После проведения монтажа инженерных систем должен быть подписан соответствующий акт освидетельствования скрытых работ. Его могут подписать представители монтажной организации, технического и архитектурного надзора, генерального подрядчика, представители Заказчика, представители службы эксплуатации, представители проектной организации и другие уполномоченные лица.
Акт освидетельствования скрытых работ подтверждает, что инженерная система смонтирована соответственно проекту. Акт содержит в себе информацию о работах, предъявленных к освидетельствованию, кем выполнен данный рабочий проект, перечень материалов и оборудования, которые применялись при монтаже, сроки проведения работ, решение комиссии о приеме-передаче работ и соответствующее разрешение на дальнейшее проведение работы. Если же при монтаже были некоторые отклонения от проекта, это обязательно отражается в акте.
Акт гидравлических испытаний подтверждает проведение испытания и то, что система его выдержала. Гидравлические испытания должны быть проведены в соответствии со строительными правилами и нормами. Системы водоснабжения и отопления испытывают с помощью гидростатического или манометрического метода. Гидростатический метод является наиболее предпочтительным. Испытание проводится давлением, которое в полтора раза выше максимального рабочего давления. Время испытания зависит от материалов водоснабжения и отопления.
Выдержавшей испытание считается система водоснабжения, в которой после 10 минут нахождения под давлением при гидростатическом методе испытаний не было обнаружено падение давления более 0,05 МПа и капли в сварных швах, резьбовых соединениях, трубах, арматуре или же утечка воды через устройства смыва. Что касается системы отопления, то здесь падение давления не должно быть больше 0,02 МПа.
Для проведения испытания внутренней канализации используется метод пролива воды, при котором открывают одновременного 75% всех санитарных приборов, которые подключены к этому участку канализации. Если при этом не обнаружено утечек через стенки трубопроводов и места соединений, то система считается выдержавшей испытание. Путем наполнения внутренних водостоков водой до уровня наивысшей точки производится их испытание, время которого должно быть не меньше 10 минут. Если при осмотре водостоков уровень воды в стояках не снизился, а также не было обнаружено течей, то испытание признается успешным.
Фланцевые соединения, состоят из фланца, комплекта крепежных изделий (гайки, шпильки, шайбы), прокладок (фторопластовые, паронитовые, стальные, из терморасширенного графита и др.).
Использовать фланцевое соединение удобно при проведении монтажа, что пользуется огромным спросом. Выделяют большое количество аспектов по подбору фланцевых соединений, в вопросах по которым следует обращаться только лишь к специалистам.
Фланец является деталью трубопровода, предназначенной для монтажа его отдельных элементов и для присоединения к трубопроводу оборудования.
Фланец применяется почти во всех отраслях при монтаже оборудования и трубопроводов. Разнообразие материалов, которые применяются при изготовлении фланцев, позволяет применять эту продукцию практически в любых условиях внешней среды и соответственно со средой, которая проходит по трубопроводу, в качестве соединительных элементов трубопровода
Фланцы имеют определенные характеристики:
1. Конструктивные. Основой данной группы является его конструкция. В странах СНГ широко используются такие фланцевые стандарты:
ГОСТ 12820-80 — стальной плоский приварной фланец.
ГОСТ 12821-80 — стальной приварной фланец встык.
ГОСТ 12822-80 — свободный стальной фланец на приварном кольце.
Эти фланцы предназначаются для соединения оборудования и трубопроводной арматуры. По конструктивным особенностям условий монтажа выделяют несколько фланцев.
Стальной плоский приварной фланец. При проведении монтажа фланец одевают на трубу и приваривают по окружности трубы двумя сварными швами.
Стальной приварной встык фланец, монтаж которого, по сравнению с плоским фланцем приварным, предусматривает лишь один соединительный сварной шов, что значительно сокращает временные затраты и упрощает работу.
Свободный cтальной свободный на приварном кольце фланец состоит из кольца и фланца. При этом и фланец, и кольцо должны иметь один условный диаметр и давление. Такие фланцы отличаются повышенным удобством монтажа, потому что к трубе приваривают только кольцо, при этом сам фланец остается свободным, за счет чего обеспечивается легкость стыковки болтовых отверстий свободного фланца и болтовых отверстий фланца арматуры, или же оборудования без поворота трубы. Наиболее часто их используют при монтаже оборудования и трубопроводной арматуры при частом ремонте или в труднодоступном месте.
Также особо выделить следует фланцы, которые изготавливаются по чертежам заказчика, так называемые нестандартные фланцы.
2. Технологические. Сюда относятся характеристики, связанные с особенностями производства.
В настоящее время выпускают небольшое количество клапанов, задвижек трубопроводной арматуры, имеющих в качестве присоединяющего узла квадратный фланец.
Еще одной важной особенностью всех изделий, которые составляют фланцевое соединение, называют условное давление. Показатели давления зависят от исполнения уплотнительной поверхности и геометрических размеров фланца. Стальной свободный фланец на приварном кольце и фланец стальной плоский приварной выдерживают давление до 25 кгс/см2; стальной приварной фланец встык - до 200 кгс/см2. Еще одной особенностью этого показателя является то, что его можно выразить различными единицами измерения: кгс/см2, МПа, Па, атм, бар. При производстве, а также обозначении фланцев единицей измерения является кгс/см2.
Каждую зиму на отопление помещения затрачивается немаленькая часть домашнего бюджета. И с этим ничего не поделаешь. Поэтому многие пытаются снизить количество потребления топлива, благодаря некоторым приемам. Так, металлопластиковые окна меньше пропускают морозный воздух в дом, чем старые деревянные оконные рам. Но что делать, если «сквозят» не просто окна, а стены? Их тоже можно утеплить.
При возведении новостроек, сразу же учитывается проблема энергосбережения. Так же и реконструированные жилые или промышленные помещения подвергаются утеплению стен, которое е только не выпускает тепло зимой из помещения, а и имеет противоположные функции летом – сохраняет помещение прохладным.
Утепление наружных стен происходит в два этапа: креплении специальных теплоизоляционных плит, а также их отделка.
Первый этап утепления стен снаружи – подготовка стен. Для крепления пенопласта, важно, чтобы стена была как можно ровнее. Так как наличие впадин в стене, делает пенопласт неспособным выдержать даже небольшие механические повреждения, и как следствие создадутся видимые повреждения на фасаде. Так же, подобные зазоры и выпуклости снижают эффективность утепления. Поэтому, на стене если и есть не ровности, то они должны составлять 1-2 см.
Следующий этап в подготовке стен к утеплению – тип поверхности. Если фасад окрашен, то его нужно почистить. ПФ краску нужно сбивать.
После чистки стены необходимо проверить, остаются ли на руке что-то вроде песка. Если, да, то стену нужно дополнительно прошлифовать, если нет, можно переходить к грунтовке.
В некоторых случаях, допускается отсутствие грунтовки на стенах (если после зачистки провести рукой по стене и на ней не останется частичек), но все же лучше выполнить и этот этап подготовительных работ в любом случае.
Теплоизоляционные плиты из пенопласта приделываются к стене с помощью клея и дюпелей из пластика. Пластик хорош тем, что не поддается коррозии, поэтому такие дюпеля выдерживают длительный срок эксплуатации. А вот сам теплоизоляционный материал нуждается в защите от внешних факторов, таких как солнце, влажность и т.д. Поэтому пенопласт нуждается в шпаклевании в два слоя.
Утепленная стена не будет выглядеть грубо или не эстетично. Завершающий декоративный слой шпаклевки выполняется с помощью минеральных, акриловых штукатурок или акриловых и силикатных красок.
Результат подобных работ – температура внутри помещения в зимнее время повышается в среднем на 5С. Особенно для панельных домов утепление стен снаружи покажет высокую эффективность. Благодаря пенопласту, панели не будут промерзать. Также устраняется проблема повышенной влаги, и, соответственно, риск обзавестись в квартире или доме грибком или плесенью.
Влага – одна из главных проблем любого строения, которая способствует сокращения срока эксплуатации помещения и комфортного пребывания в нем. Поэтому человечество всячески пытается защитить свои здания от этого вредного фактора. Одним из изобретений, помогающих не допустить проникновения влаги в дом, является материал под названием гидроизол. Другое его название – это стеклоизол. Этот рулонный материал может сохранять свои функции до 15 лет. Он меньше подвергается гниению в сравнении с пергаментом или гидроизоляционными материалами другого типа. Обычно выпускается в рулонах по 20 метров, шириной 95 сантиметров.
Гидроизол имеет большую прочность, которая достигается благодаря стекловолокну. Этот материал, который слабо поддается продолжительным воздействиям воды, воздуха и солнца вместе с битумной мастикой, нанесенной поверх стекловолокна, и составляют гидроизол. Мастика может иметь в своем составе определенные добавки, в зависимости от того, где будет применяться гидроизол и что от него требуется.
Гидроизол может быть односторонний и двусторонний. Такая типизация происходит в зависимости от того, один защитный слой имеет этот материал или же он расположен с обеих сторон.
При строительных работах, укладка гидроизола может происходить тремя способами:
1. Поверхности, на которую планируется производить укладку, поддается воздействию высокой температуры, чтобы гидроизол можно было зафиксировать. При этом важно не перестараться, что гидроизол может загореться.
2. Самый распространенный способ – положить материал на полимерно-битумную мастику.
3. Можно укладывать гидроизол механическим способом внахлест, который должен составлять не больше 15 см. При таком способе важно соблюдать определенную температуру хранения материала за сутки до работ (примерно 20 С). Также сама работа должна производиться при температуре не ниже 3 С.
Существует два типа этого материала: ГИ-Г (гидрозол гидроизоляционный) и ГИ-К (гидрозол кровельный). В силу своих функциональных особенностей, гидроизол используют для защиты от воды железобетонных сооружений, мостов, бассейнов, а также для защиты труб от коррозии. Кроме этого гидроизол могут использовать и в вентиляционных системах.
Изоляция строений и конструкций от влаги с помощью гидроизола – это недорогой вариант работы. Несмотря на высокую эффективность, этот материал не требует существенных финансовых затрат. Цена на гидроизол колеблется в зависимости от производителя и возможных дополнительных характеристиках материала. Так, н современном рынке появились такие разновидности гидроизола, как изопласт, гидростеклоизол, гидротекс, гидростоп.
Таким образом, гидроизол – замечательный материал, сочетающий в себе высокое качество и невысокую стоимость. А с новыми модификациями этого материала, он приобретает еще большую эффективность срок эксплуатации.
Вода в подвале, заплесневевшие стены, конденсат внутри помещения – если эти неприятности постигли Вас, вероятнее всего подземная гидроизоляция Вашего дома дала сбой. Перечисленные факторы – это еще не главная беда. Ведь кроме внешних проявлений последствий некачественной гидроизоляции, наносится вред несущим и ограждающим конструкциям фундамента. Но не стоит отчаиваться! Сегодня существует множество способов уберечь Ваш дом от нежелательной влаги.
Подземная гидроизоляция направлена на решение трех основных проблем:
• отвод внешних вод (проще говоря, никакой дождь не должен подмочить Ваш дом);
• не допустить образование конденсата внутри помещения;
• уберечь здание от негативного влияния грунтовых вод.
Проникающая гидроизоляция – один из самых популярных способов подземной гидроизоляции. Ее достоинство состоит в том, что она защищает поверхность от, так называемого, капиллярного проникновения влаги. Используя этот способ, структура бетона не будет разрушаться от негативного влияния воды на протяжении нескольких десятилетий. Наносимое на поверхность вещество создает защиту из кристаллических соединений, которые заполняют все трещины и поры.
В арсенале строителей почетное место заняла и обмазочная гидроизоляция. Она может создаваться при помощи специальных составов и растворов, но лучше всего осуществляется с помощью мастики. Создаваемая с помощью нее эластичная мембрана, не только отталкивает воду, но и позволяет скрыть трещины в фундаменте.
Оклеенная гидроизоляция создает водонепроницаемый ковер из таких материалов как рубероид, изол, бутумированная стеклоткань, или из полимерных листовых материалов – полихлорвинила, полиэтилена, винипласта. Но такой способ гидроизоляции не подойдет для зданий, которые могут поддаваться интенсивным осадкам или динамическим нагрузкам.
Листовая гидроизоляция предполагает сплошную конструкцию из стальных листов. Используются так же и жесткие пластмассовые, в зависимости от месторасположения здания. Так, второй вид конструкции защитит от агрессивного химического влияния, а первый от сильных нагрузок из-за больших гидростатических напоров.
Глиняная изоляция базируется на способности жирных глин противостоять сильному напору воды. При нанесении вещества с наружной части здания, поры бетона закупориваются, и влага не может проникнуть в помещение.
Окрасочная гидроизоляция создается при помощи специальной пасты или жидких материалов. При высыхании они образуют водоотталкивающую пленку. Наносится гидроизолируемое вещество просто – с помощью малярных кистей, шпателей, краскопультов и т.д.
Не зря существует так много способов решить проблему повышенной влажности помещений. Ведь сырость не лучший помощник в создании домашнего уюта. А так важно, что бы родные стены всегда радовали, да и не разрушались как можно дольше.
По способу прикрепления труб к опорам или несущим конструкциям все крепления трубопроводов подразделяют на неподвижные и подвижные (скользящие, поворотные, подвесные и т.п.), а по методу соединения трубопровода с креплением на хомутовые и приварные.
Неподвижные опоры способны удерживать трубопровод в статичном положении, не давая ему передвигаться по продольной оси в результате тепловых расширений или каким-либо другим причинам. Они способны удерживать не только массу самого трубопровода с транспортируемой средой, но и дополнительные продольные нагрузки.
Подвижные опоры трубопроводов обеспечивают удержание их веса вместе с транспортируемой средой и не ограничивают перемещение закрепляемого участка трубопровода по продольной оси. Наиболее распространенными видами подвижных опор являются скользящие опоры и подвески.
Технические требования к креплениям трубопроводов приведены в СНиП 3.05.05 – 84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы» и ВСН 25.09.66. Где указано, что трубопроводы должны крепиться к конструкциям зданий и сооружений или к специально установленным для этого конструкциям. Использовать закрепленные трубопроводы в качестве опор для других конструкций и коммуникаций запрещается. Пункт 4.45 СНиП допускает крепление трубопроводов к конструкциям технологического оборудования, если они способны выдерживать двойную расчетную нагрузку от оборудования и веса трубопроводов.
Расстояния между креплениями трубопроводов определяются расчетов в зависимости от веса труб с учетом веса перемещаемой по ним среды, но не может быть менее 4 м для труб диаметром до 50 мм и 6 м для труб диаметром более 50 мм.
Рекомендуемые узлы крепления трубопроводов были разработаны Государственным проектно-конструкторским и научно-исследовательским институтом СантэхНИИпроект Госстроя СССР. Комплект рабочих чертежей серии 5.900-7 состоит из пяти выпусков, которые определяют конструкции креплений трубопроводов диаметром от 50 мм до 250 мм с температурой среды в них от –15°С до +150°С и давлением до 1,6 МПа (16 кгс/см2).
- Выпуск №0 определяет данные для подбора креплений трубопроводов и их технические характеристики.
- Выпуск №1 дает решения по креплению не изолированных трубопроводов к железобетонным опорным конструкциям и железобетонным колоннам.
- Выпуск №2 является продолжением Выпуска №1 для изолированных трубопроводов.
- Выпуск №3 содержит инженерные решения по креплению трубопроводов к металлическим колоннам.
- Выпуск №4 дает примеры опорных конструкций и средств крепления трубопроводов к перекрытиям, стенам и полам.
Решения по закреплению трубопроводов диаметром менее 50 мм приводятся в типовой серии 4.904-69, разработанным тем же институтом.
Конструкции крепления для пластиковых трубопроводов должны учитывать их увеличенное, в сравнении с другими, температурное расширение. Поэтому между пластиковым трубопроводом и креплением обязательно должна находиться прокладка из мягкого материала, при этом ширина прокладки должна обязательно быть больше ширины крепления. Чаще всего для этого используется плотная резина или каучук. Установка последнего крепления на линии пластикового крепления делается на таком расстоянии от конца (или поворота) трубопровода, которое учитывает длину его сжатия после остывания в нерабочем состоянии.
Работа систем отключающих подачу воды в случае протечки основана на обнаружении воды в возможной точке затопления, передачи сигнала и отключения подающего трубопровода. Для возможности выполнения этих задач такая система должна обязательно иметь в своем составе:
- датчик, позволяющий обнаружить присутствие воды в точке затопления;
- устройство способное передавать сигнал от датчика на управляющий блок;
- блок управления, который получает сигнал о наличии воды в точке затопления и дает команду на отключение подачи воды;
- отключающее устройство, перекрывающее подачу воды после получения команды от управляющего блока.
Качество и надежность этих четырех составляющих элементов системы определяют эффективность ее срабатывания в случае возникновения протечки воды.
Датчики и передающие устройства.
Принципиальное устройство датчиков обнаружения воды очень простое. Это два электрода, которые, попадая в воду, замыкают через нее электрическую цепь. Этот принцип срабатывания определяет место их установки, которое в случае протечки воды будет обязательно затоплено водой. Количество устанавливаемых в одной системе датчиков зависит от конструкции управляющего блока и может достигать шести штук.
Передающее устройство очень часто совмещают в одну конструкцию с датчиком. Таким устройством может быть самый обычный провод или радиоустройство способное самостоятельно передавать полученный от датчика сигнал на блок управления. Поэтому такие устройства подразделяют на проводные и беспроводные. Первые требуют прокладки специальных проводов к месту установки датчика и поэтому ограничены в удалении от управляющего блока на расстояние, не превышающее сотни метров. Беспроводные передающие устройства могут устанавливаться на расстояние до трехсот метров от блока управления, но намного дороже простого провода и требуют периодической замены элементов питания.
Управляющий блок.
Главной задачей блока управления является получение сигнала от передающего устройства о протечке и подача команды исполнительному устройству, отключающему подачу воды. Более совершенные модели управляющих блоков способны подавать звуковые и световые сигналы о возникновении аварийной ситуации, а некоторые даже отправлять SMS с сообщением на мобильный телефон владельца помещения.
Отключающие исполнительные устройства.
Исполнительные устройства представляют собой запорный орган в виде поворотного шарового крана или запорного клапана, установленного на трубопроводе и имеющего электрический или электромагнитный привод. Поворотные шаровые краны обеспечивают надежное закрытие и не открываются даже в случае отсутствия электроэнергии. Однако, они отличаются слишком большим временем исполнения команды и перекрывание трубопровода может происходить от 20 секунд до полутора минут в зависимости от диаметра крана. Электромагнитные клапана перекрывают трубопровод почти мгновенно, но для удержания клапана в закрытом положении необходимо постоянное наличие электропитания катушки. И если после аварийного закрытия клапана произойдет отключение электроэнергии, то он откроется, и утечка воды возобновится.
Без надежного и качественного фундамента невозможно возвести прочное здание. Основа должна быть настолько высокопрочной, чтобы не просто выдержать вес всей возведенной конструкции, но и обеспечить ей устойчивость, а также защитить от негативного влияния природных факторов. Чтобы в полной мере соответствовать всем упомянутым пунктам в строительстве используется бетон, пронизанный по всему периметру металлическими прутьями, который имеет в профессиональном строительстве название - арматура для фундамента. Дело в том, что благодаря железному каркасу появляется возможность равномерно распределить нагрузку в пределах всей площади. В качестве материала, используется круглый прут, имеющий ребристую поверхность. Изготавливают его из горячекатаной или холодносплющенной стали. Металл прошедший такую обработку может выдерживать довольно большие нагрузки, благодаря тому, что обладает повышенной прочностью. Арматура какого диаметра станет идеальным решением для закладки фундамента? Диаметр определяется исходя из планируемых нагрузок, и он может находиться в пределах от 6 до 90 миллиметров. Подбор требуемого размера определяется с учетом типа фундамента. К примеру, арматура для фундамента ленточного (довольно часто используемый вариант). Также учитывается ширина и высота фундамента. Произведя анализ упомянутых показателей можно осуществлять подбор структуры металлического каркаса. С одной стороны, кажется, что максимальная величина арматуры станет идеальным, а самое главное надежным вариантом для фундамента. Но такое мнение ошибочно. Если делать опору именно на эту точку зрения, то можно представить насколько строительство малогабаритных зданий повысится в цене. Такие затраты неспособны оправдать себя, поскольку основа дома не будет подвергаться большим нагрузкам. Процедура просчета арматуры для фундамента осуществляется еще на этапе проектирования будущей конструкции. На данном этапе строительства, архитектор должен просчитать величину шага сетки, а также все линейные параметры. Все величины нормы обозначены в строительных правилах, а нарушение установленных правил чревато серьезными последствиями. Стоит отметить, что если допустить малейшую ошибку в просчете фундамента, то его основа потрескается и возникнет угроза разрушения здания.