Крупная коммунальная авария в Екатеринбурге
S
St1ng
теперь воду через 3 дня точно не включат.
С
Сега69
Зато потеплеет немного...
s
saks
Зато потеплеет немного...
оптимист :-)
С
Сега69
Хочется верить во что-то хорошее! Иначе жить как?
n
ncm
по лесам и болотам что ли?
R
-ReX-
Не трогали бы лучше и так никуда негодные системы водоснабжения лишний раз, так бы работало еще много лет, все у нас через одно место делают.
Раз система работает - не лезь, только хуже будет!
[Сообщение изменено пользователем 05.06.2007 16:18]
Раз система работает - не лезь, только хуже будет!
[Сообщение изменено пользователем 05.06.2007 16:18]
G
#GRAND#
Ладно хоть авария летом, а не зимой.
L
*Leka*
Раз система работает - не лезь, только хуже будет!
Ага, что бы эта труба зимой прорвала и мы стуча зубами по домам сидели. Они конечно уроды, что в самый дубак воду выключают, но лучше щас, чем в -30 зимой
a
agent770
Почему Вы бы зимой сидели и стучали зубами, порвалась то труба горячей воды, а не отопления. А столько опресовок действительно никчему хорошему не приведет, т.к. системы изношены до невозможности и весь ресурс выработан. И когда дадут действительное отопление порвется , обязательно порвется, но
только рядом с ремонтированным участком. Надо не опресовывать, а проводить плановые замены коммуникаций на более новые материалы. Вот тогда и не будете зимой мерзнуть и мыться будете горячей водой. Только это надо требовать от Верхов.
U
¯\_(ツ)_/¯
Ага, что бы эта труба зимой прорвала и мы стуча зубами по домам сидели. Они конечно уроды, что в самый дубак воду выключают, но лучше щас, чем в -30 зимой
а представь при опресовках труба деформируется, но не порвется, а зимой при похолодании труба остынет и уменьшится в размерах, в месте деформации произойдет разрыв...
конечно рвать трубы лучше летом, чем зимой, т.к. вытекающаяя из трубы горячая вода будет размывать грунт, выливаться наружу, замерза, устраивая катки во дворах и улицах города, и ремонтировать будет хреново... то что вы дома будете сидать без горячей воды никого не волнует вапще...
a
agent770
Эти же самые опрессовки весь сезон проходили, сами подумайте к старым трубам прицепляют новые дома. Коммуникации рассчитаны на дома максимум в 5 этажей, а сейчас новостройки - башни и в 16 и в т.д. этажей, это ж, какое давление воды надо подать к такой махине, по старым трубам, а какое количество
кубаметров??? Высотой в это количество этажей столб воды представили, во!!! А тут еще летние опресовки, а давление в трубах они еще увеличивают в несколько раз, ну конечно же приносит улучшение трубам - микротрещина становиться дырой. Браво нашим доблесным коммунальщикам, продолжайте в том же духе и
отпусков Вам не видать!!!
Ага, что бы эта труба зимой прорвала и мы стуча зубами по домам сидели. Они конечно уроды, что в самый дубак воду выключают, но лучше щас, чем в -30 зимой
Включаем мозги, если они конечно есть.
Слушаем *Ju* и agent770 и читаем темы про опрессовки.
d
duss1981
Для высоких здании в них (зданиях) стоят насосы, коммунальные службы заставляют застройщиков производит перекладку коммуникаций, по самое "нехочу". А надо ли проводить опрессовки, или нет решать коммунальщикам, только нужно время с умом
выбирать.
m
mirulka
о да! у нас всё вокруг перекапали, ВСЁ! трубы меняют. В говне с весны живём (обратно ж не асфальтируют, ждут, видимо, когда и эти износятся). А воды усё равно нет, засранцы.
Её вообще не стало! И не будет, потому как трубы будут менять всё лето и всё лето мы будем плавать в гавне. Нахрена, спрашивается, эти новые трубы если результат один и тот же - ВОДЫ НЕТ.
Её вообще не стало! И не будет, потому как трубы будут менять всё лето и всё лето мы будем плавать в гавне. Нахрена, спрашивается, эти новые трубы если результат один и тот же - ВОДЫ НЕТ.
O
Olgunka_
Автор: dj Капитошка
Капитошку жалку......
А лодка есть?
Капитошку жалку......
А лодка есть?
K
KOHgyKTOP uH gA Xay3
покажите мне там пионерский _поселок_
Г
ГореПапа
Проехал по Маяковке с Пионерского в сторону Уралмаша в 8-00 6 июня.
Никаких сложностей и последствий аварии не заметил. Значить , или журналюги все раздули или службы устранили оперативно последствия.
Спешиал фо...KOHgyKTOP uH gA Xay3 ... приезжайте, - покажу Вам и Пионерский , и Маяковку ( "дорогу жизни") для выезда с пионерского
Никаких сложностей и последствий аварии не заметил. Значить , или журналюги все раздули или службы устранили оперативно последствия.
Спешиал фо...KOHgyKTOP uH gA Xay3 ... приезжайте, - покажу Вам и Пионерский , и Маяковку ( "дорогу жизни") для выезда с пионерского
U
¯\_(ツ)_/¯
10 метров воды - 1 атмосфера - 102 кПа.
да, в новых домах стоят насосы, потому что 20 этажей по 2,5 = 50 метров = 5 атмосфер, если эти пять атмосфер дать на первый этаж, то просто кран вылетит из трубы, пробьет кафель и застрянет глубоко в стене...
вобще интересно как же там в высотках система водоснабжения устроена... видимо насосы должны стоять не в подвале, а где-то через каждые 4-5 этажей, либо на этажах редукторы стоят...
Вот, нашел, может интересно будет, как люди живут:
Российская делегация детально ознакомилась с принципами проектирования, устройством и эксплуатацией систем водоснабжения на ряде конкретных объектов. Так, были изучены инженерные системы самого высокого здания – 415-метрового Международного финансового центра-2 (IFC2) архитектурного бюро Rocco Design Limited; система водоснабжения и водоотведения выполнена компанией Ridgid Plumbing Ltd. На этом объекте применена 4-зонная схема водоснабжения с каскадной подачей питьевой воды в промежуточные бетонные накопители объемом 11 м3 (одно из мест установки – крыша). Из накопителей вода подается вниз самотеком, хотя для нижележащих этажей в связи с малым естественным напором подача организована группой малых насосов через дополнительные мембранные баки емкостью 300 л. Подача воды наверх осуществляется по трубопроводам из пластичного чугуна, раздача вниз – по медным трубам.
Одновременно с бетонным баком для пресной воды, состоящим из нескольких секций, на крыше находится накопитель для технической воды и системы пожаротушения.
Для предотвращения скачков давления все насосные группы оснащены устройствами мягкого пуска и останова; перед водоразборными трубопроводами установлены упомянутые демпферные мембранные баки; система оснащена гасителями гидроудара. Для снижения шума на всех присоединениях трубопроводов к насосам применены эластичные муфты; насосы установлены на бетонных плитах через резинометаллические опоры, а сами плиты лежат на подпружиненной “постели”.
Описанная схема достаточно экономична, уменьшает зависимость объекта от перебоев в энергоснабжении. Особенно следует отметить безусловное, независимое от энергоснабжения наличие воды для пожаротушения (проблема весьма актуальная для высотных зданий).
Система водоснабжения типовой жилой 40-этажки в целом оказалась схожей с системой небоскреба. Она включает 2 зоны с промежуточными бакаминакопителями и насосными группами на 15-м этаже. На крыше находятся (являясь частью бетонной структуры здания) три группы бетонных баков: для питьевой воды емкостью 12,79 м3, для морской воды емкостью 10 м3 и бак для пожаротушения емкостью 10 м3. Подача воды в баки осуществляется по чугунным трубам, раздача потребителям (стояк и горизонтальная разводка) – по медным. Морская вода подается в верхние баки тоже по чугунным трубам, а от них – по трубам из НПВХ.
Описанная схема типична для подавляющего числа вновь возводимых жилых зданий. В зависимости от этажности она можетотличаться числом зон и наличием пожарозащищенных эвакуационных этажей (через каждые 15 этажей для зданий этажностью выше 40). Ранее существовала возможность подачи в систему пожаротушения воды из баков с питьевой и морской водой с тем, чтобы увеличить находящийся в распоряжении пожарных служб объем воды, не зависящий от энергоснабжения зданий. Однако впоследствии, на основе анализа статистики возгораний и соответствующих фактических расходов воды для целей пожаротушения, такие решения признаны излишними, и в настоящее время система пожаротушения гидравлически полностью изолирована от систем питьевого и хозяйственного водоснабжения.
Схема с верхним расположением накопителей считается наиболее пригодной для высотных зданий по ряду объективных и субъективных факторов. Главным объективным факторам является безусловное наличие масс воды для пожаротушения при нарушенном энергоснабжении. Поскольку при неизбежном зонировании высотных зданий применение как минимум промежуточных накопителей тоже неизбежно, системы оптимизируются с учетом этого фактора, и раздачу воды, по мнению гонконгских специалистов, выгоднее осуществлять самотеком, а насосное оборудование работает в более оптимальных (читай – экономичных) режимах. После майской энергоаварии в Москве очевидно, что такая схема более устойчива к перебоям энергоснабжения. Кроме того, стабильные темпы расхода, не связанные с изменениями искусственного напора, более пригодны для интуитивного контроля расхода воды потребителями. Подаваемая самотеком, отстоявшаяся в накопителе деаэрированная вода тактильно приятнее, но это, разумеется, дело вкуса. Важно отметить, что бакинакопители для питьевой воды требуют регулярной очистки; во избежание перерывов в водоснабжении их выполняют двухсекционными.
Если в климатических условиях тропиков верхние баки-накопители устроены на крыше без теплоизоляции, в районах с возможными отрицательными температурами их следует размещать в отапливаемой части строения.
Гонконгские специалисты отвергают упреки в консервативности из-за малого использования современных полимерных материалов. При принятии решения о запрещении применения трубопроводов из оцинкованной стали встал вопрос, чем их заменить. Для ответа на него был проведен натурный эксперимент: в трех идентичных высотных зданиях выполнены и в течение нескольких лет подверглись наблюдению одинаковые системы питьевого водоснабжения, изготовленные с применением различных труб – медных водогазопроводных, из сшитого полиэтилена и японских стальных с внутренним слоем из ПВХ. Результат эксперимента убедил специалистов как в правильности решения о запрете оцинкованных труб, так и в преимуществах меди и пластичного чугуна для этих целей. Особо отмечено интенсивное образование биопленок на внутренней поверхности труб из PEX – предпосылки к вторичному заражению. Вопрос выбора материала труб является существенным, но не самым главным при устройстве систем водоснабжения, и не может рассматриваться отдельно от всего комплекса факторов, которые и определяют выбор. Это касается химического состава воды, прочностных свойств, доказанного ресурса, последствий преждевременной деградации материалов, требований к санитарно-гигиеническим свойствам воды и труб и, самое главное, степени ответственности строителей за возможные по-следствия своих решений.
Отсюдова: http://www.aqua-therm.ru/archive/28/2005/10/03/031...
да, в новых домах стоят насосы, потому что 20 этажей по 2,5 = 50 метров = 5 атмосфер, если эти пять атмосфер дать на первый этаж, то просто кран вылетит из трубы, пробьет кафель и застрянет глубоко в стене...
вобще интересно как же там в высотках система водоснабжения устроена... видимо насосы должны стоять не в подвале, а где-то через каждые 4-5 этажей, либо на этажах редукторы стоят...
Вот, нашел, может интересно будет, как люди живут:
Российская делегация детально ознакомилась с принципами проектирования, устройством и эксплуатацией систем водоснабжения на ряде конкретных объектов. Так, были изучены инженерные системы самого высокого здания – 415-метрового Международного финансового центра-2 (IFC2) архитектурного бюро Rocco Design Limited; система водоснабжения и водоотведения выполнена компанией Ridgid Plumbing Ltd. На этом объекте применена 4-зонная схема водоснабжения с каскадной подачей питьевой воды в промежуточные бетонные накопители объемом 11 м3 (одно из мест установки – крыша). Из накопителей вода подается вниз самотеком, хотя для нижележащих этажей в связи с малым естественным напором подача организована группой малых насосов через дополнительные мембранные баки емкостью 300 л. Подача воды наверх осуществляется по трубопроводам из пластичного чугуна, раздача вниз – по медным трубам.
Одновременно с бетонным баком для пресной воды, состоящим из нескольких секций, на крыше находится накопитель для технической воды и системы пожаротушения.
Для предотвращения скачков давления все насосные группы оснащены устройствами мягкого пуска и останова; перед водоразборными трубопроводами установлены упомянутые демпферные мембранные баки; система оснащена гасителями гидроудара. Для снижения шума на всех присоединениях трубопроводов к насосам применены эластичные муфты; насосы установлены на бетонных плитах через резинометаллические опоры, а сами плиты лежат на подпружиненной “постели”.
Описанная схема достаточно экономична, уменьшает зависимость объекта от перебоев в энергоснабжении. Особенно следует отметить безусловное, независимое от энергоснабжения наличие воды для пожаротушения (проблема весьма актуальная для высотных зданий).
Система водоснабжения типовой жилой 40-этажки в целом оказалась схожей с системой небоскреба. Она включает 2 зоны с промежуточными бакаминакопителями и насосными группами на 15-м этаже. На крыше находятся (являясь частью бетонной структуры здания) три группы бетонных баков: для питьевой воды емкостью 12,79 м3, для морской воды емкостью 10 м3 и бак для пожаротушения емкостью 10 м3. Подача воды в баки осуществляется по чугунным трубам, раздача потребителям (стояк и горизонтальная разводка) – по медным. Морская вода подается в верхние баки тоже по чугунным трубам, а от них – по трубам из НПВХ.
Описанная схема типична для подавляющего числа вновь возводимых жилых зданий. В зависимости от этажности она можетотличаться числом зон и наличием пожарозащищенных эвакуационных этажей (через каждые 15 этажей для зданий этажностью выше 40). Ранее существовала возможность подачи в систему пожаротушения воды из баков с питьевой и морской водой с тем, чтобы увеличить находящийся в распоряжении пожарных служб объем воды, не зависящий от энергоснабжения зданий. Однако впоследствии, на основе анализа статистики возгораний и соответствующих фактических расходов воды для целей пожаротушения, такие решения признаны излишними, и в настоящее время система пожаротушения гидравлически полностью изолирована от систем питьевого и хозяйственного водоснабжения.
Схема с верхним расположением накопителей считается наиболее пригодной для высотных зданий по ряду объективных и субъективных факторов. Главным объективным факторам является безусловное наличие масс воды для пожаротушения при нарушенном энергоснабжении. Поскольку при неизбежном зонировании высотных зданий применение как минимум промежуточных накопителей тоже неизбежно, системы оптимизируются с учетом этого фактора, и раздачу воды, по мнению гонконгских специалистов, выгоднее осуществлять самотеком, а насосное оборудование работает в более оптимальных (читай – экономичных) режимах. После майской энергоаварии в Москве очевидно, что такая схема более устойчива к перебоям энергоснабжения. Кроме того, стабильные темпы расхода, не связанные с изменениями искусственного напора, более пригодны для интуитивного контроля расхода воды потребителями. Подаваемая самотеком, отстоявшаяся в накопителе деаэрированная вода тактильно приятнее, но это, разумеется, дело вкуса. Важно отметить, что бакинакопители для питьевой воды требуют регулярной очистки; во избежание перерывов в водоснабжении их выполняют двухсекционными.
Если в климатических условиях тропиков верхние баки-накопители устроены на крыше без теплоизоляции, в районах с возможными отрицательными температурами их следует размещать в отапливаемой части строения.
Гонконгские специалисты отвергают упреки в консервативности из-за малого использования современных полимерных материалов. При принятии решения о запрещении применения трубопроводов из оцинкованной стали встал вопрос, чем их заменить. Для ответа на него был проведен натурный эксперимент: в трех идентичных высотных зданиях выполнены и в течение нескольких лет подверглись наблюдению одинаковые системы питьевого водоснабжения, изготовленные с применением различных труб – медных водогазопроводных, из сшитого полиэтилена и японских стальных с внутренним слоем из ПВХ. Результат эксперимента убедил специалистов как в правильности решения о запрете оцинкованных труб, так и в преимуществах меди и пластичного чугуна для этих целей. Особо отмечено интенсивное образование биопленок на внутренней поверхности труб из PEX – предпосылки к вторичному заражению. Вопрос выбора материала труб является существенным, но не самым главным при устройстве систем водоснабжения, и не может рассматриваться отдельно от всего комплекса факторов, которые и определяют выбор. Это касается химического состава воды, прочностных свойств, доказанного ресурса, последствий преждевременной деградации материалов, требований к санитарно-гигиеническим свойствам воды и труб и, самое главное, степени ответственности строителей за возможные по-следствия своих решений.
Отсюдова: http://www.aqua-therm.ru/archive/28/2005/10/03/031...
n
news@e1.ru
Тема автоматически закрыта.
Обсуждение этой темы закрыто модератором форума.