Что делать чтобы вода не замерзла зимой. Как предотвратить замерзание труб зимой на даче и в загородном доме


Почти все домовладельцы сталкивались с неприятной проблемой замерзания воды в трубах. Естественно, для тёплых регионов, это не актуально.

А вот для мест проживания с суровым климатом приходится предпринимать определённые действия. Конечно, их нужно заранее утеплить, чтобы не пришлось отогревать трубопровод. Но, к сожалению, умные мысли осенят поздно.

Для предотвращения и устранения такой проблемы существует полезная информация.

Температура замерзания воды

Вопреки физическим законам, которые гласят, что затвердение любых веществ, происходит ниже 0 градусов, вода в трубе замерзает при различных температурах.

Во многом, это зависит от материала, из которого она изготовлена, а также проведение водопровода. Для замерзания нужна стабильная минусовая температура (5‒7 градусов) в течение нескольких дней или резкое понижение до -20 градусов.

Что предпринять, чтобы не замёрз водопровод?

В первую очередь, следует определиться с типом труб. Если они металлические, то их следует заменить на пластиковые.

А наиболее верным решением считается приобретение армированных толстостенных ПВХ труб. Им не страшна коррозия, выдерживают давление 15 Бар и температуру минус 35. Не нужно будет бояться, что на морозе они потрескаются.

Предотвратить замерзание можно грамотной прокладкой труб. Их желательно глубоко закопать. На глубину влияет промерзание грунта и тип земли в области проживания. Например, в московской области глубина промерзания составляет 1,35 м.

Глубокое закапывание, это хорошо, но желательно и подстраховаться. Необходимо водопровод утеплить. Теплоизоляцию лучше сделать закрытым коробом, то есть со всех сторон.

Кроме этого, существует греющий кабель, который закладывается в период проводки или во время замены трубы. Например, есть дешёвый резистивный кабель, но у него много недостатков. Он не укорачивается, а в случае перегиба, замыкает и быстро портится.

Есть более качественный кабель ‒ саморегулирующийся. У него высокий коэффициент полезного действия, обогревает только нужный участок без дополнительных датчиков. Цена довольно высокая.

Что делать при замерзании водопровода?

Если проблема уже возникла, а ремонт делать желания нет, придётся трубу отогревать. Для металлических и пластиковых изделий такие процедуры разнятся.

Труба из металла:

  1. Отогревается «дедовским» способом ‒ кипятком.
  2. Током.
  3. Применение строительного фена.
  4. Когда труба зарыта, над ней разводится огонь.

Из пластика:

  1. Обматывается тряпками и обливается горячей водой.
  2. В водопровод заливают кипяток.
  3. Можно и строительным феном, но процедура длительная, пластик плохо проводит тепло.

Других способов отогрева не существует.

Незамерзающий водопровод

Эта тема требует особого рассмотрения. Многих волнует ‒ это миф? Однозначного ответа на этот вопрос, нет.Если труба проложена над землёй, то вода всё равно замёрзнет при морозе.

Незамерзающий водопровод, это сложная конструкция из бетонных колец или создание скважины с наносом. Методы достаточно затратные, но довольно эффективные.

В этой статье я продолжу тему какими методами можно предотвратить замерзание водопровода.

    Самым надежным способом предотвращения замерзания воды - это предотвращение отрицательных температур в тех местах где проходит водопровод.

Как это сделать?

Ответ банальный утеплить дом, на зиму закрыть все вентиляционные отверстия в дом.

Другой вариант просто максимально спрятать трубу в землю.

    Но не всегда получается утеплить так хорошо в дом и спрятать трубу в землю. Что же делать тогда?

  1. Самый простой способ это пустить воду на постоянный проток. Посмотрите вода в реках ни когда полностью не замерзает, потому что она всегда в движении. Этот способ конечно не совсем экономичный, но поверьте наверное самый надежный.
  2. Есть и другой вариант устройства водопровода, когда вода постоянно находится в движении. Это вариант постоянно циркулирующей водой. Этот способ подходит если у Вас собственная скважина. Для этого при устройстве водопровода надо проложить не одну, а две трубы. (вообще говоря, это полезно делать в любом случае). Тогда вторая труба используется как обратная, и насос выкачивая воду из скважины, эту же воду в нее и сливает. Что бы не гонять насос постоянно, его можно включать через таймер. Например, на 1-2 минуты каждые 20-30 минут. За это время вода в трубах не будет успевать замерзать.
  3. Если у Вас собственный водопровод и вода подается погружным насосом то можно использовать способ предотвращения замерзания воды путем опорожнения трубопровода. Как говориться если не чему замерзать, то оно и не замерзнет. Достаточно сделать небольшое отверстие в шланге (трубе) (2-3 мм) неподалеку от насоса, и сразу после его выключения вся вода из водопровода стекает обратно в скважину. На другом конце трубы ставят обратный клапан, который позволяет воздуху заполнять трубу при стекании воды. А при включении насоса клапан закрывается и вода поступает в систему водоснабжения.
  4. Предотвратить от замерзания трубы можно утеплением трубы. При помощи термофлекса (энергофлекса). На крайний случай просто обмотать тряпками. Этот способ защиты не гарантирует 100% защиту от замерзания воды, но все равно это лучше, чем "голая" труба.
  5. В настоящее время очень широко стали использовать подогрев трубы при помощи электрического кабеля. Кабель обматывается вокруг трубы по спирали либо прокладывается вдоль нее. Если труба пластиковая, то он крепится с помощью скотч-фольги. Поверх кабеля монтируется теплоизоляция. Необходимая мощность рассчитывается в зависимости от диаметра трубы, наружной температуры, и толщины теплоизоляции. Если мощности кабеля недостаточно для прогрева трубы, то он наматывается по спирали или идет несколькими нитками. Идея весьма здравая и работоспособная. Фирменный греющий кабель обойдется довольно таки дорого. Его распределенная мощность должна быть в пределах 10-20 Вт на погонный метр. Однако возможно использование и самодельного греющего кабеля из обычного провода. Технологию изготовления обогревающего кабеля я подсмотрел на сайте

Относительно теплые зимы предыдущих лет и постоянная болтовня «гринписа» о глобальном потеплении несколько расслабили дачников-строителей при устройстве коммуникаций в плане защиты от холода. А нынешняя достаточно суровая зима показала многим, кто есть кто и как надо их делать. В частности, в этом году тем на различных форумах «Помогите! Замерз водопровод» не в пример больше, чем в другие годы.

Как известно, болезнь и проблему гораздо легче и дешевле предупредить, чем потом лечить. Поэтому тем, у кого водопровод зимой периодически промерзает и тем, кто только собирается прокладывать водопровод круглогодичного использования следует заранее позаботиться устройством утепленного водопровода. Особенно, если колодец или скважина находится достаточно далеко от дома.

Основной принцип при устройстве водопровода рассчитанного на круглогодичное использование — прокладка трубы водопровода ниже максимально возможной глубины промерзания. Как известно, температура в глубине грунта всегда примерно одинаковая и составляет +4 — +6 градусов. Однако это может быть весьма затруднительно, так как глубина промерзания может достигать полутора – двух метров. Устройство такой глубокой траншеи большой протяженности требует весьма больших по трудоемкости земляных работ и даже не всегда возможна физически. Рассмотрим несколько альтернативных вариантов устройства незамерзающего водопровода без прокладки труб на большой глубине.

Вариант с постоянно циркулирующей водой.

Многие дачники, не имеющие постоянного зимнего водопровода, или устроившие его неправильно, решают проблему с замерзанием следующим образом. Открывают краник в какой либо раковине так что бы вода постоянно текла но тонкой струйкой. Способ простой, но не всегда применимый. Особенно в случае, если канализация не центральная, а слив идет в герметичный септик. Как бы не была тонка струйка воды, но суточный слив достигает нескольких сотен литров. И это чистой воды, как правило уже очищенной какими либо фильтрами. Бессмысленная очистка воды и бессмысленный слив в септик, который надо тоже вывозить. Бессмысленная работа насосной станции или насосов. Кроме того, довольно часто люди просто машинально закрывают кран или забывают открыть его при отъезде. А при возвращении в дом обнаруживают замерзший водопровод.

Но можно организовать циркуляцию воды без слива ее в канализацию. Для этого при устройстве водопровода надо проложить не одну, а две трубы. (вообще говоря, это полезно делать в любом случае). Тогда вторая труба используется как обратная, и насос выкачивая воду из скважины, эту же воду в нее и сливает. Что бы не гонять насос постоянно, его можно включать через таймер. Например, на 1-2 минуты каждые 20-30 минут. За это время вода в трубах не будет успевать замерзать.

Вообще говоря, при замерзании 1 литра воды выделяется около 330 кДж тепла (или около 90 Вт*часов). Средние теплопотери на 1 погонный метр трубы в грунте считаются равными около 10-15 Вт. Зная диаметр трубы (а следовательно и объем воды в ней), нетрудно рассчитать необходимую периодичность включения и продолжительность работы насоса, для полной смены воды в водопроводе, т.е для замены остывшей воды на новую, с температурой грунтовых вод.

Вариант с удалением воды из водопровода.

Того, чего нет – замерзнуть не может. Поэтому для предотвращения замерзания воды в трубе, воду из нее попросту удаляют. Этот способ хорошо известен тем, кто использует погружные насосы, находящиеся непосредственно в скважине. Им достаточно сделать небольшое отверстие в шланге (2-3 мм) неподалеку от насоса, и сразу после его выключения вся вода из водопровода стекает обратно в скважину. На другом конце трубы ставят обратный клапан, который позволяет воздуху заполнять трубу при стекании воды. А при включении насоса клапан закрывается и вода поступает в систему водоснабжения.

Однако этот способ весьма трудоемок для тех, у кого насосы всасывающие, т.е. расположенные непосредственно в подвале или доме. Для их нормальной работы необходимо постоянное наличие воды во всасывающей трубе. У них даже для этого на входном конце трубы стоит обратный клапан не позволяющий воде стекать в скважину. А значит — им придется постоянно ее заполнять из какой то емкости. В принципе — это не сложная процедура для тех, кто посещает свой дом наездами. Процесс приведения системы в рабочее состояние займет всего несколько минут. Но потребуется не забывать сливать воду из водопровода при отъезде. Для них скорее будет более удобен

Вариант с созданием большого давления в водопроводе.

Как известно, вода находящаяся под давлением не замерзает. Вы видите на улицах сел и деревень водоразборные колонки. Они не замерзают в морозы. Трубы проложены достаточно глубоко. Но сами колонки — «на улице». И вода из них течет исправно в любые морозы и не замерзает. А все потому, что в трубе она находится под давлением в несколько атмосфер.

Если в водопровод врезать небольшой ресивер, и перед отъездом нагнетать в него давление в 3-5 атмосферы, то вода в трубе не замерзнет. Для приведения системы в рабочее состояние надо стравить это давление и она готова к работе. Конечно, это так же «промежуточный» способ, не постоянной готовности водопровода, и требующий труб, выдерживающих такое давление, но как вариант… Проще всего его реализовать опять таки на погружных насосах. Они развивают необходимое давление в 5-7 атмосфер. И достаточно установить обратный клапан сразу после насоса, закрыть кран перед ресивером, и включить насос, как весь трубопровод от скважины до ресивера окажется под давлением. Разумеется трубопровод должен быть на него рассчитан.

Вариант с подогревом трубы кабелем.

Этот вариант в последнее время получает все большее распространение. Идея тут довольно простая. Зима, какая суровая ни будь – не навсегда, а всего лишь несколько месяцев в году. Поэтому и вероятность замерзания водопровода существует только в этот период. Поэтому нет смысла копать на 2 метра вглубь, а достаточно на 50 см, утеплить трубу водопровода и навить на ней греющий кабель. Вернее сначала навить, а потом утеплить.

Идея весьма здравая и работоспособная. Фирменный греющий кабель обойдется примерно в 400-500 рублей за погонный метр. Его распределенная мощность должна быть в пределах 10-20 Вт на погонный метр. Однако возможно использование и самодельного греющего кабеля из обычного провода. Один из читателей этого сайта провел весьма успешные эксперименты с его использованием (см статью ). Хотелось бы отметить, что подобный греющий кабель является низковольтным (в отличие от фирменных), а значит безопасным и его можно применить не только снаружи, но и внутри трубы. Т.е. устроить прогрев уже имеющихся водопроводов без из раскопки. Самое промерзаемое место в водопроводе – это обычно место ввода его в дом. Поэтому несколько метров кабеля, вставленные в трубу водопровода, возможно могут снять эту проблему.

Вариант с обогревом трубы воздухом.

Тут хотелось бы немного отвлечься в сторону устройства водопроводов вообще. Напомню, что земля зимой начинает промерзать сверху вниз… Т.е. снизу постоянно идет тепло (+5 градусов), а сверху – холод. Распространение тепла зимой происходит снизу вверх. При устройстве водопровода обычно стремятся утеплить трубу. Причем со всех сторон, надевая на нее трубообразную термоизоляцию. Тем самым теплоизолируя ее не только от холода сверху, но и от тепла снизу. А ведь за счет этого тепла «снизу» она могла бы и обогреваться. Поэтому правильное устройство водопровода должно очевидно выглядеть так:

В этом случае, мы как бы создаем зонтик от холода сверху. В тоже время, тепло снизу проходит к трубе беспрепятственно и обогревает ее.

Другим важным моментом является не просто прокладка водопроводной трубы, а укладка трубы в трубе. Полипропиленовые трубы для канализации 110 м стоят недорого, и протягивание водопроводной трубы через них открывает весьма заманчивые перспективы.

Во-первых, мы получаем возможность быстрого протягивания аварийного шланга по этому коллектору в случае каких то непредвиденных обстоятельств. Для этого достаточно проложить в трубе проволоку или тросик. Или замены водопроводной трубы без раскопок.

Во-вторых, появляется возможность гарантированного обогрева трубы при любых обстоятельствах. Ведь кабели тоже иногда могут испортиться, перегореть или «коротнуть». Тут же достаточно начать нагнетать теплый воздух в трубу коллектора и можно оттаять замерзший водопровод.

В третьих, появляется возможность устроить обогрев водопровода за счет тепла земли. Если у вас есть подвал или погреб, куда входит водопровод, то там наверняка всегда положительная температура. Если на другом конце трубопровода установить вытяжную трубу и оснастить ее высасывающим дефлектором (например типа Вольперта – Григоровича), то теплый воздух неспешно, но постоянно будет вытягиваться из подвала в коллектор трубопровода и обогревать его. Таким образом мы получим и бесплатный и очень надежный обогрев водопровода, и вентиляцию подвала. Затраты на устройство подобного коллектора весьма не значительны.

Замерзающая вода в поилке – это одна из самых больших проблем при разведении кур в зимний период. Если у вас в курятнике проведено электричество, то самый простой способ – использовать устройство для подогрева воды в собачьей миске. Эти подогреватели просты в использовании, легко подзаряжаются и очищаются. С их помощью можно быстро и безопасно прогреть воду до температуры выше нуля. Немного сложнее, если электричества в курятнике нет. Но я расскажу вам, как легко можно сохранять воду незамерзающей, используя только резиновую ванну и старую шину. Не верите? Но, это правда!

Как сделать поилку из старой автомобильной шины

Оказывается, поилку легко можно сделать из старой автомобильной шины. Все, что вам нужно – это просто заполнить внутреннее пространство шины пенопластом, шариками для набивки или другими материалами для теплоизоляции. После этого установите шину на солнце, добавьте немного древесных отходов, кирпичей или брусчатки в центр (или больше упаковочного материала), чтобы немного приподнять резиновую ванну от земли – она должна располагаться на одном уровне с верхней частью шины. Затем поставьте ванну в шину и наполните ее водой. Используя солнечное тепло, которое абсорбирует черная поверхность шины и ванны, вы сможете уберечь воду от замерзания гораздо дольше, чем в обычной резиновой ванне. И гораздо дольше, чем в традиционной поилке, у которой площадь поверхности меньше.

И еще один совет: опустите в ванну несколько мячиков для настольного тенниса. Даже от малейшего ветерка мячики будут покачиваться, создавая на поверхности мелкие волны, которые будут препятствовать образованию льда.

Заполните внутреннее пространство шины пенопластом, шариками для набивки или другими материалами для теплоизоляции.

Добавьте немного древесных отходов, кирпичей или брусчатки в центр (или больше упаковочного материала), чтобы немного приподнять резиновую ванну от земли.

Установите ванну в середину шины и поставьте ее на солнце.

Заполните ванну водой.

Теперь ваша вода не будет замерзать!

Даже некрупным курам удобно пить из такой поилки, а иногда и забираться на шину.

Уткам очень нравится новая поилка.

Если вы беспокоитесь, что вода будет собираться внутри шины, то прежде чем начать пользоваться поилкой, проделайте в нижней части шины несколько отверстий с помощью длинного гвоздя и молотка либо сверла.

В течение тех двух недель, когда я пользовалась своим приспособлением, погода совсем не способствовала тому, чтобы испытать его в достаточной степени. Однако в один из особо холодных дней вода в этой поилке осталась незамерзшей, тогда как в обычной резиновой ванне образовались кристаллы льда. Я не сливала воду на ночь из своей новой поилки, и к утру она не замерзла, хотя температура ночью опустилась ниже нуля.

Когда я задумал утеплить водопровод, первой мыслью было просто одеть металлопластиковые трубы в «шубу» из пенофол-трубок. Но после консультации у специа-листов-теплотехников пришёл к выводу, что трубам дополнительно необходим ещё и электрообогрев. К слову сказать, опыт работы по монтажу «тёплого пола» с использованием электрокабеля и терморегулятора Devi у меня на тот момент уже был.

Надёжно и недорого

Проанализировав многочисленные отзывы потребителей, приобрёл нагревательный кабель Spyheat российского производства, который, как оказалось, ничем не уступает продукции самых именитых зарубежных производителей, а его фторопластовая изоляция даёт фору импортным аналогам при меньшей стоимости. Кабель этот универсален. Его можно применить в различных системах отопления и обогрева, как наружных, так и внутренних: «тёплых полах», обогреве ступеней лестниц, дорожек, желобов и водостоков. Причём гарантийный срок службы кабеля - 17 лет.

Оставалось выбрать погонную мощность нагревательного кабеля. Учитывая, что подвал (цокольная часть) не был хорошо утеплён, я остановился на мощности 15 Вт*м, и это оказалось верным решением.

Терморегулятор, установленный на включение при температуре +4 °С, срабатывает 3-4 раза в час, обеспечивая нагрев водопровода примерно до +10 °С, и вновь переходит в режим ожидания.

Для обогрева участка водопровода протяжённостью 14 м выбрал кабель с мощностью нагрева 450 Вт и длиной 30 м (Rbh=104,2 Ом). Опытным путём установил, что при непрерывном нагреве максимальная температура кабеля составляет +57 °С.

То есть, с пожарной безопасностью здесь всё в порядке, даже если терморегулятор выйдет из строя.

Монтируем систему обогрева

Водопровод, проложенный в подвале дома от насоса до точек разбора, собран из металлопластиковых труб Dyl5 (рис. 1). Выбирая диаметр труб для системы водоснабжения, учитывал, что эффективность металлопластиковых труб на 15-20% выше (по данным производителя) по сравнению с металлическими трубами аналогичного диаметра за счёт более гладких внутренних стенок.

Водопроводные трубы обмотал кабелем «в два провода», фиксируя его изолентой и избегая при этом касаний и пересечений «проводов» (фото 1, 2). Причём середину кабеля закрепил в виде петли на вводе в подвал.

При обмотке старался соблюдать требование, указанное в инструкции отдельной строкой: минимально допустимый радиус изгиба кабеля - 30 мм.

Особое внимание уделил насосу, обмотав кабелем не только приёмный и подающий металлорукава, но и металлическую часть его корпуса.

Выводы коаксиального кабеля подсоединил к клеммам терморегулятора: внутренний, с синей изоляцией - к фазе, внешний, с белой изоляцией - к нулевой.

Благодаря такому подключению уменьшаются электромагнитные излучения от кабеля. Датчик температуры примотал изолентой к трубе вблизи насоса, выводы от датчика присоединил к соответствующим клеммам терморегулятора.

Электропитание на терморегулятор подвёл от отдельного автомата защиты сети (АЗС), рассчитанного на ток 10 А (фото 3). Терморегулятор расположил на первом этаже в доступном месте на высоте 1,5 м от пола.

Финишное утепление водопровода

После проверки электрических соединений оставалось на участки водопровода надеть теплоизоляционные трубки из пенофола. Для этого трубки соответствующих диаметров сначала надорвал вдоль по имеющимся надрезам. А затем, надев их на трубы, зафиксировал изолентой (фото 4).

Уже несколько лет система обогрева водопровода работает отлично, даже в самые лютые морозы (в цокольной части подвала температура опускалась до -7 °С) вода не замерзала. Это ли не показатель?!

Пригодится парогенератор

А вот водопровод вне дома, проходящий довольно глубоко под накатанной дорогой, однажды промёрз и у меня, и у соседей. Маловата оказалась глубина заложения труб, когда зима началась с морозов без снега. Для прокладки зимнего водопровода надо было строго соблюдать правило: заглубление труб должно быть больше местной средней глубины промерзания грунта на 50 см.

Водопровод пришлось отогревать самодельным парогенератором (рис. 2), по конструкции напоминающим самовар или титан. Сварить подобное устройство из отрезков стальных труб не составило особого труда.

Источником тепла для превращения воды в пар служит паяльная лампа. А сильно нагретый пар, поступая к замёрзшему участку через выходной штуцер и надетый резиновый шланг (для газовой сварки), позволяет быстро ликвидировать ледяную пробку в трубах из любого материала. В наших условиях желательно иметь такой парогенератор под рукой.

Утепление труб водопровода – фото

Схема утепления водопровода

Рис. 1. Схема прокладки обогреваемого водопровода.

Рис. 2. Конструкция самодельного парогенератора.

© Владимир Буранов, Москва