Товары в корзине: 0 шт Оформить заказ
Стр. 1 

104 страницы

538.00 ₽

Купить СНиП II-Г.3-62 — бумажный документ с голограммой и синими печатями. подробнее

Распространяем нормативную документацию с 1999 года. Пробиваем чеки, платим налоги, принимаем к оплате все законные формы платежей без дополнительных процентов. Наши клиенты защищены Законом. ООО "ЦНТИ Нормоконтроль"

Наши цены ниже, чем в других местах, потому что мы работаем напрямую с поставщиками документов.

Способы доставки

  • Срочная курьерская доставка (1-3 дня)
  • Курьерская доставка (7 дней)
  • Самовывоз из московского офиса
  • Почта РФ

Нормы настоящей главы распространяются на проектирование вновь строящихся или реконструируемых наружных водопроводов постоянного назначения для обеспечения водой промышленных предприятий и населенных мест.

 Скачать PDF

Оглавление

1. Общая часть

2. Нормы водопотребления, коэффициенты неравномерности расхода воды. Расход воды на наружное пожаротушение и свободные напоры

3. Источники водоснабжения

4. Водоразборные сооружения

5. Очистка воды и водоподготовка

6. Насосные станции

7. Водоводы и водопроводные сети

8. Резервуары, баки и водонапорные башни

9. Охладители оборотных систем

10. Зоны санитарной охраны

11. Общие требования к конструкциям водопроводных сооружений

12. Электроснабжение, электрооборудование, автоматизация, телемеханизация, диспетчеризация и КИП

Стр. 1
стр. 1
Стр. 2
стр. 2
Стр. 3
стр. 3
Стр. 4
стр. 4
Стр. 5
стр. 5
Стр. 6
стр. 6
Стр. 7
стр. 7
Стр. 8
стр. 8
Стр. 9
стр. 9
Стр. 10
стр. 10
Стр. 11
стр. 11
Стр. 12
стр. 12
Стр. 13
стр. 13
Стр. 14
стр. 14
Стр. 15
стр. 15
Стр. 16
стр. 16
Стр. 17
стр. 17
Стр. 18
стр. 18
Стр. 19
стр. 19
Стр. 20
стр. 20
Стр. 21
стр. 21
Стр. 22
стр. 22
Стр. 23
стр. 23
Стр. 24
стр. 24
Стр. 25
стр. 25
Стр. 26
стр. 26
Стр. 27
стр. 27
Стр. 28
стр. 28
Стр. 29
стр. 29
Стр. 30
стр. 30

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть II, раздел Г

Глава 3

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

СНиП Н-Г.3-62

За/меле* СИ*Л    е.зч

е 4 //- /6? У» ?-« бег и*,™™'-

Москва — 1963

Издание официальное


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА


СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

Часть II, раздел Г


Глава 3


ВОДОСНАБЖЕНИЕ

НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

СНиП И-Г.З 62

Утверждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 30 декабря 1962 г.


ИЗГаЗШкЯ 9f.0t.6S

из/.ю.бч БОТ 4 -    ^-/5


—    '    Л    Г

ЙЗЖЗШИ У Д * M. cs.er iWlfi 53 IT C2.0US БОТ * " 6 ^с'14 ~-


вРйД??- it 601 Д — ё о, i/.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ЛИТЕРАТУРЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, АРХИТЕКТУРЕ И СТРОИТЕЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ

Москва — 1963


Примечания: 1. При расчете следует принимать, что вода при системе водопровода высокого давления подается по неярорезиненным пожарным рукавам длиной 125 м, диаметром 66 мм, со спрысками диаметром 19 мм и при расчетном расходе каждой струи 5 л/сек, а при системе водопровода низкого давления длина рукава должна быть не более 150 м.

2.    В населенных местах и промежуточных железнодорожных станциях для отдельных особо неблагоприятных точек допускается снижение свободного напора до 7 м.

2.27. Потери напора в пожарных непроре-зиненных рукавах надлежит определять по формуле

h = Kq\    (2)

где h — потери капора на 1 м длины рукава в jvt;

К — коэффициент, принимаемый для рукавов диаметром 50 мм равным 0,012, а диаметром 66 мм равным 0,00385;

q — производительность пожарной струи в л/сек.

3.    ИСТОЧНИКИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

3.1.    В качестве источников водоснабжения промышленных предприятий и населенных мест следует принимать подземные воды (артезианские или грунтовые воды, воды ключей), подрусловые воды и поверхностные воды: рек, каналов, озер, водохранилищ и морей (для производственного водоснабжения).

3.2.    Выбор источника хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо производить в соответствии с требованиями ГОСТ «Источники централизованного хозяйственнопитьевого водоснабжения. Правила выбора и оценки качества» и согласовывать с органами Государственного санитарного надзора.

Выбор источника производственного водоснабжения надлежит производить исходя из требований, предъявляемых потребителями к качеству воды, и с учетом технико-экономических соображений.

3.3.    Подземные и подрусловые воды, удовлетворяющие санитарно-гигиеническим требованиям к хозяйственно-питьевой воде, надлежит использовать преимущественно для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Использование подземных и подрусловых вод допускается также и для производствен

ного водоснабжения в случаях, когда по характеру технологического процесса промышленного промпредприятия требуется вода с температурой 7—15°С или при наличии запасов, обеспечивающих производственное и хозяйственно-питьевое водопотребление на длительный срок.

3.4.    В том случае, когда открытый водоем в меженный период в естественном состоянии не обеспечивает потребности в воде, необходимо предусматривать строительство водохранилища с целью перераспределения естественного стока в пределах одного гидрологического года (сезонное регулирование) или многолетнего периода (многолетнее регулирование) или переброску воды из соседних более мощных источников.

Выбор вида регулирования следует определять меженными расходами водоема и величиной водопотребления.

3.5.    Водохранилища для хозяйственнопитьевого водоснабжения следует размещать на реках с наименее заселенным бассейном, с большими лесными массивами, при отсутствии сброса сточных вод в них и с устройством зоны санитарной охраны.

При проектировании водохранилищ надлежит предусматривать мероприятия против заиления, зарастания и цветения, а также по подготовке ложа водохранилища в соответствии с действующими санитарными правилами.

3.6.    Выбор места водохранилища и створа плотины следует определять при наиболее выгодном сочетании гидрологических, топографических, гидрогеологических, геологических, санитарных, строительных и экономических условий.

3.7.    При отсутствии в реке глубин, достаточных для устройства и нормальной работы водозабора, увеличение глубин на равнинных реках следует достигать регулированием русла или поднятием горизонта воды путем устройства водоподъемной плотины.

3.8.    Регулирование русла следует производить путем создания системы береговых и русловых сооружений, а также дноуглублением, обеспечивающим плавный подход потока к водозабору и устойчивость заданных форм и размеров русла.

Схему регулирования русла у водозабора следует решать на основе анализа течений и русловых деформаций реки, устанавливаемых натурными обследованиями и лабораторными исследованиями.


и ~

СНиП Н-Г.3-62

4. ВОДОЗАБОРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАБОРА БОДЫ ИЗ ОТКРЫТЫХ ВОДОЕМОВ

4.1.    Водозаборные сооружения должны обеспечивать:

а)    надежный забор потребного количества воды из водоема;

б)    предварительную очистку воды от взвешенных и плавающих загрязнений, а при необходимости также и от наносов.

4.2.    При отсутствии непосредственно у берега достаточных глубин следует применять русловые водозаборные сооружения раздельного типа в составе: руслового водоприемного оголовка, самотечных линий, берегового сеточного колодца, насосной станции и камеры предохранительных приборов.

При тех же условиях, но при наличии в створе водозабора прочных грунтов и при оборудовании насосной станции вертикальными, пропеллерными или артезианскими насосами, а также при большой амплитуде колебаний уровней воды в водоеме береговой сеточный колодец следует совмещать с насосной станцией.

4.3.    При наличии непосредственно у берега глубин, обеспечивающих условия забора воды, следует применять береговые водозаборы совмещенного типа.

При заборе малых расходов воды в этих условиях допускается применять и раздельные типы водозаборов в составе: берегового водоприемника, всасывающих труб и насосной станции.

4.4.    При заборе воды из водохранилищ и из рек с водоподъемными плотинами следует проверять целесообразность совмещения водозаборов с плотинным узлом, с использованием в качестве водоприемника башни донного водоспуска или головного сооружения водосброса.

4.5.    Место забора воды следует принимать на устойчивом участке водоема, обладающем достаточной глубиной, расположенном возможно ближе к водопотребителю и вне зоны движения судов и плотов.

На реках место забора воды следует выбирать вне очагов возможного образования шугозажоров, ледяных заторов, выше участков сброса сточных вод и вне областей интенсивного движения донных наносов.

На водохранилищах и озерах место приема воды не следует принимать в местах воз

можного нагромождения (торосов) шуги и льда. Необходимо также избегать расположения места приема воды в прибойной зоне, а также в местах нагона плавника, водорослей и зонах интенсивного выделения внутриводно-го льда.

Кроме того, на водохранилищах место приема воды не следует располагать на участках возможной интенсивной переработки берега и в зонах отложения наносов.

При устройстве хозяйственно-питьевых водопроводов место забора воды следует назначать в районе, где возможна организация зон санитарной охраны. Водоприемные устройства следует проектировать с учетом возможности забора воды из наименее загрязненного места водоема.

4.6.    В целях обеспечения бесперебойности подачи воды в технологической схеме водозаборных сооружений должно быть предусмотрено секционирование водоприемных устройств, самотечных и сифонных труб, галерей и сеточного колодца. Количество независимо работающих секций для водозаборов всех типов следует определять расчетом и, как правило, оно должно быть не менее двух.

Для водозаборов IV класса секционирование может не предусматриваться.

4.7.    При проектировании водозаборов расчетную обеспеченность наибольших и наименьших расходов и уровней воды следует определять по табл. 8 в зависимости от класса сооружений, его назначения, требуемой степени бесперебойности подачи воды и водообес-печенности района.

Таблица 8

Обеспеченность максимальных и минимальных расходов и уровней воды в %

Наименование сооружений и требуемая степень бесперебойности подачи воды

Класс

Макси

маль

ная

Мини

маль

ная

1. Водозаборы особо крупных и ответственных водопроводов, не допускающие временного перерыва или снижения подачи воды.............

I

0,5

97

2. Водозаборы, допускающие кратковременное снижение подачи воды:

а) металлургических, нефтеперерабатывающих, химических промышленных предприятий и электростанций, а также хозяйственно-питьевых водо-проводов ........

II

1

95


4.8.    Размеры основных элементов водозабора (входных окон, сеток, труб, каналов и др.), а также отметки оси насосов должны определяться гидравлическими расчетами при расчетных расходах воды и соответствующим им минимальным уровням воды в источниках в соответствии с табл. 8; при этом следует учитывать отключение одной нитки самотечного водовода или секции водоприемника на ремонт или ревизию.

4.9.    Размеры водоприемных окон следует определять по формуле

Sb = ?5-X1/C2 Ха.    (3)

V

где йв — площадь брутто в м2;

Qp —расчетный расход одного окна в мъ/сек;

Кг— коэффициент сжатия струи, зависящий от формы стержней решетки, от величины скорости входа и других факторов, следует принимать:    1,1

при стержнях с округленными ребрами и 1,25 при стержнях прямоугольного сечения;

/<2 — коэффициент стеснения площади окна стержнями решетки с диаметром стержней d и отверстиями между стержнями в свету а, определяется по формуле

=    (4)

а

Къ — коэффициент загрязнения решеток водорослями и мусором, равный 1,25;

v — условная средняя скорость течения в отверстиях решетки в зависимости от особенностей водоема, мутности и шугоносности потока, а также от величины забираемого расхода воды, принимаемая:

а)    при заборе воды из шугоносных рек и каналов:

в береговых водозаборах — 0,2—0,6 м/сек\

при затопленных водо-приемных оголовках    —ОД—0,3 м/сек\

меньшие величины скоростей следует принимать для более сложных шуголедовых условий;

б)    при заборе воды из озер, водохранилищ, морей, водоприемных ковшей и равнинных рек;

в водоприемниках берегового типа, а так-' же в окнах башен донных водоспусков — 0,4— 1 м/сек;

в окнах затопленных оголовков, расположенных в удалении от берега,— 0,2—0,6 м/сек;

большие величины скоростей следует принимать для водозаборов производительностью 10 мъ/сек и более,

4.10.    Выбор типа сеток для предварительной очистки воды следует производить с учетом особенностей водоема (загрязненность воды и пр.) и производительности водозабора; при производительности водозабора более 1 м?/сек следует применять вращающиеся сетки,

4.11.    Расчет площади плоских или вращающихся сеток, находящихся под наинизшим уровнем воды в сеточном колодце, следует определять по формуле (3), при этом величины коэффициентов, входящих в формулу (3), следует принимать:

К\ — коэффициент сжатия струи равным 1,15—1,25;

К.2 — коэффициент стеснения отверстия сеткой с диаметром проволоки d и размером ячейки в свету а, а также опорными рамками и шарнирами, занимающими часть общей площади — Р:

х* = (—/<нр);    (5)

Кз коэффициент загрязнения полотнища сеток перед их промывкой равный: 1,5— для плоских сеток; 1,2— для вращающихся сетощ

Продолжение табл. 8

Наименование сооружений и требуемая степень бесперебойности подачи воды

Класс

Макси

маль

ная

Мини -маль-ная

б) угольных, горнорудных, нефтедобывающих и других промышленных предприятий ........

III

2

90

3. Водозаборы, допускающие кратковременные перерывы в подаче воды при водоснабжении мелких промышленных предприятий, населенных мест с числом жителей до 500 человек, поливочных нужд и орошения .

IV

3

80

Примечание. При наличии специальных требований или при технико-экономических обоснованиях проценты обеспеченности стока, указанные в табл. 8, могут быть изменены.


v — допускаемые скорости течения в отверстиях сетки, принимаемые равными 0,2—0,4 м/сек для плоских и 0,8— 1,2 м/сек для вращающихся сеток при нормальном режиме.

Примечание. Для кратковременной форсированной работы сеток (промывка самотечных труб и т. п.) указанные скорости могут быть увеличены в 1,2 раза.

4.12. Расчет трубопроводов водозабора следует производить по величинам допускаемых скоростей в условиях нормального режима работы водозабора:

для самотечных труб ар=0,7-И,5 м/сек; для всасывающих труб vp= 1,2—2 м/сек. При этом скорости в самотечных линиях должны быть проверены:

а) на незаиляемость транспортируемой по

трубе взвесью по формуле

Р>0,П

и =~-

(6)

а ч4,3 х)ъ

и ) gaD 9

где

(7— средневзвешенная гидравлическая крупность взвеси в м/сек;

р — величина мутности воды водоема в кг/м?;

v — средняя скорость в трубопроводе в м/сек;

С — коэффициент в формуле Шези;

g = 9,83 м/сек2;

D —диаметр трубопровода в м;

б) на возможность промыва по дну трубопровода песчаных частиц по формуле

(7)

v > A (dD)025*

где коэффициент Л, принимаемый <7,5; d — средневзвешенный диаметр частиц промываемых наносов в мм;

D — диаметр трубопровода в м.

Примечание. Для самотечных водоводов диаметром 800 мм и более допускаемые скорости должны обосновываться в проекте.

4.13. Русловые и береговые сооружения речных водозаборов надлежит размещать в выбранном створе так, чтобы их месторасположение не вызывало нежелательных переформирований русла реки или образования шугозажоров.

Формы и расположение сооружений водозабора должны возможно меньше стеснять поток, а обтекание сооружений должно быть возможно более плавным.

4Л4. При определении предельного допустимого отбора воды из реки необходимо предусматривать наличие ниже створа водозабора расхода воды, обеспечивающего:

а)    водопотребление и водопользование расположенных ниже по реке населенных пунктов, промышленных предприятий, водного транспорта, рыбного хозяйства и т. д., с учетом притока воды на участке от водозабора до водопотребителей при соответствующей обеспеченности;

б)    разбавление сточных вод предприятий и населенных пунктов в соответствии с правилами охраны поверхностных вод от загрязнений.

4.15.    Расход воды в реке, оставляемый ниже створа водозабора, должен быть согласован с местными органами Государственного санитарного надзора и органами по использо-' ванию и охране водных ресурсов.

4.16.    Водоприемные устройства водозабора должны быть защищены от повреждения льдом, плотами, судами и т. п. и должны быть обеспечены дополнительными средствами борьбы с донными наносами и внутриводным льдом.

4.17.    Превышение низа водоприемных отверстий водозаборных сооружений над дном водоема должно быть принято с учетом местных условий, но не должно быть меньше 0,5 м.

4.18.    Для борьбы с выделением донного льда на стержнях решеток водоприемных окон береговых водоприемников надлежит применять: электрообогрев, подачу теплой воды, обратную промывку и т. п. Стержни решеток затопленных русловых водоприемников должны быть из гидрофобных материалов или предусмотрено покрытие стержней гидрофобными материалами.

4.19.    При неблагоприятных формах русла у места водозабора следует применять мероприятия, облегчающие транзит шугольда по руслу реки (расчистка русла, углубление перекатов и т. п.), а также заграждение места приема воды от плывущей шуги.

Для борьбы с переохлаждением воды, отстоя ледяной взвеси и ограждения места приема воды от плывущей шуги на водозаборах крупных объектов рекомендуется применять водоприемные ковши.

В отдельных случаях, при соответствующих технико-экономических обоснованиях, во^ доприемные ковши допускается применять и для отстоя взвеси на реках с большим содер-


жанием взвешенных и донных наносов, а также в целях создания достаточных глубин у места водозабора и для повышения процента отбора воды из реки. Направление входа в ковш при этом следует принимать в зависимости от местных гидрологических и топографических условий. Окончательную форму и очертание ковшей следует принимать на основе гидравлических испытаний моделей в лабораторных условиях.

4.20.    Слой воды над верхом водоприемных окон, а также над верхом затопленных водо-приемных оголовков при наинизшем расчетном уровне воды в открытом русле должен быть не менее 0,3 м.

При наинизшем расчетном уровне воды при ледоставе расстояние от верха оголовка или водоприемных окон до нижней кромки льда должно быть не менее 0,2 м.

4.21.    Для промывки или очистки самотечных труб и галерей следует предусматривать соответствующие мероприятия.

Для защиты от истирания донными наносами, передвигаемыми прибоем или течением, самотечные трубы должны быть заглублены ниже уровня дна водоема.

4.22.    Береговые колодцы в водозаборах раздельного типа надлежит располагать на незатопляемых участках или предусматривать обсыпку их до отметки, превышающей гребень волны при наивысшем уровне воды не менее чем на 0,5 м.

4.23.    Всасывающие трубопроводы следует проектировать из стальных труб возможно меньшей длины и, как правило, самостоятельными для каждого насосного агрегата.

4.24.    В целях уменьшения габаритов подземной части зданий в насосных станциях первого подъема рекомендуется применять вертикальные насосы.

Оборудование на напорных трубопроводах (обратные клапаны, коллекторы и пр.), как правило, должно быть расположено вне здания насосной станции.

4.25.    В сложных шуголедовых условиях рекомендуется применять комбинированные водозаборы, состоящие из водоприемников разных типов, приспособленных к особенностям данного места забора воды и снабженных средствами борьбы с шугой.

При исключительно неблагоприятных условиях забора воды водозаборные сооружения для обеспечения бесперебойности водоснабжения допускается проектировать в двух разных створах, каждый из которых должен

обеспечивать одновременную подачу воды в количестве 50—70% общего водопотребле-ния.

4.26.    При устройстве водозабора на открытых берегах водохранилищ, озер и морей водоприемники следует располагать за пределами зоны разрушения волн.

При невозможности удовлетворения этого требования надлежит предусматривать специальные мероприятия по защите водозабора о г волновых воздействий.

Расположение оголовков самотечных труб следует намечать с учетом движения песчаных подводных дюн.

4.27.    При размещении водоприемников для промышленного водоснабжения в акваториях портов водоприемные окна необходимо располагать на глубине, исключающей захват масел и плавающего мусора при наинизшем уровне воды с учетом возможного волнового воздействия.

4.28.    При устройстве водоприемников для забора воды из открытых водоемов необходимо учитывать возможность обрастания отверстий и труб ракушкой, забивки их водорослями и пр., и в необходимых случаях следует предусматривать специальные меры по защите сооружения и оборудования от коррозии бетона и металла.

4.29.    Для водозаборов, располагаемых на водоемах рыбохозяйственного значения, необходимо предусматривать рыбозащитные устройства.

4.30.    В теплых районах, где образование льда исключено, незатопляемые водоприемники допускается устраивать на свайных ростверках. Механические вращающиеся сетки с внешним подводом воды могут опускаться между сваями в водоем без устройства специальных сеточных зданий и колодцев.

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЗАБОРА ПОДЗЕМНЫХ ВОД

4.31.    Водозаборы подземных вод должны обеспечивать надежный прием (захват) потребного количества естественных или искусственных (инфильтрационных) подземных вод и подачу их под требуемым напором в водоводы.

4.32.    Состав сооружений и устройств водозабора подземных вод следует определять при проектировании в зависимости от местных условий. Водозабор подземных вод, как правило, должен включать;


а)    приемные устройства (скважины, шахтные колодцы, лучевые водозаборы, горизонтальные водосборы, каптажи источников);

б)    насосные станции первого подъема;

в)    трубопроводы, связывающие отдельные приемные устройства с насосной станцией или водоводами.

4.33.    В водоносных пластах, залегающих на глубинах более 10 м, как правило, следует устраивать скважины.

Шахтные колодцы надлежит применять в водоносных пластах, залегающих на глубине до 10 ж от поверхности земли.

4.34.    Горизонтальные водозаборы следует проектировать в водоносных пластах, залегающих на глубине до 8 ж, преимущественно' вблизи поверхностных водотоков и водоемов и при необходимости перехвата потока подземных вод.

4.35.    Лучевые водозаборы следует применять для забора подземных вод в аллювиальных отложениях под руслами рек, а также при эксплуатации маломощных водоносных пластов, залегающих ниже 8 ж от поверхности земли.

4.36.    Каптажи следует применять при концентрированном выходе подземных вод на поверхность (ключи, источники).

4.37.    Выбор типа водозаборных сооружений следует производить с учетом геологических и гидрогеологических условий и других природных особенностей района на основе технико-экономического расчета.

4.38.    При проектировании водозаборов, рассчитанных на инфильтрацию вод, обеспеченность расчетных минимальных расходов и уровней воды в поверхностных источниках надлежит принимать в соответствии с табл. 8.

4.39.    При размещении водозаборных сооружений следует отдавать предпочтение участкам:

а)    расположенным вблизи мест потребления воды;

б)    обладающим наибольшей водообилыю-стью и допускающим забор потребного количества и качества воды;

в)    обеспечивающим наиболее высокое положение динамического уровня в процессе эксплуатации;

г)    обеспечивающим возможность расширения водозабора на перспективу.

4.40.    Водозаборы следует располагать на устойчивых (не оползневых) и не затопляемых участках, а при отсутствии таких участков следует предусматривать мероприятия по

защите водозаборов (обвалование, подсыпка и др.).

4.41.    Участки расположения водозаборов должны быть выбраны таким образом, чтобы исключалась возможность загрязнения эксплуатируемых водоносных горизонтов быто выми и промышленными сточными водами и водами газонасыщенными и с повышенными минерализацией, содержанием железа и марганца из других водоносных горизонтов и морей.

4.42.    С целью защиты используемых подземных вод от загрязнения и сохранения их качества должна быть организована санитарная охрана участков расположения водозаборов в соответствии с пп. 10.6—10.9 и 10.15 настоящей главы.

5. ОЧИСТКА ВОДЫ И ВОДОПОДГОТОВКА ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

5.1.    Качество питьевой воды должно удовлетворять требованиям действующего ГОСТа «Вода питьевая».

5.2.    Качество воды, подаваемой на производственные нужды, следует устанавливать в зависимости от требований технологических процессов предприятий, с учетом принятых типов технологической аппаратуры и влияния качества подаваемой воды на технологический процесс, выхода продукции и ее себестоимости.

5.3.    Метод обработки воды и необходимый для этого состав очистных сооружений надлежит устанавливать в зависимости от качества воды в источнике водоснабжения, санитарных требований, производительности станции, местных условий и технико-экономических соображений, с учетом технологических изысканий, а также данных эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.

5.4.    Полный расход воды, поступающей на станцию водоподготовки, надлежит определять как сумму расхода воды, подаваемой потребителю (полезная производительность станции), и расхода воды на собственные нужды станции.

Для хозяйственно-противопожарного водоснабжения полезная производительность станции должна быть определена по наибольшему суточному водопотреблению с учетом пополнения противопожарного запаса воды.


Для производственного водоснабжения полезную производительность станции следует определять по заданию технологов, разрабатывающих производственный процесс предприятия.

5.5.    Расход воды на собственные нужды станции следует определять в зависимости от типа применяемых сооружений и качества обрабатываемой воды.

5.6.    Технико-экономические расчеты и определение себестоимости воды надлежит производить по среднегодовой производительности станции и среднегодовым расходам реагентов, электроэнергии, воды на собственные нужды и т. д.

5.7.    Станции водоподготовки надлежит проектировать с учетом возможности их работы при отключении отдельных сооружений

для профилактического осмотра, чистки, текущего и капитального ремонта.

СТАНЦИИ ОСВЕТЛЕНИЯ И ОБЕСЦВЕЧИВАНИЯ ВОДЫ

5.8.    Станции очистки воды должны быть рассчитаны на равномерную работу в течение суток. Для установок производительностью менее 3000 мъ!сутки допускается работа станции в течение части суток.

5.9.    Для предварительных подсчетов расчетный расход воды на собственные нужды станций можно принимать в пределах от 5 до 10%.

5.10.    Состав очистных сооружений станций очистки воды рекомендуется устанавливать в соответствии с указаниями п. 5.3 и табл. 9.

Таблица 9

Состав сооружений для очистки воды

Условия применения по показателям качества воды

Состав основных сооружений

Взвешенные вещества в мг!л

Цветность в град

Производительность станции в м^сутки

Обработка воды с применением коагулянта

Напорные фильтры..............

До 50

До 70

До 3000

Контактные осветлители . . * ........

„ 150

. 150

Любая

Осветлители со взвешенным осадком и фильтры ....................

От 103 до 2500 с уче-

. 150

От 2000 до 50000

Вертикальные отстойники, фильтры.....

том примечания 3 Любая с учетом при-

Любая

До 3000

Горизонтальные отстойники, фильтры ....

мечания 3 То же

Любая

Более 30 000

Обработка воды без применения коагулянта


До 50

До 50

Более 50, до 250

До 50

Более 250, до 500

До 50

Более 500

До 50


Медленные фильтры.............

Предварительные фильтры, медленные фильтры ....... ......

Отстойники, медленные фильтры ......

Отстойники, предварительные фильтры, медленные фильтры . . -...........


До 1000


Примечания; 1. При соответствующем обосновании допускается применение сооружений в условиях, отличных от рекомендуе’ мых в табл. 9.

2.    В графе „Взвешенные вещества* для схем с применением коагулянта указано суммарное содержание взвеси, которое надлежит подсчитывать по формуле (20).

3.    Предельные значения содержания взвешенных веществ в воде при применении отстойников или осветлителей, а также необходимость устройства сооружений для предварительного осветления воды следует определять в соответствии с рекомендациями пп. 5. 58, 5.68 и 5.76 настоящей главы.

4.    Осветлители со взвешенным осадком допускается применять при равномерной подаче воды на сооружения и отсутствии резких колебаний температуры в течение суток. При этом допускается постепенное изменение расхода воды не более чем ±15% в час и колебания температуры поступающей воды не более 1° в час.

5.    При наличии в воде планктона следует применять микрофильтрацию.



Реагентное хозяйство

5.11. В зависимости от качества исходной воды следует применять способы химической обработки ее, указанные в табл. 10.

5.12. Расчетные дозы реагентов следует устанавливать по данным технологических изысканий или по данным эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях.


Способы химической обработки воды

Таблица 10

Показатель качества воды

Способ химической обработки

Рекомендуемые реагенты

Мутность

Коагулирование

Коагулянты (сернокислый алюминий, хлорное железо и др.)

Цветность, повышенное содержание органических веществ и планктона

Предварительное хлорирование. Коагулирование

Жидкий хлор. Хлорная известь. Коагулянты

Низкая щелочность, затрудняющая коагулирование

Подщелачивание

Известь

Привкусы и запахи

Углевание. Предварительное хлорирование

Активный уголь. Жидкий хлор. Хлорная известь

Нестабильная вода с отрицательным индексом насыщения (коррозийная)

Подщелачивание. Фосфатирова-ние

Известь. Сода. Гексаметафосфат или триполифосфат натрия

Нестабильная вода с положительным индексом насыщения

Подкисление. Фосфатирование

Кислоты (серная, соляная). Гексаметафосфат или триполифосфат натрия

Бактериальные загрязнения

Хлорирование

Жидкий хлор. Хлорная известь

Примечания: 1. При повышенном содержании в обрабатываемой воде железа или солей жесткости вода должна быть подвергнута обезжелезиванию или умягчению. Применяемые при этих процессах обработки воды реагенты и их дозы указаны в пп. Б. 183— 5.239 настоящей главы.

2.    Для интенсификации и улучшения процессов осветления, обесцвечивания и дезодорации в дополнение к основным реагентам допускается применять активированную кремнекислоту.

3.    При наличии в обеззараживаемой хлором воде количества фенола менее 0,01 яг л допускается вводить в воду аммиак до ее хлорирования с целью предотвращения образования хлорфенольных запахов.

4.    Применение гексаметафосфата и триполифосфата натрия допускается для производственного водоснабжения.


Для ориентировочных расчетов при проектировании реагентного хозяйства необходимые дозы реагентов допускается определять по следующим данным:

1)    доза коагулянта в расчете на Al2(S04)3, FeCU или FeS04 (безводные):

а)    при обработке мутных вод следует определять по табл. 11;

б)    при обработке цветных вод

Dk = 41/ZT мг/л9    (8)

где DK—доза коагулянта в расчете на безводный продукт в мг\л;

Ц — цветность обрабатываемой воды в град платино-кобальтовой шкалы;

2)    доза хлора:

а)    для предварительного хлорирования 3—

5 мг/л;

б)    для обеззараживания воды 0,75—2 жг/л;

Таблица 11 Дозы коагулянта для обработки воды

Содержание в воде взвешенных веществ в яг\л

Доза безводного сернокислого алюминия или хлорного железа в мг\л

100

25- 35

200

30— 45

400

40— 60

600

45— 70

800

55— 80

3000

60— 90

1400

65-105

1800

75-115

2200

80—125

Примечание. Меньшие значения доз относятся к водам, содержащим грубодисперсную взвесь.

2—1143


3)    дозы реагентов, необходимые для подщелачивания воды при коагулировании, надлежит определять по формулам:

а)    доза извести (считая по СаО)

Ои = 28 (0,0178 Пк—Щ + 1) мг/л, (9)

где DK — максимальная доза безводного сернокислого алюминия в мг1л;

Щ — минимальная щелочность воды в мг-экв/л;

б)    доза соды (считая по ^та2СОз)

Dc « 53 (0,0178 DK — Щ+ 1) мг/л;    (10)

4)    доза активного угля:

при введении угля перед сооружениями — до 20 мг/л;

при введении после отстойников — до

5 мг/л;

5)    дозу аммиака следует принимать из расчета 1:4— 1 : 10 по отношению к дозе хлора, вводимого для обеззараживания воды;

6)    дозы реагентов, необходимые для стабилизационной обработки воды, обезжелези-вания и умягчения, следует определять по данным, приведенным в соответствующих разделах настоящей главы.

Примечания: 1. При одновременном содержании в воде взвешенных веществ и цветности принимается большая из доз коагулянта, определенная по табл. И или вычисленная по формуле (8).

2.    Если по расчету Du или Dc получаются отрицательными, подщелачивания воды не требуется.

Wp=

(11)

3.    При обработке сильно загрязненных вод доза активного угля, при соответствующем обосновании технологическим анализом, может быть принята более высокой.

5.13. Реагенты надлежит вводить в воду в следующих местах:

а)    хлор (при предварительном хлорировании) — во всасывающие трубопроводы насосной станции первого подъема или в водоводы, подающие воду на станцию очистки;

б)    коагулянт — в трубопровод перед смесителем или в смеситель;

в)    известь для подщелачивания при коагулировании — одновременно с коагулянтом;

г)    активный уголь при дозах до 5 мг!л — перед фильтрами. При больших дозах уголь следует вводить на насосной станции первого подъема или одновременно с коагулянтом в смеситель водоочистной станции, но не ранее чем через 10 мин после введения хлора;

д)    хлор и аммиак при обеззараживании еоды — в фильтрованную воду. При наличии в воде фенолов аммиак следует вводить ра

нее хлора как при предварительном, так и

при окончательном хлорировании;

е) при стабилизационной обработке воды:

1)    известковое молоко — при обработке воды с цветностью менее 35° — непосредственно в смеситель станции; при обработке вод с цветностью более 35° следует предусматривать возможность вводить известковое молоко как в смеситель станции, так и в специальный смеситель перед фильтрами;

2)    известковый раствор или раствор соды — в смеситель станции либо в трубопровод фильтрованной воды (при цветности более 35°);

3)    раствор гексаметафосфата натрия — в трубопровод фильтрованной воды.

Примечание. При применении автоматических дозаторов коагулянта, основанных на принципе изменения электропроводности воды, известь для подщелачивания следует вводить после отбора коагулированной воды, идущей к дозатору.

5.14. Как правило, надлежит предусматривать приготовление и дозирование коагулянта в виде раствора.

Примечание. При наличии реагентов требуемого качества и соответствующего оборудования допускается применять дозирование их в сухом виде.

5.35. Приготовление раствора коагулянта следует производить в растворных баках, откуда раствор надлежит выпускать или перекачивать в расходные баки.

Емкость растворного бака следует определять по формуле

-g?2?» ..жз 10 000

где q—расчетный часовой расход воды в мь/ч;

DK — максимальная доза коагулянта, считая по безводному продукту, в г/ж3;

п — время в часах, на которое надлежит заготовлять коагулянт, следует принимать: для станций производительностью до 10 000 м3/сутки при круглосуточной работе /г= 12—24 ч, при некруглосуточной работе станции п равно числу часов работы станции в сутки; для станций производительностью от 10 000 до 50 000 м3/сутки п — 8    12 ч; для стан

ций производительностью более 50 000 мъ!сутки п~ 6 -и 8 ч;


bp— концентрация раствора, коагулянта в растворном баке в процентах, принимается от 10 до 12%, считая по безводному продукту; у — объемный вес раствора коагулянта в т/м3, принимаемый равным 1 т/м3.

Примечание. Для станций производительностью более 100 000 м?! сутки допускается предусматривать непрерывную заготовку раствора коагулянта, при этом емкость бака следует принимать равной 3-часовому расходу.

5.16.    Емкость расходного бака следует определять по формуле

(12)

где b — концентрация рабочего раствора в расходном баке в процентах, принимаемая равной от 2 до 8%, считая по безводному продукту.

Примечание, При непрерывном растворении коагулянта емкость расходных баков должна быть рассчитана на 2—4-часовую потребность в растворе.

5.17.    Количество растворных и расходных баков следует принимать не менее двух. Допускается использование растворных баков в качестве расходных.

5.18.    Растворение коагулянта и перемешивание его в баках надлежит производить с помощью сжатого воздуха.

Интенсивность подачи воздуха следует принимать:

для растворения коагулянта 8—10 л/сек м2;

для перемешивания при разбавлении до требуемой концентрации в расходных баках 3—5 л!сек м2.

Распределение воздуха следует производить с помощью дырчатых труб из кислотостойких материалов.

Скорость движения воздуха в трубах надлежит принимать равной 10—15 м/сек; скорость выхода воздуха из отверстий 20— 30 м/сек, диаметр отверстий 3—4 мм. Отверстия должны быть направлены вниз.

Допускается применение для растворения коагулянта и перемешивания его раствора для станций производительностью до 1000 мг/сутки механических мешалок или циркуляционных насосов.

Примечание. При наличии на станции горячей воды следует предусматривать ее использование для растворения коагулянтов с целью ускорения процесса приготовления раствора.

5.19.    Растворные баки в нижней части рекомендуется устраивать с наклонными стенка

ми, под углом 45—50° к горизонтали. Для опорожнения баков и сброса осадка в водосток следует предусматривать трубопровод диаметром не менее 150 мм.

При применения кускового коагулянта в баках должны быть съемные колосниковые решетки с прозорами 10—15 мм.

По периметру у верха баков должна быть предусмотрена площадка для обслуживающего персонала.

Примечание. Для станции производительностью до 1000 м?/сутки растворные баки допускается проектировать с плоским днищем.

5.20.    Днища расходных баков должны быть с уклоном не менее 0,05 к одной точке, откуда должен быть предусмотрен трубопровод диаметром не менее 100 мм в водосток. Трубопровод, отводящий готовый раствор, надлежит располагать на расстоянии 100— 200 мм от дна. При применении неочищенного коагулянта забор раствора следует производить из верхнего слоя по шлангу с помощью поплавка,

5.21.    Внутренняя поверхность баков должна быть защищена кислотостойкими материалами от корродирующего действия раствора коагулянта.

5.22.    При применении в качестве коагу* лянта хлорного железа в верхней части растворного бака следует предусматривать устройство колосниковой решетки, на которую помещают барабан с хлорным железом. Растворение безводного хлорного железа следует производить вымыванием его из барабана струей воды. Баки должны размещаться в изолированном помещении (боксе), снабженном вытяжной вентиляцией.

5.23.    Баки для приготовления раствора коагулянта надлежит размещать на первом этаже рядом со складом реагентов.

На станциях производительностью менее 1000 мъ/сутки допускается располагать реагентные баки на верхних этажах станции.

5.24.    Для подачи в воду заданного количества раствора коагулянта следует предусматривать установку дозаторов. Дозаторы должны обеспечивать точность дозирования ±5% от заданной дозы. Количество дозаторов должно быть не менее двух (один из них — резервный).

5.25.    Для перекачки раствора коагулянта следует применять кислотоупорные насосы, эжекторы и др.

г*


С вводом в действие главы СНиП П-Г.3-62 «Водоснабжение. Нормы проектирования» утрачивают силу с i июля 1963 г.:

Глава СНиП П-Г.1 «Наружный водопровод. Нормы проектирования» издания 1954 г.

Нормы и технические условия проектирования наружного водопровода промышленных предприятий и поселков при них (НиТУ 126—55).

Нормы и технические условия проектирования водоочистных станций хозяйственно-питьевых водопроводов (СН 54—59).

Глава СНиП П-ГЗ-62 «Водоснабжение. Нормы проектирования» разработана при участии:

Академии коммунального хозяйства имени К. Д- Памфилова МКХ РСФСР — разделы 2 и 5;

Всесоюзного научно-исследовательского института Вод-гео Академии строительства и архитектуры СССР — разделы 4, 5 и 7;

Проектного института Гипрокоммунводоканал МКХ РСФСР — раздел 6;

Всесоюзного проектного института Теплоэлектропроект Государственного производственного комитета по энергетике и электрификации СССР — раздел 9;

Государственного проектного института Водоканалпроект Главстройпроекта при Госстрое СССР — разделы 1, 3, 8, 10, 11, 12 и общая редакция.

Редакторы — инженеры С. А. ЛЮБАВИН (Госстрой СССР) и Б. В. ТАМБОВЦЕВ (ГПИ Водоканалпроект)

Все коммуникации надлежит проектиро-вать из кислотостойких материалов (винипласт, стекло, резина и др.).

При проектировании коагулянтопроводов должна быть предусмотрена возможность их быстрой прочистки и промывки.

5.26. Известь рекомендуется вводить в воду в виде известкового молока или раствора.

5.27 При проектировании установок для приготовления известкового молока необходимо предусматривать: бункер для приема извести, дробилку, известегасильное устройство, классификатор, баки для известкового молока с устройствами для непрерывного перемешивания и средства для транспортирования сухой извести, известкового молока или раствора.

(13)

5.28. Количество баков для известкового молока следует принимать не менее двух. Емкость бака надлежит определять по формуле

W =    -    Ж»,

10 ООО 6иу

где q — расчетный расход воды в мъ/ч;

ои — доза извести, считая по СаО, в г/мг\ Ьа — концентрация известкового молока в процентах; принимается не более 5%;

п — время, на которое надлежит заготавливать известковое молоко; принимается равным 6—12 ч\ у — объемный вес известкового молока в т/мг, в расчетах принимается равным 1 т/м3.

5.29.    Для непрерывного перемешивания известкового раствора следует применять: гидравлическое перемешивание (насосы), сжатый воздух или механические мешалки. При гидравлическом перемешивании восходящая скорость движения раствора в баке должна приниматься не менее 5 мм/сек, баки должны иметь конические днища с наклоном к горизонтали не менее 45°, Подача циркулирующего известкового молока должна осуществляться в нижнюю часть бака, отбор — из верхнего слоя.

При перемешивании сжатым воздухом интенсивность его подачи следует определять из расчета 8—10 л/сек м2. Скорость вращения мешалок должна быть не менее 40 об/мин.

5.30.    В проекте должна быть предусмотрена возможность выпуска осадка из каждого бака в водосток в соответствии с указаниями п. 5.20 настоящей главы.

5.31.    Трубопроводы для транспортирования известкового молока должны быть диаметром не менее 25 мм; скорость движения в них известкового раствора должна приниматься не менее 0,8 м/сек.

Повороты на трубопроводах известкового молока следует предусматривать плавными с радиусами кривизны не менее 5dt где d— внутренний диаметр трубопровода.

Необходимо предусматривать возможность промывки и разборки этих трубопроводов.

5.32.    Приготовление известкового раствора допускается производить в сатураторах. Рекомендуется применение сатураторов двойного насыщения.

Производительность сатуратора (количество получаемого от сатуратора насыщенного известкового раствора) следует определять по формуле

Qc = — м3/ч,    (14)

пр

где ди — часовой расход извести, считая по СаО, в г/ч; п — количество сатураторов; р — растворимость извести в г/мг\ определяется по табл. 12.

Объем сатуратора следует определять по формуле

Wc^KxK2Qzm\    (15)

где Qc — производительность сатуратора в м$/ч;

Ki — коэффициент, зависящий от температуры насыщаемой воды и определяемый по табл. 13.

К2 — коэффициент, зависящий от соотношения кальциевой и общей жесткости воды, принимаемый: /<2=1 —при кальциевой жесткости более 70% от общей жесткости воды; /(2=1,3— при кальциевой жесткости менее 70% от общей жесткости воды.

Таблица 12

Растворимость извести в г/мг

Температура воды в град

0

10

20

30

Растворимость извести в г/л3, считая по СаО

1430

1330

1230

1120


Государственный комитет Совета Министров СССР по делам строительства


1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1.    Нормы настоящей главы распространяются на проектирование вновь строящихся или реконструируемых наружных водопроводов постоянного назначения для обеспечения водой промышленных предприятий и населенных мест.

Примечания: 1. При проектировании наружных водопроводов надлежит предусматривать дополнительные мероприятия, предусмотренные специальными нормами в тех случаях, когда строительство сооружений осуществляется в условиях вечной мерзлоты, на проса-дочных грунтах, в условиях оползней, в районах с сейсмичностью свыше 6 баллов, в местах подземных разработок и выработок полезных ископаемых.

2. Противопожарные требования настоящих норм не распространяются на водопроводы предприятий, связанных с производством, применением или хранением взрывчатых веществ, горючих и легковоспламеняющихся материалов и жидкостей, а также сельских населенных мест.

1.2.    Проекты водоснабжения надлежит разрабатывать на основе новейшей прогрессивной техники с необходимой степенью автоматизации и механизации производственных процессов.

1.3.    Выбор схемы водоснабжения группы объектов или отдельного объекта надлежит производить с учетом схемы (проекта) районной планировки или генерального плана на--селенного места и решать комплексно на основе мощностей имеющихся источников водоснабжения и водопотребления как существующих и строящихся объектов, так и предусматриваемых в данном районе на основе плана развития народного хозяйства.

1.4.    Водопотребление надлежит определять на основании сбора и обработки материалов по потребности в воде потребителей:

а)    для населенных мест — на основании заданий организаций, разрабатывающих проекты планировок населенных мест, или городских (областных) исполкомов;

б)    для вновь проектируемых промышленных предприятий и для предприятий, подлежащих реконструкции или расширению,— по материалам отраслевых проектных институтов;

в)    для существующих промышленных предприятий, расширение или реконструкция которых не намечается,— по данным промышленных предприятий с анализом их на основании имеющихся материалов по водопотребле-нию аналогичных предприятий;

г)    для нужд сельского хозяйства — по ма^ териалам специализированных проектных институтов или специальных указаний;

д)    для собственных нужд водопроводных сооружений — на основании данных проектов этих сооружений.

1.5.    Мощность источников водоснабжения надлежит определять на основании сбора и обработки материалов:

а)    по источникам водоснабжения с выявлением существующих водозаборов, гидротехнических сооружений и их технической характеристики;

б)    по гидрологии — с составлением очерков по открытым водоемам, используемым для во-* доснабжения и водохозяйственных расчетов, а также выявлением бытового и санитарного стока;

в)    по гидрогеологии с составлением на их основе гидрогеологического отчета по подземным водам;

Строительные нормы и правила

СНиП Н-Г.3-62

Водоснабжение. Нормы проектирования

В з а и е 1

главы П-Г.1 СНиП издания 1954 г., НиТУ 126—55

и СН 54—59


У г верждены Государственным комитетом Совета Министров СССР по делам строительства 30 декабря 1962 г.


Внесены Академией строительства и архитектуры СССР и ГПИ Водоканалпроект


Срок введения 1 июля 1963 г.


!•



г) по количеству сточных вод, которые могут быть повторно использованы на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве.

1.6.    К схемам водоснабжения необходимо составлять соображения по прогнозу качества воды в источниках.

1.7.    При решении схем водоснабжения промышленного предприятия надлежит составлять баланс воды, при этом для уменьшения забора воды из источников и защиты их от загрязнения сточными водами следует, как правило, предусматривать применение оборота воды или повторное использование воды.

Применение для промышленных предприятий прямоточной схемы водоснабжения допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании и согласовании с местными органами Государственного санитарного надзора и органами по использованию и охране водных ресурсов.

1.8.    При составлении схем водоснабжения или реконструкции водоснабжения объекта в проектах надлежит учитывать техническую и экономическую оценку существующих водопроводных сооружений и приводить решения об их использовании.

1.9.    Проектируемые сооружения водоснабжения и соответствующее оборудование должны обеспечивать надежную и экономичную работу системы при различных расчетных режимах (зимний и летний периоды) и необходимое резервирование.

Не допускается проектирование сооружений, рассчитанных на работу только в условиях аварийного режима.

1.10.    Принятые в проекте варианты решения систем водоснабжения должны быть обоснованы технико-экономическими расчетами; рекомендуемый вариант должен быть наиболее экономичным.

1.11.    При проектировании систем водоснабжения надлежит учитывать очередность строительства и устанавливать объем строительства пускового комплекса с необходимыми технико-экономическими расчетами с учетом получения наибольшего экономического эффекта капиталовложений.

1.12.    В проектах хозяйственно-питьевого водопровода и водопроводов для технических целей, но используемых одновременно для подачи воды населению, обязательно устройство зон санитарной охраны.

1.13.    При разработке проектов водоснабжения надлежит учитывать климатические условия района сгроительства согласно гла-*

ве СНиП II-A.6-62 «Строительные климатология и геофизика. Основные положения проектирования». В отдельных местностях, климатические условия которых отличаются от общих климатических условий данного района, следует руководствоваться метеорологическими данными, получаемыми от областных управлений гидрометеорологической службы.

1.14. Проект водоснабжения должен разрабатываться в соответствии с действующей инструкцией по составлению проектов и смет.

2. НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ, КОЭФФИЦИЕНТЫ НЕРАВНОМЕРНОСТИ
РАСХОДА ВОДЫ. РАСХОД ВОДЫ
НА НАРУЖНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ И СВОБОДНЫЕ НАПОРЫ

НОРМЫ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И КОЭФФИЦИЕНТЫ НЕРАВНОМЕРНОСТИ РАСХОДА ВОДЫ

2.1.    Производительность хозяйственно-противопожарных водопроводов населенных мест должна быть достаточной для обеспечения:

а)    расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды в жилых зданиях;

б)    расхода воды в общественных зданиях;

в)    расхода воды на поливку и мойку городских территорий (улиц, площадей, зеленых насаждений), на работу фонтанов и т. п.;

г)    расхода воды на поливку садов и огородов;

д)    хозяйственно-питьевого водопотребле-ния на предприятиях;

е)    расхода воды на производственные нужды тех предприятий, на которых экономически нецелесообразно сооружение отдельного водопровода специально для подачи воды на производственные нужды;

ж)    расхода воды на тушение пожаров;

з)    прочих расходов воды, в том числе промывки водопроводных и канализационных сетей, и т. п.

Примечание. При соответствующем обосновании для поливки зеленых насаждений, садов и огородов может быть устроен самостоятельный поливочный водопровод.

2.2.    Нормы хозяйственно-питьевого водо-потребления для районов жилой застройки населенных мест и коэффициенты неравномерности расхода воды следует принимать по табл. 1.


Таблица 1

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления и коэффициенты неравномерности расхода воды

для населенных мест

Водопотребление на

1 жителя в л1супгки

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления

Степень благоустройства районов жилой застройки

среднесуточное (за год)

в сутки наибольшего водопотребления

1. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией без ванн.......

125—150

140—170

1,5-1,4

2. То же, с газоснабжением............

130—160

150—180

1,4—1,35

3. Застройка зданиями, оборудованными водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе.........

150-180

170—200

1,3-1,25

4. То же, с газовыми водонагревателями.....

180—230

200—250

1,3—1,25

5. Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом, канализацией и системой централизо-ванного горячего водоснабжения ..........

275—400

300—420

1,25-1,2

6. Застройка зданиями, не оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с водопользованием из водоразборных колонок.........

30—50

40 — 60

2—1,8


Примечания:    I.    В    приведенные нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяй

ственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях (по номенклатуре, принятой в главах СНиП П-Л.1-62 .Жилые здания. Нормы проектирования* и И-Л.2-62 .Общественные здания и сооружения. Нормы проектирования*), за исключением домов отдыха, санаториев и пионерских лагерей.

2.    Выбор норм водопотребления в пределах, указанных в каждой из позиций табл. 1, должен производиться в зависимости от климатических и других местных условий.

3.    Количество воды на нужды местной промышленности, обслуживающей население, и неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5—10% от суммарного расхода воды на хозяйственно-бытовые нужды населенного места.

4. При учете перспективного развития водопровода на 20—25 лет нормы водопотребления могут быть повышены не более чем на 15%.

5. При централизованном горячем водоснабжении расход холодной воды следует определять по табл. 1 с коэффициентом 0,7.


2.3. Нормы расхода воды на поливку улиц, проездов, площадей и зеленых насаждений в населенных местах и *на территории промпредприятий следует принимать в зависимости от типа покрытия улиц, типа насаждений, климатических и других местных ус--ловий по табл. 2.


Таблица 2 Нормы расхода воды на полив

Назначение воды

Норма расхода воды на одну поливку или мойку в л!мя

1. Механизированная мойка усовершен-

ствованных покрытий городских улиц

и площадей...............

1,2-1,5

2. Механизированная поливка усовер-

шенствованных покрытий заводских улиц

и площадей..............

0,3-0,4


Продолжение табл. 2

Назначение воды

Норма расхода воды на одну поливку или мойку в л!м2

3. Поливка вручную (из шлангов) усовершенствованных покрытий тротуаров и улиц .................

0 4*

1

О

сл

4. Поливка зеленых насаждений парков

3-4

5. Поливка газонов и цветников . . .

CD

1

Примечания: 1. Количество поливок надлежит назначать в каждом отдельном случае в зависимости от местных климатических условий.

2.    Расходы воды на поливку кустарников и деревьев в садах, а также овощей на огородах следует принимать по реальной потребности с учетом климата, типа культур, грунтовых условий и т. п.

3.    При отсутствии данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, улицы и т. п.) суммарный расход воды на поливку в пересчете на одного жителя может быть принят в зависимости от местных условий в пределах 30—90 л в сутки.


2.4. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды на промышленных предприятиях следует принимать согласно табл. 3.

Часовой расход воды на одну душевую сетку следует принимать 500 л.

Количество душевых сеток надлежит определять по количеству человек на одну душевую сетку, работающих в наиболее многочисленной смене, в зависимости от группы производственного процесса.

2.5.    Расходы воды на производственные нужды промышленных предприятий надлежит определять на основании данных, получаемых от промышленных предприятий, технологических институтов, проектирующих эти предприятия, или соответствующих хозяйственных и планирующих организаций.

2.6.    Для определения расчетных расходов воды в отдельных жилых и общественных зданиях нормы водопотребления следует принимать в соответствии с главой СНиП П-Г.1-62 «Внутренний водопровод жилых и общественных зданий. Нормы проектирования».

РАСХОД ВОДЫ НА НАРУЖНОЕ ПОЖАРОТУШЕНИЕ

2.7.    Противопожарный водопровод надлежит проектировать в населенных местах и на промышленных предприятиях и объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

Примечания: 1. Устройство самостоятельного противопожарного водопровода допускается только в том случае, когда объединение его с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом технически или экономически нецелесообразно.

2. Для предприятий с площадью территории не более 20 га, с категорией производства В, Г и Д, с расходом воды на наружное пожаротушение 20 л/сек и менее, а также для населенных мест с количеством жи

телей не более 8 тыс. человек и для отдельно расположенных общественных зданий допускается проектирование противопожарного водоснабжения из водоемов или резервуаров, оборудованных подъездами для мотопомп или автонасосов.

3.    Для отдельных производственных зданий I и II степеней огнестойкости объемом не более 1000 ж3 с производствами категории Д, а также для населенных мест с числом жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до двух этажей противопожарное водоснабжение можно не предусматривать.

4.    Для заводов по изготовлению железобетонных изделий (без применения деревянной опалубки) и товарного бетона со зданиями I и II степеней огнестойкости, размещаемых в городах и рабочих поселках, оборудованных сетями водопровода, противопожарное водоснабжение для наружного пожаротушения допускается не предусматривать при условии размещения гидрантов на расстоянии не более 200 м от наиболее удаленного здания завода.

2.8. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных пожаров при проектировании и реконструкции населенных мест надлежит принимать согласно табл. 4.

Таблица 3

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления и коэффициенты неравномерности расхода воды на промышленных предприятиях

Виды цехов

Нормы расхода на 1 человека в смену в А

Коэффициент часовой неравномерности водопотребления

I. В цехах с теплэвыде-

лениями более 20 ккал

на 1 м3/ч .........

45

2,5

2. В остальных цехах . .

25

3

Таблица 4

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение и расчетное число одновременных пожаров в населенных местах

Расход воды на 1

пожар в Ajcetc

Количество жителей в населенном месте или районе населенного места в тысячах

Расчетное количество одновременных пожаров

Застройка зданиями высотой до двух этажей включительно независимо от степени огнестойкости зданий

Застройка зданиями высотой 3 этажа и выше независимо от степени огнестойкости зданий

До 5

1

10

10

. 10

1

10

15

. 25

2

10

15

„ 50

2

20

25

. 100

2

25

35

, 200

3

_

40

. 300

3

55

, 400

3

_

70

. 500

3

80

Прим

е ч а н и я: 1.

Для расчета сети в отдель-

ных жилых районах с одно-двухэтажной

застройкой,

входящих в состав населенных мест

с большей

этажностью, допускается принимать расход воды

для тушения пожара соответствующей

этажности

застройки

этих районов. При этом общий расход

воды на пожаротушение в населенном

месте (для

расчета насосной станции и пополнения

пожарного

запаса) надлежит определять по общей населения в нем.

численности

2. При

зонном водоснабжении расход воды и

расчетное количество одновременных пожаров следу-

ет принимать для каждой зоны отдельно в зависи-


мости от количества жителей, проживающих в каждой зоне.

Общий расход воды для наружного пожаротушения в населенном пункте надлежит определять по общей численности населения в нем.

3. Расход воды и расчетное количество одновременных пожаров для населенных мест с количеством жителей более 500 тыс. надлежит устанавливать в каждом отдельном случае.

4 В расчетное число одновременных пожаров в населенном месте следует включать пожары на промышленных предприятиях, расположенных в пределах населенного места с соответствующими потребными пожарными расходами воды для этих предприятий, но не менее указанных в табл. 4.

5. Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение для населенных мест с количеством жителей от 50 до 500 человек допускается принимать 5 л/сек при продолжительности пожара 3 ч независимо от этажности и степени огнестойкости зданий.

2.9. Расчетный расход воды на наружное пожаротушение через гидранты на промышленных предприятиях (на 1 пожар) надлежит принимать по тем зданиям, для которых, согласно табл. 5, требуется наибольший расход воды.

части противопожарными стенами, расход воды надлежит принимать по частям зданий, для которых требуется наибольший расход воды.

2.    При расчете отдельных участков водопроводной сети промышленных предприятий следует учитывать категорию производства, степень огнестойкости и объемы зданий, обслуживаемых этими участками водопроводной сети.

3.    Расчетный расход воды на наружное пожаротушение для общественных зданий и вспомогательных зданий промышленных предприятий следует определять применительно к нормам табл. 5, относя эти здания к зданиям е производством категории В.

4.    Расход воды на наружное пожаротушение производственных зданий без фонарей объемом до

50 тыс. м3 следует 50 тыс, мг и более -

принимать по табл. 5, объемом по табл. 6.

Таблица 5

Расчетный расход воды на наружное пожаротушение через гидранты на 1 пожар для промышленных предприятий

Степень

огнестойкости

зданий

Категории производства по пожарной опасности

Расходы воды в л1сек на 1 пожар при объеме здания в тыс. м3

ДО 3

1 более 3 до 5

1

более 5 до 20

более 20 1 до 50

о

ю

*<n о о

О

более 200 до 400

более 400

I и II

г, д

10

10

10

10

15

20

25

I и II

А, Б. В

10

10

15

20

30

35

40

III

Г. д

10

10

15

25

_

_

III

в

10

15

20

30

_

_

_

IV и V

г, д

10

15

20

30

_

_

_

IV и V

в

15

20

25

Примечания:

1. Для 3J

ханш

и раз

деле

иных

на

2.10. Расчетное количество одновременных пожаров на территории промышленного предприятия надлежит принимать:

а)    при площади территории предприятия менее 150 га— 1 пожар;

б)    при площади территории предприятия 150 ай и более — 2 пожара с расчетом расхода воды по двум зданиям, для тушения которых требуется наибольший расход воды согласно табл. 5 или 6.

Таблица 6

2.11. Расчетное количество одновременных пожаров для объединенного водопровода, обслуживающего промышленное предприятие и населенное место при нем, надлежит принимать:

а)    при площади территории предприятия до 150 га и при количестве жителей в населенном месте до 10 тыс.— 1 пожар (на предприятии или в населенном месте — по наибольшему расходу); то же, при количестве жителей в населенном месте от 10 до 25 тыс.— 2 пожара (1 на предприятии и 1 в населенном месте);

б)    при площади территории предприятия 150 га и более и при количестве жителей в населенном месте до 25 тыс. — 2 пожара (оба на предприятии или оба в населенном месте — по наибольшему расходу);

в)    при количестве жителей в населенном месте 25 тыс. и более расчетное количество одновременных пожаров следует принимать по табл. 4 для населенного места и по подпунктам «а» или «б» п. 2.10 настоящей главы — для промышленного предприятия; при этом расход воды следует определять как сумму потребного большего расхода (на предприятии или в населенном месте плюс 50% потребного меньшего расхода на предприятии или в населенном месте);

г)    при нескольких промышленных предприятиях и одном населенном месте — в каждом отдельном случае по согласованию с ме-

Таблица расхода воды на наружное пожаротушение

для производственных зданий без фонарей

Степень

Категории производств по пожарной опасности

Расход воды на 1 пожар в я!сек при объеме здания в тыс. м?

огнестой

кости

зданий

| более 50 : 1 до 100 1

более 100 до 200

более 200, ' до 300

более 300 до 400

более 400 до 500

более

500

I И II

А, Б и В

30

40

50

60

70

80

I и II

Г и Д

15

20

25

30

35

40


стными органами Государственного пожарного надзора.

2.12.    Расчетная продолжительность тушения пожара в населенном месте или на предприятии принимается равной 3 ч.

2.13.    Подача полного расчетного расхода воды на тушение пожара должна быть обеспечена при наибольшем часовом расходе воды на другие нужды. При этом расходы воды на поливку территории, прием душей, мытье полов в производственных зданиях и мойку технологического оборудования не должны учитываться.

Примечания: 1. В противопожарных водопроводах низкого давления допускается частичное (не более 50%) использование производственной воды для пожаротушения (в том числе воды поездного водоснабжения), если это не вызывает аварии на производстве. Переключение сетей в этом случае должно осуществляться перекрытием не более чем двух задвижек.

2. Использование производственной воды, не удовлетворяющей требованиям ГОСТ «Вода питьевая. Нормы качества», для целей пожаротушения на объектах, где противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым, допускается при условии забора производственной воды непосредственно из производственной разводящей сети без устройства переключений между разводящими сетями двух водопроводов.

2.14.    На водопроводных сетях, подающих воду на пожаротушение в населенных местах с количеством жителей до 500 человек, допускается вместо гидрантов устанавливать на стояках пожарные краны с соединительными гайками для пожарных рукавов в утепленных колодцах (с двойными крышками).

2.15.    Расход воды на тушение пожара внутри зданий, оборудованных внутренними пожарными кранами, должен учитываться по нормам п. 2.16 настоящей главы дополнительно к нормам, указанным в табл. 4. Этот дополнительный расход надлежит принимать по наибольшей расчетной потребности на одно из обслуживаемых водопроводом зданий.

2.16.    Нормы расхода воды на внутреннее пожаротушение в производственных зданиях независимо от объема, в общественных и жилых зданиях объемом более 25 000 мг надлежит принимать из расчета двух пожарных струй производительностью не менее 2,5 л!сек каждая; в вспомогательных зданиях, в общественных и жилых зданиях объемом менее 25 000 Л13 и зданиях, оборудованных средствами автоматического пожаротушения, — из расчета одной пожарной струи производительностью не менее 2,5 л/сек.

2.17.    Расходы воды на тушение пожара при объединенном водоснабжении для сприн

клерных установок, внутренних пожарных кранов и наружных гидрантов надлежит принимать:

а) при ручном включении пожарных насосов в течение первых 10 мин (до включения пожарных насосов) — не менее 15 л/сек, из них на питание спринклеров 10 л/сек и на питание внутренних пожарных кранов 5 л/сек\ в течение последующего часа для производственных зданий без фонарей с производствами категорий А, Б, и В — по табл. 7;

для зданий других типов, включая здания без фонарей шириной до 60 м, не более 55 л/сек, из них на питание спринклеров, согласно гидравлическому расчету спринклерной системы, но не более 30 л!сек, на питание гидрантов 20 л/сек и на питание внутренних пожарных кранов 5 л/сек\

б) при автоматическом включении пожарных насосов — в течение одного часа с момента их включения, в соответствии с указаниями п. 2.17 «а» настоящей главы.

Расход воды на остальное время тушения пожара при ручном или автоматическом включении пожарных насосов надлежит принимать согласно указаниям пп. 2.9, 2.13, 2.15 и 2.16 настоящей главы.

2.18. Расход воды на дренчерные установки определяется гидравлическим расчетом и должен быть обеспечен с момента начала пожаротушения при одновременном обеспечении расхода воды на питание внутренних пожарных кранов и на питание наружных гидрантов.

Одновременность действия спринклерных и дренчерных установок надлежит учитывать

Таблица 7

Таблица общего расхода воды на пожаротушение для производственных зданий без фонарей шириной более 60 н

Объем здания в тыс. мг

оох otf

более 100 | до 200

более 200 до 300

более 300 до 400

более 400 до 500

Более 500

На наружное пожаротушение .

30

40

50

60

70

80

На питание спринклеров . .

30

35

40

50

50

50

На внутренние пожарные краны

5

5

5

5

5

5

Всего . о

65

80

95

115

125

135


только в том случае, когда это требуется по условиям пожаротушения.

2.19.    Полный пожарный расход воды при наличии пенных установок с лафетными стволами или установок для подачи распыленной воды надлежит принимать в размере, потребном на эти установки, с добавлением 25% расхода воды от гидрантов согласно п. 2.9 настоящей главы. При этом суммарный расход воды должен быть не менее расхода, определенного согласно табл. 5.

2.20.    Максимальный срок восстановления неприкосновенного противопожарного запаса воды должен быть не более:

а)    24 ч — в населенных местах и на предприятиях с производствами, отнесенными по пожарной опасности к категориям А, Б, В;

б)    36 ч — на предприятиях с производствами, отнесенными по пожарной опасности к категориям Г и Д.

^Примечания: 1. Для промышленных предприятий с пожарными расходами воды на наружное пожаротушение 20 л/сек и менее допускается увеличивать время пополнения противопожарного запаса воды: для производств категорий Г и Д — до 48 ч; для производств категорий В—до 36 ч.

2.    В случае, когда дебит источника водоснабжения недостаточен для пополнения неприкосновенного противопожарного запаса воды, в указанный срок допускается удлинять время пополнения при пропорциональном увеличении запаса воды.

3.    Величину дополнительного объема противопожарного запаса воды при удлинении времени его пополнения надлежит определять по формуле

a Q = Q~1,    О)

где Q — необходимый объем противопожарного запаса воды при требующейся продолжительности его пополнения в ж3;

К — отношение действительного срока пополнения противопожарного запаса воды к требующемуся;

Д Q — дополнительный объем противопо -жарного запаса воды в ж3.

СВОБОДНЫЕ НАПОРЫ

2.21.    Минимальный свободный напор над поверхностью земли в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода населенного места при хозяйственно-питьевом водопотребле-нии надлежит принимать при одноэтажной и двухэтажной застройке соответственно не менее 10 и 12 ж. При большей этажности на каждый этаж необходимо добавлять 4 лц

Примечания: 1. Отдельные высокие здания, а также отдельные здания или группы их, расположенные в повышенных местах, допускается не учитывать при исчислении необходимых напоров в водопроводной сети. В этом случае для указанных зданий следует предусматривать местные установки для повышения напора.

2. Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м.

2.22.    Свободный напор в наружной сети производственного водопровода следует принимать по технологическим характеристикам оборудования.

2.23.    Максимальный гидростатический напор в сети не должен превосходить пределов, которые определяются конструкцией сети (материалом и типом труб), а также условиями эксплуатации сети.

Как правило, гидростатический напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превосходить 60 ж.

2.24.    При напорах в сети выше допустимых (обусловленных значительной разностью геодезических отметок населенного места или промышленного предприятия) следует предусматривать зонирование системы водопровода.

2.25.    Противопожарный водопровод следует проектировать высокого или низкого давления.

В водопроводе высокого давления напор, необходимый для тушения пожара непосредственно от гидрантов, должен быть создан при возникновении пожара специально предусматриваемыми стационарными пожарными насосами.

Стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройством, обеспечивающим пуск насосов не позднее чем через 5 мин после подачи сигнала о возникновении пожара.

В водопроводе низкого давления необходимый для тушения пожара напор должен быть создан передвижными пожарными насосами (автонасосами или мотопомпами), пода-* ющими воду от гидрантов к месту пожара.

2.26.    Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 ж.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 10 м при полном пожарном расходе воды и расположении ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.