Ordna ett vattenförsörjningssystem i en dacha från en brunn: diagram, nyanser, översikt över nödvändig utrustning
Ett oberoende vattenförsörjningssystem gör att du kan glömma den största olägenheten med livet på landet - frånvaron eller bristen på vatten. Men det är ganska enkelt att installera ett vattenförsörjningssystem vid en dacha från en brunn, särskilt eftersom ett vattenintag för en tomt inte behöver ha en stor flödeshastighet. Du skulle trots allt vilja få vatten på din egen fastighet, eller hur?
Efter att ha granskat informationen som presenteras för övervägande kommer du att kunna göra en autonom vattenförsörjning själv. Det kommer tillförlitligt att leverera vatten till platser som är bekväma att använda. De som vill öka nivån av dacha-komfort med vår hjälp kommer att klara av systemets arrangemang utan problem.
Vi beskrev i detalj utrustningen som krävs för montering och installation, analyserade funktionsprincipen och syftet med varje enhet. Artikeln vi presenterade beskriver i detalj tekniken för att utföra arbete med steg-för-steg-detaljering. Värdefull information och rekommendationer kompletteras med fotosamlingar, diagram och videorecensioner.
Innehållet i artikeln:
Typer av rörbrunnar
Brunnen är en cirkulär öppning, borrad utan mänsklig tillgång till ansiktet. Diametern på en sådan gruva är alltid mycket mindre än dess djup. Två typer av brunnar används för vattenintag.
Filter eller "sandbrunnar"
Djupet av sådana arbeten överstiger inte 35 m. Filter brunnar borras till en närliggande akvifer, som ligger i sandiga jordar.
En sådan brunn är ett hölje monterat av rör med en diameter på 127 till 133 mm. Den är vanligtvis utrustad med ett trådnätsfilter, men det kan finnas andra alternativ. Filterbrunnar har en liten flödeshastighet, oftast överstiger den inte en kubikmeter vatten per timme.
Fördelen med sådana strukturer är hastigheten och den relativa billigheten av deras borrning. Specialister kommer att slutföra jobbet på bara en dag eller två. Den största nackdelen är tendensen till silt.
Därför är det mycket viktigt att använda en sådan brunn regelbundet, strukturens livslängd beror på den. Beroende på akvifärens tjocklek och brunnens användningsintensitet kan den pågå upp till 15 år, i vissa fall längre.
Artesiska eller "kalkstensbrunnar"
Djupa strukturer som borras in i ett akviferigt område är vanliga i sprucken kalksten. Den är ca 20-130 m djup. Till skillnad från sandbrunnar har artesiska brunnar en högre flödeshastighet. Den kan nå upp till 100 kubikmeter vatten i timmen.
Att borra brunnar på kalksten är ganska svårt, och fodersträngen är ganska lång. Borrproceduren varar i fyra eller fler dagar.
Följaktligen är kostnaden för arbete och material betydligt högre. Fördelen med artesiska brunnar är deras långa livslängd. De kräver inget filter eftersom värdberget inte innehåller fina ler- och sandpartiklar.
På så sätt blir brunnen inte tillslammad, så den kan hålla mycket längre än en filterbrunn, fem decennier eller ännu mer.
Välja en pump för att pumpa vatten
Pumpen är ett slags "hjärta" i systemet. Den oavbrutna driften av det framtida vattenförsörjningssystemet beror på dess korrekta val. Du kan hitta flera typer av dränkbara pumpar och ytpumpar på rea.
Djupa och ytliga enheter
De senare kallas så eftersom själva pumpen tas bort från den pumpade vätskan. Enhetens kropp är placerad på land och vatten dras genom en slang som sänks ner i brunnen.
Ytpumpar kan utvinna vatten från ett medeldjup på 8 - 10 meter, så de används ganska sällan till brunnar. Oftast installeras dränkbara enheter för att leverera vatten. Deras huvudsakliga skillnad från ytliga är fullständig nedsänkning i vatten. Deras design är speciellt designad för stora djup, där de används så rationellt som möjligt.
Dränkbara brunnspumpar är indelade i två typer. En axel är monterad i höljet av centrifugalanordningar, på vilken skovelhjul med blad är monterade.
När axeln börjar rotera skapar rörelsen av bladen en centrifugalkraft, som pumpar vätskan som fyller enhetens inre utrymme.Dessa pumpar är pålitliga och mångsidiga i användning.
Förutom, centrifugalmekanismer ha ett optimalt pris/kvalitetsförhållande. Vortexpumpar anses vara det mest praktiska alternativet. Förutom sin låga kostnad är de attraktiva på grund av sin extrema enkelhet i design och enkla drift och underhåll. Grunden för enheten är ett membran, på ena sidan av vilket det finns en vätska, på den andra - en vibrator.
Efter påslagning börjar den senare att röra sig och gör att membranet deformeras, vilket skapar en tryckskillnad. Vilket i sin tur startar processen att pumpa vätska.
Mekanismen saknar roterande element och lager, som är särskilt sårbara och kräver konstant övervakning och smörjning. Frånvaron av roterande element minskar avsevärt uppvärmningen av enheten och förlänger dess livslängd.
För artesiska brunnar skulle det bästa valet vara en högpresterande djupbrunnspump. De är speciellt konstruerade för att arbeta på stora djup, där ytpumpar, även de som är utrustade med ejektor, inte kan fungera.
Att installera en djupbrunnsanordning i en brunn är ganska komplicerat, liksom att ta bort det. En korrekt utvald och installerad högkvalitativ enhet kommer att fungera i årtionden.
En billigare förfalskad produkt kommer sannolikt inte att klara en sådan belastning och kommer att kräva reparationer.Men man måste förstå att i fallet med en djupbrunnspump kan kostnaden för att demontera den ensam vara ganska jämförbar med kostnaden för enheten. Därför behöver du bara köpa en högkvalitativ enhet.
Experter identifierar flera kriterier som måste beaktas när man väljer en mekanism.
Utgrävningens totala djup och vattennivån i den
Viktiga egenskaper vid val av pump. Den tekniska dokumentationen måste ange det optimala djupet på vilket enheten är avsedd att fungera.
Om detta krav inte uppfylls kommer enheten inte att fungera effektivt och kan snabbt misslyckas. Brunnens pass måste ange både dess djup och vattennivå. De kan bara jämföras med pumpens egenskaper.
Om sådana data inte är tillgängliga kan du använda en mycket enkel metod för att mäta strukturens djup. Vi tar ett långt torrt rep, binder en vikt vid dess ände och sänker den i brunnen. Vi sänker repet tills vikten nuddar botten.Vi tar bort kabeln. Vi mäter den torra delen - det här kommer att vara avståndet från toppen till vattennivån. Den våta delen är höjden på vattenpelaren.
Ungefärlig debitering av vattenintagskällan
Detta är namnet på den vattenmassa som kan erhållas från en brunn under en viss tidsperiod. Borrare anger detta värde i sitt pass, men om inte gör vi ungefärliga beräkningar.
Vi pumpar helt ut vattnet ur brunnen och mäter tiden under vilken vi gjorde detta. Sedan mäter vi tiden det tar för brunnen att fyllas med vatten. Vi delar det andra resultatet med det första och får en ungefärlig debitering, vilket kommer att räcka för att välja en pump.
Videon kommer att visa hur man bestämmer flödeshastigheten för en brunn och väljer en pump:
Beräknat vattenbehov
Olika pumpar kan leverera vatten med hastigheter från 20 till 200 liter per minut. För att inte betala för mycket för en mer kraftfull modell är det viktigt att korrekt beräkna ditt eget vattenbehov.
I genomsnitt tror man att en person behöver cirka 200 liter vatten per dag, så för en familj på tre till fyra personer behövs en pump med en kapacitet på 30 till 50 liter per minut.
Vissa människor föredrar att ta en enhet med en "reserv" av kraft, vilket oundvikligen kommer att påverka dess kostnad. Om det är planerat att pumpen kommer att fungera inte bara för att tjäna hushållens behov, utan också för bevattning, bör ökningen av dess kraft beräknas.
Det kommer att bero på tomtens storlek, men i genomsnitt borde cirka 2000 liter per dag räcka. Därför är det nödvändigt att öka vattenbehovet med 40-50 l/min.
Tryck som krävs för drift av enheter
Pumppasset måste ange trycket. För att beräkna det erforderliga trycket lägger vi till ytterligare 30 till djupet på vår brunn uttryckt i meter. På så sätt får vi höjden på vattenpelaren.
Vi ökar det erhållna resultatet med ytterligare 10% och erhåller det önskade värdet. Genom att jämföra det med pumpdata väljer vi en modell. Om det inte finns någon exakt matchning "rör" vi oss i riktning mot ökningen.
Diameter på borrad brunn
En annan viktig kvantitet som bestämmer pumpens kraft. Precis som andra kan du ta den från brunnens pass eller mäta den själv. Det bör beaktas att brunnens diameter måste uttryckas i tum, där en tum är lika med 2,54 cm.
De allra flesta pumpar är designade för att fungera i 4-tums brunnar. För 3-tums sådana måste du troligen beställa en pump från en katalog.
Utrustning för autonom vattenförsörjning
För arrangemang vattenförsörjning från en brunn Förutom pumpen kommer vi att behöva annan specialutrustning som behövs för att strukturen ska fungera normalt.
Förseglad behållare för att skydda huvudet
Ett viktigt konstruktionselement för brunnskonstruktion är kassun. Detta är en förseglad kammare i vilken brunnshuvudet är placerat. Det skyddar strukturen från frysning under den kalla årstiden och från inträngning av grundvatten.
Dessutom är all utrustning som behövs för brunnens funktion placerad inuti tanken. Därför måste dimensionerna på caisson vara tillräckliga för att rymma instrument och en person som går ner för underhåll eller reparation.
Den förseglade kammaren kan vara gjord av olika material: plast, betong, metall, tegel eller polymersand. Varje alternativ har sina egna fördelar och nackdelar.
Behållaren kan ha vilken form som helst, men oftast har den ett runt eller fyrkantigt tvärsnitt. Kassongen kan köpas färdig eller göras självständigt. Behållaren ska i alla fall vara utrustad med en lucka med tättslutande lock.
Följande video kommer att introducera dig till arrangemanget av en caisson för en autonom vattenkälla:
Hydraulisk ackumulator för tryckbildning
Anordningen är en behållare separerad av ett elastiskt membran. En av de resulterande facken är fylld med luft, den andra med vatten. Vattnet som kommer in i tanken sträcker ut membranet, vilket minskar volymen av det första facket.
Ju mer vatten, desto högre tryck i den första kammaren. Efter att konsumenten öppnat kranen minskar mängden vatten och trycket i luftrummet minskar.
Hydraulisk ackumulator kompletteras med en sensor som övervakar trycket i kamrarna. När den sjunker under en förutbestämd nivå skickar enheten en signal för att slå på pumpen och vatten från brunnen kommer in i systemet.
Så snart trycket stiger till en viss nivå stängs pumpen av. Den hydrauliska ackumulatorn används för att skapa tryck i vattenförsörjningssystemet tillräckligt för drift av hushållsapparater.
Vissa av dem, till exempel snabbvattenberedare, diskmaskiner och tvättmaskiner, kräver ett tryck på minst 0,5-0,7 atmosfärer.
Dessutom skyddar enheten pumpen från för tidigt slitage. Utan en hydraulisk ackumulator kommer utrustningen att slås på för ofta. Och detta är extremt oönskat för honom, eftersom att slå på pumpen mer än 10 gånger i minuten ökar dess slitage med 40%.
Filtersystem för vattenrening
Filter nödvändiga för brunnar av alla slag. Även djupa artesiska brunnar producerar vatten med hög halt av järn, tungmetaller och andra icke användbara mikroelement. Därför är rening av sådant vatten nödvändig.
Du kan välja rätt typ av filter först efter vattenanalys. Ett komplett rengöringssystem i sin maximala konfiguration kommer att se ut så här:
- Grov sil. Placeras framför pumpen och framför den hydrauliska ackumulatorn.
- Mekaniskt filter. Enheten fördröjer inneslutningar med en storlek på 80-100 mikron. Det är en kolv med utbytbart fibröst fyllmedel.
- Luftningsblock. Mättar vattnet som passerar genom det med syre.
- Uppsättning specialfilter. Var och en av dem eliminerar överskott av ett visst element: järn, kalium, natrium, salter, etc.
- Biologisk skyddsenhet. Det är ett kolfilter eller ultraviolett strålare som eliminerar mikroorganismer från vatten.
- Fint filter. Stoppar inneslutningar upp till 5 mikron i storlek, vilket helt tar bort sediment och främmande föroreningar från vätskan.
Som tillval kan ett omvänd osmosfilter installeras, vilket gör att du kan få dricksvatten av högsta kvalitet.
Teknik för att bygga ett vattenförsörjningssystem
Efter att all nödvändig utrustning har köpts och brunnen har borrats kan du börja installera vattenförsörjningssystemet.
Steg #1: lägga rör från huset till brunnen
Vi bestämmer området där rörledningen kommer att ligga och börjar gräva ett dike. Dess djup bör vara 20 - 30 cm större än nivån av jordfrysning i detta område, vilket är ett mycket viktigt krav. Underlåtenhet att göra det hotar frysning och förstörelse av systemet under den kalla årstiden.
Vi lägger en sandkudde i botten av den grävda diket och på den ett 32 mm vattenrör av tvärbunden polyeten eller metallplast.
Som tillval kan du lägga ett PDN-rör, men det förstörs av frysning, vilket inte kan uteslutas. Vissa "specialister", istället för en rörledning, placerar en slang i diket för att leverera vatten.
Om du inte vill få problem med driften av din vattenförsörjning, bör du inte göra detta. Vi ägnar särskild uppmärksamhet åt sektionen där rörledningen stiger till huset. Var noga med att isolera grunden och linda röret med specialmaterial.
Kan användas för isolering självreglerande värmekabel, som läggs längs röret i lyftsektionen. Samma metod används också i de fall då det av någon anledning är omöjligt att utföra schaktningsarbeten på platsen.
Sedan gräver de ett grunt dike under rören och lägger dem tillsammans med värmekabeln. Elementen lindas in i värmeisoleringsmaterial och placeras i ett rör med större diameter.
Dessutom kan en lagringstank för bevattning läggas till det resulterande systemet. Eftersom varmt vatten har en gynnsam effekt på växter.
När du lägger ett vattenrör, glöm inte att lägga kabeln som förser pumpen med el. Den måste vara fyrkärnig och ha ett tvärsnitt på minst 2,5. Vi placerar ROM-lådan på en särskilt avsedd plats i ett uppvärmt rum.
Steg #2: regler för caissoninstallation
Installation av caisson beror på vilket material behållaren är gjord av. Det enklaste sättet att installera plast- och polymersandbehållare. I alla fall förbereder vi först en grundgrop, som bör vara större än själva kammaren.
I vissa fall installerar vi en betongplattform i botten av gropen. Sedan installera en caisson på plats och nivå. När det gäller en plastbehållare säkrar vi även den.
Hemgjorda betongkammare monteras av ringar eller hälls i formsättning monterad på plats. Tegelbehållare läggs ut direkt i gropen. När arbetet är slutfört för vi in vattenrör och kablar i caissonen och tätar tillförlitligt ingångsområdena. Vi sänker och installerar utrustningen för brunnen. Vid behov återfyller vi den installerade caissonen.
Steg #3: installation och anslutning av pumpen
Innan du installerar mekanismen, se till att läsa tillverkarens rekommendationer. Vi börjar med att rengöra brunnen. Vi pumpar ut vatten ur det tills sand och andra partiklar av föroreningar slutar komma ut.
För att säkra pumpen i brunnen använder vi en 4 mm stålkabel av önskad längd eller en 5 mm nylonsnöre. Vi fäster den säkert på kroppen. Dessutom kopplar vi pumpen till vattenröret.
Vi utför alla operationer mycket noggrant så att pumpen inte fastnar i höljet senare. För normal drift av systemet krävs en backventil för pumpen, som inte tillåter vatten från rörledningen att återvända till brunnen.
Vissa modeller är redan utrustade med en sådan enhet; om inte installerar vi enheten. Vi lägger den nedre delen av huvudet med tätningen på brunnsröret.
Nu kan du försiktigt sänka pumpen i brunnen. Vi gör detta försiktigt, utan att rycka, och glöm inte att fästa den elektriska kabeln som matar pumpen till vattenröret var och en halv meter.
Tråden ska ligga fritt, utan spänning. När pumpen nuddar botten, höj den till en höjd av en till tre meter och säkra den. Nu installerar vi den övre delen av huvudet på plats.
Vi ansluter all utrustning som finns i caissonen till vattenförsörjningen och elkabeln: vattenreningssystem, avstängningsventiler, automation etc. Under arbetet följer vi strikt alla rekommendationer från enhetstillverkaren. Efter anslutning kontrollerar vi återigen tillförlitligheten och tätheten hos anslutningarna till vattenförsörjningsledningen och den elektriska säkerheten hos det nymonterade systemet.
Steg #4: installation och anslutning av den hydrauliska ackumulatorn
Volymen på den hydrauliska ackumulatorn kan vara mycket olika: från 10 till 200 liter. Beroende på det väljs platsen där utrustningen ska installeras. Detta kan vara antingen en caisson eller källaren i ett hus.
När du väljer en installationsplats är det nödvändigt att ta hänsyn till att det är nödvändigt att säkerställa fri tillgång till enheten för efterföljande underhåll, reparation eller eventuellt byte av en misslyckad behållare.
Vid installation av en hydraulisk ackumulator måste en backventil installeras för att förhindra att vatten strömmar från VVS-systemet in i tanken. Den placeras i riktningen för vätskerörelse. En avtappningsventil är också installerad för nöddränering av vatten från tanken. För att minska vibrationsnivån från en fungerande enhet monterar vi den med en speciell gummitätning.
Vi ansluter vattentillförselröret till den hydrauliska ackumulatorn. Vi monterar en startmotor som ska leverera el till pumputrustningen.Vi ansluter en sensor till den hydrauliska ackumulatorn, som kommer att övervaka trycket i tankens fack, och genom den driver vi startmotorn. Vi ansluter ackumulatorn till det interna vattenförsörjningssystemet, direkt eller genom en kollektor.
Steg #5: Utför en testkörning av systemet
Efter installation och anslutning av alla delar av systemet har utförts, kan du börja testkörningen. Först aktiverar vi pumpen och vid behov felsöker vi dess funktion.
Sedan fyller vi lagringstanken med vatten och kontrollerar noggrannheten hos pumpens automatiska start- och stoppsystem. Sedan inspekterar vi noggrant hela rörledningen.
Vi måste identifiera möjliga läckande områden. Om det finns några utför vi reparationsarbeten. Dessutom kontrollerar vi driften av alla VVS-armaturer som är anslutna till vattenförsörjningen.
Vi är också uppmärksamma på systemets prestanda: vattentrycket ska vara normalt även med alla kranar öppna. Om testkörningen var framgångsrik och systemet fungerar utan fel, gräver vi ett dike för att förse vattenförsörjningen från brunnen till huset.
Slutsatser och användbar video om ämnet
Övningstestade alternativ för att bygga en autonom vattenförsörjning presenteras i videon:
Att montera ett vattenförsörjningssystem från en brunn själv är en ganska svår uppgift. Det är viktigt att välja rätt utrustning som matchar typen av brunn, installera den korrekt och ansluta den.
Om du inte har någon erfarenhet av sådant arbete, bör du anförtro det till specialister som snabbt och korrekt konfigurerar systemet. Ägaren behöver bara njuta av komforten i sitt hem, utrustad med ett autonomt vattenförsörjningssystem.
Vi väntar på dina berättelser om din egen installation av vattenförsörjning vid din sommarstuga.Du kan lämna dem eller kommentarer i blocket nedan. Kommentera, ställ frågor, dela information och kunskap.
I en dacha, utan vatten, är det som att vara utan händer; det kan vara svårt utan civilisationens vanliga fördelar. Så om möjligt måste du omedelbart installera ett vattenförsörjningssystem. I år installerade jag vattentillförsel vid min sommarstuga. Allt gick förstås inte så smidigt som jag trodde. Det var problem med brunnen, eftersom den visade sig vara väldigt djup och min pump, som jag köpte först, motiverade sig inte. Det fanns inte tillräckligt med ström, den pumpade vatten dåligt. Men sedan hittade jag en lösning. Informationen visade sig vara användbar för mig, jag fick alla svar för mig själv.
Jag har några klargörande frågor. För det första, berätta för mig om sådana installationer alltid ger bra tryck eller är allt individuellt och beror på området? För det andra, även om trycket är bra, räcker det för ett stort hushåll, säg 300 m2? Och för det tredje, vilka är energikostnaderna för installationen, kommer du att betala mycket för el?