Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania sieci (norma PN-C 89224) jako systemowe wyposażenie sieci kanalizacyjnych wykonanych z rur i kształtek tworzywowych należy dobierać studzienki włazowe i inspekcyjne z termoplastycznych tworzyw sztucznych. Wymagania użytkowe, właściwości mechaniczne oraz obszar zastosowania z tworzyw sztucznych deklaruje producent w oparciu normy PN-EN 13598-2 lub PN-EN 13598-1.
W ramach określania właściwości użytkowych producent definiuje obszar ich zastosowania podając następujące dane:
Studzienki zgodne z normą PN-EN 13598-2 przeznaczone są do zabudowy do 6m głębokości, dostosowane do naporu wody gruntowej w zakresie 2m do 5m słupa wody licząc od ich dna i do obciążenie ruchem kołowym do klasy D400 lub E600 włącznie wg normy PN-EN 124 (w zależności od przeprowadzonych badań).
Studzienki zgodne z normą PN-EN 13598-1 przeznaczone są do zabudowy do 2m głębokości, gruntach suchych i obszarach bez ruchu kołowego.
Zadaniem użytkownika jest sprawdzenie czy zamierzone zastosowanie studzienki z tworzyw jest zgodne z obszarem zastosowania deklarowanym przez producenta.
Producenci mogą wyznaczyć szersze (wykraczające poza normę PN-EN 13598-2) obszary zastosowania lub warunki w jakich studzienki mogą być zastosowane poza warunkami maksymalnymi określonymi w normie.
Wavin oferuje:
Pod względem maksymalnej głębokości oraz dopuszczalnego obciążenia ruchem studzienki te nie różnią się od siebie. Standardowo można je stosować do głębokości 6m i w obszarach obciążonych ruchem w klasie D400 włącznie.
Studzienki Tegra pod pewnymi warunkami mogą być też stosowane przy znacznie większych głębokościach – do 10 m. Takie rozwiązania, choć wykonywane z elementów prefabrykowanych traktowane są jako rozwiązania indywidualne i są zatwierdzane przez producenta na podstawie analizy warunków gruntowo-wodnych w konkretnej inwestycji.
Do klasyfikacji wymiarowej studzienek włazowych i inspekcyjnych wykorzystuje się średnicę wewnętrzna trzonu wznoszącego. Wymiary trzonów wznoszących studzienek włazowych i inspekcyjnych oraz wymiary i typy króćców połączeniowych w kinecie studzienki są zadeklarowane przez producenta.
Rysunek 1 – Klasyfikacja studzienek kanalizacyjnych z termoplastycznych tworzyw sztucznych o przekroju okrągłym
Średnice studzienek Wavin określone są poprzez podanie średnicy wewnętrznej i tak:
UWAGA: Wyjątek stanowi studzienka inspekcyjna Basic 400, której trzon wznośmy stanowi rura DN/OD 400. Jest to przykład odmiennego znakowania studzienek. Standard DN/OD jest stosowany przez wielu innych producentów. Studzienka ta ma zwieńczenie w formie rury teleskopowej i włazu od studzienki 315 i jest ewidentny przykład, jak uważnie należy określać wymiary studzienek, aby nie były one poniżej potrzeb użytkownika.
W rozwiązaniach studzienek z termoplastycznych tworzyw sztucznych zgodnie z PN-EN 13598-1 wydzielono dodatkowo, w stosunku do PN-EN 476, płytkie studzienki inspekcyjne o minimalnej średnicy zewnętrznej trzonu 200 milimetrów i maksymalnej średnicy mniejszej niż 800 mm oraz głębokości maksymalnej 2000 mm zgodne z Rysunkiem 1 i przeznaczone dla obszarów nieobciążonych ruchem kołowym.
W związku z nikłym rynkowym zainteresowaniem studzienkami dla obszarów bez obciążenia ruchem Wavin nie oferuje studzienek zgodnych z normą PN-EN 13598-1. Jednak studzienki Basic jako zoptymalizowana wersja studzienek tworzywowych również nadają się do zastosowań „ogródkowych”, tj. takich bez obciążenia ruchem.
Tradycyjne studnie rewizyjne czy też poprawniej mówiąc studzienki kanalizacyjne z betonu wyróżniają takie elementy składowe jak: kręgi betonowe, kinety, konusy, zwężki redukcyjne, czy płyty pokrywowe lub stropowe.
Dla studzienek z tworzyw sztucznych obowiązuje odmienna nomenklatura, którą posługują się normy, krajowe deklaracje właściwości użytkowych, materiały informacyjne i marketingowe producentów i którą należy przyswoić i stosować tworząc specyfikacje techniczne w projektach czy dokumentacji przetargowej.
Podstawowe elementy studzienek z termoplastycznych tworzyw sztucznych przedstawia Rysunek 2. Dla przejrzystości rysunku pominięto szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne.
Rysunek 2 – Podstawowe części składowe studzienki włazowej i inspekcyjnej z termoplastycznych tworzyw sztucznych
Studzienki kanalizacyjne z termoplastycznych tworzyw sztucznych obejmują następujące części składowe:
Wymiary studzienek włazowych z dostępem dla personelu są zgodne z wymaganiami bezpieczeństwa określonymi w normie PN-EN 476.
Sprawdź: Studzienki włazowe i niewłazowe - aspekty ergonomii i BHP
Wysokość komory roboczej nie powinna być mniejsza niż 1800 mm. Decyzją użytkownika dopuszcza się określenie większych wymiarów minimalnych, np. dotyczących dostępu. Użytkownik może zrezygnować z wyposażenia studzienek rewizyjnych o średnicy ≥ 800 mm w zamontowane na stałe stopnie lub drabinki i wybrać własne procedury i środki, które zapewnią wymagany poziom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz spełnią wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przewidywanego sposobu eksploatacji studzienki, w studzienkach włazowych, w których nie ma możliwości zapewnienia wszystkich wymagań bezpieczeństwa zaleca się odstąpienie od stopni lub drabinek zamontowanych na stałe lub w miarę możliwości zastąpienie studzienek włazowych studzienkami inspekcyjnymi. Przykładami niespełnienia wymagań bezpieczeństwa są studzienki bez spocznika, ze spocznikiem zalanym, z komorą roboczą o wysokości mniejszej niż 1 800 mm.
Dla studzienek włazowych głębszych niż 3 m należy stosować kominy włazowe o średnicy od 800 mm do 1 000 mm.
Głębokie studzienki włazowe o średnicy 1 000 mm na całej głębokości spełniają powyższy warunek dla komina włazowego.
Studzienki włazowe Wavin Tegra 1000 mają drabinkę do zamontowania samodzielnego na budowie. Wyposażenia lub nie studzienki w drabinkę leży w gestii eksploatatora. W przypadku studzienek, które nie zapewniają odpowiednich warunków bezpieczeństwa (zbyt płytka komora robocza, brak spoczników czy wybór przez eksploatatora innych zasad i środków bezpieczeństwa) możliwe jest odstąpienia od montażu drabinki przy wejściu do studzienki.
Określona we właściwościach mechanicznych kinet maksymalna dopuszczalna głębokość wód gruntowych powyżej dna kanału nie jest równoznaczna z odpornością studzienki na wypieranie przez wody gruntowe. W przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej należy uwzględnić siłę wyporu i rozpatrzyć konieczność dodatkowego zakotwienia studzienki. Sposoby zabezpieczenia studzienek z termoplastycznych tworzyw sztucznych przed wyporem powinien określić producent.
Studzienki tworzywowe Wavin poza poprawnym – dobrym i trwałym zagęszczeniem gruntu wokół studzienki nie wymagają specjalnych zabezpieczeń przez siłami wyporu. Zagęszczenie powinno obejmować ustabilizowanie kinety studzienki poprzez poprawne, równomiernie na całym obwodzie zagęszczenie gruntu. Materiał gruntowy powinien podczas zagęszczania wypełnić również poprawnie (bez pustek) wszelkie ożebrowania i karby na całej wysokości studzienki oraz powinien być zabezpieczony przez wymyciem przez wody gruntowe, podskórne czy opadowe.
W przypadku konieczności zapewnienia w projekcie obliczeń o przezwyciężaniu sił wyporu można posłużyć się metodą obliczeniową wskazaną w tekście: Szeroki margines bezpieczeństwa w obliczeniach Wavin dotyczących przezwyciężania sił wyporu
Z uwagi na wiele korzystnych dla kanalizacji właściwości, studzienki z termoplastycznych tworzyw sztucznych powinno się stosować w sieciach kanalizacyjnych eksploatowanych w szczególnych warunkach, takich jak:
Choć warunki określone w normie PN-EN 476 wymagają, aby elementy systemu kanalizacyjnego wykazywały szczelność przy ciśnieniu 0,5 bar (5 m słupa wody), to w tych szczególnie chronionych obszarach jak strefy ochrony wody doceniona może być właściwość studzienek Wavin Tegra, których szczelność sprawdzona jest w warunkach podwyższonego ciśnienia, tj. 2,4 bar. Zapewnia to podwyższony współczynnik bezpieczeństwa w aspekcie zapewnianie szczelności kanalizacji i gwarantuje brak eksfiltracji ścieków oraz skażenia gruntu i wód gruntowych przez ścieki i zawarte w nich zanieczyszczenia, bakterie i patogeny.
Z uwagi na małą masę i znikome obciążenie dla podłoża studzienki z termoplastycznych tworzyw sztucznych powinny być stosowane również wszędzie tam, gdzie istnieje możliwość osiadania, np. w gruntach słabonośnych, lub gdzie występują trudności z wzmocnieniem lub wymianą gruntów.
Studzienki inspekcyjne z uwagi na niewielkie wymiary powinny być również stosowane w terenach z gęstym uzbrojeniem podziemnym. Mogą być też stosowane na kanałach przełazowych zamiast komór kanalizacyjnych.
Preferencje te wskazane zostały w normie PN-C 89224 stanowiącej warunki techniczne stosowania systemów z tworzyw sztucznych w sieciach kanalizacyjnych. W odróżnieniu od mocno zdezaktualizowanych, lecz często jeszcze przywoływanych Warunków technicznych sieci kanalizacyjnych w formie Zeszytu 9 COBRTI Instal czy mniej szczegółowych Warunków technicznych wykonania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych (Zeszytu specjalnego Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”) norma PN-C 89224 wskazuje studzienki z tworzyw jako rozwiązanie wielu powtarzalnych, często uważanych za nieuchronne problemów. Ich zastosowanie we wskazanych miejscach zapewnia lepsze funkcjonowanie sieci w miejscach szczególnie narażonych na różnego rodzaju ryzyka, którym tradycyjne rozwiązania nie są w stanie sprostać.
Specyfikacje techniczne studzienek z termoplastycznych tworzyw sztucznych w projektach dokumentacjach przetargowych czy warunkach technicznych wykonania podłączeń wydawanych przez gestorów sieci powinny obejmować określenie:
Jednym z najważniejszych kryteriów powinno być wskazanie przez przyszłego eksploatatora minimalnej średnicy wewnętrznej z uwzględnieniem ewentualnych przewężeń np. w części teleskopowej. Taki wybór ma zwykle na względzie możliwości posiadanego sprzętu eksploatacyjnego, doświadczenia personelu obsługi i względy ergonomii pracy.
Tak sformułowane specyfikacje zapewniają, że i wymagania jakie powinny spełniać studzienki rewizyjne podlegające ich eksploatacji oraz studzienki rewizyjne na przyłączach będą zapewniały zarówno wymagany standard wykonania jak i spełniały wymogi przyszłego eksploatatora.
PN-EN 16323
Słownik terminów z zakresu gospodarki ściekowej
PN-EN 476
Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i sanitarnej
PN-EN 1610
Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
PN-C-89224
Systemy przewodów rurowych z termoplastycznych tworzyw sztucznych -- Zewnętrzne systemy bezciśnieniowe i ciśnieniowe do przesyłania wody, odwadniania i kanalizacji z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE) -- Warunki techniczne wykonania i odbioru
PN-EN 13598-1
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) – Część 1: Specyfikacje techniczne kształtek pomocniczych wraz z płytkimi studzienkami niewłazowymi
PN-EN 13598-2
Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej – Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) – Część 2: Specyfikacje studzienek włazowych i niewłazowych
Wymagania Techniczne COBRTI INSTAL ZESZYT 9 - Warszawa 08’2003
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury
Warunki techniczne wykonania sieci wodociągowo-kanalizacyjnych – Zeszyt specjalny Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” ISSN 1734-0896