Найти в Дзене
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЗДАНИЙ

🚰Гидравлический расчет водоснабжения: почему вода доходит до крана (или не доходит)

Большинство думает, что в трубопровод просто наливают воду — и готово. На самом деле там целая физика, которая решает, будет ли напор на 5-м этаже или нет. Три основных врага: 🔸трение в трубах — вода трется о стенки, теряет энергию (давление падает). Чем длиннее труба, чем уже диаметр, чем выше скорость потока — тем больше потери. Старые трубы с наростом = ещё хуже. 🔸местные сопротивления — каждый поворот, каждый вентиль, каждое ответвление = дополнительные потери. Заглушка на крестовине стоит дороже, чем сто метров прямой трубы. 🔸высота — поднять воду на 20 метров = нужно дополнительное давление ~2 атм. На 100 метров = уже 10 атм. Без этого вода просто не поднимется. Как это считается: Формула Дарси-Вейсбаха (классика): ΔP = λ × (L/d) × (v²/2g) где λ = коэффициент трения, L = длина, d = диаметр, v = скорость. 📎Чуть ли не все проблемы "нет давления" решаются двумя методами: 1️⃣увеличить диаметр трубы (потери падают в степени 1:1) 2️⃣снизить расход (v меньше → ΔP меньше уже в степен

Большинство думает, что в трубопровод просто наливают воду — и готово. На самом деле там целая физика, которая решает, будет ли напор на 5-м этаже или нет.

Три основных врага:

🔸трение в трубах — вода трется о стенки, теряет энергию (давление падает). Чем длиннее труба, чем уже диаметр, чем выше скорость потока — тем больше потери. Старые трубы с наростом = ещё хуже.

🔸местные сопротивления — каждый поворот, каждый вентиль, каждое ответвление = дополнительные потери. Заглушка на крестовине стоит дороже, чем сто метров прямой трубы.

🔸высота — поднять воду на 20 метров = нужно дополнительное давление ~2 атм. На 100 метров = уже 10 атм. Без этого вода просто не поднимется.

Как это считается:

Формула Дарси-Вейсбаха (классика): ΔP = λ × (L/d) × (v²/2g)

где λ = коэффициент трения, L = длина, d = диаметр, v = скорость.

📎Чуть ли не все проблемы "нет давления" решаются двумя методами:

1️⃣увеличить диаметр трубы (потери падают в степени 1:1)

2️⃣снизить расход (v меньше → ΔP меньше уже в степени 2)

На практике:

❌ Типичная ошибка: проектировщик считает давление на входе в дом (3 атм), забывает, что на 9-м этаже будет ноль.

✅ Правильно: считаешь потери по каждому участку, проверяешь, что на самой верхней точке ещё 0,5 атм минимум.

❗️Интересный факт: почему в старых домах на верхних этажах напор слабый?

🔻трубы диаметром 15 мм вместо расчётных 20 мм

🔻раздача на 20 квартир вместо 4

🔻накипь 5 мм толщиной внутри = диаметр реально 5 мм

🔻каждый фактор снижает давление, всё вместе = кран писает.

✔️Современные решения:

Если высота большая или расход высокий → нужна подпорная станция (насос на промежуточном этаже) или регулятор давления. Без них закон физики не обойдёшь.

🧮Автоматизация расчёта:

Считать вручную по формулам можно, но долго и легко ошибиться. Для этого существуют специализированные программы — например, «Умная вода», которая автоматизирует гидравлический расчет: подбирает диаметры труб, считает потери давления на каждом участке, проверяет соответствие нормам и выдаёт готовые ведомости. Вместо недели расчётов — пара часов качественной работы. Кстати, научиться делать расчеты вручную и программно, а также выполнять проект в Revit мы учим на программе обучения "Водоснабжение и водоотведение: проектируем в Revit" (осталось 2 дня скидок на обучение). Сейчас, как никогда, востребовано умение грамотно делать расчеты и проектировать все это в 3D (BIM).

🔴Вывод: качество водоснабжения (и проекта водоснабжения) — это не про магию, а про правильный гидравлический расчёт и выполнение проекта как написано. Если считал на 20 мм, но смонтировали 15 мм — это не недосмотр, это нарушение законов физики, которые потом больно кусают.