Ваш город:
Россия
Основные контакты 8 800 234-50-94
info@sibstroyekspert.pro
Главная База знаний Системы инфильтрации дождевой воды — Мировые тренды и забота об экологии

Системы инфильтрации дождевой воды — Мировые тренды и забота об экологии

06.08.2024
Ролик

Добрый день, уважаемые коллеги!

Приветствую Вас на канале СибСтройЭксперт!

Меня зовут Надежда Андреевна Никитина, я эксперт по системам водоснабжения, водоотведения.

Поговорим о Тренде 2024 года: Инфильтрации дождевой воды

Системы утилизации и отвода дождевой воды необходимы не только в регионах с обильными осадками или на объектах общественного пользования, но и везде, где мы хотим экономить воду за счет использования дождевой воды.

В результате освоения все новых территорий и покрытия их непроницаемыми материалами меняются методы борьбы с дождевой водой. Это способствовало популяризации местных систем отвода или удержания дождевой воды.

Системы использования и отвода дождевой воды

Дренажные системы отвечают за управление водой, стекающей с поверхности крыш, площадей или дорог в общественных, промышленных и частных объектах. Дренажные системы обеспечивают временное удержание дождевой воды в подземном резервуаре, выполненном из модулей в виде коробов или тоннелей. Наиболее эффективными считаются установки на основе коробов – подсчитано, что дренажная коробка емкостью 300 л имеет до трех раз больший накопительный объем, чем дренажная гравийная канава. При этом один модуль такого типа заменяет примерно 800 кг гравия.

Преимуществом системы инфильтрации является ее модульная структура, которая позволяет свободно комбинировать линии друг с другом по требуемой длине и мощности. Построенные таким образом туннели закрываются с обоих концов специальными листами, обеспечивающими герметичность. Тоннели монтируются в один слой параллельно друг другу или один поверх другого, соединяются их днищами, благодаря чему мы получаем удвоенную удерживающую способность без потери поверхности. В комплект также входит телескопический люк, который забирает воду.

Резервуар из коробов или тоннелей дополнительно оборачивают геотекстилем или другим водопроницаемым материалом, благодаря которому дождевая вода постепенно возвращается в землю. Дополнительным элементом установки являются специальные фильтры для систем инфильтрации, препятствующие заилению системы.

По местности, где установлена система, возможно движение даже грузовых автомобилей Необходимый объем системы получается путем соединения заданного количества ящиков вдоль и поперек.

Среди применяемых решений также стоит упомянуть дренажную систему с применением дренажной канавы, выполняющей дополнительную удерживающую роль. Благодаря этому можно выбрасывать часть скопившейся воды в атмосферу путем испарения. Часть воды, наоборот, пробивается через слой грунта к инфильтрационным модулям под канавой. Наиболее распространенным дополнением к системе является дворовой овраг с фильтром и отстойником, хотя основную фильтрующую роль играет грунт между дном траншеи и системой.

Дизайн — это ключ

Правильная работа системы инфильтрации дождевой воды зависит от проекта, адаптированного к индивидуальным требованиям. При проектировании следует учитывать несколько основных параметров, таких как расчетная продолжительность, частота и интенсивность выпадения осадков (в л/с/га), коэффициент фильтрации почвы, размер дренируемой площади и динамические и статические нагрузки, к которым дренажный бак из ящиков или туннелей будет подвергнут.

Установка

Перед установкой системы инфильтрации необходимо вырыть траншею соответствующей глубины, адаптированной к требованиям данной установки. Затем на выровненное дно укладываем слой гравия толщиной около 20-30 см, а на него полосы водопроницаемого геотекстиля с нахлестом до 50 см. На подготовленное таким образом дно укладываем ящики в горизонтальном положении, которые соединяем друг с другом с помощью имеющихся в наборах специальных соединителей (используем не менее двух соединительных элементов в поперечном и продольном направлениях). Если же мы строим систему из нескольких слоев, то располагаем ящики попеременно продольно и поперечно. Подготовленные таким образом элементы дополнительно оборачивают геотекстилем и засыпают последовательными слоями гравия, уплотняя его.

Установка тоннелей не требует такого толстого слоя гравия – вместо 20-30 см достаточно 10. Инфильтрационные тоннели укладываются прямо на гравий и соединяются друг с другом, закрепляются геотекстилем, а затем засыпаются слоями земной шар. Кроме того, если мы планируем в будущем засеять газон над макетом, над тоннелями следует предусмотреть слой гидроизоляции и глины толщиной около 10 см. Это предотвратит быстрое проникновение влаги в землю и тем самым пересыхание травы.

Разумеется, помимо коробов или тоннелей, необходимо также установить дренажные и вентиляционные трубы сбоку от устройства в местах, предусмотренных его конструкцией. Они обеспечат равномерный сток воды из бака. Трубы должны заходить в короб минимум на 20 см. В случае инфильтрационного туннеля трубы подключаются с лицевой стороны к запорным элементам после удаления размеченных мест. Аналогично устанавливаем трубы так, чтобы они выступали внутрь тоннеля на 20 см. Вентиляционное отверстие подключается к соединительному штуцеру в верхней части.

Линейные дрены

Линейные водостоки собирают воду с отдельных частей объекта, предотвращая ее затопление или повреждение фасада и фундамента.

Не будем забывать о различных типах линейных дренажных систем, которые будут собирать дождевую воду с отдельных частей имущества, предотвращая ее затопление и разрушение или увлажнение фасада и фундамента. Это позволяет контролировать сбор воды, особенно с закаленных поверхностей с прочными материалами, такими как бетон или брусчатка. Также стоит продумать дренажную систему в случае твердого и не очень впитывающего грунта – глинистого, глинистого или каменистого грунта. Линейный водоотвод состоит из специальных желобов с решетками, удерживающих грязь. Отдельные элементы подбираем по размеру площади, с которой планируем отводить воду и с учетом специфики региона по интенсивности осадков. Каналы направляют к подготовленной инфильтрационной системе, сохраняя небольшой уклон, чтобы вода могла свободно течь по ним. Также поможет V-образная или U-образная форма желобов и гладкая поверхность внутри них. В случае частных владений чаще всего используются швеллеры высотой 5-15 см и шириной 10-30 см. Их помещают в верхний слой почвы. В связи с длительным контактом с водой, сменой погодных условий и воздействием химических веществ лотки должны быть изготовлены из прочных материалов, таких как бетон с добавлением смолы и кварца (полимербетон), фибробетон или пластмассы – (полиэтилен, полипропилен, полихлорид винил).

Специальные линейные водоотводные решетки удерживают на себе грязь. Форма буквы U или V, подходящая для туннелей, и их гладкая поверхность обеспечивают свободный сток воды.
Качество сбора дождевой воды позволяет использовать ее в дальнейшем в домашнем хозяйстве. Собранную воду возможно использовать для полива газонов, уборки, а также для снабжения бачков для смыва туалетов или даже стиральных машин, что в конечном счете будет означать экономию до 50% питьевой воды.

Дождевую воду, собранную в специальный бак, установленный в земле, можно использовать для смыва туалетов или для полива сада.

Специальные фильтры, установленные в водозаборниках дождевой воды, делают воду пригодной для повторного использования в бытовых целях.

С вами была Никитина Надежда Андреевна, аттестованный эксперт «СибСтройЭксперт» по направлению деятельности «система водоснабжения, и водоотведения».

Увидимся!


Поделиться ссылкой:

Другие публикации от ЭЦ СибСтройЭксперт

24.07.2025
Статья
Требования по проектированию, составу полов в зданиях и сооружениях Статья предназначена для разработчиков и заказчиков проектной документации, собственников квартир, частных домов. Информация необходима для прохождения экспертизы и подтверждения, что объект соответствует всем нормам и требованиям безопасности, для безопасного проживания. Представленная информация актуальна и особенно важно в период, когда многие застройщики сдают объекты с черновой отделкой. Проектирование полов должно осуществляться на основании технического задания, составленного с учетом данных инженерных изысканий, предполагаемых эксплуатационных нагрузок и воздействий на полы, а также специальных и санитарно-эпидемиологических требований, по требованиям СП 29.13330.2011 «Полы». Проектная документация оформляется по постановлению правительства РФ от 16 февраля 2008 года №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Постановление устанавливает состав разделов, куда входит разработка раздела 3 «Объемно-планировочные и архитектурные решения» по п. 13 в графической части которого в пп. л_2) указываются относительные высотные отметки уровней конструкций, полов. Так же в разделе 4 «Конструктивные решения» пп. м) прописываются характеристики и обоснование конструкций полов, кровли, потолков, перегородок. При проверке проектной документации, анализа уже построенных домов, в части устройства полов, возникает много вопросов и замечаний. При проектировании полов производственных, складских, жилых, общественных, административных, спортивных и бытовых зданий, следует руководствоваться следующими действующими нормативными документами: В помещениях жилых и общественных зданий — СП 54.13330.2022, СП 55.13330.2022, СП 118.13330.2022; В производственных и складских зданиях — СП 56.13330.2021; В производственных помещениях с пожаро- и взрывоопасными технологическими процессами — в соответствии с СП 484.1311500.2020, СП 485.1311500.2020; С нормируемым показателем теплоусвоения поверхности пола — СП 50.13330.2024, СП 345.1325800.2017; Полов, выполняемых по перекрытиям, при предъявлении к последним требований по защите от шума — ГОСТ 27296-2012, СП 51.13330.2011, СП 275.1325800.2016; В животноводческих, птицеводческих и звероводческих зданиях и помещениях -СП 106.13330.2011; Полов, подвергающихся воздействиям кислот, щелочей, масел и других агрессивных жидкостей — СП 28.13330.2017; В спортивных сооружениях — СП 118.13330.2022, СП 332.1325800.2017; СП 310.1325800.2017; В охлаждаемых помещениях — СП 109.13330.2011; В зданиях и помещениях медицинских организаций – СП 158.13330.2014.   В связи с этим необходимо соблюдать требования, установленные нормами проектирования для конкретных зданий и сооружений, учитывать противопожарные и санитарные нормами, а также нормы технологического проектирования, для исключения ошибочных решений:   1При строительстве многоквартирных жилых зданий на участках, где, по данным инженерно-экологических изысканий, имеются выделения почвенных газов (радона, метана и др.), должны быть приняты меры по изоляции соприкасающихся с грунтом полов и стен подвальных этажей, чтобы воспрепятствовать проникновению почвенного газа из грунта в здание, и другие меры, способствующие снижению его концентрации в соответствии с требованиями СП 321.1325800.2017 «Здания жилые и общественные. Правила проектирования противорадоновой защиты».Основной принцип противорадоновой защиты здания заключается в предотвращении (или минимизации) поступлений радона в помещения из основных источников в сочетании с минимальной вентиляцией помещений наружным воздухом (п. 7.22 СП 54.13330.2022). Необходимо предусмотреть защиту по грунту в составе пола, по конструкциям фундаментов, стен, соприкасающихся с грунтом Радон является одной из ведущих причин развития рака легких. По оценкам, радон вызывает от 3% до 14% всех случаев рака легких в зависимости от среднего по стране уровня концентрации радона. Концентрация радона в воздухе внутри помещений может быть легко определена с помощью — пассивного дозиметра. 2В многоквартирных жилых зданиях, возводимых в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 40°С и ниже, следует предусматривать теплозащиту в соответствии с требованиями СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий», в том числе обогрев поверхности полов жилых комнат и кухонь, а также помещений общественного назначения с постоянным пребыванием людей, расположенных над холодными неотапливаемыми подпольями и техническими подпольями. В многоквартирных жилых зданиях, на первых этажах по п. 4.18 СП 29.13330.2011 обогреваемые полы с покрытием из керамической или керамогранитной плитки следует предусматривать в зонах хождения людей босыми ногами — обходные дорожки по периметру ванн бассейнов (кроме открытых бассейнов), в раздевалках, душевых. Средняя температура поверхности пола должна поддерживаться в пределах 21-23 °С (п. 9.8 СП 54.13330.2022). Обогрев пола, это комфорт в помещениях, теплый пол способен обогреть помещение не зависимо от отопительных приборов, типа батарей, конвекторов. 3Наружные ограждающие конструкции многоквартирного жилого здания, контактирующие с наружным воздухом, а также заглубленные конструкции стен и пола по грунту должны иметь теплозащиту, изоляцию от проникновения наружного холодного воздуха и пароизоляцию (п. 7.19 СП 54.13330.2022), обеспечивающие: защиту от проникновения водяного пара из помещений в толщу ограждающей конструкции; требуемую температуру и отсутствие конденсации влаги водяных паров на внутренних поверхностях конструкций внутри помещений; предотвращение накопления подземной излишней влаги в конструкциях. Для защиты от увлажнения теплоизоляционного слоя (утеплителя) в перекрытиях зданий с влажным или мокрым режимом следует предусматривать пароизоляцию ниже теплоизоляционного слоя, которую следует учитывать при определении сопротивления паропроницанию покрытия (п. 8.3 СП 50.13330.2024). Парогидроизоляция пола необходима для помещений первого этажа в зданиях с холодным подвалом или без него, с деревянными или железобетонными перекрытиями. 4В многоквартирных жилых зданиях в первом, цокольном или подвальном этажах часто предусматривают кладовую уборочного инвентаря, оборудованную раковиной. Помещение кладовой уборочного инвентаря допускается размещать на любом надземном этаже многоквартирного жилого здания: При выполнении в указанном помещении гидроизоляции пола с заведением на вертикальную поверхность (стену) на высоту не менее 200 мм; Применении дверей с уплотнением в притворах (п. 7.36 СП 54.13330.2022). Жидкости на поверхности пола не должна проникать в конструкцию пола, в подстилающие слои и переливать за пределы помещения. 5В помещениях с нормируемой температурой внутреннего воздуха при расположении низа бетонного основания выше отмостки здания или ниже нее не более чем на 0,5 м, под бетонным основанием вдоль наружных стен, отделяющих отапливаемые помещения от неотапливаемых, следует укладывать по грунту слой шириной не менее 0,8 м из неорганического влагостойкого утеплителя толщиной, определяемой из условия обеспечения термического сопротивления этого слоя утеплителя не менее термического сопротивления наружной стены (п. 9.13 СП 29.13330.2011). Предусмотренное утепление грунта по границе теплого контура здания препятствует промерзанию, образованию мостиков холода. 6 При проектировании пола по грунту гидроизоляция под бетонным подстилающим слоем должна быть предусмотрена: При расположении в зоне опасного капиллярного поднятия грунтовых вод низа подстилающего слоя. При проектировании гидроизоляции высота, м, опасного поднятия грунтовых вод от их горизонта должна приниматься равной для основания из щебня, гравия и крупнообломочных грунтов — 0,25, песка крупного — 0,3; песка средней крупности и мелкого — 0,5; песка пылеватого, супеси и супеси пылеватой — 1,5; суглинка, пылеватых суглинка и супеси, глины — 2,0; При расположении подстилающего слоя ниже уровня отмостки здания; При средней и большой интенсивности воздействия на пол растворов серной, соляной, азотной, уксусной, фосфорной, хлорноватистой и хромовой кислот. Конструкция гидроизоляции должна быть единой с гидроизоляцией фундаментов и стен подземных сооружений подвалов, гаражей и т.д. В качестве гидроизоляции под бетонным основанием наряду с битумосодержащими и полимерными рулонными материалами, битумосодержащими и полимерными мастичными составами и гидроизолирующими растворами на основе цементного вяжущего, наносимыми на предварительно выполненную по грунту бетонную подготовку, может быть использована наливная гидроизоляция из пропитанного битумом щебня или гравия, или асфальтовая гидроизоляция из асфальтобетона (п. 7.7 СП 29.13330.2011). Устройство гидроизоляции в полах по грунту – одно из условий долговечности зданий. 7 При проектировании стяжек, которые укладываемые по упругому тепло- и звукоизоляционному слою, должны предусматриваться из бетона класса по прочности на сжатие не ниже В15 и на растяжение не ниже Вtb3,6 по ГОСТ 26633 или из цементно-песчаных растворов по ГОСТ 28013 или из смесей сухих строительных на цементном вяжущем по ГОСТ 31358 и ГОСТ 31357 с прочностью на сжатие не ниже 20 МПа (марки по прочности М200) и прочностью на растяжение при изгибе не ниже 4,5 Мпа (п. 8.5 СП 29.13330.2011). Стяжка под финишный слой пола не дает возможности покрытию отходить и терять свою целостность. 8 В составе пола наименьшая толщина цементно-песчаной или бетонной стяжки, для создания уклона в местах примыкания к сточным лоткам, каналам и трапам должна быть: при укладке ее по плитам перекрытия — 20 мм, по тепло- и звукоизоляционному слою — 40 мм. Толщина стяжки для укрытия трубопроводов (в том числе и в обогреваемых полах) должна быть не менее чем на 45 мм больше диаметра трубопроводов (п. 8.2 СП 29.13330.2011). 9Для предотвращения перелива воды в соседние помещения, при аварии на сетях, уровень пола в туалетных и ванных помещениях должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо полы в этих помещениях должны быть отделены порогом высотой не более 20 мм (п. 4.8 СП 29.13330.2011). Жидкости с поверхности пола не должна переливаться за пределы помещения. 10В междуэтажных перекрытиях при проектировании перекрытий особое внимание следует обращать на обеспечение изоляции воздушного и ударного шума перекрытием, для выполнения норм по звукоизоляции в жилых, общественных и во вспомогательных производственных зданиях, выполненных из различных материалов, в том числе и из дерева, из клееных деревянных брусьев, панелей из перекрестноклееной древесины (ДПК-панелей), следует применять перекрытия из несущих плит из железобетона (монолитные, сборно-монолитные или сборные перекрытия) или из профнастила, или из клееных деревянных брусьев, на которые укладывается плавающий пол. Плавающий пол состоит из уложенного непосредственно на несущую часть перекрытия слоя упругого материала толщиной 10-30 мм с динамическим модулем упругости в соответствии с ГОСТ 23499-2022 на котором устраивается массивная стяжка, поверх которой сооружается пол из дерева, ламината, рулонных или других материалов. Стяжка должна быть выполнена в виде армированной плиты из бетона, гипса, цементно-песчаной смеси или других подобных материалов толщиной 50-80 мм или из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-стружечных плит, ДПК-панелей и т.п. Допускается применение полов на деревянных лагах, под которые подложены прокладки из упругого материала; при этом пространство между лагами целесообразно заполнять минеральной ватой или подобным материалом; следует избегать применения засыпки из песка или шлака ввиду ее незначительного влияния на дополнительное увеличение звукоизоляции. Пол на звукоизоляционном слое (прокладках) не должен иметь жестких связей (звуковых мостиков) с несущей частью перекрытия, стенами и другими конструкциями здания, т.е. должен быть «плавающим». Деревянный пол или плавающее бетонное основание пола (стяжка) должны быть отделены по контуру от стен и других конструкций здания зазорами шириной 1-2 см, заполняемыми звукоизоляционным материалом или изделием, например, мягкой древесноволокнистой плитой, погонажными изделиями из вспученного полиэтилена и т.п. Плинтусы или галтели следует крепить только к полу или только к стене. Использование упругих прокладок в плавающих полах толщиной не менее 5 мм (под ламинатом, паркетом) может обеспечить требуемую изоляцию ударного шума, но не обеспечивает требуемую звукоизоляцию от воздушного шума. Допускается применение звукоизоляционных прокладок толщиной не менее 5 мм с подтвержденными звукоизолирующими характеристиками по ударному шуму, обеспечивающими требования таблицы 2 СП 51.133302011.   Таблица 2 — Требуемые нормативные индексы изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями и приведенные уровни ударного шума под перекрытиями при передаче звука сверху вниз Наименование и расположение ограждающей конструкции R, дБ L, дБ* Жилые здания 1 Перекрытия между помещениями квартир и перекрытия, отделяющие помещения квартир от холлов, лестничных клеток и используемых чердачных помещений 52 60 2 Перекрытия между помещениями квартир и расположенными под ними магазинами 57** 60** 3 Перекрытия между комнатами в квартире в двух уровнях 45 63 4 Перекрытия между жилыми помещениями общежитий 50 60 5 Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними ресторанами, кафе, спортивными залами 60** 58 6 Перекрытия между помещениями квартиры и расположенными под ними административными помещениями, офисами 52 63 7 Стены и перегородки между квартирами, между помещениями квартир и офисами; между помещениями квартир и лестничными клетками, холлами, коридорами, вестибюлями 52 — 8 Стены между помещениями квартир и магазинами 57 — 9 Стены и перегородки, отделяющие помещения квартир от ресторанов, кафе, спортивных залов 60 — 10 Перегородки без дверей между комнатами, между кухней и комнатой в квартире 41 11 Перегородки между санузлом и комнатой одной квартиры 43*** — 12 Стены и перегородки между комнатами общежитий 50 — 13 Входные двери квартир, выходящие на лестничные клетки, в вестибюли и коридоры 32 — Гостиницы 14 Перекрытия между номерами: гостиницы категорий «пять звезд» и «четыре звезды» 53 55 гостиницы категории «три звезды» 51 58 гостиницы категорий ниже «три звезды» 50 60 15 Перекрытия, отделяющие номера от помещений общего пользования (вестибюли, холлы, буфеты): гостиницы категорий «пять звезд» и «четыре звезды» 53 55 гостиницы категорий «три звезды» и ниже 51 58 16 Перекрытия, отделяющие номера от помещений ресторанов, кафе: гостиницы категорий «пять звезд» и «четыре звезды» 60 58 гостиницы категорий «три звезды» и ниже 57 60 17 Стены и перегородки между номерами: гостиницы категорий «пять звезд» и «четыре звезды» 53 — гостиницы категории «три звезды» 51 — гостиницы категорий ниже «три звезды» 50 — 18 Стены и перегородки, отделяющие номера от помещений общего пользования (лестничные клетки, вестибюли, холлы, буфеты): гостиницы категорий «пять звезд» и «четыре звезды» 53 — гостиницы категорий «три звезды» и ниже 51 — 19 Стены и перегородки, отделяющие номера от ресторанов, кафе: гостиницы категорий «пять звезд» и «четыре звезды» 60 — гостиницы категорий «три звезды» и ниже 57 — Административные здания, офисы 20 Перекрытия между рабочими комнатами, кабинетами, секретариатами и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (вестибюли, холлы) 45 63 21 Стены и перегородки между кабинетами и отделяющие кабинеты от рабочих комнат 45 — 22 Стены и перегородки между офисами различных фирм, между кабинетами различных фирм 48 — Больницы и санатории 23 Перекрытия между палатами, кабинетами врачей 48 60 24 Перекрытия между операционными и отделяющие операционные от палат и кабинетов 54 60 25 Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты врачей от помещений общего пользования (вестибюли, холлы) 50 63 26 Перекрытия, отделяющие палаты, кабинеты врачей от столовых, кухонь 54 63 27 Стены и перегородки между палатами, кабинетами врачей 48 — 28 Стены и перегородки между операционными и отделяющие операционные от других помещений 54 — Образовательные организации 29 Перекрытия между классами, кабинетами, аудиториями и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования (коридоры, вестибюли, холлы) 48 63 30 Перекрытия между музыкальными классами общеобразовательных организаций среднего общего образования 55 58 31 Перекрытия между музыкальными классами образовательных организаций высшего образования 57 55 32 Стены и перегородки между классами, кабинетами и аудиториями и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования 48 — 33 Стены и перегородки между музыкальными классами образовательных организаций среднего общего образования и отделяющие эти помещения от помещений общего пользования 55 — 34 Стены и перегородки между музыкальными классами образовательных организаций высшего образования 57 Дошкольные образовательные организации 35 Перекрытия между групповыми комнатами, спальнями и помещениями для занятий с детьми 47 63 36 Перекрытия, отделяющие групповые комнаты, спальни от кухонь 51 63 37 Стены и перегородки между групповыми комнатами, спальнями и между другими детскими комнатами 47 — 38 Стены и перегородки, отделяющие групповые комнаты, спальни от кухонь 52 — * Требования относятся также к передаче ударного шума в защищаемое от шума помещение при ударном воздействии на пол лестничной площадки и лестничный марш в помещении лестничной клетки (в том числе и находящейся на том же этаже). ** Применять с учетом примечания 5 таблицы 1. *** Требования предъявляют при гарантированном отсутствии установки сантехнического оборудования у смежной стены и крепления к ней кранов и (или) трубопроводов.   При проектировании пола с основанием в виде монолитной плавающей стяжки и прокладок из минераловатных, стекловатных плит или матов следует располагать по звукоизоляционному слою сплошной гидроизоляционный слой (например, пергамин, гидроизол, рубероид и т.п.) с перехлестыванием в стыках не менее 20 см. В стыках звукоизоляционных плит (матов) не должно быть щелей и зазоров (п. 9.11 СП 51.13330.2011). В конструкциях перекрытий, не имеющих запаса звукоизоляции, не рекомендуется применять покрытия полов из линолеума на волокнистой подоснове, снижающих изоляцию воздушного шума на 1 дБ по индексу Rw. Допускается применение линолеума со вспененными слоями, которые не влияют на изоляцию воздушного шума и могут обеспечивать необходимую изоляцию ударного шума при соответствующих параметрах вспененных слоев (п. 9.11 СП 51.13330.2011). По периметру помещений укладывается демпферная лента, для чего она нужна. Главная её функция в структуре бетонного пола – это компенсирование линейных расширений стяжки, недопущение её деформации при жестком соприкосновении со стенами. Расширяясь, плита давит не на стену, а на упругую прокладку, установленную между ними и заполняющую зазор между соприкасающимися плоскостями. Таким образом, запроектированная конструкция междуэтажного перекрытия позволяет обеспечить выполнение норм звукоизоляции как по воздушному, так и по ударному шуму. 11 Покрытие пола принимают в зависимости от интенсивности механических воздействий на полы жидкостей на пол (малой, средней, большой) по таблице 1, по п. 4.6 СП 29.13330.2011 «Полы». Разные виды напольных покрытий отличаются не только внешним видом, но и функциональными характеристиками. Однако одного этого знания недостаточно для того, чтобы сделать верный выбор. При планировании будущего финишного покрытия необходимо учесть условия эксплуатации и сложность укладки, монтажа. Руководствуясь при проектировании требованиями действующих нормативных документов, правильно выбранными конструктивными решениями в составе пола, проектировщик, собственник жилья сможет избежать исправлений при прохождении экспертизы. Избежать разрушений конструктивных элементов, отделки здания в период эксплуатации.   Сократите издержки и достигайте своих целей увереннее вместе с нами! В нашем экспертном центре Вам всегда доступны: качественная негосударственная экспертиза ПСД и РИИ в т.ч. подготовленных в виде ИМ (ЦИМ, ЦИММ); аудит ПСД и РИИ на стороне заказчика (при приемке) или перед направлением на государственную экспертизу, в т.ч. государственную экологическую экспертизу; информационно-консультационная поддержка при прохождение государственной экспертизы; санитарно-эпидемиологические экспертизы проектов СЗЗ, ЗСО, ПДВ, НДВ, НДС, РЭС; оценка информационных моделей (ИЦММ и ЦИМ), разрабатываемых в составе проектной документации бесплатное консультирование по вопросам выполнения ПИР; досудебные и судебные экспертизы стоимости выполненных СМР, в т.ч. дополнительных работ, а также обоснование стоимости ПИР.
11.06.2026
Статья
Газобетон в строительстве: области применения, назначение и преимущества Во все ускоряющемся ритме жизни всем нам удобно использовать модульные технологии, которые в уже готовом виде могут быть интегрированы во вновь устраиваемые условия: от кухонного гарнитура, до программного кода (надстройки-модули в САПР, например). Аналогичные технологии применяются и в строительстве. Популярность газобетона вызвала большой интерес производителей к этому виду стройматериалов. Отсутствие строгих требований к составу и технологии производства газоблоков сделало возможным различные нарушения, приводящие к низкому качеству материала. Некондиционный газобетон не позволяет выполнить расчеты, затрудняется проектирование, процесс строительства становится весьма сложным. Действовать наугад нельзя, слишком велика ответственность. Возникла необходимость создать под газобетон ГОСТ, определяющий его параметры по всем направлениям — как техническим, так и эксплуатационным. Введение стандартов позволило создать нормативы и строительные правила (СНиП), определяющие процесс укладки и другие рабочие моменты. Основной нормативный документ — ГОСТ 31360-2024 «ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ КАМЕННОЙ КЛАДКИ. БЛОКИ ИЗ ЯЧЕИСТОГО БЕТОНА АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ» ГОСТ 31360-2024 распространяется на стеновые неармированные изделия, изготовленные в виде блоков из ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения (далее — изделия), предназначенные для применения в качестве несущих и самонесущих элементов в наружных и внутренних стенах и перегородках зданий при эксплуатации в неагрессивной среде. При использовании изделий в составе наружных ограждений помещений с влажным и мокрым режимами эксплуатации должна быть обеспечена защита изделий от переувлажнения. ГОСТ 31360-2024 устанавливает технические требования, методы испытаний и оценки соответствия качества изделий настоящему стандарту. Газобетонные блоки — это штучный стройматериал, который производится в виде прямоугольных параллелепипедов. Отличительной особенностью газоблоков является высокий коэффициент внутренней пустотности. Общий объем воздушных ячеек внутри одного блока может достигать 85% от его суммарного объема. Именно благодаря такой внутренней структуре стройматериал имеет низкую плотность и весит в несколько раз меньше, чем обыкновенный кирпич или бетон. Изготовление газобетона осуществляется двумя методами: автоклавным и неавтоклавным. Продукция, изготовленная по каждой из этих технологий, имеет свои специфические особенности. Неавтоклавный газобетон производится без использования автоматизированного оборудования. Рабочую смесь из песка, портландцемента, воды, извести и газообразующего реагента (алюминиевого порошка) замешивают вручную при помощи лопат, после чего распределяют по прямоугольным формам. Затвердевание смеси происходит естественным образом, без создания дополнительных условий. Основным преимуществом материалов, изготовленных таким способом, является их низкая стоимость. Но прочностные характеристики неавтоклавных газоблоков ниже в сравнении с автоклавными. Автоклавный метод производства газобетонных блоков предусматривает затвердевание рабочей смеси в автоклаве – специальном оборудовании, которое создает повышенное давление (около 10 атм) и нагревает раствор до 180–200 градусов. Такая технология изготовления позволяет получать более качественный материал, обладающий повышенной прочностью. Но по цене автоклавный газобетон превосходит неавтоклавный. Изделия изготавливают в виде блоков. Блоки допускается изготавливать с пазогребневой системой, с пазами, карманами для захвата, а также лотковой формы. Блоки могут иметь сквозные или несквозные пустоты. Форма и размеры технологических пустот должны соответствовать указанным в рабочей документации. Толщина наружной стенки блока и стенки между пустотами не должна быть менее 25 мм. Максимальные размеры неармированных изделий, как правило, не должны превышать следующих значений: длина — 1500 мм; ширина — 650 мм; высота — 1000 мм. Изготовитель по заявке потребителя может изготавливать изделия размерами, отличными от приведенных в 4.2.2 ГОСТ 31360-2024, с учетом требований таблицы 1, исходя из возможностей имеющегося оборудования. Газобетонные блоки различных марок отличаются по таким критериям, как: плотность, теплопроводность и запас прочности. Эти стройматериалы условно разделены на три основные группы. Теплоизоляционные. В данную категорию входят блоки из газобетона плотностью D300 – D500 (числовой индекс означает плотность материала в килограммах на кубический метр). Такие изделия используются преимущественно для утепления несущих стен и обустройства тонких ненесущих конструкций внутри зданий. Отличительной особенностью теплоизоляционных газоблоков является предельно низкий коэффициент теплопроводности (около 0,1 Вт/(м•°С) для стройматериалов марки D400). Конструкционно-теплоизоляционные. Это универсальные стройматериалы марки D600 – D900, которые можно использовать как для утепления, так и для возведения несущих элементов зданий и внутридомовых перегородок. В сравнении с теплоизоляционными газоблоками эти изделия обладают повышенной прочностью (не ниже В3,5). По теплоизолирующим свойствам занимают промежуточное положение между теплоизоляционными и конструкционными блоками (около 0,25 Вт/(м•°С) для изделия марки D700). Конструкционные. В категорию конструкционных газоблоков входят изделия с маркой прочности D1000 – D1200. Такие материалы обладают высокой несущей способностью и выдерживают значительные нагрузки, что позволяет использовать их для строительства стен домов из 3–5 этажей, ангаров, складов и других сооружений. Технические требования для бетона газоблоков устанавливает ГОСТ 31359-2024 «БЕТОНЫ ЯЧЕИСТЫЕ АВТОКЛАВНОГО ТВЕРДЕНИЯ» Согласно ГОСТ 31359-2024 Ячеистые бетоны, предназначенные для изготовления изделий, по показателю прочности подразделяют на следующие классы по прочности на сжатие: В0,35; В0,5; В0,75; В1,0; В1,5; В2,0; В2,5; В3,0; В3,5; В4,0; В4,5; В5; В6; В7,5; В10. Ячеистые бетоны по показателю плотности подразделяют на марки по средней плотности в сухом состоянии: D100, D150, D200, D250, D300, D350, D400, D450, D500, D550, D600, D650, D700, D800. Для изделий конкретных видов плотность ячеистого бетона допускается указывать в виде промежуточных значений марок по средней плотности в сухом состоянии с округлением до 5 кг/м. Ячеистые бетоны по показателю морозостойкости подразделяют на следующие марки: F15, F25, F35, F50, F75. Газобетон пользуется высоким спросом в сфере строительства жилой, промышленной и коммерческой недвижимости, поскольку обладает рядом достоинств: Низкая теплопроводность. Газоблоки препятствуют теплообмену, что позволяет сократить расходы на отопление и кондиционирование помещений; Простота обработки. Благодаря хрупкой структуре блоки можно легко делить на фрагменты необходимых размеров, используя ручные ножовки; Пожаробезопасность. Материал производится из негорючих компонентов, поэтому не воспламеняется и не плавится под воздействием высоких температур; Эффективное шумопоглощение. Стены из газобетона поглощают значительную долю энергии акустических волн, поэтому внешние шумы практически не проникают в помещения; Высокая скорость строительства. За счет больших размеров газобетонных блоков удается облегчить процедуру кладки и тем самым сократить время проведения строительных работ. Среди недостатков материала можно выделить следующие: Хрупкость. В сравнении с бетоном и кирпичом газоблоки более хрупкие и чувствительные к механическим нагрузкам, поэтому при строительстве необходимо уделять особое внимание армированию конструкций. Водопоглощение. Без должной гидроизоляции вода может проникать во внутренние пустоты газоблоков, что приводит к их постепенному разрушению при сильном похолодании. Газобетон с закрытыми порами лишен этого недостатка. Газобетонные блоки — универсальный материал. Они обеспечивают прочность, теплоизоляцию, огнестойкость и долговечность конструкций. Выбор газобетонных блоков позволяет решать широкие задачи, от возведения несущих стен до создания энергоэффективных конструкций. Газоблоки перспективные материалы для частного и многоэтажного строительства. Но главным условием их комфортного и выгодного использования остается правильный расчет технических характеристик на этапе составления проекта здания. Таким образом, применение при строительстве и проектировании технических регламентов, приведенных в данной статье поможет избежать возможных различных нарушений, приводящие к низкому качеству материала, ошибок в проектных решениях и как следствия, возникновения дефектов при строительстве и эксплуатации объекта.   Сократите издержки и достигайте своих целей увереннее вместе с нами! В нашем экспертном центре Вам всегда доступны: аудит ПСД перед подачей в ГЭ с выявлением ошибок в КР и применении материалов — устраняем слабые места до экспертизы и снижаем риск возвратов; негосударственная экспертиза ПСД и РИИ — выявляем замечания заранее и исключаем лишние доработки; экспертное сопровождение ПИР — прорабатываем корректные технические решения и минимизируем риски переделок; сопровождение при прохождении ГЭ — устраняем потенциальные замечания и помогаем пройти экспертизу с первого раза.
Мы в Telegram Проверить ТКП
Рассчитать стоимость
Подать документы в экспертизу
Заказать консультацию
Заказать звонок