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
ИС МЕГАНОРМ: примечание. Текст во второй графе дан в соответствии с официальным текстом документа.
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
ИС МЕГАНОРМ: примечание. Текст в графе 3 дан в соответствии с официальным текстом документа.
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
ИС МЕГАНОРМ: примечание. Текст в пятой графе дан в соответствии с официальным текстом документа.
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)

Полное оглавление