プラスチックとコンクリートのリングで作られた井戸の比較
井戸の材料としてのコンクリートには、長所と短所の両方があります。主な利点は、井戸用のコンクリートおよび鉄筋コンクリートのリングが、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、およびポリエチレンで作られた類似物と比較して低コストであるということです。
コンクリートリングの使用を大幅に制限する欠点には、設置の複雑さが含まれます。クレーンと重い特殊装備なしで行う方法はありません。さらに、コンクリートリングは標準サイズで製造されているため、使用が大幅に制限されます。ここでは、井戸のコンクリートリングの重量を確認できます。
そして今、私たちはプラスチックリングの利点をリストします:
- それらの主な利点は、軽量であることです。2人の普通の男性の力で40kgのリングを取り付けます。したがって、あなたのカントリーハウスやあなたの庭に井戸を建設することが、多くの人や設備を必要とせずに議題になっている場合、プラスチック製のリングが唯一の正しい決定です。
- 軽量であるため、2番目のプラスが続きます-あなたの個人的なプロットの任意の場所にあなた自身の輸送でリングを届ける可能性。
- ポリマーはプラスチック材料です。たとえば、コンクリートの井戸の中で水が絶えず凍結して溶けると、結局、それは使用できなくなります。プラスチック製の井戸は、急激な温度変化や土壌の振動の増加に敏感ではありません。そのため、一部の場所(高速道路の近く、作業メカニズム)では、プラスチック製のリングが代替手段であり、長期間修理せずに井戸を処理することができます。
- プラスチックの取り付けは、コンクリートリングの取り付けと比較することはできません。ポリマーは、切断、切断、研磨、曲げることができます。したがって、プラスチックリングで作られた各ウェルは、顧客の特定のニーズに合わせてカスタマイズされています。
- ネジ接続のおかげで、プラスチックリングは互いにしっかりとネジ止めされています。特別な含浸とマスチックが100%の気密性を完成させます。
ポリマーで作られたさまざまなウェルには限界がありません。さらに、いつでも個別のプロジェクトを注文できます。これは、通常のプロジェクトよりもはるかに高額ではありません。プラスチックの取り扱いが簡単で、製造が比較的安価であるため、建築材料の新時代について話すことができます。
プレハブのプラスチックリングは50年の保証があります。しかし、何かが起こって、下水道、排水路、または飲用井戸のリングの1つが損傷していることが判明した場合でも、いつでも交換できます。ネジ接続により、新しい要素の分解と取り付けが容易になる場合があります。
プラスチックウェルの種類
下水道。カントリーハウスに集中型下水道がない場合、または貯蔵浄化槽を設置する必要がない場合は、プラスチック製の下水道井戸が常に役立ちます。液体が土壌に入る底に特別なキネットを取り付けます。
排水または吸収。これは下水道井戸の一種です。投げずにできますが、底に砂利と砂の枕を置く必要があります。
古典的な飲酒。ここでは、プラスチックは、独自の水源を構築する初期段階だけでなく、使用することができます。プレハブのプラスチックリングを使用すると、古いコンクリート構造物を「蘇生」させることができます。鉄筋コンクリートリングの接合部の漏れ、井戸の深さからの不快な臭い、帯水層の詰まりなどの問題は、修復することで解決できます。このプロセスは「リハビリテーション」とも呼ばれます。このために、前のウェルよりも小さい直径のプラスチックリングが取り出され、一方が他方に順番にねじ込まれます。コンクリートの壁とプラスチックのリングの間に、砂とセメントの枕が注がれています。底には細粒の砂利と砂のフィルターが注がれています。その結果、新しい井戸を掘る必要がなくなり、数万ルーブル以上を節約できます。
累積的な。このタイプの井戸は、雨水を集めて灌漑に使用するようになっています。
ここの水は帯水層の上にあるため、突合せ継手の気密性と信頼性を確保することが重要です。ウェル用のプラスチックリングの強度特性により、あらゆる方向の大きな圧力と機械的負荷に耐えることができます。展望台
それらは下水道システムを制御および修理するように設計されています。はしご、手すり、その他の装置は、保守要員の便宜のためにそれらに取り付けられています。
展望台。それらは下水道システムを制御および修理するように設計されています。はしごや手すりなどが設置されており、スタッフの便宜を図っています。
鉄筋コンクリートリングの選択
鉄筋コンクリートリングの選択に関連する問題は、責任を持って解決する必要があります。これらの製品のすべての特性と必要な計算を十分に検討した後、材料を購入することをお勧めします。
亀裂やシェルなど、表面に損傷がないことが重要です。そうしないと、リングは操作中に急速に破壊されます。コンクリート製品の表面に突き出ている取り付けループの錆は許容できません
それが存在する場合、これは腐食プロセスの証拠です。その結果、ループを壊さずに製品を持ち上げることは不可能になります。高品質のブランクを購入するときは、構成材料に関する情報が記載されたパスポートの入手可能性を確認する必要があります
コンクリート製品の表面に突き出た取り付けループの錆は許容できません。それが存在する場合、これは腐食プロセスの証拠です。その結果、ループを壊さずに製品を持ち上げることは不可能になります。高品質のブランクを購入する際には、構成材料に関する情報が記載されたパスポートの入手可能性を確認する必要があります。
鉄筋コンクリートリングの裏地は、製品を錆から確実に保護します。鉄筋コンクリートの井戸を内側から高品質に再建することができます。下水道がタンクから始まって崩壊し始めた場合、このプロセスはライニングの助けを借りてのみ防ぐことができます。これは、コンクリートリングの長い耐用年数を保証する最新のポリマー保護です。
ライニングにポリエチレンシートを使用することで、井戸の壁に内側からあらゆる種類の成長が形成されるのを防ぐことができます。シールされた表面は、必要に応じて簡単に清掃できます。これにより、構造のパフォーマンスが向上します。
瀝青質材料の適用
加熱された石油ビチューメンで処理することにより、さまざまな構造材料に防水性を与えることは、最近最も使用されている方法の1つです。現代の防水材料の出現により、この方法には1つの利点、つまり低コストしか残されていません。瀝青コーティングは、さまざまな温度変化に対する耐性が低くなります。コンクリート表面との接着剤の相互作用が少ないと、防水瀝青層の層間剥離と亀裂が発生します。
瀝青成分をベースとする別のタイプの材料は、特殊なマスチックです。特殊な特性を持つ添加剤がその組成に統合されており、防水層の抵抗を高め、耐用年数を大幅に延ばすように設計されています。ビチューメンよりもマスチックを使用する利点は、断熱面にマスチックを塗布するコールド方式でもあります。これにより、作業が大幅に簡素化および高速化されます。
コンクリート浄化槽のインサートとは
コンクリート浄化槽でのプラスチックインサートの役割は何ですか?自律型下水システムでのコンクリート浄化槽の使用は非常に一般的です。しかし、処理構造の気密性は、設置から1年後にすでに壊れています。
これは、土壌の部分的な凍結により、コンクリートリングが変位した場合、つまり、平凡な温度差によるものです。構造要素の接合部にギャップが形成されます。
その結果、下水はコンクリート構造物のひび割れ、浄化槽の底と壁の接合部、連絡の供給場所から浸透し、土壌に侵入します。さらに、状況の進展には2つの可能なシナリオがあります。
- 地下水が浄化槽の底より下にある場合、下水は徐々に沈み、そのレベルに達します。どの時点でこれが起こるかを予測することは困難であり、ほとんどの場合、少量の廃棄物が飲料水とともに井戸に落ちるかどうかを自分で知ることは不可能です。汚染の実際の程度と飲料水の危険性は、実験室の条件でのみ特定できます。
- 浄化槽が地下水位にある場合、下水廃棄物は非常に迅速に井戸に入ります。このような状況では、下水による過度の汚染により、飲料水は最短時間で使用できなくなります。この事実は、水の色と匂いの変化から簡単に判断できます。この場合の飲料水は健康に危険です。
そのため、処理プラントの防水に注意を払うことが重要です。そして、毎年下水を汲み出す時間を無駄にしないために、浄化槽の壁と底をきれいにし、溶液で継ぎ目を密封するという不快な手順は、特別なプラスチックライナーを使用することができます。 1〜2年間の気密性を提供できる樹脂やモルタルとは異なり、プラスチック容器は数十年間防水ガードとして機能します。
1〜2年間の気密性を提供できる樹脂やモルタルとは異なり、プラスチック容器は数十年間防水ガードとして機能します。
また、他の隣人に汚染された地下水から井戸を守るために、下水だけでなく飲料水井戸にもプラスチックライナーを使用することをお勧めします。
伝統的な瀝青の方法
外部および内部シーリング
コンクリートリングに浸透防水を適用するスキーム。
高温のビチューメンは、それ自体は優れた絶縁材料ですが、寿命が短く、温度変化の際に剥離したり破壊されたりします。したがって、コンクリートリングの処理には、瀝青とガソリンの混合物を瀝青マスチックと組み合わせて使用し、特殊な添加剤を添加します。
コンクリートリングの外面と内面を清掃する必要があります。次に、コンプレッサーを使用して、ビチューメンとガソリンの混合物の最初の層を1:3の比率で塗布します。後続のレイヤーの比率は1:1です。混合物を乾燥させる。 2番目の層は、ブラシまたはクワッハを使用してホットビチューメンで塗布され、冷却されて、ホットビチューメンの3番目の層で覆われます。
ビチューメンが完全に冷却された後、少なくとも2〜3mmのマスチック層が適用されます。
コンクリートリングの外面、マスチックの上に、屋根材または他のシーリング材が接着されています。
浄化槽を防水する瀝青の方法の利点 コンクリートリングから 低コストで操作が簡単です。欠点もあります。100%の信頼性についての疑問と、飲料水を使用する井戸の内部防水として使用できないことです。
コンクリートリングを防水するための伝統的な材料と方法の使用は、時間によって正当化されます。これらの作品の比較的低コストを割り引くことはできません。しかし、現代の材料があり、それらを使用すると、従来の材料よりも高価ですが、それでもはるかに高い信頼性が得られます。
プラスチックインサートの代替品
まず、バキュームカーのチームが関与して内容物をポンプで排出することにより、修理する貯蔵タンクまたは浄化槽を空にする必要があります。浄化槽をポンプで汲み出し、その内容物を除去するサービスは、公益事業者と民間企業によって提供されます。地方自治体の下水道と直接交渉する方が安いです。
停止車両には、作業現場へのアクセスプラットフォームが必要です。さらに、入口の距離が短くなるほど、車の輸送スリーブは短くなります。その許容長さは最大180メートル、さらにそれ以上です。高圧ポリエチレンホースの場合は最大500メートルです。
浄化槽の汲み出しは、訓練を受けた専門家が行う必要があり、アマチュアはそれを処理できません。浄化槽の清掃作業は、下水道(糞便)という専用ポンプで行います。
コンクリート浄化槽の継ぎ目を防水する
クローズアップするには コンクリートリング間のギャップ まあ、あなたは構造の外でそれらに到達する必要があります。鉄筋コンクリート部分の間の接合部で作業できる深さまで、浄化槽の周りに溝を掘る必要があります。
したがって、タンク構造内のリングが多いほど、溝を深く掘る必要があります。溝の幅は少なくとも1メートルです。狭い溝での作業は難しいでしょう。
浄化槽の壁を掘り出した後、それらを乾燥させる必要があります。防水工事の開始までに、コンクリート壁に黒ずみがあってはなりません。継ぎ目は、堆積した破片や汚れを取り除き、空洞を少なくとも70mmの深さにさらす必要があります。
雨が予想される場合は、井戸とその周りに掘られた溝を防湿材(プラスチックシート、防水シートなど)で覆います。
狭い溝に浄化槽を掘ると、防水工事に十分なスペースがありません。
目地を埋めるには、よく洗った粘土と石膏こてが必要です。粘土は、洗面器または他の同様の容器に足でこねる必要があります。コンクリートリングと未洗浄の粘土をつなぎ合わせるのは効果的ではありません。その構造は不均一で、水を通過させるボイドが含まれています。
浄化槽のコンクリート部分の間の外部シームのシーリングは、液体ガラスと混合されたセメント砂モルタルで行うことができます。混合物の組成:1:1:3の比率の液体ガラス、セメントおよびシードされた細かい砂。
混合物は少量ずつ調製する必要があります-液体ガラスを追加すると、溶液はすぐに固化します。縫い目は、へらを使用してそのような溶液で満たされます。
目地モルタルもセメントとPVA建築用接着剤の混合物から調製されます。比率:1部のPVAに対して5部のセメント。接合部を溶液で満たした後、2層または3層の液体ガラスを上に塗布することができます。これにより、防水性が向上します。
接合部にセメントモルタルを充填する前に、プライマーで処理する必要があります。浄化槽には、技術的なプライミング材料が使用されます。たとえば、これはビチューメンの1部からガソリンの3部です。
コンクリート石の構造には細孔があり、鉄筋コンクリートのリングで組み立てられた浄化槽は、少量ではありますが水を通過させます。凍結すると、細孔内の水が結晶化し、体積が増加し、最終的にモノリシック接続が破壊されます。
結晶水によるコンクリートの破壊を避けるために、この地域の季節的な凍結深度の少なくとも0.5m下に瀝青質マスチックを外部からコンクリートに含浸させる必要があります。
ロール防水設置
コンクリートリングの継ぎ目の作業が完了したら、タンクを湿気から保護するための表層の形成に進みます。接合部に粘土を使用した場合、ロール材をその上に塗布することはできません。接着剤のマスチックが固化すると、粘土石膏が壊れます。
コンクリート井戸の外面は、ビチューメンガソリンなどのプライマーで完全に覆われている必要があります。これにより、圧延防水材のコンクリートリングへの接着性が向上します。次に、壁に加熱されたタールマスチックを塗り、ロールビチューメン材料を2層または3層で接着します。
浄化槽の壁を圧延材で防水するための瀝青マスチックは適切ではないことに注意してください。冷却するとひびが入ります。
浄化槽付近に地下水位の高い地下水面が設置されている場合は、下水道井戸軸の全高まで防水を行うことをお勧めします。
コンクリートシャフトの周りの土が隆起する可能性を低減または排除するために、砂利の埋め戻し(40%の砂、60%の砕石)が使用されます。これは、以前に地下貯水池の周りに掘られた溝を埋めて、坑井リング間の継ぎ目を修復します。
粘土を含まない砂、砂利または砂利の堆積物がサイトの土壌層の下にある場合、浄化槽の周りのピットの開発中に形成されたダンプの土壌で埋め戻しを実行できます。
シーリングの種類
そのような構造を密封する他の方法があります。たとえば、射出およびポリマーシーリング。ただし、実装が複雑でコストが高いため、幅広いアプリケーションは見つかりませんでした。
設置後の井戸の防水方法
- コンクリート、セメント断熱材
。接合部は、ガラスを含むコンクリート混合物でシールできます。セメントは液体釘と組み合わせて使用されます。 - 浸透防水
。これは最も効果的なものの1つと考えられています。リングの内側と外側、またはウェルの底からそのような組成物を適用すると、溶液はコンクリートをその全厚に含浸させます。結晶化して、既存の隙間や亀裂を埋めます。これは井戸の寿命を延ばし、その破壊を防ぎます。継ぎ目にも同じタイプの断熱材があります。ただし、取り付けられた構造の外側に適用するには、ウェルピットの直径を大きくする必要があります。この処理方法の欠点には、比較的高いコストと労働集約性が含まれます。 - 瀝青断熱材
。これは、コンクリートリングとそれらの間の接合部のための古典的で安価なタイプの断熱材です。しかし、純粋な形では、ビチューメンは割れやすく、低温に対して不安定です。したがって、このようなマスチックの製造業者は、耐凍害性と接着性(表面への接着性)を高める添加剤を使用しています。このようなマスチックは、冷たい方法でコンクリートに適用されます。必要に応じて、ディーゼル燃料で液化します。この方法の利点は次のとおりです。低コストと実装の容易さ。
- ポリマーセメント混合物
。ポリマーとセメントの混合物(セメントコーティングなど)を使用してコンクリートリングから浄化槽を防水することは、瀝青質の材料を使用するよりも安価です。また、耐用年数も長くなります。浄化槽のこの防水は、「ウェットオンウェット」法を使用して、2層のリングにブラシで適用されます。第2の層の塗布は、第1の層の乾燥を必要としない。
人気のある防水ブランドには、Penetron、Penekrit、Lakhta、Hydrotex、Bastion RB 1、Tekmadray、Hydrostop、Aquastopなどがあります。絶縁作業は、付属の説明書に従って行われます。
防水コンクリート浄化槽の役に立たないという現在の意見は、来年の春に簡単に反駁することができます。したがって、偶然に頼らないでください。断熱を正しく行うと、すぐに井戸をやり直す必要がなくなります。
十分な防水は、最も難しいタイプの防水作業の1つです。良い防水はありません で作られた構造のコンクリートリング それらは飲料水の供給源の役割には不適切です。浄化槽と飲用井戸の特別な要件により、人や環境に危険を及ぼさない限られた範囲の材料のみを使用できます。この記事では、コンクリートリングからの井戸の防水について説明します。
井戸は、郊外の田舎の夏の別荘に欠かせない属性です。目的に応じて、ウェルには次の3つのタイプがあります。
- 1.飲料水用の井戸。時間が経つにつれて、井戸の壁は徐々に防水性を失い、土壌や粘土の粒子、農業やその他の活動の産物、粉砕された塩などがきれいな水に入ります。そのため、このタイプのウェルには非常に高品質の外部防水が必要です。
- 2.井戸または浄化槽を下水道します。この場合、水力保護は別の方法で機能する必要があります-井戸の周囲の土壌の汚染を防ぐためです。
- 3.給水および衛生システムを整備するための技術的(乾燥)井戸。これは、給水など、さまざまなシステムが配置されている一種の技術的前提であると言えます。そのような井戸には湿気があってはならず、高品質の防水は内側と外側の両方にあるべきです。
3種類の井戸はそれぞれ、上部の土壌層の外部水分が内部に入らないように、またはその逆にならないように、完全に密閉された壁を備えている必要があります。汚染された水が浄化槽から地面に浸透しないようにします。これを行うには、特にコンクリートリングで構成されている場合は、井戸の防水などの対策を講じる必要があります。事実は、リングの数に応じて、水交換が行われるウェル内に同じ数の円形の継ぎ目があるということです。
図1。よく飲む
十分な防水性を備えた飲料水は、水に不快な味を与え、健康に害を及ぼす可能性があるため、ビチューメンポリマーマスチックなどの最も効果的な材料を除外します。
サイトに浄化槽と飲用井戸の両方を設置する予定の場合は、井戸から浄化槽までの距離を15メートル以上にする必要があることに注意してください。最も重要なことは、浄化槽は地形に沿った井戸の下に配置する必要があります。
コンクリート井戸防水技術
地下構造物の修理を計画する際には、損傷の性質が考慮されます。使用される方法と手段は、継ぎ目の水やりの程度によって異なります。防水は、建築基準法および規制の要件に従って実行されます。シーラントを塗布する前に、接触面をプライマーで準備します。
シームクリーニング
コンクリートリングから井戸を掃除する。
井戸内の問題のある場所に到達するために、機器はトランクから解体され、ヘッドが露出されます。必要に応じて、水を汲み出します。
作業台のあるはしごを地下作業に降ろします。リングの接合部を外側から検査して清掃するには、漏れの疑いのある深さまで井戸の周りに溝を掘る必要があります。
表面診断は、スクレーパー、金属ブラシ、および加圧水を使用して上から下に実行されます。見つかった損傷は注意深く調べる必要があります。
不安定なサーフェスは、次の順序で削除されます。
- 追跡-ノミのハンマーブローでグラインダーまたはチップの周りのカットの助けを借りて、ジョイントが深くなります。ハンマードリルまたはインパクトドリルを使用できます。
- 破壊されたコンクリート、汚れ、ほこりから損傷した領域を掃除します。これを行うには、スクレーパーとブラシが必要です。
- 洗浄した接合部を水で洗浄します。
その結果、修復コンパウンドの接着を促進する粗い表面になります。使用する材料に応じて、プライマーまたはシーラントがすぐに塗布されます。
表面処理
これは、シーリングコンパウンドを塗布する前のプライミングで構成されます。接合部の清掃中に補強フレームの要素が露出した場合、金属は防食剤で処理されます。
防水と接触する表面の準備は、次の順序で実行されます。
- 小さな亀裂の拡大。それは5-50mmの深さまで任意の方向に20-30mmの延長で実行されます。
- ノッチとチップのシーリング。セメントと砂の混合物は1:2の比率で使用されます。水を0.5部加えます。工場で作られた組成物も使用されます。
- 表面プライミング。準備のために、瀝青ベースの組成物が適用されます-瀝青プライマー。層の数はそれぞれ1または2、0.1mmです。消費量-150-300g/m²。
乾燥後、プライマーは次の作業段階に進みます。保護層で表面をコーティングする前に、それを湿らせます。
表面処理。
接合部に防水を適用する
プレキャストコンクリートマンホールは、構造接合部での水の侵入に対して脆弱です。建設段階では、外側の接合部にマスチックを塗り、接合部を完全に覆う防水テープで貼り付けます。バレルの内側から、縫い目は人間にとって安全な修復コンパウンドで覆われています。
既存の井戸で作業を行う場合、飲料水である場合は、水位より上にある接続をシールします。縫い目は10〜20cmのセクションで密封され、垂直方向の亀裂は下から上にパテされます。
ジェットがギャップからノックアウトされた場合、次のようにシーラントの除去を回避できます。
- 地下水の流れを向け直すために、ジョイントの1〜2個の穴Ø20〜25mmの下に25cmドリルで穴を開けます。
- 膨張する組成物が構造を破壊しないように、ギャップを70%埋めて、防水混合物で主穴を閉じます。
- シーラントの特性に応じて、油圧シールを5秒から数分間手で固定します。
- ゴム引きトウ、充填液の層、または木製のプラグで排水穴を詰まらせます。
下部のフィルターは、すべての亀裂をシールした後に洗浄されます。必要に応じて、砕石層を新しいものと交換します。
接合部に防水を適用します。
コンクリートリングの表面に断熱材を適用する
井戸の外部防水は、ライニングの外面に自由にアクセスできる建設期間中に実施されます。コンクリートシリンダーの両側の接合部を処理した後に製造されます。多層保護構造では、マスチックと圧延防水材が使用されます。
作業順序:
- 瀝青マスチックが適用されます。
- 最初の層の圧延された材料は、テープの端をマスチックでコーティングして、組み立てられた構造の周りに水平方向に巻き付けられます。
- 2番目の圧延層のストリップは、シーラントでコーティングされた接合部で配置されます。
防水を適用する機械化された方法は、スプレーまたはショットクリートで構成されます。セメント混合物は、圧力下でノズルを介して処理される表面に供給されます。層の厚さ5〜7 mm、2〜3日乾燥します。その後、手順を繰り返します。 3番目のコーティングは、マスチックまたはホットビチューメンで塗布されます。