Руководство по проектирования тепловых пунктов стройиздат 1983 или гл 13

Руководство

по проектированию тепловых пунктов

Москва СтроЙиздат 1983

ни я и арматуры, расположенных на высоте 2,5 м и более, необходимо предусматривать стационарные площадки с ограждением и постоянными лестницами. Размеры площадок, лестниц и ограждений следует принимать в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию тепловых сетей.

2.31. В помещениях тепловых пунктов допускается размещать оборудование санитарно-технических систем зданий и сооружений, в том числе повысительиые насосные установки, подающие воду на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды, а в помещениях пристроенных и встроенных тепловых пунктов — также оборудование приточных вентиляционных систем, обслуживающих помещения с производствами любой категории по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности.

Размещение и подбор оборудования указанных систем следует производить в соответствии с требованиями глав СНиП по проектированию отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, внутреннего водопровода и канализации зданий.

3. ПРИСОЕДИНЕНИЕ СИСТЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛА К ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

3.1.    Проектирование тепловых пунктов без пьезометрических графиков для различных режимов работы тепловых сетей и графиков изменения температур воды в тепловых сетях в зависимости от температур наружного воздуха не рекомендуется.

3.2.    Расчетная температура воды в подающих трубопроводах распределительных водяных тепловых сетей после ЦТП должна приниматься при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме, равной расчетной температуре воды в подающем трубопроводе тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150°С.

3.3.    При присоединении систем отопления и вентиляции к тепловым сетям по зависимой схеме для открытой и закрытой систем теплоснабжения в соответствии с пьезометрическим графиком следует предусматривать:

а)    при располагаемом напоре в тепловой сети перед тепловым пунктом, недостаточном для преодоления гидравлического сопротивления трубопроводов и оборудования теплового пункта, систем потребления тепла и тепловых сетей после ЦТП, — подкачивающие насосы на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта; если при этом давление в обратном трубопроводе присоединяемых систем будет ниже статического давления в этих системах, подкачивающий насос должен устанавливаться на подающем трубопроводе;

б)    при давлении в подающем трубопроводе тепловой сети перед тепловым пунктом, недостаточном для обеспечения невскипания воды при расчетной температуре в верхних точках непосредственно присое-

диненных систем потребления тепла, — подкачивающие насосы на подающем трубопроводе после входа в тепловой пункт;

в)    при давлении в подающем трубопроводе тепловой сети перед тепловым пунктом ниже статического давления в системах потребления тепла — подкачивающие насосы на подающем трубопроводе после входа в тепловой пункт и регулятор давления «до себя» на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта;

г)    при статическом давлении в тепловой сети ниже статического давления в системах потребления тепла — регулятор давления «до себя» на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта, а на подающем трубопроводе после входа в тепловой пункт — обратный клапан;

д)    при давлении в обратном трубопроводе тепловой сети после теплового пункта ниже статического давления в системах потребления тепла при различных режимах работы сети (в том числе при максимальном водоразборе из обратного трубопровода в открытых системах теплоснабжения) — регулятор давления «до себя» на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта;

е)    при давлении в обратном трубопроводе тепловой сети после теплового пункта, превышающем допускаемое давление для систем потребления тепла, — отсекающий клапан на подающем трубопроводе после входа в тепловой пункт, а на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта — подкачивающие насосы и предохранительный клапан до них;

ж)    при статическом давлении в тепловой сети, превышающем допускаемое давление для систем потребления тепла, — отсекающий клапан на подающем трубопроводе после входа в тепловой пункт, а на обратном трубопроводе перед выходом из теплового пункта —* предохранительный и обратный клапаны.

3.4.    Системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны присоединяться к двухтрубным водяным тепловым сетям, как правило, по зависимой схеме.

По независимой схеме, предусматривающей установку водонагревателей, допускается присоединять системы отопления зданий в 12 этажей и выше, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий при гидравлических условиях, оговоренных в подпунктах «в», «е» и «ж» п. 3.3 и при обосновании системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха других лотребителей тепла, а также системы отопления зданий района теплоснабжения от одного источника тепла в открытых системах теплоснабжения при невозможности обеспечения требуемого качества воды другими методами.

3.5.    Присоединение к тепловым сетям систем отопления зданий по зависимой схеме предусматривается:

непосредственно, без изменения параметров теплоносителя, когда графики температур воды в системе отопления и в тепловой сети совпадают;

II

через элеватор при необходимости снижения температуры воды в системе отопления и располагаемом напоре перед элеватором, достаточном для его работы;

через смесительные насосы при необходимости снижения температуры воды в системе отопления в течение всего отопительного периода и располагаемом напоре, недостаточном для работы элеватора,

3.6.    К одному элеватору присоединяется одна система отопления. Допускается присоединять к одному элеватору несколько систем отопления с увязкой гидравлических режимов этих систем.

3.7.    Смесительные насосы для систем отопления устанавливаются: на перемычке между подающим и обратным трубопроводами при

располагаемом напоре перед узлом смешения, достаточном для преодоления гидравлического сопротивления системы отопления и тепловых сетей после ЦТП, и при давлении в обратном трубопроводе тепловой сети после теплового пункта не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) выше статического давления в системе отопления;

на обратном трубопроводе перед узлом смешения или на подающем трубопроводе после узла смешения при располагаемом напоре перед узлом смешения, недостаточном для преодоления гидравлического сопротивления, указанного в подпункте «а» настоящего пункта, при этом в качестве смесительных насосов могут быть использованы подкачивающие насосы, предусматриваемые в соответствии с подпунктами «а», «б», «в», «е» п. 3.3.

3.8.    Присоединение к тепловым сетям систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий по зависимой схеме предусматривается:

непосредственно, когда не требуется изменения расчетных параметров теплоносителя;

через смесительные насосы при необходимости снижения температуры воды в системах вентиляции и кондиционирования воздуха, в том числе для поддержания постоянной температуры воды, поступающей в калориферы второго подогрева систем кондиционирования воздуха, а также для обеспечения невскипания воды в верхних точках трубопроводов и калориферов систем вентиляции и кондиционирования воздуха, если установка подкачивающих насосов в соответствии с требованиями подпункта «б» п. 3.3 для других систем, присоединенных к тепловому пункту, не требуется.

Места установки смесительных насосов для систем вентиляции выбираются аналогично смесительным насосам для систем отопления по п. 3.7 настоящего Руководства.

3.9.    В тепловых пунктах потребителей тепла с зависимым присоединением систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, у которых режим теплопотребления не обеспечивается принятым на источнике тепла центральным качественным регулированием отпуска тепла, следует, как правило, предусматривать корректирующие насосы, осуществляющие снижение температуры воды, поступающей в распределительные сети после ЦТП или в указанные системы после

ИТП, в соответствии с графиками температур воды в этих системах. При этом изменение температуры воды должно производиться автоматически регулятором расхода тепла на отопление; при его отсутствии допускается использовать вентиль с ручным или дистанционным управлением, устанавливаемый дополнительно к запорной арматуре на подающем трубопроводе перед узлом смешения.

Корректирующие насосы устанавливаются, как правило, на перемычке между подающим и обратным трубопроводами после отбора воды из подающего трубопровода и до отбора воды из обратного трубопровода на водонагреватели или смесительные устройства горячего водоснабжения. Периоды работы этих насосов определяются в зависимости от принятого на источнике тепла графика регулирования отпуска тепла, схемы присоединения водонагревателей горячего водоснабжения, расчетного графика температур в сетях после ЦТП и расчетных температур внутреннего воздуха в помещениях.

Допускается использовать смесительные или подкачивающие насосы как корректирующие, а в ИТП для корректировки температуры воды предусматривать водоструйные элеваторы с автоматическим регулированием.

ЗЛО. В тепловых пунктах потребителей тепла с независимым присоединением систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха для регулирования в соответствии с расчетным графиком температуры воды после водонагревателя предусматривается регулятор расхода тепла на отопление; при его отсутствии допускается использовать вентиль с ручным или дистанционным управлением, устанавливаемый дополнительно к запорной арматуре на подающем трубопроводе перед водонагревателем.

Циркуляционные насосы устанавливаются на обратном трубопроводе от систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха перед водонагревателем.

3.11.    При присоединении к одному ЦТП группы зданий с независимым присоединением систем отопления следует предусматривать установку в ЦТП общего водонагревателя. При наличии в этих зданиях систем вентиляции их следует присоединять также по независимой схеме к общему с системами отопления водонагревателю.

Расчетная температура воды после водонагревателя в этом случае должна приниматься в зависимости от радиуса действия тепловых сетей после теплового пункта на 10—20°С ниже принятой в сетях до водонагревателя, но не выше 150°С. Принимать расчетную температуру воды после водонагревателя равной расчетной температуре воды в системе отопления допускается при технико-экономическом обосновании.

Предусматривать самостоятельные трубопроводы от ЦТП для присоединения систем вентиляции не допускается.

3.12.    Заполнение и подпитка водяных тепловых сетей после ЦТП и систем потребления тепла, присоединяемых к тепловым сетям по

13

независимой схеме, должны, как правило, предусматриваться водой из обратного трубопровода тепловой сети подпиточным насосом или без него, если давление в обратном трубопроводе тепловой сети достаточно для заполнения систем.

При обосновании допускается подпитка указанных систем из подающего трубопровода тепловой сети с обеспечением защиты подпитываемых систем от превышения давления и температуры или из системы горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения с установкой циркуляционного насоса на подающем трубопроводе системы горячего водоснабжения.

3.13.    Выбор схемы присоединения водонагревателей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения должен производиться в зависимости от соотношения максимальных часовых расходов тепла на горячее водоснабжение Qr. в. макс и на отопление Qo, принятого в тепловых сетях регулирования отпуска тепла, а также от принятых средств регулирования расхода воды или тепла.

3.14.    Для жилых и общественных зданий с расходом тепла на приточную вентиляцию и кондиционирование воздуха не более 15 % от расхода тепла на отопление следует принимать следующие схемы присоединения водонагревателей систем горячего водоснабжения:

Qr.B^aKC < 0,2 И -5

40

0,2 < ■Зг-»*м* < 1

при применении в тепловом пункте регуляторов расхода воды на отопление с регулированием отпуска тепла в тепловых сетях по отопительному графику:

—    — >    I    —параллельную    (рис.    1);

40

—    двухступенчатую смешанную (рис. 2);

при применении в тепловом пункте регуляторов расхода воды с регулированием отпуска тепла в тепловых сетях по повышенному

графику:

Qr-B макс    ^ Л л „    Qr-вмакс    _    ,    „

-—-<    0,2    и     —-> 1    —параллельную (рис.    1);

0 2^ Qr-в макс ^ j __ двухступенчатую

40 _    40

последовательную

(рис. 3, 5, б, 7);

при применении в тепловом пункте электронных регуляторов расхода тепла на отопление независимо от графика регулирования отпуска тепла:

Qr-В’Макс ^ е п    Qr-в-макс _ ,    ,    Л

для — <0,2 и — >    1    —параллельную (рис. 4);

Qo    Qo

-двухступенчатую смешанную с ог

~ « — Qr-в.макс ^ , для 0,2 <- <    1

раничением максимального расхода воды из тепловой сети на ввод (рис. 8, 9);

И

Ш тепловой сети

/»,

В система бенти- (Г/ ляции (для И7Л)

Uj системы вептц ляции (для ИТЛ)

J

J

в систему горячего водоснабжения

t*.}

/ Из хозяйственно* литьевого воде* ^ провода

Циркуляция горячего водоснабжения

3 систему отоп* лени я (и вентиля* Ии и для ЦТ Л)

L

Ко системы отопления (и вентиля* уии для ЦТ/7)

Рис. I, Параллельная схема присоединения водонагревателей горячего

водоснабжения

В систему вентиляции (для ЛТП)

» чего.1 Г ,5* желая

JL ^ Циркуляция рячего Зооос

горя-

, , „ Л-,

‘ ря че го ооооснад* тения

// г/ Ш/пелло-  Ям/ сети

В тепловую сеть

Во хозяи ственно -литьевое*

*

(

flJck—-►

В систему отопления f и вентиляции для ЦТЛ)

Вз системе/ вен -тиляции(длЯ ИТЛ)

Uj системы отопления (и бенти —1ляциц для ЦТ//}

Рис. 2. Двухступенчатая смешанная схема присоединения водонагревателей горячего водоснабжения

при применении в тепловом пункте манометрических регуляторов расхода тепла, либо с использованием в качестве исполнительного органа водоструйных элеваторов с автоматическим регулированием независимо от графика регулирования отпуска тепла:

Qr.B.

вмакс

Qo

<0,2 и

Q

гвмакс

Qo

> 1 —параллельную (рис. 4);

— двухступенчатую смешанную (рис, 10).

15

eUr

В систему делти-ляццц (для И7П)

I ifI ступень

В систему

горячего Зодосладже-лая

„ горячего JT бодосоад.we* лая

Bj теллодои сети

Ш хозяйствен* по-гштьебо -го водопро’ Вода

<f

^ * / *1 ^ Z*JL_;    Г*

/ ступень    у—

* J t*    W.

Штгл- ^ лодои т сети    1

«I

Рис. 3. Двухступенчатая последовательная схема присоединения водонагревателей горячего водоснабжения

£

В система делти-ляции f для ИТП)

х;

i/г системе/ делти» **иии (доя ИТП)

В систему Отопления

ГЬр’т’укадля летнего

Bj систем*/ делти* /опции (для ИТП)

А

tfa системь* отопления ■ (и вентиля-ции для у 7В/

гор**

желия

/ } ^Вз хозяйстВеллд* литьевого додол* 1    ровода

ШИ

$ тепловую сет*

В систему отот лелия (и делти -ляции Зля ЦТр)

В* системе/ ото* плели я (и Зелти* ляции для ЦТП)

Рис. 4. Параллельная схема присоединения водонагревателей горячего водоснабжения при применении регулятора расхода тепла на отопление с зависимым присоединением системы отопления

Для производственных, а также для общественных зданий с расходом тепла на приточную вентиляцию и кондиционирование воздуха более 15 % от расхода тепла на отопление рекомендуется принимать независимо от способа регулирования отпуска тепла в тепловых сетях и от типа применяемых в тепловых пунктах регуляторов расхода воды или тепла следующие схемы присоединения водонагревателей систем горячего водоснабжения:

16

8 систему вентиляции Гвля ИТП)

t/j тел -ли виг! сети

н2П5*

13 i

в!

—x-U-_L

* J Г’Г? 1Й.Л »“^нДЙ[ / ступень

& тепловую Сеть —

но-литье весе воаоп,

М ступень U.

1 Перемычка для летне to периода.

8систему гор»**-со водоснабжения

‘црхиляция горячо• шо водоснабжения

8 сие теми отел -ления {и вентиляции для ЦТП)

Vfo’

/ ~ Us системы отол-“ лени я (и вентиля -Лт* 4’7’/7у

Рис. 5. Двухступенчатая последовательная схема присоединения водонагревателей горячего водоснабжения при применении регулятора расхода тепла на отопление с зависимым присоединением системы отопления

в систему горячего 0о&оснабжения

Циркуляция го рячего водоснабжения

8 систему о тол лени я (и вентиляции для ЦТ/?)

l/з системы отопления {и вентц-лоции Цоя ЦТ/?}

Рис. 6. Двухступенчатая последовательная схема присоединения водонагревателей горячего водоснабжения при применении регулятора изменения расхода воды на вводе по температуре наружного воздуха с зависимым присоединением системы отопления

8 систему венти лоции (для

Ъ г-(/о тепловой сети

17

8 систем ► горячего f водоснабжения

-в систему вентиляции /боя ИТ Л)

JJo тепловой сети

±_.[ Лсрсмычна дяя ‘

летнего лериодц^

Ш систем Вентиляции (для ИТЛ)

в систему шяф. отопления (и Вентиляции Зля ЦТЛ)

Ш системы влит-ленця (и вентиляции для Г,    ЦТЛ)

8 тепл оду го    а    /

сетб — “V    —(i jr-ttxi 1

«<? хозяи ,rVZ    _X>r* ir«

из

го водопровода j    £7.

ii

Рис. 7. Двухступенчатая последовательная схема присоединения водонагревателей горячего водоснабжения при применении регулятора изменения расхода воды на вводе по температуре наружного воздуха с независимым присоединением системы отопления

в систему Зенти -ляции (для ИТЛ}

5

ЦирнуллциЛ горячего во-воснавжения

/J JL !

Clj систе- Х-0— мы вентць ляции (для Н7Л)

8 тепловую сеть

t/j хозяй-        _    г*     ,

тив™яв,0 *-&-*>?—Щ1шяп.н,

Водопровода , /    /

*{    *    г

lij тепловой    i    J

сети » I (о

-а^

£

в систему горячего до-воснавжения

3 систему ^ отопления (и вентиляции для ЦТЛ)

Я fb-

т:

г/

Г

l/з системы , отопления (и вентиляции для ЦТЛ)

Рис. 8. Двухступенчатая смешанная схема присоединения водонагревателей горячего водоснабжения с ограничением максимального расхода воды из тепловой сети на ввод при применении регулятора расхода тепла на отопление с зависимым присоединением системы отопления

о —- с регулированием расхода тепла на отопление и ограничением расхода воды двумя регуляторами (поэ. 10 и 20)i б «фрагмент схемы с регулированием расхода тепла на отопление и ограничением расхода воды одним регулятором (поэ. 3/J,

6 Систему вентиляции/для ИГЛ)

Цз тепло сои сети

^ систему горячего воЗоснаб -тения

Циркуляция

8 систему отопления (и вентиляции для ЦТП)

6 тепловую сеть

l£j ЯОЗЯй *    —е-^г-®1

ст#е«нЛг<&-Ър^Г

литьевого

и

_х_

Цз системы вентиляции , (для ИГЛ)

-г-

1-

±

IU^a

Ua системы стоп пения/идея-.тиляции для ЦЩ

Т

ступень

•I

Рис. 9. Двухступенчатая смешанная схема присоединения водонагревателей горячего водоснабжения с ограничением максимального расхода воды из тепловой сети на ввод при применении регулятора расхода тепла на отопление с независимым присоединением системы отопления

feSS’ll    1

В тепловую сеть

Цз хозяйствен- ft но — питьевого додо *

для

8 систему зоря чего водоснабжения

Циркуляция горячего водо’ снабжения

wri- —р—р-

в система вен-    1 / J 2 <Я ,

—“ ^    |А    ^    Ь-

U.J J

Рис. 10. Двухступенчатая смешанная схема присоединения водонагревателей горячего водоснабжения с водоструйным элеватором с автоматическим регулированием расхода тепла на отопление

всистему

отопления Я^Ь     ауп

/ tfj Системы — отопления

Qr-в-макс л Qr-вмакс _ ,    ,    *

—<    0,2    и     >    1    —параллельную    (рис. 1,4);

для 0,2 < Qr.B-макс ^ j —двухступенчатую смешанную (рис. 2, Vo

19

Рекомендовано к изданию Госгражданстроем и решением технического совета ВГНИПИИ Атомтеплоэлектр о проект Минэнерго СССР.

Руководство по проектированию тепловых пунктов / ВГНИПИИ Атомтеплоэлектропроект Минэнерго СССР, МНИИТЭП ГлавАПУ Мос-горисполкома, ГПИ Сантехпроект Госстроя СССР. — М.: Стройиздат, 1983. — 72 с.

Содержит рекомендации по проектированию центральных и индивидуальных тепловых пунктов, составленные к главе СНиП 11-36-73 «Тепловые сети». Даны материалы по выбору и применению оборудования, средств автоматизации, контроля и учета тепла, способов обработки воды для систем горячего водоснабжения. Приведена методика расчета водонагревателей, даны объемно-планировочные и конструктивные решения и требования по снижению уровней шума.

Для инженерно-технических работников проектных и монтажностроительных организаций.

Табл. 10, ил. 11*

Разработано ВГНИПИИ Атомтеплоэлектропроект Минэнерго СССР (инж. И. В. Беляйкина), МНИИТЭП ГлавАПУ Мосгорисполкома (канд. техн. наук В. И. Ливчак), ГПИ Сантехпроект Госстроя СССР (инж. И. Н, Крутова) при участии Всесоюзного теплотехнического института им. Дзержинского Минэнерго СССР по разделу «Водоподготовка» (инж. Р. П. Сазонов).

В подготовке материала участвовали инж. В. А. Блохин (Горьковское отделение ВГНИПИИ Атомтеплоэлектропроект), инж. Я. Е. Резник (Сантехпроект), инж. А. А. Гриневский (МНИИТЭП).

ВГНИПИИ Атомтепло-    МНИИТЭП ГлавАПУ    ГПИ    Сантехпроект

электропроект Минэнерго    Мосгорисполкома    Госстроя    СССР

СССР

РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ пунктов

Редакция инструктивно-нормативной литературы Зав, редакцией Л. Г. Вальян Редактор М. А. Жарикова Мл. редактор Л. Н. Козлова Технические редакторы М. В. Павлова. Ю. Л. Циханкова Корректор Т. М. Бочагова

Н/К

Сдано в набор 18.10.82. Подписано в печать 17.02.83. Т-03167. Формат 84X108781. Бумага тип. Л 3. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Уел. печ. л. 3,78. Уел. кр.-отт. 3.99. Уч.-изд. л. 4,81. Тираж 40 000 экз. Изд. № XII—9952. Заказ 1336.

Цена 26 коп.

Стройиздат, 101442, Москва, Каляевская, 23а

Московская типография № 32 Союзполнграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии н книжной торговли.

Москва, 103061, Цветной бульвар, 26.

3205000000—324

Инструкт.-нормат., 1 вып. — 35—82

Р

047(01)—83

© Стройиздат, 1083

3.15. При двухступенчатой последовательной схеме присоединения водонагревателей (рис. 3, 5, 6, 7) должна предусматриваться перемычка для работы в летний период.

При двухступенчатой смешанной схеме с ограничением максимального расхода воды на ввод и зависимом присоединении систем отопления (рис. 8) обязательна установка корректирующих насосов (поз. 12) t подмешивающих воду из обратного трубопровода системы отопления в подающий, и не допускается применение устройств, изменяющих расход воды в распределительных сетях после ЦТП или в системе отопления при размещении водонагревателей горячего водоснабжения в ИТП.

На рис. 1—10 на трубопроводах системы горячего водоснабжения условно изображены повысительно-циркуляционный (поз. 2) и циркуляционный (поз. б) насосы. Применение в схеме того или другого насоса должно определяться в соответствии с указаниями главы СНиП Н-34-76.

На рис. 4, 6 и 8 регулятор расхода воды на перемычке (поз. 11) условно изображен пунктиром, так как необходимость его применения в схеме определяется рекомендациями п. 8.2, в.

На рис. 4 и 8 пунктиром изображен вариант размещения клапана регулятора расхода тепла на отопление (поз. 10) на обратном трубопроводе в соответствии с рекомендациями п. 8.2,в.

Регулятор расхода воды на отопление (поз. 8) на рис. 1 и 2 для промышленных предприятий, а также для общественных зданий с расходом тепла на вентиляцию более 15 % должен, как правило, предусматриваться в ИТП,

Приведенные схемы не охватывают всех случаев присоединения систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и размещения необходимых при этом оборудования, арматуры, приборов регулирования и учета расходов тепла и воды.

На рис. 1—11 приняты следующие обозначения:

1    — водонагреватель горячего водоснабжения;

2    — повысительно-циркуляционный насос системы горячего водоснаб

жения;

3    — обратный клапан;

4    — водомер для холодной воды;

5    — водомер горячеводный;

6    — циркуляционный насос системы горячего водоснабжения;

7    — регулятор температуры воды;

8    — регулятор постоянства расхода воды на отопление;

9    — задвижка или вентиль;

10    — регулятор расхода тепла на отопление;

11    — регулятор расхода воды;

12    — корректирующий насос;

13    — тепломер однопоточный двухточечный;

20

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.    Настоящее Руководство, составленное к главе СНнП Н-36-73 «Тепловые сети», рекомендуется использовать при проектировании вновь строящихся и реконструируемых тепловых пунктов, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, кондиционирования воздуха и технологических систем промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий.

В Руководстве рассматриваются тепловые пункты с параметрами теплоносителей:

горячая вода с температурой ^200® С и условным давлением Ру <2,5 МПа (25 кгс/сма);

пар с температурой /<440°С и условным давлением Ру^6,4 МПа (64 кгс/сма).

1.2.    В тепловых пунктах предусматривается размещение оборудования, арматуры, приборов контроля и управления, посредством которых осуществляются:

преобразование вида теплоносителя или его параметров; контроль параметров теплоносителя;

регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам потребления тепла;

защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;

заполнение и подпитка систем потребления тепла; учет расходов тепла, теплоносителя и конденсата; сбор, охлаждение, возврат конденсата и контроль его качества; аккумулирование тепла;

водоподготовка для систем горячего водоснабжения.

В тепловом пункте в зависимости от его назначения могут осуществляться все перечисленные функции или только часть их.

1.3.    Тепловые пункты в зависимости от количества присоединяемых зданий и сооружений подразделяются на:

индивидуальные (ИТП) — для присоединения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок одного или части здания;

центральные (ЦТП) — то же, двух и более зданий.

Допускается устройство ЦТП для присоединения систем одного здания, если для этого здания требуется устройство нескольких ИТП.

1.4.    Устройство ИТП обязательно для каждого здания независимо от наличия ЦТП, при этом в ИТП предусматриваются только те мероприятия, которые необходимы для присоединения систем потребления тепла данного здания и не предусмотрены в ЦТП.

1.5.    Для промышленных и сельскохозяйственных предприятий при теплоснабжении от внешних источников тепла и количестве зданий

3

более одного устройство ЦТП является обязательным, а при теплоснабжении от собственных источников тепла необходимость сооружения ЦТП следует определять в зависимости от конкретных условий теплоснабжения. При этом мощность ЦТП не регламентируется.

1.6.    Для жилых и общественных зданий необходимость устройства ЦТП определяется в зависимости от конкретных условий теплоснабжения района строительства на основании технико-экономических расчетов. В закрытых системах теплоснабжения ЦТП рекомендуется предусматривать один на микрорайон или группу зданий с расходом тепла в пределах 12—35 МВт (10—30 Гкал/ч) по сумме максимального часового расхода тепла на отопление и среднечасового на горячее водоснабжение.

При теплоснабжении от котельных производительностью 35 МВт (30 Гкал/ч) и менее рекомендуется предусматривать в зданиях только ИТП.

В открытых системах теплоснабжения ЦТП, как правило, не предусматриваются.

Примечание. По мере освоения промышленностью бесфунда-ментных насосов ЦВЦ (бесшумных) с системой автоматики и водоструйных элеваторов с автоматическим регулированием в закрытых системах теплоснабжения рекомендуется предусматривать только ИТП.

1.7.    Предусматривать теплоснабжение промышленных и сельскохозяйственных предприятий от ЦТП, обслуживающих жилые и общественные здания, не следует.

1.8.    Тепловые пункты по размещению на генеральном плане подразделяются на:

отдельно стоящие;

пристроенные к зданиям и сооружениям;

встроенные в здания и сооружения.

1.9.    В состав проекта теплового пункта включается технический паспорт, содержащий:

краткое описание схем присоединения потребителей тепла;

расчетную тепловую нагрузку — общую и по системам (для систем горячего водоснабжения среднечасовую и максимально часовую), МВт (Гкал/ч);

виды теплоносителей и их параметры — рабочее давление, МПа (кгс/см2), температура, °С, и расчетные расходы, т/ч;

напор в трубопроводе на вводе хозяйственно-питьевого водопровода, м;

тип водонагревателей, их поверхность нагрева, м2, и количество секций по ступеням нагрева;

тип, количество и мощность насосного оборудования, кВт;

тип, количество и производительность оборудования водоподготовки;

4

количество и установленную емкость баков-аккумуляторов горячего водоснабжения и конденсатных баков, м3;

суммарное количество арматуры диаметром 50 мм и более, в том числе регуляторов и приборов учета отпуска тепла;

общую площадь помещения теплового пункта, м2;

строительный объем, м3, и количество этажей теплового пункта;

общую сметную стоимость строительства теплового пункта, тыс. руб., в том числе: строительных и монтажных работ, а также стоимость оборудования, средств автоматизации и электроснабжения.

2. ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ И КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

2.1.    Объемно-планировочные и конструктивные решения тепловых пунктов должны удовлетворять требованиям главы СНиП по проектированию производственных зданий промышленных предприятий.

При размещении встроенных и пристроенных тепловых пунктов должны соблюдаться требования глав СНиП на проектирование зданий, в которых они размещаются или к которым они пристроены.

При размещении отдельно стоящих и пристроенных тепловых пунктов должны соблюдаться требования глав СНиП на разработку генеральных планов промышленных и сельскохозяйственных предприятий и главы СНиП по планировке и застройке городов, поселков и сельских населенных пунктов.

В части защиты от шума и вибрации объемно-планировочные и конструктивные решения должны отвечать требованиям главы СНиП по защите от шума и ГОСТ 12.1.012-78.

2.2.    Здания отдельно стоящих и пристроенных тепловых пунктов должны быть, как правило, из унифицированных бетонных и железобетонных конструкций. Для ограждающих конструкций возможно применение красного кирпича, а при технико-экономическом обосновании — несгораемых легких металлоконструкций и других материалов.

Внешние формы, материал и цвет наружных ограждающих конструкций рекомендуется выбирать в увязке с архитектурным обликом расположенных вблизи зданий и сооружений или зданий, к которым тепловые пункты пристраиваются.

Применять силикатный кирпич для сооружения тепловых пунктов не следует.

2.3.    К тепловым пунктам следует предусматривать проезды с твердым покрытием.

2.4.    В центральных тепловых пунктах, как правило, рекомендуется предусматривать: уборную с умывальником; шкаф для хранения одежды; место для приема пищи.

5

При возможности использования санитарных узлов в ближайших к тепловому пункту зданиях или помещениях, а также при невозмож-

2—1336

ности обеспечить самотечный отвод стоков от унитаза н умывальника в канализацию уборную в тепловых пунктах можно не предусматривать.

2.5.    Индивидуальные тепловые пункты должны, как правило, предусматриваться встроенными в обслуживаемые ими здания и размещаться в отдельных помещениях. Допускается размещать ИТП в технических подпольях или в подвалах зданий и сооружений.

Допускается предусматривать ИТП пристроенными к зданиям и сооружениям, а при обосновании — отдельно стоящими.

2.6.    Центральные тепловые пункты следует, как правило, предусматривать отдельно стоящими. Рекомендуется блокировать их с другими вспомогательными и производственными зданиями в один корпус.

Возможно предусматривать ЦТП пристроенными к зданиям или встроенными в отдельных помещениях общественных и производственных зданий и сооружений.

2.7.    При размещении тепловых пунктов, оборудованных насосами, внутри жилых и общественных зданий, а также в производственных и вспомогательных зданиях, к которым предъявляются повышенные требования по допустимым уровням шума и вибрации в помещениях и на рабочих местах, должны выполняться рекомендации разд. 10 настоящего Руководства.

2.8.    Здания отдельно стоящих и пристроенных тепловых пунктов должны, как правило, предусматриваться наземными и одноэтажными.

При обосновании можно предусматривать двухэтажные, частично заглубленные тепловые пункты, а также сооружать в них подвалы для размещения оборудования сбора, охлаждения и перекачки конденсата.

2.9.    Отдельно стоящие тепловые пункты могут предусматриваться подземными только при условии:

благоприятных гидрогеологических условий района строительства;

устройства водонепроницаемых ограждающих строительных конструкций тепловых пунктов;

герметизации вводов инженерных коммуникаций в здание теплового пункта, исключающей возможность затопления теплового пункта канализационными, паводковыми и другими водами;

обеспечения самотечного спуска воды из трубопроводов теплового пункта и ее удаления;

устройства автоматизации работы оборудования и дистанционного управления им.

2.10.    Здания отдельно стоящих и пристроенных тепловых пунктов должны быть не ниже II степени огнестойкости.

Пределы огнестойкости основных строительных конструкций зданий и помещений тепловых пунктов следует принимать в соответствии с главой СНиП на противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений.

6

Помещения встроенных или пристроенных тепловых пунктов должны отделяться от смежных помещений с категориями производства А, Б и В глухими противопожарными стенами, а от смежных помещений с категориями производства Г, Д и Е — глухими противопожарными перегородками.

2.11.    По взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности производства в тепловых пунктах следует относить:

к категории Д — при теплоносителе вода;

к категории Г — при теплоносителе пар или вода и пар.

2.12.    При разработке объемно-планировочных и конструктивных решений отдельно стоящих и пристроенных зданий тепловых пунктов промышленных и сельскохозяйственных предприятий рекомендуется предусматривать возможность их последующего расширения.

2.13.    Размещение встроенных тепловых пунктов должно предусматриваться у наружных стен зданий, как правило, на расстоянии не более 12 м от выхода из этих зданий, или тепловые пункты должны иметь самостоятельный выход наружу или в лестничную клетку.

2.14.    При длине помещения теплового пункта 12 м и более необходимо предусматривать не менее двух выходов из него, один из которых должен быть наружу. В подземных отдельно стоящих или пристроенных тепловых пунктах допускается второй выход предусматривать через пристроенную шахту с люком или через люк в перекрытии, а в тепловых пунктах, размещаемых в технических подпольях или подвалах зданий, — через устроенный в стене люк.

2.15.    Двери и ворота должны открываться наружу.

2.16.    Оборудование тепловых пунктов рекомендуется применять в блочном исполнении, для чего необходимо:

принимать водонагреватели, насосы и другое оборудование в блоках повышенной заводской готовности;

принимать укрупненные монтажные блоки трубопроводов;

укрупнять технологически связанное между собой оборудование в транспортабельные блоки с трубопроводами, арматурой, КИП, электротехническим оборудованием и изоляцией.

2.17.    Минимальные расстояния в свету от строительных конструкций до трубопроводов и арматуры, а также между поверхностями теплоизоляционных конструкций смежных трубопроводов должны приниматься в соответствии с главой СНиП по проектированию тепловых сетей, как при прокладке в тоннелях.

2.18.    Ширину проходов в свету следует принимать не менее, м: между насосами с электродвигателями с напряжением

до 1000 В ………………….. 1

то же, 1000 В    и    более…………….. 1,2

между насосами    и    стеной……………. I

между насосами и распределительным щитом или щитом

КИПиА……………………. 2

между неподвижными выступающими частями оборудования или выступающими частями оборудования и стеной . .    0,8

7

2.19.    Крепление неподвижного оборудования (водонагревателей, грязевиков, элеваторов) и трубопроводов с арматурой допускается непосредственно к стене (без прохода) с учетом требований разд. 10 настоящего Руководства; при этом минимальное расстояние в свету от выступающих частей арматуры или оборудования (с учетом теплоизоляционной конструкции) до стены должно быть не менее 0,2 м.

2.20.    Для насосов с электродвигателями напряжением до 1000 В с диаметром напорного патрубка не более 100 мм допускается:

а)    установка их у стены без прохода, при этом расстояние от выступающих частей насосов и электродвигателей до стены должно быть в свету не менее 0,3 м;

б)    установка двух насосов с электродвигателями на одном фундаменте без прохода между ними, но с обеспечением вокруг сдвоенной установки насосов проходов шириной не менее 1 м или у стены без прохода, при этом расстояние между выступающими частями насосов и электродвигателей должно быть в свету не менее 0,3 м.

2.21.    Высота помещений от отметки чистого пола до низа выступающих конструкций перекрытия (в свету) рекомендуется для наземных ЦТП не менее 4,2 м, для подземных ЦТП не менее 3,6 м, а для ИТП не менее 2,2 м.

При размещении ИТП в технических подпольях жилых зданий допускается принимать высоту помещений и свободных проходов к ним не менее 1,8 м.

2.22.    При определении габаритов теплового пункта должна предусматриваться монтажная (ремонтная) площадка.

Размеры монтажной площадки в плане следует определять по габаритам наиболее крупной единицы оборудования (кроме баков емкостью более 3 м3) или блоков оборудования и трубопроводов, поставляемых на монтаж в готовом виде, с обеспечением прохода вокруг них не менее 0,7 м.

Для производства мелкого ремонта оборудования, приборов и арматуры следует предусматривать место для установки верстака.

2.23.    Допускается предусматривать установку баков емкостью более 3 м3 вне зданий на открытых площадках, предусматривая тепловую изоляцию баков и их ограждение высотой 1,6 м на расстоянии не более 1,5 м от поверхностей баков, предотвращающее доступ посторонних лиц к бакам.

2.24.    Для монтажа оборудования, габариты которого превышают размеры дверей, в наземных тепловых пунктах рекомендуется предусматривать монтажные проемы или ворота в стенах, а в подземных — монтажные проемы в перекрытиях.

При этом размеры монтажного проема и ворот должны быть на 0,2 м больше габаритных размеров наибольшего оборудования или блока.

2.25.    Для перемещения оборудования и арматуры или неразъем-

8

ных частей блоков оборудования следует предусматривать инвентарные подъемно-транспортные устройства; допускаются стационарные:

при массе перемещаемого груза от ОД до 1 т — монорельсы с ручными талями и кошками или краны подвесные ручные однобалочные;

то же, более 1 до 2 т — краны подвесные ручные однобалочные;

то же, более 2 т — краны подвесные электрические однобалочные.

Допускается предусматривать возможность использования передвижных малогабаритных подъемно-транспортных средств при условии обеспечения въезда и передвижения транспортных средств по тепловому пункту.

Объем механизации должен быть уточнен проектной организацией при разработке проекта для конкретных условий.

2.26.    Предусматривать проемы для естественного освещения тепловых пунктов не требуется.

Для тепловых пунктов, на которые распространяются требования разд. 10 настоящего Руководства, устройство проемов для естественного освещения не допускается.

2.27.    Для стока воды полы рекомендуется проектировать с уклоном 0,005 в сторону трапа или водосборного приямка.

2.28.    В помещениях тепловых пунктов рекомендуется следующая отделка интерьеров:

штукатурка наземной части кирпичных стен; затирка цементным раствором заглубленной части бетонных стен;

расшивка швов панельных стен;

известковая побелка потолков;

бетонное или плиточное покрытие полов.

Стены тепловых пунктов должны быть покрашены: панель на высоту 1,5 м от пола — масляной или другой водостойкой краской; остальная часть выше панелей — клеевой краской.

2.29.    В тепловых пунктах допускается прокладка труб в каналах» верх перекрытия которых совмещается с уровнем чистого пола, если по этим каналам невозможно попадание в тепловой пункт взрывоопасных или горючих газов и жидкостей.

Каналы должны иметь съемные несгораемые перекрытия; в местах, требующих обслуживания, съемные плиты перекрытия должны быть массой не более 0,05 т.

Строительные конструкции каналов должны быть рассчитаны на нагрузки в соответствии с главой СНиП по проектированию сооружений промышленных предприятий.

Дно каналов должно иметь продольный уклон не менее 0,002 в сторону водосборного приямка.

2.30.    Для обслуживания оборудования и арматуры, расположенных на высоте от 1,4 до 2,5 м от пола, должны предусматриваться передвижные площадки. В случаях невозможности создания проходов для передвижных площадок, а также для обслуживания оборудова-

9

Найти:
Где:
Тип документа:
Отображать:
Упорядочить:

Скачать Руководство по проектированию тепловых пунктов

Дата актуализации: 01.01.2021

Руководство по проектированию тепловых пунктов

Статус: Справочные материалы, МП, ТПР
Название рус.: Руководство по проектированию тепловых пунктов
Дата добавления в базу: 01.09.2013
Дата актуализации: 01.01.2021
Область применения: В документе даны материалы по выбору и применению оборудования, средств автоматизации, контроля и учета тепла, способов обработки воды для систем горячего водоснабжения. Приведена методика расчета водонагревателей, даны объемно-планировочные и конструктивные решения и требования по снижению уровней шума. Для инженерно-технических работников проектных и монтажно-строительных организаций.
Оглавление: 1. Общие положения
2. Объемно-планировочные и конструктивные решения
3. Присоединение систем потребления тепла к тепловым сетям
4. Оборудование, трубопроводы, арматура и тепловая изоляция
   Водонагреватели
   Насосы
   Диафрагмы и элеваторы
   Баки и грязевики
   Трубопроводы и арматура
   Тепловая изоляция
5. Водоподготовка
6. Отопление, вентиляция, водопровод и канализация
7. Электроснабжение и электрооборудование
8. Автоматизация и контроль
9. Диспетчеризация и связь
10. Требования по снижению уровней шума и вибрации от работы насосного оборудования
11. Дополнительные требования к проектированию тепловых пунктов в особых условиях строительства
   Районы с сейсмичностью 8 баллов и более
   Районы вечномерзлых грунтов
   Подрабатываемые территории
   Просадочные от замачивания грунты
Приложение 1. Расчет водонагревателей
Приложение 2. Методика определения расчетных часовых расходов воды из тепловой сети на тепловой пункт
Приложение 3. Выбор способа обработки воды для централизованного горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения
Приложение 4. Характеристики фильтрующегося слоя и технологические показатели фильтров
Приложение 5. Доза вводимого жидкого натриевого стекла для силикатной обработки воды
Разработан: ГПИ Сантехпроект Госстроя СССР
МНИИТЭП ГлавАПУ Мосгорисполкома
ВГНИПИИ Атомтеплоэлектропроект
Утверждён: ВГНИПИИ Атомтеплоэлектропроект
Издан: Стройиздат (1983 г. )
Расположен в: Техническая документация
Экология

ГРАЖДАНСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Гражданское строительство в целом

Строительство

Справочные документы

Директивные письма, положения, рекомендации и др.
Нормативные ссылки:
  • ГОСТ 12.1.003-83 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»
  • ГОСТ 12.1.012-90 «Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования»
  • ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая. Гигиенические требования и контроль за качеством»
  • ГОСТ 18698-79 «Рукава резиновые напорные с текстильным каркасом. Технические условия»
  • СНиП II-34-76 «Горячее водоснабжение»
  • СНиП II-33-75 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
  • ГОСТ 17.1.3.03-77 «Охрана природы. Гидросфера. Правила выбора и оценка качества источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения»

Дата введения 1 июля 1996 г.

Свод
правил по проектированию и строительству
СП
41-101-95
«Проектирование тепловых
пунктов»

Desing
of heat points

Дата
введения
1 июля
1996 г.

Введение

1.
Общие положения

2.
Объемно-планировочные и конструктивные
решения

3.
Присоединение систем потребления
теплоты к тепловым сетям

4.
Оборудование, трубопроводы, арматура
и тепловая изоляция

5.
Водоподготовка

6.
Отопление, вентиляция, водопровод и
канализация

7.
Электроснабжение и электрооборудование

8.
Автоматизация и контроль

9.
Диспетчеризация и связь

10.
Требования по снижению уровней шума и
вибрации от работы насосного

оборудования

11.
Дополнительные требования к
проектированию тепловых пунктов

в
особых природных и климатических
условиях строительства

Приложение
1. Минимальные расстояния в свету
от строительных

конструкций
до трубопроводов, оборудования,
арматуры,

между
поверхностями теплоизоляционных
конструкций

смежных
трубопроводов, а также ширина проходов

Приложение
2. Методика определения расчетной
тепловой

производительности
водоподогревателей отопления

и
горячего водоснабжения

Приложение
3. Методика определения параметров
для расчета

водоподогревателей
отопления

Приложение
4. Методика определения параметров
для расчета

водоподогревателей
горячего водоснабжения,

присоединенных
по одноступенчатой схеме

Приложение
5. Методика определения параметров
для расчета

водоподогревателей
горячего водоснабжения,

присоединенных
по двухступенчатой схеме

Приложение
6. Методика определения параметров
для расчета

водоподогревателей
горячего водоснабжения,

присоединенных
по двухступенчатой схеме

со
стабилизацией расхода воды на отопление

Приложение
7. Тепловой и гидравлический расчет
горизонтальных

секционных
кожухотрубных водо-водяных подогревателей

Приложение
8. Пример теплового и гидравлического
расчета пластинчатых

водоподогревателей
(по ГОСТ 15518)

Приложение
9. Тепловой и гидравлический расчет
горизонтальных

многоходовых
пароводяных подогревателей

Приложение
10. Методика определения максимальных
(расчетных) расходов

воды
из тепловой сети на тепловой пункт

Приложение
11. Трубы по НТД, рекомендуемые к
применению при

проектировании
тепловых пунктов

Приложение
12. Перечень типовой документации на
конструкции, изделия

и
узлы зданий и сооружений. Серия 5.903-13
«Изделия

и
детали трубопроводов для тепловых
сетей. Рабочие

чертежи»

Приложение
13. Пределы применения арматуры из чугуна

Приложение
14. Перечень альбомов отраслевой УТПД
ТЭП ТХТ-05 и ТЭП

ТХТ-05-П
для использования при проектировании
тепловой

изоляции
трубопроводов, арматуры и оборудования

в
тепловых пунктах

Приложение
15. Выбор способа обработки воды для
централизованного

горячего
водоснабжения в закрытых системах

теплоснабжения

Приложение
16. Характеристики фильтрующего слоя
и технологические

показатели
фильтров

Приложение
17. Доза вводимого жидкого натриевого
стекла для силикатной

обработки
воды

Приложение
18. Методика расчета графиков регулирования
подачи теплоты

на
отопление у потребителей

Условные
обозначения

Введение

Свод
правил по проектированию тепловых
пунктов содержит дополнительные
требования, рекомендации и справочные
материалы к действующему нормативному
документу — СНиП 2.04.07-86* «Тепловые
сети».

В
своде правил приведены требования к
объемно-планировочным и конструктивным
решениям помещений тепловых пунктов,
даны рекомендации по расчету и подбору
оборудования, приборов учета, контроля
и автоматизации, применяемых в ЦТП и
ИТП, приведены также сведения по
используемым трубам и арматуре.

Применение
свода правил будет способствовать
принятую более экономичных проектных
решений и экономии тепловой энергии.

При
разработке свода правил использованы
положения действующих нормативных
документов, материалы заводов-изготовителей
и наиболее эффективные технические
решения, принимавшиеся по отдельным
объектам в Российской Федерации.

По
мере накопления опыта проектирования,
строительства и эксплуатации тепловых
пунктов будет определена эффективность
установленных положений, на основании
которых будут внесены необходимые
изменения в свод правил и нормативные
документы.

Замечания
и предложения по совершенствованию
свода правил следует направлять в
Главтехнормирование Минстроя России.

См.
также Свод правил по проектированию и
строительству СП 41-103-2000 «Проектирование
тепловой изоляции оборудования и
трубопроводов»

1.
Общие положения

1.1
Настоящие правила дополняют и развивают
требования по проектированию тепловых
пунктов, содержащиеся в СНиП 2.04.07-86*
«Тепловые сети».

Правила
следует использовать при проектировании
вновь строящихся и реконструируемых
тепловых пунктов, предназначенных для
присоединения к тепловым сетям систем
отопления, вентиляции, кондиционирования
воздуха, горячего водоснабжения и
технологических теплоиспользующих
установок промышленных и сельскохозяйственных
предприятий, жилых и общественных
зданий.

В
тех случаях, когда может быть принято
несколько различных технических решений,
следует производить экономический
расчет с учетом уровня цен, долговечности
и надежности конструкций, социальных
и экологических факторов, а также
требований заказчика.

1.2
Правила распространяются на тепловые
пункты с параметрами теплоносителя:
горячая вода с рабочим давлением до 2,5
МПа и температурой до 200°С, пар с рабочим
давлением в пределах условного давления
Р_у до 6,3 МПа и температурой до 440°С.

Правила
распространяются на проектирование
тепловых пунктов в границах: от запорной
арматуры тепловой сети и хозяйственно-питьевого
водопровода на вводе в тепловой пункт
до запорной арматуры (включительно)
местных систем отопления, вентиляции,
кондиционирования воздуха, горячего
водоснабжения и технологических
потребителей, расположенной в помещении
теплового пункта.

1.3
В тепловых пунктах предусматривается
размещение оборудования, арматуры,
приборов контроля, управления и
автоматизации, посредством которых
осуществляется:

преобразование
вида теплоносителя или его параметров;

контроль
параметров теплоносителя;

регулирование
расхода теплоносителя и распределение
его по системам потребления теплоты;

отключение
систем потребления теплоты;

защита
местных систем от аварийного повышения
параметров теплоносителя;

заполнение
и подпитка систем потребления теплоты;

учет
тепловых потоков и расходов теплоносителя
и конденсата;

сбор,
охлаждение, возврат конденсата и контроль
его качества;

аккумулирование
теплоты;

водоподготовка
для систем горячего водоснабжения.

В
тепловом пункте в зависимости от его
назначения и конкретных условий
присоединения потребителей могут
осуществляться все перечисленные
функции или только их часть.

1.4
Тепловые пункты подразделяются на:

индивидуальные
тепловые пункты (ИТП) — для присоединения
систем отопления, вентиляции, горячего
водоснабжения и технологических
теплоиспользующих установок одного
здания или его части;

центральные
тепловые пункты (ЦТП) — то же, двух зданий
или более.

Допускается
устройство ЦТП для присоединения систем
теплопотребления одного здания, если
для этого здания требуется устройство
нескольких ИТП.

1.5
Устройство ИТП обязательно для каждого
здания независимо от наличия ЦТП, при
этом в ИТП предусматриваются только те
функции, которые необходимы для
присоединения систем потребления
теплоты данного здания и не предусмотрены
в ЦТП.

1.6
Для промышленных и сельскохозяйственных
предприятий при теплоснабжении от
внешних источников теплоты и числе
зданий более одного устройство ЦТП
является обязательным, а при теплоснабжении
от собственных источников теплоты
необходимость сооружения ЦТП следует
определять в зависимости от конкретных
условий теплоснабжения.

Мощность
ЦТП не регламентируется.

1.7
Для жилых и общественных зданий
необходимость устройства ЦТП определяется
конкретными условиями теплоснабжения
района строительства на основании
технико-экономических расчетов. В
закрытых системах теплоснабжения
рекомендуется предусматривать один
ЦТП на микрорайон или группу зданий с
расходом теплоты в пределах 12-35 МВт (по
сумме максимального теплового потока
на отопление и среднего теплового потока
на горячее водоснабжение).

При
теплоснабжении от котельных мощностью
35 МВт и менее рекомендуется предусматривать
в зданиях только ИТП.

1.8
Теплоснабжение промышленных и
сельскохозяйственных предприятий от
ЦТП, обслуживающих жилые и общественные
здания, предусматривать не рекомендуется.

1.9
В состав проекта теплового пункта
включается технический паспорт,
содержащий:

краткое
описание схем присоединения потребителей
теплоты;

расчетные
расходы теплоты и теплоносителей по
каждой системе (для горячего водоснабжения
— средний и максимальный), МВт;

виды
теплоносителей и их параметры (рабочее
давление, МПа, температуру, °С) на входе
и на выходе из теплового пункта;

давление
в трубопроводе на вводе и выводе
хозяйственно-питьевого водопровода,
МПа;

тип
водоподогревателей, поверхность их
нагрева, м2, число секций или пластин по
ступеням нагрева и потери давления по
обеим средам;

тип,
количество, характеристики и мощность
насосного оборудования;

тип,
количество и производительность
оборудования для обработки воды для
систем горячего водоснабжения:

количество
и установленную вместимость
баков-аккумуляторов горячего водоснабжения
и конденсатных баков, м3;

тип
и число приборов регулирования и приборов
учета количества теплоты и воды, потери
давления в регулирующих клапанах;

установленную
суммарную мощность электрооборудования,
ожидаемое годовое потребление тепловой
и электрической энергии;

общую
площадь, м2, и строительный объем, м3,
помещений теплового пункта.

2.
Объемно-планировочные и конструктивные
решения

2.1
Тепловые пункты по размещению на
генеральном плане подразделяются на
отдельно стоящие, пристроенные к зданиям
и сооружениям и встроенные в здания и
сооружения.

2.2
Объемно-планировочные и конструктивные
решения тепловых пунктов должны
удовлетворять требованиям СНиП
2.09.02-85*. При размещении встроенных и
пристроенных тепловых пунктов должны
соблюдаться также требования СНиП на
проектирование зданий, в которых они
размещаются или к которым они пристроены.

С
1 января 2002 г. действие СНиП 2.09.02-85*
отменено. См. СНиП 31-03-2001 «Производственные
здания»

2.3
При выборе материалов для строительных
конструкций тепловых пунктов следует
принимать влажный режим помещения
согласно СНиП II-3-79* (изд. 1995 г.).

2.4
Для защиты строительных конструкций
от коррозии должны применяться
антикоррозионные материалы в соответствии
с требованиями СНиП 2.03.11-85.

2.5
Здания отдельно стоящих и пристроенных
тепловых пунктов должны быть I, II или
IIIа степеней огнестойкости.

В
ограждающих конструкциях помещений не
допускается применение силикатного
кирпича.

Внешние
формы, материал и цвет наружных ограждающих
конструкций рекомендуется выбирать,
учитывая архитектурный облик расположенных
вблизи зданий и сооружений или зданий,
к которым тепловые пункты пристраиваются.

2.6
К центральным тепловым пунктам следует
предусматривать проезды с твердым
покрытием и площадки для временного
складирования оборудования при
производстве ремонтных работ.

2.7
В ЦТП с постоянным обслуживающим
персоналом следует предусматривать
уборную с умывальником, шкаф для хранения
одежды, место для приема пищи.

При
невозможности обеспечить самотечный
отвод стоков от уборной в канализационную
сеть санузел в ЦТП допускается не
предусматривать при обеспечении
возможности использовать уборную в
ближайших к тепловому пункту зданиях,
но не далее 50 м.

2.8
Индивидуальные тепловые пункты должны
быть встроенными в обслуживаемые ими
здания и размещаться в отдельных
помещениях на первом этаже у наружных
стен здания. Допускается размещать ИТП
в технических подпольях или в подвалах
зданий и сооружений.

2.9
Центральные тепловые пункты (ЦТП)
следует, как правило, предусматривать
отдельно стоящими. Рекомендуется
блокировать их с другими производственными
помещениями.

Допускается
предусматривать ЦТП пристроенными к
зданиям или встроенными в общественные,
административно-бытовые или производственные
здания и сооружения.

2.10
При размещении тепловых пунктов,
оборудованных насосами, внутри жилых,
общественных, административно-бытовых
зданий, а также в производственных
зданиях, к которым предъявляются
повышенные требования по допустимым
уровням шума и вибрации в помещениях и
на рабочих местах, должны выполняться
требования разд.
10
.

2.11
Здания отдельно стоящих и пристроенных
тепловых пунктов должны предусматриваться
одноэтажными, допускается сооружать в
них подвалы для размещения оборудования,
сбора, охлаждения и перекачки конденсата
и сооружения канализации.

Отдельно
стоящие тепловые пункты допускается
предусматривать подземными при условии:

отсутствия
грунтовых вод в районе строительства
и герметизации вводов инженерных
коммуникаций в здание теплового пункта,
исключающей возможность затопления
теплового пункта канализационными,
паводковыми и другими водами;

обеспечения
самотечного отвода воды из трубопроводов
теплового пункта;

обеспечения
автоматизированной работы оборудования
теплового пункта без постоянного
обслуживающего персонала с аварийной
сигнализацией и частичным дистанционным
управлением с диспетчерского пункта.

2.12
По взрывопожарной и пожарной опасности
помещения тепловых пунктов следует
относить к категории Д.

2.13
Тепловые пункты допускается размещать
в производственных помещениях категорий
Г и Д, а также в технических подвалах и
подпольях жилых и общественных зданий.
При этом помещения тепловых пунктов
должны отделяться от этих помещений
ограждениями (перегородками),
предотвращающими доступ посторонних
лиц в тепловой пункт.

2.14
При разработке объемно-планировочных
и конструктивных решений отдельно
стоящих и пристроенных зданий тепловых
пунктов, предназначенных для промышленных
и сельскохозяйственных предприятий,
рекомендуется предусматривать возможность
их последующего расширения.

2.15
Встроенные в здания тепловые пункты
следует размещать у наружных стен зданий
на расстоянии не более 12 м от выхода из
этих зданий.

2.16
Из встроенных в здания тепловых пунктов
должны предусматриваться выходы:

при
длине помещения теплового пункта 12 м и
менее и расположении его на расстоянии
менее 12 м от выхода из здания наружу —
один выход наружу через коридор или
лестничную клетку;

при
длине помещения теплового пункта 12 м и
менее и расположении его на расстоянии
более 12 м от выхода из здания — один
самостоятельный выход наружу;

при
длине помещения теплового пункта более
12 м — два выхода, один из которых должен
быть непосредственно наружу, второй —
через коридор или лестничную клетку.

Помещения
тепловых пунктов с теплоносителем паром
давлением более 1,0 МПа должны иметь не
менее двух выходов независимо от габарита
помещения.

2.17
В подземных отдельно стоящих или
пристроенных тепловых пунктах допускается
второй выход предусматривать через
пристроенную шахту с люком или через
люк в перекрытии, а в тепловых пунктах,
размещаемых в технических подпольях
или подвалах зданий, — через люк в стене.

2.18
Двери и ворота из теплового пункта
должны открываться из помещения или
здания теплового пункта от себя.

2.19
Оборудование тепловых пунктов
рекомендуется применять в блочном
исполнении, для чего необходимо:

принимать
водоподогреватели, насосы и другое
оборудование в блоках заводской
готовности;

принимать
укрупненные монтажные блоки трубопроводов;

укрупнять
технологически связанное между собой
оборудование в транспортабельные блоки
с трубопроводами, арматурой, КИП,
электротехническим оборудованием и
тепловой изоляцией.

2.20
Минимальные расстояния в свету от
строительных конструкций до трубопроводов,
оборудования, арматуры, между поверхностями
теплоизоляционных конструкций смежных
трубопроводов, а также ширину проходов
между строительными конструкциями и
оборудованием (в свету) следует принимать
по прил.
1
.

2.21
Высоту помещений от отметки чистого
пола до низа выступающих конструкций
перекрытия (в свету) рекомендуется
принимать не менее, м: для наземных ЦТП
— 4,2; для подземных — 3,6; для ИТП — 2,2.

При
размещении ИТП в подвальных и цокольных
помещениях, а также в технических
подпольях зданий допускается принимать
высоту помещений и свободных проходов
к ним не менее 1,8 м.

2.22
В центральном тепловом пункте следует
предусматривать монтажную (ремонтную)
площадку.

Размеры
монтажной площадки в плане следует
определять по габариту наиболее крупной
единицы оборудования (кроме баков
вместимостью более 3 м3) или блока
оборудования и трубопроводов, поставляемого
для монтажа в собранном виде, с обеспечением
прохода вокруг него не менее 0,7 м.

Для
производства мелкого ремонта оборудования,
приборов и арматуры следует предусматривать
место для установки верстака.

2.23
Конденсатные баки и баки-аккумуляторы
вместимостью более 3 м3 следует
устанавливать вне помещения тепловых
пунктов на открытых площадках. При этом
должны предусматриваться тепловая
изоляция баков, устройство гидрозатворов,
встроенных непосредственно в бак, а
также устройство ограждений высотой
не менее 1,6 м на расстоянии не более 1,5
м от поверхности баков, предотвращающее
доступ посторонних лиц к бакам.

2.24
Для монтажа оборудования, габариты
которого превышают размеры дверей, а
наземных тепловых пунктах следует
предусматривать монтажные проемы или
ворота в стенах.

При
этом размеры монтажного проема и ворот
должны быть на 0,2 м больше габарита
наибольшего оборудования или блока
трубопроводов.

2.25
Предусматривать проемы для естественного
освещения тепловых пунктов не требуется.

2.26
Для перемещения оборудования и арматуры
или неразъемных частей блоков оборудования
следует предусматривать инвентарные
подъемно-транспортные устройства.

Стационарные
подъемно-транспортные устройства
следует предусматривать:

при
массе перемещаемого груза от 150 кг до 1
т — монорельсы с ручными талями и кошками
или краны подвесные ручные однобалочные;

то
же, более 1 до 2 т — краны подвесные ручные
однобалочные;

то
же, более 2 т — краны подвесные электрические
однобалочные.

Допускается
предусматривать возможность использования
передвижных малогабаритных
подъемно-транспортных средств при
условии обеспечения въезда и передвижения
транспортных средств по тепловому
пункту.

Средства
механизации могут быть уточнены проектной
организацией при разработке проекта
для конкретных условий.

2.27
Для стока воды полы следует проектировать
с уклоном 0,01 в сторону трапа или
водосборного приямка. Минимальные
размеры водосборного приямка должны
быть, как правило, в плане не менее 0,5 х
0,5 м при глубине не менее 0,8 м. Приямок
должен быть перекрыт съемной решеткой.

2.28
В помещениях тепловых пунктов следует
предусматривать отделку ограждений
долговечными, влагостойкими материалами,
допускающими легкую очистку, при этом
необходимо выполнить:

штукатурку
наземной части кирпичных стен;

затирку
цементным раствором заглубленной части
бетонных стен;

расшивку
швов панельных стен;

побелку
потолков;

бетонное
или плиточное покрытие полов.

Стены
тепловых пунктов покрываются плитками
или окрашиваются на высоту 1,5 м от пола
масляной или другой водостойкой краской,
выше 1,5 м от пола — клеевой или другой
подобной краской.

2.29
В тепловых пунктах следует предусматривать
открытую прокладку труб. Допускается
прокладка труб в каналах, верх перекрытия
которых совмещается с уровнем чистого
пола, если по этим каналам не происходит
попадания в тепловой пункт взрывоопасных
или горючих газов и жидкостей.

Каналы
должны иметь съемные перекрытия единичной
массой не более 30 кг.

Дно
каналов должно иметь продольный уклон
не менее 0,02 в сторону водосборного
приямка.

2.30
Для обслуживания оборудования и арматуры,
расположенных на высоте от 1,5 до 2,5 м от
пола, должны предусматриваться передвижные
или переносные конструкции (площадки).
В случаях невозможности создания
проходов для передвижных площадок, а
также для обслуживания оборудования и
арматуры, расположенных на высоте 2,5 м
и более, необходимо предусматривать
стационарные площадки шириной 0,6 м с
ограждениями и постоянными лестницами.
Расстояние от уровня стационарной
площадки до потолка должно быть не менее
1,8 м.

2.31
В помещениях тепловых пунктов допускается
размещать оборудование систем
хозяйственно-питьевого и противопожарного
водоснабжения здания, в том числе
насосные установки, а в помещениях
пристроенных и встроенных тепловых
пунктов — также оборудование приточных
вентиляционных систем, обслуживающих
производственные помещения категорий
В, Г, Д по взрывопожарной опасности и
административно-бытовые помещения.

2.32
Минимальное расстояние от края подвижных
опор до края опорных конструкций
(траверс, кронштейнов, опорных подушек)
трубопроводов должно обеспечивать
максимально возможное смещение опоры
в боковом направлении с запасом не менее
50 мм. Кроме того, минимальное расстояние
от края траверсы или кронштейна до оси
трубы должно быть не менее 1,0 D_у (где D_у
— условный диаметр трубы).

2.33
Расстояние от поверхности теплоизоляционной
конструкции трубопровода до строительных
конструкций здания или до поверхности
теплоизоляционной конструкции другого
трубопровода должно быть в свету не
менее 30 мм с учетом перемещения
трубопровода.

2.34
В тепловых пунктах допускается к
трубопроводам большего диаметра крепить
трубопроводы меньшего диаметра при
расчете труб на прочность.

2.35
Прокладку водопровода следует
предусматривать в одном ряду или под
трубопроводами тепловых сетей, при этом
необходимо выполнять тепловую изоляцию
водопровода для исключения образования
конденсата на поверхности водопроводных
труб.

2.36
В тепловых пунктах подающий трубопровод
следует располагать справа от обратного
трубопровода (по ходу теплоносителя в
подающем трубопроводе) при прокладке
трубопроводов в одном ряду.

3.
Присоединение систем потребления
теплоты к тепловым сетям

См.
СП 41-105-2002 «Проектирование и строительство
тепловых сетей бесканальной прокладки
из стальных труб с индустриальной
тепловой изоляцией из пенополиуретана
в полиэтиленовой оболочке», одобренный
постановлением Госстроя РФ от 26 декабря
2002 г. N 168

3.1
Присоединение систем потребления
теплоты следует выполнять с учетом
гидравлического режима работы тепловых
сетей (пьезометрического графика) и
графика изменения температуры
теплоносителя в зависимости от изменения
температуры наружного воздуха.

3.2
Расчетная температура воды в подающих
трубопроводах водяных тепловых сетей
после ЦТП при присоединении систем
отопления зданий по зависимой схеме
должна приниматься равной расчетной
температуре воды в подающем трубопроводе
тепловых сетей до ЦТП, но не выше 150°С.

3.3
Системы отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха должны
присоединяться к двухтрубным водяным
тепловым сетям, как правило, по зависимой
схеме.

По
независимой схеме, предусматривающей
установку водоподогревателей, допускается
присоединять: системы отопления
12-этажных зданий и выше (или более 36 м);
системы отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха зданий при
гидравлических условиях, изложенных в
п.
3.5
,
а также системы отопления зданий в
открытых системах теплоснабжения при
невозможности обеспечения требуемого
качества воды

3.4
Системы отопления зданий следует
присоединять к тепловым сетям:

непосредственно
при совпадении гидравлического и
температурного режимов тепловой сети
и местной системы. При этом следует
учитывать требования прил. 11 СНиП
2.04.05-91* и обеспечивать невскипаемость
перегретой воды при динамическом и
статическом режимах системы;

через
элеватор при необходимости снижения
температуры воды в системе отопления
и располагаемом напоре перед элеватором,
достаточном для его работы;

через
смесительные насосы при необходимости
снижения температуры воды в системе
отопления и располагаемом напоре,
недостаточном для работы элеватора, а
также при осуществлении автоматического
регулирования системы.

3.5
При присоединении систем отопления и
вентиляции к тепловым сетям по зависимой
схеме для открытой и закрытой систем
теплоснабжения в соответствии с
пьезометрическим графиком следует
предусматривать:

а)
при располагаемом напоре в тепловой
сети перед тепловым пунктом, недостаточном
для преодоления гидравлического
сопротивления трубопроводов и оборудования
теплового пункта и систем потребления
теплоты после ТП, — подкачивающие насосы
на обратном трубопроводе перед выходом
из теплового пункта. Если при этом
давление в обратном трубопроводе
присоединяемых систем будет ниже
статического давления в этих системах,
подкачивающий насос должен устанавливаться
на подающем трубопроводе;

б)
при давлении в подающем трубопроводе
тепловой сети перед тепловым пунктом,
недостаточном для обеспечения невскипания
воды (при расчетной температуре) в
верхних точках присоединенных систем
потребления теплоты, — подкачивающие
насосы на подающем трубопроводе на
вводе в тепловой пункт;

в)
при давлении в подающем трубопроводе
тепловой сети перед тепловым пунктом
ниже статического давления в системах
потребления теплоты — подкачивающие
насосы на подающем трубопроводе на
вводе в тепловой пункт и регулятор
давления «до себя» на обратном
трубопроводе на выходе из теплового
пункта;

г)
при статическом давлении в тепловой
сети ниже статического давления в
системах потребления теплоты — регулятор
давления «до себя» на обратном
трубопроводе на выходе из теплового
пункта, а на подающем трубопроводе на
вводе в тепловой пункт — обратный клапан;

д)
при давлении в обратном трубопроводе
тепловой сети после теплового пункта
ниже статического давления в системах
потребления теплоты при различных
режимах работы сети (в том числе при
максимальном водоразборе из обратного
трубопровода в открытых системах
водоснабжения) — регулятор давления «до
себя» на обратном трубопроводе на
выходе из теплового пункта;

е)
при давлении в обратном трубопроводе
тепловой сети после теплового пункта,
превышающем допускаемое давление для
систем потребления теплоты, — отсекающий
клапан на подающем трубопроводе на
вводе в тепловой пункт, а на обратном
трубопроводе на выходе из теплового
пункта — подкачивающие насосы с
предохранительным клапаном;

ж)
при статическом давлении в тепловой
сети, превышающем допускаемое давление
для систем потребления теплоты, —
отсекающий клапан на подающем трубопроводе
после входа в тепловой пункт, а на
обратном трубопроводе перед выходом
из теплового пункта — предохранительный
и обратный клапаны.

3.6
К одному элеватору присоединяется, как
правило, одна система отопления.
Допускается присоединять к одному
элеватору несколько систем отопления
с увязкой гидравлических режимов этих
систем.

3.7
Смесительные насосы для систем отопления
устанавливаются:

а)
на перемычке между подающим и обратным
трубопроводами при располагаемом напоре
перед узлом смешения, достаточном для
преодоления гидравлического сопротивления
системы отопления и тепловых сетей
после ЦТП, и при давлении в обратном
трубопроводе тепловой сети после
теплового пункта не менее чем на 0,05 МПа
выше статического давления в системе
отопления;

б)
на обратном трубопроводе перед узлом
смешения или на подающем трубопроводе
после узла смешения при располагаемом
напоре перед узлом смешения, недостаточном
для преодоления гидравлического
сопротивления, указанного в подпункте
«а», при этом в качестве смесительных
насосов могут быть использованы
подкачивающие насосы, предусматриваемые
в соответствии с пп.
3.5, а, б, в, е
.

3.8
Системы вентиляции и кондиционирования
воздуха зданий присоединяются к тепловым
сетям:

непосредственно
— когда не требуется изменения расчетных
параметров теплоносителя;

через
смесительные насосы — при необходимости
снижения температуры воды в системах
вентиляции и кондиционирования воздуха;
для поддержания постоянной температуры
воды, поступающей в калориферы второго
подогрева систем кондиционирования
воздуха, а также для обеспечения
невскипания воды в верхних точках
трубопроводов и калориферов систем
вентиляции и кондиционирования воздуха
(если не установлены подкачивающие
насосы для других систем по п.
3.5, б
).

Места
установки смесительных насосов для
систем вентиляции выбираются аналогично
смесительным насосам для систем отопления
по п.
3.7
.

3.9
В тепловых пунктах потребителей теплоты
с зависимым присоединением систем
отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха, в которых режим теплопотребления
не обеспечивается принятым на источнике
теплоты центральным качественным
регулированием отпуска теплоты, следует
предусматривать корректирующие насосы
или регулируемые элеваторы, осуществляющие
снижение температуры воды после ЦТП
или ИТП в соответствии с графиками
температур теплоносителя в этих системах.
При этом изменение температуры воды
производится автоматически регулятором
подачи теплоты.

Корректирующие
насосы устанавливаются, как правило,
на перемычке между подающим и обратным
трубопроводами после отбора воды из
подающего трубопровода и до отбора воды
из обратного трубопровода на
водоподогреватели или смесительные
устройства горячего водоснабжения.
Периоды работы этих насосов определяются
в зависимости от принятого на источнике
теплоты графика регулирования отпуска
теплоты, схемы присоединения
водоподогревателей горячего водоснабжения,
расчетного графика температур воды в
сетях после ЦТП и расчетных температур
внутреннего воздуха в помещениях. Они
могут быть также совмещены с подкачивающими
насосами, устанавливаемыми по п.
3.5
.

3.10
В тепловых пунктах потребителей теплоты
с независимым присоединением систем
отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха для регулирования в соответствии
с расчетным графиком температуры воды
после водоподогревателей следует
предусматривать регулятор подачи
теплоты на отопление.

Циркуляционные
насосы при независимой системе
теплоснабжения устанавливаются на
обратном трубопроводе от систем
отопления, вентиляции и кондиционирования
воздуха перед водоподогревателем.

3.11
Общественное здание с тепловым потоком
на вентиляцию более 0,5 МВт следует
присоединять к тепловым сетям в ЦТП
отдельно от жилых и общественных зданий
с тепловым потоком на вентиляцию менее
0,5 МВт каждое. ИТП такого общественного
здания должен обеспечивать работоспособность
всех систем теплопотребления здания.

Предусматривать
самостоятельные трубопроводы от ЦТП к
зданию для присоединения отдельно
систем вентиляции не рекомендуется.

3.12
При присоединении к ЦТП группы зданий
с независимым присоединением систем
отопления и вентиляции следует
предусматривать установку в ЦТП общего
водоподогревателя.

Расчетная
температура воды после водоподогревателя
в этом случае должна приниматься в
зависимости от радиуса действия тепловых
сетей после теплового пункта, как
правило, на 10-30°С ниже принятой в сетях
до водоподогревателя со смесительным
устройством в ИТП, обеспечивающим
требуемое снижение температуры воды в
системах отопления.

3.13
Заполнение и подпитку водяных тепловых
сетей после ЦТП и систем потребления
теплоты, присоединяемых к тепловым
сетям по независимой схеме, следует
предусматривать водой из обратного
трубопровода тепловой сети подпиточным
насосом или без него, если давление в
обратном трубопроводе тепловой сети
достаточно для заполнения местной
системы.

При
обосновании допускается подпитка
указанных систем из подающего трубопровода
тепловой сети с обеспечением защиты
этих систем от превышения в них давления
и температуры воды, а в открытых системах
теплоснабжения — и из системы горячего
водоснабжения.

Подпитка
водой из водопровода не допускается.

3.14
Схема присоединения водоподогревателей
горячего водоснабжения (рис.
1-8
)
в закрытых системах теплоснабжения
выбирается в зависимости от соотношения
максимального потока теплоты на горячее
водоснабжение Q_hmax и максимального
потока теплоты на отопление Q_omax;

Q

hmax

0,2
>= ─────── >= 1 — одноступенчатая
схема (рис.
1
,
7);

Q

omax

Q

hmax

0,2
< ─────── < 1 — двухступенчатая
схема (рис.
2-6
,
8).

Q

omax

При
этом для схем, указанных на рис.
1-6
,
предусматривается автоматическое
ограничение максимального расхода воды
из тепловой сети на ввод и регулирование
расхода теплоты на отопление.

Схемы,
указанные на рис.
7

и 8,
применяются при отсутствии регуляторов
расхода теплоты на отопление. Для этих
схем применяется стабилизация расхода
воды на отопление, осуществляемая
регулятором перепада давлений (поз. 4).

3.15
В схемах, указанных на рис.
2

и 4
(с ограничением максимального расхода
воды на ввод для жилых и общественных
зданий с присоединением их к тепловым
сетям через ЦТП и с максимальным тепловым
потоком на вентиляцию Q_max не более 15%
максимального теплового потока на
отопление Q_omax), при определении
максимального расхода воды из тепловой
сети на ввод следует исходить из
максимальных тепловых потоков на
отопление и вентиляцию и среднего
теплового потока на горячее водоснабжение
в средние сутки за неделю отопительного
периода Q_hm. Ограничение подачи
теплоносителя для этих схем следует
выполнять путем прикрытия клапана,
регулирующего подачу теплоносителя на
отопление и вентиляцию.

3.16
В схемах, указанных на рис.
1

и 3
(с ограничением максимального расхода
воды на ввод для производственных
зданий, а также для общественных зданий
с присоединением их к тепловым сетям
через ЦТП и с тепловым потоком на
вентиляцию и кондиционирование воздуха
Q_max более 15% максимального теплового
потока на отопление Q_omax), при определении
максимального расхода воды из тепловой
сети на ввод следует исходить из
максимальных тепловых потоков на
отопление, вентиляцию и горячее
водоснабжение: Q_hmax при отсутствии
баков-аккумуляторов на горячее
водоснабжение или среднего теплового
потока на горячее водоснабжение, Q_hm —
при наличии баков-аккумуляторов. В этом
случае ограничение подачи теплоносителя
на ввод следует выполнять путем прикрытия
клапана, регулирующего подачу теплоносителя
на водоподогреватель горячего
водоснабжения.

«Рис.
1. Одноступенчатая система присоединения
водоподогревателей горячего водоснабжения
с автоматическим регулированием расхода
теплоты на отопление и зависимым
присоединением систем отопления в ЦТП
и ИТП»

«Рис.
2. Двухступенчатая схема присоединения
водоподогревателей горячего водоснабжения
для жилых и общественных зданий и жилых
микрорайонов с зависимым присоединением
систем отопления в ЦТП и ИТП»

«Рис.
3. Двухступенчатая схема присоединения
водоподогревателей горячего водоснабжения
для промышленных зданий и промплощадок
с зависимым присоединением систем
отопления в ЦТП»

«Рис.
4. Двухступенчатая схема присоединения
водоподогревателей горячего водоснабжения
для жилых и общественных зданий и жилых
микрорайонов с независимым присоединением
систем отопления в ЦТП и ИТП»

«Рис.
5. Двухступенчатая схема присоединения
водоподогревателей горячего водоснабжения
в ИТП с водоструйным элеватором и
автоматическим регулированием расхода
теплоты на отопление (пример учета
теплоты по водомерам)»

«Рис.
6. Двухступенчатая схема присоединения
водоподогревателей горячего водоснабжения
в ИТП с зависимым присоединением систем
отопления и пофасадным автоматическим
регулированием расхода теплоты на
отопление»

«Рис.
7. Одноступенчатая схема присоединения
водоподогревателей горячего водоснабжения
с зависимым присоединением систем
отопления при отсутствии регуляторов
расхода теплоты на отопление в ЦТП и
ИТП»

«Рис.
8. Двухступенчатая схема присоединения
водоподогревателей горячего водоснабжения
с зависимым присоединением систем
отопления при отсутствии регуляторов
расхода теплоты на отопление в ЦТП и
ИТП»

«Рис.
9. Схемы присоединения систем горячего
водоснабжения и отопления в ИТП при
зависимом (а) присоединении системы
отопления через элеватор (пунктиром —
с циркуляционным насосом) с учетом
теплоты по тепломеру и независимом (б)
— с учетом теплоты по водомеру»

3.17
Схемы, указанные на рис.
1
,
2,
4,
могут применяться также и в ИТП, при
этом подающий трубопровод системы
вентиляции подключается до клапана,
регулирующего подачу теплоты на
отопление.

3.18
На рис.
5

и 6
приведены двухступенчатые схемы
присоединения водоподогревателей
горячего водоснабжения в ИТП с центральным
автоматическим регулированием подачи
теплоты на отопление с помощью
водоструйного элеватора с регулирующей
иглой и с пофасадным автоматическим
регулированием подачи теплоты на
отопление (см. рис. 6).

Автоматическое
регулирование подачи теплоты на отопление
в ИТП может быть применено также для
одноступенчатой схемы присоединения
водоподогревателей горячего водоснабжения
по рис. 1.

3.19
При применении одноступенчатой схемы
по рис.
7

перемычка с задвижкой А открыта в
отопительный период при соотношении

Q

hmax

───── <
0,2

Q

omax

(водоподогреватель
работает по предвключенной схеме), а
перемычка с задвижкой Б предусматривается
для работы в летний период; при соотношении

Q

hmax

───── >
1

Q

omax

перемычка
с задвижкой А не требуется, и
водоподогреватель работает в течение
всего года по параллельной схеме.

При
применении двухступенчатой схемы по
рис.
8

для жилых и общественных зданий с
максимальным тепловым потоком на
вентиляцию менее 15% максимального
теплового потока на отопление
водоподогреватель 2-й ступени в
отопительный период работает по перемычке
с задвижкой А (по предвключенной схеме),
а перемычка с задвижкой Б предусматривается
для работы в летний период. При применении
этой схемы в производственных зданиях
или на группу общественных зданий с
тепловым потоком на вентиляцию более
15% теплового потока на отопление перемычка
с задвижкой А в схеме на рис. 8 не
предусматривается, водоподогреватель
работает в наличии всего года по перемычке
с задвижкой Б по смешанной схеме.

3.20
Приведенные схемы присоединения
потребителей теплоты к тепловым сетям
не охватывают всех возможных вариантов.
Могут применяться также другие схемы
присоединения потребителей теплоты к
тепловым сетям, обеспечивающие минимальный
расход воды в тепловых сетях, экономию
теплоты за счет применения регуляторов
расхода теплоты и ограничителей
максимального расхода сетевой воды,
корректирующих насосов или элеваторов
с автоматическим регулированием,
снижающих температуру воды, поступающей
в системы отопления, вентиляции и
кондиционирования воздуха.

3.21
При теплоснабжении от котельной мощностью
35 МВт и менее при технико-экономическом
обосновании допускается присоединение
к тепловым сетям водоподогревателей
систем горячего водоснабжения по
одноступенчатой схеме (см. рис.
1

и 7)
независимо от соотношения тепловых
нагрузок систем горячего водоснабжения
и отопления.

3.22
В закрытых системах теплоснабжения при
присоединении к тепловым сетям систем
горячего водоснабжения с циркуляционным
трубопроводом (см. рис. 1-8) должны
предусматриваться циркуляционные или
повысительно-циркуляционные насосы в
соответствии с требованиями СНиП
2.04.01-85.

3.23
При двухступенчатых схемах присоединения
водоподогревателей систем горячего
водоснабжения с принудительной
циркуляцией воды циркуляционный
трубопровод рекомендуется присоединять
к трубопроводу нагреваемой воды между
водоподогревателями I и II ступеней, а
при параллельной схеме присоединения
— к трубопроводу холодной водопроводной
воды или к трубопроводу нагреваемой
воды между секциями водоподогревателя.

3.24
Горячее водоснабжение в открытых
системах теплоснабжения должно
присоединяться к подающему и обратному
трубопроводам двухтрубных водяных
тепловых сетей через регулятор смешения
воды (рис.
9
)
для подачи в систему горячего водоснабжения
воды заданной температуры.

Отбор
воды для горячего водоснабжения из
трубопроводов и приборов систем отопления
не допускается.

3.25
В открытых системах теплоснабжения
циркуляционный трубопровод системы
горячего водоснабжения рекомендуется
присоединять к обратному трубопроводу
тепловой сети после отбора воды в систему
горячего водоснабжения (рис. 9, а); при
этом на трубопроводе между местом отбора
воды и местом подключения циркуляционного
трубопровода должна предусматриваться
диафрагма, рассчитанная на гашение
напора, равного сопротивлению системы
горячего водоснабжения в циркуляционном
режиме.

3.26
В открытых системах теплоснабжения при
давлении в обратном трубопроводе
тепловой сети, недостаточном для подачи
воды в систему горячего водоснабжения,
на трубопроводе горячей воды после
регулятора смешения следует предусматривать
повысительно-циркуляционный насос
(рис. 9, б). При этом установка диафрагмы,
предусмотренной п.
3.25
,
не требуется.

3.27
Горячее водоснабжение для технологических
нужд допускается предусматривать из
системы горячего водоснабжения для
хозяйственно-бытовых нужд, если параметры
воды в системе хозяйственно-питьевого
водопровода удовлетворяют требованиям
технологического потребителя, при
условии:

наличия
горячей воды питьевого качества для
технологических процессов;

отсутствия
производственного водопровода с
качеством воды, пригодным для данного
технологического процесса.

3.28
При теплоснабжении от одного теплового
пункта производственного или общественного
здания, имеющего различные системы
потребления теплоты, каждую из них
следует присоединять по самостоятельным
трубопроводам от распределительного
(подающего) и сборного (обратного)
коллекторов. Допускается присоединять
к одному общему трубопроводу системы
теплопотребления, работающие при
различных режимах, удаленные от теплового
пункта более чем на 200 м, с проверкой
работы этих систем при максимальных и
минимальных расходах и параметрах
теплоносителя.

3.29
Обратный трубопровод от систем вентиляции
присоединяется перед водоподогревателем
горячего водоснабжения I ступени.

При
этом, если потери давления по сетевой
воде в водоподогревателе I ступени
превысят 50 кПа, оборудуется перемычка
вокруг водоподогревателя, на которой
устанавливаются дроссельная диафрагма
или регулирующий клапан, рассчитанные
на то, чтобы потери давления в
водоподогревателе не превышали расчетной
величины.

3.30
К паровым тепловым сетям потребители
теплоты могут присоединяться: по
зависимой схеме — с непосредственной
подачей пара в системы теплопотребления
с изменением или без изменения параметров
пара; по независимой схеме — через
пароводяные подогреватели.

Использование
для целей горячего водоснабжения паровых
водонагревателей барботажного типа не
допускается.

3.31
При необходимости изменения параметров
пара должны предусматриваться
редукционно-охладительные, редукционные
или охладительные установки.

Размещение
этих устройств, а также установок сбора,
охлаждения и возврата конденсата в ЦТП
или в ИТП следует предусматривать на
основании технико-экономического
расчета в зависимости от числа потребителей
и расхода пара со сниженными параметрами,
количества возвращаемого конденсата,
а также расположения потребителей пара
на территории предприятия.

3.32
При проектировании систем сбора и
возврата конденсата следует
руководствоваться требованиями разд.
3 СНиП 2.04.07-86*.

3.33
В тепловых пунктах с установками сбора,
охлаждения и возврата конденсата должны
предусматриваться мероприятия по
использованию теплоты конденсата путем:

охлаждения
конденсата в водоподогревателях с
использованием нагретой воды для
хозяйственно-бытовых или технологических
потребителей горячей воды;

получения
пара вторичного вскипания в расширительных
баках с использованием его для
технологических потребителей пара
низкого давления.

3.34
В тепловых пунктах, в которые возможно
поступление загрязненного конденсата,
должна предусматриваться проверка
качества конденсата в каждом сборном
баке и на дренажных трубопроводах.
Способы контроля устанавливаются в
зависимости от характера загрязнения
и схемы водоподготовки на источнике
теплоснабжения паром.

3.35
На трубопроводах тепловых сетей и
конденсатопроводах при необходимости
поглощения избыточного напора должны
предусматриваться регуляторы давления
или дроссельные диафрагмы.

4.
Оборудование, трубопроводы, арматура
и тепловая изоляция

Водоподогреватели

Насосы

Диафрагмы
и элеваторы

Баки
и грязевики

Трубопроводы
и арматура

Тепловая
изоляция

Водоподогреватели

4.1
В тепловых пунктах следует применять
водяные горизонтальные секционные
кожухотрубные или пластинчатые
водоподогреватели либо паровые
горизонтальные многоходовые
водоподогреватели.

В
качестве кожухотрубных секционных
водоподогревателей рекомендуется
применять водо-водяные подогреватели
по ГОСТ 27590, состоящие из секций
кожухотрубного типа с блоком опорных
перегородок для теплоносителя давлением
до 1,6 МПа и температурой до 150°С. В качестве
пластинчатых применялись водоподогреватели
по ГОСТ 15518. Однако они не предназначались
специально для работы в системах
теплоснабжения. Они громоздки и менее
эффективны по сравнению с конструкциями
таких фирм, как Альфа-Лаваль, СВЕП, АРV,
Цететерм и др. Но зарубежные фирмы не
раскрывают методики подбора
водоподогревателей, поэтому в прил.
8

даны только общие характеристики
рекомендуемых к применению в тепловых
пунктах пластинчатых водоподогревателей
перечисленных фирм.

4.2
Для систем горячего водоснабжения
допускается применять емкостные
водоподогреватели с использованием их
в качестве баков-аккумуляторов горячей
воды в системах горячего водоснабжения
при условии соответствия их вместимости
требуемой по расчету вместимости
баков-аккумуляторов.

4.3
Для водо-водяных подогревателей следует
принимать противоточную схему потоков
теплоносителей.

Для
горизонтальных секционных кожухотрубных
водоподогревателей греющая вода из
тепловой сети должна поступать: для
водоподогревателей систем отопления
— в трубки, для водоподогревателей систем
горячего водоснабжения — в межтрубное
пространство.

Для
пластинчатых теплообменников нагреваемая
вода должна проходить вдоль первой и
последней пластин.

Для
пароводяных подогревателей пар должен
поступать в межтрубное пространство.

4.4
Для систем горячего водоснабжения
горизонтальные секционные кожухотрубные
водоподогреватели должны применяться
с латунными трубками, а емкостные — с
латунными или со стальными змеевиками.
Для пластинчатых теплообменников должны
применяться пластины из нержавеющей
стали по ГОСТ 15518.

4.5
Расчет поверхности нагрева водо-водяных
подогревателей для систем отопления
проводится при температуре воды в
тепловой сети, соответствующей расчетной
температуре наружного воздуха для
проектирования отопления, а для систем
горячего водоснабжения — при температуре
воды в подающем трубопроводе тепловой
сети, соответствующей точке излома
графика температуры воды или минимальной
температуре воды, если отсутствует
излом графика температур.

Методика
определения расчетной тепловой
производительности водоподогревателей
отопления и горячего водоснабжения,
методика определения параметров для
расчета водоподогревателей систем
отопления и горячего водоснабжения при
различных схемах присоединения
водоподогревателей приведены в прил.
2-6
,
а в прил.
7
,
8
приведены тепловой и гидравлический
расчеты водо-водяных подогревателей
различных конструкций.

4.6
Каждый пароводяной подогреватель должен
быть оборудован конденсатоотводчиком
или регулятором перелива для отвода
конденсата, штуцерами с запорной
арматурой для выпуска воздуха и спуска
воды и предохранительным клапаном,
предусматриваемым в соответствии с
требованиями «Правил устройства и
безопасной эксплуатации сосудов,
работающих под давлением»
Госгортехнадзора. Тепловой и гидравлический
расчет пароводяных подогревателей
приведен в прил.
9
.

4.7
Емкостные водоподогреватели должны
быть оборудованы предохранительными
клапанами, устанавливаемыми со стороны
нагреваемой среды, а также воздушными
и спускными устройствами.

4.8
Число водо-водяных водоподогревателей
следует принимать:

для
систем горячего водоснабжения — два
параллельно включенных водоподогревателя
в каждой ступени подогрева, рассчитанных
на 50% производительности каждый;

для
систем отопления зданий и сооружений,
не допускающих перерывов в подаче
теплоты, — два параллельно включенных
водоподогревателя, каждый из которых
должен рассчитываться на 100%
производительности.

При
максимальном тепловом потоке на горячее
водоснабжение до 2 МВт или при возможности
подключения передвижных водоподогревательных
установок допускается предусматривать
в каждой ступени подогрева один
водоподогреватель горячего водоснабжения,
кроме зданий, не допускающих перерывов
в подаче теплоты на горячее водоснабжение.

Для
промышленных и сельскохозяйственных
предприятий установка двух параллельно
включенных водоподогревателей в каждой
ступени горячего водоснабжения для
хозяйственно-бытовых нужд может
предусматриваться только для производств,
не допускающих перерывов в подаче
горячей воды.

При
установке для систем отопления, вентиляции
и горячего водоснабжения пароводяных
водоподогревателей число их должно
приниматься не менее двух, включаемых
параллельно, резервные водоподогреватели
не предусматриваются.

Для
технологических установок, не допускающих
перерывов в подаче теплоты, должны
предусматриваться резервные
водоподогреватели. Расчетная
производительность резервных
водоподогревателей должна приниматься
в соответствии с режимом работы
технологических установок предприятия.

Насосы

4.9
При выборе подкачивающих насосов,
устанавливаемых в соответствии с
требованиями п.
3.5
,
следует принимать:

подачу
насоса — по расчетному расходу воды на
вводе в тепловой пункт (прил.
10
);

напор
— в зависимости от расчетного давления
в тепловой сети и требующегося давления
в присоединяемых системах потребления
теплоты.

4.10
При выборе смесительных насосов для
систем отопления, устанавливаемых в
соответствии с требованиями пп.
3.4

и 3.7,
в ИТП следует принимать:

а)
при установке насоса на перемычке между
подающим и обратным трубопроводами
системы отопления:

напор
— на 2-3 м больше потерь давления в системе
отопления;

подачу
насоса G, кг/ч — по формуле

G
= 1,1 G u, (1)

do

где
G — расчетный максимальный расход
воды на отопление из тепловой

do
сети кг/ч, определяется по формуле

Q

omax

G
= 3,6 ──────────────,
(2)

do
(тау — тау )с

1
2

где
Q — максимальный тепловой поток на
отопление, Вт;

omax

с
— удельная теплоемкость воды, кДж/(кг
x °С);

u
— коэффициент смешения, определяемый
по формуле

тау
— тау

1
o1

u
= ────────────,
(3)

тау
— тау

o1
2

где
тау — температура воды в подающем
трубопроводе тепловой сети при

1
расчетной температуре наружного
воздуха для проектирования

отопления
t_o, °С;

тау
— тоже, в подающем трубопроводе системы
отопления, °С;

o1

тау
— то же, в обратном трубопроводе от
системы отопления, °С;

2

б)
при установке насоса на подающем или
обратном трубопроводе системы отопления:

напор
— в зависимости от давления в тепловой
сети и требующегося давления в системе
отопления с запасом в 2-3 м;

подачу
насоса G, кг/ч, — по формуле

G
= 1,1 G (1 + u). (4)

do

4.11
Смесительные насосы для систем вентиляции,
устанавливаемые в соответствии с п.
3.8
,
следует принимать по п.
4.10
,
подставляя в формулах
(1)

и (4)
вместо G_do расчетный расход воды на
вентиляцию G_vmax, определяемый по формуле

Q

vmax

G
= 3,6 ───────────────, (5)

vmax
в в

c(тау
— тау )

1
2

где
Q — максимальный тепловой поток на
вентиляцию, Вт;

vmax

в

тау
— температура воды в подающем
трубопроводе, поступающей в

1
калориферы, при расчетной температуре
наружного воздуха t_o,

в
°С;

тау
— то же, в обратном трубопроводе после
калориферов, °С.

2

Коэффициент
смещения следует определять по формуле
(3)
,
принимая вместо тау_o1 и тау_2 требуемые
температуры воды в трубопроводах до и
после калориферов системы вентиляции
при расчетной температуре наружного
воздуха.

4.12
При выборе циркуляционных насосов для
систем отопления и вентиляции,
устанавливаемых в соответствии с
требованиями п.
3.10
,
следует принимать:

подачу
насоса — по расчетным расходам воды в
системе отопления и вентиляции,
определенным по формулам прил.
3
;

напор
— при установке насосов в ИТП — по сумме
потерь давления в водоподогревателях
и в системах отопления и вентиляции, а
при установке насосов в ЦТП дополнительно
следует учитывать потери давления в
тепловых сетях от ЦТП до наиболее
удаленных ИТП.

4.13
При выборе корректирующих насосов,
устанавливаемых в соответствии с
требованиями п.
3.9
,
следует принимать:

подачу
насоса — по расчетному расходу воды в
системе, на трубопроводах которой он
устанавливается;

напор
— по минимально необходимому располагаемому
напору в месте присоединения данных
насосов, включая сопротивление
трубопровода и регулирующих устройств
перемычки.

4.14
При выборе подпиточных насосов,
устанавливаемых в соответствии с
требованиями п.
3.13
,
следует принимать:

подачу
насоса — в размере 20% объема воды,
находящейся в трубопроводах тепловой
сети и систем отопления, подключенных
к водоподогревателю;

напор
— из условия поддержания статического
давления в системах отопления и вентиляции
с проверкой работы систем в отопительный
период исходя из пьезометрических
графиков.

4.15
Число насосов, указанных в пп.
4.9-4.14
,
следует принимать не менее двух, один
из которых является резервным.

В
ИТП при использовании бесфундаментных
циркуляционных насосов последние
допускается устанавливать без резерва
(второй насос хранится на складе).

При
установке корректирующих смесительных
насосов на перемычке допускается
принимать два насоса, по 50% требуемой
подачи каждый, без резерва.

4.16
При подборе подкачивающих, смесительных
и циркуляционных насосов расчетная
подача их должна быть в пределах 0,7-1,1
подачи при максимальном КПД для данного
типа насосов. При больших фактических
расходах воды рекомендуется увеличивать
гидравлическое сопротивление системы
за счет установки дроссельных диафрагм
или применять насос с регулируемым
электроприводом.

Диафрагмы
и элеваторы

4.17
Диаметр отверстий дроссельных диафрагм
d, мм, устанавливаемых в соответствии с
требованиями пп.
3.26
,
3.29
и 3.35,
следует определять по формуле

2

G

d
= 10 корень 4 степени (─────────),
(6)

Дельта
Н

где
G — расчетный расход воды в трубопроводе,
т/ч;

Дельта
H — напор, гасимый дроссельной диафрагмой,
м.

Минимальный
диаметр отверстия дроссельной диафрагмы
должен приниматься равным 3 мм.

При
необходимости следует устанавливать
последовательно две диафрагмы
соответственно с большими диаметрами
отверстий; при этом расстояние между
диафрагмами должно приниматься не менее
10 D_у трубопровода (D_у — условный диаметр
трубопровода, мм).

4.18
Диаметр горловины элеватора d_г, мм,
следует определять по формуле

2
2

G
(1 + u)

do
(7)

d
= 8,5 корень 4 степени (────────────),

г
Н

о

где
G — расчетный расход воды на отопление
из тепловой сети, т/ч,

do
определяемый по формуле
(2)
;

u
— коэффициент смешения, определяемый
по формуле
(3)
;

H
— потери напора в системе отопления
после элеватора при расчетном

о
расходе воды, м.

При
выборе элеватора следует принимать
стандартный элеватор с ближайшим меньшим
диаметром горловины.

4.19
Минимально необходимый напор Н, м, перед
элеватором для преодоления гидравлического
сопротивления элеватора и присоединенной
к нему системы отопления (без учета
гидравлического сопротивления
трубопроводов, оборудования, приборов
и арматуры до места присоединения
элеватора) допускается определять по
приближенной формуле

2

H
= 1,4H (1 + u) . (8)

о

4.20
Диаметр сопла элеватора d_c , мм, следует
определять по формуле

2

G

do

d
= 9,6 корень 4 степени (─────).
(9)

c
Н

1

где
H — напор перед элеватором, определяемый
по пьезометрическому

1
графику, м.

Диаметр
сопла следует определять с точностью
до десятых долей миллиметра с округлением
в меньшую сторону и принимать не менее
3 мм. Если напор H_1, превышает напор H,
определенный по формуле
(8)
,
в два раза и более, а также в случае когда
диаметр сопла, определенный по формуле
(9)
,
получается менее 3 мм, избыток напора
следует гасить регулирующим клапаном
или дроссельной диафрагмой, устанавливаемыми
перед элеватором. Диаметр отверстия
диафрагмы должен определяться по формуле
(6)
.

4.21
Перед элеватором на подающем трубопроводе
рекомендуется предусматривать прямую
вставку длиной 0,25 м на фланцах.

Диаметр
вставки следует принимать равным
диаметру трубопровода.

Баки
и грязевики

4.22
Баки-аккумуляторы для систем горячего
водоснабжения у потребителей следует
проектировать в соответствии со СНиП
2.04.01-85.

Баки-аккумуляторы,
устанавливаемые в ЦТП жилых районов,
должны рассчитываться на выравнивание
суточного графика расхода воды за сутки
наибольшего водопотребления. При этом
вместимость баков-аккумуляторов
рекомендуется принимать исходя из
условий расчета производительности
водоподогревателей по среднему потоку
теплоты на горячее водоснабжение.

Вместимость
баков-аккумуляторов, устанавливаемых
на промышленных и сельскохозяйственных
предприятиях, должна приниматься в
соответствии с требованиями СНиП
2.04.01-85.

Баки-аккумуляторы,
работающие под давлением выше 0,07 МПа,
должны соответствовать требованиям
«Правил устройства и безопасной
эксплуатации сосудов, работающих под
давлением» Госгортехнадзора.

4.23
В закрытых системах сбора, охлаждения
и возврата конденсата должны приниматься
баки, конструкция которых рассчитана
на рабочее давление от 0,015 до 0,3 МПа, а в
открытых системах — на атмосферное
давление (под налив).

4.24
Рабочую вместимость и число сборных
баков конденсата следует принимать в
соответствии с требованиями разд. 3 СНиП
2.04.07-86*.

4.25
Конденсатные баки должны быть
цилиндрической формы.

Применение
прямоугольных баков допускается только
для отстоя конденсата при условии
невозможности появления в баке избыточного
давления.

4.26
Днища конденсатных баков, как правило,
должны приниматься сферической формы.
Допускается применение днищ эллиптической
и конической форм, при этом неотбортованные
конические днища должны иметь общий
центральный угол не более 45°.

4.27
В конденсатных баках должен предусматриваться
люк диаметром в свету не менее 0,6 м.

4.28
Конденсатные баки должны быть оборудованы
постоянными лестницами снаружи, а при
высоте бака более 1,5 м — также и внутри
бака.

4.29
Конденсатные баки должны быть оборудованы:
указателями уровня, предохранительными
устройствами от повышенного давления
и, при необходимости, штуцерами с кранами
и холодильниками для отбора проб.

В
качестве предохранительных устройств
в баках должны, как правило, применяться
предохранительные клапаны; гидрозатворы
рекомендуется применять при рабочем
давлении в баке не более 15 кПа.

Для
баков, работающих под налив, предохранительные
устройства не предусматриваются; эти
баки должны быть оборудованы штуцером
для сообщения с атмосферой без установки
на нем запорной арматуры; условные
проходы этих штуцеров следует принимать
по табл.
1
.

4.30
Подвод конденсата в баки должен
предусматриваться ниже нижнего уровня
конденсата.

4.31
Разность отметок между нижним уровнем
конденсата в баке и осью насосов для
перекачки конденсата из бака должна
быть достаточной, чтобы обеспечивалось
невскипание конденсата во всасывающем
патрубке насоса, но не менее 0,5 м.

4.32
Наружная и внутренняя поверхности
конденсатных баков должны иметь
антикоррозионное покрытие.

4.33
При установке расширительных баков их
объем V_б, м3, следует определять по
формуле

V
= 0,5 vхGk, (10)

б

где
v — удельный объем пара в зависимости от
давления в баке, м3/кг;

х
— массовое паросодержание конденсата
в долях единицы, определяемое

по
формуле

i
— i

1
2

х
= ──────────; (11)

r

2

i
, i — удельное теплосодержание конденсата
соответственно при

1
2 давлении пара перед конденсатоотводчиком
и в расширительном

баке
(энтальпия воды на линии насыщения),
кДж/кг;

r
— удельная скрытая теплота
парообразования при давлении в

2
расширительном баке, кДж/кг;

G
— расчетный расход конденсата, т/ч;

k
— коэффициент, учитывающий наличие
пролетного пара, который

допускается
принимать равным 1,02 — 1,05.

Таблица
1

Скачайте файл, чтобы продолжить чтение…

Руководства по проектирования тепловых пунктов стройиздат 1983

Руководства по проектирования тепловых пунктов стройиздат 1983

СКАЧАТЬ

«Нехимические» методы обработки воды — Журнал АКВА-ТЕРМ

В этом случае присоединение системы отопления к тепловой сети по .
Руководство по проектированию тепловых пунктов. – М.: Стройиздат, 1983. местноеавтоматическое регулирование в тепловых пунктах должнабыть
обеспечена стабильная работа тепловых сетей без нарушения ..
Руководство по проектированию тепловых пунктов. — М.: Стройиздат, 1983. 6. 24 дек 2010 1.25 Отопление и тепловые сети: Учебник. Варфоломеев Ю.М., Кокорин О.Я.
-М.: Журавлев Б.А. Москва, Стройиздат, 1983, 360стр 1.80 Руководство
по расчету и проектированию шумоглушения .. 7.31 Рекомендации по
инженерному оборудованию сельских населенных пунктов.

Инстpукция Инструкция по режимам работы закрытых систем

Инженеришка.Ру – информация для инженеров энергетиков, по

24 фев 2012 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» (ранее «Руководство по
проектированию тепловых пунктов»: М., Стройиздат, 1983);. Сводправил по проектированию тепловых пунктов содержит
дополнительные требования, рекомендации исправочные материалы к
действующему. Эти «Правила» выпускаются вместо действующего «Руководства по
проектированию тепловых пунктов», М., «Стройиздат», 1983г. В отличие от
ныне. местное автоматическое регулирование в тепловых пунктах .. Руководство
по проектированию тепловых пунктов. — М.: Стройиздат, 1983. 6.

Литература по разделу — Диалог специалистов АВОК

Диссертация на тему «Автоматизация управления системами

местное автоматическое регулирование в тепловых пунктах потребителей,
должна быть обеспечена стабильная работа тепловых сетей без ..
Руководство по проектированию тепловых пунктов. — М.: Стройиздат, 1983. 6. внедрение индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в зданиях и
сооружениях вместо определен тепловой баланс жилых и
административных зданий в стационарном . Справочник. -М.: Стройиздат,
1988. Водяные тепловые сети: Справочное пособие по проектированию.
.. -М.: Стройиздат, 1983.

Инструкция по режимам работы закрытых систем — aquagroup.ru

Коды на игру minecraft 1 1

Как выглядит зажигалка в майнкрафте

Инструкция по сбору общего анализа мочи

Скачать minecraft 1 7 3 jar

Руководство по эксплуатации бензопилы урал

  

Крупнейшая бесплатная
информационно-справочная система онлайн доступа к полному собранию технических нормативно-правовых актов
РФ. Огромная база технических нормативов (более 150 тысяч документов) и полное собрание национальных стандартов, аутентичное официальной базе Госстандарта.
GOSTRF.com — это
более 1 Терабайта бесплатной технической информации для всех
пользователей интернета. Все электронные копии представленных здесь документов могут распространяться без каких-либо ограничений. Поощряется распространение информации с этого сайта на любых других ресурсах. Каждый человек имеет право на неограниченный доступ к этим документам! Каждый человек имеет право на знание требований, изложенных в данных нормативно-правовых актах!

  

Понравилась статья? Поделить с друзьями:
  • Оксикорт крем инструкция по применению цена
  • Ао нпп фаза руководство
  • Тв приставка harper dv3 t2 инструкция
  • Галвус инструкция по применению при сахарном диабете 2 побочные действия
  • Все руководство по выживанию the division