Menu Home

Бесплатная техническая библиотека для любителей и профессионалов Бесплатная техническая библиотека


Загородный дом со всеми удобствами. Советы домашнему мастеру

Строителю, домашнему мастеру

Справочник / Строителю, домашнему мастеру

Комментарии к статье Комментарии к статье

Когда речь заходит о строительстве загородного дома, то почти всегда подразумевается, что все "удобства" будут оборудованы во дворе. Среди них и душ (ванная комната), и туалет, и банька, и умывальник... А это значит, что в любую, даже самую мерзкую погоду придется, проклиная все на свете, пробираться к таким "удобствам". И только в очень редких случаях при строительстве дома закладывают в его проект вполне "городские" места общего пользования. Препятствием для цивилизованного обустройства мест общего пользования является отсутствие централизованной системы канализации. Однако практически на любом участке можно организовать обезвреживание бытовых стоков, в том числе и фекальных, с последующим полным или частичным их использованием или удалением за пределы участка. Ну а усадебный дом с системой канализации можно оснастить самым современным санитарно-техническим оборудованием.

В загородном доме санитарно-гигиенический комплекс может быть значительно полнее, чем в стандартной городской квартире. Помимо туалета, ванной с умывальником и кухонной мойки здесь можно оборудовать еще один туалет с умывальником, ванную-прачечную, умывальную комнату с биде, умывальное помещение возле гаража или мастерской, а также баню или сауну.

Итак, начнем с самого главного - удаления и обезвреживания бытовых сточных вод. Для этого используются сооружения преимущественно двух типов: выгребы с периодическим удалением накопленных отходов и местные очистные сооружения, при прохождении через которые сточные воды обезвреживаются путем отстоя и биологической очистки.

В зависимости от конкретных условий возможны различные варианты устройства местной канализации с использованием как выгребов, так и очистных сооружений. При этом выгребы целесообразно делать, если имеются ассенизационные машины либо при ограниченном объеме сточных вод, когда возможна их утилизация в пределах приусадебного участка.

Выгреб представляет собой подземную емкость (как правило, железобетонную) с герметичными стенами и дном. В пучинистых грунтах выгребы проектируют с учетом сил морозного пучения: глубина их заложения - не выше уровня промерзания грунта, наружные стены возводятся с наклоном внутрь, арматура стен и дна должна иметь жесткую связь. Если уровень грунтовых вод располагается выше дна емкости, необходимо изолировать последнюю с помощью рубероида, оклеив им стены сооружения. Чтобы содержимое выгреба не промерзало, над перекрытием желательно уложить утеплитель: шлак, керамзит или пенопласт с защитой от влаги глиной и рулонной гидроизоляцией.

Наиболее удобная форма выгреба - цилиндрическая. Такая емкость хорошо противостоит боковому давлению в грунта, а ее сооружение обходится относительно недорого - бетона требуется меньше, чем на выгреб другой формы. При диаметре резервуара 2...2,5 м толщина стен составляет 80... 120 мм, при большем диаметре - до 150 мм. Объем подземного резервуара должен составлять не менее 10 м3, и это не так уж много. Если в вашем доме будут установлены лишь кухонная мойка и смывной унитаз, такой объем будет заполнен всего лишь за месяц.

Проще всего, конечно, соорудить емкость из готовых или самостоятельно отлитых железобетонных колец. Если есть необходимость в выгребе большой емкости, не стоит возводить бетонный резервуар большого диаметра, проще сделать несколько обычных емкостей, соединенных между собой водовоздушными перепускными трубами. При этом каждый отсек должен быть оборудован смотровым люком. Вентиляцию выгреба желательно предусмотреть через внутридомовый дымовентиляционный блок.

Конечно, сооружая выгреб, вы ставите надежность функционирования санитарно-технического оборудования в зависимость от служб очистки. Существенно большей автономностью обладает канализация с местными очистными сооружениями.

Загородный дом со всеми удобствами
Варианты местной канализации (нажмите для увеличения): А - упрощенное благоустройство с люфт-клозетом, выгребом и стоком от мойки на очистные сооружения, Б - полное благоустройство со стоками от унитаза в выгреб и от мойки и ванны на очистные сооружения, В - неполное благоустройство со стоком от унитаза и мойки в выгреб, Г - полное благоустройство со стоком от унитаза, мойки и ванны на очистные сооружения, Д - полное благоустройство со стоком от унитаза, мойки и ванны в выгреб, Е - неполное благоустройство со стоком от унитаза и мойки на очистные сооружения.

Цифрами обозначены: 1 - выгреб люфт-клозета, 2 - септик, 3 - выпуск на очистные сооружения, 4 - вентиляционный стояк, 5 - выгреб бытовых стоков, 6 - люфт-клозет, 7 - ватер-клозет, 8 - кухня с мойкой, 9 - ванная комната с ванной и умывальником.

Загородный дом со всеми удобствами
Двухкамерный железобетонный септик: 1 - дно (монолитный железобетон), 2 стена (железобетонное кольцо), 3 гидроизоляция (утрамбованная глина), 4 - подводящий канал (труба диаметр І00), 5 - кольцо (железобетон), 6 - крышка люка (железобетон), 7 - плита перекрытия с отверстием для люка (железобетон), К - водоперепуск (груба 0 150), 9 заделка проходных отверстий смоляной прядью с последующей двусторонней чеканкой швов цементно-песчаным раствором, 10 - воздухоперепуск (труба d 100), 11 - утеплитель, 12 - деревянная крышка люка, 13 - дефлекторфлюгарка, 14 - тройник, 15- вентиляционный стояк (труба диаметр 50...80), 16 отмостка (бетон или асфальт), 17 - засыпка (щебенка), 18 - отводящий канал (труба d 100).

Загородный дом со всеми удобствами
Фильтрующие (поглощающие) колодцы (нажмите для увеличения): А - из асбоцементных или бетонных труб диаметр 300...600, Б - из сборных или монолитных железобетонных колец диаметр 600...1000, В - со смотровым люком.

Цифрами обозначены: 1 - фильтрующий материал (битый кирпич, щебень, шлак или крупнозернистый песок), 2 - крышка люка (железобетон), 3 - вентиляционный стояк, 4 - стена колодца (асбоцементная или железобетонная труба), 5 - подводящий канал, 6 - отмостка, 7 - щебеночная засыпка, 8 - изоляция (глина), 9 - утеплитель, 10 - кольцо (железобетон), 11 - отверстие для пропуска фильтрата, 12 - дно (железобетон), 13 - перекрытие (железобетон), 14 - крышка люка (древесина), 15 - опорное кольцо (монолитный бетон).

Загородный дом со всеми удобствами
Поля подземной фильтрации (нажмите для увеличения): 1 - материковый (нетронутый) грунт, 2 - подводящий канал (от септика), 3 - распределительный колодец, 4 - фильтрующий материал, 5 - оросительные трубы, 6 - стыковочный узел (фасонное изделие), 7 - насыпной грунт, 8 - вентиляционный стояк, 9 - соединительное накладное кольцо. 10 - рулонная гидроизоляция, 11 - отверстие для выхода фильтрата.

Загородный дом со всеми удобствами
Песчано-гравийный фильтр с насосом перекачки (нажмите для увеличения): 1 - подводящий канал (от септика), 2 - крупнозернистый и среднезернистый песок, 3 - крупнопористый фильтрующий материал (щебень, гравий, шлак или керамзит), 4 - вентиляционный стояк, 5 - дренажная труба, 6 - оросительная труба, 7 - приемный колодец перекачки сточных вод, 8 - электрический насос, 9 - водозаборный фильтр, 10 - распределительный колодец, 11 - сточная труба, 12 - отверстия для вывода фильтрата.

Загородный дом со всеми удобствами
Люфт-клозет (нажмите для увеличения): 1 - резервуар (железобетон), 2 - рулонная гидроизоляция (при высоком уровне грунтовых вод), 3 - гидроизоляция из утрамбованной жирной глины, 4 - вентиляционный канал для кухни, 5 - дымовой канал, 6 - люфт-канал, 7 - крышка унитаза, 8 - фановая труба, 9 - фундамент дымо-вентиляционного блока, 10 - наружная стена, 11 - отмостка, 12 - утеплитель (шлак, керамзит, пенопласт), 13 - выгреб люфт-клозета, 14 - деревянная крышка люка. 15 - чугунная или железобетонная крышка люка, 16 - металлические скобы, 17 - умывальник в шлюзе, 18 - плита на твердом топливе.

Загрязненность бытовых сточных вод определяется в основном наличием в них органических веществ, которые в процессе очистки должны быть минерализованы. Делается это обычно в два этапа: вначале сточные воды поступают в специальные отстойники (септики), где они расслаиваются и осветляются, а затем подвергаются дальнейшей обработке на сооружениях биологической очистки.

Септик представляет собой герметичную емкость, через которую с малой скоростью (в течение четырех и более суток) проходят бытовые сточные воды. Взвешенные вещества выпадают в осадок, а осветленная вода направляется на последующую биологическую очистку. Органическая часть осадка за шесть - двенадцать месяцев под влиянием анаэробных микроорганизмов разрушается и превращается в газообразные и растворимые минеральные вещества. Для улучшения процесса очистки септик разделяют на несколько отдельных камер, соединенных между собой трубами. Размер септика выбирается с таким расчетом, чтобы внутренний его объем в 3...5 раз превышал среднесуточный объем сточных вод. Например, при стоке 200 л/сут. объем септика должен быть не менее 0,6 м3.

Устроен септик приблизительно так же, как и выгреб: это герметичная емкость со смотровым люком, защищенная от промерзания, а также от дождевых и паводковых вод. Через люк периодически очищают поверхность сточных вод от корки из всплывающих иловых частиц и один-два раза в год очищают дно от илового осадка. Кстати, удалять весь ил не рекомендуется, около 20% этой массы следует оставлять на дне для размножения бактерий, способствующих распаду органических веществ.

После прохождения септика осветленные сточные воды поступают на фильтрующие сооружения биологической очистки. Этот метод основан на использовании жизнедеятельности микроорганизмов, находящихся в фильтрующем материале. Они быстро окисляют органические вещества и превращают их в безвредные продукты распада. Поскольку жизнедеятельность аэробных бактерий связана с потреблением кислорода, сооружения биологической очистки должны обеспечивать наибольшую площадь контакта сточных вод с воздухом. Для удаления продуктов распада, вредных для жизни бактерий (например, углекислого газа), предусматривают эффективную вентиляцию.

фильтрующего устройства выбирается в зависимости от характеристик грунта, влияющих на эффективность очистки сточных вод, объема стока и размеров приусадебного участка. Наиболее простое и дешевое очистное сооружение - фильтрующий колодец. Функционирует он за счет естественной способности пористых грунтов пропускать через себя воду и отводить ее за пределы насыщаемого участка. Пропускная способность такого устройства зависит от поглощающих свойств грунта, расположенного на глубине 1...3 м, и площади соприкосновения с ним сточных вод. Ну а степень биологической очистки - от количества и качества закладываемого в колодец вместо извлеченного грунта фильтрующего материала, на поверхности которого образуется заселенный микроорганизмами ил. Используя органические остатки в качестве питательных веществ, микроорганизмы минерализуют и очищают попадающие в колодец сточные воды.

Потребную площадь фильтрующей поверхности несложно подсчитать, если знать, что водопоглощение 1 м2 песчаных грунтов составляет 60...100 л/сут. (супесчаных-30...50 л). Например, при объеме сточных вод в 600 л/сут. рабочая поверхность песчаных грунтов, расположенных по периметру фильтрующего материала, должна составлять 6...10 м2. Для супесчаных грунтов эта величина увеличивается до 12...20 м2. Фильтрующим материалом может служить гранитный или кирпичный щебень, галька, шлак, кокс, торф или даже песок. В колодце эти материалы располагают так, чтобы более крупные его составляющие находились в центре, а мелкие - на периферии.

Конструктивная схема фильтрующего колодца выбирается в зависимости от его пропускной способности и применяемых материалов. В любом случае, над центральной частью фильтрующего материала оставляют воздушную полость, оснащенную крышкой. Воздухообмен в полости осуществляется через вентиляционный стояк. В стенах колодца предусматривают отверстия для пропуска фильтрата из центральной части на периферию. Высота фильтрующего материала - 1...2 м, при этом расстояние от дна колодца до уровня грунтовых вод должно быть не меньше 1 м.

Если по каким-либо причинам нет возможности соорудить фильтрующие колодцы, на участке оборудуют поля подземной фильтрации. Основу их составляет оросительная система из уложенных в земляные траншеи перфорированных труб, по которым проходит предварительно очищенная в септике сточная вода. Поглощение сточных вод происходит при этом в поверхностном слое грунта глубиной до 1 м. Расчетная площадь грунта, через которую осуществляется фильтрация, должна быть в 2 раза больше, чем для фильтрующих колодцев. Так, при стоке 600 л/сут. общая рабочая площадь траншей в песчаных грунтах составляет 12...20 м2, а в супесчаных - 25...40 м2. При толщине фильтрующего слоя 250 мм и ширине дна 500 мм рабочая поверхность 1 погонного метра траншеи составляет 1 м2, соответственно общая длина траншей составит: для песчаной почвы - 12...20 м, для супесчаной - 25...40 м.

Поля подземной фильтрации располагают, как правило, не ближе 15 м от жилого дома. Сточные воды, прошедшие через септик, направляются в распределительный колодец, а от него по оросительным трубам - непосредственно на поля фильтрации. Для оросительной системы применяют асбоцементные или керамические трубы диаметром около 100 мм, которые укладывают в траншеи в слой фильтрующего материала толщиной 200...300 мм с уклоном в 0,003...0,005 в сторону стока. Для пропуска сточных вод в нижней части асбоцементных труб делают пропилы на половину их диаметра шириной 15...20 мм с шагом 150...200 мм, а в керамических сверлят отверстия. С той же целью трубы укладывают с зазорами шириной 20...30 мм, которые перекрывают сверху лентой из рубероида. Чтобы исключить попадание дождевых и паводковых вод в траншею, после засыпки ее закрывают рубероидом, а поверх него помещают слой грунта. Для притока воздуха в фильтрующий слой на концах распределительных труб устанавливают вентиляционные стояки диаметром около 100 мм и высотой над поверхностью земли 0,5...1 м.

На суглинистых и глинистых грунтах с малой (практически нулевой) водопоглощаемостью используют песчано-гравийные фильтры. Сточные воды, прошедшие через такие очистные сооружения, отводят за пределы усадебного участка - в водоотводный кювет, канаву или овраг. Песчано-гравийный фильтр представляет собой траншею или котлован, заполненный фильтрующим материалом, в толще которого на горизонтах, отстоящих друг от друга на 1 ...1,5 м по высоте, размещаются оросительная и дренажная сети из асбоцементных или керамических труб диаметром около 100 мм. На уровне труб укладываются два слоя крупнопористого фильтрующего материала - например, гравия, щебня или шлака, а пространство между ними заполняется крупнозернистым песком. Расстояние между параллельными рядами оросительных труб должно составлять 0,5...1 м, высота песчаного фильтра - не меньше 0,5 м, а площадь котлована - находиться в прямой зависимости от объема сточных вод. При расчетах следует иметь в виду, что через 1 м2 горизонтальной поверхности песчано-гравийного фильтра проходит 60... 100 л сточной жидкости в сутки. Если суточный объем сточных вод составляет 600 л, то потребуется котлован площадью 6...10 м2.

В связи с тем, что отводящая труба в песчано-гравийном фильтре располагается на глубине 1,5...2 м, отвод очищенных сточных вод за пределы приусадебного участка самотеком оказывается невозможным. В этом случае приходится направлять воду, прошедшую через песчано-гравийный фильтр, в поверхностный водосток с помощью станции перекачки с электронасосом, оснащенной, как правило, небольшой промежуточной емкостью с поплавковым датчиком уровня, что позволяет насосу работать в автоматическом режиме. Интересно, что летом очищенные сточные воды вполне можно использовать для полива сада и огорода.

Автор: И.Хорошевский

 Рекомендуем интересные статьи раздела Строителю, домашнему мастеру:

▪ Строительный миксер

▪ Шкаф с радиатором

▪ Ровные швы - чайной ложкой

Смотрите другие статьи раздела Строителю, домашнему мастеру.

Читайте и пишите полезные комментарии к этой статье.

<< Назад

Последние новости науки и техники, новинки электроники:

Расставание действительно может причинять физическую боль 16.09.2026

Разрыв отношений с близким человеком способно вызывать настолько сильные переживания, что привычное выражение "разбитое сердце" иногда воспринимается почти буквально. Человек может испытывать тревогу, тоску и эмоциональное напряжение, сопровождающиеся вполне реальными телесными ощущениями. Исследования работы мозга показывают, что такая связь между эмоциональными и физическими страданиями может иметь вполне определенную нейробиологическую основу. Эксперимент, позволивший изучить этот вопрос, провела команда психолога Итана Кросса из Мичиганского университета. В исследовании участвовали 40 человек, недавно переживших расставание по инициативе партнера. Все добровольцы продолжали остро реагировать на произошедшее, что позволило исследователям изучить мозговую активность в период наиболее сильных переживаний. Во время эксперимента участников помещали в аппарат магнитно-резонансной томографии. Испытуемым поочередно показывали фотографию бывшего партнера и подвергали предплечье воздей ...>>

Научно доказана невозможность создания нейтринного лазера 16.09.2026

Лазер давно перестал быть исключительно лабораторной технологией: сегодня он используется в связи, медицине, промышленности и научных исследованиях. Поэтому физики периодически предлагают необычные варианты устройств, способных работать по аналогичным принципам, но с другими типами частиц. В 2025 году появилась идея создать лазер, формирующий направленный поток нейтрино. Однако последующий теоретический анализ показал, что привлекательная на первый взгляд концепция сталкивается не просто с техническими трудностями, а с фундаментальными законами квантовой физики. Первоначальную концепцию предложили профессор Массачусетского технологического института (MIT) Джо Формаджио (Joe Formaggio) и Бен Джонс (Ben Jones) из Техасского университета в Арлингтоне. Согласно их замыслу, облако радиоактивных атомов следовало охладить до сверхнизких температур порядка нанокельвинов - миллиардных долей кельвина. В таких условиях атомы могли бы сформировать Бозе - Эйнштейновский конденсат, особое квантов ...>>

Индекс нижнего белья раскрыл состояние швейцарских почв 15.09.2026

Почва кажется обычной частью окружающего нас ландшафта, однако под ее поверхностью существует сложная экосистема, от состояния которой напрямую зависит жизнь человека. Миллиарды микроорганизмов, черви, грибы и другие обитатели почвы перерабатывают органические вещества и участвуют в круговороте питательных элементов. Чтобы привлечь внимание общества к этой мало заметной проблеме, исследователи из Цюрихского университета придумали весьма необычный эксперимент: они закопали более 2000 пар хлопкового нижнего белья в садах, на лугах, полях и газонах по всей Швейцарии. Проект получил название "Доказательство в виде нижнего белья" и представлял собой не массовую шутку, а научный эксперимент, позволяющий наглядно оценить биологическую активность почвы. Исследователи помещали хлопковые изделия в землю, а примерно через два месяца извлекали их и сравнивали степень разрушения ткани. Некоторые образцы за это время практически исчезали, оставляя лишь отдельные фрагменты швов, тогда как на други ...>>

Случайная новость из Архива

Лазерный термоядерный синтез: от научного прорыва к коммерческой энергии 08.04.2026

Еще несколько лет назад лазерный термоядерный синтез казался исключительно сферой государственных лабораторий с многомиллиардными бюджетами и сложнейшим оборудованием, далеким от практического производства электричества. Однако после знакового достижения в Национальной лаборатории зажигания (NIF) ситуация кардинально изменилась. Частные компании активно подхватили эстафету, стремясь превратить доказанную физику в реальную энергетическую технологию будущего.

В декабре 2022 года в NIF впервые удалось достичь зажигания (ignition) - реакции синтеза, которая выдала больше энергии, чем было вложено лазерным импульсом в топливную мишень. Это событие стало мощным психологическим толчком для всей отрасли. Если раньше лазерный подход часто воспринимался как чисто научный эксперимент без ясных промышленных перспектив, то теперь он рассматривается как перспективная технологическая платформа, которую можно довести до коммерческого уровня.

Сегодня в авангарде направления инерционного термоядерного синтеза, где крошечную топливную мишень сжимают мощнейшими лазерными импульсами, находятся три заметные частные компании: Focused Energy, Marvel Fusion и Longview Fusion. Они развивают технологии, опираясь на успех NIF, но уже с инженерным акцентом на повторяемость, стоимость и масштабируемость. Focused Energy прямо заявляет, что научная возможность получения энергетического выигрыша доказана, и теперь главная задача - инженерная оптимизация.

Marvel Fusion из Мюнхена активно строит собственную исследовательскую базу. В партнерстве с Colorado State University компания создает инфраструктуру стоимостью 150 миллионов долларов, которая должна стать одним из самых мощных лазерных центров для исследований синтеза. В свою очередь, Longview Fusion сотрудничает с Lawrence Livermore National Laboratory в формате CRADA, разрабатывая модели будущих электростанций. Примечательно, что основателем Longview Fusion стал Эдвард Мозес - бывший директор NIF, который теперь переносит накопленный опыт в коммерческий сектор.

Focused Energy в марте 2026 года объявила о сотрудничестве на 6,9 миллиона долларов с Laboratory for Laser Energetics Рочестерского университета. Такие партнерства показывают, что стартапы не просто привлекают инвестиции под громкие обещания, а серьезно интегрируются с ведущими научными центрами для решения практических задач.

В основе технологии лежит инерционное удержание: крошечную капсулу с дейтерием и тритием облучают сверхмощными лазерными импульсами. Наружный слой мишени мгновенно испаряется, создавая реактивную силу, которая с огромной скоростью сжимает топливо. При достижении критической плотности и температуры ядра начинают сливаться, выделяя колоссальную энергию. Хотя принцип выглядит относительно простым, на практике требуется идеальная синхронизация лазеров, сверхточное изготовление мишеней и решение множества инженерных вызовов.

Главные барьеры на пути к коммерции - это необходимость резко повысить частоту "выстрелов" (с одного раза в день до многих раз в секунду), улучшить эффективность лазеров, организовать массовое дешевое производство мишеней и эффективно преобразовывать выделяемое тепло в электричество. Именно эти инженерные задачи сейчас решает частный сектор, в отличие от государственных лабораторий, которые изначально создавали NIF прежде всего для научных исследований и задач национальной безопасности.

Другие интересные новости:

▪ Ноутбуки Acer Extensa EX2510 и EX2509

▪ Электрический седан Nio ET7

▪ Роботы доят коров

▪ Рассчитано расстояние ультракоротких вспышек света

▪ Революционная технология записи на магнитную ленту

Лента новостей науки и техники, новинок электроники

 

Интересные материалы Бесплатной технической библиотеки:

▪ раздел сайта Эффектные фокусы и их разгадки. Подборка статей

▪ статья Цветы последние милей роскошных первенцев полей. Крылатое выражение

▪ статья Какой формы дождевые капли? Подробный ответ

▪ статья Газосварщик. Типовая инструкция по охране труда

▪ статья Сирена 110 dB на микросхеме 74C14. Энциклопедия радиоэлектроники и электротехники

▪ статья Загадки про цветы и растения

Оставьте свой комментарий к этой статье:

Имя:


E-mail (не обязательно):


Комментарий:





Главная страница | Библиотека | Статьи | Карта сайта | Отзывы о сайте

www.diagram.com.ua

www.diagram.com.ua
2000-2026