Закрыть рекламу ×
Закрыть рекламу ×

Какие трубы выбрать для водопровода: металлопластиковые или полипропиленовые

Металлопластик или полипропилен лучше для водопровода?

В аналогичных областях применения изделия из полипропилена составляют достойную конкуренцию металлопластиковым. Их свойства по многим параметрам похожи, поскольку основная составляющая у тех и других – пластмасса.

Однако, рабочие характеристики, технические возможности, нюансы монтажа полипропиленовых и металлопластиковых труб имеют принципиальные отличия, поэтому при необходимости прокладки трубопровода возникает проблема выбора между ними.

Что учитывается при выборе труб для водопровода

Используемые в жилых помещениях системы холодного и горячего водоснабжения должны соответствовать определенным требованиям:

  1. Надежность. Материалы и конструктивные нюансы позволяют в случае аварии оперативно прекратить подачу воды и выполнить ремонт.
  2. Функциональность. Материалы и комплектующие, подобранные в соответствии со сферой применения, профессиональный монтаж обеспечивают полноценную работу системы, уменьшают вероятность аварий и утечек.
  3. Простота техобслуживания. Сокращение профилактических и ремонтных мероприятий достигается за счет наличия в системе незначительного количества рабочих узлов и стыков.
  4. Соответствие специфике интерьера. Трубопровод собирается таким способом и из таких материалов, которые вписываются в дизайн интерьера.
  5. Защита сантехнических приборов. Для горячей воды выбираются трубы, способные выдерживать высокие температуры. Приборы предохраняются от скачков давления, температуры, некачественной воды для продления срока эксплуатации системы в целом.
  6. Разумное соответствие качества цене. Затраты на материалы, монтажные работы соответствуют степени надежности системы.

Для водопроводных систем чаще всего выбор стоит между металлопластиковыми и полипропиленовыми трубами.

Достоинства и недостатки каждого вида

Каким изделиям отдать предпочтение, зависит от области применения, бюджета проекта, наличия навыков, и от оборудования для монтажа, от технических и конструкционных характеристик.

Металлопластик

Трубы из металлопластика износостойкие и надежные, что обусловлено составом. Они состоят из внутреннего слоя, выполненного из пищевого полиэтилена РЕ-Х, приклеенной к нему укрепляющей пленки, фольгированного алюминия, позволяющего сохранять форму при нагревании, и верхнего слоя из толстого полиэтилена.

Два слоя полиэтилена делают трубы одновременно крепкими и гибкими, помимо этого, изделия обладают многими преимуществами:

  1. Успешно выдерживают весьма высокие температуры до 95 и кратковременно до 110 градусов, давление до 25 атмосфер при температуре до 25 градусов, до 10 атмосфер при 95 градусах.
  2. Внутренний слой все время эксплуатации остается абсолютно гладким, на нем не образуется налет, невзирая на температуру и чистоту воды, что позволяет избежать засоров.
  3. Эксплуатация водоводов из металлопластиковых труб возможна в течение 50 лет и дольше при грамотном монтаже и оптимальном качестве материалов.
  4. Имеют небольшой вес, эластичны и позволяют монтировать водопровод любой конфигурации.
  5. Собранная из них конструкция не портит интерьер помещения.
  6. Для сборки системы из металлопластика не нужно особое оборудование, выполнить ее можно при необходимости самостоятельно при помощи подручных инструментов.
  7. Изделия реализуются в бухтах, купить можно цельную трубу длиной до 200 метров. Это хорошо, поскольку количество соединительных линий и переходников будет минимальным.
  8. Трубы соединяют по-разному: компрессионными фитингами с резьбой и обжимным способом.

Металлопластиковые трубы подходят для сборки системы самой сложной конфигурации.

При большом количестве преимуществ изделия из металлопластика имеют недостатки:

  1. Стоимость самих труб и комплектующих выше по сравнению с полипропиленовыми и полиэтиленовыми аналогами.
  2. Они имеют диаметр в диапазоне от 16 до 63 миллиметров, потому их не применяют для обустройства крупногабаритных конструкций.
  3. При использовании для горячего водоснабжения не выдерживают давление больше 10 атмосфер, при больших показателях система постепенно утрачивает герметичность.
  4. Колебания температуры неизбежно приводят к утечкам на стыках, поэтому изделия не годятся для создания скрытой конструкции водопровода, к примеру, в стенах.
  5. Трубы с течением времени будут протекать в местах соединений резьбой в любом случае, даже без температурных перепадов и дефектов монтажа.
  6. При снижении температуры в комнате до минусовых показателей и замерзания воды в трубах, вся система водоснабжения придет в негодность.
  7. Экологически небезупречны.
  8. Восприимчивы к негативному действию ультрафиолета, высокой температуре от 150 градусов, повреждениям.

Специфика монтажа требует использования специальных уплотнительных прокладок.

Обратите внимание! В целом металлопластиковые трубы достаточно надежные, подходят для системы отопления и горячего водоснабжения, при правильной эксплуатации прослужат долго, но с течением времени требуют дополнительного уплотнения.

Полипропилен

Изделия из полипропилена подходят для систем холодного водоснабжения и обеспечения объекта питьевой водой. Они не выделяют вредные вещества, нетоксичны.

К преимуществам полипропиленовой продукции относятся:

  • широкий диапазон диаметров труб от 16 до 125 миллиметров;
  • отсутствие протечек;
  • способность выносить давление до 20 атмосфер;
  • невосприимчивость к активным химическим элементам, окислению хлором.

Важно! Недостатком считается минимальная гибкость, затрудняющая монтаж водопровода.

Соединение комплектующих при помощи сварки вызывает необходимость в применении специальных инструментов, оборудования, что часто требует профессиональных умений.

В условиях одновременного воздействия высокой температуры и давления срок эксплуатации изделий неизбежно понижается.

Полипропиленовые трубы часто при работе в условиях транспортировки горячей воды подвергаются линейному расширению, материал становится мягким и вытягивается, что неизбежно увеличивает длину труб, и они прогибаются.

Изделия классифицируются на четыре группы:

  1. PN10 – для водопроводов с холодной водой с температурой до 20 градусов;
  2. PN16 – для холодного водоснабжения и горячего с температурой воды, не превышающей 60 градусов;
  3. PN20 – для горячего водоснабжения, выдерживают температуру до 80 градусов;
  4. PN25 – подходят для температуры до 95 градусов, подходят для системы горячего водоснабжения, отопления.

Изделия из третьей группы усиливаются стекловолокном либо фольгированным алюминием (процесс армирования), за счет чего не деформируются при нагревании.

Армированный полипропилен

Армирование проводится для уменьшения линейного расширения, благодаря укрепляющему слою из алюминиевой фольги или стекловолокна армированные трубы способны выдерживать более высокие показатели давления и температуры, чем обычный полипропилен.

Структура армированных изделий однородная, не подвержена расслоению.

Практически не гнущиеся трубы усложняют монтаж системы водоснабжения, требуют применения дополнительных переходников.

Обратите внимание! Армированные полипропиленовые трубы не подходят для систем отопления, требующих температуры теплоносителя свыше 120 градусов, и для эксплуатации в помещениях с существенной пожароопасностью.

Монтаж и эксплуатация труб из металлопластика и полипропилена

Технологии монтажа системы водоснабжения из полипропиленовых и металлопластиковых труб существенно различаются. Полипропиленовые трубы соединяют при помощи фитингов. Края деталей спаивают посредством паяльника.

Металлопластиковые трубы крепят посредством переходников резьбовым методом. На резьбу для предотвращения течей наматывают уплотнитель, паклю.

Другим способом соединения труб является пресс — фитинг, при котором места стыков обжимаются специальными инструментами.

Сравнение систем из металлопластика и полипропилена

От условий использования трубопровода, возможностей по выполнению монтажа, бюджета проекта зависит выбор труб.

Сравнительная характеристика основных параметров трубопроводов из металлопластика и полипропилена.

параметры металлопластик полипропилен
толщина стенок, гибкость стенки тонкие, изделия эластичные, легко гнутся и принимают нужную конфигурацию стенки толстые, за счет чего изделия почти не гнутся
вероятность образования засоров отсутствует при любом состоянии и температуре воды отсутствует при любом состоянии и температуре воды
диаметр от 16 до 63 мм от 16 до 125 мм
максимальное давление
в водопроводах
25 атмосфер 25 атмосфер
максимальное давление в системах отопления 10 атмосфер 7 атмосфер
максимальная температура 110 градусов 95 градусов
110 градусов для PN25
теплопроводность низкая низкая
морозоустойчивость отсутствует отсутствует
устойчивость к перепадам температуры низкая, изделие расслаивается, приходит в негодность высокая
монтаж соединение комплектующих резьбовым методом с использованием уплотнителей не дает безукоризненной прочности, существует вероятность протечек соединения методом сварки дают высокую прочность всей конструкции без протечек

Критерии выбора между металлопластиком и полипропиленом

Принимая решение о выборе изделий для монтажа системы водоснабжения стоит исходить из следующих критериев:

  1. Назначение будущей конструкции. Для обеспечения потребностей в холодной воде целесообразно выбрать полипропиленовые трубы. Они дешевле и не будут протекать. Для подачи горячей воды подходят металлопластиковые трубы и армированные полипропиленовые.
  2. Качество материала. От этого зависит эффективность и срок службы водовода. При покупке труб важно оценить их внешний вид, ознакомиться с маркировкой, технической документацией и сертификатами.
  3. Технические параметры. Трубы должны соответствовать требованиям эксплуатации.
  4. Монтаж конструкции из обоих видов труб не представляет чрезвычайной сложности. При необходимости выполнить его можно своими руками при наличии элементарных навыков и инструментов. Систему из металлопластиковых труб следует собирать таким образом, чтобы к местам соединения с резьбой имелся свободный доступ.
  5. Стоимость металлопластиковых труб, комплектующих к ним превышает затраты на аналогичный проект с использованием полипропилена.

Таким образом, чаще всего при обустройстве системы холодного водоснабжения выбирают и тот, и другой материал.

Для скрытого водовода рекомендуется использовать полипропилен. Для подачи горячей воды – металлопластик или армированный полипропилен.

Что лучше, металлопластиковые или полипропиленовые водопроводные трубы

Монтаж системы водоснабжения должен проводиться согласно установленным нормам. При этом особое внимание уделяют выбору труб. Их технические характеристики обеспечивают длительную эксплуатацию коммуникации в тех или иных условиях (горячее/холодное водоснабжение, отопление и др.). Чаще мастера отдают предпочтение металлопластиковым или полипропиленовым трубам для водопровода. Оба материала имеют ряд характерных особенностей.

  1. Сравнительный анализ водопроводных труб из металлопластика и полипропилена
  2. Технические характеристики
  3. Монтаж и соединение
  4. Эксплуатация и ремонт
  5. Преимущества и недостатки
  6. Какие трубы лучше для водопровода

Сравнительный анализ водопроводных труб из металлопластика и полипропилена

Перед покупкой того или иного вида труб важно разобраться в их достоинствах, недостатках, возможностях.

Технические характеристики

Трубы из металлополимера благодаря своей структуре (пластик/клей/фольга алюминиевая/клей/пластик) имеют такие возможности:

  • допустимая предельная температура транспортируемых сред — +110 градусов;
  • длина одного отреза трубы от 50 до 200 мм — это дает мастеру возможность монтировать систему с меньшим количеством соединений и фитингов;
  • рабочее давление — 10 Атмосфер при температуре +95 и 25 Атмосфер при показателях до +25;
  • высокая теплопроводность, что особенно хорошо при устройстве системы обогрева в доме;
  • длительный срок эксплуатации — при условии правильного монтажа металлопластик на холодную воду служит более 50 лет, на горячую — до полувека;
  • хорошая пластичность — допустимый уровень гиба до 90 градусов.

Тубы имеют идеально гладкую поверхность внутренних стенок, что предупреждает засор и заиливание коммуникации.

Полипропилен имеет следующие технические характеристики:

  • Предельная рабочая температура перекачиваемой среды — +95 градусов;
  • срок эксплуатации — 25 лет для системы ГВС и от 50 лет для холодного водоснабжения;
  • рабочее давление — 25 атм при температуре до +25 градусов, 7 атм при показателях от +25 до +95 градусов;
  • качественное армирование труб, что позволяет укладывать их под кафель в санузле.

Полипропиленовые тубы боятся ультрафиолета, поэтому они подходят только для внутренних работ. Не стоит использовать их при постоянной температуре в помещении ниже 0.

Монтаж и соединение

При устройстве коммуникации важно учитывать и особенности монтажа (стыкования) обоих видов труб. Металлопластик соединяют с помощью обжимных или винтовых пресс-фитингов. В первом случае стык будет неразъемным. Во втором система подлежит возможной разборке и замене её участка. При использовании пресс-фитинга обжимного удается добиться максимально герметичного соединения. Но для использования таких деталей нужен специальный инструмент. Готовый трубопровод, стыкованный с помощью обжимных фитингов, можно вмуровывать в бетон. При использовании винтовой арматуры убирать трубы за обшивку не рекомендуется.

В любом случае при перепадах температур и давления в системе металлопластик подвергается расширению/сужению. Это со временем приводит к ослаблению фитингов. Как результат, возможно нарушение герметичности соединений и возникновение протечек.

Монтаж полипропилена выполняют методом пайки. Процесс простой, с ним справится даже непрофессионал. Главное — раздобыть специальный паяльник с насадками нужного размера. Спаянные стыки имеют повышенную герметичность. Повороты в системе формируются с помощью специальных фитингов-переходников.

Эксплуатация и ремонт

Эксплуатировать трубы из металлопластика лучше в таких условиях:

  • теплые помещения с температурой от +5 градусов;
  • пожароопасные объекты;
  • системы одного типа (или только ХВС/ГВС, или система отопления) — если металлопластик подвергать температурным колебаниям изнутри, срок его эксплуатации снижается в три-четыре раза.

Важно также помнить, что заледенения в системе способны привести к разрыву труб. Что касается ремонтопригодности металлополимера, то при выходе из строя одной тубы или соединения придется менять всю коммуникацию, поскольку тубы меняют свою пластичность со временем по всей протяженности.

Полипропиленовые трубы нельзя эксплуатировать в таких условиях:

  • открытое солнце;
  • минусовые температуры;
  • объекты с высокой пожарной опасностью.

В случае выхода из строя РР трубы (что случается крайне редко), можно просто заменить деформированный участок без необходимости менять всю коммуникацию.

Преимущества и недостатки

Сравнение разных видов труб

Главными положительными моментами металлопластиковых труб являются:

  • Умеренная простота монтажа. Работу можно выполнять даже без специальных навыков.
  • Пластичность материала. Трубы поддаются гибу.
  • Внутренняя гладкость стенок, которая сохраняется независимо от транспортируемой среды и её температуры.
  • Высокий уровень теплопроводности за счет фольгированной прослойки.
  • небольшой диапазон сечений (от 16 до 63 мм);
  • относительная хрупкость материала — отсутствие устойчивости к ударным нагрузкам, ультрафиолету;
  • склонность к разрыву при замерзании;
  • риск ослабления стыков при температурных колебаниях;
  • относительная дороговизна самих труб и фитингов для монтажа системы.

Полипропилен отличается такими положительными свойствами:

  • повышенная прочность на износ: удары, механические воздействия не вредят полимеру;
  • целостность структуры полипропилена не нарушается со временем за счет армирующего волокна — никакого расслоения не наблюдается;
  • пластичность полимера позволяет ему многократно расширяться/сужаться под воздействием температуры транспортируемых сред и вновь возвращаться к первичному состоянию без риска деформации;
  • инертность к агрессивным средам — полипропилен можно ставить на линии для транспортировки соединений с примесью кислот;
  • возможность скрывать коммуникацию под плиткой, за гипсокартоном, в бетоне.

Минусом пропилена считается его неспособность гнуться при монтаже. Опытные мастера легко обходят эту проблему с помощью специальных поворотных фитингов. Под воздействием ультрафиолета полипропилен разрушается со временем, поэтому для наружных работ его не используют.

Какие трубы лучше для водопровода

Если принять во внимание все технические характеристики обоих материалов, учесть положительные и отрицательные моменты, вывод таков:

  • Металлопластиковые трубы – хороший вариант для устройства системы отопления. Структура металлополимера будет отдавать тепло помещению. К тому же эксплуатация материала при постоянной температуре продлевает срок его жизни.
  • Полипропиленовые трубы максимально хороши для устройства системы водоснабжения в доме или квартире/даче, но не на улице.

Для правильной установки водопровода или системы обогрева лучше воспользоваться услугами мастера-профессионала. Точное стыкование увеличивает срок эксплуатации системы. Герметичность трубопровода в руках мастера будет лучшей.

Металлопластиковые или полипропиленовые трубы что лучше: характеристики, сравнение, вывод

Производители выпускают трубопрокат из разных материалов. Это позволяет создавать надежные и эффективные инженерные коммуникации для перемещения различных сред. Однако в последнее время все чаще отдается предпочтение полипропиленовым трубам и металлопластиковым трубам.

Ведь оба вида продукции — это прочные, легко монтируемые, коррозионностойкие и гибкие материалы, не меняющие качества воды. Большое количество одинаковых положительных качеств затрудняет выбор.

Более подробное сравнение позволит определить, что лучше продукция из металлопластика или трубопрокат из полипропилена.

  1. Металлопластиковые
  2. Плюсы
  3. Минусы
  4. Полипропиленовые
  5. Основные характеристики
  6. Особенности соединения
  7. Трубы металлопластиковые и полипропиленовые сравнение
  8. Рабочие характеристики
  9. Рабочая температура
  10. Способы монтажа
  11. Вывод и видео по теме

Металлопластиковые

Металлопластик — это «сшитый» материал, структура которого состоит из 2-х слоев полиэтилена. Между ними находится прослойка из алюминия. При этом отсутствуют какие-либо швы и стежки. Алюминиевое усиление имеет толщину от 0,2 до 0,3 мм. Соединение всех слоев выполняется с помощью клея.

Металлопластиковые трубы

Изделия из такого материала обладают свойствами пластика и металла. Если сравнивать эту продукцию с трубопрокатом из ПП, то стоимость одного метра обоих видов труб будет примерно одинаковой. При этом МП соединительные элементы стоят больше, чем фитинги для ПП трубопроводов.

Все слои МП сшиваются на молекулярном уровне. Для производства материала используются три технологии. Трубные изделия из каждого вида металлопластика имеют свою маркировку: PEX-A, PEX-B и PEX-C.

Однако способ изготовления материала существенно не влияет на свойства проката. Большее значение имеет строгое соблюдение технологического процесса при производстве.

Рекомендуется при покупке продукции обращать внимания на толщину стенки и максимальное давление, которое выдерживает трубопрокат. Эти характеристики определяют область применения изделий.

Армирующая прослойка из алюминия располагается между двумя слоями полиэтилена. Благодаря ее наличию:

  • уменьшается тепловое расширение;
  • образуется диффузионная преграда.

Рабочая температура сшитого полиэтилена составляет максимум +95 °С. Если происходит нагрев этого материала, он немного расширяется. Именно для снижения такого эффекта в стенке трубы размещается металлический слой.

Алюминий компенсирует расширение. Поэтому пластик не деформируется. Алюминиевый слой также препятствует проникновению в трубное изделие кислорода из внешней среды.

Плюсы

Трубы из сшитого полиэтилена наделены следующими достоинствами:

  • простым монтажом;
  • меньшей шумностью по сравнению с трубопроводами из металла;
  • постоянством внутреннего диаметра;
  • отсутствием провисания даже при перемещении горячей воды, потому что сшитый полиэтилен характеризуется минимальным расширением при нагреве;
  • неспособностью образовывать блуждающие токи.

Используя слой металла трубы способны кратковременно перемещать воду, нагретую даже до +115 °С. Это вариант для отопления, водопровода с горячей водой и систем «Теплый пол».

МП трубопроводы существенно уменьшают влияние кислорода на котлы, батареи и гидронасосы.

Минусы

Трубы из сшитого полиэтилена также имеют недостатки:

  • плохая стойкость перед лучами солнца — под воздействием ультрафиолета пластик начинает стареть;
  • полиэтилен — это диэлектрик, что вынуждает устраивать заземление при подключении сантехнического оборудования с металлическим корпусом;
  • накидные гайки фитингов нужно подтягивать через год после окончания монтажных работ по устройству инженерной коммуникации.

Чтобы продлить срок службы МП трубопроводов, необходимо выполнять скрытый монтаж. Это позволит исключить негативное воздействие солнечных лучей. Подтяжка фитингов требуется по причине деформации трубопроката из-за нагрева. Ведь нельзя полностью предотвратить температурное расширение.

Основным недостатком МП продукции является неустойчивость перед резкими изменениями температуры. Сшитый полиэтилен нельзя замораживать. В противном случае произойдет его расслоение.

Полипропиленовые

По сравнению с МП трубами стенки у обычного ПП трубопроката состоят полностью из пластика. Исключением является армированная продукция, которая изготавливается при использовании алюминиевой прослойки.

Применяемая фольга не приклеивается к внутреннему и наружному слою полипропилена. При производстве изделий выполняется впаивание прослойки в полимер.

Основные характеристики

Производители изготавливают четыре варианта ПП-труб:

  • PN10 — изделия для холодного водопровода, способные перемещать жидкость с давлением максимум 1 МПа и температурой не более +20 °С. Продукция также применяется во время устройства теплого пола с теплоносителем, нагретым до +45 °С.
  • PN16 — трубы для сетей холодного и горячего водоснабжения с температурой и давлением соответственно не более +60 °С и 1,6 МПа.
  • PN20 — трубопроводы для водопровода с горячей водой, выдерживающего температуру максимум +80 °С и давление, не превышающее 2 МПа.
  • PN25 — ПП изделия для горячих водопроводов и централизованных отопительных систем, в которых температура может достигать +95 °С, а давление составляет не более 2,5 МПа.

Простые и армированные ПП трубы — это монолитные конструкции. Поэтому они отличаются более высокой прочностью по сравнению с металлопластиком.

Производители изготавливают ПП трубные детали белого, серого, зеленого и даже черного цвета. Последний вариант производится при использовании особых добавок, позволяющих повысить устойчивость продукции перед ультрафиолетом.

Армирующий слой создается не только из алюминиевой фольги, но и из стекловолокна. В изделиях PN25 усиливающая прослойка располагается ближе к наружной поверхности. У МП труб слой алюминия всегда находится примерно посередине толщины стенки.

Особенности соединения

Соединяется полипропиленовый трубопрокат с помощью пайки. В работе применяется специальное сварочное оборудование. Использовать такое приспособление может даже неопытный человек.

Однако всегда необходимо соблюдать температурный режим. ПП изделия нужно нагревать до 260 °С. При неправильном выставлении температуры не удастся создать надежное соединение.

Вероятность недогрева полимера увеличивается при монтаже на холоде. Пайку ПП труб запрещено проводить при отрицательных температурах. В холодное время рекомендуется сварочный процесс выполнять в помещениях. Температура воздуха должна составлять не ниже +10 °С.

Соединительные ПП элементы продаются по более низкой цене, чем фитинги для металлопластика. Однако трудоемкость их пайки выше. У ПП труб также более высокий коэффициент теплового расширения. При нагреве происходит деформация ПП изделий. Поэтому нередко наблюдается их провисание.

Они даже упираются заглушенными торцами или отводами в строительные конструкции. Это может привести к разрушению труб. Для уменьшения такого эффекта при монтаже используют скользящие крепежные элементы и устанавливают компенсаторы.

Трубы металлопластиковые и полипропиленовые сравнение

Сравнение 2-х видов трубопроката позволит определить вариант для устройства той или иной системы. Оптимальный тип изделий выбирается с учетом условий монтажа и эксплуатации создаваемой инженерной сети.

Рабочие характеристики

Полипропилен менее пластичен по сравнению с металлопластиком. Поэтому трубы из него труднее гнуть. Металлопластик же проще укладывать и транспортировать.

Твердость ПП изделий выше, потому что ПП трубы изготавливаются с более толстыми стенками. Из-за такой особенности при установке систем из полипропилена применяется продукция с большим наружным диаметром.

Благодаря гибкости МП трубопроводов рекомендуется их использовать при монтаже систем, с помощью которых производится обогрев пола. Из них не трудно создать спиралевидную конструкцию. При этом не нужно будет использовать большое количество отводов для выполнения множества поворотов.

При выборе полипропиленовых или металлопластиковых труб надо учитывать, что оба вида отличаются гладкой внутренней поверхностью. Поэтому в системах не образуются отложения, которые ухудшают пропускную способность.

Рабочее давление у полипропиленовых и металлопластиковых труб зависит от температуры перемещаемой жидкости. Когда ее степень нагрева равна не более +20 °С, тогда предельное давление в водопроводе может составлять 25 атм.

Если же речь идет об отоплении, то для перемещения теплоносителя с высокой температурой лучше выбрать МП продукцию. Ведь она способна выдержать давление в 10 атм., когда транспортируемая среда нагрета до 80–90 °С. Для ПП изделий предельное значение этого параметра составляет 7 атм.

Рабочая температура

Металлопластик по данному параметру выигрывает у полипропилена. Его предельная рабочая температура равна +115 °С. В то же время ПП трубы способны перемещать воду, нагретую максимум до 95-100 °С.

Срок службы обоих изделий может достигать 50 лет при транспортировке горячего теплоносителя. Однако такую долговечность при перемещении сильно нагретой воды имеет только ПП продукция PN25.

Трубопроводы PN10 и PN16 не предназначены для транспортировки слишком горячей жидкости. Если по ним будет перемещаться среда с высокой температурой и давлением, их долговечность составит максимум 4 года.

МП трубопроводы также выигрывают у ПП изделий в теплопроводности. Эта характеристика у них меньше примерно в 2-3 раза.

Морозостойкость немного лучше у ПП труб. Они способны выдержать небольшое расширение, если внутри образуется лед. Когда он растает, трубопрокат возвращается в исходное состояние. При появлении льда в металлопластике, произойдет его разрушение.

Основным достоинством МП трубопроката является многослойная структура. Благодаря ей изделия обладают хорошей стойкостью перед высокими температурами.

Однако структура может разрушиться, если произойдет резкое изменение температурного режима. В этом случае алюминий начинает отслаиваться от полиэтилена, потому что металл и пластик имеют разный коэффициент расширения.

Способы монтажа

Металлопластиковые или полипропиленовые трубопроводные изделия режутся с помощью трубореза. Из обоих видов продукции создаются неразъемные инженерные коммуникации. Стыкуется МП трубопрокат при использовании исключительно фитингов. Это обжимные и пресс-муфты.

Для соединения ПП трубопроводных элементов тоже применяются фитинги, но стыковка выполняется с помощью пайки. Этот способ монтажа позволяет создать надежные и 100% герметичные швы при правильном проведении сварочных работ.

С помощью пайки образуется монолитный стык. Его невозможно разорвать руками. Он отлично выдерживает высокое давление воды.

ПП фитинги стоят меньше МП соединительных элементов. Однако ПП деталей приходится использовать намного больше, если создается система сложной конфигурации с огромным количеством поворотов. Ведь ПП трубопроводы невозможно гнуть, как трубы из сшитого полиэтилена.

Специалисты не советуют замуровывать в строительных конструкциях стыки МП трубных изделий. Если же без этого не обойтись, тогда лучше использовать для соединения пресс-фитинги. Эти элементы не нужно периодически подтягивать по сравнению с муфтами, оснащенными обжимными гайками.

Вывод и видео по теме

Видео поможет выбрать подходяший вариант трубопроката для инженерных коммуникаций. Подбор труб выполняется с учетом условий монтажа, эксплуатации будущей сети, опыта проведения работ и финансовых возможностей владельца объекта.


Полипропиленовые или металлопластиковые трубы: сравнительный обзор и выбор лучшего варианта

Зачастую для обустройства систем отопления, ГВС и ХВС отечественные сантехники предпочитают выбирать трубы из металлопластика либо полипропилена. Каждое из этих изделий имеет свои преимущества. Оба отличаются высокой прочностью, коррозионной стойкостью и гибкостью. Но какой из вариантов лучше?

В этой статье постараемся разобраться, что лучше взять для самостоятельного монтажа трубопроводов различного назначения – полипропиленовые или металлопластиковые трубы, рассмотрев их технические характеристики и особенности.

Представленная нами информация дополнена наглядными фото и подробными видеороликами с обзором отличий и особенностей монтажа трубопровода из металлопластика и полипропилена.

Особенности металлопластиковых труб

Изделия из алюминиево-полиэтиленового металлопластика соединяют в себе лучшие стороны пластика и металла. Сравнивая их с полипропиленовым конкурентом, следует понимать, что цена за погонный метр в обоих случаях приблизительно равна.

Однако фитинги для металлопластика гораздо дороже тех, что применяются при монтаже трубопроводов из PPR.

“Сшивка” полиэтилена происходит при его производстве на уровне молекул. Никаких швов или стежков из нитей там нет в помине. Существует три основных технологии изготовления этого пластика, обозначаемые в маркировке трубных изделий PEX-A, PEX-B и PEX-C.

Особой разницы на конечные характеристики трубы эти нюансы производства не оказывают. Здесь больше важно соблюдение самой технологии «PEX» со стороны изготовителя.

А покупателю на этикетке надо больше внимания обращать на указанное номинальное давление (PN) и толщину стенок. Именно от этих двух цифр во многом зависит предназначение изделия и его рабочие параметры. Более подробно о сортаменте и технических характеристиках металлопластиковых труб мы говорили в этой статье.

Тонкая прослойка алюминия между внутренним и внешним слоями PEX служит для:

  • частичной компенсации теплового расширения трубы;
  • формирования диффузионного барьера.

Сшитый полиэтилен изначально рассчитан на высокие рабочие температуры до +95 °С. Однако при нагреве он начинает слегка расширяться. Чтобы это расширение скомпенсировать, между двумя полиэтиленовыми слоями и делается вкладка из алюминия. Металл принимает на себя через клеевую прослойку большую часть возникающего в полиэтилене напряжения, не давая пластику слишком расшириться и деформироваться.

Среди достоинств металлопластиковых трубопроводов стоит выделить:

  • отсутствие блуждающих токов;
  • постоянство проходного сечения;
  • меньшую в сравнении с металлическими аналогами шумность;
  • отсутствие расширения пластика (провисания труб) в результате нагрева воды в них;
  • простоту монтажа трубопроводной системы.

Симбиоз металла и пластика в состоянии выдержать кратковременное повышение температуры воды внутри до +115 °С. А плюс 95 градусов по Цельсию – для него норма.

Металлопластиковые трубы идеально подходят для систем горячего водоснабжения, «теплых полов» и отопления. Именно благодаря им агрессивное воздействие кислорода на разнообразные гидронасосы, а также отопительные котлы и радиаторы удается свести к минимуму.

Среди отрицательных сторон металлопластиковых труб числятся:

  • старение полиэтилена под прямыми лучами солнечного света;
  • необходимость устройства заземления для сантехники с корпусом из металла, т.к. пластик является диэлектриком;
  • необходимость протяжки фитингов через год после введения трубопроводной системы в эксплуатацию.

Трубы из металлопластика необходимо укрывать за отделкой от попадания прямых лучей солнца, иначе срок их службы резко сократится. А подтяжка фитингам требуется из-за температурных деформаций трубопровода, от которых полностью избавиться попросту невозможно.

И главный недостаток – металлопластик нельзя замораживать. Из-за подобных резких перепадов температуры он может банально разойтись по швам.

Характеристики полипропиленовых изделий

Если металлопластик по внутренней структуре представляет собой композит из нескольких слоев, то полипропиленовая труба полностью пластиковая.

Исключения составляют лишь изделия с армированием в виде перфорированной фольги из алюминия. Да и то фольгированная прослойка не склеивается в них с пластиком, как у выше рассмотренного конкурента, а впаивается в пластмассу.

Полипропиленовые трубы в магазинах встречаются в четырех вариантах:

  1. PN10 (1 МПа) – для ХВС с температурой воды до +20 °С и «теплого пола» с рабочей температурой до +45 °С.
  2. PN16 (1,6 МПа) – для ХВС и ГВС с температурой до +60 °С.
  3. PN20 (2 МПа) – для ГВС (до +80 °С).
  4. PN25 (2,5 МПа) – для ГВС и трубопроводов централизованного отопления с температурой теплоносителя до +95 °С.

Отсутствие клея и монолитность пластика (даже в случае армирования) делают трубное изделие из полипропилена более прочным. Здесь этот вариант выигрывает у металлопластика.

Трубы PPR выпускаются в сером, зеленом, белом и черном цветовом исполнении. В первых трех случаях это просто расцветка для упрощения выполнения разводки. А черный окрас означает, что изделие имеет в своем составе добавки, защищающие его от ультрафиолета.

В металлопластиковой трубе алюминиевый слой в толще полиэтиленовой стенки находится приблизительно посередине. А в изделии из полипропилена PN25 алюминий смещен к внешней его стороне. В данном случае эта прослойка выполняет исключительно армирующие функции. Нередко алюминий меняют на стекловолокно, которое с задачей усиления справляется ничуть не хуже.

Чтобы прочесть более подробно о характеристиках, сортаменте, видах и особенностях полипропиленовых труб и фитингов, использующихся для их монтажа, переходите по этой ссылке.

Соединение полипропиленовых труб производится пайкой с помощью специального паяльника. Даже при небольшой практике работать с ним несложно. Однако есть один нюанс – если температура полипропилена в месте стыка будет слишком низкой либо слишком высокой, то соединение получится непрочным.

При этом вероятность недогрева пластика и связанных с ним протечек резко возрастает при работе на холоде. При минусовых температурах монтаж PPR-труб вообще запрещено производить. Производители рекомендуют сборку полипропиленовых трубопроводов выполнять лишь в помещениях, где воздух прогрет выше +10 °С.

По достоинствам и недостаткам полипропилен в целом схож с металлопластиком. Единственное исключение – тепловое расширение. При повышении температуры PPR-труба начинает деформироваться. Это от нагрева расширяется пластик, а скомпенсировать данное расширение в этом случае нечем.

Трубы в итоге провисают. Причем они могут не просто провиснуть, а и упереться поворотом или торцом с заглушкой в стену. И тогда возможно разрушение трубопровода. При монтаже PPR эту особенность важно учитывать, предусматривая в схеме разводки компенсирующие элементы и скользящие опоры.

Сравнение металлопластика и полипропилена

Чтобы определить, металлопластиковая труба лучше либо полипропиленовая, необходимо оба варианта рассмотреть тщательно со всех сторон. В одних случаях оптимальным выбором будет металлопластик, а в других – полипропилен. Все зависит от конкретных условий монтажа и эксплуатации будущего трубопровода.

Критерий #1 — рабочие характеристики труб

По пластичности полипропилен несколько жестче металлопластика. Вторые трубы проще гнуть, что упрощает их транспортировку и укладку. Жесткость эта связана как с твердостью самого пластика, так и с толщиной трубных стенок из него. При одинаковых рабочих характеристиках у полипропиленовых изделий они толще, нежели у металлопластиковых.

В отличие от полипропиленовых, металлопластиковые трубы сгибаются. Именно их рекомендуется использовать при монтаже «теплого пола» с укладкой его спиралью без дополнительных соединений на поворотах.

Что такое статический и динамический уровень воды в скважине и как их проверить

Для автономного водоснабжения в частном доме обычно выбирают скважину. Качество получаемой жидкости из нее намного лучше, чем когда забор происходит из открытого водоема либо колодца. При создании и эксплуатации гидротехнического сооружения важно контролировать статический и динамический уровень воды в скважине.

  1. Понятия статического и динамического уровня
  2. Столб воды и дебит скважины
  3. Как определить уровень воды в скважине
  4. Лотовые измерители
  5. Электроконтактные приборы
  6. Волномеры
  7. Ультразвуковые устройства

Понятия статического и динамического уровня

Уровни нужны для определения дебита воды и глубины погружения насоса

Статический показатель равен дистанции от земной поверхности до уровня, на котором располагается зеркало воды в глубинной скважине в состоянии покоя, то есть, когда не работает напорное оборудование. Знание этого показателя позволяет оценить запас подземных источников. На характеристику влияет значение давления внутри пласта, а не сечение шахты артезианского гидросооружения или ее глубина.

Величина это непостоянная, она зависит о таких факторов:

  • обилие осадков;
  • число водопотребителей,
  • интенсивная выкачка воды.

Замер проводят не позднее, чем через час после того, как волнения в скважине успокоились, например, был выключен насос. Также не стоит делать измерения после выпадения обильных осадков, чтобы не получить некорректную информацию. В поверхностных и песчаных водозаборах показатель обычно совпадает с уровнем подпочвенных вод.

От статической характеристики зависит динамический уровень, с помощью которого определяется глубина погружения скважинного насоса. Его измеряют при включенном напорном оборудовании от земной поверхности до водного зеркала. Чтобы у насосной установки не было сухого хода, ее нужно устанавливать ниже определенной отметки с небольшим запасом.

Для каждой помпы динамический показатель различный, он зависит от того, насколько насос производителен. Также на величину влияет сечение обсадных труб. Чем оно больше, тем медленнее будет понижаться уровень.

Насосное устройство по отношению к дну шахты должно располагаться на дистанции не меньше метра. Минимальный динамический уровень для водозабора и помпы от второй прокачки составит сумму этой величины и высоты аппарата. При дистанции от насосного устройства до дна менее полуметра прибор станет захватывать осадочный ил и песок, что скажется на его сроке эксплуатации и чистоте воды. Столб жидкости над напорным оборудованием также должен быть не меньше полуметра, чтобы снизить риск сухого хода.

При измерении нужно учитывать, что в период интенсивного водопотребления водяной столб в скважинном стволе опускается. В это же время из водоносного слоя в гидротехническую установку поступает жидкость. Чтобы значения были корректными, до измерения необходимо подождать примерно час при работающем насосном оборудовании.

Столб воды и дебит скважины

Проверку уровневых значений проводят спустя сутки после бурения гидротехнического сооружения и вносят данные в паспорт установки. Показатели нужны для того, чтобы определить дебит скважины. Он показывает, сколько воды может выдать источник за определенный временной отрезок, к примеру, 10 кубометров в день, либо 3 кубометра в час.

Чем меньше отличие между отметками уровней в процессе откачивания, тем больше дебит при применении напорного оборудования.

Зная данные уровней и производительность напорного устройства, дебитное значение рассчитать несложно. Если рассматривать на примере, то насос, способный поднимать в час куб жидкости, дает межуровневую разницу в пять метров. Если водяной столб чуть больше 15 метров, то фактический дебит окажется равен трем кубическим метрам в час либо 200 литрам на метр. Поскольку не рекомендовано снижение динамического уровня меньше чем на две трети от общей высоты столба воды, эксплуатационный дебит будет около двух кубов в час.

Если не производится откачка жидкости, дебетовое значение будет постоянно равно нулю. Это связано с тем, что забойный напор в стволе делается равным пластовому давлению. Когда достигаются такие условия, прекращается поступление жидкости в шахту.

Чтобы контролировать высоту водяного столба в источнике водозабора и отключать электродвигатель напорного оборудования, если показатель упал до критической отметки, рекомендовано установить датчик уровня воды, который позволит избежать работы всухую.

Как определить уровень воды в скважине

Контактный лотовый уровнемер

Первые измерения проводятся после обустройства гидросооружения и установки напорного оборудования. Но впоследствии производятся дополнительные замеры, чтобы контролировать скважинный дебит. Рекомендовано проверять уровневые показатели во время повышенного водозабора и при отсутствии осадков на протяжении хотя бы нескольких дней, когда жидкость в скважинной установке находится на минимуме. Обычно это отмечается в дачный сезон, когда много воды уходит на полив посадок.

Узнают уровневые показатели разными способами, в зависимости от измерительного прибора, именуемого уровнемером или УСК.

Чаще применяются простые тросовые модели и электроуровнемеры для замера уровня воды в скважинах. Если гидротехническое сооружение неглубокое, можно воспользоваться аппаратом, собранным самостоятельно.

Наиболее простыми являются тросовые уровнемеры. Конструктивно представляют собой катушку с намотанным измерительным тросом. Принцип работы уровнемера такой – опускают его в шахту до водного зеркала, затем по меткам на тросе определяют необходимый уровень. Но существуют устройства и с более сложной конструкцией.

Лотовые измерители

Конструктивно они похожи на лебедку, но на конце троса установлен лот-хлопушка. Как только этот элемент соприкоснется с поверхностью воды, раздастся хлопок, который является сигналом для проведения замера.

По конструкции лотовые измерители простые, при этом они не требуют источника электропитания. Но при выполнении точных замеров мешают посторонние звуки, в особенности если вода в шахте на большой глубине. Оптимальное расположение водного зеркала для замеров лотовым аппаратом – до ста метров от уровня земли.

Электроконтактные приборы

Такие устройства требуют подключения к сети электропитания. Чтобы обеспечить подачу электричества, контакт подсоединяют к трубе, являющейся проводником, посредством шнура и зажима.

Пользуются электроуровнемерами так:

  1. Аппарат удерживают за ручку и включают тормозной рычаг.
  2. Электрод с грузом опускают в скважинную шахту.
  3. При соприкосновении контакта с водой, слышен характерный звук, а на катушке вспыхивает лампа-индикатор.
  4. По нанесенной на трос разметке снимают показания.

На катушке прибора установлены специальные зацепы, чтобы ее можно было зафиксировать вверху обсадной трубы. Это позволяет защитить трос от вероятных повреждений.

Если на электроконтактном аппарате установлен термометр, он сможет выявить не только уровневые значения, но и водную температуру. Катушка оборудована дисплеем, где высвечиваются температурные показатели.

Волномеры

При установлении уровня воды в скважине используется звуковая волна. Волномер создает ее пневмовыстрелом из пневматической хлопушки. Дальше ведется регистрация времени прохождения звука от устья скважины до поверхности воды. Для этого используется устройство, которое пересчитывает время в расстояние.

Пневмовыстрел позволяет в затрубном пространстве держать повышенное давление, что уменьшает погрешность в определении уровневых показателей.

Ультразвуковые устройства

Различные виды ультразвуковых систем

Самые дорогостоящие приборы среди измерителей. Чтобы получить данные, эхолот подключают к компьютерному устройству. Приборы подобного типа не погружают в шахту, они работают следующим образом:

  1. Ультразвуковой датчик располагают на скважинном устье.
  2. Он посылает сигналы вниз.
  3. Данные высвечиваются на дисплее.

Пользоваться ультразвуковым уровнемером разрешается лишь после обучения. Помимо выявления водного уровня, устройство можно использовать, чтобы найти повреждения трубы и установить степень их сложности.

Проще всего, если гидротехническое устройство создали профессионалы. Специалисты, занимающиеся пробиванием скважинных шахт, выдают паспорт на скважину, где указывают результат расчетов уровней и дебита. Помимо этих показаний в документе есть данные о габаритах и материале обсадных труб и советы по использованию подходящего напорного оборудования.

При отсутствии паспорта замеры придется провести самостоятельно. В этом случае необходимо приобретать напорное устройство с производительностью в четыре раза ниже дебита.

Динамический и статический уровень воды в скважине: что это такое, как измерить

  • Важные параметры скважины
  • Статический уровень (hst)
  • Динамический уровень (hd)
  • Как измерить
  • Для чего нужны замеры

Водоснабжение из скважины применяют для загородных и многоэтажных домов. Популярность подземной воды объясняется чистотой источника. Разница уровней жидкости в выработке позволяет определить производительность, или дебет, водоисточника для установки подходящего по мощности насоса.

Важные параметры скважины

По окончании бурения подземной выработки для водоснабжения фирма, оказавшая услугу, предоставляет заказчику паспорт с параметрами скважины в произвольной форме. В документе излагается информация о технических и гидрогеологических характеристиках горной выработки.

Сведения, которые потребуются для эксплуатации скважины:

  • высотная отметка водоносного пласта;
  • протяженность ствола;
  • диаметры скважины и обсадных труб под установку погружного насоса;
  • геолого-литологическая колонка горных пород;
  • урез воды статический и динамический;
  • дебит гидросооружения.

Дополнительно предоставляются результаты химического анализа и заключение о пригодности использования скважинной воды в качестве питьевого источника. Представленных в паспорте данных достаточно, чтобы определиться с выбором помпы для установки в ствол выработки.

Статический уровень (hst)

Водоносные пласты находятся под давлением расположенных над ними горных пород. По достижении скважиной подземного водоема жидкость устремляется к поверхности, но встречает противодействие атмосферы. Если внутрипластовое давление окажется выше, вода изливается на устье выработки, а когда ниже — в стволе на какой-то отметке устанавливается равновесие. Такое положение называют статическим уровнем воды в скважине.

Глубина зеркала зависит от следующих условий:

  1. Удаленность водоносного горизонта от поверхности: первый пласт находится в пределах 10 м. Фонтанирования с этой отметки не происходит.
  2. Присутствие в пределах подземного водохранилища других расходных сооружений — колодцев и скважин. Если пласт маломощный, он быстро иссякает, давление падает, понижается уровень.
  3. Засуха — лишает подпитки водоемов отфильтрованными атмосферными осадками, способствует падению столба воды в выработке.

Измерение статического уровня скважины нужно выполнять, когда нет затяжных дождей и происходит интенсивный водозабор из ближайших подземных источников. Для этого используют шнур с грузом: опускают до дна и замеряют намокший участок или отмечают момент, когда произойдет бульканье. Параметр постоянной отметки зеркала отражает дебит скважины: чем ближе к земной поверхности, тем больший ресурс выработки по отдаче воды.

Динамический уровень (hd)

Глубину статического уреза жидкости необходимо знать и для определения отметки, на которой нужно установить водозаборный насос. От того, с какой интенсивностью происходит откачка воды, зависит расположение помпы. По динамическому уровню в скважине, когда водоприток сравнивается с забором жидкости, это расстояние принимается ниже hd на 1-1,5 м.

Как измерить

Определяется величина показателя после завершения подготовки водоисточника к эксплуатации. Замерять уровень нужно после не менее чем 3 дней сухой погоды, в период активного забора воды соседями. Первый этап — нахождение статического уреза обозначенным выше способом с помощью шнура и груза. Предварительно выдержать паузу 1,5 часа после последней откачки из скважины. Дальнейшие действия:

  • запустить насос на 30-60 минут, зеркало воды станет ниже;
  • повторно сделать замер посредством привязанного к шнуру груза;
  • зафиксировать результат как динамический уровень.

Разница между показателями hst и hd не должна превышать 1 м. В случае большего расхождения производительность помпы уменьшается, замер повторяется до получения нужного результата. Оптимальный вариант соотношения дебита скважины и скорости откачки насоса — 1:0,8.

Для ускорения измерений и получения более точных параметров применяют уровнемер — прибор, состоящий из градуированной ленты на катушке и звукового датчика. Сигнал оповещает о достижении зеркала, с рулетки снимается отметка глубины.

Для чего нужны замеры

Положение динамического уровня зависит от давления внутри пласта, диаметра обсадных труб и мощности насоса. Погружная помпа охлаждается средой, которую перекачивает. Производительность водозаборного оборудования выбирается по дебиту скважины.

Формула для определения ресурса — Д=И*ΔН/(hd-hst), где:

  • И — интенсивность откачки, м³/час;
  • ΔН — разница между глубиной скважины и статическим уровнем (hst);
  • hd — урез динамический в метрах.

Пример: при интенсивности откачки 3 м³/час из трубы глубиной 80, hd и hst соответственно 52 и 40 м, ΔН=80-40=40 м. Дебит скважины Д=3*40/(52-40)=10 м³ воды в час.

Замеры уровней жидкости в выработке проводятся для наблюдения за изменением дебита. От этой характеристики зависит работоспособность насоса. Когда разница между статическим и динамическим урезом стремится к 2 м, для помпы возникает опасность сухого хода. Контроль уровня рекомендуется проводить 1 раз в 2 года: может произойти заиливание или засорение фильтра.

Существуют датчики, подключаемые в схему управления насосом. Благодаря этим приборам не нужно будет делать замеры шнуром: автоматика отключит помпу в аварийной ситуации.

Статический и динамический уровень воды в скважине

Статический и динамический уровень воды в скважине

Уровень воды в скважине – это один из главные её параметров, который необходимо знать для определения дебита и при выборе насосного оборудования. Различают статический и динамический уровни.

Статический и динамический уровень воды в скважине.

Статический уровень воды устанавливается в скважине после простоя без откачки в течение более одного часа. Суть такого статичного положения скважины в том, что забойное давление, то есть давление водного столба внутри скважины, уравновешивает пластовое давление, под которым находится вода в водоносном слое. Таким образом, возникает равновесие, и уровень воды перестает подниматься.

Динамический уровень воды в скважине устанавливается во время откачки, и может меняться в зависимости от производительности насоса. Динамический уровень устанавливается, когда приток воды в скважину становится равен оттоку, т.е. когда её дебит равен производительности работающего насоса. Динамический уровень при разном потреблении определяют в ходе опытной откачки воды после бурения скважины, и эти величины фиксируются в паспорте скважины. Но если такого паспорта нет (или нет в нем такой записи), то динамический уровень можно определит самостоятельно, откачивая воду из скважины и опуская насос всё ниже и ниже до тех пор, пока воде не перестанет убывать. Знать динамический уровень скважины необходимо для того, чтобы правильно установить насос: его устанавливают примерно на 2 м ниже динамического уровня, чтобы он всегда находился в воде.

Разница между статическим и динамическим уровнями говорит о дебете скважины: чем меньше разница, тем больше дебет. У высокопроизводительных скважин эта разница не превышает 1 м, у артезианских скважин эти уровни вообще совпадают.

Дебит – это главная характеристика скважины, которая показывает, какое максимальное количество воды она может дать в единицу времени.

Абиссинский колодец – это водозаборная скважина полученная не с помощью бурения, а с помощью забивания трубы небольшого диаметра. Он отличается компактностью, его можно сделать в любом удобном месте, в том числе и в подвальном помещении дома. Абиссинский колодец – это одно из самый простых решений для добычи воды.

В качестве источника воды загородного может выступать колодец или скважина, но на вопрос, что лучше выбрать однозначного ответа дать нельзя. Всё зависит от предпочтений хозяина дома и природных данных местности. В этой статье будут приведены все «за» и «против» в споре между колодцем и скважиной.

В этой статье речь пойдет о характеристиках насосов и скважин, и о том, как правильно выбрать для своей скважины насос, исходя из имеющихся нужд.

Дата публикации: 03.06.2013 15:23:37

© 2009-2015 «Строй своими руками»
Использование материалов сайта «Строй своими руками » разрешено только при условии размещения активной гипертекстовой ссылки на источник.

Дебит, статический и динамический уровень воды в скважине

После того, как у вас появилась на загородном участке водяная скважина, необходимо понимать, что это не простое отверстие в грунте.Фактически у вас появилось собственное сложное гидротехническое сооружение, обладающее своими особенностями, которые следует периодически контролировать.

При этом вы должны будете узнать, что такое динамический уровень воды в скважине и другие термины, необходимые для ее бесперебойной эксплуатации.

На фото – показаны водные столбы в колодце

К ним относят также:

Эти показатели фиксируются мастером после завершения бурения скважины и отмечаются в основополагающем документе — паспорте скважины на воду. В случае с глубиной и дебитом все более-менее понятно, однако не каждый знает и поэтому многих ставит в тупик вопрос о статическом и динамическом горизонте. Далее будет рассказано подробно о том, что это за цифры, зачем их необходимо знать и как их применять на практике .

Понятие статического уровня и его особенности

Статическим уровнем или пьезометрическим уровнем называют глубину в водяной скважине, которая отмеряется от поверхности до водяного зеркала в спокойном состоянии при выключенном насосе. Показатель очень важный и ценный, поэтому даже в некоторых областях страны есть специальная служба гидромониторинга, занимающаяся замером статической глубины воды в наблюдательных колодцах. Данные являются основой для ведения учета запасов подземных вод.

Обычно в песчаных неглубоких колодцах статический уровень воды в скважине очень часто совпадает с горизонтом грунтовых вод. Нередко владельцы таких колодцев задают вопрос по поводу расположения водяного зеркала всего в метре-двух или даже вровень с поверхностью.

Не попадает ли в колодец верховодка с верхних пластов почвы? Помочь в разрешении данного вопроса поможет несложный эксперимент, заключающийся в следующем: если при откачке воды из колодца и при понижении водного столба в обсадной трубе не понижается он в затрубном пространстве, значит, перетока нет.

Совпадение уровня воды в песчаных неглубоких колодцах с горизонтом грунтовых вод происходит потому, что они между собой связаны друг с другом гидравлически. При этом совсем не значит, что химсостав воды в них такой же и все загрязнения с поверхности прямо попадают в колодец.

Очень часто связь водных столбов возможна в больших чащах естественных озер, русел реки и других водоемов, водоемов, которые являются «окнами» в водоупорном слое. В результате между собой объединяются два горизонта и начинают действовать правила сообщающихся сосудов, когда зеркало в колодце почти совпадет с рядом расположенным водоемом.

Возможны, конечно, и подпорные грунтовые воды, при которых водный столб искусственно увеличен, например, из-за рельефа местности, но такое встречается крайне редко.

Понятие о динамическом уровне и его особенностях

Динамическим уровнем называют горизонт водяного зеркала, который получается при работающем насосе. Его также измеряют в метрах от поверхности грунта и обычно отмечают в паспорте колодца.

При этом следует учесть, что у каждого насоса будет свой динамический уровень скважины, который отличается в большинстве случаях от других, и зависит от производительности.

Он также является важным показателем и его следует знать для того, чтобы выбирать оптимальную высоту для подвешивания насоса, цена которого может быть существенной.

Далее вы узнаете, как можно правильно измерить динамический горизонт с опущенным работающим насосом и трубопроводом с кабелем. (См. также статью Какой насос лучше для скважины: особенности выбора .)

Принцип работы и приспособление

Для этого вам понадобится нехитрое приспособление, которое вы сможете легко изготовить своими руками за несколько минут.

Принцип достаточно простой:

  • возьмите кусок полиэтиленовой или другой пластиковой трубки длиной 100-150 мм;
  • заглушите ее верхний конец, например, забейте деревянный чопик и вкрутите в него саморез, чтобы можно было зафиксировать веревку. Также закрутите саморезы и по всему диаметру чопика;
  • опустите устройство в колодец на веревке или мерной ленте.

Совет: дождитесь хлопка, который произойдет в момент, как только трубка коснется зеркала воды.

Измеряем глубину водного зеркала

Как измерять

Ниже предлагается простая, но действенная инструкция.

  1. Включите насос.
  2. Опустите конструкцию из трубки и веревки в колодец.
  3. Периодически подергивайте на высоте 200-300 мм, проверяя глубину водного зеркала.
  4. Вытравляйте веревку по необходимости.
  5. Заметите, что зеркало перестало опускаться, значит, вы достигли динамического уровня для данного насоса.
  6. Закрепите веревку.
  7. Продолжайте откачивать воду из колодца еще в течение 30-60 минут, периодически проверяя глубину водного зеркала.

Когда горизонт опускается незначительно или не опускается совсем, считайте, что динамическая глубина установилась. Поднимите веревку и измерьте ее длину, которая была погружена колодец, чтобы определить его для источника воды.

Зачем это нужно

Когда вы определили динамический и статический уровень скважины и знаете производительность насоса, вы легко подсчитаете ее дебит.Например, если у насоса с производительностью 1 м 3 /час разница между ними 5 м, а водяной столб равен 16-18 м, фактический дебит скважины будет 3 м 3 /час (16/5) или 200 л/метр, что называется удельным дебитом.

Совет: не опускайте динамический горизонт ниже 2/3 общей высоты водного столба скважины.

При расчете величины водных столбов учитывайте, что нельзя их считать постоянными. Они колеблются от сезона к сезону, например, статическая глубина опускается в засушливый период.

Знания о дебите, статическом и динамических уровнях скважины позволяет производить необходимые расчеты для ее бесперебойной эксплуатации. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

More from my site

  • Какой должен быть уровень воды в скважине: разбираемся в деталях
  • Зачем нужен анализ воды из колодца и как его сделать
  • Запах воды из колодца: причины, способы устранения
  • Мало воды в колодце: причины такой ситуации и способы их устранения
  • Бурение скважин для воды – проекты и технологии
  • Фильтры для воды для скважины: особенности выбора и эксплуатации

Знаете ли Вы, что означает этот термин?

Буровой раствор — смесь воды с мелкодисперсными частицами глины (из пройденного разреза или введенных искусственно) с повышенной относительно воды плотностью. Как правило нормативная плотность бурового раствора составляет 1.14-1.2 г/см.куб

Заказчик должен понимать язык буровика, чтобы правильно оценивать ситуацию во время процесса или читая статьи на строительных форумах.

Уровень воды в скважине

Вы стали счастливым обладателем скважины на воду. Но учитывайте то что скважина это не просто отверстие в земле, а сложное гидротехническое сооружение, следовательно обладает своими техническими характеристиками, которые нужно периодически контролировать. Основными параметрами любой скважины на воду являются глубина. дебит. статический и динамический уровни скважины. Все эти показатели обычно фиксируются буровым мастером и заносятся в основополагающий документ — паспорт скважины на воду.

Если с дебитом и глубиной скважины все более-менее ясно то понятия статический и динамический уровень часто ставят в тупик владельцев загородных домов и дач. Для чего нужно знать эти цифры и как их правильно применять — давайте рассмотрим поподробнее.

Статический уровень скважины на воду — это та глубина от земной поверхности или нуля на которой находится водяное зеркало в скважине в спокойном состоянии. т.е. когда насос выключен. Иначе его еще называют пьезометрическим уровнем. Это очень ценный и важный показатель, недаром существует специальная служба гидромониторинга которая постоянно замеряет статический уровень воды в специально пробуренных наблюдательных скважинах по всей территории Тюменской области. На основании этих данных в дальнейшем ведется учет запасов подземных вод.

В неглубоких песчаных скважинах статический уровень чаще всего совпадает с уровнем грунтовых вод (УГВ). Многие владельцы скважин часто задают вопрос — почему вода в скважине стоит на расстоянии 1-2 метра от поверхности земли или вровень с поверхностью? Не связано ли это с тем что в скважину попадает верховодка с поверхности почвы? Разрешить такой вопрос помогает простой эксперимент — при откачке воды и понижении уровня внутри обсадной трубы понижения уровня в незасыпанном затрубном пространстве не происходит — следовательно перетока нет.

В неглубоких песчаных скважинах уровень воды совпадает с УГВ по той простой причине что горизонт УГВ и скважинный безнапорный горизонт гидравлически связаны друг с другом. Это вовсе не означает что химический состав воды в них одинаков и вся грязь с поверхности попадает в скважину — это совсем не так. Чаще всего связь горизонтов происходит в крупных чащах естественных водоемов, в Тюмени это оз. Андреевское, оз Липовое, русло и старицы реки Туры и другие крупные озера — они являются своеобразными «окнами» в водоупорном слое, в итоге объединяют между собой два горизонта — скважинный и колодезную верховодку и начинает действовать правило сообщающихся сосудов, т.е. уровень воды в скважине совпадет с уровнем близлежащего водоема в 90% случаев плюс-минус пару метров.

Конечно существуют еще так называемые подпорные грунтовые воды когда уровень искусственно завышен из-за рельефа местности или низкой скорости разгрузки пластов но в Тюмени такие встречаются довольно редко.

Динамический уровень воды в скважине — это уровень воды при работающем насосе. Измеряется также в метрах от поверхности земли, обычно фиксируется в паспорте скважины. Причем необходимо учитывать что для каждого насоса динамический уровень будет разный, в зависимости от производительности. Это тоже достаточно важный показатель, и его необходимо знать чтобы выбрать оптимальную высоту подвешивания скважинного насоса. Но как померить уровень если в скважине опущен работающий насос и трубопровод с кабелем к нему?

Уровень воды в скважине замеряется с помощью нехитрого приспособления которое легко изготовить буквально «на коленке». Принцип достаточно прост — берется кусок трубки с заглушенным верхним концом и опускается в скважину на шпагате или мерной ленте. При касании трубкой зеркала воды слышен отчетливый громкий шлепок, поэтому инструмент называют шлепалкой или лягушкой. Самый простой вариант изготовления шлепалки — взять кусок ПНД или другой пластиковой трубы длиной 10-15 см, забить в один конец короткую деревянную заглушку-чопик и вкрутить в нее саморез для крепления шпагата. По бокам чопик также зафиксировать короткими саморезами

Методика измерения динамического уровня воды в скважине очень проста. Включается насос, опускается «шлепалка» и периодическим подергиванием на 20-30 см проверяется зеркало, при необходимости шпагат вытравливается. Как только зеркало перестает опускаться значит динамический уровень для этого насоса достигнут. После этого шпагат привязывается и продолжается откачка скважины в течении получаса или часа, с периодической проверкой зеркала. Если уровень воды не опускается или опускается незначительно то динамический уровень установился. Можно поднимать шпагат и измерять его длину погруженную в скважину — это и есть динамический уровень вашего источника воды.

Зная статический и динамический уровень а также производительность насоса можно легко подсчитать дебит скважины. К примеру насос с подачей 1 куб в час дает разницу между статическим и динамическим уровнем скважины в 5 метров. Если столб воды в скважине составляет 16-18 метров то фактический ее дебит составит примерно 16/5 = 3 кубических метра в час. или 200 литров на метр — это так называемый удельный дебит. Учитывая то что не рекомендуется опускать динамический уровень ниже 2/3 от общей высоты водяного столба в скважине то эксплуатационный дебит составит 2-2.2 куба в час.

Следует учитывать что динамический и статический уровень не являются постоянными величинами — в связи с сезонными колебаниями они могут изменяться, к примеру статический уровень как и УГВ опускается в засушливые периоды.

Ссылка на основную публикацию