давление технологической жидкости | 1 | - | См. приме- чание 2 | - | См. приме- чание 2 | - | - | - | + |
| Давление грунтовых вод | 1,1 | - | + | - | + | - | + | - | - |
| Температурные воздействия от технологической жидкости | 1,2 | - | + | - | + | - | - | - | + |
| Кратковременные | Кратковременные | Кратковременные | Кратковременные | Кратковременные | Кратковременные | Кратковременные | Кратковременные | Кратковременные | Кратковременные |
| Нагрузки на призме обрушения грунта обратной засыпки в основании обваловки по фактическим данным, но не менее 10 кПа | 1,3 | - | + | - | + | - | + | - | - |
| Давление воды при гидравлическом испытании | 1 | + | - | + | - | - | - | + | - |
| Нагрузка на покрытии и обваловке, включая временную нагрузку или вакуум, возникающий при опорожнении, а также снеговую, не | 1,2 | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Вакуум при опорожнении закрытых емкостей по фактическим данным, но не более 0,1 кПа | 1,1 | - | + | - | - | - | - | - | - |
эксплуатации следует учитывать как временное длительное, при этом для сооружений, заглубленных в грунт, необходимо учитывать сочетание с одновременным давлением грунта обсыпки. Давление на внутренние стены многосекционных емкостных сооружений учитывать как временную кратковременную нагрузку, если при эксплуатации этих сооружений соседние секции опорожняются кратковременно.
3 Нормативная нагрузка на стены и днища емкостных сооружений от давления технологической жидкости (или воды при гидравлическом испытании) должна приниматься равной гидростатическому давлению жидкости при максимальном проектном уровне. Расчетная нагрузка должна приниматься равной гидростатическому давлению жидкости при уровне жидкости на 100 мм выше кромки переливного устройства, а при его отсутствии - до верха стен.
4 На температурные воздействия следует расчитывать конструкции сооружений, заполненных жидкостью с температурой выше 50 °С или при перепаде температур более 30 °С.
5 Покрытия заглубленных или обвалованных емкостных сооружений следует рассчитывать на кратковременную нагрузку от строительных механизмов, перемещающихся по слою грунта толщиной не менее 0,3 м, без учета других временных нагрузок.
6 Расчет элементов покрытия на внецентренное растяжение при эксплуатации от давления технологической жидкости в емкости следует выполнять на максимально возможную нагрузку на покрытие и давление на стены от грунта с коэффициентом перегрузки 0,9 и углом внутреннего трения с коэффициентом 1,1.
7 Перегородки, не расчитанные на гидростатическое давление, должны быть проверены на ветровую нагрузку при опорожнении открытых или при строительстве закрытых емкостных сооружений.
I -при гидравлических испытаниях, когда заглубленное в грунт сооружение залито водой с наиболее невыгодным посекционным заполнением. Для необсыпаемых сооружений это сочетание является эксплуатационным;
II - при эксплуатации, когда сооружение не заполнено водой и обсыпано грунтом. В этом случае необходима проверка на устойчивость против всплывания.
Коэффициент устойчивости против всплывания следует принимать равным 1,1.
Антикоррозионная защита строительных конструкций
При проектировании емкостей для хранения агрессивных жидкостей следует предусматривать возможность регулярного наблюдения за состоянием наружных поверхностей стен и контроля герметичности днища.
Не допускаются:
- опирание несущих стен зданий на стены емкостей;
- опирание на стены или днища емкостей междуэтажных перекрытий и колонн;
- устройство разделительных перегородок внутри емкости для хранения различных жидкостей;
- прокладка трубопроводов в толще бетона днищ;
- нарушение цельности антикоррозионных покрытий.
Примечание - В случаях, когда обеспечен доступ к элементам конструкций емкостей для регулярного осмотра и обеспечена возможность периодического восстановления антикоррозионного покрытия и ремонта конструкций, допускается опирание на стены емкостей площадок обслуживания и ограждающих конструкций помещения насосов для перекачки жидкостей из этих емкостей.
Отопление и вентиляция
При отсутствии данных следует использовать результаты натурных обследований аналогичных действующих сооружений. Для сооружений, по которым нет аналогов, допускается рассчитывать количество воздуха по кратности воздухообмена согласно таблице 31.
Таблица 31 Значения температуры и кратности воздухообмена для различных зданий и помещений на сооружениях водоснабжения
| Температура воздуха для систем | Кратность воздухообмена, ч | Кратность воздухообмена, ч | Группа санитарных характеристик производст- венных процессов | |
|---|---|---|---|---|
| Сооружения и помещения | отопления, °С | приток | вытяжка | |
| 1 Машинные залы водозаборных сооружений | 5 | 1 | 1 | I-б |
| 2 Машинные залы насосных станций | 5 | По расчету на тепловыделения | По расчету на тепловыделения | I-б |
| 3 Станции водоподготовки: а) отделение барабанных сеток и микрофильтров б) отделение фильтровального зала | 5 5 | По расчету на влаговыделения | По расчету на влаговыделения | I-б I-б |
| в) хлордозаторная, озонаторная | 16 | 6 | 6 | II-в |
| г) дозаторная аммиака | 16 | 6 | 6 | II-в |
| 4 Отделения реагентного хозяйства для приготовления растворов: а) сернокислого алюминия, известкового молока, гексаметафосфата, фтористого натрия, полиакриламида, активной кремнекислоты | 16 | 3 | 3 | II-в |
| б) хлорного железа, гипохлорита | 16 | 6 | 6 | II-в |
| 5 Склады реагентов: а) мокрого хранения сернокислого алюминия, извести, соды | 5 | По расчету на влаговыделения | По расчету на влаговыделения | II-г |
| б) жидкого хлора | См. пункт 3 примечаний | 6 | 6+6 аварийная | II-г |
| в) жидкого хлора неотапливаемые | - | - | 6+6 аварийная | II-г |
| г) аммиака | Не отапливается | - | 6 | II-г |
| д) активного угля, фосфатов, сульфоугля, полиакриламида, жидкого стекла, фторсодержащих реагентов | 5 | 3 | 3 | II-в |
| е) серной кислоты | 5 | 6 | 6 | II-г |
| ж) хлорного железа | 5 | 6 | 6 | II-г |
Примечания
1 При наличии в производственных помещениях постоянного обслуживающего персонала температура воздуха в них должна быть не менее 16 ° С.
2 Температуру воздуха в помещениях, имеющих большие водные поверхности, следует принимать не менее чем на 2 ° С выше температуры водной поверхности.
3 В складах жидкого хлора отопление, как правило, не предусматривается. При установке в расходном складе хлора, кроме тары с жидким хлором, технологического оборудования, связанного с эксплуатацией хлорного хозяйства, следует предусматривать отопление для обеспечения расчетной температуры воздуха 5 ° С.
16Дополнительные требования к системам водоснабжения в особых природных и климатических условиях Сейсмические районы
Общие указания
Для систем водоснабжения III категории и, при обосновании, для II категории, а также для систем водоснабжения всех категорий в районах с сейсмичностью 7 баллов допускается использование одного источника водоснабжения.
В районах с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов при использовании в качестве источника водоснабжения подземных вод из трещиноватых и карстовых пород для систем водоснабжения всех категорий следует принимать второй источник - поверхностные или подземные воды из песчаных и гравелистых пород.
- рассредоточения напорных резервуаров;
- замены водонапорных башен напорными резервуарами;
- устройства законсервированных перемычек между сетями различного назначения хозяйственно-питьевого, производственного и противопожарного водопровода;
- подачи обеззараженной воды в сеть хозяйственно-питьевого водопровода.
При блокировке насосных станций со зданиями и сооружениями водоснабжения необходимо предусматривать мероприятия, исключающие возможность затопления машинных залов и помещений электроустройств при нарушении герметичности емкостных сооружений.
Проход труб через стены подземной части насосных станций и емкостных сооружений следует принимать таким, чтобы взаимные сейсмические воздействия стен и трубопроводов исключались. Для этой цели должны применяться сальники и уплотнения из эластичных материалов.
Водоводы и сети
Компенсационные способности стыков необходимо обеспечивать применением гибких или замковых стыковых соединений.
В системах водоснабжения III категории и, при обосновании, II категории допускается прокладка водоводов в одну линию, при этом объем емкостей следует принимать по большей величине, определенной по 12.4 или 16.3.
Водопроводные сети должны проектироваться кольцевыми.
Строительные конструкции
Расчетная сейсмичность зданий и сооружений систем водоснабжения должна приниматься согласно таблице 32.
Та б л и ц а 32 Расчетная сейсмичность зданий и сооружений
| Класс ответственности зданий и сооружений | Расчетная сейсмичность зданий и сооружений при сейсмичности площадки строительства, балл | Расчетная сейсмичность зданий и сооружений при сейсмичности площадки строительства, балл | Расчетная сейсмичность зданий и сооружений при сейсмичности площадки строительства, балл |
|---|---|---|---|
| Класс ответственности зданий и сооружений | 7 | 8 | 9 |
| I-II | 7 | 8 | 9 |
| III | Без учета сейсмических воздействий | 7 | 7 |
Примечание - Здания и сооружения рассчитываются на нагрузки, соответствующие расчетной сейсмичности. Эти нагрузки для зданий и сооружений, функционирование которых необходимо при ликвидации последствий землетрясения, умножаются на коэффициент 1,2, для водозаборных сооружений поверхностной воды - 1,5.
Примечание - При расчете водонапорных башен требования настоящего пункта распространяются только на расчет конструкций бака.
Таблица 33 Значения коэффициентов
Примечание - Сооружения, заглубленные в грунт, рассчитываются как подземные, если величина заглубления превышает половину их высоты, и как наземные при меньшем заглублении.
| Расположение зданий и сооружений по отношению к грунту | Значения произведений коэффициентов β i ∙ η ik в зависимости от категории грунта по СП 14.13330 | Значения произведений коэффициентов β i ∙ η ik в зависимости от категории грунта по СП 14.13330 | Значения произведений коэффициентов β i ∙ η ik в зависимости от категории грунта по СП 14.13330 | Значения произведений коэффициентов К 1 ∙ К 2 ∙ К ψ в зависимости от класса ответственности зданий и сооружений по таблице 28 | Значения произведений коэффициентов К 1 ∙ К 2 ∙ К ψ в зависимости от класса ответственности зданий и сооружений по таблице 28 | Значения произведений коэффициентов К 1 ∙ К 2 ∙ К ψ в зависимости от класса ответственности зданий и сооружений по таблице 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | I | II | III | |
| Наземные | 3 | 2,7 | 2 | 0,3 | 0,25 | 0,2 |
| Подземные | 2 | 1,8 | 1,5 | 0,25 | 0,2 | 0,15 |
Подрабатываемые территории
Общие указания
Для лотков и желобов с затопленными отверстиями выравнивание кромок предусматривать не требуется.
Узлы крепления трубопроводов и арматуры к конструкциям сооружения должны проектироваться с учетом их возможных взаимных перемещений и усилий, передаваемых на них трубопроводами.
Примечание - Применение чугунной арматуры допускается только в сооружениях II и III категорий по степени обеспеченности подачи воды по 7.4.
Водоводы и сети
Прочность сварных соединений стальных и полимерных труб должна быть не ниже прочности трубы.
Для трубопроводов систем водоснабжения II и III категорий выполнение конструктивных мероприятий допускается назначать, исходя из деформаций земной поверхности от разработки полезных ископаемых за период менее 20 лет. При этом в проекте должна предусматриваться возможность осуществления дополнительных мер защиты в процессе эксплуатации.
- применение изоляции, снижающей силовое воздействие деформирующегося грунта на трубопровод;
- применение малозащемляющих материалов для обсыпки труб;
- увеличение толщины стенки трубы;
- применение труб из более прочных материалов;
- установку компенсаторов.
Продольные напряжения следует учитывать от воздействия внутреннего давления, изменения температуры и деформирующегося грунта.
Предельное раскрытие стыкового соединения напорного трубопровода следует принимать, см:
- 0,3 - для железобетонных раструбных труб;
- 1,5 - для хризотилцементных труб;
- 3,0 - для диаметров до 600 мм для труб из ВЧШГ, 4,0 - для диаметров свыше 600 мм.
Строительные конструкции
- по жесткой конструктивной схеме -исключение возможности взаимного перемещения элементов днища, стен, покрытия и перегородок при всех видах неравномерных деформаций;
- по податливой конструктивной схеме - возможность приспособления элементов ко всем видам неравномерных деформаций;
- по комбинированной конструктивной схеме - податливость для одних и жесткость для других элементов.
- по жестким конструктивным схемам - объемом 50 и 100 м³ на I-IV группах и объемом 250 и 500 м³ на III-IV группах подрабатываемых территорий;
- по податливым конструктивным схемам - объемом 1000 м³ на I группе, объемом 2000 и 3000 м³ на I-II группах и объемом 6000 м³ на I-III группах подрабатываемых территорий;
- по комбинированным конструктивным схемам объемом 250 и 500 м³ на I-II группах, объемом 1000 м³ на II-IV группах, объемом 2000 и 3000 м³ на III-IV группах и объемом 6000 м³ на IV группе подрабатываемых территорий.
Резервуары на Iк-IVк группах подрабатываемых территорий следует проектировать по жестким, конструктивным схемам.
- осветлители, вертикальные отстойники, смесители, камеры реакции, фильтры - по жесткой схеме;
- горизонтальные отстойники - по податливой или комбинированной схеме;
- радиальные отстойники - по жесткой или комбинированной схеме, обеспечивающей постоянный зазор между днищем и механизмом для удаления осадка.
Однослойное днище в виде железобетонной плиты должно рассчитываться на восприятие основного и особых сочетаний нагрузок.
Двухслойное днище должно включать железобетонную плиту, рассчитанную на основное сочетание нагрузок и деформацию искривления, и армированную подготовку, рассчитанную на горизонтальные деформации растяжения с учетом нелинейной работы основания и трещинообразования железобетона. При этом предельно допустимая ширина раскрытия трещин в армированной подготовке должна приниматься а т.кр = 0,3 мм, а т.дл = 0,2 мм.
Между плитой и подготовкой необходимо предусматривать гидроизоляцию с учетом рекомендаций СП 28.13330.
Толщина подушки должна назначаться по расчету с учетом величин неравномерных деформаций, конструктивной схемы сооружения и его размеров в плане.
Многолетнемерзлые грунты
Общие указания
- для внутригодового перераспределения и увеличения запасов надмерзлотных вод;
- для создания запасов слабоминерализованных вод путем вытеснения засоленных межмерзлотных и подмерзлотных вод пресными водами;
- для получения воды с требуемой температурой.
СП 31.13330.2021
- степени промерзания водотоков; формирования зоны оттаивания и изменения в связи с этим качества воды;
- мер защиты воды в водоприемных и водоотводящих элементах водозабора от замерзания.
- с сильно развитым фронтом берегового или затопленного водоприемника, в месте расположения которого русло следует регулировать системой невысоких запруд, размещаемых у противоположного берега;
- с фильтрующим водоприемником, входное отверстие которого расположено на уровне русла водотока;
- комбинированную, приспособленную для забора поверхностных и подрусловых вод.
Примечание - При наличии талых водопроницаемых подрусловых пород с хорошими фильтрационными свойствами устройство водозабора поверхностных вод взамен водозабора подрусловых вод необходимо обосновать.
Резервуары вместимостью до 100 м³ допускается размещать в отапливаемых помещениях с устройством вентилируемого подполья.
Водоводы и сети
- предохранение транспортируемой воды от замерзания;
- обеспечение устойчивости трубопроводов на многолетнемерзлых грунтах с учетом механического воздействия оттаивающих и промерзающих грунтов на трубопроводы и сооружения на них;
- защиту многолетнемерзлых грунтов оснований от воздействия на них воды при авариях на трубопроводах;
- организацию контроля за тепловым режимом водоводов и сетей и тепловым воздействием их на основания трубопроводов и близкорасположенных зданий и сооружений.
- максимальное совмещение с сетями теплоснабжения;
- минимальную протяженность сетей; использование блокировки зданий, позволяющей прокладывать сети на подвесках в вентилируемых подпольях;
- сокращение числа подключений к сети водопровода за счет присоединения нескольких зданий к одному вводу водопровода.
В сложных грунтовых условиях и при сейсмической активности вне поселений следует предусматривать подвесную зигзагообразную прокладку трубопроводов.
При расчете тепловых потерь трубопроводов термическое сопротивление снега учитывать не следует.
При защите водопроводных труб от замерзания автоматическими выпусками воды или греющим электрическим кабелем допускается прокладка их в слое сезонного промерзания грунта.
Каналы и укладываемые в них трубопроводы должны иметь уклон от зданий.
СП 31.13330.2021 вентиляционных шахт и водосборных приямков и прокладывать только по непросадочным (на расчетную глубину протаивания) грунтам оснований.
- гидрофобная тепловая изоляция трубопроводов и арматуры;
- подогрев воды;
- подогрев трубопроводов;
- обеспечение непрерывного течения воды;
- применение арматуры в соответствующем исполнении;
- установка автоматических выпусков воды.
- до 300 мм - не менее 5 °С;
- свыше 300 мм - не менее 3 °С.
- тепловые вторичные энергетические ресурсы;
- теплоту гидродинамического трения за счет повышения скорости движения воды в трубопроводах, оптимальное значение которых следует определять расчетом.
- подключением крупных потребителей воды к концевым участкам тупиковой сети;
- применением минимального числа колец сети, вытянутых по направлению основного потока воды к крупному потребителю;
- принятием схемы водопроводных кольцевых сетей, замкнутых на циркуляционных насосных станциях, совмещенных в необходимых случаях с пунктами подогрева воды;
- сбросом воды на концевом участке тупиковой сети;
- бесперебойным электроснабжением насосной станции от двух независимых источников, установкой на площадке насосной станции резервной электростанции на жидком топливе или установкой дополнительного агрегата с двигателем внутреннего сгорания (при наличии одного источника электроснабжения);
- организацией непрерывного контроля за расходом воды в водоводах и сетях.
Длину ремонтных участков и диаметр выпусков следует принимать с учетом опорожнения участков за время, определяемое теплотехническим расчетом.
Строительные конструкции
Естественную вентиляцию каналов на вводах в здания следует принимать раздельно от вентиляции тоннелей и каналов для магистральных линий водопровода, при этом движение воздуха должно быть от здания.
Просадочные грунты
Общие указания
Примечание - При расположении площадки строительства на склоне должна предусматриваться нагорная канава для отведения дождевых и талых вод.
I типа по просадочности - не менее 1,5 толщины слоя просадочного грунта;
II типа по просадочности при дренирующих подстилающих грунтах - не менее 1,5 толщины просадочного слоя, а при недренирующих подстилающих грунтах - не менее трех толщин просадочного слоя, но не более 40 м.
Примечания
1 Величину слоя просадочного грунта следует принимать от поверхности естественного рельефа, а при планировке площадки - от уровня срезки.
2 Тип грунтовых условий по просадочности и возможные величины просадок грунтов от их собственной массы следует принимать с учетом возможной срезки и подсыпки грунта при планировке.
3 При полном устранении просадочных свойств грунтов в пределах застраиваемой площадки, а также при устройстве водонепроницаемых поддонов под емкостными сооружениями с отведением с них воды утечек за пределы площадки допускается принимать расстояния от емкостных сооружений до зданий без учета просадочности грунтов.
СП 31.13330.2021 и сооружений, по контролю за утечками воды, по сбору и отводу воды в местах возможных утечек, а также по защите котлованов и траншей от замачивания дождевыми и талыми водами.
16.100 Вводы и выводы из зданий следует предусматривать согласно СП 30.13330. При разности осадок здания или сооружения и трубопровода на вводе, вызывающей повреждение труб или ограждающих конструкций, на трубопроводах в колодцах следует предусматривать установку компенсаторов.
Жесткая заделка труб в стены емкостных сооружений и подземных частей зданий не допускается, для пропуска труб через стены следует предусматривать сальники.
16.101 В ограждающих конструкциях, к которым не предъявляются требования герметичности, следует назначать увеличенные размеры отверстий для пропуска труб и лотков. Зазоры между верхом и низом трубы или лотка и соответствующим краем отверстия рекомендуется принимать равным 1/3 возможной величины просадки грунта в основании. Зазоры должны заполняться плотным эластичным материалом.
Необходимо предусматривать при этом возможность выравнивания в процессе эксплуатации водосливных кромок лотков и желобов.
16.102 Трубопроводы и лотки между отдельными сооружениями должны иметь возможность их относительного поворота и смещения.
Заделка труб и лотков в стенах должна обеспечивать горизонтальное их смещение внутрь и за пределы сооружения на 1/5 возможной величины просадки грунтов в основании.
16.103 Подсыпка при планировке территории, обратные засыпки котлованов и траншей должны предусматриваться из местных глинистых грунтов.
Необходимую степень уплотнения грунта следует принимать в зависимости от возможных нагрузок на уплотненный грунт.
Обратная засыпка должна предусматриваться грунтом с оптимальной влажностью отдельными слоями с уплотнением их до плотности сухого грунта не менее 1,6 т/м³ . Толщину слоев следует принимать в зависимости от применяемых грунтоуплотняющих механизмов.
16.104 Вокруг водопроводных сооружений следует предусматривать водонепроницаемые отмостки с уклоном 0,03 от сооружений. Ширина отмостки должна быть:
- 1,5 м - для емкостных сооружений в грунтовых условиях I типа и 2 м для II типа по просадочности;
3 м - для водонапорных башен.
Под отмостками необходимо предусматривать уплотнение грунта.
Водоводы и сети
- 16.105 Требования к основаниям под напорные трубопроводы в грунтовых условиях I и II типов по просадочности приведены в таблице 34.
Та б л и ц а 34 Требования к основанию под трубопроводы
| Тип грунта по просадочности | Категория обеспеченности подачи воды по 7.4 | Характеристика территории | Требования к основанию под трубопроводы |
|---|---|---|---|
| I | I и II | Застроенная Незастроенная | Уплотнение грунта Без учета просадочности |
| I | III | Застроенная Незастроенная | Без учета просадочности То же |
| II (величина просадки до 20 см) | I и II | Застроенная Незастроенная | Уплотнение грунта и устройство поддона Уплотнение грунта |
| II (величина просадки до 20 см) | III | Застроенная Незастроенная | Уплотнение грунта Без учета просадочности |
| II (величина просадки более 20 см) | I и II | Застроенная Незастроенная | Уплотнение грунта, укладка труб в канале или тоннеле Уплотнение грунта |
| I (величина просадки более 20 см) | III | Застроенная Незастроенная | Уплотнение грунта и устройство поддона Уплотнение грунта |
Примечания
- 1 Незастроенная территория - территория, на которой в ближайшие 15 лет не предусматривается строительство поселений.
- 2 Уплотнение грунта - трамбование грунта основания на глубину 0,3 м до плотности сухого грунта не менее 1,65 тс/м³ на нижней границе уплотненного слоя.
- 3 Поддон - водонепроницаемая конструкция с бортами высотой 0,1-0,15 м, на которую укладывается дренажный слой толщиной 0,1 м.
- 4 Требования к основаниям под трубопроводы следует уточнять в зависимости от класса ответственности зданий и сооружений, расположенных вблизи трубопровода.
- 5 Для углубления траншей под стыковые соединения трубопроводов следует применять трамбование грунта.
- 6 На территории поселений в системах водоснабжения I и II категорий прокладка трубопроводов в каналах и тоннелях должна приниматься только в случаях, когда расстояние в свету между наружной поверхностью труб и фундаментами зданий менее длины каналов на вводах водопровода в здания по СП 30.13330.
- 16.106 Поддоны, днища каналов и тоннелей должны иметь уклон в сторону контрольных колодцев.
- 16.107 При обосновании допускается принимать наземную или надземную прокладку водоводов и водопроводных сетей.
16.108 При грунтовых условиях I и II типов с возможной просадкой грунта до 20 см систем водоснабжения всех категорий следует принимать материал труб, указанный в 11.20. Для заделки раструбных и муфтовых труб следует применять эластичные материалы.
При грунтовых условиях II типа с возможной просадкой грунта более 20 см для систем водоснабжения I и II категорий водоводы и сети следует проектировать из стальных, полимерных или стеклокомпозитных труб, а также труб из ВЧШГ с раструбными замковыми соединениями под резиновое уплотнительное кольцо.
Для систем водоснабжения III категории следует применять полимерные и стеклокомпозитные трубы или напорные железобетонные трубы с эластичной заделкой стыков, а также трубы из ВЧШГ с раструбными замковыми соединениями под резиновое уплотнительное кольцо.
16.109 Для наблюдения во время эксплуатации за трубопроводами, прокладка которых предусматривается на поддонах, в каналах или тоннелях, следует предусматривать контрольные колодцы на расстояниях, определяемых местными условиями, но не более 200 м. При этом должен быть обеспечен отвод воды в обход колодцев на сети.
Подошва, днища каналов и тоннелей должны иметь уклон в сторону контрольных колодцев.
Примечание - При обосновании допускается принимать наземную или подземную прокладку водоводов и водопроводных сетей.
16.110 При траншейной прокладке водопроводных сетей в грунтовых условиях I типа по просадочности расстояние по горизонтали (в свету) от сетей до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 5 м, в грунтовых условиях II типа по просадочности - согласно таблице 35.
Таблица 35 Минимальные расстояния (в свету) от сетей до фундаментов зданий и сооружений в грунтовых условиях II типа
| Толщина слоя просадочного грунта, м | Минимальные расстояния (в свету), м, от сетей до фундаментов зданий и сооружений в грунтовых условиях II типа по просадочности при диаметре труб, мм | Минимальные расстояния (в свету), м, от сетей до фундаментов зданий и сооружений в грунтовых условиях II типа по просадочности при диаметре труб, мм | Минимальные расстояния (в свету), м, от сетей до фундаментов зданий и сооружений в грунтовых условиях II типа по просадочности при диаметре труб, мм |
|---|---|---|---|
| до 100 | св. 100 до 300 | св. 300 | |
| До 5 | Без учета просадочности | Без учета просадочности | Без учета просадочности |
| Св. 5 до 12 | 5 | 7,5 | 10 |
| Св. 12 | 7,5 | 10 | 15 |
Примечания
- 1 При возведении зданий и сооружений в грунтовых условиях II типа, просадочные свойства которых полностью устранены, расстояния от сетей до фундаментов зданий и сооружений следует принимать без учета просадочности.
- 2 При прокладке водопроводных линий, работающих при давлении свыше 0,6 МПа, указанные расстояния следует увеличивать на 30 %.
- 3 При невозможности соблюдения указанных в настоящей таблице расстояний прокладка трубопроводов должна предусматриваться в водонепроницаемых каналах, тоннелях или на поддонах с обязательным устройством выпусков аварийных вод в контрольные колодцы.
- 4 При невозможности соблюдения этих расстояний, а также на вводах водопровода в здания и сооружения прокладка трубопроводов должна предусматриваться в грунтовых условиях I категории по просадочности на водонепроницаемых поддонах, II категории - в каналах или тоннелях.
16.111 На водоводах и водопроводных сетях перед фланцевой арматурой следует предусматривать установку в колодцах, каналах и тоннелях подвижных стыковых соединений.
16.112 Колодцы на сетях водопровода следует проектировать в грунтовых условиях I типа по просадочности с уплотнением грунта в основании на глубину 0,3 м, в грунтовых условиях II типа - с уплотнением грунта на глубину 1 м и устройством водонепроницаемых днища и стен колодца ниже трубопровода.
Поверхность земли вокруг люков колодцев на 0,3 м шире пазух должна быть спланирована с уклоном 0,03 от колодца.
16.113 Водозаборные колонки следует размещать на пониженных участках на расстоянии не менее 20 м от зданий и сооружений.
16.114 Нижняя часть контрольных колодцев должна быть водонепроницаемой.
Отвод воды из контрольных колодцев следует предусматривать согласно 16.109. При отсутствии отвода воды объем и заглубление нижней части колодца должны обеспечивать необходимость ее опорожнения не чаще одного раза в сутки.
При необходимости, контрольные колодцы должны быть оборудованы водоизмерительным устройством или автоматической сигнализацией уровня воды с подачей сигнала на диспетчерский пункт.
Конструктивные решения
16.115 При грунтовых условиях I типа по просадочности основание под емкостными сооружениями следует принимать:
- естественное, если в пределах слоя просадочного грунта суммарное давление от сооружения σ rp и собственной массы грунта σ rg меньше или равно начальному просадочному Рsl , т. е. σ rp + σ rg ≤ Рsl или суммарная величина осадки S и просадки Ssl фундамента сооружения меньше или равна предельно допустимой S max. u для рассматриваемого сооружения величине, т. е. S + Ssl ≤ S max. u ;
- уплотненные просадочные грунты при σ rp + σ rg > Psl или S + Ssl > S max. u .
16.116 Уплотнение грунтов оснований I типа по просадочности следует предусматривать тяжелыми трамбовками на глубину не менее 1,5 м в пределах площадки, превышающей размеры сооружений на 2 м в каждую сторону от наружных граней фундаментов. Плотность сухого грунта на нижней границе уплотненной зоны должна быть не менее 1,65 т/м³ .
Примечание - При невозможности уплотнения просадочных грунтов тяжелыми трамбовками до заданной степени плотности следует предусматривать грунтовую подушку толщиной 1,5 м из местных глинистых грунтов с уплотнением их до плотности сухого грунта не менее 1,65 т/м³ .
16.117 Под емкостные сооружения с конусообразными днищами уплотнение грунтов I типа по просадочности следует принимать в несколько этапов (слоев).
Каждым этапом следует предусматривать уплотнение слоя грунта с последующим рытьем (углублением) котлована на глубину 0,8 мощности уплотненного грунта на данном этапе. При этом контур дна котлована на каждом этапе должен быть на 0,2 м больше габаритов конусной части сооружения в данном сечении.
Уплотнение последнего слоя следует принимать конусной трамбовкой методом вытрамбовывания.
16.118 Под фундаментами стен и колонн зданий, в которых размещены емкостные сооружения, а также под полами в насосных станциях, помещениях с мокрым технологическим процессом и под емкостями необходимо предусматривать уплотнение грунта в пределах площади, превышающей размеры сооружений на 2 м в каждую сторону от наружных граней фундаментов на глубину 1,5 м для грунтовых условий I типа по просадочности и 2 м - для грунтовых условий II типа до плотности сухого грунта не менее 1,7 т/м³ на нижней границе уплотненной зоны.
16.119 Полы в помещениях, где возможен разлив воды, должны быть водонепроницаемыми, иметь бортики высотой 0,1 м по периметру примыкания к стенам, колоннам, фундаментам оборудования. Уклон пола следует принимать не менее 0,01 к водосборному водонепроницаемому приямку.
В заглубленных машинных залах нижняя часть ограждающих конструкций на высоту не менее 0,6 м должна быть водонепроницаемой.
16.120 При грунтовых условиях II типа по просадочности под емкостными сооружениями следует предусматривать:
- частичное устранение просадочных свойств грунтов;
- полное устранение просадочных свойств грунтов в пределах всей просадочной толщи или прорезку просадочных грунтов.
Примечание - Частичное устранение просадочных свойств грунтов в пределах деформируемой зоны допускается при условии, если суммарные величины осадок и просадок не превышают предельно допустимых значений для проектируемых сооружений.
16.121 Частичное устранение просадочных свойств грунтов II типа при величине просадки до 20 см следует принимать поверхностным уплотнением грунтов тяжелыми трамбовками или устройством грунтовых подушек.
Толщину уплотненного слоя следует принимать равной 2-5 см в зависимости от конструктивных особенностей сооружений и толщины слоя просадочных грунтов.
16.122 При частичном устранении просадочных свойств грунтов II типа под днищем емкостного сооружения по уплотненному грунту необходимо предусматривать противофильтрационный поддон с дренажным слоем и пристенный дренаж с отводом воды в контрольный колодец.
Емкостные сооружения с конусообразными днищами должны проектироваться на колоннах, опирающихся на железобетонную водонепроницаемую плиту, с которой должен быть предусмотрен отвод аварийной воды в контрольный колодец.
16.123 Под водонапорными башнями независимо от типа грунтовых условий по просадочности следует предусматривать уплотнение грунта согласно 16.115.
В грунтовых условиях II типа фундамент водонапорной башни следует принимать в виде сплошной железобетонной плиты и предусматривать устройство для отвода с нее аварийной воды в контрольный колодец.
16.124 В грунтовых условиях II типа при возможных просадках более 20 см под емкостными сооружениями следует предусматривать полное устранение просадочных свойств всей просадочной толщи грунта основания или ее прорезку.
16.125 Полное устранение просадочных свойств грунта в пределах всей просадочной толщи под емкостные сооружения следует принимать уплотнением просадочных грунтов предварительным замачиванием или замачиванием с глубинными взрывами, которые комбинируются с доуплотнением верхнего слоя просадочных грунтов тяжелыми трамбовками.
16.126 При невозможности применения предварительного замачивания (отсутствие воды для замачивания, близкое расположение существующих зданий и сооружений и т. п.) полное устранение просадочных свойств грунтов следует принимать глубинным уплотнением грунтовыми сваями на всю величину просадочной толщи.
16.127 Прорезку просадочных грунтов следует предусматривать:
- устройством свайных фундаментов из забивных, набивных, буронабивных и других видов свай;
- применением столбов или лент из грунта, закрепленного химическим, термическим или другим способом;
- заглублением фундаментов.
Прорезку просадочных грунтов свайными фундаментами следует принимать только при отсутствии возможности полного устранения просадочных свойств грунтов под емкостными сооружениями
16.128 Для емкостных сооружений при грунтовых условиях II типа должны быть предусмотрены наблюдения за осадками сооружений, утечками воды и уровнем грунтовых вод в период строительства и эксплуатации до стабилизации деформаций
17Узлы учета
Камеры узлов учета рекомендуется выполнять из двух отсеков для:
- врезки в магистральный водовод и установки отключающей арматуры;
- размещения оборудования водомерного узла абонента.
В случае, если крышка (люк) камеры по весу превышает 50 кг допускается устраивать крышки (люки) на каждый отсек. Крышки камер узлов учета должны оснащаться навесными всепогодными замками и выполнять функции антивандальной защиты (предотвращать несанкционированный доступ). Люки следует оснащать запорными устройствами.
- воздействия отрицательных температур гидрофобным утеплителем. Стены рекомендуется теплоизолировать снаружи, люки (крышки) - изнутри;
- поступления влаги нанесением гидроизоляции или применением бетона гидротехнических марок.
Днища и стены камер рекомендуется выполнять монолитными. Марка бетона определяется в соответствии с СП 41.13330. Рекомендуемая толщина стен и днища не менее 100 мм.
- от стенок труб - 0,3 м;
- от низа трубы до дна - 0,25 м;
- от верха манометра - 0,3 м.
Для сокращения габаритов камер рекомендуется применять комбинированные компактные устройства (кран-фильтр-регулятор давления (КФРД)) и их аналоги.
АПриложение А. Расчет интенсивности отказов и ранжирование дестабилизирующих факторов
А.1 При определении объемов работ по трубопроводам в проектах реконструкции (восстановления) следует учитывать данные эксплуатирующей организации в части интенсивности отказов. Трубопроводы, имеющие превышения пороговых значений интенсивности отказов (таблица А.1), должны быть в обязательном порядке включены в объемы реконструкции (восстановления). К показателям надежности участков трубопроводов водоводов и водопроводной сети относятся: λс - интенсивность отказов, 1/ год·км; t в - среднее время восстановления (ликвидации аварии), ч;
Т о - среднее время работы элемента (участка трубопровода) между отказами (наработка на отказ), год;
Р ( t ) -вероятность безотказной работы участка трубопровода в интервале времени t .
Показатели надежности определяются в результате длительных наблюдений над их работой в процессе эксплуатации, систематического сбора и обработки статистических данных обо всех повреждениях и авариях.
Та б л и ц а А.1 Пороговые значения интенсивности отказов
| Стальные трубы диаметром | Стальные трубы диаметром | Стальные трубы диаметром | Чугунные трубы диаметром | Чугунные трубы диаметром | Чугунные трубы диаметром |
|---|---|---|---|---|---|
| До 200 мм | 250-600 мм | Св. 600 мм | До 200 мм | 250-600 мм | Св. 600 мм |
| 0,8 | 0,55 | 0,11 | 0,82 | 0,41 | 0,1 |
А.2 Интенсивность отказов рассчитывают по формуле

где λо - интенсивность отказов в настоящее время; α - коэффициент (показатель) старения реального объекта;
Т пр - время прогноза.
При отсутствии данных о коэффициенте старения допускается определять интенсивность отказов участка трубопровода - λ( t ) (1/год·км) определяется по формуле

где Σ l j - суммарная длина всех участков трубопроводов определенного диаметра и материала; ni -количество отказов (аварий) участков трубопроводов определенного материала и диаметра за период времени эксплуатации t .
А.3 Дестабилизирующие надежность труб факторы приведены в таблице А.2 и расположены последовательно по рангам значимости (высший ранг 1) и диапазонам изменения численных значений в сторону убывания.
Таблица А.2 Ранжирование дестабилизирующих факторов
| Ранг | Дестабилизирующий фактор | Диапазон, баллы |
|---|---|---|
| 1 | Материал труб | 400-311 |
| 2 | Наличие и качество изоляционного покрытия | 310-261 |
| 3 | Возраст трубопровода, (год укладки трубопровода) | 260-241 |
| 4 | Защита от электрокоррозии | 240-211 |
| 5 | Диаметр трубопровода | 210-191 |
| 6 | Коррозионная активность грунта | 190-171 |
| 7 | Гидравлические характеристики | 170-141 |
| 8 | Тип (характер) грунтов | 140-111 |
| 9 | Величина давления (напоров) в сети | 110-101 |
| 10 | Число зафиксированных повреждений и аварий на участке | 100-90 |
| 11 | Интенсивность транспортных потоков | 89-80 |
| 12 | Наличие и глубина залегания подземных вод | 79-60 |
| 13 | Глубина заложения труб | 59-40 |
| 14 | Роль участка в системе, плотность населения | 39-20 |
А.4 Прогнозировать общий объем реконструкции (восстановления) трубопроводов сети следует по методике выбора потенциальных объектов по критерию надежности. Приоритетные объекты реконструкции (восстановления) определяются путем оценки влияния на надежность трубопровода технико-экономических и дестабилизирующих факторов.
А.5 Определение своевременности и очередности мероприятий по реконструкции (восстановлению) объектов водопроводно-канализационного хозяйства следует проводить после всестороннего технико-экономического обоснования всех вариантов.
А.6 Оценка реального воздействия на трубопровод дестабилизирующих его надежность факторов и условий эксплуатации осуществляется на основании анализа результатов технической диагностики труб и причин образования дефектов труб, опыта эксплуатации с учетом взаимного влияния (сочетаемости) нагрузок и воздействий различного происхождения.
А.7 Указанные в таблице А.2 баллы сводятся в паспорт ранжирования участков трубопроводов.
БПриложение Б. Классы и подклассы поверхностных вод. Классификатор технологий и методов очистки
Б.1 При рассмотрении качественных характеристик вод следует разделять их на классы и подклассы в соответствии с предложенным классификатором и таблицами Б.1 и Б.2, а затем выбирать технологию подготовки воды по таблицам Б.4 и Б.6 с учетом факторов надежности и санитарно-эпидемиологической безопасности по СанПиН 1.2.3685 и СанПиН 2.1.3684.
Та б л и ц а Б.1 -Классы поверхностных вод по определяющим природным ингредиентам
| Класс вод | Наименование класса вод | Ориентировочные концентрации определяющих ингредиентов | Временный фактор присутствия ингредиентов в воде |
|---|---|---|---|
| А 1 | Цветные маломутные воды | Ц = 20°-200°, М<20 мг/л, Т = 0 °С - 25 °С, рН = 6,8-9, ПО ≈ 6-10 мг О 2 /л | t 2 |
| А 2 | Высокоцветные маломутные воды | Ц = 200°-650°, М=5-50 мг/л, Т = 0 °С - 30 °С, рН = 6-8, ПО ≈ 8-25 мг О 2 /л | t 1 |
| А 3 | Цветные маломутные воды с повышенной окисляемостью | А 1 кроме ПО ПО ≈ 10-25 мг О 2 /л | t 2 |
| В 1 | Воды со средним значением цветности и мутности | Ц = 25°-150°, М=20-150 мг/л, Т = 0 °С - 30 °С, рН = 6-8, ПО ≈ 6-10 мг О 2 /л | t 2 |
| В 2 | Маломутные воды со средними значениями цветности | В 1 кромеМ М=5-50 мг/л | t 2 |
| В 3 | Воды со средним значением цветности и мутности, содержащие в большом количестве фитопланктон и зоопланктон | В 2 дополнительно Ф=10 3 -10 6 кл/мл | t 2 |
| С 1 | Мутные, малоцветные воды | Ц ≤ 20 о , М=250-1000 мг/л, Т = 0 °С -25 °С, рН = 7-9, ПО ≈ 5-8 мг О 2 /л | t 2 |
| С 2 | Высокомутные воды с преобладанием минеральных загрязнений | М=1000-5000 мг/л, Т = 0 °С - 35 °С, рН=7-9, | t 1 |
| ПО ≈ 3-8 мг О 2 /л | |||
|---|---|---|---|
| С 3 | Высокомутные воды с повышенной окисляемостью | С 2 кроме ПО ПО≈ 8-18мг О 2 /л | t 1 |
| D 1 | Воды, содержащие в большом количестве фитопланктон и зоопланктон (дрейссена) | Ц ≤ 200°, М≤5-50 мг/л, Ф=10 3 -10 6 кл/мл, Т = 0 °С - 30 °С, рН=6,5-9, ПО ≈ 5-8мг О 2 /л | t 1 |
| D 2 | Воды, содержащие в большом количестве фитопланктон и зоопланктон с повышенным содержанием органического вещества | D 1 кроме ПО ПО≈ 8-25мг О 2 /л | t 1 |
| E | Жесткие минерализованные воды | С > 1000 мг/л, Ж 0 > 7 мг-экв/л, М≤1000 мг/л, Ц ≤ 20°-150° | t 2 |
В настоящей таблице приняты следующие обозначения:
Ц - цветность, М - мутность, Т - температура; рН - водородный показатель, ПО - перманганатная окисляемость, С - общая минерализация, Ф - количество клеток фитопланктона, Жо - жесткость общая, t 1 -период появления ~ до 3 мес в году, t 2 - постоянное присутствие в течение года.
Та б л и ц а Б.2 -Подклассы поверхностных вод по определяющим антропогенным ингредиентам
| Подкласс вод | Ингредиенты антропогенного происхождения | Ориентировочные концентрации определяющих ингредиентов | Нормативы СанПиН (ВОЗ) | Временной фактор присутствия ингредиентов в воде |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нефтепродукты | 0,1-0,5 | 0,1 (0,3) | t 1 |
| 2 | Фенолы | 0,001-0,01 | 0,001 | t 1 |
| 3 | ПАВ анионоактивные | 0,5-2,5 | 0,5 (-) | t 1 |
| 4 | Азот аммонийный | 2-10 | 2,0 (не установлено) 45,0 (не установлено) | t 1 t 1 |
| Нитраты | 45-90 | t 1 | ||
| Нитриты | 3-6 | 3,0 (не установлено) | ||
| 5 | Пестициды: линдан гептахлор ДДТ | 0,002-0,02 0,05-0,30 0,002-0,02 | 0,002 (0,003) 0,05 (0,1) 0,002 | t 1 |
| 6 | Соли тяжелых металлов: ртуть свинец хром медь цинк железо кадмий | 0,0005-0,001 0,03-0,1 0,05-0,25 1,0-5,0 5,0-20,0 0,3-1,5 0,001-0,005 | 0,0005 (0,001) 0,03 (0,03) 0,05 (0,05) 1,0 (1,0) 5,0 (5,0) 0,3 (0,3) (0,001) | t 1 t 2 |
| 7 | Хлорорганические соединения: четыреххлористый углерод хлороформ | 0,006-0,01 0,2-0,5 | 0,006 (0,003) 0,2 (0,2) | t 1 t 2 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Радиационные загрязнители, Бк/л: общая α-радиация общая β-радиация | 0,1-0,4 1,0-3,0 | 0,1 1,0 | t 2 |
| Обозначения: t 1 - период появления ~ до 3 мес в году, t 2 - постоянное присутствие в течение года. | Обозначения: t 1 - период появления ~ до 3 мес в году, t 2 - постоянное присутствие в течение года. | Обозначения: t 1 - период появления ~ до 3 мес в году, t 2 - постоянное присутствие в течение года. | Обозначения: t 1 - период появления ~ до 3 мес в году, t 2 - постоянное присутствие в течение года. | Обозначения: t 1 - период появления ~ до 3 мес в году, t 2 - постоянное присутствие в течение года. |
Для удобства практического использования классификаторов все основные методы закодированы с использованием условных обозначений. В таблице Б.3 приведены основные технологические методы для очистки воды поверхностных источников.
Таблица Б.3 Основные технологические методы, применяемые при очистке поверхностных природных вод
| Метод водоподготовки | Удаляемые примеси, форма воздействия на них и условия применения | Условное обозна- чение метода |
|---|---|---|
| I Безреагентные методы обработки | I Безреагентные методы обработки | I Безреагентные методы обработки |
| Удаление грубодисперсных примесей в центробежном поле | Грубо- и тонкодисперсные примеси (ГДП) с плотностью частиц более 1000 кг/м³ | ГЦ |
| Отстаивание в ковшах и открытых отстойниках, в том числе с тонкослойными модулями и слоем взвешенного осадка | ГДП с концентрацией взвеси более 2000-5000 мг/л | От |
| Фильтрование через сетчатые перегородки | ГДП с частицами размером более 20- 40 мкм, Ф>1000 кл/л | СтФ |
| Фильтрование через обсыпку фильтрующих оголовков | ГДП, плавающие вещества, щепа, листья, остатки растений водотоков и водоемов | ОбФ |
| Фильтрование через крупнозернистую среду в префильтрах | ГДП с частицами размером менее 1,0 мм | КПФ |
| Медленное фильтрование | ГДП, коллоидные взвеси и бактерии, М<50мг/д | МФ |
| Ультрафильтрация | ГПД, коллоидные вещества и бактериисМ < 100 мг/л, ПО - до 80 мг О 2 /л, болезнетворные бактерии и другие виды организмов, органические вещества, обусловливающие высокую цветность | УУФ |
| Обессоливание и умягчение обратным осмосом | Ж<35 мг-экв/ дм³ , С < 30 г/ дм³ , ПО < 7, М<0,5 мг/ дм³ | ОО |
| Биологическая предочистка в | Органические и минеральные примеси, при | БПБ |
| русле водотоков или во входных биореакторах с использованием прикрепленной микрофлоры | ПО > 5 мгО 2 /л, Т > 5 °С, Ф>500 кл/л | |
|---|---|---|
| Аэрирование воды | Газообразные и летучие органические соединения, взвесь с плотностью меньше 1000 кг/м³ , низкое содержание кислорода, наличие нефтепродуктов | А |
| Флотация без применения коагулянтов | Органические вещества при ПО > 6-8 мг О 2 /л и содержании нефтепродуктов > 1-2 мг/л; интенсификация процессов коагулирования | ФпБ |
| Обработка воды УФ- облучением | Воды малоцветные и маломутные, болезнетворные микроорганизмы и вирусы | УФ-об |
| Обработка водооздушного потока электрическими разрядами (импульсным коронным или импульсным барьерным) | Воды малоцветные и маломутные, болезнетворные микроорганизмы и вирусы | ЭР |
| Реагентные методы обработки | Реагентные методы обработки | Реагентные методы обработки |
| Обработка воды коагулянтами и флокулянтами | Тонкодисперсные и коллоидные взвеси, агрегативно и кинетически устойчивые, требующие агрегации и придания им когезионных и адгезионных свойств: снижения электрокинетических сил отталкивания | К(Ф) |
| Подщелачивание | Обеспечение запаса щелочности для повышения эффективности коагуляции при низких рН (< 6,5) | Щ |
| Хлопьеобразование скоагулированных частиц в свободном или стесненном объеме | Укрупнение и образование агломератов скоагулированных коллоидов и тонкодисперсной ( d < 0,l мкм) взвеси минерального и органического происхождения | ХлО |
| Обработка хлором, хлорсодержащими средствами (в том числе хлор-газ, гипохлорит натрия, диоксид хлора, комплексные дезинфектанты) | Органические вещества, обусловливающие цветность воды, трудноокисляемая органика (ПО < 15мгО 2 /дм³ ) и наличие отдельных ингредиентов (железа, марганца, сероводорода), болезнетворные бактерии и другие микроорганизмы | Хл |
| Обработка воды озоном | Маломутные высокоцветные воды; трудноокисляемые органические вещества, | ОЗ |
| Обработка воды окислителями (перекисью водорода, перманганатом калия) | обусловливающие цветность, запах и привкус; обезжелезивание, деманганация удаление сероводорода, нефтепродуктов, фенолов, болезнетворные бактерии и другие виды микроорганизмов | Ок |
| Обессоливание на ионообменных фильтрах | С < 2-3 г/дм³ ;Ж о < 10-15 мг-экв/дм³ ; М<1,5-5 мг/дм³ ; Ц < 20°ПКШ | ПО |
| Обессоливание реагентное | С < 3-5 г/дм³ ;Ж о < 15 мг-экв/дм³ ; М<150 мг/дм³ , Ц < 150°ПКШ | ОсР |
|---|---|---|
| Реагентное отстаивание, в т. ч. отстаивание с микропеском | Органические минеральные примеси М<2500 мг/дм³ , Ц < 250°ПКШ | ОтР |
| Реагентное осветление в слое взвешенного осадка с рециркуляцией | Органические минеральные примеси М<2500 мг/дм³ , Ц < 250°ПКШ | ОВОР |
| Реагентное скорое фильтрование, включая контактные, динамические осветлители (гравий, песок, инертная плавающая загрузка) | Коагулированная взвесь с размером частиц < 100 мкм после предочистки М<200 мг/дм³ , Ц < 200°ПКШ | СкФР |
| Реагентное умягчение, включая умягчение на вихревых реакторах, динамическое скоростное умягчение | Ж о < 30 мг-экв/дм³ ; М<50 мг/дм³ | УмР |
| Снижение солесодержания электродиализом | С < 10 мг-экв/ дм³ ; М<1,5 мг/дм³ ; Ц< 20° ПКШ; содержание железа до 0,3 мг/дм³ | ЭД |
| Сорбционная доочистка в стационарном слое адсорбента | Ароматические органические вещества, нефтепродукты < 1 мг/дм³ , азот аммонийный, фенолы, пестициды, ПАВ, диоксины, хлорорганические соединения; М<10 мг/ дм³ , Ц < 20°ПКШ | СрГУ |
| Сорбция с вводом мелкогранульных или порошковых сорбентов в очищаемую воду | Неприятные привкусы и запахи; азот аммонийный, нефтепродукты, ПАВ, пестициды | СрПУ |
| Стабилизационная реагентная обработка | При индексе Ланжелье IL > и < 0; при показателе стабильности Пс > 1; при показателе коррозионной активности Пк > 0,35 (при t = 8 °С - 25 °С) | СтР |
| Стабилизационная фильтрационная обработка воды | То же (уточняется технико-экономическими расчетами) | СтФ |
| Флотация с применением реагентов | Органические вещества, обусловливающие цветность, ПО < 15 мг О 2 /дм³ ; нефтепродукты и масла 2 °С 15 мг/дм³ | ФлР |
| Фторирование | Содержание фтора < 1,5 мг/ дм³ | Фт |
Таблица Б.4 Классификатор технологий очистки поверхностных вод. Основные технологии
| Класс вод | Группа примесей | Временной фактор | Рекомендуемая технологическая схема | Код технологии |
|---|---|---|---|---|
| А 1 | II | t 2 | Хл ->К(Ф)->ХлО ->ОтР->СкФР-> УФ-об->XЛ; Хл ->К(Ф)->ОтР ->СкФР->XЛ II-> УФ-об; К->УУФ->Хл; | Т1 |
| А 3 | II | t 2 | ОЗ1->К(Ф)->ФлР->СкФР->ОЗ2- >СрГУ-> УФ-об->ХЛ; К->УУФ->Хл | Т2 |
| А 3 | II, III | t 1 | БПБ->К(Ф) ->СкФР->ОЗ->СрПУ- >СкФР 2 ->УФ-об->ХЛ; К->УУФ->Хл | Т3 |
| А 3 | II, III | t 2 | БПБ->К(Ф) ->СкФР ->ЮЗ->СрГУ-> УФ-об->ХЛ; ХлI ->К(Ф)->ОтР ->СкФР->XЛ II-> УФ-об; К->УУФ->Хл | Т4 |
| А 2 | II, III | t 2 | БПБ->ОЗ1->К(Ф)->ХлО->РО->СкФР- ОЗ2->ГУ-> УФ-об->ХЛ; Щ 1) ->ХлI ->К(Ф)->ОтР ->СкФР->XЛ II-> УФ-об; К->УУФ->Хл | Т5 |
| А 2 | II, III | t 1 | ОЗ->К(Ф) ->ХлО->ОтР->СкФР->ОЗ2- >СрПУ->СкФР2-> УФ-об->ХЛ; К->УУФ->Хл | Т6 |
| B 1 | I, II | t 2 | ХЛ->К(Ф) ->СкФР->СрПУ->СкФР 2 -> УФ-об->ХЛ; ХлI ->К(Ф)->ОтР ->СкФР->XЛ II-> УФ-об; | Т7 |
| В 2 В 3 | I, II I, II | t 2 t 2 | К->УУФ->Хл БПБ->К(Ф)-СкФР-ОЗ-СрГУ-> УФ-об- >ХЛ; ХлI ->К(Ф)->ОтР ->СкФР->XЛ II-> УФ-об; К->УУФ->Хл | Т8 |
| С 1 | I | t 2 | ОбФ(ГЦ)->БПБ->К(Ф)-ОВОР->СкФР-> УФ-об->ХЛ; | Т9 |
| С 1 | I, II | t 2 | ОбФ(ГЦ)->БПБ->К(Ф)->ХлО-ОтР->C ->СкФР ->ОЗ->СрГУ ->УФ-об->ХЛ; | Т10 |
| С 1 | I, II, III | t 1 t 2 | От->БПБ->К(Ф)->СкФР1->СрПУ- >СкФР2-> УФ-об->ХЛ; Хл1 ->К(Ф)->ОтР ->СкФР->XЛ II-> УФ-об | Т11 |
| С 2 | I, II, | t 2 | От->БПБ->К(Ф)-ОВОР->СкФР-> УФ-об->ХЛ; | Т12 |
| t 2 | От->БПБ->К(Ф)->ХлО-ОР-> СкФР-ОЗ->СрГУ->ХЛ; Хл1 ->К(Ф)->ОтР ->СкФР-> УФ-об-> XЛ II | Т13.1 Т13.2 | ||
|---|---|---|---|---|
| С 3 | I, II | t 2 | От->ОбФ->К(Ф) ->КПФ->ОЗ->СрПУ ->СкФР-> УФ-об->ХЛ; | Т14 |
| D 1 | I, | t 2 | СтФ(МФ) ->БПБ->К(Ф) ->СкФР1->ОЗ ->СрГУ-> УФ-об->ХЛ; | Т15 |
| D 1 | I, II | t 1 | СтФ(МФ) ->БПБ->К(Ф) ->СкФР->ОЗ ->СрПУ->СкФР2-> УФ-об->ХЛ; Щ 1) ->ХлI ->К(Ф)->ОтР ->СкФР->XЛ II ->УФ-об | Т16.1 Т16.2 |
| D 2 | I, II, III | t 1 | Фл->БПБ->К(Ф) ->ХЛ->ОТ->СрПУ ->СкФР->УФ-об->ХЛ; | Т17 |
| E | IV | t 2 | От->К(Ф,Щ) ->ОВОР->СкФР->УФ-об ->ХЛ; К-> УУФ->ОО ->Хл | Т18.1 Т18.2 |
| E | IV | t 1 | От->БПБ->К(Ф)-ОВОР->СкФР1 ->СрПУ->СкФР2-> УФ-об->ХЛ; К-> УУФ->ОО ->Хл | Т19.1 Т19.2 |
| E | IV | t 2 | ОбФ->К(Ф) ->ОВОР->СкФР->ОЗ ->CрГУ-> УФ-об->ХЛ; ОбФ->К(Ф) ->ОтР ->СкФР->ОЗ ->CрГУ-> УФ-об->ХЛ | Т20.1 Т20.2 |
| E | IV | t 2 | ОбФ->К(Ф) ->СкФР->ОО(ЭД) ->СрГУ-> УФ-об->ХЛ | Т20.3 |
Таблица Б.5 Классы и группы примесей
| Класс примесей | Гетерогенные | Гетерогенные | Гомогенные | Гомогенные |
|---|---|---|---|---|
| Группа примесей | I | II | I | II |
| Наименование группы | Взвеси | Коллоиды | Молекулярные растворы | Ионные растворы |
| Крупность частиц | 10 -3 ÷ 10 -7 | 10 -7 ÷ 10 -8 | 10 -8 ÷ 10 -9 | 10 -9 ÷ 10 -10 |
| Характерные представители | Крупная тонкая взвесь; планктон; бактерии | Органоминеральные комплексы; гумус нерастворимый; вирусы | Органические вещества; гумус растворимый; растворенные газы | Органические вещества; анионы и катионы; растворенные газы |
| Показатели качества воды, соответственно примесям | Мутность Коли-титр Коли- индекс | Окисляемость Цветность Бакпоказатели | Окисляемость Запахи, привкусы БПК, ХПК | Минерализация Жесткость Щелочность рН |
Таблица Б.6 -Классификатор технологий очистки вод поверхностных источников с учетом антропогенных загрязнений
| Класс вод | Подкласс вод | Подкласс вод | Подкласс вод | Подкласс вод | Подкласс вод | Подкласс вод | Подкласс вод | Подкласс вод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс вод | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| А 1 | Т3 | Т2 | Т2 | Т3 | Т4 | Т1[К(Ф)] | Т2(СрПУ), УУФ | Т1[К(Ф), СрПУ] |
| А 2 | Т6 | T5 | T5 | T5 | Т6 | Т6[К(Ф)] | Т6(СрГУ), УУФ | Т6[К(Ф)) |
| В | T7 | Т8 | Т8 | Т8 | Т8 | T7 | Т8(СрПУ), УУФ | T7(CpГУ) |
| C 1 | Т9 | Т10 | Т10 | Т10 | Т10 | T9[K(0)] | Т10(СрПУ), УУФ | T9[K(Ф), СрГУ)] |
| С 2 | T12 | Т13 | Т13 | Т13 | Т13 | T13 | Т14, УУФ | Т12(ПУ, СрГУ) |
| D | Т16 | Т16 | Т16 | Т17 | Т16 | T15[K(Ф)] | Т17(СрГУ), УУФ | Т17[К(Ф), СрГУ] |
| Е | Т19 | Т20 | Т20 | Т20 | Т20 | T19 | Т18(СрПУ), УУФ | Т19[К(Ф), СрГУ] |
Рекомендации по выбору технологических схем подготовки подземных вод для питьевых целей приведены в таблице Б.7.
Та б л и ц а Б.7 Технологические схемы очистки подземных вод от природных загрязнений по классам для питьевого водоснабжения
| Класс подземных вод | Подкласс | Условия применения | Технологические схемы | Степень очистки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | Т > 6 °С; СО 2 св < 200 мг/л, СО 2 агр > 0, I, I L < 0 | Глубокая аэрация, стабилизация, обеззараживание | I L ≥ 0,3 (μ СаСО = 4-10 мг/л) То же |
| 1 | 1.2 | Т < 3 °С, СО 2 св < 200 мг/л; СО 2 аф > 0, I L < 0 | Нагрев до 6 °С, аэрация-дегазация, реагентная стабилизация, обеззараживание | I L ≥ 0,3 (μ СаСО = 4-10 мг/л) То же |
| 2 | 2.1 | Fe < 3 мг/л, Мn < 0,1 мг/л, СО 2 св < 4 5 мг/л, pH > 6,8, I L < 0 | Упрощенная аэрация, фильтрование, стабилизация, обеззараживание | Fe < 0,3 мг/л, Мn < 0,1 мг/л |
| 2 | 2.2 | Fe ≤ 5 мг/л, Мn ≤ 0,5 мг/л, СО 2 св ≤ 4 5 мг/л, | Глубокая аэрация, «сухое фильтрование», стабилизация, | Fe < 0,3 мг/л, Мn < 0,1 мг/л |
| pH ≥ 7 | обеззараживание | |||
|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Fе < 10мг/л, Мn < 1 мг/л СО 2 св ≤ 200 мг/л, рН ≥ 6 | Биосорбция, фильтрование, стабилизация, обеззараживание | Fe < 0,05 мг/л, Мn < 0,05 мг/л | |
| 3 | 3.1 | Fe < 15 мг/л, Мn < 1,0 мг/л СO 2 св < 200 мг/л; | Биосорбция, фильтрование, стабилизация, обеззараживание | Fe < 0,3 мг/л, Мn < 0,1 мг/л |
| 3 | 3.2 | Fe < 20 мг/л, Мn < 2 мг/л, F < 1,5 мг/л, СO 2 св < 200 мг/л | а) Биосорбция, ввод перманганата калия, фильтрование, стабилизация, обеззараживание | Fe < 0,l мг/л, Мn < 0,05 мг/л |
| 3 | 3.2 | Fe < 20 мг/л, Мn < 2 мг/л, F < 1,5 мг/л, СO 2 св < 200 мг/л | б) Глубокая аэрация, фильтрование, озонирование, сорбция на ГАУ, стабилизация, обеззараживание | То же |
| 3 | 3.3 | Fe < 20 мг/л, Мn < 1,0 мг/л СO 2 св < 200 мг/л; рН ≥ 6,0 | Глубокая аэрация, фильтрование, озонирование, сорбция на ГАУ, обесфторивание на фильтре с активированным оксидом алюминия, стабилизация, обеззараживание | Fe < 0,l мг/л, Мn < 0,05 мг/л, F = (0,7-1,5) мг/л 4 |
| 4 | 4.1 | Fе ≤ 25 мг/л, Мn < 3 мг/л, F < 1,5 мг/л, СO 2 св < 200 мг/л, минерализация < 1000 мг/л, pH ≥ 6, I L < 0 | Глубокая аэрация, коагуляция, флокуляция, фильтрование, озонирование, сорбция на ГАУ, стабилизация, обеззараживание | Fe < 0,3мг/л, Мn < 0,1 мг/л, I L + 0,3 |
| 4 | 4.2 | Fe ≤ 30 мг/л, Мn < 5 мг/л, F < 7 мг/л, минерализация < 1000 г/л СО 2 св < 200 мг/л; рН ≥ 6,0 | Глубокая аэрация, коагуляция, фильтрование, озонирование, сорбция на ГАУ, фильтрование на активированном оксиде алюминия, стабилизация, обеззараживание | Fe < 0,3 мг/л, Мn < 0,1 мг/л, F = (0,7-1,5) мг/л, I L > 0 |
| 4 | 4.3 | Fe ≤ 3 мг/л, Мn ≤ 5 мг/л, F ≤ 7 мг/л, минерализация < 2000 г/л | Биосорбция, коагуляция, флокуляция, фильтрование, ввод перманганата калия, | Fe < 0,1 мг/л, Мn < 0,05 мг/л, F < 1,5 мг/л, минерализация < 400 мг/л |
| СО 2 св ≤ 200 мг/л; рН ≥6,0 | фильтрование, электродиализ, сорбция на ГАУ, стабилизация, обеззараживание | |||
|---|---|---|---|---|
| 4.4 | Fe ≤ 30 мг/л, Мn ≤ 5 мг/л, F ≤ 7 мг/л, СO 2 св ≤ 200 мг/л; минерализация < 1000 г/л; рН ≥ 6,0 | Биосорбция, коагуляция, флокуляция, фильтрование, фильтрование через модифицированную КМnО 4 загрузку, фильтрование, через активированный оксид алюминия, стабилизация, обеззараживание | F ≤ 0,7-1,5 мг/л, Fe ≤ 0,3 мг/л, Мn ≤ 0,1 мг/л, F = (0,7-1,5) мг/л | |
| 5 | 5.1 | Fe ≤ 40 мг/л, Мn ≤ 7 мг/л, F ≤ 7 мг/л, минерализация ≤ 5000 г/л СО 2 св ≤ 200 мг/л; рН ≥ 6,0 I L < 0 | Глубокая аэрация, преозонирование, фильтрование, озонирование, фильтрование, электродиализ, сорбция на ГАУ, стабилизация, обеззараживание | Fe < 0,1 мг/л, Мn < 0,05 мг/л, F < 1,5 мг/л, минерализация до 500 |
| 5.2 | Fe ≤ 40 мг/л, Мn ≤ 7 мг/л, F ≤ 10 мг/л, минерализация ≤ 5000 г/л СO 2 св ≤ 200 мг/л; рН ≥ 6,0 | а) Глубокая аэрация, коагуляция, фильтрование, озонирование, фильтрование, электродиализ, сорбция на ГАУ, стабилизация, обеззараживание | Fe < 0,l мг/л, Мn < 0,05 мг/л, минерализация < 300 мг/л, F = (0,7-1,5) мг/л | |
| б) Биосорбция, коагуляция, флокуляция, фильтрование, ввод перманганата калия, фильтрование, обратный осмос, (электродиализ) стабилизация, обеззараживание | Fe < 0,1 мг/л, Мn < 0,05 мг/л, цветность < 5 о , минерализация < 300 мг/л, F = (0,7-1,5) мг/л |
Б.2 При выборе технологии водоподготовки рекомендуется исходить из следующих последовательных действий:
- анализ соответствия технологии водоподготовки качеству исходной воды и требованиям действующего гигиенического законодательства. При наличии альтернативных вариантов водоподготовки следует оценить снижение потенциальных рисков (вероятность непредвиденных издержек и расходов) по таблице Б.8 и тем самым обеспечить эксплуатирующим организациям минимизацию затрат на протяжении эксплуатационного периода;
- оценка стоимости капитальных и эксплуатационных затрат с позиций оценки стоимости жизненного цикла (СЖЦ).
Таблица Б.8 Класс и категории вероятности и тяжести последствий, которые можно использовать для оценки риска здоровью населения
| Категории | Класс | Примечания |
|---|---|---|
| Определение событий: | Частота возникновения: | |
| Почти наверняка | 5 | Один раз в день |
| Вероятно | 4 | Один раз в неделю |
| С умеренной вероятностью | 3 | Один раз в месяц |
| Маловероятно | 2 | Один раз в год |
| Изредка | 1 | Один раз в 5 лет |
| Тяжести последствий: | Последствия: | |
| Катастрофическое воздействие на здоровье населения | 5 | Воздействие на химический состав с превышением коэффициента запаса ПДК |
| Существенное воздействие | 4 | Воздействие на химический состав в пределах коэффициента запаса ПДК |
| Умеренное воздействие на органолептические свойства | 3 | Воздействие на органолептические свойства |
| Слабое воздействие | 2 | Воздействие без превышения нормативов |
| Воздействие незначительно или отсутствует | 1 | Воздействие отсутствует или не выявлено |
Б.3 Выбор технологии водоподготовки должен осуществляться, исходя из требований по снижению рисков для здоровья населения с учетом риска и степени тяжести воздействий (таблицы Б.9 и Б.10), а при достижении уровня приемлемого риска, исходя из анализа эффективности альтернативных технологий.
Таблица Б.9 Матрица для оценки надежности технологии очистки воды на основе определения риска полуколичественным методом
| Наличие воздействия и степени его тяжести | Наличие воздействия и степени его тяжести | Наличие воздействия и степени его тяжести | Наличие воздействия и степени его тяжести | Наличие воздействия и степени его тяжести | |
|---|---|---|---|---|---|
| Частота наступления риска | Воздейст- вие незначи- тельно или отсутствует | Слабое воздейст- вие | Умеренное воздействие на органолеп- тические свойства | Существен- ное воздействие | Катастрофи- ческое воздействие на здоровье населения |
| Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | |
| Практически наверняка (один раз в день). Класс 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Вероятно (один |
| раз в неделю). Класс 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
|---|---|---|---|---|---|
| Умерено (один раз в месяц). Класс 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Маловероятно (один раз в год). Класс 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Изредка (один раз в 5 лет). Класс 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Таблица Б.10 Показатели для оценки риска полуколичественным методом
| Баллы риска | ≤ 6 | 7-9 | 10-15 | ≥ 16 |
|---|---|---|---|---|
| Класс риска | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий |
При наличии нескольких альтернативных технологий водоподготовки для одного объекта выполняется оценка эффективности каждой технологии Eff по формуле

где Δ R -разность величин риска до и после реализации проекта модернизации;
Z(k), Z (экспл) - капитальные и ежегодные эксплуатационные затраты соответственно на реализацию проекта модернизации системы водоснабжения.
В зависимости от проектируемой технологии водоподготовки альтернативные решения оцениваются с позиций балльной оценки риска. Для расчета затрат по формуле (Б.1) следует использовать показатели СЖЦ по ГОСТ Р 58785.
ВПриложение В. Гидравлические и технико-экономические расчеты
В.1 Гидравлические расчеты водопроводных сетей следует выполнять с использованием программных комплексов, алгоритм которых построен на расчетных формулах СП 66.13330, СП 32.13330, СП 272.1325800, СП 273.1325800, с учетом положений подраздела 5.5 СП 333.1325800.2017.
При отсутствии данных о числе соединительных частей и арматуры, устанавливаемых на трубопроводах, потери напора в них допускается учитывать дополнительно в размере 10 % -20 % потерь напора в трубопроводах.
При технико-экономических расчетах и выполнении гидравлических расчетов систем подачи и распределения воды используют формулу

где q - расчетный расход воды, л/с; d - расчетный внутренний диаметр труб, м.
Значения коэффициента К и показателей степени p и n следует принимать согласно таблице В.1.
Таблица В.1 Значения коэффициента К и показателей степени n и p
| Вид труб | 1000 К | p | n |
|---|---|---|---|
| 1 Хризотилцементные | 1,180 | 4,89 | 1,85 |
| 2 Железобетонные виброгидропрессованные | 1,688 | 4,89 | 1,85 |
| 3 Железобетонные центрифугированные | 1,486 | 4,89 | 1,85 |
| 4 Стальные и чугунные с внутренним полимерным или полимерцементным покрытием, нанесенным методом центрифугирования | 1,180 | 4,89 | 1,85 |
| 5 Стальные и чугунные с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесенным методом набрызга с последующим заглаживанием | 1,688 | 4,89 | 1,85 |
| 6 Стальные и чугунные с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесенным методом центрифугирования | 1,486 | 4,89 | 1,85 |
| 7 Полимерные | 1,052 | 4,774 | 1,774 |
- В.2 Значение коэффициента удельной приведенной стоимости W определяют по формуле

где q - расчетный расход воды, м³ /с; σ - стоимость электроэнергии, коп./(кВт ⋅ ч); γ - коэффициент неравномерности расходования электроэнергии;
C 1 - стоимость насосной станции на 1 кВт мощности, руб.; υ - коэффициент запаса насосного оборудования;
Е н - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, принимаемый равным 0,12 в год;
Р 1 - общая норма амортизационных отчислений для водопроводных сетей, %;
P 2 - то же, для насосных станций, %; η - коэффициент полезного действия насосной установки, η = 0,65-0,75.
СП 31.13330.2021
Библиография
- [1] Федеральный Закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»
- [2] Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»
- [3] Федеральный Закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»
- [4] Федеральный закон Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- [5] Федеральный Закон Российской Федерации от 22 июня 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
- [6] Федеральный Закон Российской Федерации от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства»
- [7] ПУЭ Правила устройства электроустановок
- [8] МУ 2.1.4.2898-11 Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Санитарно-эпидемиологические исследования (испытания) материалов, реагентов и оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки
- [9] Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30 июля 2007 г. № 195 «Об утверждении Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод»
- [10] СП 11-108-98 Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод
- [11] Постановление Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
- [12] Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»
- [13] Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому надзору «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора» от 3 декабря 2020 г. № 486
- [14] Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому надзору от 15 декабря 2020 г. № 536 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением»
- [15] Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
- [16] Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод»
- [17] Постановление Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2006 г. № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»