background image

Politechnika Wrocławska 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot : [

INSTALACJE SANITARNE

 
Temat:  

 

Dla podpiwniczonego domku jednorodzinnego 

wykonać projekt techniczny instalacji 

wodociągowej wody zimnej i ciepłej oraz 

instalacji kanalizacyjnej. Określić wymagane 

ciśnienie w miejscu przyłączenia projektowanej 

instalacji wodociągowej do sieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonał : Krystian Kaczorowski [161662] 

Grupa:  CZW 13-15 TN  

Sprawdziła: Dr inż. Edyta Dudkiewicz 

 

background image

 

Politechnika Wrocławska 

wykonał: Krystian Kaczorowski 

str. 1 

Spis treści 

1. OBLICZENIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ WODY ZIMNEJ ................................................................................. 2

 

1.1 Określenie zapotrzebowania wody dla budynku ........................................................................................... 4

 

1.2 Dobór średnic przewodów i wyznaczenie strat ciśnienia na odcinkach ........................................................ 4

 

1.3 Wyznaczenie najniekorzystniej usytuowanego punktu czerpalnego w instalacji.......................................... 5

 

1.4 Dobór zestawu wodomierzowego ................................................................................................................. 5

 

1.4.1 Dobór wodomierza ................................................................................................................................. 5 

1.4.2 Dobór filtra ............................................................................................................................................. 7 

1.4.3 Dobór zaworu antyskażeniowego .......................................................................................................... 8 

1.5 Wyznaczenie wymaganego ciśnienia wody dla budynku .............................................................................. 9

 

1.5.1 Dla wody zimnej ..................................................................................................................................... 9 

1.5.2. Dla wody ciepłej .................................................................................................................................... 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

background image

 

Politechnika Wrocławska 

wykonał: Krystian Kaczorowski 

str. 2 

1. OPIS TECHNICZNY 

Przedmiot opracowania 

 

Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  techniczny  instalacji  wodno-kanalizacyjnej  dla  budynku 

jednorodzinnego, podpiwniczonego („Lara 5”).  
 

Zakres opracowania 

 

W zakres opracowania wchodzą: 

 

obliczenia instalacji wody zimnej i ciepłej: dobór średnic przewodów, dobór zestawu wodomierzowego 

oraz wyznaczenie wymaganego ciśnienia rurociągu, 

 

obliczenia  kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej:  dobór  średnic  podejść  i  pionów  oraz  przewodów 

odpływowych, 

 

wykonanie 6 rysunków:  

 

Rzut piwnicy z planem sytuacyjnym – skala 1:50 – Rys.1 

 

Rzut parteru – skala 1:50 – Rys.2 

 

Rzut poddasza – skala 1:50 – Rys.3 

 

Rozwinięcie izometryczne instalacji wodociągowej – skala 1:50 – Rys.4 

 

Profil kanalizacji sanitarnej – skala 1:50 – Rys.5 

 

Profil kanalizacji deszczowej – skala 1:50 – Rys.6 

 

Założenia projektowe 

a)  Ogólna charakterystyka budynku: 

rzędna terenu w sąsiedztwie budynku – 87m n.p.m., 
- nazwa budynku – „Lara 5”, 
- odległość budynku od granicy działki – 5,0 m. 

b)  Zbrojenie terenu 

 

Sieć wodociągowa: Materiał: PEHD, Średnica 150mm 

 

Zagłębienie rurociągu: h=1,7m 

 

Odległość od granicy działki: 3m 

 

Kanał Sanitarny: Materiał: PCV, Średnica 0,5m, Spadek: 3‰ 

 

Zagłębienie rurociągu: h=1,3m 

 

Odległość od granicy działki: 1,0m 

 

Rzędne dna studzienek: 85,7 n.p.m. 

 

Kanał Deszczowy: Materiał: PCV, Średnica 0,315m, Spadek: 2‰ 

 

Zagłębienie rurociągu: h=2,3m 

 

Odległość od granicy działki: 4,0m 

 

Rzędne dna studzienek: 84,7m n.p.m. 

 

background image

 

Politechnika Wrocławska 

wykonał: Krystian Kaczorowski 

str. 3 

Opis projektowanego rozwiązania instalacji wodociągowej 

a)  Przyłącze  wodociągowe:  Przyłącze  połączyć  z  zewnętrzną  instalacją  kanalizacyjną  za  pomocą 

nawiertki do rur. Przyłącze z rury PEHD f50 ułożyć w kierunku instalacji wodociągowej zewnętrznej. 

Przyłączem wejść do budynku przez ścianę zewnętrzną na wysokość 30cm nad posadzką. 

b)  Instalacja  wewnętrzna:  Instalację  wewnętrzna  wykonać  z  rur  miedzianych  o  średnicach  zgodnie  z 

Rys.1 - 4. Zestaw wodomierzowy umieścić na wysokości 30cm nad posadzką piwnicy oraz w odległości 

60cm od ściany piwnicy. W skład zestawu wodomierzowego wchodzą:  

- Zawór kulowy ZK-130 GW firmy LECHAR mosiężny DN32, 
- Wodomierz skrzydełkowy, jednostrumieniowy JS6-NK firmy PoWoGaz, 
- Filtr F 76S firmy Honeywell DN32, 
- Zawór antyskażeniowy EA-RV277 firmy Honeywell DN32, 
- Zawór kulowy ze spustem ZK-144 GW firmy LECHAR mosiężny DN32. 
Odejście na ciepłą wodę wykonać w  (zgodnie  z Rys.1 oraz Rys.4).  Instalację wodociągową w piwnicy 
wyprowadzić na wysokość 2,5m nad posadzkę w odległości 40cm za zestawem wodomierzowym. Wodę 
ciepłą  i  zimną  na  kondygnację  doprowadzić  za  pomocą  dwóch  pionów  prowadzonych  
w szachtach kanalizacyjnych. Przewody wody układać w bruzdach na wysokości 100cm nad posadzką 
kondygnacji. Przewody wody ciepłej układać nad przewodami wody zimnej.   
 

Opis projektowanego rozwiązania instalacji kanalizacyjnej 

a) Kanalizacja sanitarno-bytowa: Instalację sanitarną wykonać z rur PCV o średnicach zgodnych z Rys. 1 

–  3.  Podejścia  niewentylowane  prowadzić  ze  spadkiem  2%  do  pionów.  Podejścia  budynku  łączyć  do 

pionów (dwa w danym budynku) prowadzonych w szachtach kanalizacyjnych, wyprowadzonych ponad 

dach  budynku  i  w  ten  sposób  wentylowanych.  U  podstawy  pionów  zamontować  czyszczaki.  Rury 

kanalizacyjne  w  piwnicy  prowadzić  pod  poziomem  posadzki.  Należy  zamontować  wpusty  

pomieszczeniach: 

Pralnia 

(Piwnica), 

Pomieszczenie 

wodomierza 

(Piwnica), 

Garaż  (Parter).  Wpięcie  do  studzienki  St1  na  wysokości  85,91m  n.p.m.  (20,8cm  nad  dnem  St1). 

Studzienkę  St1  połączyć  ze  studzienką  St2  za  pomocą  przykanalika  (początek  85,88m  n.p.m.)  o 

długości 1,32m DN150mm o spadku 3%. Obie studzienki wykonać z kręgów betonowych  ø1000mm z 

włazami  typu  lekkiego  (na  ternie  działki)  oraz  typu  ciężkiego  (w  ulicy).  Głębokość  posadowienia 

studzienek 85,70m n.p.m. 

b) Kanalizacja  deszczowa:  Na  kanalizację  deszczową  składają  się  rynny  PCV  w  systemie  BRYZA  o  

ø125mm  firmy  Cellfast  prowadzone  ze  spadkiem  0,5%  w  kierunku  rur  spustowych.  Rury  spustowe  z 

PCV w systemie BRYZA150 o ø90mm firmy Cellfast. U podstawy rur spustowych zamontować rewizje. 

Deszczówkę z rur spustowych doprowadzić do kanału deszczowego za pomocą rur PCV o ø100mm ze 

spadkiem 2%. Wykonać dwie studzienki z kręgów betonowych ø1000mm z włazami typu lekkiego (na 

ternie  działki)  oraz  typu  ciężkiego  (w  ulicy).  Głębokość  posadowienia  studzienek  84,7m  n.p.m. 

Studzienki połączyć za pomocą przykanalika długości 6,9m DN150mm o spadku 2,0%. 

 

 

 

background image

 

Politechnika Wrocławska 

wykonał: Krystian Kaczorowski 

str. 4 

2. OBLICZENIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ 

2.1 Określenie zapotrzebowania wody dla budynku 

Urządzenie 

Ilość [szt.] 

q

n,wz

 

[dm

3

/s] 

q

n,cwu 

[dm

3

/s] 

q

n,og

 

[dm

3

/s] 

p

w

 [kPa] 

Zlewozmywak (Zz) 

0,07 

0,07 

0,14 

100 

Umywalka (U) 

0,14 

0,14 

0,28 

100 

Miska ustępowa (Mu) 

2,1 

2,1 

120 

Wanna (W) 

0,3 

0,3 

0,6 

100 

Natrysk (N) 

0,15 

0,15 

0,3 

100 

Pralka automatyczna (P) 

0,25 

0,25 

100 

Zmywarka (Zm) 

0,15 

0,15 

100 

 

suma 

3,16 

0,66 

3,82 

 

2.2 Dobór średnic przewodów i wyznaczenie strat ciśnienia na odcinkach 

 

WODA ZIMNA 

 

Nr odc. 

Wyszczeg. 

L [m]  Eqn[dm3/s] 

q[dm3/s] 

Dzxg[mm] 

v[m/s]  R[hPa/m]  del, pl 

1a 

3,85 

0,15 

0,15 

15x1 

1,10 

14,80 

5,70 

2a 

0,10 

0,07 

0,07 

10x1 

1,39 

39,32 

0,39 

3a 

1a+2a 

1,35 

0,22 

0,21 

18x1 

1,20 

13,50 

1,82 

4a 

Mu 

0,20 

0,70 

0,70 

28x1,5 

1,40 

9,80 

0,20 

5a 

3a+4a 

0,35 

0,92 

0,52 

28x1,5 

1,10 

6,40 

0,22 

6a 

4,90 

0,15 

0,15 

15x1 

1,10 

14,80 

7,25 

7a 

5a+6a 

3,00 

1,07 

0,56 

28x1,5 

1,20 

7,50 

2,25 

8a 

3,00 

0,15 

0,15 

15x1 

1,10 

14,80 

4,44 

9a 

0,10 

0,07 

0,07 

10x1 

1,39 

39,32 

0,39 

10a 

8a+9a 

0,90 

0,22 

0,21 

18x1 

1,20 

13,50 

1,22 

11a 

Mu 

0,90 

0,70 

0,70 

28x1,5 

1,40 

9,80 

0,88 

12a 

10a+11a+7a 

1,40 

1,99 

0,79 

35x1,5 

1,00 

3,80 

0,53 

13a 

12a 

0,50 

1,99 

0,79 

35x1,5 

1,00 

3,80 

0,19 

1b 

Mu 

1,00 

0,70 

0,70 

28x1,5 

1,40 

9,80 

0,98 

2b 

Zz 

4,70 

0,07 

0,07 

10x1 

1,39 

39,32 

18,48 

3b 

Zm 

0,15 

0,15 

0,15 

15x1 

1,10 

14,80 

0,22 

4b 

2b+3b 

0,80 

0,22 

0,21 

18x1 

1,20 

13,50 

1,08 

5b 

1b+4b 

1,40 

0,92 

0,52 

28x1,5 

1,10 

6,40 

0,90 

6b 

5b 

6,10 

0,92 

0,52 

35x1,5 

0,70 

2,30 

1,40 

14 

CWU+13a+6b 

4,05 

3,57 

1,07 

42x1,5 

1,00 

3,10 

1,26 

15 

2,15 

0,25 

0,25 

22x1 

0,80 

4,70 

1,01 

16 

14+15 

4,10 

3,82 

1,11 

42x1,5 

1,00 

3,10 

1,27 

16 

12,17 

3,82 

1,11 

f50(PEHD) 

0,10 

0,20 

0,24 

 

 

 

background image

 

Politechnika Wrocławska 

wykonał: Krystian Kaczorowski 

str. 5 

WODA CIEPŁA 

 

Nr odc. 

Wyszczeg. 

L [m] 

Eqn[dm3/s] 

q[dm3/s] 

Dzxg[mm] 

v[m/s] 

R[hPa/m] 

del, pl 

1a 

3,85 

0,15 

0,15 

8x1 

0,71 

13,39 

5,16 

2a 

0,10 

0,07 

0,07 

6x1 

0,56 

14,89 

0,15 

3a 

1a+2a 

1,50 

0,22 

0,21 

8x1 

1,06 

27,20 

4,08 

4a 

4,90 

0,15 

0,15 

8x1 

0,71 

13,39 

6,56 

5a 

3a+4a 

3,00 

0,37 

0,30 

8x1 

1,06 

27,20 

8,16 

6a 

3,00 

0,15 

0,15 

8x1 

0,71 

13,39 

4,02 

7a 

0,10 

0,07 

0,07 

6x1 

0,56 

14,89 

0,15 

8a 

6a+7a 

0,90 

0,22 

0,21 

8x1 

1,06 

27,20 

2,45 

9a 

8a+5a 

1,40 

0,59 

0,40 

8x1 

1,41 

45,14 

6,32 

10a 

9a 

0,50 

0,59 

0,40 

10x1 

0,80 

11,43 

0,57 

1b 

Zz 

7,10 

0,07 

0,07 

6x1 

0,56 

14,89 

10,57 

2b 

1b 

6,10 

0,07 

0,07 

6x1 

0,56 

14,89 

9,08 

11 

2b+10a 

0,65 

0,66 

0,43 

10x1 

0,99 

16,92 

1,10 

 

2.3 Wyznaczenie najniekorzystniej usytuowanego punktu czerpalnego w instalacji 

 
Woda zimna: 
∑   

 

                                                           7,25+ 2,25+ 0,53+ 1,26+ 

1,27+0,24= =12,95 kPa 
                            
                                
                               

Woda ciepła: 

∑   

   

                                                                                        

                                
                                    
                                   

2.4 Dobór zestawu wodomierzowego 

2.4.1 Dobór wodomierza 

 
Przepływ obliczeniowy na odcinku montażu wodomierza wynosi q=q16=1,11dm

3

/s*3,6=4,00m

3

/h. Przepływ 

umowny dla wodomierza qw=2*q=2*4=8m

3

/h. Dobrano wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy JS6-NK 

firmy PoWoGaz dla którego Qmax=12m

3

/h. Qmax > Qw=8m

3

/h. Średnica wodomierza dn=32 a średnica odcinka 

na którym wodomierz jest zamontowany dn =42. 32 < 42 – Warunek spełniony! Strata ciśnienia na wodomierzu 

wynosi                 (

 

  

)

 

            

background image

 

Politechnika Wrocławska 

wykonał: Krystian Kaczorowski 

str. 6 

 

 

 

background image

 

Politechnika Wrocławska 

wykonał: Krystian Kaczorowski 

str. 7 

2.4.2 Dobór filtra 

 
Filtr dobieramy na średnice jak dla wodomierza dn=32. Przepływ obliczeniowy na odcinku montażu filtra 
q=4,00m

3

/h. Dobrano filtr Honeywell F76S dla którego strata ciśnienia wynosi 0,125 bar=12,5 kPa 

 

 

 

background image

 

Politechnika Wrocławska 

wykonał: Krystian Kaczorowski 

str. 8 

2.4.3 Dobór zaworu antyskażeniowego 

 
Przepływ obliczeniowy na odcinku montażu zaworu q=4,00m

3

/h. Dobrano zawór antyskażeniowyEA-RV 277 

firmy Honeywell o średnicy 1 ¼ ‘’ dla którego odczytano stratę ciśnienia 0,035bar = 3,5kPa 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

background image

 

Politechnika Wrocławska 

wykonał: Krystian Kaczorowski 

str. 9 

2.5 Wyznaczenie wymaganego ciśnienia wody dla budynku 

2.5.1 Dla wody zimnej 

 
 

   

                                                                                                

                     

 

  

 

2.5.2. Dla wody ciepłej 

 
 

   

                                                         

                                                                         

 

  

 

Wymagane ciśnienie w miejscu przyłączenia projektowanej instalacji do sieci wynosi 22,60 mH

2

0=221,71 kPa 

3. OBLICZENIA INSTALACJI SIECI KANALIZACYJNEJ 

3.1 Dobór średnic podejść pionów 

Do instalacji kanalizacyjnej przyjęto materiał z tworzywa sztucznego PCV w systemie 1. 

3.1.1. Pion P1 

 

Urządzenie 

DU [l/s]  DN,min [m]  DN [m]  i [%] 

Miska ustępowa (piętro) 

2,5 

0,1 

0,1 

Miska ustępowa (parter) 

2,5 

0,1 

0,1 

Umywalka (piętro) 

0,5 

0,04 

0,04 

Umywalka (parter) 

0,5 

0,04 

0,04 

Prysznic 

0,8 

0,05 

0,07 

Wanna (piętro) 

0,8 

0,05 

0,07 

Wanna (parter) 

0,8 

0,05 

0,07 

Wpust podłogowy 

1,5 

0,07 

0,07 

 

Ʃ=9,9 

 

 

 

 

3.1.2. Instalacje zbiorowe dla pionu P1 

 

Urządzenia  ƩDU[l/s]  Qww[l/s]  DU,max[l/s]  Max[l/s]  Wybrano 

U+W 

1,3 

0,570 

0,8 

0,800 

0,07,2% 

U+W 

1,3 

0,570 

0,8 

0,800 

0,07,2% 

Pion 

9,9 

1,573 

2,5 

2,500 

0,1 

 

 

 

background image

 

Politechnika Wrocławska 

wykonał: Krystian Kaczorowski 

str. 10 

3.1.3. Pion P2 

 

Urządzenie 

DU [l/s]  DN,min [m]  DN [m]  i [%] 

Miska ustępowa (piętro) 

2,5 

0,1 

0,1 

Umywalka (parter) 

0,5 

0,04 

0,05 

Zmywarka 

0,8 

0,05 

0,05 

 

Ʃ=3,8 

 

 

 

 

3.1.4. Instalacje zbiorowe dla pionu P2 

 

Urządzenia  ƩDU[l/s]  Qww[l/s]  DU,max[l/s]  Max[l/s]  Wybrano 

U+Z 

1,3 

0,570 

0,8 

0,800 

0,05,2% 

Pion 

3,8 

0,975 

2,5 

2,500 

0,1 

 

3.2. Dobór średnic dla przewodów odpływowych 

 

 

odcinek 

Ʃ,DU 

[l/s] 

DU,max 

[l/s] 

Qww 

[l/s] 

DN 

[m] 

[%] 

Qo 

[l/s] 

Vo 

[m/s] 

α 

β 

h/d 

Vrz 

[m/s] 

[m] 

Rp 

[m.n.p.m.] 

Rk 

[m.n.p.m] 

P1-Tr1 

9,9 

2,5 

2,5 

0,1 

7,85 

0,318  0,9  0,4 

0,9 

1,7 

86,12 

86,09 

P2-Tr1 

3,8 

2,5 

2,5 

0,1 

7,85 

0,318  0,9  0,4 

0,9 

5,3 

86,2 

86,09 

Tr1-Tr2 

13,7 

2,5 

2,5 

0,1 

7,85 

0,318  0,9  0,4 

0,9 

0,55 

86,09 

86,08 

WP1-Tr2 

1,5 

1,5 

1,5  0,07  2 

3,67  0,83  0,409  0,95  0,45  0,79  0,45 

86,2 

86,08 

Tr2-Tr3 

15,2 

2,5 

2,5 

0,1 

7,85 

0,318  0,9  0,4 

0,9 

1,85 

86,08 

86,05 

Pralka-Tr3  0,8 

0,8 

0,8  0,07  2 

3,67  0,83  0,218  0,95  0,45  0,7885  0,8 

86,2 

86,05 

Tr3-Tr4 

16 

2,5 

2,5 

0,1 

7,85 

0,318  0,9  0,4 

0,9 

2,05 

86,05 

86,01 

WP2-Tr4 

1,5 

1,5 

1,5  0,07  2 

3,67  0,83  0,409  0,95  0,45  0,7885  0,45 

86,2 

86,01 

Tr4-St1 

17,5 

2,5 

2,5 

0,1 

7,85 

0,318  0,9  0,4 

0,9 

5,15 

86,01 

85,90 

St1-St2 

17,5 

2,5 

2,5  0,15  1,5  20,15  1,14  0,124  0,7  0,25  0,798 

85,90 

85,70 

 

4. OBLICZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 

 
Efektywna Powierzchnia dachu 

 A=173,71m2 

Na podstawie powierzchni efektywnej dachu dobrano system rynnowy Bryza o rynnie 125mm i rurze 
spustowej równiej 90mm. Spadek i=0,5%. 

Natężenie przepływu ścieków dla jednego pionu 

 Q

r1

=1*0,03*173,71=5,21 l/s 

Dobór średnic dla przewodów odpływowoych DN=0,1

 Q

0

=7,85 l/s 

 V

0

=1m/s 

 h/d=0,42 

 V

rz

=0,92 m/s 

Dobór przykanalika 

 Qr=10,42 l/s 

 DN=0,15m 

 i=2% 

 Q

0

=23,33 l/s 

 V=1,32 m/s 

 V

rz

=1,32 m/s