Система нормативных документов в строительстве
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СНиП 41-01-2003 Издание официальное Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России) Москва ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 24.06.2003 № 110 Москва О принятии и введении в действие строительных норм и правил Государственный комитет-Российской Федерации по строительству и
Предсе ПРЕДИСЛОВИЕ РАЗРАБОТАНЫ ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром» (канд.техн.наук с участием Ассоциации разработчиков и производителей средств противокоррозионной ИСПОЛЬЗОВАНЫ: материалы СНиП 2.04.07-86 и СНиП 2.04.07-86*. разработанные: ВНИПИэнергопромом ВНЕСЕНЫ: Госстроем России. 3. ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ, в качестве нормативного документа Системы
6. ИЗДАНЫ © Госстрой России, ГУП ЦПП, 2002 Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, СОДЕРЖАНИЕ
Выбор технологии теплоснабжения 7 Приоритетные требования экологии. Безопасность 8 Выбор системы теплоснабжения 9 Подпитка СЦТ и аккумулирование 9 Надежность 11 Резервирование и живучесть 13 Схемы тепловых сетей 13
Общие положения 30 Надземные прокладки 32 Подземные прокладки 32 9. Строительные конструкции 34 Подземные прокладки 34 Надземные прокладки 37 10. Защита трубопроводов от коррозии Защита от внутренней коррозии 38 Защита от наружной коррозии 38 11 Тепловые пункты 40 12. Электроснабжение и система управления Электроснабжение 45 Автоматизация и контроль 45 Диспетчерское управление 48 Телемеханизация 48 Связь 49 13. Дополнительные требования к проектированию тепловых сетей в особых природных и климатических условиях строительства Общие требования 49 Районы с сейсмичностью 8 и 9 баллов 50 Районы вечномерзлых грунтов 50 Подрабатываемые территории 53 Просадочные, засоленные и набухающие фунты 54 Биогенные грунты (торфы) и илистые грунты 56 Приложение 1. Обязательное. Расстояния от строительных конструкций прокладке до сооружений и инженерных сетей 57 Приложение 2. Рекомендуемое. Основные требования к непроходных каналах, тоннелях и в тепловых пунктах 63 СНиП ... ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ Введены в действие с 2003-01-01 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Требования настоящих норм и правил распространяются: • на тепловые сети от выходных задвижек наружных коллекторов или от стен источников тепла до первой запорной арматуры тепловых горячую воду с температурой до 200°С и давлением до 2,5 МПа включительно; включительно; • на сооружения тепловых сетей: насосные, тепловые пункты, • на системы централизованного теплоснабжения в целом 1.2. К СЦТ следует относить все системы теплоснабжения, состоящие Системы централизованного теплоснабжения, в которых основным 1.3. К децентрализованному теплоснабжению (ДЦТ) следует относить 1.4. Настоящие нормы и правила следует соблюдать при 1.5. Рекомендуемые методы выполнения обязательных требований 2. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ 2.1. Потребителей тепла по надежности теплоснабжения следует Первая категория— потребители, не допускающие перерывов в Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с Вторая категория — потребители, допускающие временное снижение а) жилых и общественных зданий — до +12°С; б) промышленных зданий — до +8°С; Третья категория — остальные потребители. Например, временные здания Перечни потребителей по категориям устанавливаются в задании на 2.2(2.11). При разработке схем теплоснабжения населенных пунктов, а) для действующих промышленных предприятий — по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам, б) для намечаемых к строительству промышленных предприятий — по укрупненным нормам развития основного (профильного) в) для намечаемых к застройке жилых районов — по генеральным планам населенных пунктов. Допускается применение укрупненных г) для существующей жилищно-общественной застройки населенных пунктов — по проектам с уточнением по фактическим тепловым 2.3(2.9, 2.10). При проектировании тепловых сетей и сооружений на Средние нагрузки на горячее водоснабжение зданий следует определять 2.4. При самостоятельном проектировании магистральных тепловых 2.5(2.12). Расчетные потери тепла в тепловых сетях следует определять 2.6(2.17). В проектах следует принимать технические решения и при теплоносителе - горячей воде: температура сетевой воды: — при качественном центральном регулировании: в соответствии с — при количественном регулировании и автоматизированных расход сетевой воды:
располагаемые напоры на вводах потребителей — по данным соответствие качества сетевой, подпиточной и воды для горячего при теплоносителе - паре: давление, температура, расход, заданный % возврата конденсата. 2.7(2.13). При авариях и отказах в течение всего ремонтно- подача 100% тепла потребителям первой категории (если иные заданный потребителем режим аварийного расхода пара и заданный потребителем, аварийный тепловой режим работы среднечасовой расход тепла за отопительный период на горячее подача жилищно-коммунальному и промышленному секторам тепла на Таблица 1
Примечание: Таблица составлена: при температурах наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, при условии обеспечения температуры в помещениях потребителей не 2.8(2.14). При отказах на источнике тепла, сопровождающихся 2.9(2.15). При совместной работе нескольких источников тепла на резервирование источников тепла 3.СИСТЕМЫЦЕНТРАЛИЗОВАННОГОТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ. ВЫБОР ТЕХНОЛОГИИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 3.1. Принятая к разработке в проекте технология теплоснабжения
3.2(3.7). В составе СЦТ должны предусматриваться: • аварийно-восстановительные службы (АВС), численность персонала и техническая оснащенность которых должна обеспечивать полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в следующие сроки: диаметр труб, м: 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 >0,8 сроки ремонта, часов, до: 15 18 22 26 29 54; • собственные ремонтно-эксплуатационные базы (РЭБ) — для районов тепловых сетей с объемом эксплуатации 1000 условных единиц и • механические мастерские — для участков (цехов) тепловых сетей, входящих в состав других предприятий; • единые ремонтно-эксплуатационные базы — для предприятий тепловых сетей, в состав которых входят в качестве подразделений ПРИОРИТЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ЭКОЛОГИИ. БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 3.3(3.8). Функционирование тепловых сетей и СЦТ в целом не должно а) к недопустимой концентрации вредных для населения, ремонтно- в каналах, камерах, помещениях и других сооружениях систем в атмосфере с учетом способности атмосферы к самоочищению в данной б) к стойкому нарушению естественного (природного) теплового 3.4(3.11). Тепловые сети, независимо от способа прокладки и системы Технологические аппараты промышленных предприятий, от которых Системы горячего водоснабжения потребителей к паровым сетям 3.5(3.12). Безопасность теплоснабжения проверяется по соответствию Безопасность работы эксплуатационного персонала и населения в контакт людей с горячими поверхностями теплопроводов и поступление теплоносителя в системы теплоиспользования абонентов с и обеспечивающих: внедрение безопасных схем слива сетевой воды в предусмотренных поддержание температуры воздуха в помещениях при отказах не ниже: 3.6(3.13). Температура на поверхности теплоизоляционной а) при прокладке теплопроводов в производственных помещениях (в 45°С — при теплоносителе с температурой более 100°С; б) при надземной прокладке, в туннелях, камерах и других местах, Температура воздуха в тоннелях и проходных каналах не должна быть ВЫБОР СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 3.7(3.15). Система теплоснабжения (открытая, закрытая, в том числе с 3.8(3.16). Непосредственный водоразбор сетевой воды у потребителей 3.9(3.17). В открытых системах теплоснабжения подключение части 3.10(3.19). Теплоснабжение населения от атомных источников тепла ПОДПИТКА СЦТ И АККУМУЛИРОВАНИЕ 3.11(3.20). Качество исходной воды для пополнения системы для
3.12(3.21). Для закрытых систем теплоснабжения при наличии 3.13(3.22). Расчетный часовой расход воды для определения в закрытых системах теплоснабжения—0,75% фактического объема в открытых системах теплоснабжения — среднечасового расхода воды горячего водоснабжения зданий, и 0,5% объема в транзитных 3.14(3.23). Для закрытых систем теплоснабжения должна 3.15(3.24). Объем воды в СЦТ при отсутствии фактических данных 3.16(3.25). Для закрытых систем теплоснабжения, тепловые сети, теплоносителя. 3.17(3.27). Баки-аккумуляторы могут устанавливаться непосредственно у потребителей, в тепловых сетях и на источниках тепла. Схема включения баков в систему централизованного теплоснабжения Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а 3.18(3.26). В открытых систем теплоснабжения, а также при Суммарная емкость баков в системе не должна быть менее 3.19(3.28). На источниках тепла, независимо от наличия (отсутствия) в закрытых системах— не менее 2% от объема воды в системе в открытых системах — не менее 25% от суммарной емкости баков, 3.20(3.30). В СЦТ с транзитными тепломагистралями любой 3.21(3.31). При расположении группы баков-аккумуляторов вне 3.22(3.32). Устанавливать баки-аккумуляторы горячей воды в жилых При размещении баков-аккумуляторов вне территории источников 3.23(3.33). Баки-аккумуляторы горячей воды у потребителей должны Для объектов промышленных предприятий, имеющих отношение 3.24(3.34). Для уменьшения потерь сетевой воды и соответственно НАДЕЖНОСТЬ 3.25(3.35). Способность проектируемых и действующих источников — безотказности [р], т.е. вероятности безотказной работы — готовности [Е], т.е. вероятности исправного состояния системы, —живучести [Ж], т.е. способности системы выжить в 3.26(3.37). Нормативные (минимально допустимые) показатели СЦТ в целом — ртф = 0,9.0,97.0,99 = 0,86 (14 отказов за 100 лет). Заказчик вправе устанавливать в техническом задании на 3.27(3.38). По показателю безотказности при проектировании • предельно допустимую длину нерезервированных участков
3.28(3.41). Эксплуатационную готовность системы к исправной — числу часов ожидания нерасчетных температур наружного воздуха в данной местности;
3.29(3.42). Минимально допустимый нормативный показатель Есцт =0,97 и соответственно число часов неготовности — 264 часа/год.
РЕЗЕРВИРОВАНИЕ И ЖИВУЧЕСТЬ 3.31(3.44). Следует рассматривать следующие способы
3.32(3.45). Участки надземной прокладки протяженностью до 5 км Резервирование подачи тепла по тепловым сетям, прокладываемым в 3.33(3.46). Для потребителей 1 категории следует предусматривать 3.34(3.47). Для резервирования теплоснабжения промышленных 3.35(3.49). В проектах должны быть разработаны мероприятия по • Мероприятия организационного характера: спуск сетевой воды из систем теплоиспользования абонентов, организация • Мероприятия по проверке прочности элементов в экстремальных запаса прочности у компенсирующих устройств, у металлических труб надземно • Мероприятия, обеспечивающие временное теплоснабжение временные байпасные надземные линии, передвижные источники тепла и т.п. СХЕМЫ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 3.36(3.52). Тепловые сети подразделяются на магистральные • к магистральным тепловым сетям следует относить теплопроводы первой задвижки (включительно) на распределительных тепловых
3.37(3.53). Водяные тепловые сети надлежит проектировать, как Многотрубные тепловые сети как способ резервирования допускается Тепловые сети, транспортирующие в открытых системах Самостоятельные тепловые сети для присоединения технологических 3.38(3.54). Схема и конфигурация тепловых сетей должны обеспечивать применения наиболее прогрессивных конструкций и технических совместной работы источников тепла, прокладки резервных теплопроводов, устройства перемычек между тепловыми сетями смежных тепловых 3.39(3.55). Теплопроводы и в целом тепловые сети могут быть Число и места размещения резервных трубопроводных связей между 3.40(3.56). Системы отопления и вентиляции потребителей должны По независимой схеме, предусматривающей установку в тепловых 4. ТЕПЛОНОСИТЕЛИ И ИХ ПАРАМЕТРЫ. 4.1. В системах централизованного теплоснабжения для отопления, Следует также проверять возможность применения воды как Применение для предприятий в качестве единого теплоносителя пара 4.2. Максимальная расчетная температура сетевой воды на выходе из При наличии в закрытых системах теплоснабжения нагрузки горячего 4.3.(4.4). Температура сетевой воды, возвращаемой на тепловые Температура сетевой воды, возвращаемой к котельным, не 4.4(4.6). При расчете графиков температур сетевой воды в системах +8°С — в районах с расчетной температурой наружного воздуха для 4.5(4.7). В СЦТ при отсутствии у приемников тепла в системах центральное качественное по совместной нагрузке отопления, центральное качественно-количественное по совместной нагрузке Центральное качественно-количественное регулирование на источнике пунктах преимущественно в переходный период отопительного сезона, схем присоединения отопительных, вентиляционных установок и режимных колебаний давления в системе теплоснабжения; наличия и 4.6(4.8). Центральное качественно-количественное регулирование для закрытых систем теплоснабжения — не менее 70°С; для открытых систем теплоснабжения — не менее 60 °С. Примечание. 1. При центральном качественно-количественном регулировании по совместной 4.7(4.9). В системах теплоснабжения при наличии у приемников тепла 4.8(4.10). При расчете гидравлических и тепловых режимов СЦТ с 4.9(4.11). При проектировании, как правило, следует предусматривать 4.10(4.12). Для раздельных водяных тепловых сетей от одного 4.11(4.13). В зданиях общественного и производственного назначения, 4.12(4.14). В жилых и общественных зданиях при отсутствии перед 4.13(2.17). Не допускается применение в проектах графиков 5. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ И РЕЖИМЫ 5.1. При проектировании новых и реконструкции действующих СЦТ, а 5.2(5.17). Для водяных тепловых сетей следует рассматривать
— зимний: при максимальной отборе воды на горячее водоснабжение
— статический: при отсутствии циркуляции в тепловой сети; — аварийные. 5.3. Расчетный расход сетевой воды принимается на основе расчетов 5.4(5.7). Суммарный расчетный расход пара в паровых тепловых сетях, При отсутствии суточных графиков расхода пара допускается к Для паропроводов насыщенного пара в суммарном расчетном расходе 5.5(5.8). Эквивалентную шероховатость внутренней поверхности для паровых тепловых сетей ke = 0,0002 м; Применение для расчета действующих тепловых сетей более высоких 5.6(5.9). Удельные потери давления на трение при гидравлических Величину удельных потерь давления для расчета действующих тепловых Паровые тепловые сети следует рассчитывать по разнице давлений пара 5.7(5.10). Диаметры подающего и обратного трубопроводов отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение рекомендуется принимать 5.8(5.11). Диаметр труб Dу независимо от расчетного расхода 5.9(5.12). Статическое давление в системах теплоснабжения при 5.10(5.13). Давление воды в подающих трубопроводах водяных 5.11(5.14). Давление воды в обратных трубопроводах водяных 5.12(5.15). Давление воды в обратных трубопроводах водяных 5.13(5.16). Давление и температура воды на всасывающих патрубках 5.14(5.18). Напор сетевых насосов следует определять для Напор подкачивающих насосов на подающем и обратном 5.15(5.19). Напор подпиточных насосов должен определяться из Примечание. Допускается предусматривать установку отдельных групп подпиточных 5.16(5.20). Напор смесительных насосов (на перемычке) следует 5.17(5.22). Подачу (производительность) рабочих подпиточных насосов 5.18(5.23). Число насосов следует принимать: сетевых — не менее двух, один из которых является резервным; при подкачивающих и смесительных — не менее трех, один из которых подпиточных — в закрытых системах теплоснабжения не менее двух, в узлах деления водяной тепловой сети на зоны (в узлах рассечки) Число насосов уточняется с учетом их совместной работы на тепловую 5.19(5.24). Перепад давлений на вводе двухтрубных водяных тепловых 5.20. Для СЦТ с расходом тепла более 100 Гкал/ч или при радиусе 6. ТРАССА И СПОСОБЫ ПРОКЛАДКИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ 6.1. Выбор трассы тепловых сетей и способ прокладки следует Прокладка тепловых сетей по насыпям автомобильных дорог общей сети 6.2. В населенных пунктах для тепловых сетей предусматривается, как При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей 6.3. Прокладку тепловых сетей по территории, не подлежащей 6.4. При выборе трассы допускается пересечение жилых и В виде исключения допускается пересечение транзитными водяными прокладка должна предусматриваться в проходных монолитных водовыпуски диаметром 300 мм должны осуществляться из нижних при монтаже обязательна 100% проверка сварных швов стальных труб запорная и регулировочная арматура должна устанавливаться за теплопроводы в пределах здания не должны иметь ответвлений.. Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории. Надземная прокладка, а также прокладка теплопроводов в футлярах и
i = 0,05 где r — радиус катка или шарика, см. Уклон тепловых сетей к отдельньм зданиям при подземной прокладке На отдельных участках (при пересечении коммуникаций, прокладке по 6.7. Подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать в каналах — с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха в тоннелях — с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации. Прокладка Прокладка водопровода совместно с тепловыми сетями в тоннелях
до стрелок и крестовин железнодорожного пути и мест присоединения до стрелок и крестовин железнодорожного пути при пучинистых грунтах до мостов, труб, тоннелей и других искусственных сооружений на 6.12. Прокладка тепловых сетей при пересечении железных дорог общей Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железных, в каналах — при возможности производства строительно-монтажных и в футлярах — при невозможности производства работ открытым в тоннелях — в остальных случаях, а также при заглублении от При прокладке тепловых сетей под водными преградами следует Пересечение тепловыми сетями станционных сооружений При подземном пересечении тепловыми сетями линий метрополитена 6.13. Длину каналов, тоннелей или футляров в местах пересечений При пересечении тепловыми сетями железных дорог общей сети, линий В местах плотной застройки при пересечении метрополитена 6.14. При прокладке тепловых сетей в футлярах должна Между тепловой изоляцией и футляром должен предусматриваться 6.15. В местах пересечения при подземной прокладке тепловых сетей с 6.16. При пересечении тепловыми сетями действующих сетей 6.17. В местах пересечения тепловых сетей при их подземной прокладке При прокладке тепловых сетей с попутным дренажем на участке 6.18. На вводах трубопроводов тепловых сетей в здания в 6.19. В местах пересечения надземных тепловых сетей с воздушными 6.20. Прокладка тепловых сетей вдоль бровок террас, оврагов, откосов, 6.21. В зоне пешеходных переходов, совмещенных с входами в 7. КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) 7.3. Для трубопроводов тепловых сетей при рабочем давлении пара 7.4. Для сетей горячего водоснабжения в закрытых системах
а) для паровых сетей: при получении пара непосредственно от котлов — по номинальным при получении пара из регулируемых отборов или противодавления при получении пара после редукционно-охладительных, редукционных б) для подающего и обратного трубопроводов водяных тепловых сетей: выходными задвижками на источнике тепла при работе сетевых насосов с температуру — по температуре в подающем трубопроводе при в) для конденсатных сетей: давление — по наибольшему давлению в сети при работе насосов с температуру после конденсатоотводчиков — по температуре насыщения г) для подающего и циркуляционного трубопроводов сетей горячего давление — по наибольшему давлению в подающем трубопроводе при 7.7. Рабочее давление и температура теплоносителя должны
а) из серого чугуна — в районах с расчетной температурой наружного б) из ковкого чугуна — в районах с расчетной температурой наружного в) из высокопрочного чугуна в районах с расчетной температурой На спускных, продувочных и дренажных устройствах применять На трубопроводах тепловых сетей допускается применение арматуры из На выводах тепловых сетей от источников тепла и на вводах в На вводе в индивидуальный тепловой пункт (ИТП) с суммарной предусматривать стальную запорную арматуру. При нагрузке ИТП менее 0,2 В пределах тепловых пунктов допускается предусматривать арматуру из
7.12. Для тепловых сетей, как правило, должна приниматься арматура с Муфтовую арматуру допускается принимать условным проходом Dy < 7.13. Для задвижек и затворов на водяных тепловых сетях Dy > 500 мм 7.14. Задвижки и затворы Dy > 500 мм следует принимать с При дистанционном телеуправлении задвижками арматуру на байпасах 7.15. Задвижки и затворы с электроприводом при подземной прокладке При надземной прокладке тепловых сетей на низких, отдельно стоящих
а) на всех трубопроводах выводов тепловых сетей от источников тепла, б) на трубопроводах водяных тепловых сетей Dy S: 100 мм на расстоянии равным 0,3 диаметра трубопровода, но не менее 50 мм; на перемычке Допускается увеличивать расстояние между секционирующими На паровых и конденсатных тепловых сетях секционирующие задвижки в) в водяных и паровых тепловых сетях в узлах на трубопроводах В остальных случаях необходимость установки арматуры определяется 7.18. В нижних точках трубопроводов водяных Тепловых сетей и 7.19. Спускные устройства водяных тепловых сетей следует для трубопроводов Dy ≤ 300 мм — не более 2 ч; Если спуск воды из трубопроводов в нижних точках не обеспечивается в 7.20(7.21). Грязевики в водяных тепловых сетях следует 7.21(7.22). Устройство обводных трубопроводов вокруг грязевиков и 7.22(7.23). В высших точках трубопроводов тепловых сетей, в том В узлах трубопроводов на ответвлениях до задвижек и в местных 7.23(7.25). Плановый спуск воды из трубопроводов в низших точках Допускается откачка воды непосредственно из трубопроводов без Спуск воды непосредственно в камеры тепловых сетей или на При надземной прокладке трубопроводов по незастроенной территории Допускается предусматривать отвод воды из сбросных колодцев или Сбросные устройства и системы дренажа должны рассчитываться с При отводе воды в бытовую канализацию на самотечном трубопроводе Допускается слив воды непосредственно из дренируемого участка 7.24(7.26). В нижних точках паровых сетей и перед вертикальными 7.25(7.27). Для пускового дренажа паровых сетей должны На каждом штуцере при рабочем давлении пара 2,2 МПа и менее следует 7.26(7.28). Для постоянного дренажа паровых сетей или при При прокладке нескольких паропроводов для каждого из них (в том 7.27(7.29). Отвод конденсата от постоянных дренажей паровых сетей в 7.28(7.30). Для компенсации тепловых деформаций трубопроводов а) гибкие компенсаторы (различной формы) из стальных труб и углы б) сильфонные и линзовые компенсаторы — для параметров Допускается применять бескомпенсаторные прокладки, когда 7.29(7.31). Сальниковые стальные компенсаторы допускается 7.30(7.32). При надземной прокладке следует предусматривать 7.31(7.33). Участки трубопроводов с сальниковыми компенсаторами 7.32(7.34). Установку указателей перемещения для контроля за 7.33(7.35). На подающих и обратных трубопроводах магистральных 7.34(7.36). Для тепловых сетей должны приниматься, как правило, Для гибких компенсаторов, углов поворотов и других гнутых элементов Допускается применять изогнутые отводы с радиусом гиба не менее 3,5 Для трубопроводов водяных тепловых сетей с рабочим давлением Штампосварные тройники и отводы допускается принимать для
3 Принимать детали трубопроводов, в том числе отводы из электросварных труб, со 4. Сварные секторные отводы для трубопроводов из труб из ВЧШГ допускается 7.35(7.37). Расстояние между соседними поперечными сварными 50 мм, для теплоносителей с более высокими параметрами — не менее 100 Расстояние от поперечного сварного шва до начала гиба должно быть не 7.36(7.38). Крутоизогнутые отводы допускается сваривать между скользящие — независимо от направления горизонтальных перемещений катковые — для труб диаметром 200 мм и более при осевом шариковые — для труб диаметром 200 мм и более при горизонтальных пружинные опоры или подвески — для труб диаметром 150 мм и более в жесткие подвески — при надземной прокладке трубопроводов с гибкими Примечание. На участках трубопроводов с сальниковыми и осевыми сильфонными 7.38(7.40). Длина жестких подвесок должна приниматься для водяных 7.39(7.42). Осевые сильфонные компенсаторы (СК) рекомендуется Осевые сильфонные компенсирующие устройства (СКУ), защищенные СК и СКУ могут размещаться в любом месте теплопровода между При выборе места размещения должна быть обеспечена возможность 7.40(7.43). При применении СК и СКУ на теплопроводах при При установке стартовых компенсаторов направляющие опоры, как Первые направляющие опоры устанавливаются с двух сторон от СК или Функцию первой направляющей опоры может выполнять кожух СКУ. При размещении СК, СКУ у неподвижной опоры расстояние до нее устанавливаются только с одной стороны. С другой стороны их функцию В случае размещения СК, СКУ в камерах функции направляющих 7.41(7.44). Направляющие опоры следует применять, как правило, 7.42(7.46). Основные требования к размещению трубопроводов при их 7.43(7.51). Расчет участков трубопроводов на самокомпенсацию 7.44(7.52). Размеры гибких компенсаторов должны удовлетворять 7.45(7.53). Теплопроводы при бесканальной прокладке следует проверять
8. ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ 8.1. Для тепловых сетей следует, как правило, принимать Новые материалы и конструкции допускаются к применению при 8.2. Теплоизоляционные материалы и защитные покрытия должны • в непроходных каналах следует применять несгораемые (группа (группа горючести Г1) теплоизоляционные материалы в защитном • В тоннелях и проходных каналах: при совместной прокладке в них теплопроводов, электрических при самостоятельной прокладке теплопроводов для их • При надземной прокладке теплопроводов: в пределах жилой застройки населенных пунктов вне жилой застройки населенных пунктов допускается • При бесканальной прокладке допускается применение При выборе материалов теплоизоляционных конструкций
в каждой камере тепловой сети при прокладках в непроходных каналах: через каждые 100 метров — при надземной прокладке. 8.5. Детали крепления теплопроводов должны выполняться из 8.6 Выбор тепловой изоляции (материала и толщины основного Выбранная толщина тепловой изоляции должна обеспечить в первую 8.7. При определении тепловых потерь теплопроводами расчетная для подающих теплопроводов водяных тепловых сетей: при постоянной температуре сетевой воды и количественном при переменной температуре сетевой воды и качественном Среднегодовая температура для обратных теплопроводов водяных 8.8. При размещении теплопроводов в служебных помещениях, НАДЗЕМНЫЕ ПРОКЛАДКИ 8.9. Обязательные требования к физико-техническим характеристикам
8.12. Потери тепла изолированными опорами труб, компенсаторами и ПОДЗЕМНЫЕ ПРОКЛАДКИ 8.13. Для бесканальных прокладок тепловых сетей следует а) теплопроводы в сплошной паронепроницаемой гидрозащитной теплопроводы заводского изготовления в пенополиуретановой б) теплопроводы с паропроницаемым гидрозащитным покрытием или в 8.14. Обязательные требования к физико-техническим
Обязательные требования к физико-техническим характеристикам
8.15. При расчете толщины изоляции и определении годовых потерь При глубине заложения оси теплопровода менее 0,7 м, за расчетную Для определения температуры грунта в температурном поле для водяных тепловых сетей — по температурному графику для сетей горячего водоснабжения — по максимальной температуре 8.16. Потери тепла изолированными опорами труб, компенсаторами и 8.17. Обязательные требования к физико-техническим • гидрозащитное покрытие теплоизоляции должно быть паропроницаемым
8.21 Потери тепла изолированными опорами труб, компенсаторами и 8.22. При пересечении теплопроводами, прокладываемыми под землей, газонов или прокладке тепловых сетей ближе 2 м от зеленых насаждений до теплопроводов (или каналов) в свету толщина теплоизоляционного слоя должна приниматься удвоенной. 9. СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ 9.1. При расчете строительных конструкций тепловых сетей следует 9.2. При расчете строительных конструкций тепловых сетей должны ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА
оклеенную гидроизоляцию перекрытий указанных сооружений из рулонных 9.6. При прокладке тепловых сетей ниже максимального уровня стояния При невозможности применения попутного дренажа должна При бесканальной прокладке теплопроводов в ППУ-изоляции с 9.7. Для попутного дренажа должны приниматься аебестоцементные 9.8. На углах поворота и на прямых участках попутных дренажей
Для сбора воды должен предусматриваться резервуар с дренажной 9.11. Уклон труб попутного дренажа должен приниматься не менее Уклон труб попутного дренажа может не совпадать по величине и 9.12. Для трубопроводов в местах прохода через стены камер и щитовых 9.13. Конструкции щитовых неподвижных опор должны приниматься Перед щитовыми опорами по уклону трассы следует предусматривать 9.14. Высота проходных каналов и тоннелей должна быть не менее Допускается местное уменьшение высоты камеры до 1,8 м. 9.15. Для тоннелей следует предусматривать входы с лестницами на Входные люки должны предусматриваться во всех конечных точках
Необходимость установки большего числа люков устанавливается в 9.18. Из приямков камер и тоннелей в нижних точках должны Отвод воды из приямков других камер (не в нижних точках) должен 9.19. В тоннелях надлежит предусматривать приточно-вытяжную Необходимость естественной вентиляции полупроходных и 9.20. Вентиляционные шахты для тоннелей могут совмещаться с
9.23. При бесканальной прокладке теплопроводов п од улицами и
Ответвления, которые расположены не у неподвижных опор, также 9.26. В качестве амортизирующих прокладок применяется вспененный
Допускается размещение ответвлений у условно неподвижных точек
НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА 9.32. При проектировании строительных конструкций низких и 9.33. Расстояние по вертикали от планировочной отметки земли до для низких опор — от 0,3 м до 1,2 м в зависимости от планировки земли для высоких отдельно стоящих опор и эстакад — в соответствии с 9.34. При проектировании отдельно стоящих опор и эстакад уклон
10. ЗАЩИТА ТРУБОПРОВОДОВ ОТ КОРРОЗИИ 10.1. При выборе способа защиты стальных труб тепловых сетей от
10.2. Защиту труб от внутренней коррозии следует выполнять путем:
10.3. При наличии в СЦТ источников тепла с водогрейными котлами ЗАЩИТА ОТ НАРУЖНОЙ КОРРОЗИИ 10.3. При проектировании должны предусматриваться
10.4(10.6). При бесканальной прокладке конструкций теплопроводов в сигнализирующей о проникновении влаги в теплоизоляционный слой. 10.5(10.7). При бесканальной прокладке конструкций теплопроводов в 10.6(10.9). При бесканальной прокладке в условиях высокой 10.7(10.10). Для защиты трубопроводов тепловых сетей от коррозии 10.8(10.11). Поперечные токопроводящие перемычки следует 10.9(10.12). Токопроводящие перемычки на сальниковых Сечение перемычек надлежит определять расчетом и принимать не 10.10(10.13). Контрольно-измерительные пункты (КИП) для измерения в камерах или местах установки неподвижных опор труб вне камер; в местах установки электроизолирующих фланцев; в местах пересечения тепловых сетей с рельсовыми путями в местах пересечения или при параллельной прокладке со стальными в местах сближения трассы тепловых сетей с пунктами присоединения 10.11(10.14). Неизолированные в заводских условиях концы трубных конструкций теплопроводов в пенополиуретановой теплоизоляции) должны 11. ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ 11.1. Тепловые пункты подразделяются на: индивидуальные тепловые пункты (ИТП) — для присоединения систем центральные тепловые пункты (ЦТП) — то же двух или более зданий. 11.2. В тепловых пунктах предусматривается размещение оборудования, преобразование вида теплоносителя или его параметров; контроль параметров теплоносителя; учет тепловых нагрузок, расходов теплоносителя и конденсата: регулирование расхода теплоносителя и распределение по системам защита местных систем от аварийного повышения параметров заполнение и подпитка систем потребления тепла, сбор, охлаждение, возврат конденсата и контроль его качества, аккумулирование тепла, водоподготовка для систем горячего водоснабжения. В тепловом пункте в зависимости от его назначения и местных условий Приборы контроля параметров теплоносителя и учета расхода тепла
11.5. В помещениях тепловых пунктов допускается размещать 11.6. Основные требования к размещению трубопроводов, 11.7. Присоединение потребителей тепла к тепловым сетям в тепловых При закрытых системах теплоснабжения в зависимости от соотношения при = 0,4 —1,0 — двухступенчатые схемы. при остальных соотношениях — одноступенчатую параллельную. 11.8. Расчетная температура воды в подающих трубопроводах после при присоединении систем отопления зданий по зависимой схеме — при независимой схеме — не более чем на 30°С ниже расчетной Самостоятельные трубопроводы от ЦТП для присоединения систем 11.9. При расчете поверхности нагрева водо-водяных
в водоподогреватели систем отопления — в трубки, то же, горячего водоснабжения — в межтрубное пространство. В пароводяные водоподогреватели пар должен поступать в межтрубное Для систем горячего водоснабжения при паровых тепловых сетях Кроме скоростных водоподогревателей возможно применение
два параллельно включенных, каждый из которых должен два, рассчитанных на 75% тепловой нагрузки каждый, — для систем один — для остальных систем отопления, два параллельно включенных в каждой ступени подогрева, При максимальной тепловой нагрузке на горячее водоснабжение до 2 Для промышленных и сельскохозяйственных предприятий установка При установке в системах отопления, вентиляции или горячего Для технологических установок, не допускающих перерывов в подаче 11.13. На трубопроводах следует предусматривать устройство штуцеров Допускается устройства для спуска воды выполнять не в приямке ЦТП, а 11.14. Грязевики следует устанавливать: в тепловом пункте на подающих трубопроводах на вводе, на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами и в ИТП грязевики предусматриваются независимо от наличия их в ЦТП. в абонентских узлах на подающем трубопроводе на вводе. Перед механическими водосчетчиками (крыльчатыми, турбинными) и 11.15. В тепловых пунктах не допускается устройство пусковых Регуляторы перелива и конденсатоотводчики должны иметь обводные 11.16. Для защиты от коррозии и накипеобразования трубопроводов и ИТП допускается применение только магнитной и силикатной обработки 11.17. Обработка воды не должна ухудшать ее качество. Реагенты и
Для откачки воды из водосборного приямка в систему канализации, 11.21. В тепловых пунктах следует предусматривать мероприятия по Тепловые пункты, оборудуемые насосами, не допускается размещать 11.22. Минимальные расстояния в свету от отдельно стоящих наземных В особо стесненных условиях допускается уменьшение расстояния до 15 11.23. Тепловые пункты по размещению на генеральном плане
при длине помещения теплового пункта 12 м и менее и расположении при длине помещения теплового пункта более 12м — два выхода, один Помещения тепловых пунктов потребителей пара должны иметь не 11.26. Проемы для естественного освещения тепловых пунктов 11.27. По взрывопожарной и пожарной опасности помещения тепловых к категории Д — при теплоносителе воде и паре с температурой менее к категории Г — при теплоносителе паре с температурой 300 °С и более 11.28. При размещении тепловых пунктов в производственных и Тепловые пункты, размещаемые в помещениях категории Г и Д 11.29. Для монтажа оборудования, габариты которого превышают При этом размеры монтажного проема и ворот должны быть на 0,2 м 11.30. Для перемещения оборудования и арматуры или неразъемных При невозможности применения инвентарных устройств допускается при массе перемещаемого груза от 0,1 до 1,0 т — монорельсы с ручными то же, более 1,0 до 2,0 т — краны подвесные ручные однобалочные: то же, более 2,0 т — краны подвесные электрические однобалочные. Допускается предусматривать возможность использования подвижных 11.31. Для обслуживания оборудования и арматуры, расположенных на площадки или переносные устройства (стремянки). В случае невозможности Расстояние от уровня стационарной площадки до верхнего перекрытия 11.32. В ЦТП с постоянным обслуживающим персоналом следует 12. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 12.1. Электроснабжение электроприемников тепловых сетей следует Электроприемники тепловых сетей по надежности электроснабжения
III категории — остальные электроприемники. 12.2. Аппаратура управления электроустановками в подземных камерах 12.3. Электроосвещение следует предусматривать, в насосных, в АВТОМАТИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ 12.4. В тепловых сетях следует предусматривать: • автоматические регуляторы, противоударные устройства и заданное давление воды в подающем или обратном трубопроводах деление (рассечку) водяной сети на гидравлически независимые зоны включение подпиточных устройств в узлах рассечки для поддержания • отборные устройства с необходимой запорной арматурой для температуры воды в подающих (выборочно) и обратных трубопроводах давления воды в подающих и обратных трубопроводах до и после расхода воды в подающих и обратных трубопроводах ответвлений Dy ≥ давления пара в трубопроводах ответвлений перед задвижкой; • защиту оборудования источника тепла, тепловых сетей и систем
постоянное заданное давление в подающем или обратном трубопроводах включение резервного насоса, установленного на обратном автоматическое включение резервного насоса (АВР) при отключении защиту оборудования источника тепла, тепловых сетей и систем включение АВР подкачивающих насосов на открытую напорную запрет на включение АВР насосов при снижении давления в напорном 12.7. Дренажные насосы должны обеспечивать автоматическую откачку 12.8. Автоматизация смесительных насосных должна обеспечивать: сетей после смесительных насосов от повышения температуры воды против защиту оборудования источника тепла, тепловых сетей и систем включение АВР смесительных насосов на открытую напорную задвижку запрет на включение АВР насосов при снижении давления в напорном 12.9. Насосные должны быть оснащены комплектом показывающих и 12.10. Баки-аккумуляторы (включая насосы для зарядки и разрядки а) контрольно-измерительными приборами для измерения уровня — б) блокировками, обеспечивающими, полное прекращение подачи воды в в) сигнализацией: верхнего предельного уровня (начало перелива в 12.11. При установке баков-аккумуляторов на объектах с постоянным На объектах, работающих без постоянного обслуживающего персонала,
12.14. Автоматизация тепловых пунктов должна обеспечивать: максимального расхода сетевой воды у потребителя, заданную температуру воды в системе горячего водоснабжения, их независимом присоединении, заданное давление в обратном трубопроводе или требуемый перепад давлений воды в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей, защиту систем потребления тепла от повышенного давления или температуры воды в случае возникновения опасности превышения допустимых предельных параметров, включение резервного насоса при отключении рабочего, прекращение подачи воды в бак-аккумулятор при достижении верхнего уровня воды в баке и разбора воды из бака при достижении нижнего уровня,
12.15. На предприятиях тепловых сетей, сооружения которых 12.16. Диспетчерское управление следует разрабатывать с учетом 12.17. Для тепловых сетей, как правило, предусматривается Диспетчерское управление тепловыми сетями с тепловыми нагрузками
ТЕЛЕМЕХАНИЗАЦИЯ
телесигнализация о неисправностях оборудования или о нарушении телеуправление пуском остановкой насосов и арматурой с телесигнализация положения арматуры с электроприводами, насосов и телеизмерение давления, температуры, расхода теплоносителя, в Арматура на байпасах задвижек подлежащих телеуправлению, должна В узлах регулирования тепловых сетей при необходимости следует телеизмерение давления теплоносителя в подающем и обратном телеуправление запорной арматурой и регулирующими клапанами, 12.23. На выводах тепловых сетей от источников тепла следует телеизмерение давления температуры и расхода теплоносителя в аварийно-предупредительную телесигнализацию предельных значений 12.24. Аппаратура телемеханики, датчики телеинформации должны 12.25. Выбор датчиков следует производить из расчета одновременной СВЯЗЬ 12.26. На диспетчерских пунктах предусматривается устройство Оперативная связь с персоналом на тепловых сетях осуществляется, как Следует предусматривать максимальное совмещение каналов связи и Для связи между персоналом, находящимся на линии, и 12.27. ЦТП в обязательном порядке должны быть оборудованы 13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 13.1. При проектировании тепловых сетей и сооружений на них в При проектировании емкостных сооружений на просадочных грунтах II Примечание. При просадочных фунтах 1 типа тепловые сети должны проектироваться
13.5. Совместная прокладка тепловых сетей с газопроводами в каналах и Допускается предусматривать совместную прокладку с газопроводами РАЙОНЫ С СЕЙСМИЧНОСТЬЮ 8 и 9 БАЛЛОВ 13.6. Расчетная сейсмичность для зданий и сооружений тепловых сетей
13.9. В местах прохождения трубопроводов тепловых сетей через 13.10. В местах присоединения трубопроводов к насосам,
Прокладка на высоких отдельно стоящих опорах и использование труб РАЙОНЫ ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ ГРУНТОВ 13.14. Выбор трассы тепловых сетей, а также размещение использования вечномерзлых грунтов как оснований проектируемых и
Трубопроводы должны прокладываться на расстоянии не менее 50 м 13.17. При подземном и надземном способах прокладки тепловых сетей прокладку сетей в каналах или тоннелях с естественной или замену грунта в основании каналов и тоннелей на непросадочный; устройство свайного основания, обеспечение водонепроницаемости удаление случайных и аварийных вод из камер и тоннелей. Выбор мероприятий по сохранению устойчивости тепловых сетей
13.22. При прокладке тепловых сетей в каналах должна предусматриваться оклеенная гидроизоляция из битумных рулонных 13.23. Спускные устройства водяных тепловых сетей должны Спуск воды в каналы и камеры не допускается.
13.28. При прокладке тепловых сетей в каналах минимальные 13.29. Расстояния в свету по горизонтали от тепловых сетей при их при строительстве зданий и сооружений на вечномерзлых грунтах по при строительстве зданий и сооружений на вечномерзлых грунтах по Таблица 2
ПОДРАБАТЫВАЕМЫЕ ТЕРРИТОРИИ 13.35. При всех способах прокладки тепловых сетей для компенсации 13.36. При определении размеров гибких компенсаторов, расчете Δlξ=±mξ εL где: mξ - коэффициент, принимаемый по табл. 3, ε - ожидаемая величина относительной горизонтальной деформации L - расстояние между смежными компенсаторами при бесканальной Таблица 3
Примечания: 1.При величине ε ≤1 мм/м учитывать дополнительно удлинения Δζξ 2. При бесканальной прокладке тепловых сетей с изоляцией 13.37. Деформационные швы должны предусматриваться в каналах, Примечание. Деформационные швы при бесканальной прокладке в изоляции с
ПРОСАДОЧНЫЕ, ЗАСОЛЕННЫЕ И НАБУХАЮЩИЕ ГРУНТЫ 13.41. При проектировании тепловых сетей необходимо
Таблица 4
При прокладке тепловых сетей на расстояниях меньше указанных в табл. Наименьшее расстояние по горизонтали в свету от наружной стенки Наименьшее расстояние по горизонтали до бортового камня При возведении зданий и сооружений в грунтах II типа, просадочные 13.45. В основании камер должно предусматриваться уплотнение В основании каналов при величине просадки более 40 см должно
при наличии засоленных и набухающих фунтов — не менее 1,5 толщины в грунтах II типа по просадочности при водопроницаемых (дренажных) Примечание. Величину слоя просадочного, засоленного, набухающего фунта надлежит 13.48. Под полами тепловых пунктов, насосных и т.п., а также Полы должны быть водонепроницаемые и иметь уклон не менее 0,01, в
13.51. Вводы тепловых сетей в здания следует принимать В фундаментах (стенах подвалов) зазор между поверхностью Дно канала, примыкающего к зданию, должно быть выше подошвы 13.52. При величине просадки основания здания более 20 см каналы на 13.53. При проектировании тепловых сетей и сооружений на" них БИОГЕННЫЕ ГРУНТЫ (ТОРФЫ) И ИЛИСТЫЕ ГРУНТЫ 13.54. Трассу тепловых сетей следует предусматривать на участках: с наименьшей суммарной мощностью слоев торфа, илов и насыпных с уплотненным или осушенным торфом; с прочными грунтами, подстилающими торфы. 13.55. При подземной прокладке тепловых сетей бесканальную 13.56. Для отдельно стоящих опор и опор эстакад следует принимать 13.57. Основания под каналы и камеры при подземной при мощности слоя торфа до 1 м — с полной выторфовкой с при мощности слоя торфа "более 1 м — на свайном основании с 13.58. Пересечение тепловыми сетями жилых общественных и ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Обязательное ТОЯНИЯ ОТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ИЛИ Таблица 1 Расстояния по вертикали
ние тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия (кроме порог I, II и III категорий) следует принимать не менее: перекрытий каналов и тоннелей — 0,5 м; перекрытий камер — 0,3 м; оболочки бесканальной прокладки 0,7 м В непроезжей части допускаются ад поверхностью земли перекрытия камер и вентиляционных шахт для юв на высоту не менее 0,4 м; цe тепловых сетей в здание допускается принимать заглубления от ли до верха перекрытия каналов или тоннелей — 0,3 м и до верха оболочки окладки — 0,5 м; д) при высоком уровне грунтовых вод 'допускается предусматривать уменьшение 2. При надземной прокладке тепловых сетей на низких опорах расстояние в свету от при ширине группы труб до 1,5 м — 0,35; 3. При подземной прокладке тепловые сети при пересечении с силовыми,
Наименьшие расстояния по горизонтали в свету от подземных водяных тепловых сетей открытых систем теплоснабжения и сетей горячего водоснабжения до источников возможного загрязнения Таблица 2 Источник загрязнения Наименьшиерасст. в свету по горизонтали, м 1. Сооружения и трубопроводы бытовой и производственной при прокладке тепловых сетей в каналах и тоннелях 1,0 при бесканальной прокладке тепловых сетей Ду ≤200 мм 1,5 то же Ду>200 мм 3,0 2. Кладбища, свалки скотомогильники поля орошения: при отсутствии грунтовых вод 10,0 при наличии фунтовых вод и в фильтрующих грунтах с движением 50,0 фунтовых вод в сторону тепловых сетей 3. Выгребные и помойные ямы: при отсутствии фунтовых вод 7,0 Расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей до сооружений и инженерных сетей Таблица 3 Наименьшие рас-стояния Здания сооружения и инженерные сети 1 Подземная прокладка тепловых сетей До фундаментов зданий и сооружений а) при прокладке в каналах и тоннелях и непросадочных фунтах ду < 500 2,0 б) при бесканальной прокладке в непросадочных фунтах (от Ду<500 5,0 То же, в просадочных фунтах I типа при: Ду ≤100 5,0 Ду> 100доДу<500 7,0 Ду≥500 8,0 траншеи тепловой сети до подошвы насыпи) То же, колеи 750 мм 2,8
Продолжение таб.3 Надземная прокладка тепловых сетей До ближайшего сооружения земляного полотна железных дорог До оси ближайшего трамвайного пути До бортового камня или до наружной бровки кювета автомобильной дороги до 1 более 1 до 20 35-100 150 220 330 500 До ствола дерева До жилых и общественных зданий для водяных тепловых сетей, паропроводов Ду = 500 - 1400 Ду от 200 до 500 Ду < 200 Для сетей горячего водоснабжения Габариты "С", "Сп", "Су" по ГОСТ 9238-83 и ГОСТ 9720-76 2,8 0,5 (см. прим. 8) 1 3 4 4,5 5 6 6,5 2,0 25 20 (см. 40 Примечания: 1. Допускается уменьшение приведенного в табл. 3 расстояния при
регулирующей арматуры (при отсутствии в них насосов) до жилых зданий принимается не 8. При параллельной прокладке надземных тепловых сетей с воздушной линией 9. При надземной прокладке временных водяных тепловых сетей (байпасов) расстояние ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Рекомендуемое ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ИХ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ 1. Минимальные расстояния в свету при подземной и надземной прокладках тепловых Непроходные каналы Таблица 1
Примечание. При реконструкции тепловых сетей с использованием существующих каналов Тоннели, надземная прокладка и тепловые пункты Таблица 2
Примечание. При реконструкции тепловых сетей с использованием существующих строительных Таблица 3
Наименование Расстояние в свету,
От пола или перекрытия до поверхности теплоизоляционных Боковые проходы для обслуживания арматуры и сальниковых до 500 от 600 до 900 от 1000 и более От стенки до фланца корпуса сальникового компенсатора (со до 500 600 и более От пола или перекрытия до фланца арматуры или до оси болтов То же, до поверхности теплоизоляционной конструкции ответвлений От выдвинутого шпинделя задвижки (или штурвала) до стенки или Для труб диаметром 600 мм и более между стенками смежных труб От стенки или от фланца задвижки до штуцеров для выпуска воды От фланца задвижки на ответвлении до поверхности до 500 600 и более 700 600 600 (вдоль оси трубы) 800 (вдоль оси трубы) 400 300 100
Dy ≤500-100, Dy = 600 и более-150. При невозможности соблюдения указанных расстояний компенсаторы следует устанавливать вразбежку со смещением в плане не менее 100 мм относительно друг друга.
относительно друг друга в плане, а фланцевые задвижки Dу≥150 мм и сильфонные 9. В тепловых пунктах следует принимать ширину проходов в свету, м, не менее: тоже, 1000 В и более-1,2; между насосами и стенкой - 1,0; между насосами и распределительным щитом или щитом КИПиА - 2,0; между выступающими частями оборудования или между этими частями и стеной • 0,8. Насосы с электродвигателями напряжением до 1000 В и диаметром напорного патрубка у стены без прохода; при этом расстояние от выступающих частей насосов и два насоса на одном фундаменте без прохода между ними; при этом расстояние между 10. В ЦТП следует предусматривать монтажные площадки, размеры которых Поделитесь этой записью или добавьте в закладки |
|