четверг, 7 апреля 2011 г.

Размышления о септиках.

Речь пойдет о энергонезависимых  системах  грунтовой очистки стоков.
Начнем с Упонора.
Что есть Упонор?
Корпорация Uponor – ведущий поставщик решений для водоснабжения и внутреннего климата помещений для объектов жилого и коммерческого строительства в Европе и Северной Америке, а также лидер рынка по трубопроводным решениям для муниципальных хозяйств в скандинавских странах.
Системы UPONOR установлены в таких всемирно известных зданиях, как Мир BMW в Мюнхене, «Пальмовый Остров» в Дубаи, международные аэропорты в Гамбурге и Бангкоке. 


 Что предлагается?
 Установка Uponor Sako – автономная система грунтовой очистки стоков.
Локальное очистное сооружение грунтовой очистки сточных вод. Уже более 10 лет компания Uponor производит и поставляет на российский рынок системы Uponor Sako, использующие грунтовой способ очистки сточных вод. За это время установлено более 5000 систем. География их использова- ния - от Томска до Краснодара, они прекрасно зарекомендовали себя в Северо-западном и Центральном регионах.
В области систем канализации для загородных домов Uponor Sako имеет заслуженную репутацию и устойчиво ассоциируются с высоким качеством продукции Uponor. Септики различной производительностью (от 750 до 000 л в сутки) идеально подойдут для семей от -10 человек.
Обслуживание септика Uponor Sako заключается только в том, что бы проверять уровень ила и с периодичностью, в среднем, 1- раза в год вызывать ассенизационную машину. 

Преимущества • Система энергонезависима (в ней нет элек-
трических узлов).
• Уникальная конструкция переливных па-
трубков внутри септика, обеспечивающая
минимальную скорость движения сточных
вод для высокой степени очистки.
• Малый вес.
• Готовые комплекты очистных сооружений
для любых условий.
• Минимальные расходы на обслуживание –
ассенизация 1- раза в год.
Компания Uponor предлагает готовые ком-
плекты очистных сооружений Uponor Sako:
• с септиком 1,5 м3 (до 5 человек, приём быто-
вых сточных вод после мытья и стирки);
• с септиком м3 (до 5 человек, приём хозяй-
ственно-бытовых сточных вод);
• с септиком 3 м3 (до 8 человек, приём хозяй-
ственно-бытовых сточных вод);
• с септиком 4 м3 (до 10 человек, приём хозяй-
ственно-бытовых сточных вод). 


Как эта система работает? Примерно так - 




Кому интересен УПОНОР тут все их хозяйство ...рекомендации по проектированию, сэс и тд и тп
Компания большая, солидная ... схема предложенная ими работоспособна и не вызывает проблем, как по эксплуатации, так и по экологии.

Возникает вопрос.
А что у нас, до прихода на рынок иностранных компаний, с их "новыми технологиями", не было разработанно подобной системы очистки бытовых стоков?
Да было, было ...))) Тоже самое ...и было...и есть.

 - Минстрой России
Пособие по проектированию автономных инженерных
систем одноквартирных и блокированных жилых домов.

- КАНАЛИЗАЦИЯ.
НАРУЖНЫЕ СЕТИ И СООРУЖЕНИЯ
СНиП 2.04.03-85

- Госстрой России
Автономные системы ннженерного оборудования жилых домов
и общественных зданий.

- Типовой проект 902-3-73.1.87
Септики и вспомогательные сооружения


В Упоноре, лично мне, не нравится цена вопроса, за 2-3 пластиковые бочки.
На мой взгляд, здесь именно тот случай, когда  дешевле и надежней собрать такую систему самостоятельно.
Эта система, не ночной горшок-накопитель на 8м3, когда надо вызывать ассенизационную машину 2-3 раза в месяц !
Система анаэробных септиков работает по принципу - поставил и забыл. 

Продолжение следует ...

Очень нужная вещь для дачи. Мышеловка

Картонная мышеловка в форме классического гроба от дизайнера Сары Дери.
Полезность изобретения очевидна: все, кто боится мышей, но хочет их поймать - мышеловка для ваc. Плюс, части жертвы не разлетается по сторонам, когда срабатывает мышеловка.
И еще плюс, пойманную жертву можно с честью и благоговением  предать земле, огню, помойке.




воскресенье, 3 апреля 2011 г.

Рендер для ArchiCAD

Artlantis ... Мне очень нравится эта программа, в связке с Архикадом.






пятница, 1 апреля 2011 г.

Брусовой дом под системой WDVS "мокрый фасад". Часть 4

После того, как был построен бассейн и гараж, дом под сайдингом "потерялся".
И внешний вид дома, заказчика перестал устраивать.
Было решено, иметь на фасаде штукатурку и раскладку в стиле фахверк.
Использовались органические (безцементные) смеси немецкой фирмы STO.
Раскладка - верафил гранулят.

















Брусовой дом под системой WDVS "мокрый фасад". Часть 3

Параллельно с бассейном, решался вопрос гаража.
В результате, получился комплекс из навеса и технической пристройки.
Пристройка - керамзитобетонный блок плюс "мокрый фасад".



















Брусовой дом под системой WDVS "мокрый фасад". Часть 2

В 2010 году, заказчик решил установить у себя круглогодично используемый бассейн.
Варианты были предложенны различные ...выбор сделал заказчик.

 Конструктивно - "теплый аллюминий" и низкоэмиссионные стеклопакеты.
Обогрев - теплые полы. Простенький жуковский котел, показал себя превосходно.
Зимой, тянул дом 300м2 и бассейн.






















Брусовой дом под системой WDVS "мокрый фасад". Часть 1

Начало было положено заказчиком в 2003 году.
Дом брусовой. В 2004 подвесили сайдинг.








суббота, 30 октября 2010 г.

204 Home Plans







Гармония цвета - полное руководство по созданию цветовых комбинаций.

Практическое руководство по выбору и использованию цветовых комбинаций.
В разделе "Каков ваш цвет?" авторы объясняют, почему одни цвета провоцируют успех, а другие вовсе "не работают" на того или иного человека.

В дополнительном разделе "Цветовые тренды" дается обзор существующих и методика предсказания новых трендов, изучив которые читатель сможет самостоятельно прогнозировать тенденции моды в отношении цвета.

- Содержит разделы по психологии цвета с советами, как не ошибиться в его выборе.
- Представляет сотни цветовых комбинаций, гаммы CMYK, тренды и фотографии.
- Поможет выработать гамму для любого проекта.
- Представляет полный справочник для всех, кто работает с цветом.
- Отдельные разделы посвящены использованию цветов "металлик" и флуоресцентов.
Формат djvu, 20 мб



 


 


 


воскресенье, 11 апреля 2010 г.

Рендер для ArchiCAD

 Artlantis ...))) Для быстрой визуализации, отличная программа. Рекомендую.






Справочник по контролю качества строительства жилых и общественных зданий.





Размышления об утеплении изнутри.

Выполняя внутреннее утепления помещений при ремонте, люди совершают огромную ошибку, так как утепление здания изнутри – это самый крайний и последний способ утепления помещений, который может быть использован.
Обычно к выводу, что утеплять помещение надо изнутри приходят по причине полного невежества или вынужденно в многоквартирных зданиях, где каждый хозяин только своих стен, образующих квартиру. Ситуация, когда вокруг бедные соседи, которые будут мёрзнуть, но не согласятся совместно финансировать наружное утепление здания, а эксплуатирующим организациям это не надо в принципе, очень распространена, поэтому у человека, который хочет утеплить жилище остаётся не так много вариантов исправить положение - продать квартиру и подыскать более тёплое и комфортное жилище, или утеплить свои стены изнутри.

Внутреннее утепление создаёт ряд проблем, которые необходимо решать и при этом образуется несколько резко негативных моментов:
1. Ограждающие и несущие конструкции здания находятся в зимнее время в зоне отрицательных температур, так как отопление конструкций от системы отопления здания изолируется. Это значит, что ограждающие и несущие конструкции подвергаются попеременному замораживанию-размораживанию, что сокращает срок службы здания в целом.
2. Утепление изнутри выводит из эксплуатации значительную часть внутренней площади помещений, так как высокоэффективных тонких (10-20мм) теплоизоляционных материалов пока не существует, установка современных утеплителей отнимает от пространства как минимум от 50 мм (данная толщина даже недостаточна по нормативным требованиям) на каждой утепляемой стене.
3. Утепление изнутри получается очень дорого – помимо непосредственных затрат на утеплитель и отделку необходимы затраты на защиту от образования конденсата, устройство дополнительной вентиляции и из оборота выводятся дорогие квадратные метры жилья. Так, утепление (50 мм) по периметру комнаты 4х5 метров отнимает от полезных 20 кв.м. один квадратный метр площади. Сколько стоит этот 1 кв.м площади в ценах недвижимости, вы, скорее всего знаете.
4. В случае производства наружного утепления, отселения жильцов не требуется, но при внутреннем утеплении помещения невозможно выполнить утепление и отделку помещения при нахождении в помещении людей.

Не рекомендуют выполнять внутреннее утепление и строительные нормативы – Свод Правил СП 23-101-2004 (Проектирование тепловой защиты): «Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны».



Рассмотрим с точки зрения теплотехники, какой толщины необходим утеплитель и какие процессы происходят при внутренней теплоизоляции помещений.

Предположим, имеется кирпичная кладка 63 см, которой также примерно соответствует теплосопротивление стены панельного дома.
Для Москвы нормируемое сопротивление теплопередаче R=3,15 (близкие значения для Санкт-Петербурга и близлежащих областей).
Для утепления берём минвату или пенополистирол (значения теплопроводности практически одинаковые – L=0,042 Вт/м*С) и вычисляем (расчёт приблизительный) необходимую толщину утеплителя (d):
R(кирпич)= d/L = 0,63/0,47 = 1,34 - до нормируемого значения не хватает R=1,8
d(утеплителя)= L*R = 1,8* 0,042 = 0,076 м, то есть необходима толщина утеплителя 76 мм, в случае учёта сопротивления поверхностей стены и воздушной прослойки необходимая толщина утеплителя в данном случае около 70 мм.

Смотрим рисунок:



(1) – ограждающая конструкция из обычной кирпичной кладки
(2) – утеплитель (минвата или пенополистирол в плитах)

На основании представленного утепления, как на рисунке, находим ниже по графику точку росы при трёх вариантах температуры наружного воздуха и определяем зону конденсации в представленной конструкции:

Точка росы – это температура, при которой водный пар достигает насыщения или иначе, как это считается на бытовом уровне – момент выпадения конденсата из воздуха.
Точка росы принимается из расчётных данных по санитарным правилам эксплуатации помещений:
Для жилых помещений (на основании ГОСТ 30494 и СанПиН 2.1.2.1002) нормируемая температура должна быть 20-22 градусов Цельсия и относительная влажность не более 55%.
Температура точки образования росы при этом +10,7 градуса (СП 23-101-2004).

Определяем местонахождение точки росы при температуре наружного воздуха -25 (зелёный график), получается, что место конденсации водного пара находится примерно в середине установленного утеплителя. Делаем расчёт местонахождения точки росы при нулевой температуре наружного воздуха (жёлтый график). При температуре, которая снижается от минус 25 до нуля градусов получается зона конденсации от середины утеплителя наружу до внутренней поверхности кирпичной кладки(панели). Теперь определяем зону отрицательных температур – это область пересечения изотермы 0 с зелёным и жёлтым графиками. Получается область, находящаяся как раз непосредственно на месте примыкания теплоизоляции к стене и в непосредственной близости по обе стороны от примыкания.
Оранжевый график приведён справочно для определения температурных полей при расположении точки росы непосредственно на наружной поверхности здания, при такой температуре конденсации не происходит.

Из представленного графика делается вывод:

1. При утеплении изнутри стена здания находится целиком в зоне отрицательной температуры при температуре наружного воздуха примерно от -18.. -20 и ниже. То есть когда термометр показывает температуру -18 и ниже, то стена полностью промораживается и при этом в случае конденсации водного пара между утеплителем и утепляемой изнутри стеной происходит образование наледи, которая разрушает место контакта утеплителя со стеной и утеплителем, а в случае приклейки – отрывает утеплитель от стены.
2. При температурах от 0 градусов до +11 происходит намокание стены вследствие конденсации водного пара в толще самой стены и только при отрицательной температуре точка росы перемещается с наружной поверхности внутрь установленного утеплителя. Температуры от 0 до +11 в средней полосе России бывают по 2-3 месяца в осеннее время и 2-3 месяца в весеннее. Отсюда следует, что сама стена с набором влаги теряет теплосопротивление и стена в зимнее время может целиком промерзать уже при температурах от -5..-10 и ниже.
3. Конденсация влаги и промерзание стены значительно сокращает срок службы всей конструкции, при этом образуется конденсат между утеплителем и стеной, которые в осенне-весеннее время в период накопления влаги при положительных температурах и отсутствии вентиляции воздушной прослойки между стеной и установленным утеплителем приводит к образованию на всей внутренней поверхности стены плесени и грибка, что приводит ещё к одному виду разрушения конструкции - к биологической коррозии стен.
4. В случае занижения толщины утеплителя по причине недомыслия или из соображений финансовой экономии зона конденсации целиком переходит в область соединения утеплителя и стены и далее в стену здания, при этом конденсация усиливается, а зона промерзания снижается и разрушение вследствие кристаллизации влияет больше на наружную часть и середину стены здания. Поэтому более безопасно получается завысить толщину применяемого утеплителя, при этом зона конденсации практически целиком уходит в толщу утеплителя, а сама стена меньше подвержена порче вследствие промерзания – переход из отрицательной температуры в положительную происходит значительно реже при отрицательных температурах атмосферы и так как влага не накапливается в стене, не происходит кристаллизации, разрушающей материал.
5. Вышеприведённые в пунктах 1-4 страшилки очень актуальны в случае утепления стен минеральной или стеклянной ватой, что часто происходит при установке гипсокартона. Во избежание вышеописанных последствий необходимо устанавливать в качестве утеплителя материал, который значительно менее паропроницаем, чем минеральная вата (к примеру экструдированный пенополистирол) или выполнять меры по пароизоляции внутреннего утепления, то есть на внутренней поверхности утеплителя, контактирующей с изолируемым помещением необходимо создать паронепроницаемую плёнку (3), что также требуют и строительные нормативы:
«Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой. (СП 23-101-2004 Проектирование тепловой защиты)

При внутреннем утеплении самая главная опасность таится в том, что при установке утеплителя он будет достаточно хорошо паропроницаем, чтобы создать очень много проблем для конструкции здания. Поэтому самое первое и главное правило при внутреннем утеплении – хорошая и надёжная пароизоляция или установка утеплителя менее паропроницаемого, чем ограждающая конструкция стены - в этом случае утеплитель будет пропускать меньше пара внутрь стены, а стена сможет этот пар хорошо выводить в атмосферу. К примеру, для утепления простой кирпичной кладки изнутри без пароизоляции годится обычный вспененный пенополистирол (коэффициент паропроницаемости кирпичной кладки 0,11-0,17, вспененного пенополистирола 0,06). Но для утепления бетонных стен (цельномонолитные, панельные дома) годится только экструдированный пенополистирол или утеплитель с пароизоляционной плёнкой со стороны помещения.



Хорошо, с неизбежностью пароизоляции или путях снижения паропроницаемости разобрались.
Но осталось ещё несколько негативных моментов.

При утеплении изнутри стены отсутствует возможность утеплить межэтажные перекрытия и остаётся ещё один «мостик» холода – внутренние стены, которые соединяются с наружной.
Если не утеплять ещё и внутренние стены в помещении(и межэтажные перекрытия), то в местах соединения таковых с наружной стеной (4) также вследствие промерзания образуются зоны с пониженной температурой. В этих местах температура близка к точке росы, а сама точка росы находится в непосредственной близости от углов, образованных соединением внутренних стен(перекрытий) и наружной стеной. В весенне-осенний период в углах могут образовываться зоны повышенной влажности, углы будут отсыревать, портиться отделка и возникать плесень и грибок.
Избежать и этого можно только выполнив также пароизоляцию внутренних стен на значительное расстояние по плоскости от утеплённой наружной стены (5).

Осталось всего два важных отрицательных момента при внутреннем утеплении, это как описывалось выше – промерзание углов, образованных наружной стеной. В этих углах сырость убрали с помощью пароизоляции, но их промораживание при этом никуда не делось. Вследствие разности температур даже в полностью герметичном помещении происходит движение воздушных масс – сквозняк, из-за разности давлений тёплого и холодного воздуха. И чем сильнее разница температура – тем сильнее движение (на бытовом уровне такой сквозняк можно ощутить находясь в плотно закрытом помещении рядом с герметично закрытым пластиковым окном - как говорится «от окна тянет»).
Промерзаемые углы создают дискомфорт для находящихся в помещении людей, потому что при наличии внутренних сквозняков ощущаемая температура комфорта выше, чем при их отсутствии, то есть получается, что температура в помещении должна быть выше обычной.

При внутреннем утеплении помещений и их пароизоляции происходит прекращение вывода водного пара из помещения, что до этого было предусмотрено проектом. Получается, что по ощущениям становится душно, потому что относительная влажность в помещении увеличивается, что опять же ведёт к риску образования в промерзаемых углах конденсата, только теперь пароизоляция уже не поможет – конденсат выпадает уже со стороны помещения вследствие повышенной влажности в помещении (сместилась точка росы), впитывается в отделку и при всегда положительной температуре помещения получается круглогодичный рассадник грибов и плесени.
Чтобы побороть очередную напасть внутреннего утепления необходимо улучшать воздухообмен в помещении, тем самым снижая влажность в помещении.
Из-за того, что при дополнительной вентиляции и из-за внутренних сквозняков для компенсации температуры комфорта требуется больше отопления, то экономия на толщине утеплителя недопустима. Вентиляция и сквозняки – это второй и третий фактор для увеличения толщины утеплителя.

Цена вопроса.
Далее по логической цепочке следует, что вроде хотели установить 50 мм, но при рассмотренном случае упрощённого теплотехнического расчета толщина утеплителя получилась в 70 мм, но лучше её сделать 100 мм для полной компенсации неустранимых недостатков внутреннего утепления и вслед за этим всплывает цена вопроса – к цене самого утепления, пароизоляции, усложнившейся отделки добавляются убытки от потери жилой площади в 5% (с учётом только утепления половины периметра квартиры). Так при утеплении квартиры площадью 80 квадратных метров пропадает жилая площадь (при средней цене 3 тыс у.е./1 кв.м.) в 4 кв.м. общей стоимостью 300 тысяч рублей.
На само утепление по системе «мокрого фасада»(по другим технологиям не значительно дешевле) изнутри экструдированным пенополистиролом только на материалы необходимо затратить (с подготовкой под обои, площадь утепления стен – 100 кв.м.) около 90 тысяч рублей без стоимости работы.
При этом стоимость наружного утепления по системе «мокрый фасад» этой же квартиры составит (с учётом площади перекрытий и внутренних стен – 120 кв.м.) по материалам около 108 тысяч рублей.

Внутреннее утепление:

1. обязательно должно предусматривать пароизоляцию
(в случае невозможности расчёта паропроницаемости слоёв конструкции по разным причинам)
2. необходимо выполнять с избыточной толщиной утеплителя, занижение толщины утеплителя не допускается
3. создаёт внутренние сквозняки, дискомфорт для проживания
4. пароизоляция внутреннего утепления создаёт повышенную влажность, что требует создания дополнительной вентиляции помещений
5. сокращает срок службы несущих и ограждающих конструкций здания
6. снижает внутреннее пространство помещений
7. обходится очень дорого



Геннaдий Емeльянов
Экспертиза проектов. Проектирование систем теплоизоляции фасадов. Разработка инструкций и технологических регламентов. Консультирование.



вторник, 6 апреля 2010 г.

Узлы деревянных крыш.

Типовые конструкции.








Морарескул Н.Н. Основания и фундаменты в торфяных грунтах.

Морарескул H. H. Основания и фундаменты в торфяных грунтах, — Л., Стройиздат, Ленингр. отд-ние, 1979, — 80 с, ил.
В книге освещены вопросы проектирования и устройства оснований и фундаментов в специфических условиях заволоченных территорий, т. е. в местах залегания торфа в верхней части напластования грунтов. Приведены строительные свойства торфа и особенности проектирования фундаментов на естественном основании, па песчаных подушках, на сваях. Рассмотрены характерные особенности производства работ но устройству фундаментов.Книга предназначена для научных работников и проектировщиков.1.5 мб




Рекомендация.

Для желающих, иметь деревянный дом из бревна ручной рубки, рекомендую
Алексеева Ивана Ивановича, крайне порядочный и очень грамотный специалист
своего дела.
• Срубы ручной рубки из бревна и лафета;
• Изготовление деревянных бревенчатых срубов домов, коттеджей и бань любого размера и сложности;
• Строительство коттеджей, домов и бань из бревна сосны, осины и липы;
• Отделка рубленого коттеджа, дома и бани;
• Проектирование домов из дерева.
http://www.rusdom.ru/


среда, 3 февраля 2010 г.

Ланцов А.Л. - Revit 2010: компьютерное проектирование зданий. Архитектура. Инженерные сети. Несущие конструкции.

Книга посвящена оригинальной системе автоматизированного проектирования Autodesk Revit, состоящей их трех компонентов: Architecture, MEP и Structure и используемой для комплексного проектирования зданий, включая архитектуру, инженерные сети и несущие конструкции. Полная интеграция трех компонентов позволяет получить исключительно большие возможности для быстрого многосвязанного проектирования различных разделов проекта. Большое внимание уделено новым идеям в оптимизации процесса проектирования, не имеющим аналогов в других САПР, включая процедуру концептуального моделирования, технику многовариантного и многостадийного проектирования.

Главным стержнем рассматриваемой системы является единая информационная модель здания, обеспечивающая связь всех видов модели и существенно упрощающая работу с документацией. В рамках единой информационной модели эффективно используется и концептуальное моделирование, дающее возможность максимально быстро подойти к созданию оптимальных архитектурных решений.
russian, pdf - 619 стр., 149 mb

 






среда, 27 января 2010 г.

Проектирование и строительство. Дом, квартира, сад. Нойферт П., Нефф Л. 2005 г. 264 стр. Перевод с немецкого

Эта книга должна помочь заказчику и проектировщику при проектировании дома, квартиры и сада. Она дает основополагающие знания о проектировании ванной, кухни, столовой, общей комнаты, спальни, подсобных помещений и станет верным советником при строиетельстве или перестройке. Третье переработанное издание с 3814 рисунками, 123 таблицами.



пароль на скачивание -  http://stroy-ka.blogspot.com/