コンクリートリングからの日曜大工の浄化槽:ステップバイステップの建設ガイド

コンクリートリングで作られた浄化槽-建設計画と日曜大工の敷設(105枚の写真)-建築ポータル

ブリッツのヒント

コンクリートリングからの日曜大工の浄化槽:ステップバイステップの建設ガイド

  1. 浄化槽を家から遠ざけ、パイプラインの長さが20メートルを超える場合は、特に曲がり角で15〜20mの間隔で特別な修正井戸を配置することをお勧めします。パイプラインの状態を監視し、必要に応じて、パイプを掘り起こしてエリア全体で解体することなく、迅速かつ効率的にパイプを清掃することができます。
  2. セールでは、底が完全に空白のコンクリートフープを購入できます。それらはタンクを沈殿させるのに最適であり、底の追加のコンクリートを必要としません。
  3. 容器が固形廃棄物で急速に満たされるため、汚水溜まり装置を呼び出す頻度を減らし、その量を減らすために、特別な生物活性添加剤を使用することができます。
  4. お金と時間を節約するために、最初に下水道タンク用のユニバーサルピットを掘り、次にコンクリートリングを注文することをお勧めします。これにより、荷降ろし装置をすぐに使用して、機械から直接ピットにリングを取り付けることができます。
  5. 井戸のコンクリート床としては、ハッチが組み込まれたスラブを使用することをお勧めします。これにより、浄化槽への充填プロセスを常に監視し、不純物が臨界レベルを超えるまで浄化するだけでなく、廃棄物の分解を促進して悪臭を減らす特殊なバクテリアを含む溶液をタンクに導入することもできます。
  6. 構造物の最も効率的な換気のために、換気パイプを各ウェルに別々に持ってくることが望ましい。

浄化槽の容積、コンクリートリング、底部、天井の寸法

基準によると、1人が1日平均200リットルの水を消費します。井戸(排水は考慮されていません)は、3日間の料金(600リットル)を取る必要があります。下水道の量を計算するには、この数値にを掛けます 家族の数、タンクの容量を取得します。カメラが2台ある場合、最初のカメラは2/3のドレインを受け取り、2番目のカメラは⅓を受け取る必要があります。

計算されたウェルの量に応じて、リングが選択されます

ラベルに注意してください。文字はコンクリートの種類を示し、数字はインチ単位の寸法を示します。最初に直径、次に高さです。後者のインジケーターは主に0.9mですが、直径が1.5 mを超える場合は、重量を減らすために60cmにすることができます。

浄化槽のリングの直径は0.7から2mです

後者のインジケーターは主に0.9mですが、直径が1.5 mを超える場合は、重量を減らすために60cmにすることができます。浄化槽のリングの直径は0.7から2mです。

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鉄筋コンクリートリングのマーキングの解読

1リングの体積はサイズで計算されます。たとえば、KS10-9の直径は1 m、高さは0.9 m、体積は0.24m³です。 2室の処理プラントの場合、1人につき3つの要素が必要になります。家族が3人までの場合は、2〜3個の容器が必要です。リングの数ではなく、直径によって体積が増加します。構造の安定性が低下するため、3つを超えて重ねて取り付けることはお勧めしません。

底部の直径は150、200、250 cmのサイズで表示されます。個別の要素の代わりに底部を備えたモノリシック製品を選択すると、設置が簡素化され、気密性が高まります。 KS7を除くすべてのタイプのリングにオーバーラップがあります。それらは、0.7mの標準直径の中心から外れた穴があります。

2室設計装置

2つのチャンバーで構成される浄化槽は、有機性廃棄物を処理できる実用的な処理プラントです。

洗浄機構は、2つの連絡区画の操作に基づいて構築されており、その内部で液体成分と不溶性固体成分が沈降によって分離されます。

2室構造の各コンパートメントは、特定のタスクを担当します。

  • 最初のカメラ。家から来る入口下水道管からの排水を受け取ります。チャンバー内で排水が沈殿し、その結果、固形分が底に沈み、浄化された廃棄物がオーバーフローパイプを通って2番目のコンパートメントに流れ込みます。底に溜まったスラッジは定期的に汲み出す必要があります。
  • セカンドカメラ。清澄化された排水の最終処分を担当します。容量1mの土壌フィルターを通過することで、排水は自然のバランスを崩すことなく自由に環境に入ることができる程度に浄化されます。

2番目のチャンバー内の追加のクリーニングは、砕石または砂利フィルターを介して行われます。不溶性介在物が土壌層に浸透するのを防ぎます。

このような洗浄を受けた浄化された排水は、下水道の総量を大幅に削減します。そのため、下水道が自律型下水道施設を空にすることを要求する可能性ははるかに低くなります。

コンクリートリングからの日曜大工の浄化槽:ステップバイステップの建設ガイド2室式浄化槽の運転方法は次のとおりです。下水は最初に第1区画に入り、第1室に沈殿した後、液体成​​分は吸収井に流れ込み、そこから土壌フィルターを通って下層に排出されます。レイヤー(+)

多くの場合、ろ過ウェルの代わりに、ろ過フィールドが配置されます。それらは平行に配置されたいくつかのトレンチであり、その底は砂利砂で覆われています。

穴あき壁のあるパイプは、ろ過埋め戻しの上に敷設されます。構造物全体ががれきと砂で覆われ、土がまき散らされています。

コンクリートリングからの日曜大工の浄化槽:ステップバイステップの建設ガイド
浄化され浄化された水は、ろ過材から浸透し、下にある土壌層に浸透します。地下水位と吸収井の条件付き底部の間には、少なくとも1メートルの土壌の厚さが必要です。

2室式浄化槽の長所と短所

ダブルチャンバー 鉄筋コンクリート浄化槽 次の利点があります。

  1. 専門的な知識やスキルを必要としない、シンプルで理解しやすい組み立て技術。シャベルと簡単な家庭用工具のセットを使用できれば十分です。
  2. 小さな建設予算。時間と労力があれば、必要な資材の入手と納品だけで費用が削減されます。創意工夫と創意工夫を示したので、持ち上げや土工設備を使わずに、すべてを手動で行うことができます。
  3. 建設時間の短縮。モルタルによる湿式作業がないため、プロジェクトは数日で完了します。ほとんどの時間は地球を掘るのに費やされます。
  4. 耐久性。構造は湿気、高温および低温に耐性があります。井戸は、げっ歯類、昆虫、微生物の影響を受けません。
  5. 力。 2室の浄化槽は、高い土壌圧力と隆起に完全に耐えます。タンクが適切に組み立てられていれば、すべての条件下で気密性が保たれます。重量が大きいため、土壌中の鉱山の安定性が確保されます。
  6. 高効率。プレセトラーを使用しているため、ほとんどの廃水は浄化されて地面に流れ込みます。残りの物質はバクテリアによって徐々に堆肥に加工されます。
  7. メンテナンスのしやすさ。それは冬の間建物を暖め、定期的に沈泥を取り除くことから成ります。これはすべて手作業で行うことができます。
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明らかな利点にもかかわらず、2チャンバー浄化槽には次の欠点があります。

  1. 建物の下には多くの使用可能エリアがあり、花壇やベッドに使用できます。
  2. アセンブリに必要な精度と気密性を実現するには、吊り上げ装置を使用する必要があります。
  3. リングの接合部でスクリードを作成しないと、それらが変位してウェルが減圧される可能性があります。
  4. 処理施設の運転中に不快な臭いが発生します。それを取り除くために、あなたはストレッチマークに高換気パイプを置く必要があります。

露天掘り建設

機械化の手段を使用することを決定した場合は、作業の最初から最後までそれらを使用することをお勧めします。費やしたお金は時間と労力を補います。

リングを持ち上げるために確実にキャプチャするには、フック用の貫通穴をリングに作成する必要があります。穴あけ器を使用するため、ダイヤモンドクラウンを使用する必要があります コンクリートにひび割れを引き起こす可能性があります。外部取り付けの特徴は、底部のある下部要素の使用です。後続の各リンクは、ジョイントに破片がないことを特徴とする非常に正確に配置されます。リギングを取り外した後、取り付け穴にセメントモルタルを充填し、両側を補強します。その後、リングの内面と外面を防腐剤と可塑剤で処理することをお勧めします。これにより、湿気、生物学的および化学的影響から材料が保護されます。

取り付け後、シャフトの側面に空洞が残ります。彼らは砂と砂利で満たされています。鉱山が減圧されている場合、混合物はダンパーとフィルターの役割を果たします。

下水道用コンクリートリング

下水道コンクリートリングの製造では、このタイプの製品の技術的条件を規制するGOST8020-90のセクションによってガイドされます。その主な規定には、専門家や一般消費者に役立つ次の点が含まれています。

  1. 構造は、GOST-26633に準拠した重いコンクリートでできており、そのブランドまたはクラスの70%の圧縮強度を備えています。
  2. 補強には、ロッド補強ワイヤー、熱機械硬化または熱間圧延鋼が使用されます。
  3. ウェルリングは、GOST 13015-2012の要件に準拠する必要があります。この要件は、次の指標の観点からパラメータを規制しています。
  • 無負荷時の構造物の剛性、強度、耐亀裂性。
  • 元の完成形のコンクリートの物理的強度、および製品の製造後の放出。
  • 耐水性と耐霜性;
  • ビルトイン補強までのコンクリート層の厚さ。
  • 継手、ランニングおよびループファスナー用の鋼種。

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米。 4コンクリート 下水道リング -GOST8020-90に準拠した寸法

コンクリートリングと補助構造には、次のように解釈されるアルファベットと数字の次のシーケンスで構成される記号があります。

1.-標準サイズ(1、2、3など)のシリアル番号の表示。多くの場合、指定の最初の桁が欠落しています。

2.-鉄筋コンクリート構造の図:

  • KS-作業室にアクセスするためにハッチ付きの特定の高さの狭いマンホールが取り付けられている場合は、壁室のリングまたは構造物のネック。
  • KO-ハッチの下にネックを構築するために構造の上部プレートに取り付けられたサポートリング。これにより、作業チャンバーの内部にアクセスできます。高さが低く、壁の厚さが厚く、直径が固定されているという点で、壁のビューとは異なります。
  • PN-ウェルボトムの下に配置されたボトムプレート。
  • PP-構造物の上部に設置された床スラブには、ハッチ付きのマンホールを取り付けるための長方形または円形の切り欠きがあります。

3.図:KOおよびKSの場合-デシメートル単位の内径、PNおよびPPの指定-ウェルリングの内径、それらが配置されている(下)。

4.-ドットの後のデジタル記号は、壁のコンクリート製品の高さをデシメートルで示します。

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米。 5 GOST 8020-90に準拠したサポートリングKOおよびプレートPO、PNのパラメータ

土壌開発

チャンバー用のピットは、個別(1つのウェル用)または共通のピットにすることができ、廃水を受け入れて処理するための単一システムのすべての設備が設置されます。

別の井戸の場合、ピットの寸法は外側の直径より25〜30cm大きくする必要があります コンクリートリングの表面取り付け用に選択されました。結果として生じるギャップは、特別な機器を使用した下水道リングの設置と移動を容易にします。このようなピットの主な欠点は、土の処理が手動で行われること、ジョイントの高品質のシーリングが不可能であること、および構造物の十分な深さでリングの外側から防水作業が行われることです。

共通のピットは、あらゆるタイプの建設作業を容易にします。から
特別な機器を使用すると、1.5〜2時間で準備が整います。

受入室が設置されている場所では、ピットの底が突っ込んで敷設されています
防水ロール材(通常は屋根ふきフェルト)とコンクリート注入
混合。下のリングがすでに一緒に購入された場合、そのような台座は必要ありません
完成したコンクリート底。浄化槽ろ過室の将来の設置現場で
砕石枕を配置します(0.5mから)。それは浄化された液体を可能にします
地面に通り過ぎてそれに浸る障害物なしで。また、そのような
枕は液体の後処理を行います。

タンク底部の配置

底板は、有毒廃棄物が地面に入るのを防ぎ、密閉するように設計されています。

底は次の順序で作られています:

  1. 土壌は質的に平らにされ、突っ込んでいます。植物の根がある場合は、それらを切り取り、それらの切片を消毒剤で処理します。
  2. ジオテキスタイルが地面に置かれています。それは、コンテナの下の土壌の草の発芽と侵食を防ぎます。
  3. 高さ15cmで、直径12〜16mmの穴が壁に開けられます。測定が行われ、補強ピンが切断されます。それらは穴に挿入されて固定され、15〜20cmのメッシュで格子を形成します。
  4. 高さ10〜12cmの砂と砕石の混合物をジオテキスタイルに注ぎ、材料を湿らせて平らにします。
  5. コンクリートが混ざっています。セメント、砂、砂利の比率は1:3:3です。補強ケージを5cmの層で覆うまで溶液を注ぎます。コンクリートが強度を得るには少なくとも14日かかります。
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底部のこの製造技術は、圧力と気密性に対する耐性を保証します。

リングから浄化槽のサイズを計算する方法

計算には次の情報が必要です。

  • 水を消費する中古家電製品や衛生器具を考慮した生活者数。
  • 全体としての構造の構築-シングルまたはマルチチャンバー;
  • 廃棄物処理の種類-浄化後の排水の地面への排出、集中通信への接続、特別な機器を使用したポンプの排出。
  • その地域の土壌の特徴。後者は、浄化槽の設置に必要な基礎の種類とピットの準備の性質を正しく判断するために必要です。

計算を容易にするために、最も人気のある設計オプションを採用します。これは、砂利砂のクッションを介して沈殿および処理された廃棄物を地面に排出する2室の浄化槽です。

図は直径1,000mmの井戸を示しています。内径が表示されているので、表1.2の高さ290mmと590mmのモデルKS10-3とKS10-6がこの標準サイズに適しています。 KS 10-3の容量は0.1立方メートル、KS10-6の容量は0.16立方メートルです。

次に、水の消費量を計算し、それに応じて1日あたりの排水口の数を計算する必要があります。

平均して、SNiP2.04.09-85は次の推奨事項を示しています。200...250リットル/ お一人様1日。したがって、4人家族は1日あたり約1000リットルを消費します。これは、1立方メートルに相当します。この標準が「コストがかかりすぎる」と思われる場合は、概算を再計算できます 水の消費量 すべての衛生手順のために。

表1.3。衛生および家庭用手順のための水の消費量。

手順の種類、衛生器具の種類 水の量、l
入浴 150…180
シャワーの使用(「トロピカルシャワー」タイプの装置を除く、シャワーキャビンまたはハイドロボックス、バスタブ内) 30…50
手を洗う、流しを洗う 1…5
トイレのフラッシング(モデルと部分的なフラッシングの可用性によって異なります) 9…15
ビデを使用する(モデルによっては、マニュアルの存在 水流制御) 5…17
洗濯機の水消費量、サイクルあたり 40…80
消費 食器洗い機の水、1サイクル 10…20
家族のための食器洗い:

二人の

3人の

4人の

 

12…15

17…20

21…35

保存期間を含む調理中の水の消費量 10…50l/h

重要:液体は浄化槽ではなく地面に直接入るため、これには灌漑用の水のコストは含まれていません。

興味深いことに、手洗いと食器の手洗いはどちらも、自動装置を使用する場合の2〜3倍の水を使用します。したがって、浄化槽を配置する前に、それは良いことです 洗濯機と食器洗い機を設置する 経済的なタイプ-排水量が少なくなります。

統計を信じるなら、平均的なロシア人はこのインフォグラフィックによると衛生器具を使用しています。

また、4人家族の場合、月に5〜8回以上、フルサイクルで洗濯機を使用し、食器洗い機がある場合は、1日1〜2回食器洗い機をオンにします。

もちろん、民家の場合、指標は若干異なる場合がありますが、多数に焦点を当てた方がよいでしょう。

したがって、表1.3の情報を考慮に入れます。インフォグラフィックを使用すると、標準とほぼ同じ数値、つまり1日4人家族で1,000リットル(1立方メートル)が得られます。

彼らは通常、浄化槽内の排水のレベルがその高さの中央を超えないようにしようとしているので、3分の1でも良いです(予期しない状況を考慮して、一部の排水管の清掃が困難で、1日の平均排出量を超えています)、したがって、浄化槽の容量は、3を掛けた1日の平均排水量に等しくなります。

V \ u003d Q x 3 \ u003d 1 x 3 \u003d3立方メートル。

したがって、体積が3立方メートルの井戸の場合、30個のリングKS10-3または19個のKS10-6が必要になります。もちろん、この数はスキームに従って2つのウェルに分割されます。KS10-3を使用する場合は約18と12、KS10-6の場合は11と8です。最初の桁は一次ろ過井戸を示し、2番目の桁は地面に排出された水の最終処理のための浄化槽を示します。

リングの寸法を考慮すると、井戸の高さは5.5(7)メートルと3.5(4.8)メートルになります。寸法は、ウェルの底と頭の取り付けを考慮して与えられています。他の直径のリングの場合、井戸の高さは大きく異なるため、地下水の水位を考慮し、コンクリート製品の直径と高さの比率を正しく計算する必要があります。

ピットの深さは、井戸の下の砂と砂利のパッドの配置(底の有無にかかわらず)を考慮して計算され、また、頭が通常0.2〜0.5m下にあるという事実を考慮して計算されます1階。

寸法

サンプ

排水溜めの最小サイズは、3日間の排水量に等しくなります。大きいほど良いです。ボリュームが大きくなると、サンプの内容が流入するフローとあまり集中的に混合されなくなります。

毎日の排水量を見積もるには?

  • 水道メーターがある場合-その測定値の変化に応じて。
  • 彼が不在の場合、消費量は通常、1日1人あたり200リットルに相当します。

したがって、4人家族の場合、サンプの最小容量は200 x 4 x 3 = 2400リットル、つまり2.4m3になります。以下は簡単な計算です。

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円柱の体積は、その高さ、円周率、および半径の2乗の積に等しくなります。

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シリンダーの体積を計算するための式。

浄化槽の建設に直径90cmのコンクリートリングを使用する場合、2.4 /((3.14 x 0.5 ^ 2)x 0.9)= 4(最も近い整数に切り上げ)リングが必要になります。

よくろ過する

自分の手でフィルターのサイズをうまく計算するにはどうすればよいですか?

まず、吸収性の表面積の必要性を評価する必要があります。次に、それは土壌の吸収性に関係しており、その値はさまざまな土壌について参考書で簡単に見つけることができます。

土壌型 吸収能力、1平方メートルあたり1日あたりのリットル
90
砂壌土 50
ローム 20
粘土 10以下

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吸収性の低い土壌では、井戸の代わりに別の設計が使用されます-ろ過フィールド。

上記の4家族の場合、建設現場に砂壌土があるとすると、フィルター井戸の吸収面は2400/50 =48m2でなければなりません。

それはあまり現実的に見えないように思われるでしょう:2部屋のアパートのサイズの\ u200b\u200bの面積を持つピットの底は明らかな検索です。ただし、ここにはちょっとしたコツがあります。吸収面は、底だけでなく、ピットの壁にもなり得ます。この場合、側面(理想的な立方体の場合)が3メートル10センチメートルのピットが必要です。

壁全体の壁と水が確実に接触するようにするにはどうすればよいですか?

  1. 最初のリングは、少なくとも30 cmの厚さの砕石、巨礫、またはレンガで作られた排水用寝具に取り付けられます。
  2. すべてのリングとカバーを取り付けた後、ピットは同様の排水路で満たされます。

排水路で満たされたピットは、浸漬面を増やします。

2室の浄化槽の場所を選ぶ

そのような構造物は、人々の恒久的または一時的な居住地から離れた裏庭に配置するのが通例です。浄化槽は環境に有害な施設として分類されます。それらの配置と操作のルールは、SNiP2.4.03.85およびSanPiN2.2.1/2.1.1200-03に規定されています。

建設場所を選択するときは、他のオブジェクトとの関係で、次のような距離(近くではない)に処理施設を配置する必要があります。

  • 住宅用建物-5m;
  • 豚舎と牛舎-10m;
  • サイトの外部フェンス-1m;
  • 飲料水の取水量-15m;
  • 果樹と低木-3m;
  • 花壇、ベッド、温室-2 m;
  • 公道-5m;
  • 自然の貯水池-30メートル;
  • 人工貯水池-50m;
  • 地下通信-5メートル。

さらに、2室の浄化槽の建設を計画する際には、次の要素を考慮に入れる必要があります。

  1. 地下水位。それらは、ウェルの底よりも100 cm低く、大きくする必要があります。
  2. 地形の救済。雪解け時や大雨時に浸水しないように、丘の上に構造物を設置する必要があります。
  3. 風のバラ。不動産の所有者やその隣人の家には、不快な臭いが伝わらないことを考慮する必要があります。

構造物の位置

浄化槽を設計する際には、有機性廃棄物が飲料水や肥沃な土壌に浸透しないように衛生ゾーンを配置します。これを行うには、場所を選択するときに、衛生および建築基準法と規制に導かれる必要があります。

サイト上のクリーニングシステムの正しい場所は、次のように規制されています。

  • SNiP2.04.03.85。それは外部下水道構造物の建設のための規則を規定します。
  • SanPiN 2.2.1/2.1.1.1200-03。環境に危険なゾーンを作成するための要件が​​リストされています。

規範によれば、緊急時の漏れの場合に基礎を浸さないようにするために、浄化槽は家が置かれている場所よりも低い位置に配置する必要があります。

コンクリートリングからの日曜大工の浄化槽:ステップバイステップの建設ガイドこれらの要件に従わないと、未処理の排水が帯水層に流入するリスクにつながる可能性があります(+)

場所を選ぶときは、流水がある貯水池の存在を確実に考慮し、貯水池から5 mの距離を保つ必要があります。樹木からの距離は、低木から3 m、1メートルに短縮する必要があります。

地下ガスパイプラインがどこに敷設されているかも知る必要があります。それまでの距離は少なくとも5メートルでなければなりません。

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リングからのクリーナーチャンバーの建設にはピットの建設と特別な設備の使用が含まれるため、場所を選択するときは、その入り口と操作のための空きスペースを提供する価値があります

ただし、処理プラントの埋設場所の真上に機械を配置することはできないことに注意してください。彼らの体重で、彼らは構造全体を破壊することができます。

コンクリートリングで作られた浄化槽の装置とスキーム

シングルチャンバー浄化槽を設置する最も簡単な方法。これは下水を集めるための単なる容器なので、設置する際に底部の断熱材を配置する必要はありません。

日防水

敷地内の地下水についてすべてを知ることは不可能であるため、浄化槽からの水が地下水に浸透し、そこから井戸や家に浸透しないことを保証することはできません。また、地下水は季節によって場所が変わることがあります。

浄化槽が正しく配置されている場合、すぐに沈泥の自然な層と沈殿した大量の廃水の層が下に形成されます。その結果、自己隔離の層が現れ、土壌や地下水への廃水の浸透を防ぎます。ただし、これを期待せず、浄化槽の底をコンクリートで固め、リングを付け、すべての接合部を防水することをお勧めします。

ジョイントシーリング

洪水時に、浄化槽の下や周囲の土壌が洗い流される可能性がある場合、特に危険が生じます。これにより、地下水、土壌、さらには開放水域への下水への道が開かれます。

接合部は、「アクアバリア」などの特殊なセメントモルタルでシールされています。接合部の潤滑に加えて、コンクリートリングの外殻は特別な組成で処理されています。

したがって、防水は、コンクリートベースの形で下から、側面から、下部リングとベースの間の接合部、リング自体の間、およびリングの外周全体に沿って実行されます。コンクリートリングの内側にプラスチックシリンダーを取り付けることで、最大限のシーリングを実現できます。

換気

すべての浄化槽には通気口が装備されている必要があります。これは通常、その空域を地表の空気に接続するパイプです。パイプは少なくとも1メートル地上に引き上げられ、浄化槽の奥深くに降水が浸透するのを防ぐための蓋が装備されています。

評価
配管に関するウェブサイト

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