Инженерные сети и системы населенных пунктов
Содержание:
- Введение
- Инженерные сети
- Понятие инженерные сети
- Проектирование и монтаж инженерных сетей и коммуникаций
- Нормирование системы инженерного оборудования
- Водоснабжение и водоотвод
- Трубопроводы в инженерных системах
- Устройство водопроводной сети и водоводов
- Устройство канализации
- Проблемы водоснабжения и водоотведения
- Водопровод, канализация и водостоки
- Теплоснабжение
- Понятие теплоснабжения
- Классификация систем теплоснабжения
- Устройство тепловых сетей
- Электроснабжение
- Схемы городских электрических сетей
- Проблема обеспечения качества электроэнергии
- Газоснабжение
- Городские системы газоснабжения
- Газоснабжение
- Системы связи и информатизации
- Общие положения
- Проектирование систем связи
- Инженерная защита населенных пунктов, с соблюдением требований охраны окружающей природной среды.
- Регулирование охраны окружающей среды
- Инженерная защита территорий населенных пунктов от затопления поверхностным стоком.
- Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов.
- Заключение
Литература
- Введение
В промышленно развитых странах присущие городам модели потребления создают чрезмерную нагрузку для глобальной экосистемы, а населенные пункты в развивающихся странах нуждаются в дополнительных сырьевых материалах, энергии и экономическом развитии, причем для того, чтобы преодолеть лишь основные экономические и социальные проблемы. Состояние населенных пунктов во многих районах мира, особенно в развивающихся странах, продолжает ухудшаться главным образом в результате низкого уровня капиталовложений в данный сектор, что объясняется общей нехваткой ресурсов в этих странах. В странах с низким уровнем доходов, в отношении которых имеются последние данные, на жилищное строительство, коммунальное обслуживание, социальное страхование и обеспечение приходится в среднем лишь 5,6 процента расходов центрального правительства. Средств, выделяемых международными и финансовыми организациями, также не хватает. Например, лишь 1 процент от общего объема средств системы Организации Объединенных Наций, предоставленных в виде субсидий в 1988 году, был направлен на цели развития населенных пунктов, а в 1991 году из всей суммы займов, предоставленных Всемирным банком и Международной ассоциацией развития (МАР), на цели городского развития и водоснабжения и канализации было выделено соответственно 5,5 и 5,4 процента.
Cети инженерно-технического обеспечения - это совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. При подключении объектов капитального строительства непосредственно к оборудованию по производству ресурсов либо к системам водоотведения и очистки сточных вод при отсутствии у организации, осуществляющей эксплуатацию такого оборудования, сетевой инфраструктуры указанная организация является организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения в части предоставления технических условий и выполнения иных действий в соответствии с настоящими Правилами
Определение термина Cети инженерно-технического обеспечения дано в Постановлении Правительства РФ 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" В этих Правилах используются следующие понятия:
"ресурсы" - холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и тепловая энергия, используемые для предоставления услуг по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению;
"сети инженерно-технического обеспечения" - совокупность имущественных объектов, непосредственно используемых в процессе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения. При подключении объектов капитального строительства непосредственно к оборудованию по производству ресурсов либо к системам водоотведения и очистки сточных вод при отсутствии у организации, осуществляющей эксплуатацию такого оборудования, сетевой инфраструктуры указанная организация является организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения в части предоставления технических условий и выполнения иных действий в соответствии с настоящими Правилами;
"подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" - процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также к оборудованию по производству ресурсов;
"технологически связанные сети" - принадлежащие на праве собственности или ином законном основании организациям сети инженерно-технического обеспечения, имеющие взаимные точки присоединения и участвующие в единой технологической системе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения;
"точка подключения" - место соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.
- Инженерные сети
2.1. Понятие инженерные сети
Под понятием «инженерные сети (системы, коммуникации)» понимаются системы, обеспечивающие жизнедеятельность потребителей: населения, коммунально-бытовых и промышленных предприятий.
К их числу относятся:
- системы электроснабжения:
внешние - линии электропередачи,
трансформаторные и тяговые
- системы теплоснабжения:
внешние - городские теплосети,
тепловые пункты и
- системы водоснабжения
и водоотведения: внешние - источники
водоснабжения,
- системы вентиляции и
кондиционирования воздуха (
- системы наружного освещения
(улиц, дорог, витрин, стендов и
т. д. и относящихся к ним
линий электропередачи
- системы газоснабжения (газораспределительные пункты, регуляторы давления, фильтры, предохранительные клапаны, счетчики, газопроводы и т.п.);
- внешние сети связи;
- внутренние сети связи
(телефонная сеть, структурированная
кабельная система, система
2.2. Проектирование и монтаж инженерных сетей и коммуникаций
Современные здания буквально заполнены различными инженерными системами, обеспечивающими создание необходимого уровня комфортности. Жизнь цивилизованного человека немыслима без системы горячего и холодного водоснабжения, канализации, электричества, а в последние годы вентиляции и кондиционирования. Поэтому исключительное значение при осуществлении любых строительных проектов приобретает расчет инженерных систем для каждой конкретной ситуации. Сам процесс чрезвычайно ответственный, длительный и включает в себя согласованную работу мастеров высокой квалификации в разных областях. Помимо проведения сравнительного анализа необходимой потребности в обеспечении тем или иным ресурсом и возможности их получения, при проектировании инженерных систем необходимо произвести согласование между собой запланированных инженерных сетей и коммуникаций и обеспечить выполнение требований безопасности людей при эксплуатации. Существенным фактором в последние годы является и соответствие инженерных коммуникаций принятым экологическим нормам и правилам.
Проект – основа положительного результата строительства любого объекта. Один из основных разделов проекта – это наружные инженерные сети. Строительные чертежи типовых конструкций канализационных колодцев и водопроводных камер, типовые чертежи. Инженерные сети проектируются по заданию технического заказчика проектной организацией. Проектирование инженерных сетей осуществляется в нескольких направлениях. Инженерные сети проектируются по виду работ. К ним относится укладка новых сетей, реконструкция, вынос сетей из пятна застройки, перекладка сетей (реконструкция сетей) и т.д. По типу укладки инженерные сети проектируются: в сборных каналах, в монолитных каналах, в коллекторах и т.д. Наружные сети (внеплощадочные или внутриплощадочные) проектируются также по типу прохождения сети (открытым способом и закрытым способом) и по системам (теплоснабжение, канализация, ливнесток и т.д.).
2.3. Нормирование системы
Нормы водопотребления, водоотделения, электро-, тепло- и газопотребления по группам потребителей: промышленным, транспортным, сельскохозяйственным объектам и населению;
размеры земельных участков для сооружений инженерного оборудования;
ориентировочную удельную протяженность различного типа сетей в расчете на 1000 м2 общей площади жилых зданий.
Величина удельных норм промышленного
потребления коммунальных услуг
зависит от производственной мощности
обслуживаемых объектов, режима, схемы,
характера использования
Размеры земельных участков иод инженерные сооружения обусловливаются их производственной мощностью. С укрупнением объектов потребность в территории на единицу мощности уменьшается. Удельная протяженность инженерных сетей на 1000 м2 общей площади сокращается с ростом этажности.
3. Водоснабжение и водоотвод
Источником водоснабжения города или населенного пункта являются поверхностные воды рек, озер и подземные воды. Внешнее водоснабжение (подача воды от водозаборов до города) осуществляется с помощью фильтровальных станций.
Водоснабжение города обычно осуществляется централизованной коммунальной системой хозяйственно-питьевого водоснабжения, системами технического водоснабжения, и локальными системами промышленных предприятий. Коммунальный водопровод обслуживает население, коммунальные и отдельные промышленные предприятия.
Водоотведения. Хозяйственно-бытовая
канализация осуществляется по полной
распределительной схеме. Отвода и
очистки бытовых и
Сточные воды от жилой застройки, учреждений и предприятий обслуживания, промышленных предприятий по бассейнам канализования поступают в районных насосных станций. Районные насосные станции перекачивают сточные воду в главную канализационную насосную станцию и далее на городские очистные сооружения.
3.1. Трубопроводы в инженерных системах
Современные инженерные системы городского хозяйства и предприятий представляют собой сложный взаимосвязанный комплекс сооружений, трубопроводов и оборудования. Обеспечение нормальной работы этого комплекса является основной задачей специалистов по проектированию, строительству и эксплуатации инженерных систем.
Основными причинами, вызывающими повреждения трубопроводов являются :
качество применяемого антикоррозионного покрытия; конструкция прокладки тепловых сетей (наличие или отсутствие воздушного зазора); гидрогеологические условия; коррозионная активность окружающего грунта (наличие блуждающих токов); условия эксплуатации, в том числе затопления каналов, материал и толщина стенки трубопроводов.
Известно, что надежность определяется способностью объекта выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах, соответствующих заданным режимам и условиям использования .
Надежность объекта включает следующие свойства: долговечность, безотказность, ремонтопригодность, сохраняемость и эффективность.
Различают единичные и комплексные показатели надежности (критерии). Единичный показатель количественно характеризует только одно свойство надежности объекта (вероятность безотказной работы, наработка на отказ, интенсивность отказов). Комплексные показатели количественно характеризуют не менее двух основных свойств, определяющих надежность .
Параметры могут быть получены тремя способами:
- по данным эксплуатации объектов в производстве;
- путем проведения специальных испытаний;
- по результатам расчета или испытаний на надежность лимитирующих элементов сложных систем.
При проектировании и реконструкции тепловых сетей разработан критерий для удовлетворения требованиям надежности при восстановлении отказавшего теплопровода с определением максимального диаметра тупикового теплопровода, предельно допустимого радиуса тупикового ответвления и предельно допустимой длины участков резервированных тепловых сетей .
Рекомендации по повышению безотказной работы трубопроводов :
- с целью экономии материально-
- для решения указанной
выше задачи необходимо
- при реконструкции сетей использовать предизолированные трубы в полиуретановой изоляции, обладающих повышенной противокоррозионной стойкостью и имеющих малый коэффициент теплопроводности;
- при реконструкции
- своевременно и в полном
объеме проводить все
3.2. Устройство водопроводной сети и водоводов
Для устройства водопроводной сети и водоводов используются трубы различных типов и из различных материалов. Применение того или иного типа труб зависит от геологических и климатических условий в районе укладки, от величины предполагаемых напоров в сети, от способа прокладки (подземная в траншеях и каналах, коллекторах, наземная, надземная).
В современной практике строительства
напорных водопроводов применяются
чугунные, стальные, асбестоцементные,
бетонные, железобетонные, пластмассовые,
стеклянные и другие трубы. Для безнапорных
водопроводных сетей
Чугунные трубы в зависимости от толщины стенок и испытательного давления подразделяются на три класса - ЛА, А и Б. Соединения таких труб - раструбные и раструбно-винтовые. Порядок соединения труб достаточно подробно рассмотрен ниже. Длины труб, выпускаемых отечественной промышленностью, колеблются в пределах от 2 до 6 м, а диаметры - от 65 до 1000 мм.
Для изменения направления потоков воды, а также их разделения применяются фасонные части: колена, отводы, полуотводы, тройники, крестовины и др. Переход от одного диаметра трубопровода к другому производится с помощью переходных деталей. Этими деталями могут быть двойные раструбы и различные переходные патрубки. Установка пожарных гидрантов осуществляется на специальной фасонной части - пожарной подставке. Подобные подставки выполняются либо отдельно, либо совмещенными с другими фасонными частями.
Существуют и другие специфические детали водопроводных сетей: выпуски, вантузы, седелки, промывные комплекты и др. Первые применяются для опорожнения сети и монтируются в наиболее низких точках магистралей, вторые - для выпуска воздуха; седелки и промывные комплекты используются в основном при ремонтных работах.
Достоинствами чугунных труб
являются большой срок службы, так
как они менее подвержены коррозии,
чем, например, стальные трубы, возможность
легко и просто производить монтаж
сетей по сравнению с асбестоцементными
и пластмассовыми трубами благодаря
наличию широкого ассортимента фасонных
частей, выпускаемых нашей
Диаметр стальных труб в отличие от чугунных труб измеряется по наружному размеру. По сравнению с чугунными стальные трубы имеют существенные преимущества: они могут выдерживать большие внутренние давления - до 2,5+3,0 МПа, хорошо сопротивляются динамическим нагрузкам, требуют меньшего расхода металла, дают возможность легко и быстро производить их монтаж индустриальными методами и тем самым значительно снижать сроки производства работ.
Стальные трубы в
Для монтажа трубопроводов
применяют электрическую или
газовую сварку, фланцевые, раструбные
и соединения на муфтах Сварные стыки
прочны и герметичны. В настоящее
время они нашли наиболее широкое
применение. Фланцевые соединения устраиваются
при помощи стальных фланцев либо
привариваемых к трубе, либо надеваемых
на трубу с последующей
Для соединения труб, изменения и разделения потоков воды изготавливаются стальные фасонные приварные части: отводы с углом 30, 45, 60 и 90°, тройники проходные и переходные, переходы и др.
К серьезным недостаткам стальных труб следует отнести подверженность их значительной коррозии как внутренней со стороны транспортируемой жидкости, так и с внешней - со стороны грунтовых вод.
Бетонные и железобетонные трубы, изготавливаются как заводским способом, так и непосредственно на строительных площадках. Трубы могут быть безнапорными (бетонные и железобетонные) и напорными (железобетонные). Если транспортируемая жидкость или грунтовые воды являются агрессивными по отношению к бетону и арматуре труб, то трубы следует изготавливать из бетонов, стойких к данному виду агрессии.
По типу стыковых соединений бетонные и железобетонные трубы разделяются на раструбные, фальцевые и муфтовые.
В практике водоснабжения
и канализации населенных мест, промышленных
предприятий и отдельных
3.3. Устройство канализации
Канализационную сеть обычно устраивают самотечной (безнапорной) и проектируют на неполное заполнение. Для того чтобы вода протекала с необходимой скоростью, сеть прокладывают с уклоном. При малых уклонах поверхности земли и большом протяжении сети коллекторы приходится заглублять, что значительно удорожает производство работ. Экономически, например, целесообразно прокладывать канализационную сеть в водонасыщенных грунтах до глубины 5 - 6 м. Если сеть уже заглублена до этого предела, то во избежание увеличения глубины на сети целесообразно сооружать насосную станцию. Станции перекачки устраиваются также в пониженных районах города.
При трассировке канализационных сетей учитывают рельеф местности и вертикальную ее планировку, размещение водных протоков и мест сброса сточных вод, а также данные гидрогеологических изысканий. На схему канализации влияет также размещение очистных сооружений. Различают несколько схем трассировки канализационной сети относительно кварталов в зависимости от рельефа местности и вертикальной планировки.
Сборные коллекторы трассируют вдоль рек и тальвегов (линий, соединяющих наиболее пониженные участки речной долины, оврага). По этим коллекторам сточные воды бытовой или общесплавной сети отводят на очистные сооружения и после очистки сбрасывают в водоем. В подобном случае выпуск сточных вод производится за чертой населенного места. Дождевую сеть при проектировании трассируют из расчета выпуска сточных вод в водоем по наикратчайшему расстоянию. Грунтовые условия так же оказывают влияние на трассировку сети.
На общей схеме канализации кроме линий сети отмечают сетевые сооружения: дюкеры, переходы и камеры различного назначения. На схеме намечаются места расположения насосных станций, очистных сооружений и выпусков.
Канализационные насосные станции
служат для перекачки сточных
вод на очистные сооружения из заглубленных
коллекторов, а также для подъема
воды из коллекторов глубокого
По форме в плане станции бывают круглыми и прямоугольными. Круглыми насосные станции устраивают в случае их глубокого заложения, высокого уровня грунтовых вод и сложных но строительным свойствам грунтов. Строят их обычно опускным способом. Прямоугольными, как правило, сооружают станции большой производительности, имеющие сравнительно малое заглубление.
При насосных станциях предусматриваются приемные резервуары (емкости). Эти емкости необходимы для выравнивания режима работы насосов, так как сточные воды поступают на станцию неравномерно. Резервуары устраивают совмещенными со зданием станции или отдельно стоящими. Трубы, применяемые для прокладки канализационных сетей, должны быть водонепроницаемыми, прочными и долговечными, устойчивыми по отношению к коррозии и температурному влиянию, а также должны иметь гладкую внутреннюю поверхность. Этим требованиям в основном отвечают керамические, бетонные, железобетонные и асбестоцементные трубы, получившие наибольшее распространение в практике строительства.
Керамические трубы
Железобетонные трубы
безнапорные изготовляют
Асбестоцементные трубы
для безнапорных трубопроводов
изготовляются диаметром 100+400 мм с
гладкими концами, длиной 3 и 4 м. В последние
годы они нашли широкое применение
при строительстве
3.4. Проблемы водоснабжения и водоотведения
Проблемы водоснабжения и водоотведения проявляются в:
- Прогрессирующей тенденции
к ухудшению уровня
- Повышении аварийности в системах водопровода и канализации;
- Тяжелом финансово-
Проблемы являются значимыми,
но их преодоление будет

- Инженерные сети микрорайона
- Инженерные сети микрорайона
- Инженерные системы
- Инженерные системы зданий и сооружений
- Инженерные сооружения водного туризма
- Инженерные сооружения. Природоохранные мероприятия
- Инженерные средства защиты окружающей среды
- Инженерные заграждения
- Инженерные изыскания
- Инженерные изыскания, инвентаризация и реконструкция застройки
- Инженерные изыскания магистральных газопроводов
- Инженерные особенности проектирования благоустройства двора
- Инженерные расчеты в химической технологии
- Инженерные расчеты помещения и оборудования для содержания 50 000 индеек