Текстовая часть. Пояснительная записка по наружным сетям водоснабжения, г.Москва
Паспорт проекта
I.Общие данные
1.Наименование проекта: Водоснабжение строительной площадки №26а. Внутриплощадочные сети. ……
3.Стадия проектирования: Рабочая документация
4.Район строительства: САО
5.Вид строительства: Водопровод Д=100мм.
- Проектная организация: ….
II.Технико-экономические показатели
- Временный водопровод Д=100мм. 114,3 м
- Сметная стоимость тыс.р.
- Срок строительства .
III. Строительные решения
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.Общая часть
Настоящий проект разработан по заказу ОАО «….» в соответствии с техническими условиями МГУП «Мосводоканал» № …. от … г.
1.1 Исходными материалами для проектирования являются:
— геодезические планы М 1:2000;
— геодезические планы М 1:500 «Мосгоргеотреста»;
— трасса обследована проектировщиками в натуре.
— СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение наружные сети и сооружения».
Презентация технологии от 08.02.2023. Ведущий: Артем Курбанов.
— Альбомы института «Мосинжпроект», «Каналстройпроект
— Инженерно-геологические изыскания выполнены ОАО «Мосинжпроект» мастерская №8.
2.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
Устройство временного водоснабжения строительной площадки осуществляется в связи с подготовкой первоочередных мероприятий по освоению площадок для строительства …..
Адрес строительства: Площадка № 26а расположена в Западном Административном округе г. Москвы …..
На площадке располагаются бытовые временные здания (столовая, душкомбинат), производственные временные здания, а так же площадки для складирования стройматериалов и другие сооружения.
На территории стройплощадки располагаются проектируемые временные сети водоснабжения, канализации, водостока и электроснабжения.
3.ИНЖЕНЕРНО ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПЛОЩАДКИ
Согласно отчету о инженерно-геологических изысканиях, выполненных ОАО «…» (скважина №9 от 10 ноября 1972г.), в строительной траншее будут разрабатываться следующие грунты:
-Насыпной грунт: суглинок красно-коричневый, с вкл. до 10% щебня кирпича, с прослоями песка, пластичный, мощностью 1,4м;
-Песок ср.крупности коричневый, с вкл. до 10% гравия, влажный, средней плотности, мощностью 1,4м;
-Песок ср.крупности коричневый, с вкл. до 10% гравия, щебенистый грунт, влажный, средней плотности, мощностью 1,2м;
-Песок ср.крупности коричневый, с вкл. до 10% гравия, влажный, средней плотности, мощностью 1,8м.
Основанием проектируемого водопровода является: песок ср.крупности коричневый, с вкл. до 10% гравия, щебенистый грунт, влажный, средней плотности с расчетным сопротивлением не менее Ra=200 кПа.
Уровень подземных вод располагается ниже отметок заложения коммуникаций. При строительстве подземные воды вскрыты не будут.
Результаты инженерно-геологических изысканий соответствуют требованиям СНИП 2.02.01-83*, СП 11-105-97.
Влияние ПОС на сметную стоимость
4.Проектные решения
Для разработки документации в качестве исходных данных использовался стройгенплан, выполненный ОАО «Метрогипротранс».
Временное водоснабжение строительной площадки на период строительства …., строительная площадка №26а, осуществляется устройством внутриплощадочной водопроводной сети Д=100мм. Внутриплощадочная проектируемая сеть водоснабжения подключается к проектируемому внеплощадочному водопроводу ОАО «Мосинжпроект» Д=100мм. Подключение проектируемой внеплощадочной сети водопровода по проекту ОАО «Мосинжпроект» выполнено к существующему кольцевому городскому водопроводу Д=300мм.
Максимальный напор в сети городского водопровода -50м вод.ст., минимальный -45м вод.ст.
Все временные сооружения выполняются только на время работ по подготовке первоочередных мероприятий по освоению площадок для строительства …..
Водоснабжение строительной площадки выполняется временными внутриплощадочными и внеплощадочными сетями с сооружениями на них.
Внеплощадочный водопровод предназначен для подключения внутриплощадочных сетей водоснабжения стройплощадки №26а к существующему городскому водопроводу. Сеть выполнена ОАО «….» Д=100мм. Внеплощадочный водопровод запроектирован от существующего ГВ Д=300мм до водомерного узла и расположен у внешней границы территории строительной площадки №26а.
Внутриплощадочный водопровод предназначен для обеспечения хозяйственно-питьевых и производственных нужд стройплощадки №26а. Проектируемый водопровод располагается внутри площадки.
Для учета воды предусматривается водомерный узел со счетчиком расхода воды СКБ-40 в отапливаемом строении размерами 6,0х3,0м на территории строительной площадки. В водомерном узле установлены ЗРА в соответствии с техническими требованиями утвержденными Департаментом ЖКХиБ Правительства г. Москвы. Водомерный узел монтируется с использованием чугунных фасонных частей ЧШГ с внутренним цементно-песчаным покрытием и оцинкованной наружной поверхностью.
Временные внутриплощадочные сети водоснабжения предусмотрены из стальных электро сварных труб Д=108х5мм по ГОСТ 10704-91 общей протяженностью 114,3м. Способ строительства – открытый.
При прохождении проектируемой сети В1 Д=100мм под дорогой, сеть прокладывается в стальном футляре Д=325х8мм по ГОСТ 10704-91, длинной 102,0м. Пространство между трубой и футляром забутовывается цементным раствором М100.
На выходе из здания водомерного узла, сеть опускается в грунт вертикальным стояком Д=100мм, высотой 2,0м. На вводе в здание душекомбината и столовой сеть водоснабжения поднимается в здание вертикальным стояком Д=100мм, высота каждого стояка 2,0м. Вертикальные участки проектируемой сети В1 Д=100мм, расположенные выше глубины промерзания, заключаются в стальной футляр Д=630х8мм, общей длинной 2,00м. Промежуток между футляром с трубой заполняется керамзитом. В основание вертикального стояка выполняется ж/б обойма усиления.
На вводах в здания (поз. 9,10) предусмотрены бесколодезные фланцевые чугунные задвижки фирмы «Hawle»/
В местах поворота трассы предусмотреть бетонный упор СК2110-88.
В колодце ВК1, ВК2 предусматриваются задвижка чугунная фланцевая Д=100 для технологических нужд площадки.
Спуск воздуха осуществляется в верхних точках водопроводной сети (через водоразборную арматуру во временных здания).
Опорожнение сети осуществляется через колодец ВК2.
Все фланцевые соединения – болтовые. Болтовые соединения предусматриваются с коррозионностойким термодиффузионным цинковым покрытием (ТДЦ).
Предусматривается фланцевый уплотнитель из резиновой прокладки толщиной 3мм.
Под люки водопроводных камер устанавливаются опорные плиты УОП-6. В камерах устанавливается запорная арматура, все соединительные и фасонные части должны быть выполнены из литого высокопрочного чугуна для напорных трубопроводов ТУ 1468-001-39535214-2008.
Наружная поверхность горловин обмазывается двумя слоями битума.
После окончания строительно- монтажных работ, перед пуском данного участка водопровода в эксплуатацию необходимо выполнить следующие виды работ:
- Телеметрическую диагностику внутреннего состояния ЦПП проложенного трубопровода;
- Гидравлическое испытание трубопровода произвести давлением превышающим рабочее на величину 1.25 (Рисп.=1.25хРраб).
- Дезинфекцию трубопровода произвести водой с применением привозного гипохлорида натрия по ГОСТ 11086-76 марки А.
- Промывка трубопровода считается выполненной после 12-ти кратного водообмена промываемого участка. Вода для промывки берется из городского водопровода и сбрасывается в водосточную сеть. Общий объем сброса составляет Vсбр=12х0,9=10,8м³. По окончанию промывки произвести отбор проб воды на исследование величины остаточного хлора.
- Бактериологический анализ.
- Врезка в существующую сеть городского водопровода.
Испытание трубопровода выполнять согласно СНиП 3.05.04-85*. Трубопровод испытывать на прочность и герметичность гидравлическим способом. Испытательное давление на прочность — 0,8МПа. Величина испытательного давления на герметичность 1,0МПа.
Для измерения объема воды, подкачиваемой в трубопровод и выпускаемой из него при проведении испытания, следует применять мерные бачки или счетчики холодной воды (водомеры) по ГОСТ 6019-83, аттестованные в установленном порядке.
Заполнение испытываемого трубопровода водой должно производиться с интенсивностью не более 4 – 5 м 3 /ч.
При заполнении трубопровода водой воздух должен быть удален через открытые краны и задвижки.
Приемочное гидравлическое испытание напорного трубопровода допускается начинать после засыпки его грунтом в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87 и заполнения водой с целью водонасыщения. Для стальных трубопроводов выдержка с целью водонасыщения не производится.
Трубопровод предварительное испытание выдержал, если в нем не появилось разрывов фасонных частей и труб, не появилось нарушений чеканки соединений стыковых, не обнаружено утечек воды. В процессе предварительного испытания водопровода падение давления для стальных труб не допускается.
Напорный трубопровод признается выдержавшим предварительное и приемочное гидравлическое испытания на герметичность, если величина расхода подкаченной воды не превышает величины не более 0,28л/мин на 1 км стальной трубы Д=100мм.
Слив промывной воды выполнить в дождевую канализацию.
Объем воды в результате опорожнения проектируемой сети составляет 0,9 м 3 .
Монтаж и гидравлические испытания трубопроводов производить согласно СНиП 3.05.04-85.
ППР согласовать с 5 РЭВС МГУП МВК.
После окончания строительства, водопровод подлежит ликвидации: трубы забутовываются цементно-песчаным раствором М100, фасонные части, плиты перекрытия колодцев, горловины, упорные плиты, лестницы, люки демонтируются. Колодцы засыпаются песком.
Источник: mir-vik.ru
Тема: «Организация и производство работ по строительству участка водопроводной сети»
В централизованных системах водоснабжения вода, прежде чем попасть к потребителям, проходит длинный путь. От водосборного узла её транспортируют к населённым пунктам, фермам и далее доставляют к местам потребления – в жилые дома, производственные помещения. Ввиду рассредоточенного размещения посёлков, ферм, а также пониженной плотности их застройки воду приходится подавать на большие расстояния.
Применяют два способа транспортировки воды: по трубам, передвижными транспортными средствами. Наиболее совершенный, дешевый и распространённый трубопроводный транспорт; его преимущества: подача воды под напором, непосредственно потребителям, минимальные потери воды; вода не перегревается и не замерзает, так как трубы прокладываются под землёй.
В данном населённом пункте строительство водопровода решает хозяйственно-бытовые и промышленные проблемы. Доставка воды по трубопроводам до потребителей резко улучшает уровень жизни и экономическое развитие промышленных предприятий. Строительство водопровода улучшает качество воды, снижая уровень заболеваемости населения.
При строительстве водопровода используется комплексная работа современных механизмов, применение новых строительных материалов, деталей, изделий и конструкций повышенной заводской готовности. Задачей строительной организации является выполнение качественных работ в кратчайшие сроки. Основой повышения производительности труда и сокращения сроков строительства является научно-обоснованная организация труда с учётом действия экономических, социальных законов и воспитание сознательной трудовой дисциплины в коллективе.
Успешное выполнение технологических процессов требует их чёткой организации. Под организацией работ следует понимать систему мер направленных на рациональное сочетание и использование всех элементов труда: труда работающих, орудий труда (машин и оборудования), средств труда (материалы, энергия и другие виды потребляемых ресурсов). В целях совершенствования организации строительного производства проводят специализацию строительных организаций, внедряют поточные методы, диспетчеризацию, автоматизированные системы управления строительством, применяют методы оптимизации инженерных решений.
1 Краткая характеристика объекта и природных условий строительства
Водопровод строится в с. Романово Панкрушихинского района Алтайского края. Село основано в 1771 году. Первое название – Лешачка, так как недалеко от села находится озеро Лешаково. Было переименовано в село Романово в 1910 году. Романово расположено в 65 км от районного центра Панкрушиха. Численность населения 5200 человек.
Ширина улиц в населённом пункте составляет 22 м. В селе расположены: четыре магазина, детский сад, школа, сельхозтехника, МТП на 50 машин.
Протяжённость трассы строящегося водопровода вне населённого пункта составляет 580 м, а в населённом пункте – 1880 м. Для строительства используются четырех метровые чугунные трубы диаметром 200 мм. Водозабор осуществляется из подземного водоисточника (артезианская скважина). На водозаборной площадке располагаются 3 скважины, оборудованные артезианскими погружными насосами. На площадке имеются также: насосная станция второго подъёма, резервуар чистой воды и водонапорная башня, регулирующая работу насосной станции второго подъёма и разводящей сети. В населённом пункте предусмотрено централизованноё горячее и холодное водоснабжение.
Рельеф — складчатая поверхность Приобского плато. Климат континентальный. Средняя температура января − 18,7 C, июля +22 C. Годовое количество атмосферных осадков — 465 мм. Нормативная глубина сезонного промерзания для песка 1,7 м. Грунтовые воды на период изысканий вскрыты на глубине 1,4 м. Коэффициент фильтрации для песка равен 7,0 м/сут.
2 Производство работ по строительству водопроводной сети
Перед началом строительства трубопровода выполняют следующие подготовительные работы: выполняют разбивку местности, устанавливают знаки закрепления оси трубопровода, расчищают и планируют полосу отвода, устраивают подъезды к трассе, а также временную производственную базу. При прокладке трубопровода по плодородным землям производят срезку и перемещение во временный отвал гумусного слоя для последующего восстановления (рекультивации) земель. До начала земляных работ проверяют рабочую разбивку траншей и котлованов для колодцев.
Земляные работы выполняют механизированным способом. Траншеи разрабатывают в основном одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой или драглайн, при передвижении экскаватора по оси траншеи с односторонней выгрузкой грунта в отвал. Подчистку дна траншеи и устройство приямков траншеи выполняют вручную. Приямки для заделки раструбных и муфтовых стыков соединений, а также сварки стыков труб отрывают для труб диаметром до 300 мм непосредственно перед их укладкой. Грунт выбрасывают на ранее уложенное звено трубопровода или на дне траншеи у её стенок.
Перед укладкой трубопроводов проверяют глубину и уклоны дна траншеи, крутизну откосов. Основанием под трубы могут служить все грунты, за исключением неустойчивых (пучинистых, плывучих) и скальных грунтов.
Опускание труб в траншею проводим при помощи кранов, трубоукладчиков. Вручную опускают лишь лёгкие трубы (весом до 100 км) с помощью мягких канатов, верёвок, полотенец.
Укладку труб по заданному направлению и уклону между двумя смежными колодцами выполняют по переносным визиркам или при помощи уровня. Правильность укладки проверяют перед засыпкой труб и колодцев путём нивелирования.
Монтаж трубопровода из раструбных труб ведут стреловыми кранами, причём трубы с бермы траншеи подаются раструбом вперёд по ходу монтажа, обязательно против течения жидкости. Стыки напорных труб (раструбные или муфтовые) заделывают резиновыми уплотнительными кольцами.
Доставку труб на объект производят автотранспортом. Раскладывают доставляемые составные части трубопровода на расстоянии 1,5-2 м от бровки траншеи на деревянной подкладке краном. Раструбные трубы следует укладывать на бровке траншеи раструбами вперёд.
Перед началом работ по монтажу трубопровода необходимо устроить в начале участка концевой упор для первой трубы, который в последствии может быть использован при гидравлическом испытании трубопровода.
Обратную засыпку траншей необходимо выполнить в два приёма: до проведения предварительного гидравлического испытания и после него. Трубопровод присыпают грунтом на высоту 0,2-0,3 м над верхом труб.
После завершения предварительного испытания производят окончательную засыпку траншеи бульдозером с уплотнением грунта самоходными катками на пневматических шинах. Затем восстанавливают плодородный слой грунта на участках вне населённого пункта.
Испытание трубопровода следует производить дважды, участками не более 1 км:
— предварительное испытание (на прочность) до полной засыпки траншеи и установки арматуры;
— окончательное или приёмочное испытание (на герметичность) после засыпки траншеи.
Чугунные трубопроводы можно испытывать не ранее, чем через 24 часа после полной засыпки трубопровода и заполнение его водой.
2.1 Подсчёт объёмов работ
Согласно исходным данным следует определить поперечное сечение траншеи (рис.1).
Рис.1 Поперечное сечение траншеи
Глубину укладки труб в траншею принимают в зависимости от глубины промерзания грунта по формуле:
где Нпр – глубина промерзания грунта, м,
0,5 – необходимый запас, согласно СНиП 3.02.01-87, м.
Ширина траншеи по дну определяется в зависимости от типа, диаметра и способов укладки труб. При наклонных стенках траншеи ширину по дну для чугунных труб следует принять:
dтр – диаметр трубы, м,
По условиям производства работ и технике безопасности ширина траншеи по дну должна быть не менее 0,7м.
Заложение откосов траншеи (m1) принимаем по таблице 2[1.,с.16] в зависимости от грунта и глубины выемки m1=1,0. Заложение откосов растительного и минерального грунта (m2) принимаем равным m2=1,0. Согласно рисунку 1 расстояние от бровки траншеи до отвала (с) принимаем равным 2,5м. Расчистку противоположной стороны траншеи для раскладки труб (а) принимаем равной 2 м.
Подсчёт объёмов земляных работ следует производить по двум трассам трубопровода: магистрального и разводящего, а затем результаты суммировать.
Ширину срезки растительного слоя под строительство магистрального трубопровода или полосу отвода под укладку труб для разводящей сети шириной Bср, можно определить по формуле:
где b0 – ширина отвала минерального грунта, м:
где h0 – высота отвала минерального грунта, м:
где F0 – площадь поперечного сечения отвала, м 2 :
где V0 – объём грунта в отвале, м 2 ,
Vв – объём грунта, вынутого в траншеи (на участке с разработкой грунта в отвал), м 3 :
где Н1 – глубина разработки грунта в траншее, м:
где δ – слой ручной доработки по дну траншеи (принять δ=0,1 м),
t – толщина растительного грунта (только для магистрального трубопровода t=0,3 м),
B – ширина траншеи поверху, м:
Кр – коэффициент разрыхления грунта, принимаемый по таблице 3[1.,с.17], для растительного грунта Кр=1,1,
Lтр – длина трассы трубопровода, где грунт разрабатывается в отвал плюс протяжённость магистрального трубопровода, м.
Проводим расчёт для магистрального трубопровода:
1. Глубина разработки грунта в траншее:
2. Ширина траншеи поверху:
3. Объём грунта, вынутого в траншеи:
Проводим расчёт для разводящего трубопровода:
1. Глубина разработки грунта в траншее:
2. Ширина траншеи поверху:
3. Объём грунта, вынутого в траншее:
Объём срезки растительного слоя:
Объём ручной зачистки по дну траншеи:
Объём разработки грунта в приямках вручную:
где lп,bп,hп – соответственно длина, ширина и глубина одного приямка, м, (определяются по таблице 4[1.,ст19]), lп=0,55 м, bп=0,7 м, hп=0,3 м.
N – число приямков:
Объём первоначальной присыпки труб вручную:
Объём окончательной засыпки трубопроводов бульдозером:
где V0 – объём грунта в отвале, м 2 :
Vо.з.=15311,56-787,2=14524,36 м 3 .
Объём растительного грунта для рекультивации нарушенных земель при строительстве участка магистрального трубопровода:
Кр – коэффициент разрыхления грунта (табл.3[1.,ст17] Кр=1,1),
t – толщина растительного грунта, м,
Водопроводные колодцы устраиваются из сборных железобетонных круглых колец с диаметром 2,0 м. Глубина колодца принимается на 0,5 м больше глубины траншеи под трубопровод:
Котлован под колодец разрабатывается тем же одноковшовым экскаватором, что и траншея.
Объём грунта, вынутого под устройство колодцев:
bк – ширина котлована по дну, принимаем на 1,0 м больше диаметра водопроводных колец (bк=3 м),
Bк – ширина котлована по верху:
bк ср – среднее значение ширины кротлована:
Nк – суммарное количество колодцев, определяемое с генплана (30 шт.),
Обратная засыпка грунта колодцев бульдозером:
Уплотнение грунта самоходным катком на пневматических шинах производится по всей трассе трубопровода, объём работы определяется как:
В – ширина траншеи по верху, м,
Lтр – протяжённость трассы трубопровода, м,
Рис.2. Поперечное сечение котлована под колодцы
Все подсчитанные объёмы работ сводятся в таблицу 1.
Ведомость объёмов земляных работ
№ п/п | Наименование объёмов | Ед. измерения | Количество |
Срезка растительного грунта под магистральный трубопровод | м 2 | 8270,8 | |
Разработка грунта экскаватором навымет | м 3 | 16551,29 | |
Ручная доработка грунта: Vр Vпр | м 2 м 3 | 71,15 | |
Присыпка труб вручную | м 3 | 787,2 | |
Обратная засыпка грунта | м 3 | 16901,71 | |
Рекультивация земель | м 3 | 1819,58 | |
Планировка трассы | м 2 | 35079,6 | |
Уплотнение грунта | м 2 | ||
Протяжённость трассы: — магистральной — распределительной | м м |
Данные таблицы следует использовать при выборе машин и механизмов для производства работ, а также при составлении калькуляции трудозатрат и разработке линейного календарного графика.
2.2 Подбор машин и механизмов для выполнения работ
Подбор механизмов для производства земляных работ начинаем с ведущей операции, которой является разработка грунта в траншее. Применение того или иного типа машин определяется видом разрабатываемого грунта, его состоянием и размером земляного сооружения. Разработку грунта в траншее, при укладке труб, производят одноковшовым экскаватором. В курсовом проекте рассмотрим возможность использования одноковшовых экскаваторов с рабочим оборудованием драглайн и обратная лопата. Вместимость ковша принимаем по таблице 8[1.,ст24] в зависимости от объёма работ, выполняемых экскаватором (q=0,5–0,65 м 3 , при объёме работ от10-20 м 3 ). Расчёт выполняем на ЭВМ путём ввода данных в программу на компьютере:
Экскаватор 1(драглайн с ковшом с зубьями): §Е 2-1-10:Vед=100 м 3 , Нвр=2,3 ч, (Нвр)=2,3 ч, Sм.ч.=4,22 (таб.7[1.,ст23]) – сметная цена эксплуатации экскаватора за один час работы, t =8 часов– продолжительность рабочей сены, V=16551,29 м 3 – объём грунта, вынимаемый экскаватором.
Экскаватор 2 (экскаватор обратная лопата): §Е 2-1-13: Vед=100 м 3 , Нвр=1,6 ч, (Нвр)=1,6 ч, Sм.ч.=4,57 (таб.7[1.,ст23]) — сметная цена эксплуатации экскаватора за один час работы, t =8 часов– продолжительность рабочей сены, V=16551,29 м 3 – объём грунта, вынимаемый экскаватором.
Выбрав наиболее выгодный вариант экскаватора (экскаватор 2), выписываем из ЕНиР его марку и основные параметры, характеризующие механизм. Экскаватор обратная лопата Э – 651:
— вместимость ковша с зубьями – 0,65 м 3 ;
— длина стрелы – 5,5 м;
— наибольший радиус резанья – 9,2м;
— наибольшая глубина копания для траншей – 5,6 м;
— мощность – 59 кВт (80л.с.).
Затем подбираем машины для выполнения не ведущих операций, которыми являются: срезка растительного слоя, засыпка траншеи минеральным грунтом, планировка и рекультивация грунта. Перечисленные операции можно выполнять с помощью бульдозера на базе трактора Т – 100. Марку бульдозера и его краткую характеристику определяем по ЕНиР §Е 2-1-22, таблица 1. Бульдозер ДЗ -18:
— тип отвала – поворотный;
— длина отвала – 3,97 м;
— высота отвала – 1 м;
— мощность – 79 кВт (108 л.с.);
— масса бульдозерного оборудования – 1,86 т.
Используя нормы времени для бульдозера при срезке растительного слоя и засыпке траншеи грунтом, а также соответствующие объёмы выполняемых работ, определяем производительность бульдозера по формуле:
Дальность перемещения Вср-а=14,26-2=12 м.
П=(100·8)/(0,5)=1600 м 3 /см.
При выборе машин и механизмов для уплотнения грунта после обратной засыпки траншеи, следует учитывать свойства грунта и необходимую степень его уплотнения. Для этих целей, как правило, используются лёгкие самоходные катки на пневматических шинах или с гладким вальцом, которые подбираются по сб. ЕНиР §Е 2-1-31. Производительность катка определяем при длине гона 100 м, при четырёх проходах катка по одному следу, при уплотнении площадей и поверхностей. Самоходный каток на пневматических шинах ДУ-31А: толщина уплотняемого слоя – до 0,35 м; ширина уплотняемой полосы – 1,9 м; мощность двигателя – 66 кВт (90 л.с.); масса катка – 16 т.
Производительность катка: П=(1000·8)/1,3=6153,85 м 3 /см.
Для укладки труб в траншею используем трубоукладчик. Укладка чугунных труб производится раструбами вперёд, против движения воды в трубах.
Выбор оборудования для укладки труб в траншею производится по двум параметрам: грузоподъёмности и вылету стрелы от оси трубоукладчика(кран) до оси траншеи.
Вес трубы не должен превышать грузоподъёмность механизма:
Gтр – вес трубы (84,1 кг),
Gкр – грузоподъёмность трубоукладчика(крана), т (прилож.3[1.,ст76]).
Минимальный необходимый вылет крюка должен быть больше расстояния от оси укладки труб до оси движения крана:
L=В/2+3=4,5/2+3=5,25 м – расстояние от оси трубы до оси движения крана,
В – ширина траншеи поверху, м,
3 – необходимый запас по условиям техники безопасности от бровки траншеи до оси крана, м,
Lк – вылет крюка , м (прилож.3[1.,ст76]).
Выбранным механизмом является трубоукладчик Т-614:
— грузоподъёмность – 6,3 т;
— вылет крюка – 3,3-7,0 м;
— кран КС-2561Д на базе автомобиля ЗИЛ-130
2.3 Обоснование способа осушения, расчёта притока грунтовой воды и выбор оборудования
По заданным гидрогеологическим условиям предполагается выполнить осушение траншеи при строительстве водопровода. На выбор способа осушения влияют следующие факторы:
1. Глубина заложения котлована по отношению к уровню грунтовых вод.
2. Геологические и гидрогеологические условия котлована (грунты стенок и дна, режим уровней грунтовых вод).
3. Режим уровней ближайших к котловану водотоков.
4. Тип сооружения и его размеры.
5. Принятые способы производства работ.
При выборе способа осушения необходимо ориентироваться на более дешёвые способы: в первую очередь на открытый водоотлив, затем на водопонижение скважины и только в случаях их технической неэффективности переходить к более сложным и дорогим способам.
В данном курсовом проекте применяем искусственное водопонижение при помощи ЛИУ-5, т.к. коэффициент фильтрации составляет 7,0 м/сут.
Приток воды к иглофильтровым установкам, смонтированным вдоль траншеи можно определить из выражения:
Q100 – приток воды на 100 пог. м траншеи с двух сторон, м 3 /час,
К – коэффициент фильтрации грунта, м/сут,
β – коэффициент, принимаемый равным от 1 до 3 (при малых значениях К и большой мощности водоносного пласта, свыше 7-8 м принимается ближе к 3; при К>30 м/сут β принимается ближе к 1).
S – необходимое понижение уровня грунтовых вод, м:
Производительность одного иглофильтра можно определить по графику(Рис.4 [1.,ст30]) при К=7,0 м/сут q=0,85 м 3 /час.
Количество иглофильтров в однорядной установке определяется путём подбора из условия, что расстояние между иглофильтрами должно быть кратным 0,75 (0,75 м; 1,5 м; 3 м). Тогда:
L – протяжённость участка с высоким положением УГВ, м (с генплана 526 м),
lи – принятое расстояние между иглофильтрами, м.
Производительность иглофильтровой установки определяется как:
Выбирая шаг между иглофильтрами должно выполняться условие, что производительность иглофильтровой установки должна быть больше количества притекающей воды на рассматриваемом участке, протяжённостью L, т.е.:
где Q=Q100L – приток воды в траншею на участке с высоким УГВ.
Q=25,48·526/100=134,02 м 3 /час.
198,9>134,02. Условие выполняется.
Принимаем два комплекта ЛИУ-5:
— производительность одного комплекта – 120 м 3 /час;
-количество- 100 шт
-высота подъема воды- 5,5 м
2.4 Описание технологии производства земляных и монтажных работ поточным методом
Возведение сооружений поточным методом является наиболее современной и прогрессивной формой организации строительства.
Организация строительного производства поточными методами имеет ряд отличительных особенностей и характеризуется следующими основными принципами:
-строящиеся сооружения разделяют на захватки примерно одинаковой трудоемкости;
-весь подлежащий выполнению комплекс строительно-монтажных работ делят на отдельные циклы работ. В каждый цикл работ включают все те работы, которые могут выполняться без нарушения требований технологии и техники безопасности;
-работы ведутся комплексными или специализированными бригадами постоянного состава, последовательно и без простоев переходящими с захватки на захватку и выполняющими на каждой захватке один и тот же цикл работ, одними и теми же методами с применением одинаковых машин, инструментов и приспособлений;
-каждый цикл работ на каждой захватке при ритмичном потоке выполняется в течение одного и того же отрезка времени
Участок – часть объекта, в пределах которой осуществляются строительные процессы до полного их завершения.
Захватка – часть участка, на которой выполняется одна строительная операция.
Применения поточного метода в строительстве позволяет наиболее рационально использовать рабочие кадры и материальные ресурсы, повышать производительность труда рабочих и машин, сокращать продолжительность строительства и снижать себестоимость работ.
Работы по строительству трубопроводов могут быть организованы как самостоятельный специализированный поток, в составе которого должны быть увязаны все частные потоки. Частные потоки будут развиваться по длине трассы трубопровода, что характерно для линейных потоков. Одновременное выполнение работ на отдельных захватках позволяет предшествующее бригаде подготавливать фронт работ последующей бригаде или звену, выполняющей другой вид работ.
До начала прокладки трубопровода должны быть выполнены следующие работы:
— проложены временные дороги и выполнено временное электроосвещение;
— разработаны траншеи протяжённостью не более 30 пог. м., причём разрыв по времени между укладкой труб и разработкой траншеи должен быть минимальным;
— завезены и уложены вдоль трассы трубопровода комплекты установки ЛИУ-5, производительностью 110 м 3 /час;
— завезён трёхдневный запас труб и уложены вдоль трассы, завезены монтажные машины, инструмент, инвентарь, приспособления и прочие материалы;
— разбита и закреплена в натуре ось трасы трубопровода;
— обеспечен отвод ливневых вод;
— проверен уклон спланированного дна траншеи.
Трубы вдоль траншеи следует располагать у её бровки так, чтобы они не мешали механизмам, работающим на прокладке трубопровода, а осмотр их концов, надевание резиновых колец, захват и опускание труб в траншею были бы наиболее удобными. Трубы и механизмы должны быть размещены так, чтобы с каждой стоянки механизма, возможно было опустить в траншею наибольшее количество труб.
Монтаж труб следует начинать после проверки соответствия профиля траншеи проекту. Основание под трубы должно быть предварительно осушено и очищено. Не допускается производить укладку труб на промёрзшее дно траншеи. Перед началом монтажа следует проверить состояние внутренней поверхности раструба и наружной поверхности втулочного конца трубы, которые должны быть сухими и чистыми.
Монтаж чугунных труб, выпускаемых в соответствии с ГОСТ 9583-75, следует осуществлять с уплотнением раструбных соединений пеньковой смоляной или битуминизированной прядью и устройством асбестоцементного замка, или только герметиком, а труб, выпускаемых в соответствии с ТУ 14-3-12 47-83, резиновыми манжетами, поставляемыми комплектно с трубами без устройства замка.
Величину зазора между упорной поверхностью раструба и торцом соединяемой трубы (независимо от материала заделки стыка) следует принимать, мм, для труб диаметром до 300 мм — 5, свыше 300 мм — 8-10.
Состав асбестоцементной смеси для устройства замка, а также герметика определяется проектом.
Вначале монтируемого участка устраивается концевой упор, в который упирается первая труба и который впоследствии используется для гидравлического испытания трубопровода.
Гидравлическое испытание трубопровода выполняется по мере окончания трубоукладочных работ на участке длиной 1000 м. трубопровод испытывается на прочность и герметичность.
Испытание производится дважды:
— предварительное испытание на прочность – до засыпки траншеи и установки арматуры (гидрантов, предохранительных клапанов, вантузов), вместо которой устанавливаются заглушки;
— окончательное испытание на плотность – после засыпки траншеи и завершения всех работ на данном участке трубопровода.
При предварительном испытании давление в трубах выше на 0,5 МПа. Оно продолжается не менее 10 минут. Испытание проводят на участке длиной 1 км. Предварительное испытание напорных трубопроводов допускается производить строительно-монтажной организации без участия представителей заказчика и эксплуатирующей организации с составлением акта, утверждаемого главным инженером строительства, а окончательное – только с их участием.
После обратной засыпки траншеи грунтом производится окончательное испытание. Оно может быть начато не ранее 24 часов (для чугунных труб) после заполнения трубопровода водой. Испытание проводят с тем же давлением в трубах.
После окончания гидравлического испытания трубопровод заполняют водой, промывают до появления воды без мутных примесей. Затем воду спускают и проводят хлорирование хлорной известью или газообразным хлором (около 40 мг на 1 л воды). Хлорная вода удерживается в трубопроводе сутки, затем спускается и производится вторичная промывка водой в течении 15 минут.
Промывку выполняют участками: для разводящей сети до 1 км, для магистрали до 5 км. Проводится анализ воды путём взятия двух проб подряд. Утечка воды при испытании может составлять не более 1,55 л/мин.
После испытания составляется акт, в котором указывается продолжительность промывки и хлорирования, количество вводимого хлора, результаты анализа проб воды. Затем уплотняют грунт и рекультивируют растительный слой на магистральном трубопроводе.
Длину участка по укладке труб следует определить из выражения:
Е – трудоёмкость строительного процесса на укладке труб, чел-дн:
Е= (2460·0,42)/(1·8)=129,15 чел-дн,
n – состав звена, чел., определяемая по ЕНиР сб.9 вып. 2, на соответствующую операцию. Укладка труб: монтажник наружных трубопроводов 4 разряд – 2 человека, 3 разряд – 1 человека, 2 разряд – 1 человек.
Длину сменой захватки на остальных работах выразить из формулы:
П – производительность механизма, м 3 /см,
w – площадь поперечного сечения траншеи, м 2 ,
Общее количество захваток на строящемся участке будет равно:
Для монтажных работ: m=2460/32,5=109шт,
Для земляных работ: m=2460/85=28,9 шт.
Количество захваток для монтажных работ больше, т.к. эти работы требуют большего времени для их выполнения.
3 Организация строительства
Организация строительства – это увязка работ по всему комплекту сооружений на строительстве в единое целое, координация действий всех исполнителей работ, поставщиков материалов и оборудования, а также полное обеспечение строительства всем необходимым для ввода объекта в эксплуатацию в установленные сроки.
К организации строительства относятся:
— планирование очерёдности и сроков строительства объекта;
— бесперебойное обеспечение необходимыми машинами, материалами и другими видами ресурсов в течение всего периода;
— создание и развитие производственной базы строительства;
— обеспечение всех работающих необходимыми жилищными и культурно-бытовыми условиями;
— управление ходом всего строительства;
— контроль качества строительства;
— подготовка и сдача объектов в эксплуатацию.
3.1 Продолжительность строительства
Продолжительность нормативного срока строительства участка водопроводной сети следует определить в соответствии со СНиП 1.04.03-85 (табл.9)., если протяжённость участка меньше наименьшего значения, указанного в СНиПе, равная 5 км, то необходимо выполнить экстраполяцию по уменьшению срока строительства.
Протяжённость трубопровода составляет 2,46 км, тогда уменьшение трассы:
Уменьшение нормы продолжительности строительства составит:
Продолжительность строительства с учётом экстраполяции будет равна:
Кроме того к норме продолжительности строительства применяют коэффициент К1=1,24 – на длительность периода с отрицательными температурами. Тогда общая продолжительность строительства составит:
Принимаем 10,5 месяцев: 5×31+5×30+0,5×30=320 смен
Расчётное количество рабочих смен, с учётом односменной работы на объекте, с применением средств комплексной механизации в строительный период определяется по формуле:
Тп – продолжительность подготовительного периода (из табл.9 СНиП – 61 см),
Т1 – количество праздничных и выходных дней за период при двух выходных в неделю:
Т2 – количество дней, планируемых на простои, связанные с организационно-техническими причинами:
Т3 – простои в работе, связанные с неблагоприятными климатическими условиями, принимаем Т3=8 см,
В дальнейшем полученное значение расчётного количества рабочих смен учитывается при построении линейного календарного графика.
3.2 Калькуляция трудозатрат
Для калькуляции трудозатрат составляем ведомость работ, выполняемых при строительстве водопровода в форме таблицы 2. Таблицу заполняем, пользуясь сборниками ЕНиР и ВНиР. Трудоёмкость определяем по формуле 34.
Машиноемкость рассчитываем по формуле:
V – объём выполняемых работ в данной операции, м 3 ,
Vед – единичный объём, определяемый по сб. ЕНиР, ВНиР на данную операцию,
Нвр – норма рабочего времени, ч,
t – продолжительность рабочей смены (8,2 ч).
Заработная плата определяется по формуле:
V – объём выполняемых работ в данной операции, м 3 ,
Vед – единичный объём, определяемый по сб. ЕНиР, ВНиР на данную операцию,
Р – расценка на выполнение данной операции, руб.
Личность ребенка как объект и субъект в образовательной технологии: В настоящее время в России идет становление новой системы образования, ориентированного на вхождение.
Источник: megaobuchalka.ru
Проект систем водоснабжения и канализации
У индивидуального жилья, особенно загородного, много достоинств. Но там часто нет централизованной подачи и отведения воды.
Проект водоснабжения и канализации частного дома нужен, чтобы сделать проживание в нём не менее комфортным, чем в городской квартире. Хотя, проектная документация нужна и на централизовано подаваемую воду.
Рассмотрим из чего она состоит, и какие нюансы должны учитываться при устройстве магистральных и автономных систем.
Этапы проектирования
Проектирование системы подачи воды и её канализования может понадобиться для новостройки уже эксплуатирующегося дома, лишённого благ цивилизации.
В этом случае спланировать места вводов коммуникаций в дом и расположение точек забора воды проще, потому что ориентироваться приходится на существующую планировку дома.
Но в целом процесс проектирования аналогичен и состоит из этапов:
- Представитель проектировщика выезжает на встречу с заказчиком с целью обсудить приемлемые схемы.
- Осуществляется предварительная проработка данных и согласование предлагаемых решений с ресурсоснабжающей организацией.
- Готовится проект, клиент получает экземпляр.
Проект канализации частного дома, как и проект подачи воды, состоит из двух документальных частей:
- Подбор источника водоснабжения.
- Определение оптимальной схемы транспортировки воды.
- Выбор схемы канализации и места выхода её из дома или коттеджа.
- Подбор необходимого оборудования.
- Расчёт общего потребления воды.
- Схематичное начертание трассы пролегания сети.
- Аксонометрическая схема.
- Разработка узлов водоподготовки (фильтрации, умягчения воды).
- Точные спецификации всего необходимого оборудования и материалов.
Работа начинается с получения у водоснабжающей организации техусловий на подключение. В этом документе оговариваются условия, при выполнении которых абоненту может быть подключена вода.
На его основании заключается договор на снабжение водой, определяются лимиты.
ТУ потребуется, если подключаться к магистральному водопроводу. Если источник воды будет подземным, проект предусмотрит строительство водозаборной точки – колодца или скважины.
При заборе воды из первого водоносного пласта даже получать разрешение не надо. Оно потребуется, если брать воду из более глубоких горизонтов – второго и далее.
Если водоснабжение автономное
Строительство автономного водозабора может оказаться достаточно затратным. Но всё окупится за счёт неограниченного количества бесплатной воды.
В зависимости от уровня залегания вод, может быть спроектировано три типа скважин.
Абиссинская (мини-скважина)
Это самое недорогое водозаборное сооружение. У него малый диаметр, не позволяющий использовать погружное оборудование. Поверхностный насос может достать воду с глубины не более 8 метров.
Для такого типа водозабора грунтовая вода на участке должна быть в пределах этого расстояния. Сооружение финансово выгодное, но вода здесь наиболее грязная.
Песчаная скважина
Питается из водоносного песчаного горизонта. Минимальный диаметр обсадных труб для её сооружения – 80 мм. Это позволяет установить трёхдюймовый погружной насос, и зависит от длины ствола.
Такая скважина может быть достаточно глубокой, и при истощении водоносного пласта её можно углублять.
Артезианская
Глубокая скважина, проходящая через песчаные слои до известковых. Здесь самые большие запасы воды и она наиболее чистая.
Такие водозаборы можно проектировать один на несколько домов или даже на небольшой посёлок.
Воды хватит всем и вскладчину она обойдётся намного дешевле. Но придётся получить разрешение на строительство скважины.
Шахтные колодцы тоже можно проектировать, но такие сооружения хороши, если вода находится близко.
Глубокая шахта – удовольствие недешёвое, особенно если учитывать трудности герметизации стенок. Да и времени на строительство питьевого колодца может уйти достаточно много. Со скважиной всё гораздо проще.
Подбор оборудования
При разработке проекта водоснабжения приходится подбирать немало оборудования. Если водозабор подземный, необходим насос.
Поверхностный обычно устанавливают в кессон, вырытый и забетонированный вокруг оголовка скважины.
Если насос погружной, то в кессоне может быть установлен гидроаккумулятор, контролирующий давление в сети и продляющий ресурс насосного оборудования.
Параллельно с разработкой системы водоснабжения создаётся и проект канализации.
В частном доме он включает в себя трубопровод и одно или несколько накопительных или очистных сооружений. Их производительность рассчитывается в зависимости от суточного водопотребления.
Канализационная система тоже может предусматривать установку насоса, например, если водоразборные точки находятся в жилом подвальном этаже ниже уровня закладки отводной сточной трубы.
Чтобы содержимое фекальных стоков было легче поднимать по трубам вверх, насос-сололифт должен иметь измельчитель.
Производительность насосов подбирают с учётом высоты подъёма воды или стоков, протяжённости трассы, пикового потребления воды.
Вместе с бытовой канализацией может быть выполнен и проект ливневой канализации, который предусмотрит кольцевой отвод дождевых вод по периметру дома и даже под ним.
Второй вариант часто предусматривают при близком расположении грунтовых вод.
В составе такой сети присутствует дренажный трубопровод с дождеприёмниками, из которых вода самотёком попадает в общий накопитель.
А далее с помощью насоса она направляется к бытовым очистным сооружениям или к поглотительному колодцу, сбрасывающему ливневые воды в более глубокие слои грунта. Так что насосы можно использовать для подачи и отвода воды.
Система водоподготовки включает в себя фильтры для очистки воды от железа и/или марганца, которые улучшают вкус и запах воды.
При необходимости вода может смягчаться и обеззараживаться. Набор оборудования зависит от исходного качества воды.
Сколько стоит проектирование
Чтобы заказать проектирование систем подачи и отвода воды, необходимы исходные данные:
- поэтажный план дома;
- желаемые места ввода трубопроводов;
- если вода и канализация центральная, то техусловия, о которых говорилось выше.
Примерные цены на проектные услуги:
- Стоимость проекта канализации, ГВС и ХВС обычно одинакова и зависит от площади системы. Это около 100 руб. за 1 м 2 при объёме работ менее 200 м 2 и 68-70 руб. при больших объёмах.
- Стоимость проектирования ливнёвки зависит от объёмов работ и составляет примерно 40 и 27 рублей соответственно. Чем меньше площадь канализации, тем дороже платишь. За систему водоподготовки обычно берут столько же, сколько и за ливневую канализацию.
- Монтажные схемы оплачиваются отдельно. При небольших объёмах за схемы по питьевой воде и канализации придётся платить по 70 р/м 2 , а за ливнёвку и водоподготовку – по 27 руб/м 2 .
Особенности проектирования водопровода, подключаемого к центральной магистрали
Больше всего бюрократической волокиты при проектировании сети, подключаемой к городской магистрали.
Сначала нужно приготовить документы, закрепляющие за вами право собственности на участок и дом (если он построен давно).
В отделе геокадастра придётся получить план земельного надела в масштабе 1:500.
На нём будут отмечены проложенные ранее коммуникации, которые проходят вдоль или пересекаются с трассой будущего трубопровода.
Для получения технических условий нужно обратиться в администрацию ближайшего водоканала. Документ изготовят в течение календарного месяца, но процедура обычно платная.
Проектная группа, разрабатывающая чертежи, самостоятельно согласовывает прокладку труб с остальными коммунальными городскими службами.
Быстрее 30 дней получить проектную документацию на руки не получится.
Готовый проект должен быть согласован с санэпидемстанцией, на что тоже отводится 30 календарных дней. Сдавать документы в СЭС нужно только с готовыми техническими условиями.
То есть, эта инстанция в бюрократической цепочке последняя, и без её вердикта разрешение на подключение будет недействительно.
Как проектируют водоснабжение из скважины
Для создания автономного проекта водоснабжения нужно иметь полную информацию о соответствии дебита источника, суточной потребности дома в воде, производительности насоса.
Поэтому проектирование начинается с определения глубины залегания водоносного горизонта, расчёта суточного дебита будущего водозабора, минимального и пикового потребления воды.
Это начальные данные, после получения которых выбирается оптимальное расположение источника.
Параллельно определяется и место, на котором будет устроен выгреб или септик, так как расстояние между канализационной ёмкостью и питьевым колодцем (и другими своими и соседскими постройками и сооружениями) строго регламентируется.
На следующем этапе определяют ближайшую точку установки водопроводного крана. В частных домах она обычно находится с внешней стороны цоколя.
После этого рассчитывают мощность насоса и принимают оптимальное решение по его расположению. Если он не погружной, то может быть установлен в кессоне у оголовка водозабора, в доме или пристройке.
Это наиболее важные моменты, предваряющие основное проектирование.
Само оно состоит из таких этапов:
- Расчёт трассы внешнего трубопровода (от кессона к входу в дом).
- Выбор утепления труб и кессона.
- Внутренняя разводка труб.
- Выбор способа установки и подключения насоса.
- Определение точек установки всех единиц сантехнического оборудования и вариантов их подсоединения к воде.
- Определение количества фильтров для очистки добываемой воды.
- Составление экспликации материалов и сметы работ.
- Разработки поэтапного плана производства работ.
Согласовывать такой проект в санэпидемстанции не требуется. При его реализации важно только не вызвать недовольство соседей.
Поэтому проектирование в части расстояний от септика до соседского дома и забора должно быть выполнено в соответствии с требованиями СанПиН.
Обустройство автономной канализации
Если водопровод в частном доме может и не иметь наружной сети, то у канализации она есть всегда. Вместе с внутренней разводкой она составляет автономно функционирующую систему.
Внутренний трубопровод обвязывает все имеющиеся в доме санитарные приборы и через выпуск в стене или полу связывается с уличной сетью.
Если в доме два или более этажей, вся разводка примыкает к вертикальному стояку. В помещении большой площади их может быть несколько.
Объединяются они в подвале горизонтальной трубой, которая и отводит общий поток сточных вод на улицу. В одноэтажке вся разводка выполняется по горизонтали.
Наружная часть системы представляет собой трубу или сеть труб, соединяющую дом и другие постройки (например, баню) с сооружением, в котором стоки собираются, накапливаются, утилизируются или очищаются, откачиваются ассенизационной машиной.
Проект внутренней части канализации включает в себя трубные участки, разведённые до каждого сантехнического прибора, с указанием их длины, соединительные детали труб.
Размеры труб зависят от вида прибора, от которого они отводят стоки. От ванны и душа будет вести труба диаметром 50 мм, от стиральной машины и мойки на кухне 40 мм, от унитаза и стояка 110 мм.
При проектировании этих точек должны выдерживаться минимальные расстояния между ними и уклон в 2 мм/1 м. п., позволяющий воде попадать в стояк или отводную горизонтальную трубу самотёком.
В проекте должно быть обозначено, каким способом будут монтироваться трубы. Он может быть открытым с установкой на хомуты, и закрытым с нарезкой штроб в стенах.
При параллельном проектировании канализации с самим домом планировка помещений осуществляется так, чтобы вывод тубы оказался у ближайшей к септику или выгребу стены.
Так экономятся расходные материалы и появляется возможность сделать работу системы более эффективной.
Но так получается не всегда, например, из-за сложного рельефа. В этом случае система может включать в себя ещё и поворотный или перепадный колодец, камеру гашения напора.
Ещё не так давно в частных домах удобства были разве что во дворе. Да и то не всегда. Многим приходилось ходить за водой к уличной колонке. Сейчас благодаря автономным системам водоснабжения городские удобства есть практически в каждом сельском доме.
Где есть вода, там решается и вопрос её отвода. Чтобы обе системы работали слаженно и эффективно, при строительстве нового дома лучше сразу заказать проект водопровода, отопления и канализации.
Когда места вводов труб в дом определены заранее, при заливке фундамента за счёт закладной трубы можно заранее предусмотреть сквозное отверстие, а не долбить потом уже готовые конструкции.
Узнайте из видео: почему нужно подбирать сантехнику до начала проектирования канализации.
Источник: proekt-sam.ru