Osprzęt / części - urządzenia do wykorzystywania wody deszczowej

Podobne dokumenty
7. Urządzenia do wykorzystania wody deszczowej

Urządzenia do wykorzystania wody deszczowej kompletne zestawy 4.1 WD 3

Urządzenia do wykorzystania wody deszczowej

Woda deszczowa w gospodarstwie domowym Urządzenia do wykorzystywania wody deszczowej KESSEL

w gospodarstwie domowym Urządzenia do wykorzystywania wody deszczowej KESSEL Jakość Niezawodność Sukces

Osprzęt. Studzienka przeciwzalewowa LW 1000 według normy PN EN 752. Studzienka przeciwzalewowa KESSEL LW 1000

6. Studzienki. Studzienki do zastosowań specjalnych Osprzęt

Przepompownia wody brudnej KESSEL. Z teleskopową nasadą do płynnego wyrównania wysokości. poziomu, z pokrywą klasy A 15 z tworzywa sztucznego do

Urządzenia przeciwzalewowe wewnątrz budynków

Studzienki. Studzienki Standard o konstrukcji monolitycznej... Studzienka przeciwzalewowa LW Studzienka Standard LW600...

do RLM 6 RLM 8 RLM 10 RLM 12 RLM 14 RLM 16 RLM 18

Przepompownie ścieków na zewnątrz budynków

Pompy zanurzeniowe, ostrzegawcze i sterownicze

Zawory zwrotne / klapy końcowe do ścieków bez fekaliów

Wys. studzienki H 1 do H 5 od 50 do 550 mm. Opis produktu

Przepompownia do zabudowy w ziemi lub w płycie betonowej

Wpusty piwniczne z urządzeniami przeciwzalewowymi/ bez urządzeń przeciwzalewowych. Wpusty z separatorem cieczy lekkich 4.1

3.1 Wpusty piwniczne

Oczyszczalnie ścieków

Wpusty piwniczne z urządzeniami przeciwzalewowymi / bez urządzeń przeciwzalewowych... Urządzenia przeciwzalewowe Pumpfix S...

Separator substancji ropopochodnych koalescencyjny NS 3 - NS 6 według PN EN 858 klasa I

Urządzenie przeciwzalewowe Kessel. Szkolenie dla instalatorów Grast- Kessel

Przepompownia Aqualift F Compact do ścieków zawierających fekalia i bez fekaliów do instalacji podpodłogowej lub do swobodnego ustawienia

Separatory substancji ropopochodnych

Wpusty tarasowe KESSEL według PN EN 1253 System 100

Nowa definicja bezpieczeństwa

Doskonałego oryginału nikt nie jest w stanie poprawić. Ale my tego dokonaliśmy.

5. Oczyszczalnie. Przydomowe oczyszczalnie ścieków Inno-Clean PLUS Zbiorniki bezodpływowe

Nowa definicja bezpieczeństwa

PKS 800 PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW

Przepompownie ścieków wewnątrz budynków

Oczyszczalnie ścieków

System grawitacyjnego odwadniania dachów

Przepompownie z tworzywa sztucznego PKS-B 800 z pompami do ścieków. Zastosowanie. Opis

Opis serii: Wilo-DrainLift Box

FY 69P Filtr skośny kołnierzowy

BP 3 Garden Set Plus. Solidne i wytrzymałe urządzenie. Gotowy do użycia. Obsługa wyłącznika stopą bez potrzeby schylania się. Optymalne zasysanie

Opis typoszeregu: Wilo-DrainLift WS 40 Basic

DELFIN RAIN ZBIORNIKI NA WODĘ DESZCZOWĄ

Opis typoszeregu: Wilo-DrainLift S

Opis serii: Wilo-DrainLift XS-F

POMPY WIROWE SAMOZASYSAJĄCE typu PS-150/E-11

Urządzenie Ecolift. Przepompownie do ścieków bez fekaliów wewnątrz budynków Przepompownia Aqualift S Przepompownia Minilift

Wpust podłogowy/podwórzowy KESSEL System 400 Odpływ boczny DN 100 / DN 150

Przepompownie Aqualift F. Kompletny program przepompowni wolnostojących Aqualift F / Aqualift XL do ścieków zawierających fekalia

KESSEL Zbiornik wody deszczowej Aqabase

Opis typoszeregu: Wilo-HiMulti 3 H

Opis serii: Wilo-DrainLift S

Przepompownie. do zabudowy w ziemi lub w płycie betonowej. Przepompownie. Aqualift F XL /Aqualift S XL.

MULTIFREE MULTIFREE POMPA ŚCIEKOWA POMPA ŚCIEKOWA

Termiczna ochrona silnika Uszczelnienie mechaniczne Wymienny kabel zasilający Łatwa konserwacja

KARTA PRODUKTU (ver.03/ ) Zasuwy burzowe jednoklapowe ( mm) Zasuwy burzowe dwuklapowe ( mm) Zasuwy burzowe końcowe ( mm)

Przepompownie do ścieków zawierających fekalia wewnątrz budynków... Przepompownie do ścieków bez fekaliów wewnątrz budynków...

MULTISTREAM MULTISTREAM POMPA ŚCIEKOWA POMPA ŚCIEKOWA

Wpusty ze stali nierdzewnej Ferrofix

Opis serii: Wilo-Drain TM/TMW/TMR 32

VIESMANN. Mieszacze dla instalacji grzewczych wraz z siłownikami dla mieszaczy. Dane techniczne Numer katalog. i ceny: patrz cennik

INSTRUKCJA MONTAZU I OBSŁUGI

3.3 Wpusty ze stali nierdzewnej Ferrofix

KESSEL Wpusty parkingowe z tworzywa Ecoguss Odpływ pionowy DN 100 / DN 125

CZĘŚCI ZAMIENNE P 1/1. Strona P 2. Strona P 3. Strona P 4. Strona P 5. Strona P 6

Opis typoszeregu: Wilo-DrainLift M

POMPY WIROWE SAMOZASYSAJĄCE typu PS-150/E-11

Formularz doboru separatorów substancji ropopochodnych

Opis serii: Wilo-Drain TS/TSW 32

Katalog techniczny. Zycie pełne energii. Systemy zagospodarowania wody. Wydanie max ca ca r g. i a.

Dopuszczalna praca na sucho Technika GID Uszczelnienie z węglików krzemowych SiC Wejście kablowe zalane szczeliwem wodoszczelnym

Przepompownie do ścieków zawierających fekalia wewnątrz budynków... Przepompownie do ścieków bez fekaliów wewnątrz budynków...

IV 60/24-2 W IV 60/24-2 W, ,

Urządzenia do odprowadzania ścieków

INSTRUKCJA ZABUDOWY I MONTAŻU

POMPY WIROWE SAMOZASYSAJĄCE typu PS-150/C...

Dopuszczalna praca na sucho 10/20 mm wolny przelot w technice GID Wejście kablowe zalane szczeliwem wodoszczelnym

FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa

Wpusty ze stali nierdzewnej Ferrofix, System Wpusty ze stali nierdzewnej Ferrofix. Odpływy rynnowe / wanny podłogowe Ferrofix...

Suche przepompownie ścieków EDP KATALOG PRODUKTÓW

Opis serii: Wilo-Drain STS 40

MULTICUT 08 MULTICUT 08 POMPA ŚCIEKOWA POMPA ŚCIEKOWA

Hydrofory BPP 4500/50

Pompy zatapialne. korpus pompy, wirnik, sito wlotowe z technopolimeru sito o otworach 5 lub 10 mm potrójne pierścieniowe uszczelnienie wału

GRUNDFOS KATALOG SPO. 5" wielostopniowe pompy głębinowe 50 Hz

osadniki zawiesin mineralnych i organicznych

Uszczelnienie pierścieniami ślizgowymi SiC niezależnie od kierunku obrotów Wejście kablowe zalane szczeliwem wodoszczelnym

Ochrona przed przepływem zwrotnym. Urządzenia przeciwzalewowe. Urządzenia przeciwzalewowe i przepompownie KESSEL. Jakość Bezpieczeństwo Sukces

Dokumentacja techniczna 1. Zakres zastosowania Filtr Maxi stosowany jest do mechanicznego oczyszczania dopływającej wody deszczowej w instalacjach wod

JUNG PUMPEN MULTIFREE POMPY DO ŚCIEKÓW

kierunku obrotów Dopuszczalna praca na sucho 10/20 mm wolny przelot w technice GID Wejście kablowe zalane szczeliwem wodoszczelnym

Maxi Plus DORW / 5

Opis serii: Wilo-Drain TP 80/TP 100

Pompy zatapialne z rozdrabniaczem DRENA MIX EKO ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY

ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY OBSZAR UŻYTKOWANIA

Gr. rab. PG. Cena kat. netto [zł] * Indeks Opis produktu Opis produktu (dodatkowy) EAN

3.4 Wpusty tarasowe, dachowe, parkingowe, podwórzowe, deszczowe

Zmienny wylot tłoczny Dopuszczalna praca na sucho Technika GID Wejście kablowe zalane szczeliwem wodoszczelnym

Opis serii: Wilo-Drain MTS

Wpusty ze stali nierdzewnej wewnątrz budynków

Zestawy jednopompowe ZASTOSOWANIE KONCEPCJA BUDOWY ZALETY OBSZAR UŻYTKOWANIA

Przepompownia ścieków z systemem tnącym MultiCut. Zastosowanie. Charakterystyka. Gotowa do podłączenia. Odporna na zalanie. Zaciskowe przyłącze

Opis typoszeregu: Wilo-DrainLift XXL

ZASTOSOWANIE OBSZAR UŻYTKOWANIA KONCEPCJA BUDOWY

Transkrypt:

Produkt Osprzęt / części - urządzenia do wykorzystywania wody deszczowej 600 Opis produktu Zgrubny filtr zasysający KESSEL, pływający do zasysania filtrowanej wody deszczowej ze zbiorników wody deszczowej, wykonanie pływające z kulą pływającą z PE, z wężem ssącym (3 m długości, wąż ssący z końcówką przyłączeniową dostępny w handlu) i końcówką węża, korpus filtra z tkaniną filtracyjną ze stali nierdzewnej, wielkość oczek 1,2 mm, wszystkie przyłącza 1 z zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym. Zapewnia zasysanie najczystszej wody ok. 15 cm poniżej poziomu wody. Dzięki wysokiej jakości zaworu zwrotnego możliwy jest większy przepływ. Pompa zanurzeniowa KESSEL KTP 300 z PP z klapą zwrotną, przyłącze obracane. moc silnika P1 = 300 W. Napięcie robocze: 230 V ~ 50 Hz Maks. wysokość podnoszenia: 6,5 m Maks. przepływ: 8,7 m 3 /h Maks. głębokość zanurzenia: 10 m Króciec tłoczny: 1 boczne / pionowe Kosz zasysający zdejmowany - możliwe obniżenie poziomu wody na 8 mm. Kabel 10 m... Przełącznik pływakowy. Zastosowanie mobilne lub stacjonarne. Nie przewraca ani nie przechyla się. Urządzenie wodoszczelne. Przedłużka KESSEL Do głębszej zabudowy filtra wody deszczowej KESSEL System 400 w ziemi Wysokość nadbudowy maks. 600 mm (możliwość skrócenia). Produkt: KESSEL Wielk. nom. Nr art. 915 402 Szt./ kart./op. 1 85 051 1/- 10 m kabel bez przełącznika pływakowego: 1 28 740 1/48 10 m kabel z przełącznikiem pływakowym: 1 28 840 1/48 1/- Syfon przelewowy KESSEL z polietylenu, DN 100. Do optymalnego odprowadzania substancji pływających. DN 100 85419 1/- Deflektor KESSEL z polietylenu, DN 100 z odgałęzieniem DN 100 / 90. Do stabilizacji wlotu wody deszczowej do zbiornika wody deszczowej. DN 100 85418 1/- Wkład filtra KESSEL o wielkości oczek 200 µm o wielkości oczek 500 µm prosty w konserwacji i łatwy do czyszczenia, o dużej skuteczności. Możliwość przezbrojenia dla wszystkich filtrów wody deszczowej KESSEL Systemu 400 do zabudowy w ziemi. - 232-017 1/- - 232-018 1/- Osprzęt / części 4.0 WD 19

Osprzęt / części - urządzenia do wykorzystywania wody deszczowej Produkt Opis produktu Automatyczny przełącznik ciśnieniowy KESSEL KIT-02 Składa się z manometru, klapy zwrotnej, sterowania elektronicznego do kontroli przepływu i przełącznika mostkującego, z wbudowaną ochroną przed suchobiegiem. Pasuje do wszystkich pomp KESSEL do nawadniania ogrodów i do urządzenień pompowych do wody deszczowej KESSEL Aqabull / Aqadive. Wielk. nom. Nr art. Szt./ kart./op. R1 85 002 1/- Uszczelnienie rury ochronnej KESSEL DN 150 z tworzywa sztucznego Z dwoma uszczelkami DN 32/DN 40, jedną uszczelką DN 50 i jedną zaślepką DN 40 i DN 50. Pasuje do urządzeń do wykorzystywania wody deszczowej z pompą KESSEL Aqabull / Aqadive i filtrem wody deszczowej z jednostką spłukującą / bez jednostki spłukującej. Sonda przeciekowa KESSEL Sonda optyczna z kablem 5 m do kontroli stanu wody w zbiorniku zasilania urządzeń do wykorzystywania wody deszczowej z pompą KESSEL Aqabull / Aqadive z szafką sterowniczą Aqatronic K. - 85 412 1/- - 80 085 1/- Pokrywa KESSEL z żeliwa szarego Klasa B, ryglowana. do terenów z ruchem samochodów osobowych. Ciężar: ok. 40 kg. Nasada z tworzywa sztucznego KESSEL Z pierścieniem zaciskowym, teleskopową regulacją wysokości od 100 do 600 mm, dla włazów klasy A /B/ D, ryglowanych. Ciężar: ok. 25 kg. - 860 133 1/- - 860 121 1/- Uszczelka wargowa KESSEL DN 600 Element przejściowy z tworzywa sztucznego KESSEL Wysokość nadbudowy 510 mm / 1010 mm; łącznie z uszczelką Wykonanie: Wysokość nadbudowy = 510 mm Wysokość nadbudowy = 1010 mm - 860 116 1/- 917 406 917 407 Osprzęt / części nr art. 917 406 Mniejsze/większe elementy przejściowe na zapytanie Nasada z tworzywa sztucznego KESSEL Do dostępnych w handlu pierścieni betonowych/ pokryw BEGU Teleskopowa regulacja wysokości od 40 do 300 mm, możliwość łączenia z dostępnymi w handlu pierścieniami betonowymi. Ciężar: ok. 15 kg. - 860 122 1/- WD 20 4.0

Osprzęt /części Produkt Opis produktu Wielk. nom. Nr art. Szt./ kart./op. H AxB L DN Zawór zwrotny dwuklapowy KESSEL Staufix z klapą ze stali nierdzewnej jako ochroną przed gryzoniami do ścieków bez fekaliów, z tworzywa sztucznego,... Dwie samoczynnie zamykające się klapy, jedna z nich z blokowanym ręcznie zamykaniem awaryjnym. Dopływ/odpływ do przyłączenia dla rury PVC według DIN 19534 DN 100 L: 355 H: 180 + 25 AxB: 205 x 155 mm DN 125 L: 405 H: 240 + 40 AxB: 270 x 200 mm DN 150 L: 450 H: 240 + 40 AxB: 270 x 200 mm DN 200 L: 530 H: 278 + 50 AxB: 353 x 248 mm Według PN EN 13564 Typ 2. Z 1 klapą z tworzywa sztucznego: i 1 klapą ze stali nierdzewnej: DN 100 DN 125 DN 150 73 100 R 73 125 R 73 150 R 1/50 1/48 1/30 Osprzęt / części Wybranie 650 x 300 mm H AxB L Wybranie 650 x 300 mm DN Zawór zwrotny jednoklapowy KESSEL Staufix z klapą ze stali nierdzewnej jako ochroną przed gryzoniami z zamykaniem awaryjnym do ścieków bez fekaliów, z tworzywa sztucznego,... Klapa samoczynnie zamykająca się oraz jako ręczne zamykanie awaryjne. Dopływ/odpływ do przyłączenia dla rury PVC według DIN 19534 DN 100 L: 355 H: 180 + 25 AxB: 205 x 155 mm DN 125 L: 405 H: 240 + 40 AxB: 270 x 200 mm DN 150 L: 450 H: 240 + 40 AxB: 270 x 200 mm DN 200 L: 530 H: 278 + 50 AxB: 353 x 248 mm Według PN EN 13564 Typ 1. Z 1 klapą ze stali nierdzewnej: DN 100 DN 125 DN 150 72 100 R 72 125 R 72 150 R 1/50 1/48 1/30 Wyrzynarka KESSEL do nawiercania otworów dla uszczelek przewodu rurowego DN 50, 70, 100, 125, 150. (mocowanie piły DA = 190 mm) - 50100 1/- Uszczelka do przeprowadzenia przewodu rurowego Do nawiercania należy użyć wyrzynarki KESSEL. DN 50 850114 1/- DN 70 850116 1/- DN 100 850117 1/- DN 125 850118 1/- DN 150 850119 1/- 4.0 WD 21

Obliczenie pojemności zbiorników Wymiarowanie zbiorników wody deszczowej w oparciu o normę DIN 1989-1:2002-04 Wymiarowanie zbiorników wody deszczowej zależy od dwóch istotnych czynników: Od ilości napływającej wody opadowej (powierzchnia odwadniana z wody deszczowej, współczynniki zmniejszające i lokalna ilość opadów) Od zapotrzebowania na wodę roboczą (rodzaj i liczba punktów czerpalnych) Pojemność zbiorników powinna ze wględów ekonomicznych być optymalna w odniesieniu do ilości napływającej wody opadowej. Dostępna ilość wody opadowej powinna być wykorzystana, co pozwoliłoby na ograniczenie do minimum zasilania wodą pitną. Opad roczny w l/m 2 (h N ) Do ustalenia ilości napływającej wody opadowej potrzebne są roczne wartości opadów w mm lub w l/m 2. Odpowiednie wartości opadów dla danego regionu można znaleźć na mapie opadów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Powierzchnie odwadniane w m 2 (A A ) Współczynnik wydajności według DIN 1989-1: 2002-04 Współczynnik wydajności uwzględnia różnicę pomiędzy ilością opadów i rzeczywistą odpływającą ilością wody deszczowej przy uwzględnieniu położenia, nachylenia, wypoziomowania i cech powierzchni odwadnianej (wartości bazujące na praktycznym doświadczeniu). Rodzaj powierzchni Współczynnik wydajności e nachylony dach twardy * 0,90 dach płaski bez żwiru 0,80 dach płaski żwirowany 0,60 dach zielony w systemie intensywnym 0,30 dach zielony w systemie ekstensywnym 0,50 powierzchnia brukowa 0,50 powierzchnia asfaltowa 0,80 * Odchylenia w zależności od chłonności i chropowatości Ilość wody deszczowej Obliczenie teoretycznej ilości wody deszczowej napływającej do zbiornika: Wielkość odwadnianej powierzchni dachowej odpowiada powierzchni terenu zadaszonego, zajmowanego przez budynek (łącznie z dachem wystającym). Tarasy, balkony, powierzchnie podwórek itp. traktuje się jak powierzchnię terenu, na którą spada deszcz. Ilość wody deszczowej (l/rok) = E R = A A x e x h N x A A : odwadniana powierzchnia e: współczynnik wydajności h N : wielkość opadów η: hydrauliczna wydajność filtra η η Wydajność filtra ( ) W przypadku stosowania filtrów pionów kanalizacyjnych i filtrów drobnych wirowych lub filtrów wlotowych należy uwzględnić odpowiednie dane uzyskane od producenta odnośnie użytkowej objętości strumienia przepływu wody deszczowej. Program obliczeniowy KESSEL Cenną pomoc przy projektowaniu i obliczaniu wymiarów oferuje nasz program KAP-RAIN. Obliczenie pojemności zbiornika WD 22 4.0

Obliczenie pojemności zbiorników Przykład obliczania wielkości urządzenia do wykorzystywania wody deszczowej Dom jednorodzinny z dachem pochyłym (dachówki glazurowane, powierzchnia zajmowana przez dach 170 m 2 ) w okolicach Hamburga Gospodarstwo domowe 4-osobowe (2 osoby dorosłe, 2 dzieci) Powierzchnia ogrodu: 300 m 2, z tego100 m 2 ogród użytkowy Woda deszczowa jest używana do nawadniania ogrodu, spłukiwania toalety, do prania oraz do czyszczenia. 1. Krok Obliczenie napływającej wody deszczowej: Wzór Wynik Powierzchnia odwadniana x współczynnik spływu* x wysokość opadów** x skuteczność filtra*** * patrz tabela na stronie WD 22 ** średni opad roczny w mm wg IMiGW *** Skuteczność filtra uwzględnia utraty w filtrze przed zbiornikiem wody deszczowej. Przy regularnej konserwacji filtra wody deszczowej KESSEL System 400 można osiągnąć wartość 96% (=0,96)! 170 m 2 litr x 0,9 x 750 m 2 rok x 0,96 = 110.160 litrów/rok 2. Krok Obliczenie zapotrzebowania na wodę roboczą: patrz formularz doboru! 3. Krok Wnioski: 1. Rocznie napływa większa ilość wody deszczowej, niż jest potrzebna (110.160 litrów > 98.560) 2. Obliczona pojemność zbiornika wynosi 5.671 litrów. 3. Optymalna wielkość zbiornika wody deszczowej wynosi więc 6.000 litrów. Obliczenie pojemności zbiornika 4.0 WD 23

Obliczenie pojemności zbiornika Formularz doboru dla zbiorników wody deszczowej w oparciu o normę DIN 1989-1: 2002-12 Sporządził/a:... Data:.. Inwestycja / projekt KESSEL Sp. z o.o ul. Bardzka 60 50-517 Wrocław tel. 0 71 774 67 60 faks 0 71 774 67 69 Zapotrzebowanie na wodę użytkową Adres obiektu Inwestor Nazwa:... Ulica:... Kod/miejscowość:... Telefon:... Faks:... Rodzaj obiektu prywatny przemysłowy/mała firma komunalny... Przybory odwadniane zapotrzebowanie na wodę (liczba litrów/dzień/osoba) x liczba osób x czas ( dni) = zapotrzebowanie na wodę użytkową (liczba litrów/rok) Toaleta ze spłuczką w gospodarstwie domowym 24 Toaleta w budynku biurowym 12 Toaleta w szkole 6 Pisuar 2 Pralka 10 Woda do sprzątania 2 Suma - zapotrzebowanie roczne na wodę użytkową 1.... (liczba litrów/rok) Rodzaj nawadniania Specyficzne zapotrzebowanie roczne (l/m 2 ) x powierzchnia (m 2 ) = zapotrzebowanie na wodę użytkową (liczba litrów/rok) Nawadnianie ogrodów ogrody użytkowe 60 Obiekty sportowe (czas wzrostu roślin) 200 Do terenów zielonych o lekkim podłożu 200 Do terenów zielonych o ciężkim podłożu 150 Obliczenie pojemności zbiornika Inne Suma - zapotrzebowanie roczne na wodę użytkową 2. SUMA woda użytkowa w sumie/zapotrzebowanie roczne = zapotrzebowanie roczne 1. + zapotrzebowanie roczne 2. Pojemność zbiornika: woda użytkowa w sumie/zapotrzebowanie roczne... x 21 dni * dni * Czynnik uwzględnia wystąpienie okresu suchego trwającego 3 tygodnie =... (liczba litrów/rok)... (liczba litrów/rok)... litrów WD 24 4.0