17 Узлы учета
17.1 Узлы учета, проектируемые вне зданий и сооружений [16], [17] во вновь создаваемом или созданном объекте капитального строительства, подключаемом (технологически присоединяемом) к централизованным системам водоснабжения, размещаются в камерах (колодцах) в соответствии с 15.27.
Камеры узлов учета следует выполнять из двух отсеков для:
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2024 N 926/пр)
- врезки в магистральный водовод и установки отключающей арматуры;
- размещения оборудования водомерного узла абонента.
В случае, если крышка (люк) камеры по весу превышает 50 кг, допускается устраивать крышки (люки) на каждый отсек. Крышки камер узлов учета должны оснащаться навесными всепогодными замками и выполнять функции антивандальной защиты (предотвращать несанкционированный доступ). Люки следует оснащать запорными устройствами.
17.2 Конструкция, перекрытие и крышки камеры узла учета должны быть рассчитаны на восприятие нагрузок от транспорта или механизмов. Допускается применение типовых железобетонных колодцев и крышек.
17.3 Камеры узлов учета должны быть защищены от:
- воздействия отрицательных температур гидрофобным утеплителем. Стены рекомендуется теплоизолировать снаружи, люки (крышки) - изнутри;
- поступления влаги нанесением гидроизоляции или применением бетона гидротехнических марок.
Днища и стены камер следует выполнять монолитными. Марка бетона определяется в соответствии с СП 41.13330. Толщина стен, перегородок и днища не менее 100 мм.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2024 N 926/пр)
17.4 При определении размеров камер (колодцев) минимальные расстояния до внутренних поверхностей колодца следует принимать из соображений удобства монтажа:
- от стенок труб - 0,3 м;
- от низа трубы до дна - 0,25 м;
- от верха манометра - 0,3 м.
Для сокращения габаритов камер рекомендуется применять комбинированные компактные устройства (кран-фильтр-регулятор давления (КФРД)) и их аналоги.
17.5 Комплект приборов и устройств узла учета, а также последовательность их установки в камере следует определять в соответствии с СП 30.13330.
17.6 Узел учета следует оборудовать прибором учета холодной воды расчетного диаметра с импульсным выходом. Максимальный размер допустимой погрешности прибора учета не должен превышать 2%. Прибор учета должен иметь маркировку согласно ГОСТ Р 50601.
17.7 Узлы прохода трубопроводов в камере (колодце) следует загерметизировать эластичным герметиком.
17.8 Для многоквартирных домов (МКД) от 4-х и более квартир узлы учета следует группировать на одной врезке в магистраль по 4 - 8 шт в одной камере с разделением на индивидуальные отсеки.
(п. 17.8 в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2024 N 926/пр)
18 Пункты приготовления (розлива) питьевой воды
(раздел 18 введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2024 N 926/пр)
18.1 Пункты приготовления питьевой воды с очисткой (доочисткой) или кондиционированием воды допускается размещать в городских округах и поселениях независимо от статистики по качеству воды централизованного источника.
18.2 Качество воды, организация технологических процессов и производственный контроль должны соответствовать [1], [19], [20].
18.3 Комплект оборудования очистки (доочистки, кондиционирования) воды должен учитывать конкретный количественный и качественный состав воды и в зависимости от него содержать необходимые технологические ступени, обеспечивающие достижение санитарно-гигиенических нормативов.
18.4 Технологии кондиционирования, применяемые в пунктах приготовления питьевой воды, должны обеспечивать физиологическую полноценность питьевой воды в соответствии с [24].
18.5 Уличные пункты приготовления и розлива питьевой воды должны быть выполнены в антивандальном исполнении, а оборудование защищено:
- от воздействия отрицательных температур и окружающей среды;
- несанкционированного доступа.
18.6 При наличии врезки в распределительную водопроводную сеть необходимы установка отключающей арматуры и установка прибора учета холодной воды расчетного диаметра с импульсным выходом. Максимальный размер допустимой погрешности прибора учета не должен превышать 2%. Прибор учета должен иметь маркировку согласно ГОСТ Р 50601. Комплект приборов и устройств водомерного узла, а также последовательность их установки следует определять в соответствии с СП 30.13330.2020 (пункт 12.14).
Приложение А
РАСЧЕТ ИНТЕНСИВНОСТИ ОТКАЗОВ И РАНЖИРОВАНИЕ
ДЕСТАБИЛИЗИРУЮЩИХ ФАКТОРОВ
А.1 При определении объемов работ по трубопроводам в проектной документации реконструкции (восстановления) следует учитывать данные эксплуатирующей организации в части интенсивности отказов. Трубопроводы, имеющие превышения пороговых значений интенсивности отказов (таблица А.1), должны быть в обязательном порядке включены в объемы реконструкции (восстановления). К показателям надежности участков трубопроводов водоводов и водопроводной сети относятся:
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2024 N 926/пр)
- интенсивность отказов, 1/год·км;
tв - среднее время восстановления (ликвидации аварии), ч;
Tо - среднее время работы элемента (участка трубопровода) между отказами (наработка на отказ), год;
P(t) - вероятность безотказной работы участка трубопровода в интервале времени t.
Таблица А.1
Пороговые значения интенсивности отказов
| Стальные трубы диаметром | Чугунные трубы диаметром | ||||
| До 200 мм | 250 - 600 мм | Св. 600 мм | До 200 мм | 250 - 600 мм | Св. 600 мм |
| 0,8 | 0,55 | 0,11 | 0,82 | 0,41 | 0,1 |
Показатели надежности определяются в результате длительных наблюдений над их работой в процессе эксплуатации, систематического сбора и обработки статистических данных обо всех повреждениях и авариях.
А.2 Интенсивность отказов рассчитывают по формуле
(А.1)
где - интенсивность отказов в настоящее время;
- коэффициент (показатель) старения реального объекта;
Tпр - время прогноза.
| ИС МЕГАНОРМ: примечание. Текст дан в соответствии с официальным текстом документа. |
При отсутствии данных о коэффициенте старения допускается определять интенсивность отказов участка трубопровода - (1/год·км) определяется по формуле
(А.2)
где - суммарная длина всех участков трубопроводов определенного диаметра и материала;
ni - количество отказов (аварий) участков трубопроводов определенного материала и диаметра за период времени эксплуатации t.
А.3 Дестабилизирующие надежность труб факторы приведены в таблице А.2 и расположены последовательно по рангам значимости (высший ранг - 1) и диапазонам изменения численных значений в сторону убывания.
Таблица А.2
Ранжирование дестабилизирующих факторов
| Ранг | Дестабилизирующий фактор | Диапазон, баллы |
| 1 | Материал труб | 400 - 311 |
| 2 | Наличие и качество изоляционного покрытия | 310 - 261 |
| 3 | Возраст трубопровода (год укладки трубопровода) | 260 - 241 |
| 4 | Защита от электрокоррозии | 240 - 211 |
| 5 | Диаметр трубопровода | 210 - 191 |
| 6 | Коррозионная активность грунта | 190 - 171 |
| 7 | Гидравлические характеристики | 170 - 141 |
| 8 | Тип (характер) грунтов | 140 - 111 |
| 9 | Величина давления (напоров) в сети | 110 - 101 |
| 10 | Число зафиксированных повреждений и аварий на участке | 100 - 90 |
| 11 | Интенсивность транспортных потоков | 89 - 80 |
| 12 | Наличие и глубина залегания подземных вод | 79 - 60 |
| 13 | Глубина заложения труб | 59 - 40 |
| 14 | Роль участка в системе, плотность населения | 39 - 20 |
А.4 Прогнозировать общий объем реконструкции (восстановления) трубопроводов сети следует по методике выбора потенциальных объектов по критерию надежности. Приоритетные объекты реконструкции (восстановления) определяются путем оценки влияния на надежность трубопровода технико-экономических и дестабилизирующих факторов.
А.5 Определение своевременности и очередности мероприятий по реконструкции (восстановлению) объектов водопроводно-канализационного хозяйства следует проводить после всестороннего технико-экономического обоснования всех вариантов.
А.6 Оценка реального воздействия на трубопровод дестабилизирующих его надежность факторов и условий эксплуатации осуществляется на основании анализа результатов технической диагностики труб и причин образования дефектов труб, опыта эксплуатации с учетом взаимного влияния (сочетаемости) нагрузок и воздействий различного происхождения.
А.7 Указанные в таблице А.2 баллы сводятся в паспорт ранжирования участков трубопроводов.
Приложение Б
КЛАССЫ И ПОДКЛАССЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД.
КЛАССИФИКАТОР ТЕХНОЛОГИЙ И МЕТОДОВ ОЧИСТКИ
Б.1 При рассмотрении качественных характеристик вод следует разделять их на классы и подклассы в соответствии с предложенным классификатором и таблицами Б.1 и Б.2, а затем выбирать технологию подготовки воды по таблицам Б.4 и Б.6 с учетом факторов надежности и санитарно-эпидемиологической безопасности по [19], [20].
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2024 N 926/пр)
Таблица Б.1
Классы поверхностных вод по определяющим
природным ингредиентам
| Класс вод | Наименование класса вод | Ориентировочные концентрации определяющих ингредиентов | Временной фактор присутствия ингредиентов в воде |
| A1 | Цветные маломутные воды | Ц = 20° - 200°, М < 20 мг/л, Т = 0 °C - 25 °C, pH = 6,8 - 9, ПО ~= 6 - 10 мг O2/л | t2 |
| A2 | Высокоцветные маломутные воды | Ц = 200° - 650°, М = 5 - 50 мг/л, Т = 0 °C - 30 °C, pH = 6 - 8, ПО ~= 8 - 25 мг O2/л | t1 |
| A3 | Цветные маломутные воды с повышенной окисляемостью | A1, кроме ПО. ПО ~= 10 - 25 мг O2/л | t2 |
| B1 | Воды со средним значением цветности и мутности | Ц = 25° - 150°, М = 20 - 150 мг/л, Т = 0 °C - 30 °C, pH = 6 - 8, ПО ~= 6 - 10 мг O2/л | t2 |
| B2 | Маломутные воды со средними значениями цветности | B1, кроме М. М = 5 - 50 мг/л | t2 |
| B3 | Воды со средним значением цветности и мутности, содержащие в большом количестве фитопланктон и зоопланктон | B2 дополнительно Ф = 103 - 106 кл/мл | t2 |
| C1 | Мутные, малоцветные воды | Ц <= 20°, М = 250 - 1000 мг/л, Т = 0 °C - 25 °C, pH = 7 - 9, ПО ~= 5 - 8 мг O2/л | t2 |
| C2 | Высокомутные воды с преобладанием минеральных загрязнений | М = 1000 - 5000 мг/л, Т = 0 °C - 35 °C, pH = 7 - 9, ПО ~= 3 - 8 мг O2/л | t1 |
| C3 | Высокомутные воды с повышенной окисляемостью | C2, кроме ПО. ПО ~= 8 - 18 мг O2/л | t1 |
| D1 | Воды, содержащие в большом количестве фитопланктон и зоопланктон (дрейссена) | Ц <= 200°, М <= 5 - 50 мг/л, Ф = 103 - 106 кл/мл, Т = 0 °C - 30 °C, pH = 6,5 - 9, ПО ~= 5 - 8 мг O2/л | t1 |
| D2 | Воды, содержащие в большом количестве фитопланктон и зоопланктон с повышенным содержанием органического вещества | D1, кроме ПО. ПО ~= 8 - 25 мг O2/л | t1 |
| E | Жесткие минерализованные воды | C > 1000 мг/л, Жо > 7 мг-экв/л, М<= 1000 мг/л, Ц <= 20° - 150° | t2 |
| В настоящей таблице приняты следующие обозначения: Ц - цветность, М - мутность, Т - температура; pH - водородный показатель, ПО - перманганатная окисляемость, C - общая минерализация, Ф - количество клеток фитопланктона, Жо - жесткость общая, t1 - период появления ~ до 3 мес в году, t2 _ постоянное присутствие в течение года. |
Таблица Б.2
Подклассы поверхностных вод
по определяющим антропогенным ингредиентам
| Подкласс вод | Ингредиенты антропогенного происхождения | Ориентировочные концентрации определяющих ингредиентов | Нормативы СанПиН (ВОЗ) | Временной фактор присутствия ингредиентов в воде |
| 1 | Нефтепродукты | 0,1 - 0,5 | 0,1 (0,3) | t1 |
| 2 | Фенолы | 0,001 - 0,01 | 0,001 | t1 |
| 3 | ПАВ анионоактивные | 0,5 - 2,5 | 0,5 (-) | t1 |
| 4 | Азот аммонийный | 2 - 10 | 2,0 (не установлено) | t1 |
| Нитраты | 45 - 90 | 45,0 (не установлено) | t1 | |
| Нитриты | 3 - 6 | 3,0 (не установлено) | t1 | |
| 5 | Пестициды: | t1 | ||
| линдан | 0,002 - 0,02 | 0,002 (0,003) | ||
| гептахлор | 0,05 - 0,30 | 0,05 (0,1) | ||
| ДДТ | 0,002 - 0,02 | 0,002 | ||
| 6 | Соли тяжелых металлов: | t1 t2 | ||
| ртуть | 0,0005 - 0,001 | 0,0005 (0,001) | ||
| свинец | 0,03 - 0,1 | 0,03 (0,03) | ||
| хром | 0,05 - 0,25 | 0,05 (0,05) | ||
| медь | 1,0 - 5,0 | 1,0 (1,0) | ||
| цинк | 5,0 - 20,0 | 5,0 (5,0) | ||
| железо | 0,3 - 1,5 | 0,3 (0,3) | ||
| кадмий | 0,001 - 0,005 | (0,001) | ||
| 7 | Хлорорганические соединения: | t1 t2 | ||
| четыреххлористый углерод | 0,006 - 0,01 | 0,006 (0,003) | ||
| хлороформ | 0,2 - 0,5 | 0,2 (0,2) | ||
| 8 | Радиационные загрязнители, Бк/л: | t2 | ||
| общая | 0,1 - 0,4 | 0,1 | ||
| общая | 1,0 - 3,0 | 1,0 | ||
| Обозначения: t1 - период появления ~ до 3 мес в году, t2 - постоянное присутствие в течение года. |
Для удобства практического использования классификаторов все основные методы закодированы с использованием условных обозначений. В таблице Б.3 приведены основные технологические методы для очистки воды поверхностных источников.
Таблица Б.3
Основные технологические методы, применяемые при очистке
поверхностных природных вод
| Метод водоподготовки | Удаляемые примеси, форма воздействия на них и условия применения | Условное обозначение метода | ||
| I Безреагентные методы обработки | ||||
| Удаление грубодисперсных примесей в центробежном поле | Грубо- и тонкодисперсные примеси (ГДП) с плотностью частиц более 1000 кг/м3 | ГЦ | ||
| Отстаивание в ковшах и открытых отстойниках, в том числе с тонкослойными модулями и слоем взвешенного осадка | ГДП с концентрацией взвеси более 2000 - 5000 мг/л | От | ||
| Фильтрование через сетчатые перегородки | ГДП с частицами размером более 20 - 40 мкм, Ф > 1000 кл/л | СтФ | ||
| Фильтрование через обсыпку фильтрующих оголовков | ГДП, плавающие вещества, щепа, листья, остатки растений водотоков и водоемов | ОбФ | ||
| Фильтрование через крупнозернистую среду в префильтрах | ГДП с частицами размером менее 1,0 мм | КПФ | ||
| ||||
| Медленное фильтрование | ГДП, коллоидные взвеси и бактерии, М < 50 мг/д | МФ | ||
| Намывная фильтрация | ГДП, коллоидные взвеси, микроорганизмы | НмФ | ||
| (введено Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2024 N 926/пр) | ||||
| Ультрафильтрация | ГПД, коллоидные вещества и бактерии с М < 100 мг/л, ПО - до 80 мг O2/л, болезнетворные бактерии и другие виды организмов, органические вещества, обусловливающие высокую цветность | УУФ | ||
| Обессоливание и умягчение обратным осмосом | Ж < 35 мг-экв/дм3, C < 30 г/дм3, ПО < 7, М < 0,5 мг/дм3 | ОО | ||
| Биологическая предочистка в русле водотоков или во входных биореакторах с использованием прикрепленной микрофлоры | Органические и минеральные примеси, при ПО > 5 мг O2/л, Т > 5 °C, Ф > 500 кл/л | БПБ | ||
| Аэрирование воды | Газообразные и летучие органические соединения, взвесь с плотностью меньше 1000 кг/м3, низкое содержание кислорода, наличие нефтепродуктов | А | ||
| Флотация без применения коагулянтов | Органические вещества при ПО > 6 - 8 мг O2/л и содержании нефтепродуктов > 1 - 2 мг/л; интенсификация процессов коагулирования | ФпБ | ||
| Обработка воды УФ-облучением | Воды малоцветные и маломутные, болезнетворные микроорганизмы и вирусы | УФ-об | ||
| Обработка водовоздушного потока электрическими разрядами (импульсным коронным или импульсным барьерным) | Воды малоцветные и маломутные, болезнетворные микроорганизмы и вирусы | ЭР | ||
| II Реагентные методы обработки | ||||
| Обработка воды коагулянтами и флокулянтами | Тонкодисперсные и коллоидные взвеси, агрегативно и кинетически устойчивые, требующие агрегации и придания им когезионных и адгезионных свойств: снижения электрокинетических сил отталкивания | К(Ф) | ||
| Подщелачивание | Обеспечение запаса щелочности для повышения эффективности коагуляции при низких pH (< 6,5) | Щ | ||
| Хлопьеобразование скоагулированных частиц в свободном или стесненном объеме | Укрупнение и образование агломератов скоагулированных коллоидов и тонкодисперсной (d < 0,1 мкм) взвеси минерального и органического происхождения | ХлО | ||
| Обработка хлором, хлорсодержащими средствами (в том числе хлор-газ, гипохлорит натрия, диоксид хлора, комплексные дезинфектанты) | Органические вещества, обусловливающие цветность воды, трудноокисляемая органика (ПО < 15 мг O2/дм3) и наличие отдельных ингредиентов (железа, марганца, сероводорода), болезнетворные бактерии и другие микроорганизмы | Хл | ||
| Обработка воды озоном | Маломутные высокоцветные воды; трудноокисляемые органические вещества, обусловливающие цветность, запах и привкус; обезжелезивание, деманганация, удаление сероводорода, нефтепродуктов, фенолов, болезнетворные бактерии и другие виды микроорганизмов | ОЗ | ||
| Обработка воды окислителями (перекисью водорода, перманганатом калия) | Ок | |||
| Обессоливание на ионообменных фильтрах | C < 2 - 3 г/дм3; Жо < 10 - 15 мг-экв/дм3; М < 1,5 - 5 мг/дм3; Ц < 20° ПКШ | ПО | ||
| Обессоливание реагентное | C < 3 - 5 г/дм3; Жо < 15 мг-экв/дм3; М < 150 мг/дм3, Ц < 150° ПКШ | ОсР | ||
| Реагентное отстаивание, в т.ч. отстаивание с микропеском | Органические минеральные примеси М < 2500 мг/дм3, Ц < 250° ПКШ | ОтР | ||
| Реагентное осветление в слое взвешенного осадка с рециркуляцией | Органические минеральные примеси М < 2500 мг/дм3, Ц < 250° ПКШ | ОВОР | ||
| Реагентное скорое фильтрование, включая контактные, динамические осветлители (гравий, песок, инертная плавающая загрузка) и фильтры с непрерывно циркулирующей песчаной загрузкой | Коагулированная взвесь с размером частиц < 100 мкм после предочистки М < 200 мг/дм3, Ц < 200° ПКШ | СкФР | ||
| (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2024 N 926/пр) | ||||
| Реагентное умягчение, включая умягчение на вихревых реакторах, динамическое скоростное умягчение | Жо < 30 мг-экв/дм3; М < 50 мг/дм3 | УмР | ||
| Снижение солесодержания электродиализом | C < 10 мг-экв/дм3; М < 1,5 мг/дм3; Ц < 20° ПКШ; содержание железа до 0,3 мг/дм3 | ЭД | ||
| Сорбционная доочистка в стационарном слое адсорбента | Ароматические органические вещества, нефтепродукты < 1 мг/дм3, азот аммонийный, фенолы, пестициды, ПАВ, диоксины, хлорорганические соединения; М < 10 мг/дм3, Ц < 20° ПКШ | СрГУ | ||
| Сорбция с вводом мелкогранульных или порошковых сорбентов в очищаемую воду | Неприятные привкусы и запахи; азот аммонийный, нефтепродукты, ПАВ, пестициды | СрПУ | ||
| Стабилизационная реагентная обработка | При индексе Ланжелье IL > и < 0; при показателе стабильности Пс > 1; при показателе коррозионной активности Пк > 0,35 (при t = 8 °C - 25 °C) | СтР | ||
| Стабилизационная фильтрационная обработка воды | То же (уточняется технико-экономическими расчетами) | СтФ | ||
| Флотация с применением реагентов | Органические вещества, обусловливающие цветность, ПО < 15 мг O2/дм3; нефтепродукты и масла 2 °C 15 мг/дм3 | ФлР | ||
| Фторирование | Содержание фтора < 1,5 мг/дм3 | Фт |
Таблица Б.4
Классификатор технологий очистки поверхностных вод.
Основные технологии
| Класс вод | Группа примесей | Временной фактор | Рекомендуемая технологическая схема | Код технологии |
| A1 | II | t2 | Хл -> К(Ф) -> ХлО -> ОтР -> СкФР -> УФ-об -> ХЛ; Хл -> К(Ф) -> ОтР -> СкФР -> ХЛ II -> УФ-об; К -> УУФ -> Хл | Т1 |
| A3 | II | t2 | ОЗ1 -> К(Ф) -> ФлР -> СкФР -> ОЗ2 -> СрГУ -> УФ-об -> ХЛ; К -> УУФ -> Хл | Т2 |
| II, III | t1 | БПБ -> К(Ф) -> СкФР -> ОЗ -> СрПУ -> Ск ФР2 -> УФ-об -> ХЛ; К -> УУФ -> Хл | Т3 | |
| II, III | t2 | БПБ -> К(Ф) -> СкФР -> ЮЗ -> СрГУ -> УФ-об -> ХЛ; Хл I -> К(Ф) -> ОтР -> СкФР -> ХЛ II -> УФ-об; К -> УУФ -> Хл | Т4 | |
| A2 | II, III | t2 | БПБ -> ОЗ1 -> К(Ф) -> ХлО -> РО -> СкФР -> ОЗ2 -> ГУ -> УФ-об -> ХЛ; Щ <1> -> Хл I -> К(Ф) -> ОтР -> СкФР -> ХЛ II -> УФ-об; К -> УУФ -> Хл | Т5 |
| II, III | t1 | ОЗ -> К(Ф) -> ХлО -> ОтР -> СкФР -> ОЗ2 -> СрПУ -> СкФР2 -> УФ-об -> ХЛ; К -> УУФ -> Хл | Т6 | |
| B1 | I, II | t2 | ХЛ -> К(Ф) -> СкФР -> СрПУ -> СкФР2 -> УФ-об -> ХЛ; Хл I -> К(Ф) -> ОтР -> СкФР -> ХЛ II -> УФ-об; К -> УУФ -> Хл | Т7 |
| B2 | I, II | t2 | БПБ -> К(Ф) -> СкФР -> ОЗ -> СрГУ -> УФ-об -> ХЛ; Хл I -> К(Ф) -> ОтР -> СкФР -> ХЛ II -> УФ-об; К -> УУФ -> Хл | Т8 |
| B3 | I, II | t2 | ||
| C1 | I | t2 | ОбФ(ГЦ) -> БПБ -> К(Ф) -> ОВОР -> СкФР -> УФ-об -> ХЛ | Т9 |
| I, II | t2 | ОбФ(ГЦ) -> БПБ -> К(Ф) -> ХлО -> ОтР -> С -> СкФР -> ОЗ -> СрГУ -> УФ-об -> ХЛ | Т10 | |
| I, II, III | t1 t2 | От -> БПБ -> К(Ф) -> СкФР1 -> СрПУ -> СкФР2 -> УФ-об -> ХЛ; Хл 1 -> К(Ф) -> ОтР -> СкФР -> ХЛ II -> УФ-об | Т11 | |
| C2 | I, II | t2 | От -> БПБ -> К(Ф) -> ОВОР -> СкФР -> УФ-об -> ХЛ | Т12 |
| От -> БПБ -> К(Ф) -> ХлО -> ОР -> СкФР -> ОЗ -> СрГУ -> ХЛ; Хл 1 -> К(Ф) -> ОтР -> СкФР -> УФ-об -> ХЛ II | Т13.1 Т13.2 | |||
| C3 | I, II | От -> ОбФ -> К(Ф) -> КПФ -> ОЗ -> СрПУ -> СкФР -> УФ-об -> ХЛ | Т14 | |
| D1 | I | t2 | СтФ(МФ) -> БПБ -> К(Ф) -> СкФР1 -> ОЗ -> СрГУ -> УФ-об -> ХЛ | Т15 |
| I, II | t1 | СтФ(МФ) -> БПБ -> К(Ф) -> СкФР -> ОЗ -> СрПУ -> СкФР2 -> УФ-об -> ХЛ; Щ <1> -> Хл I -> К(Ф) -> ОтР -> СкФР -> ХЛ II -> УФ-об | Т16.1 Т16.2 | |
| D2 | I, II, III | t1 | Фл -> БПБ -> К(Ф) -> ХЛ -> ОТ -> СрПУ -> СкФР -> УФ-об -> ХЛ | Т17 |
| E | IV | t2 | От -> К(Ф,Щ) -> ОВОР -> СкФР -> УФ-об -> ХЛ; К -> УУФ -> ОО -> Хл | Т18.1 Т18.2 |
| IV | t1 | От -> БПБ -> К(Ф) -> ОВОР -> СкФР1 -> СрПУ -> СкФР2 -> УФ-об -> ХЛ; К -> УУФ -> ОО -> Хл | Т19.1 Т19.2 | |
| IV | t2 | ОбФ -> К(Ф) -> ОВОР -> СкФР -> ОЗ -> СрГУ -> УФ-об -> ХЛ; ОбФ -> К(Ф) -> ОтР -> СкФР -> ОЗ -> СрГУ -> УФ-об -> ХЛ | Т20.1 Т20.2 | |
| IV | t2 | ОбФ -> К(Ф) -> СкФР -> ОО(ЭД) -> СрГУ -> УФ-об -> ХЛ | Т20.3 | |
| <1> Классификация примесей по Л.А. Кульскому приведена в таблице Б.5. Примечания 1 Методы водоподготовки, основанные на баромембранных процессах, допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании включать в состав любой из перечисленных технологий очистки с учетом 9.192 - 9.198; 2 В технологических схемах, включающих скорое фильтрование (СкФР), при производительности станций водоподготовки до 12000 м3/сут возможно применение аппаратов с намывной фильтрацией. | ||||
| (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2024 N 926/пр) |
Таблица Б.5
Классы и группы примесей
| Класс примесей | Гетерогенные | Гомогенные | ||
| Группа примесей | I | II | I | II |
| Наименование группы | Взвеси | Коллоиды | Молекулярные растворы | Ионные растворы |
| Крупность частиц | 10-3 - 10-7 | 10-7 - 10-8 | 10-8 - 10-9 | 10-9 - 10-10 |
| Характерные представители | Крупная тонкая взвесь; планктон; бактерии | Органоминеральные комплексы; гумус нерастворимый; вирусы | Органические вещества; гумус растворимый; растворенные газы | Органические вещества; анионы и катионы; растворенные газы |
| Показатели качества воды соответственно примесям | Мутность Коли-титр Коли-индекс | Окисляемость Цветность Бакпоказатели | Окисляемость Запахи, привкусы БПК, ХПК | Минерализация Жесткость Щелочность pH |
Таблица Б.6
Классификатор технологий очистки вод
поверхностных источников с учетом антропогенных загрязнений
| Класс вод | Подкласс вод | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| A1 | Т3 | Т2 | Т2 | Т3 | Т4 | Т1[К(Ф)] | Т2(СрПУ), УУФ | Т1[К(Ф), СрПУ] |
| A2 | Т6 | Т5 | Т5 | Т5 | Т6 | Т6[К(Ф)] | Т6(СрГУ), УУФ | Т6[К(Ф)] |
| B | Т7 | Т8 | Т8 | Т8 | Т8 | Т7 | Т8(СрПУ), УУФ | Т7(СрГУ) |
| C1 | Т9 | Т10 | Т10 | Т10 | Т10 | Т9[К(0)] | Т10(СрПУ), УУФ | Т9[К(Ф), СрГУ] |
| C2 | Т12 | Т13 | Т13 | Т13 | Т13 | Т13 | Т14, УУФ | Т12(ПУ, СрГУ) |
| D | Т16 | Т16 | Т16 | Т17 | Т16 | Т15[К(Ф)] | Т17(СрГУ), УУФ | Т17[К(Ф), СрГУ] |
| E | Т19 | Т20 | Т20 | Т20 | Т20 | Т19 | Т18(СрПУ), УУФ | Т19[К(Ф), СрГУ] |
| Примечания 1 Технологические параметры методов водообработки, типы реагентов, инертных фильтрующих материалов и сорбентов, дозы коагулянтов и флокулянтов уточняются в процессе технологических изысканий для конкретного водоисточника и места водозабора. 2 Номер технологической схемы (таблица Б.4) соответствует номеру, относящемуся к конкретному классу вод. |
Рекомендации по выбору технологических схем подготовки подземных вод для питьевых целей приведены в таблице Б.7.
Таблица Б.7
Технологические схемы очистки подземных вод от природных
загрязнений по классам для питьевого водоснабжения
| Класс подземных вод | Подкласс | Условия применения | Технологические схемы | Степень очистки |
| ||||
| 1 | 1.1 | Т > 6 °C, CO2 св < 200 мг/л, CO2 агр > 0, I, IL < 0 | Глубокая аэрация, стабилизация, обеззараживание | IL >= 0,3 |
| 1.2 | Т < 3 °C, CO2 св < 200 мг/л, CO2 аф > 0, IL < 0 | Нагрев до 6 °C, аэрация-дегазация, реагентная стабилизация, обеззараживание | То же | |
| 2 | 2.1 | Fe < 3 мг/л, Mn < 0,1 мг/л, CO2 св < 45 мг/л, pH > 6,8, IL < 0 | Упрощенная аэрация, фильтрование, стабилизация, обеззараживание | Fe < 0,3 мг/л, Mn < 0,1 мг/л |
| 2.2 | Fe <= 5 мг/л, Mn <= 0,5 мг/л, CO2 св <= 45 мг/л, pH >= 7 | Глубокая аэрация, "сухое фильтрование", стабилизация, обеззараживание | Fe < 0,3 мг/л, Mn < 0,1 мг/л | |
| 2.3 | Fe < 10 мг/л, Mn < 1 мг/л, CO2 св <= 200 мг/л, pH >= 6 | Биосорбция, фильтрование, стабилизация, обеззараживание | Fe < 0,05 мг/л, Mn < 0,05 мг/л | |
| 3 | 3.1 | Fe < 15 мг/л, Mn < 1,0 мг/л, CO2 св < 200 мг/л | Биосорбция, фильтрование, стабилизация, обеззараживание | Fe < 0,3 мг/л, Mn < 0,1 мг/л |
| 3.2 | Fe < 20 мг/л, Mn < 2 мг/л, F < 1,5 мг/л, CO2 св < 200 мг/л | а) Биосорбция, ввод перманганата калия, фильтрование, стабилизация, обеззараживание | Fe < 0,1 мг/л, Mn < 0,05 мг/л | |
| б) Глубокая аэрация, фильтрование, озонирование, сорбция на ГАУ, стабилизация, обеззараживание | То же | |||
| 3.3 | Fe < 20 мг/л, Mn < 1,0 мг/л, CO2 св < 200 мг/л, pH >= 6,0 | Глубокая аэрация, фильтрование, озонирование, сорбция на ГАУ, обесфторивание на фильтре с активированным оксидом алюминия, стабилизация, обеззараживание | Fe < 0,1 мг/л, Mn < 0,05 мг/л, F = (0,7 - 1,5) мг/л4 | |
| 4 | 4.1 | Fe <= 25 мг/л, Mn < 3 мг/л, F < 1,5 мг/л, CO2 св < 200 мг/л, минерализация < 1000 мг/л, pH >= 6, IL < 0 | Глубокая аэрация, коагуляция, флокуляция, фильтрование, озонирование, сорбция на ГАУ, стабилизация, обеззараживание | Fe < 0,3 мг/л, Mn < 0,1 мг/л, IL + 0,3 |
| 4.2 | Fe <= 30 мг/л, Mn < 5 мг/л, F < 7 мг/л, минерализация < 1000 г/л, CO2 св < 200 мг/л, pH >= 6,0 | Глубокая аэрация, коагуляция, фильтрование, озонирование, сорбция на ГАУ, фильтрование на активированном оксиде алюминия, стабилизация, обеззараживание | Fe < 0,3 мг/л, Mn < 0,1 мг/л, F = (0,7 - 1,5) мг/л, IL > 0 | |
| 4.3 | Fe <= 3 мг/л, Mn <= 5 мг/л, F <= 7 мг/л, минерализация < 2000 г/л, CO2 св <= 200 мг/л; pH >= 6,0 | Биосорбция, коагуляция, флокуляция, фильтрование, ввод перманганата калия, фильтрование, электродиализ, сорбция на ГАУ, стабилизация, обеззараживание | Fe < 0,1 мг/л, Mn < 0,05 мг/л, F < 1,5 мг/л, минерализация < 400 мг/л | |
| 4.4 | Fe <= 30 мг/л, Mn <= 5 мг/л, F <= 7 мг/л, CO2 св <= 200 мг/л; минерализация < 1000 г/л; pH >= 6,0 | Биосорбция, коагуляция, флокуляция, фильтрование, фильтрование через модифицированную KMnO4 загрузку, фильтрование через активированный оксид алюминия, стабилизация, обеззараживание | F <= 0,7 - 1,5 мг/л, Fe <= 0,3 мг/л, Mn <= 0,1 мг/л, F = (0,7 - 1,5) мг/л | |
| ||||
| 5 | 5.1 | Fe <= 40 мг/л, Mn <= 7 мг/л, F <= 7 мг/л, минерализация <= 5000 г/л, CO2 св <= 200 мг/л; pH >= 6,0 IL < 0 | Глубокая аэрация, преозонирование, фильтрование, озонирование, фильтрование, электродиализ, сорбция на ГАУ, стабилизация, обеззараживание | Fe < 0,1 мг/л, Mn < 0,05 мг/л, F < 1,5 мг/л, минерализация до 500 |
| 5.2 | Fe <= 40 мг/л, Mn <= 7 мг/л, F <= 10 мг/л, минерализация <= 5000 г/л, CO2 св <= 200 мг/л, pH >= 6,0 | а) Глубокая аэрация, коагуляция, фильтрование, озонирование, фильтрование, электродиализ, сорбция на ГАУ, стабилизация, обеззараживание | Fe < 0,1 мг/л, Mn < 0,05 мг/л, минерализация < 300 мг/л, F = (0,7 - 1,5) мг/л | |
| б) Биосорбция, коагуляция, флокуляция, фильтрование, ввод перманганата калия, фильтрование, обратный осмос, (электродиализ) стабилизация, обеззараживание | Fe < 0,1 мг/л, Mn < 0,05 мг/л, цветность < 5°, минерализация < 300 мг/л, F = (0,7 - 1,5) мг/л |
Б.2 При выборе технологии водоподготовки рекомендуется исходить из следующих последовательных действий:
- анализ соответствия технологии водоподготовки качеству исходной воды и требованиям действующего гигиенического законодательства. При наличии альтернативных вариантов водоподготовки следует оценить снижение потенциальных рисков (вероятность непредвиденных издержек и расходов) по таблице Б.8 и тем самым обеспечить эксплуатирующим организациям минимизацию затрат на протяжении эксплуатационного периода;
- оценка стоимости капитальных и эксплуатационных затрат с позиций оценки стоимости жизненного цикла (СЖЦ).
Таблица Б.8
Класс и категории вероятности и тяжести последствий, которые
можно использовать для оценки риска здоровью населения
| Категории | Класс | Примечания |
| Определение событий: | Частота возникновения: | |
| Почти наверняка | 5 | Один раз в день |
| Вероятно | 4 | Один раз в неделю |
| С умеренной вероятностью | 3 | Один раз в месяц |
| Маловероятно | 2 | Один раз в год |
| Изредка | 1 | Один раз в 5 лет |
| Тяжести последствий: | Последствия: | |
| Катастрофическое воздействие на здоровье населения | 5 | Воздействие на химический состав с превышением коэффициента запаса ПДК |
| Существенное воздействие | 4 | Воздействие на химический состав в пределах коэффициента запаса ПДК |
| Умеренное воздействие на органолептические свойства | 3 | Воздействие на органолептические свойства |
| Слабое воздействие | 2 | Воздействие без превышения нормативов |
| Воздействие незначительно или отсутствует | 1 | Воздействие отсутствует или не выявлено |
Б.3 Выбор технологии водоподготовки должен осуществляться исходя из требований по снижению рисков для здоровья населения с учетом риска и степени тяжести воздействий (таблицы Б.9 и Б.10), а при достижении уровня приемлемого риска - исходя из анализа эффективности альтернативных технологий.
Таблица Б.9
Матрица для оценки надежности технологии очистки воды
на основе определения риска полуколичественным методом
| Частота наступления риска | Наличие воздействия и степени его тяжести | ||||
| Воздействие незначительно или отсутствует | Слабое воздействие | Умеренное воздействие на органолептические свойства | Существенное воздействие | Катастрофическое воздействие на здоровье населения | |
| Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 | Класс 5 | |
| Баллы | |||||
| Практически наверняка (один раз в день). Класс 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Вероятно (один раз в неделю). Класс 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Умеренно (один раз в месяц). Класс 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Маловероятно (один раз в год). Класс 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Изредка (один раз в 5 лет). Класс 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Таблица Б.10
Показатели для оценки риска полуколичественным методом
| Баллы риска | <= 6 | 7 - 9 | 10 - 15 | >= 16 |
| Класс риска | Низкий | Средний | Высокий | Очень высокий |
При наличии нескольких альтернативных технологий водоподготовки для одного объекта выполняется оценка эффективности каждой технологии Eff по формуле
(Б.1)
где - разность величин риска до и после реализации проекта модернизации;
Z(k), Z(экспл) - капитальные и ежегодные эксплуатационные затраты соответственно на реализацию проекта модернизации системы водоснабжения.
В зависимости от проектируемой технологии водоподготовки альтернативные решения оцениваются с позиций балльной оценки риска. Для расчета затрат по формуле (Б.1) следует использовать показатели СЖЦ по ГОСТ Р 58785.
Приложение В
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ
В.1 Гидравлические расчеты водопроводных сетей следует выполнять с использованием программных комплексов, алгоритм которых построен на расчетных формулах СП 66.13330, СП 32.13330, СП 399.1325800 и СП 517.1325800, с учетом положений подраздела 5.5 СП 333.1325800.2017.
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2024 N 926/пр)
При отсутствии данных о числе соединительных частей и арматуры, устанавливаемых на трубопроводах, потери напора в них допускается учитывать дополнительно в размере 10% - 20% потерь напора в трубопроводах.
При технико-экономических расчетах и выполнении гидравлических расчетов систем подачи и распределения воды используют формулу
i = Kqn/dp, (В.1)
где q - расчетный расход воды, л/с;
d - расчетный внутренний диаметр труб, м.
Значения коэффициента K и показателей степени p и n следует принимать согласно таблице В.1.
Таблица В.1
Значения коэффициента К и показателей степени n и p
| Вид труб | 1000 K | p | n |
| 1 Хризотилцементные | 1,180 | 4,89 | 1,85 |
| 2 Железобетонные виброгидропрессованные | 1,688 | 4,89 | 1,85 |
| 3 Железобетонные центрифугированные | 1,486 | 4,89 | 1,85 |
| 4 Стальные и чугунные с внутренним полимерным или полимерцементным покрытием, нанесенным методом центрифугирования | 1,180 | 4,89 | 1,85 |
| 5 Стальные и чугунные с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесенным методом набрызга с последующим заглаживанием | 1,688 | 4,89 | 1,85 |
| 6 Стальные и чугунные с внутренним цементно-песчаным покрытием, нанесенным методом центрифугирования | 1,486 | 4,89 | 1,85 |
| 7 Полимерные | 1,052 | 4,774 | 1,774 |
В.2 Значение коэффициента удельной приведенной стоимости W определяют по формуле
(В.2)
где q - расчетный расход воды, м3/с;
- стоимость электроэнергии, коп./(кВт·ч);
- коэффициент неравномерности расходования электроэнергии;
C1 - стоимость насосной станции на 1 кВт мощности, руб.;
- коэффициент запаса насосного оборудования;
Eн - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений, принимаемый равным 0,12 в год;
P1 - общая норма амортизационных отчислений для водопроводных сетей, %;
P2 - то же, для насосных станций, %;
- коэффициент полезного действия насосной установки, .
В.3 При выполнении гидравлических расчетов следует использовать значения коэффициента эквивалентной шероховатости Кэ по таблице В.2.
(в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 28.11.2025 N 761/пр)
Таблица В.2
Значения коэффициента эквивалентной шероховатости, Кэ, мм,
в зависимости от материала труб
| Материал трубы | Коэффициент эквивалентной шероховатости Кэ, мм |
| ВЧШГ с ЦПП | 0,1225 |
| НПВХ | 0,0075 |
| ПВХ-О | 0,0128 |
| Полиэтилен | 0,0043 |
| Сталь с ЦПП | 0,4767 |
| Сталь | 0,0967 |
| Стеклокомпозит | 0,0388 |
| Чугун (серый) | 0,3232 |
| Примечания 1 Коэффициенты эквивалентной шероховатости соответствуют Ду 100(110) мм. Для других диаметров трубопроводов следует уточнять Кэ у производителя труб. 2 Для стальных труб коэффициент применим для внутренних поверхностей стальных труб без внутреннего покрытия, имеющих очаги коррозии, приобретенные в ходе эксплуатации, транспортирования или хранения. |
(п. В.3 введен Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2024 N 926/пр)
БИБЛИОГРАФИЯ
[1] Федеральный Закон Российской Федерации от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"
[2] Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782 "О схемах водоснабжения и водоотведения"
[3] Федеральный Закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ "Водный кодекс Российской Федерации"
[4] Федеральный Закон Российской Федерации от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"
[5] Федеральный Закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
(в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 28.11.2025 N 761/пр)
[6] Федеральный Закон Российской Федерации от 21 июля 2014 г. N 209-ФЗ "О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства"
[7] ПУЭ Правила устройства электроустановок
[8] МУ 2.1.4.2898-11 Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Санитарно-эпидемиологические исследования (испытания) материалов, реагентов и оборудования, используемых для водоочистки и водоподготовки
[9] Приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 30 июля 2007 г. N 195 "Об утверждении Классификации запасов и прогнозных ресурсов питьевых, технических и минеральных подземных вод"
[10] СП 11-108-98 Изыскания источников водоснабжения на базе подземных вод
[11] Позиция исключена с 27.01.2025. - Изменение N 1, утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2024 N 926/пр
[12] Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям"
[13] Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому надзору от 3 декабря 2020 г. N 486 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора"
(в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2024 N 926/пр)
[14] Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому надзору от 15 декабря 2020 г. N 536 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением"
[15] Постановление Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. N 1467 "Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"
[16] Постановление Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. N 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод"
[17] Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 года N 2130 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации и положений отдельных актов Правительства Российской Федерации"
(в ред. Изменения N 2, утв. Приказом Минстроя России от 28.11.2025 N 761/пр)
[18] СанПиН 2.1.4.1110-02 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения
(позиция введена Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2024 N 926/пр)
[19] СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
(позиция введена Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2024 N 926/пр)
[20] СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
(позиция введена Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2024 N 926/пр)
[21] Государственный доклад "О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2023 году" (Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека)
(позиция введена Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2024 N 926/пр)
[22] Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 2020 г. N 1225 "Об утверждении Правил разработки критериев отнесения объектов всех форм собственности к критически важным объектам"
(позиция введена Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2024 N 926/пр)
[23] Постановление Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2006 г. N 703 "Об утверждении Правил резервирования источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения"
(позиция введена Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2024 N 926/пр)
[24] СанПиН 2.1.4.1116-02 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества
(позиция введена Изменением N 1, утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2024 N 926/пр)
| УДК 696.1 | ОКС 93.030 |
| Ключевые слова: водоснабжение; водоподготовка; водопровод; наружная сеть; сооружение; трубопровод; водовод; насосная станция; резервуар | |
| (в ред. Изменения N 1, утв. Приказом Минстроя России от 26.12.2024 N 926/пр) |