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あらゆる設備を備えたカントリーハウス。 ホームマスターへのヒ​​ント

ビルダー、ホームマスター

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カントリーハウスを建てるということになると、ほとんどの場合、すべての「設備」が庭に備え付けられることになります。 それらの中には、シャワー(バスルーム)、トイレ、浴場、洗面台があります...そしてこれは、どんな悪天候であっても、世界のすべてを呪って、あなたのものを作り出さなければならないことを意味しますそんな「アメニティ」への道。 そして、非常にまれなケースですが、住宅の建設中に、完全に「都市」の共有エリアがプロジェクトに含まれます。 共有エリアの文明的な配置に対する障害は、集中下水道システムの欠如です。 しかし、ほとんどすべての現場で、糞便廃棄物を含む生活排水の中和を組織し、その後完全または部分的に使用したり、敷地外に除去したりすることが可能です。 さて、下水道システムを備えたマナーハウスには、最新の衛生設備を装備することができます。

カントリーハウスでは、標準的な都市アパートよりも衛生的で衛生的な複合施設がはるかに充実しています。 トイレ、洗面台とキッチンシンク付きのバスルーム、洗面台付きトイレもう XNUMX つ、バスルーム兼ランドリールーム、ビデ付き洗面所、ガレージまたは作業場の近くの洗面所、および浴場またはサウナここで装備可能です。

それでは、最も重要なこと、つまり生活廃水の除去と処分から始めましょう。 このため、主に XNUMX つのタイプの施設が使用されます。XNUMX つは蓄積された廃棄物を定期的に除去する汚水溜め、もう XNUMX つは沈殿と生物処理によって廃水を中和する局所処理施設です。

特定の条件に応じて、汚水溜めと処理施設の両方を使用して地域の下水を手配するためのさまざまなオプションが可能です。 同時に、下水収集車がある場合、または廃水の量が限られており、裏庭で処理できる場合には、汚水溜めを作ることをお勧めします。

セスプールは、壁と底が密閉された地下容器 (通常は鉄筋コンクリート) です。 土壌の隆起では、セスプールは凍上の力を考慮して設計されています。その深さは土壌の凍結レベルを超えず、外壁は内側に傾斜して建てられ、壁と底部の補強はしっかりと接続されている必要があります。 地下水位がタンクの底より上にある場合は、タンクを屋根材で隔離し、それを構造の壁に貼り付ける必要があります。 セスプールの内容物が凍結しないように、天井の上にヒーターを置くことをお勧めします:スラグ、膨張粘土、または粘土を湿気から保護し、ロール防水を施した発泡プラスチック。

セスプールの最も便利な形状は円筒形です。 このようなコンテナは土壌の側圧に十分に耐え、その構造は比較的安価であり、異なる形状の汚水溜めに比べて必要なコンクリートの量が少なくなります。 タンクの直径が2 ... 2,5 m、壁の厚さは80 ... 120 mm、より大きな直径 - 最大150 mmです。 地下タンクの容積は少なくとも10立方メートルである必要がありますが、これはそれほど多くはありません。 ご家庭にキッチンシンクと水洗トイレだけを設置した場合、わずか3か月でこの量が埋まってしまいます。

もちろん、最も簡単な方法は、既製の、または独自に鋳造された鉄筋コンクリートリングからコンテナを構築することです。 大容量の汚水桝が必要な場合には、大口径のコンクリートタンクを建設する必要はなく、通常のタンクを複数個作って水と空気のバイパスパイプで接続した方が簡単です。 さらに、各コンパートメントには点検用ハッチが装備されていなければなりません。 汚水溜めの換気は、住宅用排煙装置を介して行うことが望ましい。

もちろん、汚水溜めを建設すると、衛生設備の機能の信頼性が清掃サービスに依存することになります。 地元の処理施設を備えた下水道は、大幅に大きな自主性を持っています。

すべての設備を備えたカントリーハウス
地方下水道のオプション (クリックして拡大): A - バックラッシュクローゼット、汚水桝、流しから処理場までの排水を備えた簡素化された造園、B - 便器から汚水桝、流しと風呂から排水溝を備えた完全な造園処理場、C - 便器とシンクから汚水桝への排水による不完全な景観整備、G - 便器、シンク、浴槽から処理施設への排水による完全な改善、E - トイレからの排水による完全な改善便器、シンク、浴槽が汚水桝に流れ込む、E - 便器とシンクから処理施設への排水が不完全な改善。

番号は次のことを示します: 1 - バックラッシュクローゼットのセスプール、2 - 浄化槽、3 - 処理施設への排出、4 - 換気ライザー、5 - 家庭用廃水のセスプール、6 - バックラッシュクローゼット、7 - 水洗トイレ、8 - シンク付きキッチン、9 - バスタブと洗面台付きのバスルーム。

すべての設備を備えたカントリーハウス
二室鉄筋コンクリート浄化槽: 1 - 底部 (モノリシック鉄筋コンクリート)、2 壁 (鉄筋コンクリートリング)、3 防水 (圧縮粘土)、4 - 供給路 (パイプ径 І00)、5 - リング (鉄筋コンクリート)、 6 - マンホールの蓋 (鉄筋コンクリート)、7 - ハッチ用の穴のある床スラブ (鉄筋コンクリート)、K - 水バイパス (粗い 0 150)、9 樹脂ストランドによる貫通穴の封止、続いて両面チェイシングセメント砂モルタルとの継ぎ目、10 - エアバイパス(パイプd 100)、11 - 断熱材、12 - 木製マンホールカバー、13 - デフレクターベーン、14 - ティー、15 - 換気ライザー(パイプ直径50 ... 80) 、16 死角エリア (コンクリートまたはアスファルト)、17 - 埋め戻し (砂利)、18 - 出口チャネル (パイプ d 100)。

すべての設備を備えたカントリーハウス
ろ過(吸収)井戸(クリックして拡大): A - 直径 300 ~ 600 のアスベスト セメントまたはコンクリート パイプから、B - 直径 600 ~ 1000 のプレハブまたはモノリシック鉄筋コンクリート リングから、C - 点検ハッチ付き。

数字は以下を示します: 1 - フィルター材 (壊れたレンガ、砕石、スラグ、または粗い砂)、2 - マンホールの蓋 (鉄筋コンクリート)、3 - 換気ライザー、4 - 井戸の壁 (アスベスト セメントまたは鉄筋コンクリート管)、5 - 供給路、6 - ブラインドエリア、7 - 砕石埋め戻し、8 - 断熱材(粘土)、9 - 断熱材、10 - リング(鉄筋コンクリート)、11 - 濾液を通すための穴、12 - 底部(鉄筋コンクリート)、 13 - 天井(鉄筋コンクリート)、14 - マンホールの蓋(木製)、15 - サポートリング(モノリシックコンクリート)。

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地下ろ過場(クリックして拡大):1 - 本土(手付かずの)土壌、2 - 供給路(浄化槽から)、3 - 分配井戸、4 - ろ材、5 - 灌漑パイプ、6 - ドッキングユニット(成形品) )、7 - バルク土壌、8 - 換気ライザー、9 - 接続パッチリング。 10 - ロール防水、11 - 濾液出口用の穴。

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移送ポンプ付きの砂および砂利フィルター (クリックして拡大): 1 - 供給チャンネル (浄化槽から)、2 - 粗粒および中粒の砂、3 - 粗孔フィルター材 (砕石、砂利、スラグ、または膨張したもの)粘土)、4 - 換気ライザー、5 - 排水パイプ; 6 - 灌漑パイプ。

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バックラッシュクローゼット (クリックして拡大): 1 - タンク (鉄筋コンクリート)、2 - ロール防水 (高地下水位)、3 - 圧縮脂肪粘土製防水、4 - 厨房用換気ダクト、5 - 煙ダクト、6 - バックラッシュチャンネル、7 - 便座の蓋、8 - 通気管、9 - 排煙ユニットの基礎、10 - 外壁、11 - 死角エリア、12 - 断熱材(スラグ、膨張粘土、発泡体)、13 - バックラッシュクローゼットのセスプール、14 - 木製ハッチカバー。 15 - 鋳鉄または鉄筋コンクリートのハッチカバー、16 - 金属ブラケット、17 - エアロック内の洗面器、18 - 固体燃料ストーブ。

家庭廃水の汚染は主に廃水中の有機物質の存在によって決定され、処理プロセス中に有機物質を石化する必要があります。 これは通常 XNUMX 段階で行われます。まず、廃水は特別な沈殿槽 (浄化槽) に流入し、そこで層別化および浄化され、次に生物処理施設でさらに処理されます。

浄化槽は、生活排水が低速 (3 日間以上) で通過する密閉容器です。 懸濁物質は沈殿し、浄化された水はその後の生物処理に送られます。 堆積物の有機部分は、嫌気性微生物の影響で 5 ~ 200 か月で破壊され、ガス状の可溶性鉱物に変わります。 洗浄プロセスを改善するために、浄化槽はパイプで接続されたいくつかの個別の部屋に分割されています。 浄化槽のサイズは、その内容積が 0,6 日の平均廃水量の 3 ~ XNUMX 倍になるように選択されます。 たとえば、排水量が XNUMX リットル/日の場合。 浄化槽の容積は少なくともXNUMX立方メートルでなければなりません。

浄化槽は汚水溜めとほぼ同じように配置されており、点検用ハッチを備えた密閉容器で、凍結や雨、洪水から保護されています。 ハッチを通して、下水の表面は浮遊シルト粒子の塊から定期的に除去され、底部は年に 20 ~ XNUMX 回汚泥が除去されます。 ちなみに、シルトをすべて除去することはお勧めできません。有機物の腐敗に寄与するバクテリアの増殖のために、この塊の約XNUMX%を底に残しておく必要があります。

浄化槽を通過した後、浄化された廃水は生物処理のための濾過施設に入ります。 この方法は、フィルター材内の微生物の生命活動を利用することに基づいています。 これらは有機物を急速に酸化し、無害な腐敗生成物に変えます。 好気性細菌の生命活動は酸素消費に関連しているため、生物処理施設は廃水が空気と接触する最大面積を提供する必要があります。 細菌の生命に有害な腐敗生成物 (二酸化炭素など) を除去するには、効果的な換気を行ってください。

濾過装置は、廃水処理の効率に影響を与える土壌の特性、流出量、個人の敷地のサイズに応じて選択されます。 最も単純で安価な処理プラントはフィルター井戸です。 これは、水をそれ自体を通過させて飽和領域の外にそらすという多孔質土壌の自然な能力によって機能します。 このような装置のスループットは、1 ... 3 mの深さにある土壌の吸収特性と廃水との接触面積に依存します。 さて、生物学的処理の程度は、抽出された土壌の代わりに井戸に投入される濾過材の量と品質によって決まり、その表面には微生物が生息するシルトが形成されます。 微生物は有機残留物を栄養素として利用し、井戸に入る廃水を石化して浄化します。

1 m2の砂質土壌の吸水量が60...100 l/日であることがわかっていれば、濾過面の必要な面積を計算するのは簡単です。 (砂質ローム - 30 ... 50 l)。 たとえば、排水量が 600 リットル/日の場合。 フィルター材の周囲に沿って位置する砂質土壌の作業面は 6 ... 10 m2 である必要があります。 砂質土壌の場合、この値は 12 ... 20 m2 に増加します。 濾過材には、砕いた花崗岩やレンガ、小石、スラグ、コークス、泥炭、さらには砂を使用できます。 ウェル内では、これらの材料は、大きな成分が中心に、小さな成分が周囲にあるように配置されます。

フィルターウェルの設計スキームは、そのスループットと使用される材料に応じて選択されます。 いずれの場合も、フィルター材の中央部の上には蓋を備えた空気空洞が残る。 キャビティ内の空気交換は換気ライザーを通じて行われます。 ウェルの壁には、濾液を中心部から周辺部に流すための穴が設けられている。 フィルター材の高さは1〜2 mですが、井戸の底から地下水面までの距離は少なくとも1 m必要です。

何らかの理由でろ過井戸を建設できない場合は、敷地内に地下ろ過場が設置されます。 それらは、土の溝に敷設された穴の開いたパイプの灌漑システムに基づいており、浄化槽で事前に浄化された廃水がそこを通過します。 この場合、廃水の吸収は深さ1 mまでの土壌の表層で発生し、ろ過が実行される土壌の推定面積はろ過井戸の場合の2倍である必要があります。 つまり、排水量は600リットル/日となります。 砂質土壌のトレンチの総作業面積は12...20 m2、砂質土壌では25...40 m2です。 フィルター層の厚さが 250 mm、底幅が 500 mm の場合、トレンチの 1 リニアメートルの作業面はそれぞれ 1 m2、トレンチの全長は次のようになります。 砂質土壌の場合 - 12 ... 20 m、砂質ロームの場合 - 25 ... 40 m。

地下ろ過場は、原則として住宅建物から 15 m 以内に設置されます。 浄化槽を通過した廃水は配水井に送られ、そこから灌漑パイプを通ってろ過場に直接送られます。 灌漑システムには、直径約 100 mm のアスベスト セメントまたはセラミック パイプが使用され、厚さ 200 ~ 300 mm のフィルタ材層の溝に、水路に向かって 0,003 ~ 0,005 の傾斜で配置されます。ドレイン。 アスベストセメントパイプの下部に廃水を通すために、幅15~20mm、幅150~200mm刻みで直径の半分に切り込みを入れ、セラミックパイプに穴を開けます。 同じ目的で、パイプは幅20〜30 mmの隙間をあけて敷設され、上から屋根材テープで覆われます。 雨水や洪水が溝内に浸入するのを防ぐため、埋め戻し後は屋根材で覆い、その上に土をかぶせます。 フィルター層への空気流入のために、直径約100 mm、地上から0,5 ... 1 mの高さの換気ライザーが配水管の端に設置されます。

吸水性が低い(実質的にゼロ)ローム質および粘土質の土壌では、砂および砂利フィルターが使用されます。 このような処理施設を通過した廃水は、自家農園の敷地の外、排水溝、側溝、または渓谷に流されます。 砂砂利フィルターはフィルター材で満たされた溝またはピットであり、その厚さは高さ1 ... 1,5 mの間隔で、直径約100のアスベストセメントまたはセラミックパイプの灌漑および排水ネットワークで構成されています。 mmが配置されています。 パイプのレベルには、砂利、砕石、スラグなどの大きな孔のフィルター材料の0,5つの層が配置され、それらの間の空間は粗い砂で満たされます。 灌漑パイプの平行な列間の距離は1 ... 0,5 m、砂フィルターの高さは少なくとも1 m、ピットの面積は水の体積に正比例する必要があります。廃水。 計算するときは、2日あたり60〜100リットルの廃液が砂砂利フィルターの水平面600平方メートルを通過することに留意する必要があります。 6日の廃水量が10リットルの場合、2 ... XNUMX mXNUMXの面積のピットが必要になります。

砂および砂利フィルターの出口パイプが深さ1,5〜2 mに位置しているという事実により、処理された廃水を重力によって裏庭の区画の外に排出することは不可能です。 この場合、砂と砂利のフィルターを通過した水を、原則としてフロートレベルセンサーを備えた小さな中間タンクを備えた電動ポンプを備えたポンプステーションを使用して地表排水管に導く必要があります。これにより、ポンプが自動的に動作するようになります。 興味深いことに、夏には、処理された廃水を庭の灌漑に使用できます。

著者: I. ホロシェフスキー

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キングス カレッジ ロンドンは、アーモンドを定期的に摂取することで血管の機能が改善されると判断しました (他の健康上の利点に加えて)。 このため、彼らはこの製品が完璧なスナックであると考えています。

アーモンドの使用は、心臓病の主要なマーカーである腹腔内の脂肪レベルと血管内の「悪い」コレステロールのレベルを下げるのに役立ちます. 彼らは、ほぼ7人を対象とした研究を実施しました(専門家が被験者の栄養習慣を監視しました). 心臓の健康状態を示す最良の指標を持っていたのはアーモンド愛好家であることが判明しました.

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別の実験では、毎日摂取するジャンク フードの 20% をアーモンドに置き換えることで、心臓病のリスクを 32% 減らすことができることが示されました。 このナッツの抗酸化物質は、心筋への血流を乱し、冠状動脈性心臓病の発症を引き起こす可能性のあるフリーラジカルの有害な影響から血管を保護します.

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