УДК 628.1
doi: 10.48612/dnitii/2024_50_47-53
ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ В СИСТЕМЕ ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ЖИЛОГО ДОМА
И. И. Павлинова* Е. В. Макиша ** И. К. Дмитриев ***
* АО «МосводоканалНИИпроект», г. Москва
** Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет (НИУ МГСУ), г. Москва
*** Государственный университет по землеустройству (ГУЗ), г. Москва
О
Z м
О
Аннотация
В статье рассматривается комплекс вопросов, связанных с экономией воды в многоквартирных жилых домах с целью достижения необходимого уровня водосбережения в современных городах и населенных пунктах. Увеличение численности населения нашей планеты приводит к использованию огромных объемов воды на различные нужды. С целью водосбережения в многоквартирных жилых домах становится целесообразным замена устаревших моделей смесителей на новые, например, термостатические или бесконтактные. Положительным решением станет использование водосберегающих насадок. Также к водосбереже-нию приводит принудительная установка приборов учета потребления холодной и горячей воды в новых домах. Следует в дальнейшем продолжать разрабатывать и применять в многоквартирных жилых зданиях новые водо- и ресурсосберегающие решения, которые будут приводить к экономии воды в системах внутреннего водопровода.
Ключевые слова
внутренний водопровод, смеситель, температура, давление, водосбережение, город, водопо-требление
Дата поступления в редакцию
12.02.2024
Дата принятия к печати
22.02.2024
Вода является ценным ресурсом, без которого жизнь на нашей планете была бы невозможна. Она используется в городах и населенных пунктах на различные цели (хозяйственно-питьевые, производственные, противопожарные и др.) [1 - 4]. Забор, очистка и подача воды конечному потребителю требует финансовых вложений [5 - 6], которые в некоторых случаях могут быть очень значительными, когда необходимо организовывать систему водоснабжения в сложных природных условиях.
По данным, которые были предоставлены международной финансовой организацией The World Bank на 2021 год, население земного шара приблизилась к отметке в 8 млрд. человек. С учетом этого утверждения можно смело сказать, что мировое водопотребление из года в год будет только возрас-
к s
со I
ш
ш £ £
S и
CI О
. со
* о
ш
I I
0J
а
£ I
со
ш Z 0J I-и s и
со
< 3
S <
Z
ш
<
со Щ
О s
X X
s ®
* *
М 0J
S а
< щ =
^ g
s £
тать. Что касается экологической ситуации в мире, то она будет ухудшаться. Это потребует строительства современных очистных сооружений для обеспечения каждого жителя водой требуемого качества. Нагрузка в основном ляжет на развивающиеся страны, где уровень рождаемости за последние 25 - 30 лет значительно вырос.
Также за последние годы продолжают развиваться города и населенные пункты, в которых численность населения увеличивается за счет миграции из сельской местности. Люди едут на заработки в те места, где можно найти работу. Увеличение численности населения города приводит к необходимости строительства многоквартирных жилых домов с высокой этажностью, т. к. стоимость земли под застройку ежегодно вырастает в цене. Например, в столице России средняя этажность новостроек уже давно перешагнула отметку в 16 - 17 этажей. Новые районы обрастают высотными домами, в которых уже можно встретить здания в 25 - 30 этажей. Строительство таких домов требует использование современных технологий возведения зданий и строительных материалов, а также инженерных систем, позволяющих комфортно существовать на урбанизированной территории [7 - 13].
Несомненно, что каждый построенный многоквартирный жилой дом является большим потребителем водных ресурсов [14]. В данном случае речь идет о системах хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения. Также предусматривается подача воды на поливочные нужды. Именно затраты на хозяйственно-питьевое водоснабжение приводят к необходимости разработки и применения мероприятий, способных обеспечить водосбережение в системе.
Мероприятия по экономии воды следует разделить на несколько видов: технические и психологические.
В первом случае речь идет о использовании в системах внутреннего водопровода специальных решений и приборов, которые способны значительно снизить потребление воды, одновременно не ущемляя жителя в комфортном пользовании водными ресурсами.
Психологические методы экономии позволяют человеку самостоятельно приходить к пониманию необходимости целенаправленного и рационального водопотребления внутри многоквартирного жилого дома. Также житель начинает получать собственную финансовую выгоду от соблюдения таких условий.
Предлагается рассмотреть все основные мероприятия по экономии воды, которые способны значительно снизить излишние потери такого ценного ресурса в пределах многоквартирного жилого дома.
Один из самых распространенных приборов в квартирах жилых домов, который связан с использованием воды на различные нужды — это смеситель. Данное устройство устанавливается и подключается к системам внутреннего холодного и горячего водоснабжения. Оно позволяет подавать через излив воду необходимой температуры с требуемым напором. Оптимальное решение по экономии воды — это использование смесителей однорычажного типа вместо двухвентильных. Преимуществом такого выбора является быстрая регулировка расхода и температуры воды пользователем за счет передвижения рычага в пространстве. Таким образом, получается, что житель не производит излишние сливы воды, а сразу же приступает к проведению водных процедур (по сравнению с двухвентильными моделями смесителей). Также этот прибор на изливе имеет аэратор. Это приводит к тому, что потребитель значительно быстрее вымоет, например, грязные руки и, соответственно, потратит на эту процедуру значительно меньше воды, чем если бы аэратор отсутствовал в системе, т. к. такой прибор делает струю более объемной, экономия составляет около 5 - 7% воды от общего расхода.
Некоторое время назад были разработаны и выпущены в продажу современные варианты аэраторов, которые способны значительно улучшить характеристики любого смесителя, снизив дополнительно потери воды в системе. Эти приборы получили название водосберегающих насадок. Они работают следующим образом. Водосберегающая насадка устанавливается на излив смесителя. За управление подачи воды отвечает небольшой шток (стержень), интегрированный в центральную часть прибора. Пользователь вначале органами управления на любом смесители (рычаг или вентиль) примерно настраивает желаемую температуру и напор воды. Сама водос-берегающая насадка держит давление, а подача воды осуществляется только после нажатие на шток. Далее заданный расход проходит через сеточку прибора. Там вода разбивается на большое количество мелких струек. Общий выходящий объем воды омывает большую площадь смачиваемой поверхности. Пользователь, таким образом, начинает экономить воду. Для того, чтобы выключить подачу воды следует повторно нажать на шток. Такой принцип работы исключает излишние потери воды, которые практически снижаются до нуля, т. к. пользователь сразу приступает к водным процедурам.
Сегодня начинает пользоваться популярностью еще один вид смесителей — термостатический (рис. 1). Прибор способен осуществлять подачу воды заданной заранее температуры. В большинстве случаев на таком смесителе за это отвечает отдельная кнопка или рычаг. Работа с таким видом водоразборного прибора позволяет избежать излишних сливов горячей воды. Как правило, при нажатии данной кнопки в смеситель поступает вода температурой не выше 38 - 40 °С. Этого вполне достаточно, чтобы помыть руки или умыться. Также при пользовании прибором маленькими детьми можно быть уверенным, что ребенок не получить ожог горячей водой при ошибке в настройке температуры. Выбор в пользу такого смесителя будет интересен для пользователя с точки зрения платы за воду, т. к. меньше сливов горячей воды высокой температуры приведет к уменьшению оплаты ежемесячных коммунальных услуг.
Рис. 1. Блок управления термостатическим смесителем в душевой кабине (автор фотографии доц. Орлов Е. В.)
03
г
м О
-I
м
Э СО
со ш
к I
ш
. £ £
£ и
с! о . и
* о .
I
ш
а &
г и
ш
ш н
и
и и ш
I
ш *
ш а ш ю и о а о ей
ш <
ш
О
Более удобным и рациональным решением в пользу экономии воды в многоквартирном жилом доме будет являться также установка смесителя бесконтактного типа над умывальником (рис. 2). Данный прибор уже хорошо себя зарекомендовал в общественных зданиях с большим количеством присутствующих людей. К тому же, цена бесконтактного смесителя сегодня начинает снижаться, его популярность возрастает из года в год.
Рис. 2. Один из вариантов бесконтактного смесителя (автор фотографии доц. Орлов Е. В.)
Прибор включается тогда, когда к нему подносят руки. Активация подачи воды происходит посредством реагирования фотоэлемента, расположенного на корпусе (или непосредственно над изливом). Настройка температуры и напора производится заранее через блок управления. Таким образом, через смеситель проходит только тот объем воды, который нужен пользователю. Исключаются излишние сливы. Это приводит к солидному водосбережению в каждой квартире многоэтажного жилого дома. Положительным решением является еще то, что данный высокотехнологичный водоразборный прибор можно связать в единую систему умного дома.
Бесконтактный смеситель, установленный, например, в общественном здании, приводит к тому, что снижается вероятность передачи инфекции, т. к. к корпусу прибора пользователю нет необходимости прикасаться. Некоторые модели выпускаются с системами автоматической бесконтактной сушки рук горячим воздухом. Также есть варианты, когда рядом интегрируется бесконтактный прибор подачи жидкого мыла.
Психологические методы экономии воды воздействуют на сознание человека, запуская мыслительные процессы, которые впоследствии заставляют индивида выполнять те или иные действия, которые начинают приводить к солидному водосбережению.
Один из самых действенных методов — это принятие (и обязательное выполнение) закона о водосбережении, в котором прописана необходимость в обязательной установке приборов учета потребления горячей и холодной воды (водосчетчиков). После установки водосчетчика пользователь платит только за тот объем воды, который он использовал в течение месяца. В противном случае, если прибор учета воды не установлен, житель платит по повышенному тарифу, что для него невыгодно (происходят большие переплаты за повышенные нормативы, установленные ресурсоснабжающей компанией).
В будущем планируется ужесточать борьбу с жителями, которые не устанавливают водосчет-чики. Главная задача такого решения — объяснить пользователю, что прибор учета потребления воды будет приводит к значительному экономию финансов человека, одновременно приводя к экономии водных ресурсов. Многие управляющие компании своими силами проводят различные семинары и мероприятия, на которых специалисты в простой и доходчивой форме объясняют людям основные преимущества вышеперечисленных решений.
В качестве дальнейших предложений по экономии воды следует разрабатывать на каждого человека, зарегистрированного в квартире, ежемесячные минимальные нормативы водопотребления, за которые он будет платить обычную оплату в соответствие с утвержденными ценами (например, как сейчас, по состоянию на январь 2024 года в столице стоимость одного кубического метра холодной воды составляет 50,93 рубля, а горячей 243,16 рублей). При превышении данных нормативов пользователю придется оплачивать стоимость воды по повышенному тарифу (например, в 1,5 - 2 раза больше, чем обычно), что для него будет невыгодно. Таким образом, следует прививать жителям многоквартирных жилых домов привычку рационально пользоваться водой на свои собственные нужды. Это, несомненно, будет стимулировать рост экономии воды в системе внутреннего водоснабжения.
Разработка и совершенствование новых методов экономии воды для жителей многоквартирного дома будет являться основной задачей, которая должна осуществляться для достижения требуемого водосбережения для крупных городов и населенных пунктов. Немаловажной помощью в решении проблемных вопросов станет международное сотрудничество с широким обменом опыта. Это позволит сохранять и приумножать такой ценный для нашей планеты ресурс каким является вода.
Библиографический список
1. Хургин Р. Е., Чухин В. А. Управление жизненным циклом систем внутреннего водоснабжения зданий // Системные технологии. 2021. № 4 (41). С. 110 - 117.
2. Андрианов А. П., Ефремов Р. В., Хургин Р. Е. Проблемы современного водоснабжения // Системные технологии. 2022. № 3 (44). С. 5 - 13.
3. Хургин Р. Е., Кулагина А. С. Современный взгляд на водопотребление городов // Системные технологии. 2021. № 1 (38). С. 62 - 65.
4. Хургин Р. Е., Тюрин И. Д. Исследование надежности системы внутреннего водоснабжения // Системные технологии. 2021. № 4 (41). С. 81 - 86.
5. Ефремов Р. В., Зубарева О. Н., Шипков О. И. К вопросу о снижении капитальных затрат при строительстве систем внутреннего водоснабжения и водоотведения // Системные технологии. 2022. № 1 (42). С. 22 - 26.
03
г
м О
-I
м
Э СО
к
со I
ш
ш
^ *
£ £
£ и
с! о
. и
* о .
< г 3 ?
5 >
* I
< °
2 £
СО и
■ и
ш ^
, О
< и со Щ О 2Е
X X
* *
3 а
< щ
= £
¡1
И £
6. Шипков О. И., Комарова Е. А., Тайбарей В. В., Гурьева Д. В. Особенности объемно-планировочных решений санитарно-технических помещений и инженерного оборудования квартир студийного типа // Системные технологии. 2018. № 1 (26). С. 65 - 68.
7. Синянский И. А., Гурьева Д. В., Лаврова М. В., Комарова Е. А. К вопросу о перспективе строительства апартаментов в городе Москве // Системные технологии. 2018. № 1 (26). С. 31 - 34.
8. Синянский И. А., Шипков О. И., Орлов Е. В. Использование легкого керамзитобетона для изготовления ограждений наружных стен // Системные технологии. 2020. № 1 (34). С. 53 - 56.
9. Лободенко Е. А., Синянский И. А., Орлов Е. В. Исследование свойств ячеистобетонных перемычек, армированных композитной арматурой из армирующего волокна, для малоэтажных зданий // Системные технологии. 2019. № 1 (30). С. 52 - 56.
10. Груздев В. С., Груздева Л. П., Синянский И. А. Правовые вопросы сохранения биоразнообразия в Валдайском национальном парке // Использование и охрана природных ресурсов в России. 2015. № 1 (139). С. 43 - 48.
11. Дмитриев И. К. Результаты исследования несущей способности стержне-вантовой гирлянды и формы оболочек на ее основе // Промышленное и гражданское строительство. 2013. № 9. С. 9 - 11.
12. Дмитриев И. К., Петухова К. Г. К вопросу возведения экспериментального большепролетного стержне-вантового купола // Промышленное и гражданское строительство. 2012. № 12. С. 26 - 27.
13. Дмитриев И. К. Исследование деформации стержне-вантовой арки // Строительная механика инженерных конструкций и сооружений. 2015. № 5. С. 72 - 77.
14. Хургин Р. Е., Дмитриев И. К. Утечки и потери воды в трубопроводных системах и меры по их сокращению // Системные технологии. 2021. № 3 (40). С. 63 - 70.
WATER CONSERVATION IN THE INTERNAL WATER SUPPLY SYSTEM OF AN APARTMENT BUILDING
I. I. Pavlinova * E. V. Makisha** I. K. Dmitriev ***
* JSC "MosvodokanalNIIproekt", Moscow
** Moscow State University of Civil Engineering (National Research University) (MGSU), Moscow *** State University Of Land Use Planning (SULUP), Moscow
Abstract The Keywords
The article considers a set of issues related to water conservation in mul- internal water supply, mixer,
ti-apartment residential buildings in order to achieve the necessary level of water temperature, pressure, water
conservation in modern cities and towns. The increase in the population of our conservation, city, water
planet leads to the use of huge amounts of water for various needs. In order to consumption
save water in multi-family residential buildings, it becomes advisable to replace outdated models of faucets with new ones, for example, thermostatic or contact-less. A positive solution will be the use of water-saving nozzles. Also, the forced installation of metering devices for the consumption of cold and hot water in new homes leads to water conservation. In the future, it is necessary to continue to develop and apply new water- and resource-saving solutions in multi-apartment residential buildings, which will lead to water savings in indoor plumbing systems.
Date of receipt in edition
12.02.2024
Date of acceptance for printing
22.02.2024
Ссылка для цитирования:
И. И. Павлинова, Е. В. Макиша, И. К. Дмитриев. Водосбережение в системе внутреннего водоснабжения многоквартирного жилого дома. — Системные технологии. — 2024. — № 1 (50). — С. 47 - 53.
О
ей
1-
и
J3
с;
ш
1-
S
О
CL
1-
и 5
О
Z
м
О
-1
м
Э
CQ
СО ш
к S I
0J
т X
S и
CI О
. со
* о .
I
aj а
£ I
а
щ
Z
0J н и s
и
U
Щ
s
I
а
X
а а а ю и
о
о со
ш <
Сй
О