Материал: Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура

Внимание! Если размещение файла нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам

ISSN 2541-9110

Housing andutilities infrastructure. No. 2(13). 2020

 

 

а)

б)

Рис. 3. Конструкция сливного лотка: а – вид спереди, б – вид в разрезе

Рис. 4. Схема конструкции съёмного патрубка для нижней части водосточной трубы: L – размер, соответствующий диаметру водосточной трубы; d – отверстия для крепления

Вода с остальной незначительной части крыши и козырька будет таять при положительной температуре воздуха и стекать через дополнительную воронку, установленную внутри основной воронки, диаметр цилиндрической части которой меньше диаметра водосточной трубы (рис. 5). Поэтому талая вода будет так же падать вниз, не касаясь стенок водосточной трубы.

Рис. 5. Схема верхней части водостока для прямой водосточной трубы:

1 – направляющие; 2 – снегозадерживающий брус; 3 – сливной лоток; 4 – воронка трубы; 5 – дополнительная воронка; 6 – кровельный материал

- 40 -

ISSN 2541-9110

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура. № 2(13). 2020

 

 

Для водостоков, имеющих изогнутое колено в верхней части водосточной трубы, устанавливается вкладыш изтеплоизоляционного материалтипафольгированного изолона, сток из которого происходит по центру следующего вертикального участка водосточной трубы (рис. 6).

Рис. 6. Схема верхней части водостока для водосточной трубы, имеющей изгиб:

1 – направляющие; 2 – снегозадерживающий брус; 3 – сливной лоток; 4 – воронка трубы; 5 – дополнительная воронка; 6 – кровельный материал; 7 – вкладыш из фольгированного изолона

Толщина слоя фольгированного изолона, согласно требованиям ГОСТ 617-73 «Фольга», составляет от 10 до 100 микрометров в зависимости от толщины теплоизоляционного слоя. Из этого следует, что вес фольги алюминиевого слоя составляет всего несколько граммов. При удельной теплоёмкости воды 4200 Дж/(кг·ºС) и алюминия 920Дж/(кг·ºС) фольгированный слой будет иметь температуру, близкую к температуре талой воды.

Для водосточных труб, имеющих изгиб при обходе выступающих карнизов, самым радикальным способом является выпрямление их путем прохода сквозь карниз, при этом вид стены дома только улучшится. Если по архитектурным соображениям этого сделать нельзя, то предлагается следующий способ. Внутрь верхнего наклонного участка вставить вкладыш в виде трубы из фольгированного изолона, внутренняя фольгированная сторона которого покрывается гидрофобной мастикой (рис. 7).

Нижний конец трубы располагается над центром следующего вертикального участка. Также располагается и аналогичный вкладыш в нижнем наклонном участке водосточной трубы.

Если водосточные трубы расположены на солнечной стороне дома, то нижний патрубок можно покрасить в темные тона с коэффициентом поглощения солнечной энергии 0,7…0,9 (чёрный, тёмно-синий, красно-коричневый), что обеспечит его нагрев солнечной энергией. На теневой стороне дома нижний патрубок можно оклеить изнутри фольгированным изолоном аналогично верхнему участку трубы, что предохранит его от замерзания.

Для подтверждения эффективности предлагаемого устройства, приведенного на рис. 5, были проведены натурные испытания на двух водосточных трубах пятиэтажного дома серии ГЗИ-68 в Санкт-Петербурге зимой 2015…2016 годов. На (рис. 8) представлен внешний вид двух водосточных труб, на которых были установлены устройства для отвода талых вод. Как видно на снимке, они не имеют повреждений и наледей.

- 41 -

ISSN 2541-9110

Housing andutilities infrastructure. No. 2(13). 2020

 

 

Рис. 7. Схема водостока, имеющего изгибы при обходе выступающих карнизов:

1 – кровельный настил; 2 – снегозадерживающий брус; 3 – направляющие; 4 – сливной лоток; 5 – сливная воронка; 6 – дополнительная воронка; 7 – вкладыш из фольгированного изолона

Рис. 8. Внешний вид водосточных труб, на которых были установлены устройства для отвода талых вод, находящиеся в эксплуатации в осенне-зимний период

- 42 -

ISSN 2541-9110

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура. № 2(13). 2020

 

 

Все остальные водосточные трубы, не оборудованные предлагаемыми устройствами, (рис. 9) имеют повреждения и ледяные массы внутри них, что подтверждено актом комиссии № 40 от 01.02.2016 г. управляющей компании ООО «Комфорт». В положительном отзыве компания ООО «Комфорт» в качестве достоинств данного устройства указала простоту изготовления и его низкую стоимость.

Рис. 9. Внешний вид водосточных труб без устройств для отвода воды с повреждениями в результате замерзания воды в них

Устройство для отвода талых вод с крыши дома получило положительную оценку и на заседании Сектора НТС Жилищного комитета Санкт-Петербурга (Письмо № ОБ-7532- 1/19-0-2 от 10.07.2019).

Предлагаемые устройства имеют следующие положительные качества:

подтаявший снежный покров не сползает на жёлоб и не свешивается с него;

основная масса снежного покрова тает на крыше и поэтому не требуется проведения работ по очистке крыши от снега;

устройство не требует капитальных затрат для переделки крыши дома, так как все элементы конструкции накладные и легко встраиваются в имеющуюся водоотводящую систему;

талая вода быстро достигает поверхности земли и не замерзает на стенках водосточной трубы;

замёрзшая на земле вода легко удаляется подручными средствами, при необходи-

мости;

устройство не требует электроэнергии и управления его работой человеком,

срок службы устройства равен сроку службы крыши до планового её ремонта. Новизна и промышленная полезность описанных в статье устройств для отвода талых

скрыши подтверждена выдачей патента [6].

Заключение.

На основе проведенного анализа механизма образования наледей в водоотводящих системах крыш зданий разработаны конструктивные устройства, позволяющие минимизировать вероятность замерзания талых вод.

Предложенные авторами конструкции предназначены для применения на водостоках в зданиях, находящихся в эксплуатации, не требуют значительных капитальных затрат и могут быть применены для различных конфигураций наружного водостока.

- 43 -

ISSN 2541-9110

Housing andutilities infrastructure. No. 2(13). 2020

 

 

Эффективность разработанных конструкций подтверждена экспериментальными испытаниями опытных образцов устройств на примере малоэтажного жилого дома в климатических условиях Санкт-Петербурга.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1.Дружинин, П. В. Механизм образования наледей и сосулек на крышах домов / П. В. Дружинин, Е. Ю. Юрчик // Технико-технологические проблемы сервиса. – 2012. –

1(19). – С. 66-71.

2.Устройство крыши здания и сооружений / А. А. Палей. – Пат. RU 2494199С1. (Российская Федерация); заявл. 09.04.2012; опубл. 27.09.2013, бюл. № 17.

3.Кровли: Соколова, С. Д. Образование сосулек и борьба с ними [Электронный ресурс] / С. Д. Соколова, И. А. Попов // Кровли. Интернет издание о кровлях. – 29.01.2013 г. Режим доступа: http://www.krovlirussia.ru, свободный. – Загл. с экрана

4.Горшков, А. С. Причины образования ледяных дамб на крыше зданий. / А. С.

Горшков// Кровельные и изоляционные материалы. – 2014. – №6. – С.34-35.

.

5.Горшков, А.С. Оценка воздухообмена, требуемого для нормализации темпера- турно-влажностного режима холодныхчердаков. / А.С. Горшков,А.Ю. Дадченко, В.Я. Ольшевский, П.П. Рымкевич // Кровельные и изоляционные материалы. – 2016. – №4. – С. 3336.

6.Устройство для отвода талых вод с крыши / В.А. Марков. – Пат. RU 2688655 (Российская Федерация), заявл.16.03.2016; опубл. 21.05.2019, бюл. №15.

Поступила в редакцию 11 марта 2020

IMPROVING THE EFFICIENCY OF DRAINAGE OF MELT WATER FROM THE ROOFS OF HOUSES IN THE AUTUMN AND SPRING

V. A. Markov, A. V. Alekseeva, S. V. Alekseeva

Markov Vladimir Aleksandrovich, senior researcher, Central research Institute Electropribor, Saint-Petersburg, Russian Federation, phone: +7(921)875-48-58; e-mail: pum333@rambler.ru

Alekseeva Anastasia Vadimovna, head of quality assurance Department, joint -stock company Pharmasintez, SaintPetersburg, Russian Federation, phone: +7(931)336-22-58; e-mail: loh.nes777@gmail.com

Alekseeva Svetlana Vladimirjvna., Cand. tech. sciences, associate Professor of Department Higher Mathematics, Saint-Petersburg state forest engineering University, Saint-Petersburg, Russian Federation, phone: +7(921)384-03- 94; e-mail: pum222@mail.ru

The reasons for the formation of ice on the roofs of houses and in drainpipes are considered. Features of snow cover melting on the roofs of houses with metal roofs and its movement on theroof deck aregiven. Theanalysis of known methods for removing snowcover and icefrom the roofs of houses, as well as ways to remove meltwater, are carried out. A method for removing meltwater fromtheroof ofa housewithout theformation of icicles and iceis proposed. A description of the design of a device for removing meltwater from the roof of a house in relation to various types of downpipes is given. Theresults of full-scaletesting of two samples of devices that were carried out on the roof of a residential building of the GZI-68 series with a roof covering made of rolled material in the autumn-spring period in the climatic conditions of St. Petersburg are presented. The advantages of the proposed device in its application are described. Recommendations are given when using it on buildings with drains that bypass protruding eaves.

Keywords: water drainage from the roof; drain tray; drainage system; guides.

- 44 -

Источник: https://studfile.net/preview/16566018/