Veevarustussüsteemi korraldamine dachas kaevust: diagrammid, nüansid, ülevaade vajalikest seadmetest

Sõltumatu veevarustussüsteem võimaldab teil unustada maaelu peamise ebamugavuse - vee puudumise või puudumise. Kuid suvilasse veevarustussüsteemi paigaldamine kaevust on üsna lihtne, eriti kuna ühe maatüki veevõtukohal ei pea olema suurt vooluhulka. Ju tahaks ju oma kinnistule vett saada?

Pärast kaalumiseks esitatud teabe ülevaatamist saate iseseisva veevarustuse ise teha. See varustab usaldusväärselt vett kasutamiseks mugavatesse kohtadesse. Need, kes soovivad meie abiga dacha mugavuse taset tõsta, saavad süsteemi paigutusega probleemideta hakkama.

Kirjeldasime üksikasjalikult kokkupanekuks ja paigaldamiseks vajalikke seadmeid, analüüsisime iga seadme tööpõhimõtet ja eesmärki. Meie esitatud artikkel kirjeldab üksikasjalikult tööde teostamise tehnoloogiat samm-sammult. Väärtuslikku teavet ja soovitusi täiendavad fotokogud, diagrammid ja videoülevaated.

Toru kaevude tüübid

Kaev on ringikujuline ava, mis on puuritud ilma inimese juurdepääsuta näole. Sellise kaevanduse läbimõõt on alati palju väiksem kui selle sügavus. Veevõtuks kasutatakse kahte tüüpi kaevu.

Filter või "liivakaevud"

Selliste tööde sügavus ei ületa 35 m. Filter puuritakse kaevusid lähedalasuvasse põhjaveekihti, mis asub liivasel pinnasel.

Selline kaev on 127–133 mm läbimõõduga torudest kokkupandud korpus. Tavaliselt on see varustatud traatvõrkfiltriga, kuid võib olla ka teisi võimalusi. Filterkaevud on väikese voolukiirusega, enamasti ei ületa see kuupmeetrit vett tunnis.

Kuidas maamajja veevarustust kaevust paigaldada
Liivakaevu projekteerimine on palju lihtsam kui lubjakivi kaevu ehitamine. Liivakaeve sügavus on väiksem, see maksab vähem, kuid ei kesta nii kaua kui lubjakivi kaev (pildi suurendamiseks klõpsake)

Selliste konstruktsioonide eeliseks on nende puurimise kiirus ja suhteline odavus. Spetsialistid lõpetavad töö vaid päeva või kahega. Peamine puudus on kalduvus settida.

Seetõttu on väga oluline sellist kaevu regulaarselt kasutada, sellest sõltub konstruktsiooni kasutusiga. Olenevalt põhjaveekihi paksusest ja kaevu kasutamise intensiivsusest võib see kesta kuni 15 aastat, mõnel juhul kauemgi.

Arteesia või "lubjakivikaevud"

Purunenud lubjakivis levinud süvastruktuurid, mis on puuritud põhjaveekihti. Selle sügavus on umbes 20-130 m. Erinevalt liivakaevudest on arteesia kaevudel suurem voolukiirus. See võib ulatuda kuni 100 kuupmeetrini vett tunnis.

Kaevude puurimine lubjakivile on üsna keeruline ja korpuse nöör on üsna pikk. Puurimisprotseduur kestab neli või enam päeva.

Arteesia kaev
Joonisel on kujutatud arteesia kaevu skeem, mida iseloomustab suur veevool ja pikk kasutusiga

Sellest tulenevalt on töö ja materjalide maksumus oluliselt kõrgem. Arteesia kaevude eeliseks on nende pikk kasutusiga. Need ei vaja filtrit, sest peremeeskivim ei sisalda peeneid savi- ja liivaosakesi.

Sel viisil kaev ei mudastu, mistõttu võib see vastu pidada palju kauem kui filterkaev, viis aastakümmet või isegi rohkem.

Pumba valimine vee pumpamiseks

Pump on omamoodi süsteemi "süda". Tulevase veevarustussüsteemi katkematu töö sõltub selle õigest valikust. Müügil on mitut tüüpi sukel- ja pinnapumpasid.

Sügav- ja pinnaühikud

Viimaseid nimetatakse nii, kuna pump ise eemaldatakse pumbatavast vedelikust. Seadme korpus asub maismaal ja vesi tõmmatakse läbi kaevu langetatud vooliku.

Pinnapumbad suudab vett ammutada keskmiselt 8–10 meetri sügavuselt, seetõttu kasutatakse neid kaevude jaoks üsna harva. Kõige sagedamini paigaldatakse veevarustuseks sukelaparaadid. Nende peamine erinevus pinnapealsetest on täielik sukeldumine vette. Nende disain on loodud spetsiaalselt suurte sügavuste jaoks, kus neid kasutatakse võimalikult ratsionaalselt.

Sukelkaevupumbad jagunevad kahte tüüpi. Tsentrifugaalseadmete korpusesse on paigaldatud võll, millele on paigaldatud labadega labarattad.

Kui võll hakkab pöörlema, tekitab labade liikumine tsentrifugaaljõu, mis pumpab seadme siseruumi täitvat vedelikku.Need pumbad on töökindlad ja mitmekülgsed.

Pinnapump
Pinnapumbad võivad töötada kuni 8–10 meetri sügavusel, seetõttu kasutatakse neid kaevude ehitamisel harva

Pealegi, tsentrifugaalmehhanismid neil on optimaalne hinna ja kvaliteedi suhe. Vortex-pumpasid peetakse kõige praktilisemaks võimaluseks. Lisaks madalale hinnale on need atraktiivsed oma disaini äärmise lihtsuse ning kasutamise ja hooldamise lihtsuse tõttu. Seadme aluseks on membraan, mille ühel küljel on vedelik, teisel - vibraator.

Pärast sisselülitamist hakkab viimane liikuma ja põhjustab membraani deformatsiooni, tekitades seeläbi rõhuerinevuse. Mis omakorda käivitab vedeliku pumpamise.

Mehhanismil puuduvad pöörlevad elemendid ja laagrid, mis on eriti haavatavad ning vajavad pidevat jälgimist ja määrimist. Pöörlevate elementide puudumine vähendab oluliselt seadme kuumutamist ja pikendab selle kasutusiga.

Arteesia kaevude jaoks oleks parim valik suure jõudlusega kaevud sügava kaevu pump. Need on spetsiaalselt ette nähtud töötamiseks suurtel sügavustel, kus pinnapumbad, isegi need, mis on varustatud ejektoriga, ei saa töötada.

Süvakaevu seadme paigaldamine kaevu on üsna keeruline, nagu ka selle eemaldamine. Õigesti valitud ja paigaldatud kvaliteetne seade töötab aastakümneid.

Sukelpump
Suurel sügavusel töötamiseks kasutatakse sukelpumpasid, mis lastakse vedelikku ja töötavad kaevu sees.

Odavam võltsitud toode ei tule tõenäoliselt sellise koormusega toime ja vajab remonti.Küll aga tuleb aru saada, et süvakaevupumba puhul võib ainuüksi demonteerimise maksumus olla üsna võrreldav seadme maksumusega. Seetõttu peate ostma ainult kvaliteetse seadme.

Eksperdid määravad kindlaks mitu kriteeriumi, mida tuleb mehhanismi valimisel arvesse võtta.

Kaeveõõne kogusügavus ja veetase selles

Peamised omadused pumba valimisel. Tehniline dokumentatsioon peab näitama optimaalset sügavust, mille juures seade on ette nähtud töötama.

Kui seda nõuet ei järgita, ei tööta seade tõhusalt ja võib kiiresti ebaõnnestuda. Kaevu passis peab olema märgitud nii selle sügavus kui ka veetase. Neid saab võrrelda ainult pumba omadustega.

Kui selliseid andmeid pole, saate konstruktsiooni sügavuse mõõtmiseks kasutada väga lihtsat meetodit. Võtame pika kuiva köie, seome selle otsa raskuse ja langetame kaevu. Langetame köie alla, kuni raskus puudutab põhja.Me eemaldame kaabli. Mõõdame kuiva osa - see on kaugus tipust veetasemeni. Märg osa on veesamba kõrgus.

Veevõtuallika ligikaudne deebet

Nii nimetatakse veemassi, mida teatud aja jooksul kaevust saab. Puurid märgivad selle väärtuse oma passi, kuid kui mitte, siis teeme ligikaudsed arvutused.

Pumpame kaevust vee täielikult välja ja mõõdame aega, mille jooksul seda tegime. Seejärel mõõdame aega, mis kulub kaevu veega täitumiseks. Jagame teise tulemuse esimesega ja saame ligikaudse deebeti, millest piisab pumba valimiseks.

Video näitab, kuidas määrata kaevu voolukiirust ja valida pump:

Eeldatav veevajadus

Erinevad pumbad suudavad varustada vett kiirusega 20 kuni 200 liitrit minutis. Selleks, et võimsama mudeli eest mitte üle maksta, on oluline oma veevajadus õigesti arvutada.

Keskmiselt arvatakse, et üks inimene vajab umbes 200 liitrit vett päevas, seega on kolme- kuni neljaliikmelise pere jaoks vaja pumpa, mille võimsus on 30-50 liitrit minutis.

Mõned inimesed eelistavad võtta "võimsuse reserviga" seadet, mis mõjutab paratamatult selle maksumust. Kui plaanitakse, et pump ei tööta mitte ainult majapidamisvajaduste teenindamiseks, vaid ka niisutamiseks, tuleks arvutada selle võimsuse suurenemine.

See sõltub krundi suurusest, kuid keskmiselt peaks piisama umbes 2000 liitrist päevas. Seega on vaja veevajadust tõsta 40-50 l/min.

Sukelpump
Pumbad on erineva võimsusega, õige mudeli valimiseks on oluline päevane veevajadus õigesti määrata

Seadmete tööks vajalik rõhk

Pumba passis peab olema märgitud rõhk. Vajaliku rõhu arvutamiseks lisame oma kaevu meetrites väljendatud sügavusele veel 30. Nii saame veesamba kõrguse.

Suurendame saadud tulemust veel 10% ja saame soovitud väärtuse. Võrreldes seda pumba andmetega, valime mudeli. Kui täpset vastet pole, “liigume” tõusu suunas.

Sukelpump
Pumba läbimõõt peab täpselt vastama puuritud kaevu läbimõõdule, vastasel juhul ei saa seadme paigaldamise ja tööga seotud probleeme vältida

Puuritud kaevu läbimõõt

Veel üks oluline suurus, mis määrab pumba võimsuse. Nagu teisedki, võite selle võtta kaevu passist või ise mõõta. Arvestada tuleks sellega, et kaevu läbimõõt tuleb väljendada tollides, kus toll võrdub 2,54 cm.

Valdav enamus pumpadest on ette nähtud töötamiseks 4-tollistes kaevudes. 3-tolliste puhul peate suure tõenäosusega pumba tellima kataloogist.

Autonoomse veevarustuse seadmed

Korraldamiseks veevarustus kaevust Lisaks pumbale vajame muud konstruktsiooni normaalseks toimimiseks vajalikku erivarustust.

Suletud konteiner pea kaitsmiseks

Kaevude ehitamise oluline konstruktsioonielement on kesson. See on suletud kamber, milles asub kaevu pea. See kaitseb konstruktsiooni külmumise eest külmal aastaajal ja põhjavee tungimise eest.

Lisaks asuvad paagi sees kõik kaevu toimimiseks vajalikud seadmed. Seetõttu peavad kessoni mõõtmed olema piisavad, et mahutada seadmeid ja hooldus- või remonditöödele laskuv inimene.

No caisson
Kesson kaitseb kaevupea usaldusväärselt madalate temperatuuride ja põhjavee eest. Siin saate paigutada kõik vajalikud seadmed

Suletud kamber võib olla valmistatud erinevatest materjalidest: plastikust, betoonist, metallist, tellistest või polümeerliivast. Igal valikul on oma eelised ja puudused.

Mahuti võib olla mis tahes kujuga, kuid enamasti on sellel ümmargune või nelinurkne ristlõige. Kessonit saab osta valmis kujul või valmistada iseseisvalt. Igal juhul peab konteiner olema varustatud tihedalt suletava kaanega luugiga.

Järgmine video tutvustab teile autonoomse veeallika kessoni paigutust:

Hüdraulika akumulaator rõhu moodustamiseks

Seade on anum, mis on eraldatud elastse membraaniga. Üks saadud kambritest on täidetud õhuga, teine ​​veega. Paaki sisenev vesi venitab membraani, vähendades seeläbi esimese sektsiooni mahtu.

Mida rohkem vett, seda suurem on rõhk esimeses kambris. Pärast seda, kui tarbija kraani avab, väheneb vee kogus ja rõhk õhukambris.

Hüdraulika aku on täiendatud anduriga, mis jälgib rõhku kambrites. Kui see langeb alla etteantud taseme, saadab seade signaali pumba sisselülitamiseks ja vesi kaevust siseneb süsteemi.

Niipea, kui rõhk tõuseb teatud tasemeni, lülitub pump välja. Hüdroakut kasutatakse kodumasinate tööks piisava rõhu tekitamiseks veevarustussüsteemis.

Hüdraulika aku kaevu jaoks
Hüdraulika aku on vajalik pumba kaitsmiseks enneaegse kulumise eest, lisaks tekitab see süsteemis kodumasinate tööks vajaliku rõhu

Mõned neist, näiteks läbivooluboilerid, nõudepesumasinad ja pesumasinad, nõuavad rõhku vähemalt 0,5-0,7 atmosfääri.

Lisaks kaitseb seade pumpa enneaegse kulumise eest. Ilma hüdroakumulaatorita lülituvad seadmed liiga sageli sisse. Ja see on tema jaoks äärmiselt ebasoovitav, sest pumba sisselülitamine rohkem kui 10 korda minutis suurendab selle kulumist 40%.

Filtrisüsteem vee puhastamiseks

Filtrid vajalik igat tüüpi kaevude jaoks. Isegi sügavatest arteesiakaevudest saadakse vett, milles on palju rauda, ​​raskmetalle ja muid mittekasulikke mikroelemente. Seetõttu on sellise vee puhastamine vajalik.

Õiget tüüpi filtrit saate valida alles pärast seda veeanalüüs. Täielik puhastussüsteem maksimaalses konfiguratsioonis näeb välja järgmine:

  1. Jäme kurn. Paigutatakse pumba ette ja hüdroaku ette.
  2. Mehaaniline filter. Seade viivitab kandmisi suurusega 80-100 mikronit. See on vahetatava kiulise täiteainega kolb.
  3. Õhutusplokk. Küllastab seda läbiva vee hapnikuga.
  4. Spetsiaalsete filtrite komplekt. Igaüks neist kõrvaldab teatud elemendi ülejäägid: raud, kaalium, naatrium, soolad jne.
  5. Bioloogilise kaitse üksus. See on süsinikfilter või ultraviolettkiirguse kiirgaja, mis eemaldab veest mikroorganismid.
  6. Peen filter. Peatab kuni 5 mikroni suurused kandmised, mis eemaldab vedelikust täielikult setted ja võõrlisandid.

Lisavarustusena saab paigaldada pöördosmoosifiltri, mis võimaldab saada kõrgeima kvaliteediga joogivett.

Eramu veevarustuse paigaldamine kaevust
Joonisel on skemaatiliselt näidatud üks võimalus kaevust veevarustussüsteemi ehitamiseks (diagrammi suurendamiseks klõpsake)

Veevarustussüsteemi ehitamise tehnoloogia

Pärast kõigi vajalike seadmete ostmist ja kaevu puurimist võite alustada veevarustussüsteemi paigaldamist.

1. etapp: torude paigaldamine majast kaevu

Määrame kindlaks torujuhtme asukoha ja alustame kraavi kaevamist. Selle sügavus peaks olema 20–30 cm suurem kui pinnase külmumise tase selles piirkonnas.See on väga oluline nõue. Kui seda ei tehta, ähvardab külmhooajal süsteemi külmutamine ja hävimine.

Kaevatud kraavi põhja asetame liivapadja ja sellele ristseotud polüetüleenist või metallplastist 32-mm veetoru.

Võimalusena saate paigaldada PDN-toru, kuid see hävib külmumisel, mida ei saa välistada. Mõned "spetsialistid" asetavad torustiku asemel veevarustuseks kraavi vooliku.

Kui te ei soovi oma veevarustuse toimimisega probleeme, ärge seda tehke. Erilist tähelepanu pöörame lõigule, kus torustik tõuseb majani. Kindlasti isoleerige vundament ja mähkige toru spetsiaalse materjaliga.

Saab kasutada isolatsiooniks isereguleeruv küttekaabel, mis asetatakse mööda toru tõsteosas. Sama meetodit kasutatakse ka juhul, kui mingil põhjusel ei ole objektil võimalik kaevetöid teha.

Seejärel kaevavad nad torude alla madala kaeviku ja paigaldavad need koos küttekaabliga. Elemendid mähitakse soojusisolatsioonimaterjali ja asetatakse suurema läbimõõduga torusse.

Kaevust veevärgist
Veetorude kaevik peab läbima pinnase külmumistasemest madalamal.vastasel juhul saab süsteem külma ilmaga kahjustada

Lisaks saab saadud süsteemile lisada kastmispaagi. Sest soe vesi mõjub taimedele soodsalt.

Veetoru paigaldamisel ärge unustage paigaldada kaablit, mis varustab pumpa elektriga. See peab olema neljatuumaline ja selle ristlõige peab olema vähemalt 2,5. Asetame ROM-kasti spetsiaalselt selleks ettenähtud kohta köetavasse ruumi.

2. etapp: kessoni paigaldamise reeglid

Kessoni paigaldamine sõltub sellest, mis materjalist anum on valmistatud. Lihtsaim viis plast- ja polümeer-liivakonteinerite paigaldamiseks. Igal juhul valmistame kõigepealt ette vundamendi süvendi, mis peaks olema suurem kui kamber ise.

Mõnel juhul paigaldame süvendi põhja betoonplatvormi. Siis kessoni paigaldamine oma kohale ja tasemele. Plastmahuti puhul kinnitame ka selle.

Omatehtud betoonkambrid monteeritakse rõngastest või valatakse kohapeal kokkupandud raketisse. Tellistest mahutid asetatakse otse süvendisse. Töö lõpetamisel sisestame veetorud ja kaablid kessooni ning tihendame usaldusväärselt sissepääsualad. Langetame ja paigaldame kaevu seadmed. Vajadusel täidame paigaldatud kessooni tagasi.

Veevarustus kaevust
Väga ettevaatlikult ja ettevaatlikult langetame pumba kaevu. Iga pooleteise meetri järel kinnitame veetoru külge elektrikaabli, mis toidab pumpa.

3. etapp: pumba paigaldamine ja ühendamine

Enne mehhanismi paigaldamist lugege kindlasti läbi tootja soovitused. Alustame kaevu puhastamisega. Pumbame sellest vett välja, kuni liiv ja muud saasteainete osakesed enam ei välju.

Pumba kinnitamiseks kaevus kasutame vajaliku pikkusega 4 mm terastrossi või 5 mm nailonnööri. Kinnitame selle kindlalt keha külge. Lisaks ühendame pumba veetoruga.

Teeme kõik toimingud väga hoolikalt, et pump hiljem korpusesse kinni ei jääks. Süsteemi normaalseks tööks on pumba jaoks vajalik tagasilöögiklapp, mis ei lase torustikust vett kaevu tagasi pöörduda.

Mõned mudelid on juba sellise seadmega varustatud; kui ei, siis paigaldame seadme. Pea alumise osa koos tihendiga paneme kaevu torule.

Nüüd saate pumba ettevaatlikult kaevu langetada. Teeme seda ettevaatlikult, tõmblemata ja ärge unustage iga pooleteise meetri järel kinnitada pumpa toitvat elektrikaablit veetoru külge.

Traat peaks asetsema vabalt, ilma pingeta. Pärast pumba põhja puudutamist tõstke see ühe kuni kolme meetri kõrgusele ja kinnitage see. Nüüd paigaldame pea ülemise osa oma kohale.

Veevärgi ja elektrikaabliga ühendame kõik kessonis asuvad seadmed: veepuhastussüsteem, sulgeventiilid, automaatika jne. Töö käigus järgime rangelt kõiki seadme tootja soovitusi. Pärast ühendamist kontrollime veel kord veevarustustorustiku ühenduste töökindlust ja tihedust ning äsja kokkupandud süsteemi elektriohutust.

Hästi pea
Korpuse torupea on mõeldud konstruktsiooni tihendamiseks ja selle kaitsmiseks mustuse, prahi ja võõrkehade sattumise eest.

4. etapp: hüdroaku paigaldamine ja ühendamine

Hüdraulika akumulaatori maht võib olla väga erinev: 10 kuni 200 liitrit. Sõltuvalt sellest valitakse koht, kuhu seadmed paigaldatakse. See võib olla kassoon või maja kelder.

Paigalduskoha valikul on vaja arvestada sellega, et on vaja tagada seadmele vaba juurdepääs hilisemaks hoolduseks, remondiks või ebaõnnestunud konteineri võimalikuks väljavahetamiseks.

Hüdroaku paigaldamisel tuleb paigaldada tagasilöögiklapp, mis takistab vee voolamist veevärgisüsteemist paaki. See asetatakse vedeliku liikumise suunas. Paagist vee hädaolukorras ärajuhtimiseks on paigaldatud ka tühjendusventiil. Töötava seadme vibratsiooni taseme vähendamiseks paigaldame selle spetsiaalse kummitihendi abil.

Veevarustus kaevu
Filtrid on sanitaartehniliste seadmete oluline element. Nendest saab koduseks kasutamiseks ja joogiks sobiva kaevuvett

Ühendame veevarustustoru hüdroakumulaatoriga. Panime kokku starteri, mis varustab pumpamisseadmeid elektriga.Hüdraulika akumulaatoriga ühendame anduri, mis jälgib rõhku paagi sektsioonides ja selle kaudu toideme starterit. Aku ühendame siseveevärgiga, otse või läbi kollektori.

Samm nr 5: viige läbi süsteemi testkäivitus

Pärast süsteemi kõigi elementide paigaldamist ja ühendamist võite alustada selle katsetamist. Esiteks aktiveerime pumba ja vajadusel silume selle töö.

Seejärel täidame akumulatsioonipaagi veega ja kontrollime pumba automaatsete käivitus- ja seiskamissüsteemide täpsust. Seejärel kontrollime hoolikalt kogu torustikku.

Peame tuvastama võimalikud lekkekohad. Nende olemasolul teostame remonditöid. Lisaks kontrollime kõigi veevärgiga ühendatud sanitaartehniliste seadmete tööd.

Pöörame tähelepanu ka süsteemi toimimisele: veesurve peaks olema normaalne isegi siis, kui kõik kraanid on avatud. Kui proovisõit õnnestus ja süsteem töötab tõrgeteta, kaevame kaeviku veevarustuse varustamiseks kaevust majja.

Järeldused ja kasulik video sellel teemal

Praktikas testitud võimalused autonoomse veevarustuse ehitamiseks on esitatud videos:

Ise kaevust veevarustussüsteemi kokkupanek on üsna keeruline ülesanne. Oluline on valida õige varustus, mis sobib kaevu tüübiga, paigaldada see õigesti ja ühendada.

Kui teil pole sellise tööga kogemusi, peaksite selle usaldama spetsialistidele, kes seadistavad süsteemi kiiresti ja õigesti. Omanik peab nautima ainult oma autonoomse veevarustussüsteemiga varustatud kodu mugavust.

Ootame teie lugusid teie enda veevärgi paigaldamisest teie suvilasse.Saate jätta need või kommentaarid allolevasse plokki. Palun kommenteerige, esitage küsimusi, jagage teavet ja teadmisi.

Külastajate kommentaarid
  1. Serjikkkk

    Suvilas ilma veeta on see nagu ilma käteta; ilma tsivilisatsiooni tavapäraste hüvedeta võib see olla keeruline. Seega, kui võimalik, peate kohe paigaldama veevarustussüsteemi. Sel aastal paigaldasin oma suvilasse veevarustuse. Muidugi ei läinud kõik nii libedalt, kui arvasin. Kaevuga oli probleeme, kuna see osutus väga sügavaks ja mu pump, mille ostsin algul, ei õigustanud ennast. Jõudu oli vähe, pumpas vett halvasti. Aga siis leidsin lahenduse. Info osutus mulle kasulikuks, sain kõik vastused enda jaoks.

  2. Lina

    Mul on paar täpsustavat küsimust. Esiteks öelge palun, kas sellised paigaldised annavad alati hea surve või on see kõik individuaalne ja oleneb piirkonnast? Teiseks, isegi kui rõhk on hea, kas sellest piisab suure majapidamise jaoks, ütleme 300 m2? Ja kolmandaks, millised on paigalduse energiakulud?Kas maksate lõpuks palju elektri eest?

Küte

Ventilatsioon

Elektriseadmed