家やヴィラのための電気、水、廃水、雨水、接続性、エンジニアリングキャパシティに関する実用的なガイド。負荷の計算、接続スキームの選択、冗長性の計画、予算の保護方法。
使用方法: 上から下へ作業します。文書や計算がない項目は仮説であり、所有者と予備が必要です。
1) 負荷の図: 誰が何を必要とするか
目標: 消費者をリストアップし、システムごとの設計負荷/流量を見積もります。
| システム | 典型的な消費者 | サイズの決定方法 |
|---|---|---|
| 電力 | HVAC、給湯器、キッチン、洗濯機/乾燥機、プール(ポンプ/ヒーター)、照明、コンセント | 名札の合計、需要/多様性係数、突入電流 |
| 水 | バスルーム、キッチン、灌漑、プール/スパ | 世帯あたりのL/日 + ピークL/分と圧力 |
| 廃水 | バスルーム、キッチン、ランドリー | 日次流量 + ピーク排出; リフティングステーション(グラインダー/PS)の必要性 |
| 雨水 | 屋根、舗装されたエリア、車道 | 降雨強度、集水面積、流出係数 |
| 接続性 | ファイバー、Wi-Fi、IoT | スループット、カバレッジ、レイテンシ |
成果物: kW、L/分 & Bar、m³の貯蔵、Mbpsの負荷表 - スキーム選択の基準。
2) 電源: 1相/3相、パネル、バックアップ
2.1 接続 & キャパシティ
- 1相 vs 3相. 約12–15 kW以上では、3相が負荷のバランスを助け、電流を減少させます。
- 要求されるキャパシティ. 多様化された負荷の合計 + 成長マージン(通常20–30%)。
- 信頼性クラス. 停電が許容できない場合は、冗長性を計画します。
2.2 パネル & 保護
- メインサービスパネル → サブパネル: HVAC、キッチン、湿気の多いゾーン、プール、屋外ライン。
- 湿気のある回路用のGFCI/RCD、選択的ブレーカー、サージ保護デバイス(SPD)。
- EV充電器、ボイラー/ヒーター、重機器用の専用回路。
2.3 バックアップ & 自立性
- UPS 「重要な」負荷用: ルーター、サーバー、制御、循環ポンプ。
- 発電機(ガソリン/ディーゼル/LPG)自動転送(ATS)付き - 重要な負荷の50–100%をカバー。
- PV + バッテリー ハイブリッドスキームの一部として; 昼間の発電と夜間のバッファ。
成果物: ユーティリティ/プロバイダーの手紙(キャパシティ、ポイント、タイミング/コスト)、ワンライン図、パネル/保護の仕様。
3) 水: 市水/井戸、貯蔵 & ポンプ
3.1 ソース
- 市のネットワーク. 圧力/流量と接続ポイントの手紙。
- 井戸. 井戸パスポート、水質分析、季節的な収量。
- 配達. 主に珍しい; 貯蔵タンクが必要。
3.2 スキーム & 機器
- 貯蔵タンク(一般的に2–5 m³) + ブースターセット、圧力容器。
- フィルトレーション: 沈殿物 → 鉄/軟化 → 微細/UV。
- 器具で2.5–4バールを維持; 必要に応じてPRVを使用。
3.3 灌漑、プール、特別な負荷
- 専用ライン/ポンプと季節的なスケジュールによるゾーン灌漑。
- プール/スパ: 補充水、オーバーフロー/スキマー、フィルトレーションと逆洗のルーティング。
制御: 水質(硬度、鉄、バクテリア)、フィルターのサービスアクセス、ポンプのドライラン保護。
4) 廃水: 市水/パッケージプラント/浄化槽
4.1 スキーム選択
- 市の下水. 適切な重力勾配があれば最も簡単。
- パッケージ処理プラント (PTP). 電力依存、サービスが必要; 許可されている場合、浸透/灌漑用の処理水を生成。
- 浄化槽. 電力なしだが、浸透フィールドが必要; 地下水と土壌に依存。
4.2 設計のニュアンス
- 重力を優先; 不可能な場合は、逆流弁付きのリフティング/グラインダーステーション。
- 地下水位が高い: 浮力防止設計、アンカー、バラスト計算。
- 配置: 家/井戸/境界からの衛生的オフセット。
成果物: 市の条件/手紙またはプラント/浄化槽のデータシート、通気口、サービスクリアランス、排出/排水のレイアウト。
5) 雨水 & 排水
- 屋根の排水. 雨樋/出口、ダウンパイプ、沈殿物トラップ。
- 表面システム. チャンネル/ポイントインレット、傾斜、落差。
- 周囲の排水. 穴あきパイプ、砂利ラップ、点検マンホール。
- 排出/拡散. 溝、浸透ピット/フィールド; キャパシティを確認。
- 侵食防止. ジオセル、傾斜保護、ダウンシュート。
重要: 雨水と排水を設計する際は、グレーディングと擁壁と一緒に行うこと - ランドスケープの後ではありません。
6) 暖房/冷却 & DHW
暖房
- 低温放射床 + ヒートポンプ/凝縮ボイラー 効率のため。
- ラジエーター 迅速な応答と簡単な改修のため。
- ヒートポンプ(空気-水/空気-空気/地面): 気候と二重性ポイントを確認。
冷却
- マルチスプリット/VRFまたはヒートポンプからのファンコイル。
- シェル段階で配管と凝縮水排水をルーティング。
DHW
- 間接タンク / 貯蔵電気 / 瞬間。
- 「瞬時の熱」のためのDHW再循環(快適さとエネルギーのトレードオフ)。
換気
- 熱回収を伴うバランスの取れた供給/排気; シャフトとサイレンサーを計画。
調整: HVACはピーク電力負荷と温水のニーズを駆動します; セクション6をセクション2および3と調整します。
7) ガス (利用可能な場合)
- 接続ポイント/圧力、ガス設計、機器の配置と換気要件。
- LPG貯蔵: タンクの配置、分離、腐食防止、トラックアクセス。
- ガスボイラー/発電機: 煙突、燃焼空気、安全インターロック。
8) 接続性 & スマートホーム
- ファイバー(FTTH)を優先; バックアップ: 4G/5Gルーターと外部アンテナ。
- 低電圧キャビネット: ルーター、スイッチ、カメラ/AP用のPoE、UPS。
- 主要な部屋にハードワイヤードLANポイントと天井APドロップ。
- 自動化統合: ポンプ、シェード、気候、照明を堅牢なバス(Modbus/BACnet/Zigbeeなど)を介して。
9) プロバイダーの手紙 & 予算
- 電力/水/下水. 公式の手紙/条件: キャパシティ/流量、接続ポイント、指標的なタイミングとコスト。
- 機器. 仕様と見積もり(パネル、処理プラント、ポンプ、ヒーター、UPS、発電機、HVAC)。
- 設置 & 委託. 作業スケジュールと現場準備要件。
- 予算. 基本見積もり + 予備(P50→P80思考): 電力、水、廃水、雨水/排水、HVAC、接続性ごとのライン。
10) 安全: 接地、雷、逆流
- 接地 とボンディング; 抵抗を確認。
- 雷保護(外部/内部): ダウンコンダクター、クランプ、パネルでのSPD。
- 逆流防止 下水と雨水ライン用; 過剰流入から保護。
- 凍結防止 屋外の配管(ヒートケーブル/断熱)、冬季化のための排水コック。
- センサー 漏れ/煙/COのための自動シャットオフが適用される場合。
11) セクションチェックリスト
電力
- 負荷計算と1相/3相の選択; 20–30%の成長マージン。
- プロバイダーの手紙/条件; ワンライン図。
- 重要な負荷用のUPS; 長時間の停電用の発電機/ATS。
- SPD、RCD/GFCI、ブレーカーの選択性; 重機器用の専用回路。
水
- ソース確認済み; 水質分析。
- タンク + ブースター + フィルトレーション; 器具で2.5–4バール。
- ゾーン灌漑; ドライラン保護。
廃水
- スキームが地下水/土壌に合致。
- 重力を優先; 必要に応じてリフティングステーションと逆流弁。
- 衛生的オフセットとサービスアクセス。
雨水/排水
- 降雨に基づくサイズ設定; 排出/浸透が合意済み。
- 傾斜、沈殿物トラップ、点検マンホール。
- 傾斜保護と適切なアプロン/ドリップエッジ。
HVAC/DHW
- 暖房/冷却源が選択済み; ルートとスリーブが計画済み。
- 快適さが必要な場合はDHW再循環。
- 熱回収と騒音制御を伴うバランスの取れた換気。
接続性/スマート
- ファイバー + 4G/5Gバックアップ; 低電圧UPS。
- LANポイント; カメラ/AP用のPoE。
- 堅牢なバスを介した自動化; セキュアなネットワークセグメンテーション。
FAQ
どれくらいの電気容量を要求すべきですか?
多様化された総負荷に20–30%の成長マージンを加えます。約12–15 kW以上では、3相接続が通常は理にかなっています。
パッケージ処理プラントか浄化槽か?
地下水位が高いか浸透エリアが限られている場合、パッケージプラントがしばしば勝ちます。土壌がよく浸透し、スペースが許す場合、浄化槽システムはより簡単で電力が不要です。
UPSと太陽光発電がある場合、発電機は必要ですか?
UPSは短時間の停電をカバーし、太陽光発電は天候に依存します。長時間の停電には、重要な負荷をカバーするATS付きの発電機が信頼できる選択肢です。
雨水と排水はいつ設計すべきですか?
グレーディングと擁壁と一緒に、ランドスケープの前に設計します。遅れた設計は洪水や再作業を引き起こします。
調達前の最小限の文書は?
プロバイダーの手紙/条件、井戸パスポート & 水質分析(自立している場合)、計算を伴う選択された廃水スキーム、グレーディングプラン上の雨水/排水、電力のワンライン、主要機器の仕様、および設置スケジュール。
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