Внутренний водостоц кровли проектируют вокруг расчётного расхода, а воронка DN100 — узкое место, через которое вся вода должна уйти за критическое время. Если реальная пропускная способность ниже нормативной, перепонка накрывает парапет или заливает перекрытие; если завышена — тратите бюджет на лишние стойки и диаметры труб. Цена ошибки измеряется в аварийных протечках, разрушении утеплителя и штрафах за сдачу объекта.

На практике пропускная способность одной воронки 100 мм не является константой: она зависит от напора воды над решёткой, геометрии входного воронки, наличия воздухопоглотителя и степени засорительства. Паспорт производителя даёт кривую Q(H), но на объекте часто встречаются модели без маркировки или замены «под похожую». Задача — быстро восстановить расчётную точку и подтвердить её измерением или справочником.

После работы со справочником вы сможете: считать паспортную характеристику конкретной воронки, привести её к проектному напора, проверить соответствие суммарного расхода площади кровли и принять решение о количестве стойк или замене модели. Граница применимости — воронки с номинальным проходом 100 мм по ГОСТ или ТУ, установленные на плоских эксплуатаемых и неэксплуатаемых кровлях с гравитационным сливом.

Глава 01

Что физически определяет пропускную способность

Номинальный диаметр 100 мм задаёт только размер гладкого участка трубы за воронкой. Сам расход формируется на входе: форма конуса (прямой, суженный, с воздухопоглотителем), высота вертикального участка коробки, площадь и рифлёность решётки. Воздух, втягиваемый в струю, снижает коэффициент заполнения трубы и реальный расход на 15–25 % по сравнению с идеальной трубой того же диаметра.

Напор H — это высота столба воды над плоскостью решётки в момент пикового дождя. По СП 32.13330 и ГОСТ Р 58371 расчётный напор для плоских кровель принимают 35 мм (неэксплуатаемые) или 45 мм (эксплуатаемые), но на объекте он может достигать 60–80 мм при забитой решётке. Зависимость Q(H) нелинейна: в зоне гравитационного течения расход растёт пропорционально корню из напора, а при переходе в сифонный режим — резко возрастает.

Засорение решётки листьями, поперьем, строительным мусором уменьшает эффективную площадь входа. Эксплуатационные наблюдения показывают падение пропускной способности до 40 % от паспортной через 2–3 сезона без чистки. Проектный расчёт должен включать коэффициент засорительства или предусматривать увеличенный запас по количеству воронок.

Глава 02

Где брать достоверные числа: паспорт, ГОСТ, сертификат

Единственный правовой источник точной пропускной способности — паспорт изделия (форма по ГОСТ Р 58371-2019) или сертификат соответствия с приложением гидравлических характеристик. В документе должна быть таблица или график зависимости расхода Q (л/с) от напора H (мм) для данной модели. Общие таблицы в справочниках дают только ориентировочные значения для «типовой» воронки без воздухопоглотителя.

Если паспорт утерян, ищите маркировку на корпусе: торговая марка, артикул, год выпуска. С этими данными запрашивайте техническую карту на сайте производителя или у поставщика. Для воронок серий «Технониколь», «Вилотерм», «Аквасистем», «КроВЭЛЬ» карты доступны в открытом доступе. Отсутствие маркировки — основание требовать замену или проводить натурные замеры.

Нормативные документы (СП 32.13330, ГОСТ Р 58371) устанавливают порядок расчёта и требования к испытаниям, но не закрепляют единое число «л/с на воронку DN100». Они оперируют понятием «расчётная пропускная способность», которую проектировщик определяет по формуле с коэффициентами безопасности. Любое конкретное число без ссылки на модель и напор — предположение.

Глава 03

Методика расчёта требуемого количества воронок

Базовая формула: N = Qрасч / Qвор, где Qрасч = q F ψ. q — расчётная интенсивность дождя по карте района (л/с·га), F — площадь водосборной зоны в гектарах, ψ — коэффициент учёта типа покрытия (0,9–1,0 для битума, 0,5–0,7 для зелёной крыши). Qвор — пропускная способность одной воронки при проектном напоре с учётом коэффициента запаса kз (обычно 1,2–1,3).

Алгоритм подбора: 1) Определите q по СНИП 2.04.01 или актуальному СП для вашего региона. 2) Посчитайте F для каждой стойки по планировке скатів. 3) Выберите модель воронки и из паспорта возьмите Q при H=35 мм (или 45 мм). 4) Разделите Qпаспорт на kз — получите расчётную пропускную способность на стойку. 5) Округлите N в большую сторону. 6) Проверьте, что расстояние между воронками не превышает нормы (обычно 24 м) и каждая зоне покрыта.

Типовая ошибка — брать Qпаспорт при максимальном напоре (например, 65 мм) и делить на kз=1,0. Это даёт заведомо завышенную производительность и недостаточное количество стойк. Проектный напор фиксируется нормами, а не желанием «пропустить больше». Если проект требует H=35 мм, берите значение именно при 35 мм.

Глава 04

Порядок работы на объекте: от разметки до приёмки

Протокол подбора и проверки воронки DN100

  1. 01
    Сфотографируйте маркировку на корпусе воронки (бренд, артикул, ГОСТ/ТУ).Контроль: Есть читаемый артикул для поиска паспорта.
  2. 02
    Найдите паспортную кривую Q(H) для этой модели на сайте производителя или в поставке.Контроль: Получен график или таблица с точкой при H=35 мм (или 45 мм).
  3. 03
    Рассчитайте Qрасч на стойку по формуле q·F·ψ с коэффициентом запаса 1,3.Контроль: Qрасч ≤ Qпаспорт(Hпроект) / 1,3.
  4. 04
    При монтаже проверьте плотность прилегания фланца к пароизоляции и отсутствие зазоров под решёткой.Контроль: Водяной тест: залейте 10 л за 30 с — уровень не поднимается выше проектируемого напора.
  5. 05
    Зафиксируйте в акте приёмки: модель, артикул, паспортный Q при Hпроект, расчётное N, фактическое N.Контроль: Подписи проектировщика, монтажника, заказчика.
Глава 05

Диагностика типичных проблем при пуске и эксплуатации

Диагностика снижения пропускной способности

СимптомПричинаЧто сделать
Вода стоит над решёткой выше 50 мм при дожде расчётной интенсивности.Решётка забита мусором или воронка не соответствует паспорту (подмена модели).Очистите решётку, сверьте артикул с паспортом, при несоответствии — замените.
Гудеющий звук и вибрация трубы при полном заполнении.Воздух не удаляется — отсутствует или забит воздухопоглотитель, диаметр трубы меньше расчётного.Проверьте проходимость воздуховода, при необходимости установите вентильный воздухопоглотитель на стояке.
Протечка через примыкание воронки к кролё в точке фланца.Нарушена технология монтажа: нет манжеты, плохо сварена мембрана, фланец деформирован.Раскройте примыкание, восстановите герметичность по карте работ производителя кровельного покрытия.
Расход ниже паспортного на 30 % при чистой решётке и норм. напоре.Внутренний диаметр входного конуса сужен браком литья или набеком шлака при сварке.Замерьте внутренний диаметр калибром, при несоответствии ТУ — претензия к поставщику/замена.
Глава 06

Ограничения расчёта и монтажа для DN100

Глава 07

Проверка результата: как понять, что система работает

Признаки работоспособной системы водостока DN100

  • При имитации дождя (налив 10–15 л/мин в воронку) уровень воды над решёткой стабилизируется не выше проектного напора ±5 мм.
  • В стояке нет гулка, вибрации, пульсации потока на глаз (прозрачный контрольный участок или прослушивание).
  • После дождя перепонка сходит за 10–15 минут без остаточных луж у воронок.
  • Акт приёмки содержит ссылку на паспортную Q(H) и расчётный баланс Qрасч ≤ Qдост.
Глава 08

Выбор альтернативы: когда DN100 недостаточно

Решение по результатам расчёта

  • Qрасч > Qпаспорт(DN100) при Hпроект / 1,3Увеличьте количество воронок (уменьшите зону F) или перейдите на DN150.
  • Нет места под дополнительную стойку, но есть высота напора > 60 ммРассмотрите сифонные воронки DN100 с воздухопоглотителем — они дают в 2–3 раза больший расход при том же DN.
  • Крыша эксплуатаемая, частая застройка оборудованиемПримените воронки с высокой коробкой и защитным колодцем, увеличьте запас kз до 1,5.
  • Объект в регионе с q > 0,03 л/с·га (юг, высокогорье)Базовый расчёт по DN100 часто не сходится — проектируйте DN150 или сифонную схему сразу.
Глава 09

Частые вопросы

Каков типичный расход воронки DN100 при напоре 35 мм?

Для стандартной гравитационной воронки без воздухопоглотителя справочные значения лежат в диапазоне 2,5–4,5 л/с. Точную цифру даёт только паспорт конкретной модели; используйте нижнюю границу с запасом 1,3 для консервативного расчёта.

Можно ли ставить воронку DN100 на трубу DN110 без переходника?

Да, внешний диаметр гладкого участка воронки DN100 обычно равен 110 мм (по ГОСТ 3241), что соответствует наружному диаметру трубы DN110. Соединение делается втулочным способом с уплотнением. Проверьте фактические размеры калибром перед монтажом.

Как учесть засорительство решётки в расчёте?

Введите коэффициент запаса kз = 1,3–1,5 или уменьшите паспортную пропускную способность на 30 % (Qрасч = 0,7 · Qпаспорт). Альтернатива — установить воронки с крупноклеточной решёткой и предусмотреть ежемесячную чистку в журнале эксплуатации.

Нужен ли воздухопоглотитель на каждой воронке DN100?

По СП 32.13330 воздухопоглотитель обязателен на стояках выше 5 этажей или при расчётном напоре > 45 мм. На низких зданиях он снижает шум и повышает устойчивость режима, но не является строго обязательным. Паспорт воронки с воздухопоглотителем даёт другую кривую Q(H) — используйте её.

Что делать, если на объекте воронки без маркировки и паспорта?

Проведите натурный замер: налейте известный объём воды (например, 100 л из бака) за зафиксированное время, измерьте установшийся напор над решёткой. Постройте точку Q(H). Если она ниже расчётной с запасом — замените воронки на сертифицированные. Результат зафиксируйте актом с фото калибровок.

Как рассчитать воронку для таяния снега?

Используйте интенсивность таяния qсн из СП 131.13330 (обычно 0,0005–0,001 л/с·м²) и суммируйте с дождевой q по формуле qсум = qдождь + ψсн·qсн. Площадь F берётся по горизонтальной проекции кровли. Напор для таяния принимают 35 мм, если не предусмотрен нагрев воронок.

Глава 10

Итог и границы применимости

Пропускная способность воронки 100 мм определяется паспортной кривой конкретной модели при проектном напоре. Универсальной константы не существует. Рабочий алгоритм: идентифицировать модель → получить паспорт → привести к Hпроект → применить коэффициент запаса 1,3 → сравнить с расчётным расходом зоны. Метод применим к гравитационным системам на плоских кровелях с номинальным проходом 100 мм. Для сифонных схем, диаметров DN150+, нагретовых воронок и сложных геометрий примыканий требуются отдельные расчёты и испытания.