- Трассировка сети: водопроводной и тепловой, отопления, канализации, ливневки, водостока, кабелей, поиск колодцев и трубопроводов под землей
- Методы трассировки
- Профессионалы нашей компании при проведении трассировки трубопровода всегда учитывают важные факторы:
- Поиск подземных коммуникаций на участках под застройку жилья
- Методы проведения трассировки
- Оборудование
- Заказать трассировку сетей, трубопроводов, канализации
- Смотреть наши презентации:
- Отзывы
- Трассировка сети водоснабжения что это такое
- Трассировка водопроводной сети
Трассировка сети: водопроводной и тепловой, отопления, канализации, ливневки, водостока, кабелей, поиск колодцев и трубопроводов под землей
Довольно часто встречается проблема отсутствия корректной исполнительной документации на сети и участки различных инженерных коммуникаций и подземных трубопроводов. Многие колодцы, каналы и трубопроводы потеряны (закопаны, заасфальтированы). Мы можем определить их местоположение при помощи поиска и трассировки трубопроводов, водопроводных сетей, канализации, тепловых сетей, водостоков, высоковольтных кабелей, отыскать потерянные (закопанные) колодцы.
Визуальный и инструменальный контроль, трассировка
Методы трассировки
- Трассировка металлических труб (водопровода, тепловой сети) выполняется с использованием трассопоисковых комплектов,
- трассировка неметаллических (пластиковых, керамических, железобетонных) труб- акустическим методом,
- трассировка канализации – с помощью оборудования телеинспекции и специализированных зондов.
В результате работ составляется схема участка и определяется трасса на местности, указываются затерянные колодцы. Проведение подобных работ требуются как эксплуатирующим организациям, так и застройщикам, поскольку позволяет определить местонахождение всех коммуникаций на определенной площади.
Определение трассы местоположения трубопроводных сетей – от 15 000 руб.
Профессионалы нашей компании при проведении трассировки трубопровода всегда учитывают важные факторы:
- Состав почвы, ее особенности, а также рельеф местности
- Рассчитывают и прогнозируют глубину трубопровода
- Учитывают тип застройки данной местности: промышленная или жилая зона
- Диаметры труб, наличие и размеры колодцев, растений
В процессе проведения трассировки водопроводной сети, канализации и других трубопроводов обнаруживаются потерянные колодцы (под грунтом, асфальтом), повороты, неизвестные ранее абонентские присоединения. В результате определения трассы составляется точная схема местоположения сетей с привязкой к существующим объектам и зданиям. Также может быть определена глубина заложения коммуникаций в различных точках, что позволяет наиболее аккуратно проводить земляные работы, без повреждения ненанесённых на схемы кабелей и труб. Наше оборудование позволяет проводить поиск колодцев, поиск трубопроводов, высоковольтных кабелей. Используя техническое заключение, можно подбирать места для новых врезок и подключений, осуществляя локальные раскопки.
Услуга трассировки сети очень популярна среди строительных, коммунальных и дорожных организаций, а также используется частными застройщиками, покупающими участки земли под строительство жилья. Поиск трубопровода, колодца, коммуникаций осуществляется быстро и качественно.
Поиск подземных коммуникаций на участках под застройку жилья
- Применяемая методика трассировки сетей абсолютно безопасна, наш персонал имеет большой опыт работы в данной сфере, а приборы имеют все необходимые сертификаты.
- Работающие трубопроводные сети и коммуникации останутся в целости и будут работоспособны.
- Процесс согласования строительных работ с государственными органами и предприятиями инженерных коммуникаций намного упрощается.
- Количество поломок оборудования существенно снижается.
- Количество земляных работ сокращается.
- Вероятность аварийных ситуаций минимальная, сведена к 0.
- Наличие карты с указанием пролегания магистралей, упростит процесс ремонта и сократит время на него в будущем.
- У нас выгодные цены.
- Мы работаем во всех регионах России.
Методы проведения трассировки
Определение расположения подземных коммуникаций выполняется трассопоисковыми комплектами. Наиболее эффективно использование данной технологии для металлических труб.
- В точке доступа (колодец, пожарный гидрант, запорная арматура, ввод в здание) подключается генератор, который сообщает трубе электромагнитное поле определённой частоты.
- Затем, перемещаясь по поверхности с локатором, оператор определяет места, где именно проходят искомые коммуникации — локатор указывает точки максимума и минимума, глубину заложения труб.
В дополнение к трассопоисковым комплектам для поиска колодцев и сетей используются мощные металлоискатели и зонд. Зондирование эффективно для трассировки неметаллических труб, поиска потерянных (закопанных и заасфальтированных) колодцев.
- Мы помещаем зонд, излучающий вокруг себя электромагнитное поле, внутрь трубы, перемещаем его с помощью стеклопрутка. С поверхности местоположение зонда отыскивается локатором. Таким образом, двигая зонд в трубе и перемещаясь за ним с локатором, мы определяем трассировку сети.
Совместив зондирование и телеинспекцию, с максимальной точностью можно определить на местности места поворотов, дефекты трубы, точки присоединения, потерянные колодцы. При помощи видеодиагностики мы осматриваем трубу изнутри, и обнаружив повреждение или колодец, с помощью зонда мы точно укажем эту точку с поверхности, что позволит провести локальную раскопку и ремонт.
Оборудование
Для трассопоиска нами используется следующее основное оборудование:
- Трассопоисковые комплексы RD 4000 (Radiodetection. Великобритания), 2 комплекта. Комплексы, предназначенные для поиска подземных металлических трубопроводов и кабелей. Оснащенные ЖК-дисплеем и 16 активными частотами эти приборы гарантируют высокую степень фильтрации от промышленных помех.
- Дополнительная опция – зонд, который можно поместить внутрь подземной трубы, перемещать и отыскивать с поверхности локатором. Это позволяет выполнять трассировку неметаллических коммуникаций, поиск потерянных колодцев.
- Локатор RD 500 (Radiodetection. Великобритания) для трассировки пластиковых труб акустическим методом.
- Металлоискатель RD 312 (Radiodetection. Великобритания) определяет затерянный колодец на глубине до 1 метра.
- Металлоискатель RD 316 (Radiodetection. Великобритания), позволяет определять расположение потерянного колодца на глубине до 1,5 метров.
Заказать трассировку сетей, трубопроводов, канализации
- По телефонам +7(495)517-20-98, +(499)391-06-61
- Заполните On-line заявку и мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Смотреть наши презентации:
Отзывы
В 2008 году проводились работы по ликвидации повреждений, экспертизе подземных коммуникаций и трассировке сетей различного назначения, в которых ООО «Гео Альянс» продуктивно сотрудничало с ЗАО «Экспертиза коммунальных сетей».
Диагностическая лаборатория ЗАО «Экспертиза коммунальных сетей» выполняла инструментальные работы по поиску мест повреждений, трассировке коммуникаций, телеинспекции трубопроводов различного назначения.
Результаты диагностических работ позволили на современном техническом уровне выполнить все заказы и сократить непроизводственные расходы.
В дальнейшем мы надеемся расширить область решаемых задач и увеличить объемы работ.
Генеральный директор ООО «Гео Альянс» Д.Р. Феоктистов
ЗАО «Экспертиза коммунальных сетей» работает с нами около года, помогая локализовывать повреждения водопровода, трассировать сети, проводит телеинспекции трубопроводов, промывает канализацию. По началу мы сотрудничали в основном по аварийным ситуациям, но сейчас мы проводим большинство мероприятий уже в плановом режиме.
Хочу отметить высокое качество производимых работ, оперативность и результативность. Если случается какая-то непредвиденная ситуация в нашем сетевом хозяйстве, я знаю, к кому обратиться!
Директор МУП «Водоканал» г. Климовск А.Н. Детковский
Трассировка сети водоснабжения что это такое
Последовательность выполнения этой части проекта следующая:
— Определение предварительных расчетных расходов;
— Нахождение диаметров и потерь напора на участках и в кольцах;
— Гидравлическая увязка кольцевой сети;
— Конструирование водопроводной сети.
Расчет считают законченным, если алгебраическая сумма потерь напора в кольцах и по внешнему контуру меньше допустимых значений (ко кольцу ±0.5м, по контуру ±1м).
4.1. ТРАССИРОВКА ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ
Трассировка – это расположение водопроводных линий на территории объекта водоснабжения. Выбор трассы производят с учетом топографических и экономических требований, которые предполагают:
Охват всех водопотребителей водопроводными линиями с обеспечением двухстороннего питания и с учетом перспективы развития сети;
Наименьшую стоимость водоводов, обеспечивающуюся кратчайшими путями прокладки к потребителям;
Беспроводную подачу воды как в нормальном, так и аварийном режиме.
При трассировке сети учитывают планировку застройки; места расположения наиболее крупных потребителей воды; рельеф местности; месторасположение источника водоснабжения и т.п.
Все виды городских водопроводных сетей подразделяются на магистральные линии, транспортирующие воду транзитом в наиболее удаленные районы, сопроводительные линии (перемычки), которые выравнивают нагрузку магистральных линий и обеспечивают взаимозаменяемость участков сети. Перемычки имеют меньший диаметр, чем магистрали, но не менее 100 мм [2, п.8.46].
После завершения трассировки сети намечают направления движения воды на участках сети и нумеруют узлы (рис.2).
4.2. РАСЧЕТ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ
Подготовка сети к расчету
Подготовка производится для схемы сети, намеченной при трассировке для обоих расчетных случаев: при пропуске максимального хозяйственно-питьевого расхода и при одновременном пропуске максимального хозяйственно-питьевого и пожарного расходов.
Вначале находят удельные расходы для каждого района , л/с, т.е. расходы на 1м длины сети.
где q* – расход воды в час максимального водопотребления города за вычетом расходов крупных потребителей (сосредоточенные расходы), которые привязывают к отдельным узлам, л/с;
Σ lрасч — суммарная расчетная длина всех участков сети района, от которых производится отбор воды.
Если участок является смежным для двух районов, то при определении qуд района берется половина его фактической длины.
Расход воды, отдаваемый каждым участком длиной lрасч – путевой расход участка qпут, л/с, находят по формуле
qпут = qуд ∙ lрасч
Расчеты путевых расходов записывают в таблицу.
Трассировка водопроводной сети
Трассировка водопроводной сети выполняется в зависимости от планировки объекта водоснабжения и размещения на его территории отдельных водопотребителей, рельефа местности, наличия естественных и искусственных препятствий для прокладки труб.
При трассировке сети должны учитываться перспективы развития объекта водоснабжения, возможности строительных и эксплуатационных затрат.
При трассировке сети необходимо руководствоваться следующими рекомендациями:
— главные магистральные линии необходимо направлять по кратчайшему пути к наиболее крупным водопотребителям;
— с целью обеспечения надёжности водоснабжения основных магистралей должно быть не мене 2, соединённых перемычками, позволяющими в случае аварии выключить на ремонт какой-либо участок;
-водопроводные линии следует располагать по проездам или обочинам дорог, параллельно линиям застройки и вне асфальтовых или бетонных покрытий;
— трассы трубопроводов следует проектировать подземными вблизи автодорог и проездов;
— автомобильные или железные дороги трубопроводы должны пересекать под прямым углом;
— на территории объекта водоснабжения следует учитывать наличие подземных коммуникаций, отдельные элементы которых должны быть расположены от наружной поверхности водопроводных труб, укладываемых в траншеи, на определённых расстояниях.
При параллельной прокладке водопроводных и канализационные трубы должны быть металлическими. Как правило, водопроводные трубы укладывают выше канализационных, а расстояние между стенками труб по вертикали должно составлять не менее 0,4 м. Водопроводные трубы, прокладываемые ниже канализационных коллекторов, должны быть стальными и заключёнными в стальной футляр.
Вода в водопроводной сети подаётся от НС 2-го подъёма под напорными водоводами. НС находиться на любом берегу реки в 1,5 км от границы населённого пункта, выше по течению реки. Сеть проектируется кольцевой для общей надёжности системы в целом в составе двух колец. При этом все жилые кварталы снабжаются водой непосредственно от магистрали или распределительной линий.
ВБ размещается по возможности в наиболее возвышенной точке населённого пункта с учётом возможной организации зон санитарной охраны, таким образом размещаем ВБ на отметке 123,400, в 3 км от населённого пункта.
При проектировании кольцевой сети необходимо выбирать такое место расположения магистралей, которое обеспечивало бы наименьшую её протяжённость и наилучшие условия прокладки трубопровода. Число одновременных рабочих магистралей параллельных линий должно быть минимальным. Расстояние между ними ориентировочно 300-1200 м. Расстояние между перемычками может быть 500-1500 м. Все пересечения водопроводной сети водных преград должны проходить под углом 90 о .
Гидравлический расчёт водопроводной сети
Так как сеть с контр резервуаром, то сеть рассчитывается на 3 расчётных случая:
1. Час максимального водопотребления;
2. Пожар в час максимального водопотребления;
3. Час максимального транзита воды в ВБ.
Подготовка водопроводной сети к расчёту.
1 расчётный случай:
По таблице почасового распределения расхода воды по часам суток, находим час максимального водопотребления и определить расхода воды для данного случая. Этот час 9-10. В этот час необходимо подать воду для следующих водопотребителей : ХПН, баня, прачечная, школа, столовая, гаражи, гостиница, и ПП .
Общегородской расход воды в этот час составляет:
Принимаем расход воды на ХПН и расход воды на поливку как путевые равномерные распределения расхода, для всех остальных водопотреблений, в этот час расходы воды считаются сосредоточенными, потому эти расходы будут привязаны к конкретной точке сети к какому-то узлу сети.
Сосредоточенные расходы воды | ||
Потребители | Расход воды, Qсоср | |
м 3 /час | л/сек | |
Пром пр | 3,27 | 0,908 |
больница | 1,72 | 0,478 |
прачечн | 3,2 | 0,889 |
бани | 12,825 | 3,563 |
столовая | 7,56 | 2,100 |
школа | 7,36 | 2,044 |
гараж | 0,125 | 0,035 |
гостиница | 0,68 | 0,189 |
Всего, Qсоср | 10.206 |
Определяется суммарный расход воды:
(20)
Путевые расходы воды на каждом участке | |||
Участки | Длина, м | qпут, л/сек | |
Lреал | Lуслов | ||
1-2 | 728,5 | 728,50 | 17,475 |
2-3 | 1040,68 | 24,963 | |
3-4 | 634,25 | 634,25 | 15,214 |
4-5 | 863,25 | 863,25 | 20,707 |
5-6 | 1268,75 | 1138,06 | 27,299 |
6-7 | 503,75 | 503,75 | 12,083 |
7-1 | 212,00 | 5,085 | |
1-8 | 170,5 | 170,50 | 4,090 |
4-9 | 246,00 | 5,901 | |
8-9 | 1060,75 | 1060,75 | 25,444 |
8-10 | 374,125 | 374,125 | 8,974 |
9-10 | 374,125 | 374,125 | 8,974 |
Всего | 7345,99 | 176,208 |
Удельный путевой расход:
(21)
Узловые фиктивные расходы
Фиктивные узловой расход для каждого узла будет равен полусумме путевых расходов прилегающих к данному узлу плюс сосредоточенный расход, если он есть.
Фиктивные узловые расходы воды в час MAX водопотребления | ||||
Узел | Участки, примык. к узлу | qпут на участках, л/сек | Сосредоточенный расход | Фиктив-й узлов-й расход, л/сек |
1—2 | 17,475 | 16,887 | |
1—7 | 5,085 | 3,563 | |
1—8 | 4,090 | ||
1—2 | 17,475 | 0,889 | 22,619 |
2—3 | 24,963 | 0,511 | |
2—3 | 24,963 | 20,088 | |
3—4 | 15,214 | ||
3—4 | 15,214 | 0,511 | 21,933 |
4—5 | 20,707 | 0,511 | |
4—9 | 5,901 | ||
4—5 | 20,707 | 0,478 | 26,581 |
5—6 | 27,299 | 2,100 | |
5—6 | 27,299 | 0,511 | 20,202 |
6—7 | 12,083 | ||
6—7 | 12,083 | 0,908 | 9,527 |
1—7 | 5,085 | 0,035 | |
1—8 | 4,090 | 19,254 | |
8—9 | 25,444 | ||
8-10 | 8,974 | ||
4-9 | 5,901 | 20,348 | |
8-9 | 25,444 | 0,189 | |
9-10 | 8,974 | ||
8-10 | 8,974 | 8,974 | |
9-10 | 8,974 | ||
186,414 |
(22)
2 расчётный случай:
Возникновение пожара возможно в самой удалённой части города и на самой высокой отметке. Примем возникновение пожаров в узле 4 и 15. Путевые и сосредоточенные расходы здесь будут такие же как и в 1 расчётном случае. А фиктивные узловые расходы изменяться только в 2-х узлах во 4 и 15.
(23)
Фиктивные узловые расходы воды пожара в час MAX водопотребления | ||||
Узел | Участки, примык. к узлу | qпут на участках, л/сек | Сосредоточенный расход | Фиктив-й узлов-й расход, л/сек |
1—2 | 17,475 | 16,887 | ||
1—7 | 5,085 | 3,563 | ||
1—8 | 4,090 | |||
1—2 | 17,475 | 0,889 | 22,619 | |
2—3 | 24,963 | 0,511 | ||
2—3 | 24,963 | 20,088 | ||
3—4 | 15,214 | |||
3—4 | 15,214 | 0,511 | 21,933 | |
4—5 | 20,707 | 0,511 | ||
4—9 | 5,901 | |||
4—5 | 20,707 | 0,478 | 66,581 | |
5—6 | 27,299 | 2,100 | ||
40,00 | ||||
5—6 | 27,299 | 0,511 | 20,202 | |
6—7 | 12,083 | |||
6—7 | 12,083 | 0,908 | 9,527 | |
1—7 | 5,085 | 0,035 | ||
1—8 | 4,090 | 19,254 | ||
8—9 | 25,444 | |||
8-10 | 8,974 | |||
4-9 | 5,901 | 60,348 | ||
8-9 | 25,444 | 0,189 | ||
9-10 | 8,974 | 40,00 | ||
8-10 | 8,974 | 8,974 | ||
9-10 | 8,974 | |||
266,414 |
3 расчётный случай:
Примем час максимального транзита воды в водонапорную башню 6-7. В этот час необходимо подать воду для следующих водопотребителей : больница, гостиница, и промышленное предприятие.
Принимаем расход воды на ХПН и расход воды на поливку как путевые равномерные распределения расхода, для всех остальных водопотреблений, в этот час расходы воды считаются сосредоточенными, потому эти расходы будут привязаны к конкретной точке сети к какому-то узлу сети.
Сосредоточенные расходы воды | ||
Потребители | Расход воды, Qсоср | |
м 3 /час | л/сек | |
Больнца | 1,190 | 0,331 |
Гостиница | 0,675 | 0,188 |
Пром.П | 11,252 | 3,126 |
Всего, Qсоср | 3.644 |
Определяется суммарный расход воды:
(24)
Удельный путевой расход:
(25)
Путевые расходы воды на каждом участке | |||
Участки | Длина, м | q0, л/сек | |
Lреал | Lуслов | ||
1-2 | 728,5 | 728,50 | 14,102 |
2-3 | 1040,68 | 20,144 | |
3-4 | 634,25 | 634,25 | 12,277 |
4-5 | 863,25 | 863,25 | 16,710 |
5-6 | 1268,75 | 1138,06 | 22,029 |
6-7 | 503,75 | 503,75 | 9,751 |
7-1 | 212,00 | 4,104 | |
1-8 | 170,5 | 170,50 | 3,300 |
4-9 | 246,00 | 4,762 | |
8-9 | 1060,75 | 1060,75 | 20,533 |
8-10 | 374,125 | 374,125 | 7,242 |
9-10 | 374,125 | 374,125 | 7,242 |
Всего | 7345,99 | 142,196 |
Узловые фиктивные расходы
Фиктивные узловой расход для каждого узла будет равен полусумме путевых расходов прилегающих к данному узлу плюс сосредоточенный расход, если он есть.
Фиктивные узловые расходы воды в час транзита | ||||
Узел | Участки, примык. к узлу | q0 на участках, л/сек | Сосредоточенный расход | Фиктив-й узлов-й расход, л/сек |
1—2 | 14,102 | 10,753 | ||
1—7 | 4,104 | |||
1—8 | 3,300 | |||
1—2 | 14,102 | 17,123 | ||
2—3 | 20,144 | |||
2—3 | 20,144 | 16,211 | ||
3—4 | 12,277 | |||
3—4 | 12,277 | 16,874 | ||
4—5 | 16,710 | |||
4—9 | 4,762 | |||
4—5 | 16,710 | 0,331 | 19,700 | |
5—6 | 22,029 | |||
5—6 | 22,029 | 15,890 | ||
6—7 | 9,751 | |||
6—7 | 9,751 | 3,126 | 10,053 | |
1—7 | 4,104 | |||
1—8 | 3,300 | 15,538 | ||
8—9 | 20,533 | |||
8-10 | 7,242 | |||
4-9 | 4,762 | 16,456 | ||
8-9 | 20,533 | 0,188 | ||
9-10 | 7,242 | |||
8-10 | 7,242 | 7,242 | ||
9-10 | 7,242 | |||
145,839 |
Гидравлический расчёт
Гидравлический расчёт производиться с помощью программы PLUMBING. Расчёт производим в табличной форме (в приложение).