Главная Книги - Разные СП РК 4.02-108-2014 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ (ҚР ЕЖ 4.02-108-2014)
поиск по сайту правообладателям
|
|
содержание .. 7 8 9 10 ..
СП РК 4.02-108-2014
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.
5.5.1.4 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.
5.5.1.5 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. В качестве расчетной
следует принимать большую из полученных величин поверхности нагрева.
Методики
определения
расчетной
тепловой
производительности
водоподогревателей отопления и горячего водоснабжения, определения параметров для
расчета водоподогревателей систем отопления и горячего водоснабжения при различных
схемах присоединения водоподогревателей приведены в приложениях Б-Е. В
приложениях Ж, И приведены тепловой и гидравлический расчеты водо-водяных
подогревателей различных конструкций.
5.5.1.6
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, действующих на территории
Республики Казахстан. Тепловой и гидравлический расчет пароводяных подогревателей
приведен в приложении К.
5.5.1.7
Емкостные
водоподогреватели
должны быть
оборудованы
предохранительными клапанами, устанавливаемыми со стороны нагреваемой среды, а
также воздушными и спускными устройствами.
5.5.1.8 Количество 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.
- для систем отопления зданий, сооружаемых в районах с расчетной температурой
наружного воздуха ниже минус 40 °С, - два, рассчитанных на 75 % тепловой нагрузки
каждый;
- один - для остальных систем отопления;
37
СП РК 4.02-108-2014
- по одному в каждой ступени подогрева - для систем горячего водоснабжения.
При установке в системах отопления, вентиляции или горячего водоснабжения
пароводяных водоподогревателей число их должно приниматься не менее двух,
включаемых параллельно, резервные водоподогреватели можно не предусматривать.
Для технологических установок, не допускающих перерывов в подаче теплоты,
должны предусматриваться резервные водоподогреватели, рассчитанные на тепловую
нагрузку в соответствии с режимом работы технологических установок предприятия.
5.5.1.9 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, в соответствии с решениями административных органов
управления.
5.5.1.10 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.
5.5.1.11 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.
5.5.1.12 На выходе из подогревателя должна обеспечиваться температура горячей
воды у потребителя в пределах, регламентированных нормативно-техническими
документами, с учетом снижения еѐ температуры в тепловых сетях и стояках зданий.
5.5.1.13 Для скоростных секционных водо-водяных водоподогревателей следует
принимать противоточную схему потоков теплоносителей, при этом греющая вода из
тепловой сети должна поступать:
- в кожухотрубные водоподогреватели систем отопления - в трубки;
- то же, горячего водоснабжения - в межтрубное пространство;
- в пластинчатые водонагреватели - по схеме изготовителя.
В пароводяные водоподогреватели пар должен поступать в межтрубное
пространство.
5.5.1.14 Для систем горячего водоснабжения при паровых тепловых сетях
допускается применять емкие водоподогреватели, используя их в качестве баков-
аккумуляторов горячей воды при условии соответствия их вместимости, требуемой при
расчете для баков-аккумуляторов.
5.5.1.15
Кроме скоростных водоподогревателей возможно применение
водоподогревателей других типов, имеющих высокие теплотехнические и
эксплуатационные характеристики, малые габариты.
5.5.1.16 При размещении водоподогревателя системы горячего водоснабжения в
тепловом пункте определение доли теплопотребления системой горячего водоснабжения
рекомендуется осуществлять по показаниям водомера, устанавливаемого на водопроводе
холодной воды перед водоподогревателем.
38
СП РК 4.02-108-2014
5.5.2 Насосы
5.5.2.1 При подборе повысительных насосов, устанавливаемых в соответствии с
требованиями 5.4.7, следует принимать:
- подачу насоса - по расчетному расходу воды на вводе в тепловой пункт (см.
приложение Л);
- напор - в зависимости от расчетного давления в тепловой сети и требующегося
давления в присоединяемых системах потребления теплоты.
5.5.2.2 При выборе смесительных насосов для систем отопления, устанавливаемых в
соответствии с требованиями 5.4.6 и 5.4.9, 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 = 1,1Gdou,
(1)
где Gdo - расчетный максимальный расход воды на отопление из тепловой сети кг/ч,
определяется по формуле
Qo max
Gdo = 3,6
,
(2)
c
1
2
где Qomax - максимальный тепловой поток на отопление, Вт;
с - удельная теплоемкость воды, кДж/(кг °С);
u - коэффициент смешения, определяемый по формуле
1
o1
u =
,
(3)
o1
2
где 1 - температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети при расчетной
температуре наружного воздуха для проектирования отопления tо, °С;
o1 - то же, в подающем трубопроводе системы отопления, °С;
2- то же, в обратном трубопроводе от системы отопления, °С;
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 Gdo (1+u).
(4)
39
СП РК 4.02-108-2014
5.5.2.3 Смесительные насосы для систем вентиляции, устанавливаемые в
соответствии с 5.4.10, следует принимать по 5.5.2.2, подставляя в формулах (1) и (4)
вместо Gdo расчетный расход воды на вентиляцию Gνmax, определяемый по формуле
G
max
Gνmax = 3,6
,
(5)
â
â
c
1
2
где Gνmax - максимальный тепловой поток на вентиляцию, Вт;
â
- температура воды в подающем трубопроводе, поступающей в калориферы, при
1
расчетной температуре наружного воздуха tо, °С;
â
- то же, в обратном трубопроводе после калориферов, °С.
2
Коэффициент смешения следует определять по формуле (3), принимая вместо τо1 и τ2
требуемые температуры воды в трубопроводах до и после калориферов системы
вентиляции при расчетной температуре наружного воздуха.
5.5.2.4 При выборе циркуляционных насосов для систем отопления и вентиляции,
устанавливаемых в соответствии с положениями 5.4.12, следует принимать:
- подачу насоса - по расчетным расходам воды в системе отопления и вентиляции,
определенным по формулам приложения В;
- 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.
5.5.2.5 При выборе корректирующих насосов, устанавливаемых в соответствии с
положениями 5.4.11, 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.
5.5.2.6 При выборе подпиточных насосов, устанавливаемых в соответствии с
положениями 5.4.15, следует принимать:
- подачу насоса - в размере 20 % объема воды, находящейся в трубопроводах
тепловой сети и систем отопления, подключенных к водоподогревателю;
- подачу насосов заполнения исходя из времени заполнения системы 3 ч для систем
объемом до 10 м3; 6 ч - для систем до 30 м3;
- производительность насосов не должна превышать 5 м3/ч;
- напор - из условия поддержания статического давления в системах отопления и
вентиляции с проверкой работы систем в отопительный период исходя из
пьезометрических графиков.
5.5.2.7 Количество насосов, указанных в 5.5.2.1 -5.5.2.6, 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).
40
СП РК 4.02-108-2014
5.5.2.8 При установке корректирующих смесительных насосов на перемычке
допускается принимать два насоса, по 50 % требуемой подачи каждый, без резерва.
5.5.2.9 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.
5.5.2.10 Изменение производительности насосов обеспечивается частотным
регулированием. При обосновании допускается применение регулирования
дросселированием напора.
5.5.3 Дроссельная и дроссельно-регулирующая арматура
5.5.3.1 Дроссельная арматура устанавливается в соответствии с требованиями 5.4.33
и 5.4.39 и предназначена для обеспечения требуемого баланса расходов теплоносителя по
отдельным ответвлениям. В качестве дроссельной арматуры применяются диафрагмы,
балансовые вентили и запорнорегулирующие заслонки. Балансовые вентили и
запорно-регулирующие заслонки устанавливаются в требуемое положение
ограниченного открытия, при котором обеспечивается расчетный расход воды за счет
погашения требуемого напора. При этом они сохраняют функции запорного устройства.
5.5.3.2 Диаметр отверстий дроссельных диафрагм d, мм, устанавливаемых в
соответствии с положениями 5.4.33 и 5.4.39, следует определять по формуле
2
d = 10 4 G
,
(6)
H
где G - расчетный расход воды в трубопроводе, т/ч;
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 Dу трубопровода (Dу - условный диаметр
трубопровода, мм).
5.5.3.3 Диаметр горловины элеватора dr, мм, следует определять по формуле
2
G
1
u
2
do
dr =8,5
4
,
(7)
Ho
где Gdo - расчетный расход воды на отопление из тепловой сети, т/ч, определяемый
по формуле (2);
u - коэффициент смешения, определяемый по формуле (3);
41
СП РК 4.02-108-2014
Hо - потери напора в системе отопления после элеватора при расчетном расходе
воды, м.
При выборе элеватора следует принимать стандартный элеватор с ближайшим
меньшим диаметром горловины.
5.5.3.4 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
H = 1,4 Ho(1+u)2.
(8)
5.5.3.5 Диаметр сопла элеватора dc, мм, следует определять по формуле
2
o
dc = 9,64 Gd
,
(9)
H1
где H1 - напор перед элеватором, определяемый по пьезометрическому 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 H1 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).
5.5.3.6
Перед элеватором на подающем трубопроводе рекомендуется
предусматривать прямую вставку длиной 0,25 м на фланцах.
Диаметр вставки следует принимать равным диаметру трубопровода.
5.5.3.7 Требуемая пропускная способность kv, м3/ч, балансового вентиля или
запорно-регулирующей заслонки определяется по формуле
G
kv =
,
(10)
0,H
где G - расчетный расход воды в трубопроводе, т/ч;
ΔH — напор, гасимый балансовым вентилем (заслонкой), м.
5.5.3.8 Двухходовые регулирующие органы (двухходовые клапаны) подбираются по
значению условной пропускной способности kvs, м3/ч, при максимальной степени
открытия в пределах рабочего хода штока регулирующего органа.
42
СП РК 4.02-108-2014
Методики подбора двухходовых регулирующих органов для водяных и паровых
систем теплопотребления приведены в приложениях Г и Д.
5.5.3.9 Регуляторы расхода прямого действия подбираются по методикам
производителя. В результате подбора требуемого типоразмера регулятора на расчетную
величину задаваемого расхода определяется потеря давления в регуляторе.
5.5.3.10 Регуляторы перепада давлений, устанавливаемые в соответствии с 5.4.32,
подбираются по методикам производителя. При выборе перепада давления,
поддерживаемого регулятором, следует:
- использовать максимально возможный перепад давления наружной теплосети;
- выбирать перепад давления, поддерживаемый регулятором, исходя из потерь
давления присоединяемых теплопотребителей.
5.5.4 Узлы смешения
5.5.4.1 Узел смешения применяется в зависимой схеме присоединения системы
отопления зданий к тепловым сетям. Узлы смешения могут быть в виде
нерегулируемого или регулируемого водоструйного элеватора с регулирующим
двухходовым клапаном и смесительным насосом, с регулирующим трехходовым
клапаном и смесительным насосом.
5.5.4.2 Диаметр горловины элеватора dг, мм, следует определять по формуле
G
1
u
2
do
dr = 8,5·
4
,
(11)
Ho
где Gdo - расчетный максимальный расход воды на отопление из тепловой сети, кг/ч,
определяется по формуле
Qmax
Gdo = 3,6
,
(12)
1
2
здесь Qmax - максимальный тепловой поток на отопление, Вт;
с - удельная теплоемкость воды, кДж/(кг ·°С);
τ1- температура воды в подающем трубопроводе тепловой сети при расчетной
температуре наружного воздуха при проектировании отопления to, oC;
τ2 - температура воды в обратном трубопроводе системы отопления при расчетной
температуре наружного воздуха при проектировании отопления to, oC;
u - коэффициент смешения, определяемый по формуле
1
01
u =
,
(13)
01
2
43
СП РК 4.02-108-2014
- температура воды в подающем трубопроводе системы отопления при
здесь τo1
расчетной температуре наружного воздуха при проектировании отопления to, oC;
5.5.4.3 Для узла смешения с регулирующим двухходовым клапаном требуемое
расчетное значение условной пропускной способности kvs регулирующего двухходового
клапана определяется при расчетном расходе Gdo, определяемом по формуле
(12).
Методика подбора регулирующего трехходового органа приведена в приложении Е.
5.5.5 Баки, грязевики и фильтры
5.5.5.1 Баки-аккумуляторы для систем горячего водоснабжения у потребителей
следует проектировать в соответствии со СП РК 4.02-101.
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.
5.5.5.2 Вместимость баков-аккумуляторов, устанавливаемых на промышленных и
сельскохозяйственных предприятиях, должна приниматься в соответствии с положениями
СП РК 4.02-101.
Баки-аккумуляторы, работающие под давлением выше
0,07 МПа, должны
соответствовать действующим нормативным документам по устройству и безопасной
эксплуатации сосудов, работающих под давлением.
5.5.5.3 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).
5.5.5.4 Рабочую вместимость и число сборных баков конденсата следует принимать
в соответствии с положениями СП РК 4.02-101.
5.5.5.5 Конденсатные баки должны быть цилиндрической формы.
Применение прямоугольных баков допускается только для отстоя конденсата при
условии невозможности появления в баке избыточного давления.
5.5.5.6 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°.
5.5.5.7 В конденсатных баках должен предусматриваться люк диаметром в свету не
менее 0,6 м.
5.5.5.8 Конденсатные баки должны быть оборудованы постоянными лестницами
снаружи, а при высоте бака более 1,5 м - также и внутри бака.
5.5.5.9 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.
44
СП РК 4.02-108-2014
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 таблице 1.
5.5.5.10 Подвод конденсата в баки должен предусматриваться ниже нижнего уровня
конденсата.
5.5.5.11 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.
5.5.5.12 Наружная и внутренняя поверхности конденсатных баков должны иметь
антикоррозионное покрытие.
Таблица 1 - Диаметры условного прохода штуцеров для сообщения с атмосферой,
устанавливаемых на конденсатных баках, работающих под налив
Вместимость
1
2; 3
5
10
15; 20
25
40; 50
60
75
100; 125
150;
конденсатных
200
баков, м3
Условный
50
70
80
100
125
150
200
250
300
350
400
диаметр
штуцера, мм
5.5.5.13 При установке расширительных баков их объем Vб, м3, следует определять
по формуле
Vб =0,5 ν x G k ,
(14)
где - 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
x =
,
(15)
r2
где i1, i2 - удельное теплосодержание конденсата, соответственно, при давлении пара
перед конденсатоотводчиком и в расширительном баке
(энтальпия воды на линии
насыщения), кДж/кг;
r2
- удельная скрытая теплота парообразования при давлении в расширительном
баке, кДж/кг;
G - расчетный расход конденсата, т/ч,
k - коэффициент, учитывающий наличие пролетного пара, который допускается
принимать равным 1,02-1,05.
45
СП РК 4.02-108-2014
5.5.5.14 Расширительные баки должны быть цилиндрической формы, для баков с
внутренним диаметром корпуса до 500 мм должны приниматься плоские приварные или
эллиптические днища, а при диаметре более 500 мм - эллиптические.
5.5.5.15 Расширительные баки должны быть оборудованы предохранительными
клапанами.
5.5.5.16 Усовершенствование узлов подключения расширительных баков, не
контактирующих с атмосферным воздухом, позволяет поддерживать требуемое давление в
системе отопления.
5.5.5.17 Мембранные расширительные баки применяют в водяных
гидравлически независимых закрытых системах отопления с расчетной температурой
теплоносителя в подающем трубопроводе до 100 °С - 120 °С (в соответствии с
характеристикой бака), оборудованных автоматическим регулированием и защитой
от превышения расчетных температур. Они предназначены для:
- принятия избыточного объема теплоносителя в системе, возникающего
вследствие объемного расширения воды при повышении ее температуры;
- защиты оборудования от чрезмерного давления и коррозии;
- компенсации эксплуатационных потерь теплоносителя;
- упрощения конструирования и эксплуатации системы;
- регулирования тепловой нагрузки в системе горячего водоснабжения;
- регулирования тепловой нагрузки приточных вентиляционных систем;
- регулирования величины снижения теплопотребления в заданные периоды
по температуре наружного воздуха;
- регулирования режима теплопотребления с учетом аккумулирующей
особенности здания и его ориентации по сторонам света.
5.5.5.18 Грязевики в тепловых пунктах следует предусматривать:
- на подающем трубопроводе при вводе в тепловой пункт непосредственно после
первой запорной арматуры;
- на обратном трубопроводе перед регулирующими устройствами, насосами,
приборами учета расхода воды и тепловых потоков - не более одного;
- в ИТП - независимо от наличия их в ЦТП;
- в тепловых узлах потребителей 3-й категории - на подающем трубопроводе на
вводе.
5.5.5.19
Перед
механическими
водосчетчиками
и
пластинчатыми
водоподогревателями по ходу воды следует устанавливать сетчатые ферромагнитные
фильтры.
Потеря давления фильтра ΔРф, Па, определяется по формуле
2
G
ΔРф = 0,1
,
(16)
k
где G - расчетный расход воды, проходящей через фильтр, кг/ч;
kν - пропускная способность фильтра, м3/ч.
46
СП РК 4.02-108-2014
5.5.5.20 При установке фильтров на вводе в тепловой пункт дополнительная
установка фильтров перед крыльчатыми, турбинными водосчетчиками, пластинчатыми
теплообменниками и другим оборудованием по ходу воды не требуется, кроме особых
требований заводов-производителей оборудования.
5.5.6 Трубопроводы и арматура
5.5.6.1 Трубопроводы в пределах тепловых пунктов должны предусматриваться из
стальных труб в соответствии с положениями СП РК 4.02-104 и СП РК 4.02-101.
Трубопроводы, на которые распространяется действие правил устройства и
безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, действующих на
территории Республики Казахстан, должны удовлетворять также требованиям настоящих
правил.
Трубы, рекомендуемые для применения, приведены в приложении М.
Кроме того, для сетей горячего водоснабжения в закрытых системах
теплоснабжения следует применять оцинкованные трубы по ГОСТ 3262 с толщиной
цинкового покрытия не менее 30 мкм или неметаллические трубы, удовлетворяющие
санитарным требованиям нормативных документов, действующих на территории
Республики Казахстан.
Для сетей горячего водоснабжения открытых систем теплоснабжения допускается
применять неоцинкованные трубы.
5.5.6.2 Расположение и крепление трубопроводов внутри теплового пункта не
должны препятствовать свободному перемещению эксплуатационного персонала и
подъемно-транспортных устройств.
5.5.6.3 Для компенсации тепловых удлинений трубопроводов в тепловых пунктах
рекомендуется использовать углы поворотов трубопроводов
(самокомпенсация).
Установку на трубопроводах П-образных, линзовых, сильфонных, сальниковых
компенсаторов следует предусматривать при невозможности компенсации тепловых
удлинений за счет самокомпенсации.
5.5.6.4 Запорная арматура предусматривается на всех подающих и обратных
трубопроводах тепловых сетей на вводе и выводе их из тепловых пунктов:
- на всасывающем и нагнетательном патрубках каждого насоса;
- на подводящих и отводящих трубопроводах каждого водоподогревателя.
В остальных случаях необходимость установки запорной арматуры определяется
проектом. При этом число запорной арматуры на трубопроводах должно быть
минимально необходимым, обеспечивающим надежную и безаварийную работу.
Установка дублирующей запорной арматуры допускается при обосновании.
5.5.6.5 На вводе тепловых сетей в ЦТП должна применяться стальная запорная
арматура, а на выводе из ЦТП допускается предусматривать арматуру из ковкого или
высокопрочного чугуна.
Запорную арматуру на вводе в ИТП с суммарной тепловой нагрузкой на отопление и
вентиляцию 0,2 МВт и более рекомендуется применять стальную.
В пределах тепловых пунктов допускается предусматривать арматуру из ковкого,
высокопрочного и серого чугуна в соответствии с правилами устройства и безопасной
47
СП РК 4.02-108-2014
эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды, действующими на территории
Республики Казахстан (см. приложение Н).
На спускных, продувочных и дренажных устройствах применять арматуру из серого
чугуна не допускается.
При установке чугунной арматуры в тепловых пунктах должна предусматриваться
защита ее от напряжений изгиба. В тепловых пунктах допускается также применение
арматуры из латуни и бронзы.
5.5.6.6 Принимать запорную арматуру в качестве регулирующей не допускается.
5.5.6.7 Не допускается размещение арматуры, дренажных устройств, фланцевых и
резьбовых соединений в местах прокладки трубопроводов над дверными и оконными
проемами, а также над воротами.
5.5.6.8 В подземных отдельно стоящих ЦТП должна предусматриваться на вводе
трубопроводов тепловой сети запорная арматура с электроприводом независимо от
диаметра трубопровода.
5.5.6.9 Предохранительные устройства должны быть рассчитаны и отрегулированы
так, чтобы давление в защищенном элементе не превышало расчетное более чем на 10 %,
а при расчетном давлении до 0,5 МПа - не более чем на 0,05 МПа. Расчет пропускной
способности предохранительных устройств должен производиться согласно ГОСТ 24570.
5.5.6.10 Отбор теплоносителя от патрубка, на котором установлено
предохранительное устройство, не допускается. Установка запорной арматуры
непосредственно у предохранительных устройств не допускается.
Предохранительные клапаны должны иметь отводящие трубопроводы,
предохраняющие обслуживающий персонал от ожогов при срабатывании клапанов. Эти
трубопроводы должны быть защищены от замерзания и оборудованы дренажами для
слива скапливающегося в них конденсата. Установка запорных органов на них не
допускается.
5.5.6.11 Для промывки и опорожнения систем потребления теплоты на их обратных
трубопроводах до запорной арматуры
(по ходу теплоносителя) предусматривается
установка штуцера с запорной арматурой. Диаметр штуцера следует определять расчетом
в зависимости от вместимости и необходимого времени опорожнения систем.
5.5.6.12 На трубопроводах следует предусматривать устройство штуцеров с
запорной арматурой:
- в высших точках всех трубопроводов - условным диаметром не менее 15 мм для
выпуска воздуха (воздушники);
- в низших точках трубопроводов воды и конденсата, а также на коллекторах -
условным диаметром не менее 25 мм для спуска воды (спускники).
На трубопроводах также допускается установка автоматических воздухоотводчиков,
присоединенных к трубопроводу через запорную арматуру.
Допускается устройство для спуска воды выполнять не в приямке ЦТП, а за
пределами ЦТП - в специальных камерах с последующим самотечным водоудалением в
приемные колодцы.
5.5.6.13 В тепловых пунктах не допускается предусматривать пусковые перемычки
между подающим и обратным трубопроводами и обводные трубопроводы элеваторов,
регулирующие клапаны, грязевики и приборы учета расходов теплоносителя и теплоты.
48
СП РК 4.02-108-2014
Допускается устройство в тепловом пункте перемычек между подающим и
обратным трубопроводами при обязательной установке на них двух последовательно
расположенных задвижек (вентилей). Между этими задвижками (вентилями) должно быть
выполнено дренажное устройство, соединенное с атмосферой. Арматура на перемычках в
нормальных условиях эксплуатации должна быть закрыта и опломбирована, вентиль
дренажного устройства должен находиться в открытом состоянии.
5.5.6.14 Предусматривать обводные трубопроводы для насосов
(кроме
подкачивающих), элеваторов, регулирующих клапанов, грязевиков и приборов для учета
тепловых потоков и расхода воды не допускается.
При установке на обратном трубопроводе на выходе из теплового пункта регулятора
давления «до себяª вокруг него должен быть предусмотрен обводной трубопровод с
запорным устройством для возможности заполнения систем теплопотребления.
Регуляторы перелива и конденсатоотводчики должны иметь обводные трубопроводы.
5.5.6.15 На паропроводе должны предусматриваться пусковые
(прямые) и
постоянные
(через конденсатоотводчик) дренажи в соответствии с положениями
СП РК 4.02-104.
Пусковые дренажи должны устанавливаться:
- перед запорной арматурой на вводе паропровода в тепловой пункт;
- на распределительном коллекторе;
- после запорной арматуры на ответвлениях паропроводов при уклоне ответвления в
сторону запорной арматуры (в нижних точках паропровода).
Постоянные дренажи должны устанавливаться в нижних точках паропровода.
5.5.6.16 При проектировании систем сбора конденсата необходимо учитывать
возможность попадания в эти системы пролетного пара в количестве от 2 % до 5 % объема
возвращаемого конденсата.
5.5.6.17 Устройства для отвода конденсата из пароводяных водоподогревателей
(конденсатоотводчики или регуляторы перелива
- по
5.5.1.6) и паропроводов
(конденсатоотводчики - по 5.5.6.15) должны размещаться ниже точек отбора конденсата и
соединяться с ними вертикальными или горизонтальными трубопроводами с уклоном не
менее 0,1 в сторону устройства для отбора конденсата.
5.5.6.18 Регуляторы перелива и конденсатоотводчики должны иметь обводные
трубопроводы, обеспечивающие возможность сброса конденсата помимо этих устройств.
В случаях, когда имеется противодавление в трубопроводах для сбора конденсата,
должна предусматриваться установка обратного клапана на конденсатопроводе после
обводного трубопровода. Обратный клапан должен быть установлен на обводном
трубопроводе, если в конструкции конденсатоотводчика предусмотрен обратный клапан.
5.5.6.19 При выборе конденсатоотводчиков следует принимать:
-
расход конденсата после пароводяных водоподогревателей, равным
максимальному расходу пара с коэффициентом 1,2, а для дренажа паропроводов - равным
максимальному количеству конденсирующегося пара на дренируемом участке
паропровода с коэффициентом 2;
- давление в трубопроводе перед конденсатоотводчиком Р1, МПа, равным 0,95
давления пара перед водоподогревателем или равным давлению пара в точке дренажа
паропровода;
49
СП РК 4.02-108-2014
- давление в трубопроводе после конденсатоотводчика Р2, МПа, определяется по
формуле
P2 = a·P1,
(17)
где а - коэффициент, учитывающий потерю давления в конденсатоотводчике и при
отсутствии данных принимаемый равным 0,6. При свободном сливе конденсата давление
на выходе из трубопровода Р2 принимается равным 0,01 МПа, а при сливе в открытый бак
- равным 0,02 МПа.
5.5.6.20 Обратные клапаны, кроме случаев, указанных в
5.4.7 и
5.5.6.18,
предусматриваются:
а) на циркуляционном трубопроводе системы горячего водоснабжения перед
присоединением его к обратному трубопроводу тепловых сетей в открытых системах
теплоснабжения или к водоподогревателям в закрытых системах теплоснабжения;
б) на трубопроводе холодной воды перед водоподогревателями системы горячего
водоснабжения за водомерами по ходу воды;
в) на ответвлении от обратного трубопровода тепловой сети перед регулятором
смешения в открытой системе теплоснабжения;
г) на трубопроводе перемычки между подающим и обратным трубопроводами
систем отопления или вентиляции при установке смесительных или корректирующих
насосов на подающем или обратном трубопроводе этих систем;
д) на нагнетательном патрубке каждого насоса до задвижки при установке более
одного насоса;
е) на обводном трубопроводе у подкачивающих насосов;
ж) на подпиточном трубопроводе системы отопления при отсутствии на нем насоса.
Не следует предусматривать обратные клапаны, дублирующие обратные клапаны,
устанавливаемые за насосами.
5.5.6.21 Диаметр труб гидрозатвора, мм, следует определять при условии свободного
слива конденсата по формуле
d = 25
G ,
(20)
где G - расчетный расход конденсата, т/ч.
Высота защитного столба конденсата в гидрозатворе должна приниматься в
зависимости от давления в конденсатном баке, водоподогревателе или расширительном
баке по таблице 2.
5.5.6.22 Площадь поперечного сечения корпуса распределительного коллектора
принимается не менее суммы площадей поперечных сечений отводящих трубопроводов, а
сборного коллектора - площадей сечений подводящих трубопроводов.
5.5.6.23 Для коллекторов диаметром более 500 мм применение плоских накладных
приварных заглушек не допускается, должны применяться заглушки плоские приварные с
ребрами или эллиптические.
50
СП РК 4.02-108-2014
5.5.6.24 Нижняя врезка отводящих и подводящих трубопроводов в коллектор не
рекомендуется.
Врезки подводящего трубопровода распределительного коллектора и отводящего
трубопровода сборного коллектора следует предусматривать около неподвижной опоры.
Таблица 2- Высота защитного столба конденсата в гидрозатворе
Давление, МПа
Высота столба конденсата, м
0,01
1,2
0,02
2,25
0,03
3,3
0,04
4,4
0,05
5,5
5.5.6.25 Коллектор устанавливается с уклоном 0,002 в сторону спускного штуцера.
5.5.6.26 Предохранительные клапаны на коллекторах следует предусматривать в
соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих
под давлением при условном проходе коллекторов более 150 мм и в соответствии с
правилами устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды
при условном проходе 150 мм и менее.
5.5.6.27 Отключающие клапаны (шаровые краны либо поворотные заслонки) следует
применять для перекрытия теплоносителя при ремонте или замене насоса либо обратного
клапана, а также для предотвращения протекания теплоносителя через насосы при
заполнении или опорожнении системы.
При использовании одинарного либо сдвоенного насоса отключающие клапаны
допускается не предусматривать, если рядом находятся запорные либо
запорнорегулирующие клапаны, установленные для эксплуатационного отключения
близко расположенного оборудования.
5.5.6.28 При наличии встроенных в корпус насоса запорных клапанов необходимо
предусматривать возможность отключения потока теплоносителя за обратным клапаном
для его прочистки.
5.5.6.29 Обратные клапаны следует применять при двух и более насосах для
недопущения образования циркуляции теплоносителя в обратном направлении через
неработающий (резервный) насос. Следует устанавливать обратные клапаны после насоса
по ходу движения теплоносителя.
5.5.6.30 После одного одинарного либо одного сдвоенного насоса обратные клапаны
допускается не устанавливать, если этого не требуется по условию защиты от
опорожнения системы отопления.
5.5.6.31 При расчете трубопроводов на самокомпенсацию тепловых удлинений с
целью повышения гибкости участков трубопроводов между неподвижными опорами
расчетное тепловое удлинение участка следует увеличивать на 20 %.
51
СП РК 4.02-108-2014
Прокладку трубопроводов следует предусматривать выше уровня пола. Устройство
в полу каналов и приямков не допускается.
5.5.6.32 При применении арматуры общепромышленного назначения и крепежа,
изготовленного из углеродистой стали, должны соблюдаться мероприятия, исключающие
возможность снижения температуры стали ниже минус 30 °С при транспортировании,
хранении, монтаже и эксплуатации.
5.5.7 Тепловая изоляция
5.5.7.1
Тепловую изоляцию отопительно-вентиляционного оборудования,
трубопроводов внутренних систем теплохолодоснабжения и воздуховодов следует
предусматривать для:
- предупреждения ожогов;
- обеспечения потерь теплоты (холода) менее допустимых;
- исключения конденсации влаги;
- исключения замерзания теплоносителя в трубопроводах, прокладываемых в
неотапливаемых помещениях или в искусственно охлаждаемых помещениях;
- обеспечения взрывопожаробезопасности.
5.5.7.2 Для трубопроводов, арматуры, оборудования и фланцевых соединений
предусматривается тепловая изоляция, обеспечивающая температуру на поверхности
теплоизоляционной конструкции, расположенной в рабочей или обслуживаемой зоне
помещения, для теплоносителей с температурой выше 100°С - не более 45°С, а с
температурой ниже 100°С - не более 35°С (при температуре воздуха помещения 25°С).
При проектировании тепловой изоляции оборудования и трубопроводов тепловых
пунктов должны выполняться положения СП РК 4.02-102, а также требования к тепловой
изоляции, содержащиеся в других действующих нормативных документах, действующих
на территории Республики Казахстан.
5.5.7.3 До начала выполнения проектной документации по тепловой изоляции для
конкретного объекта по основному варианту типовых теплоизоляционных конструкций
рекомендуется согласовать поставку применяемых материалов с организацией,
выполняющей теплоизоляционные работы.
Материалы для тепловой изоляции должны иметь низкую теплопроводность и
низкий коэффициент коррозионной активности, малое водопоглощение, высокое
электросопротивление и высокую механическую прочность.
Не допускается использовать материалы, подверженные гниению, а также
содержащие вещества, способные выделять кислоты, крепкие щелочи, вредные газы и
серу.
5.5.7.4 Толщина основного теплоизоляционного слоя для арматуры и фланцевых
соединений принимается равной толщине основного теплоизоляционного слоя
трубопровода, на котором они установлены.
Применять асбестоцементную штукатурку в качестве покровного слоя
теплоизоляционных конструкций с последующей окраской масляной краской допускается
только для небольших объемов работ.
52
СП РК 4.02-108-2014
5.5.7.5 В зависимости от назначения трубопровода и параметров среды поверхность
трубопровода должна быть окрашена в соответствующий цвет и иметь маркировочные
надписи в соответствии с правилами устройства и безопасной эксплуатации
трубопроводов пара и горячей воды, действующими на территории Республики Казахстан.
Предупреждающие знаки и маркировочные щитки трубопроводов, включая
соединительные части, арматуру, фасонные части и изоляцию, опознавательную окраску,
условные обозначения, расположение надписей должны соответствовать ГОСТ 14202.
Пластинчатые теплообменники следует окрашивать теплостойкой эмалью.
Надписи на маркировочных щитках трубопроводов (вид веществ, температура,
давление и т. д.) должны выполняться четким, хорошо различимым шрифтом в
соответствии с СТ РК 1125.
5.6 Водоподготовка
5.6.1 Для защиты от коррозии и накипеобразования трубопроводов и оборудования
централизованных систем горячего водоснабжения, присоединяемых к тепловым сетям по
закрытой системе теплоснабжения
(через водоподогреватели), в тепловых пунктах
предусматривается, при необходимости, обработка воды. Водоподготовка для систем
отопления, использующих алюминиевые радиаторы, трубопроводы и фитинги из
разнородных металлов, является обязательной. Отбор воды из тепловой сети для подпитки
систем горячего водоснабжения при независимой схеме присоединения не допускается.
Защиту трубопроводов горячего водоснабжения от внутренней коррозии следует
осуществлять также путем использования труб с защитными покрытиями,
преимущественно эмалированными, которые обеспечивают самую высокую
эффективность. Оцинкованные трубы должны применяться более ограниченно, в
зависимости от коррозионных показателей водопроводной нагретой воды или в сочетании
с противокоррозионной обработкой в тепловых пунктах. Внутреннюю разводку труб
систем горячего водоснабжения от стояков к потребителям рекомендуется осуществлять
термостойкими трубами из полимерных материалов.
5.6.2 Для защиты трубопроводов тепловых сетей от отложений солей жесткости
допускается применение методов обработки воды, возможность использования которых
подтверждена в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в
области технического регулирования и санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.
Обработку воды следует предусматривать в зависимости от качества воды,
подаваемой из сетей хозяйственно-питьевого водопровода, материала труб и
оборудования систем горячего водоснабжения, принятых в проекте, а также результатов
технико-экономических обоснований.
5.6.3 Качество воды, поступающей в систему горячего водоснабжения, должно
удовлетворять действующим нормативным документам.
Противокоррозионная и противонакипная обработка воды, подаваемой
потребителям, не должна ухудшать ее качество.
5.6.4 Реагенты и материалы, применяемые для обработки воды, имеющие
непосредственный контакт с водой, поступающей в систему горячего водоснабжения,
53
СП РК 4.02-108-2014
должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям для использования в практике
хозяйственно-питьевого водоснабжения.
5.6.5 Способ обработки воды следует выбирать в соответствии с приложением П.
При исходной воде с положительным индексом насыщения, карбонатной
жесткостью не более 4 мг-экв/л, суммарным содержанием хлоридов и сульфатов не более
50 мг/л, содержанием железа не более 0,3 мг/л обработку воды в тепловых пунктах
предусматривать не требуется.
5.6.6 Обработку воды в соответствии с требованиями приложения П следует, как
правило, предусматривать в ЦТП. В ИТП допускается применение магнитной, силикатной
и ультразвуковой обработки воды. Обработку воды следует предусматривать для защиты
трубок водоподогревателей горячего водоснабжения от карбонатного накипеобразования
путем применения магнитной или ультразвуковой обработки.
5.6.7 Обезжелезивание воды должно предусматриваться в осветлительных фильтрах
(следует использовать стандартные катионитные фильтры, загружаемые сульфоуглем).
Вода, поступающая в обезжелезивающие фильтры, должна содержать не менее
0,6 мг О2 на 1 мг двухвалентного железа, содержащегося в воде.
При отсутствии в воде необходимого количества кислорода следует проводить
аэрацию воды подачей сжатого воздуха или добавлением атмосферного воздуха с
помощью эжектора в трубопровод перед фильтром до содержания кислорода не более
0,9 мг О2 на 1 мг двухвалентного железа.
Характеристики фильтрующего слоя и технологические показатели осветлительных
фильтров приведены в приложении Р.
5.6.8 Магнитную обработку воды надлежит осуществлять в электромагнитных
аппаратах или в аппаратах с постоянными магнитами.
5.6.9 При выборе обезжелезивающих фильтров и магнитных аппаратов следует
принимать:
- производительность
- по максимальному часовому расходу воды на горячее
водоснабжение, т/ч;
- количество - по требуемой производительности без резерва.
5.6.10 Напряженность магнитного поля в рабочем зазоре магнитного аппарата не
должна превышать 159 000 А/м.
В случае применения электромагнитных аппаратов необходимо предусматривать
контроль напряженности магнитного поля по силе тока.
5.6.11 При установке баков-аккумуляторов для систем горячего водоснабжения в
тепловых пунктах с деаэрацией воды необходимо предусматривать защиту внутренней
поверхности баков от коррозии и воды в них от аэрации путем применения
герметизирующих жидкостей. В конструкции бака следует предусматривать устройство,
исключающее попадание герметизирующей жидкости в систему горячего водоснабжения.
Для деаэрации воды должны приниматься термические деаэраторы по
ГОСТ 16860, как правило, струйные вертикальные.
Для вакуумной очистки от газовых примесей допускается использовать деаэраторы:
а) со струйными тарельчатыми колонками при исходной воде с карбонатной
жесткостью от 2 до 4 мг-экв/л;
54
СП РК 4.02-108-2014
б) с колонками с насадочными керамическими кольцами при воде с карбонатной
жесткостью до 2 мг-экв/л;
в) со струйными тарельчатыми колонками в сочетании с магнитной обработкой воды
при воде с карбонатной жесткостью от 4 до 7 мг-экв/л.
В атмосферных деаэраторах при исходной воде с карбонатной жесткостью до
2 мг-экв/л допускается применять струйные тарельчатые колонки.
5.6.12 Производительность деаэратора, т/ч, принимается по среднему расходу воды
на горячее водоснабжение. Число деаэраторов должно быть минимальным, без резерва.
5.6.13 Размещение деаэрационных колонок вне помещения на открытом воздухе не
рекомендуется.
5.6.14 При деаэрации воды в качестве деаэрационных баков следует
предусматривать безнапорные (открытые) баки-аккумуляторы. Если последние требуются
в системе горячего водоснабжения, установка деаэраторных баков не рекомендуется.
5.6.15 В тепловых пунктах с деаэраторной установкой следует предусматривать
возможность подачи воды в систему горячего водоснабжения помимо деаэратора.
5.6.16 Высоту установки деаэраторной колонки с открытым баком-аккумулятором
следует принимать из условия, обеспечивающего поступление деаэрированной воды
самотеком на колонки в бак при наивысшем уровне воды в баке.
5.6.17 Вода из деаэрационной колонки в бак-аккумулятор подается в нижнюю часть
бака под минимальный уровень воды по трубам с отверстиями. Отверстия располагаются
вдоль трубы в горизонтальной плоскости.
5.6.18 Обязательными элементами вакуумного деаэратора являются охладитель
выпара и газоотсасывающее устройство для отвода неконденсирующихся газов и
поддержания вакуума в деаэраторе.
В качестве газоотсасывающего устройства следует предусматривать водоструйные
эжекторы с насосами и баком рабочей воды. Допускается вместо водоструйных эжекторов
с насосами применять вакуум-насосы.
Количество насосов и эжекторов следует предусматривать не менее двух к каждой
деаэрационной колонке, один из которых является резервным.
5.6.19 Для защиты внутренней поверхности баков-аккумуляторов от коррозии и
деаэрированной воды в них от аэрации, как правило, следует применять
герметизирующую жидкость.
Допускается применять комбинацию защиты баков от коррозии и воды от аэрации с
помощью антикоррозионных покрытий
(например, на основе цинксиликатной
композиции), а также катодной защиты, металлизационных покрытий в сочетании с
антиаэрационными плавающими шариками, изготовленными из вспенивающегося
полимерного материала.
При отсутствии вакуумной деаэрации защиты воды в баках от аэрации не требуется,
а внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии за счет применения
защитных покрытий или катодной защиты.
5.6.20 Силикатную обработку воды и ее подщелачивание, осуществляемые
совместно с деаэрацией (см. приложение П), следует предусматривать путем добавления в
исходную воду раствора жидкого натриевого стекла, изготовляемого по ГОСТ 13078.
Силикатный модуль жидкого натриевого стекла должен быть в пределах 2,8-3,2, при этом
55
СП РК 4.02-108-2014
меньшее значение модуля следует принимать при исходной воде с отрицательным
индексом насыщения, большее - с положительным индексом насыщения. Предельно
2
допустимая концентрация (ПДК) соединений кремния 50 мг/л (в пересчете на
SiO
). В
3
2
указанную величину входят начальная концентрация
SiO
в исходной воде и доза
3
вводимого жидкого натриевого стекла.
Подщелачивание допускается также осуществлять другими реагентами,
удовлетворяющими положению 5.6.4 настоящего свода правил.
5.6.21 Дозу жидкого натриевого стекла, вводимого для силикатной обработки воды,
следует принимать по приложению С.
Для подщелачивания воды следует предусматривать введение в исходную воду
2
жидкого натриевого стекла в количестве
2,8 мг
(в пересчете на
SiO
) на
1 мг
3
связываемой углекислоты (СО2), но не выше 50 мг/л с учетом начальной концентрации
2
SiO
в исходной воде.
3
5.6.22 Дозирование раствора жидкого натриевого стекла для силикатной обработки и
подщелачивания воды предусматривается с помощью вытеснительного шайбового
дозатора, устанавливаемого без резерва. Допускается применение автоматизированных
плунжерных насосов-дозаторов.
5.6.23 Место ввода раствора жидкого натриевого стекла в воду следует
предусматривать:
- при карбонатной жесткости исходной воды до 4 мг-экв/л - в трубопровод холодной
воды до водоподогревателя;
- при карбонатной жесткости более
4 мг-экв/л и наличии циркуляционного
трубопровода в системе централизованного горячего водоснабжения - в трубопровод
нагреваемой воды непосредственно перед подсоединением циркуляционного
трубопровода, а при отсутствии циркуляционного трубопровода - в трубопровод горячей
воды после водоподогревателя.
5.6.24 Для технологического контроля качества обработанной воды необходимо
предусматривать устройство штуцеров с кранами условным диаметром Dу =15 мм на
трубопроводах обработанной воды.
На пробоотборных трубопроводах должны предусматриваться холодильники для
охлаждения проб до 40
°С. В случаях контроля содержания в воде растворенного
кислорода и железа штуцер отбора проб, подводящий трубопровод и змеевик
холодильника должны предусматриваться из коррозионно-стойких материалов.
5.6.25 В системах отопления с параметром воды pH
> 7 при использовании
алюминиевых радиаторов
(кроме имеющих специальные сертификаты) запрещается
применение трубопроводов и фитингов из разнородных металлов.
Водоподготовка является обязательной для систем отопления с параметром воды
pH > 7 при использовании алюминиевых радиаторов, трубопроводов и фитингов из
разнородных металлов. Основным методом водоподготовки воды таких систем является
добавление ингибиторов коррозии.
5.7 Отопление, вентиляция, водопровод и канализация
56
СП РК 4.02-108-2014
5.7.1 При проектировании отопления, вентиляции, водопровода и канализации
тепловых пунктов следует выполнять требования СП РК 4.02-101, а также указания
настоящего раздела.
5.7.2 Отопление помещений не предусматривается, если имеющиеся в них
тепловыделения от оборудования и трубопроводов достаточны для обогрева этих
помещений.
При необходимости устройства систем отопления отдельно стоящих тепловых
пунктов эти системы следует присоединять к трубопроводам тепловых сетей на выходе из
теплового пункта с установкой диафрагмы для гашения избыточного напора.
5.7.3 В тепловых пунктах должна предусматриваться приточно-вытяжная
вентиляция, рассчитанная на воздухообмен, определяемый по тепловыделениям от
трубопроводов и оборудования.
5.7.4 Температура воздуха в рабочей зоне в холодный и переходный периоды года
должна быть не более 28 °С, в теплый период года - не более чем на 5 °С выше расчетной
температуры наружного воздуха по параметрам А (параметр для систем вентиляции в
теплое время года).
5.7.5 При размещении тепловых пунктов в жилых и общественных зданиях следует
производить проверочный расчет теплопоступлений из помещения теплового пункта в
смежные с ним помещения. В случае превышения в этих помещениях допустимой
температуры воздуха следует предусматривать мероприятия по дополнительной
теплоизоляции ограждающих конструкций смежных помещений.
5.7.6 Для встроенных тепловых пунктов отдельных зданий
(частей зданий) с
нагрузкой менее 0,7 МВт, имеющих ограждения из сетки или металлической решетки,
устройство приточно-вытяжной вентиляции не требуется.
Размещение водопроводных подкачивающих насосов в таких пунктах не
допускается, насосы отопления и горячего водоснабжения устанавливаются без резерва.
5.7.7 ИТП следует проектировать по техническим условиям эксплуатирующей
организации тепловой сети с указанием всех параметров подающего и обратного
трубопроводов, ограничением максимального расхода и техническим условиям на узел
учета.
5.7.8 Прочистку трубопроводов в тепловых пунктах и систем потребления теплоты
следует производить водопроводной водой или сжатым воздухом.
5.7.9 Опорожнение трубопроводов и оборудования тепловых пунктов и систем
потребления теплоты должно осуществляться самотеком в канализацию с разрывом струи
через воронку, раковину или водосборный приямок. При невозможности обеспечить
опорожнение систем самотеком должен предусматриваться ручной насос или насос с
электроприводом.
Опорожнение конденсатных баков предусматривается по напорным конденсато-
проводам, в водосборный приямок допускается предусматривать слив конденсата,
оставшегося в баке ниже уровня всасывающих патрубков насосов.
5.7.10 В полу теплового пункта следует предусматривать трап, если отметки
системы канализации, водостока или попутного дренажа тепловых сетей позволяют
57
СП РК 4.02-108-2014
осуществлять самотечный отвод случайных вод в эти системы, или водосборный приямок
при невозможности самотечного отвода случайных вод.
5.7.11 Для откачки воды из водосборного приямка в систему канализации, водостока
или попутного дренажа должен предусматриваться один дренажный насос (без резерва).
В подземных тепловых пунктах должны предусматриваться два дренажных насоса с
электроприводами, один из которых - резервный. Использование дренажного насоса для
промывки систем теплопотребления не допускается.
5.8 Электроснабжение, освещение и электрооборудование
5.8.1 При проектировании электроснабжения и электрооборудования тепловых
пунктов следует руководствоваться требованиями Правил устройства электроустановок,
действующих на территории Республики Казахстан, и указаниями настоящего раздела.
Мероприятия по обеспечению безопасной эксплуатации оборудования тепловых
пунктов должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 12.2.003.
5.8.2 Тепловые пункты в части надежности электроснабжения следует относить к
электроприемникам II категории при установке в них подкачивающих смесительных и
циркуляционных насосов систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, а
также запорной арматуры при телеуправлении.
5.8.3 В центральных тепловых пунктах следует предусматривать рабочее
искусственное освещение для VI разряда зрительной работы и аварийное освещение.
5.8.4 Электрические сети должны обеспечивать возможность работы сварочных
аппаратов и ручного электромеханического инструмента.
5.8.5 Местное управление задвижками с электроприводами и насосами для
подземных ЦТП должно дублироваться дистанционным управлением со щита,
расположенного на высоте не ниже планировочной отметки земли.
5.8.6 Электрооборудование должно отвечать требованиям действующих
нормативных документов на территории Республики Казахстан для работы во влажных
помещениях, а в подземных встроенных и пристроенных тепловых пунктах - в сырых
помещениях.
5.8.7 Для металлических частей электроустановок, не находящихся под
напряжением, должно быть предусмотрено заземление. На вводно-распределительных
панелях следует предусматривать возможность подключения передвижных
электростанций или других источников питания без отключения подводящих кабелей.
5.8.8 Освещение в тепловом пункте должно быть выполнено во влагозащищенном
исполнении. Для встроенных ИТП выключатель освещения устанавливается снаружи у
входной двери.
5.8.9 Обязательным является выполнение схемы уравнивания потенциалов
трубопроводов и насосов в проектируемых тепловых пунктах. Схему уравнивания
потенциала во встроенных ИТП следует подключить к системе уравнивания потенциала
здания.
5.8.10 Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током,
от действия электрической дуги и т. п. все электроустановки должны быть снабжены
58
СП РК 4.02-108-2014
средствами защиты, а также средствами оказания первой помощи в соответствии с
действующими правилами применения и испытания средств защиты, используемых в
электроустановках.
5.9 Автоматизация и контроль
5.9.1 Средства автоматизации и контроля должны обеспечивать работу тепловых
пунктов без постоянного обслуживающего персонала (с пребыванием персонала не более
50 % рабочего времени).
5.9.2 Под системой автоматического регулирования теплового пункта понимается
комплектная система, включающая в себя контроллер, регулирующие клапаны с
приводами, датчики температуры, необходимые соединительные кабели, а также
регуляторы давления, перепада давления, регуляторы температуры прямого действия и
другие.
5.9.3 В основном должна применяться электрическая регулирующая аппаратура. При
регулировании температуры воды в подающем трубопроводе системы горячего
водоснабжения, давления в различных точках схемы теплового пункта и постоянства
перепада давлений на отопление допускается применение гидравлических регуляторов
прямого действия.
Применение гидравлической регулирующей аппаратуры, предусматривающей слив
теплоносителя, не допускается.
5.9.4 Автоматизация тепловых пунктов закрытых и открытых систем
теплоснабжения должна обеспечивать:
- поддержание заданной температуры воды, поступающей в систему горячего
водоснабжения;
- регулирование подачи теплоты
(теплового потока) в системы отопления в
зависимости от изменения параметров наружного воздуха с целью поддержания заданной
температуры воздуха в отапливаемых помещениях;
- ограничение максимального расхода воды из тепловой сети на тепловой пункт
путем прикрытия клапана регулятора расхода теплоты на отопление закрытых систем
теплоснабжения для отдельных жилых и общественных зданий и микрорайонов с
максимальным тепловым потоком на вентиляцию менее 15 % максимального теплового
потока на отопление либо путем прикрытия клапана регулятора температуры воды,
поступающей в систему горячего водоснабжения в тепловых пунктах открытых систем
теплоснабжения и закрытых систем теплоснабжения промышленных зданий, а также
жилых микрорайонов и общественных зданий с максимальным тепловым потоком на
вентиляцию более 15 % максимального теплового потока на отопление. Допускается
ограничение максимального расхода воды из тепловой сети на тепловой пункт путем
установки специального регулятора с клапаном на подающем трубопроводе. Эту же роль
выполняет регулятор постоянства расхода воды, устанавливаемый на перемычке
II ступени водоподогревателя
(см. рисунок
8) при отсутствии регуляторов расхода
теплоты на отопление и закрытой задвижке перемычки Б;
59
СП РК 4.02-108-2014
- поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном
трубопроводах тепловых сетей на вводе в ЦТП или ИТП при превышении фактического
перепада давлений над требуемым более чем на 200 кПа;
- минимальное заданное давление в обратном трубопроводе системы отопления при
возможном его снижении;
- поддержание требуемого перепада давлений воды в подающем и обратном
трубопроводах систем отопления в закрытых системах теплоснабжения при отсутствии
регуляторов расхода теплоты на отопление
(см. рисунки
7,
8), а также установке
корректирующих насосов, характеризующихся изменением напора в пределах более 20 %
(в диапазоне рабочих расходов), на перемычке между обратным и подающим
трубопроводами тепловой сети (см. рисунки 1, 2);
- включение и выключение подпиточных устройств для поддержания статического
давления в системах теплопотребления при их независимом присоединении;
- защиту систем потребления теплоты от повышения давления или температуры
воды в трубопроводах этих систем при возможности превышения допустимых
параметров;
- поддержание заданного давления воды в системе горячего водоснабжения;
- включение и выключение корректирующих насосов;
- блокировку включения резервного насоса при отключении рабочего;
- защиту системы отопления от опорожнения, прекращение подачи воды в бак-
аккумулятор постоянной температуры или в открытый расширительный бак при
независимом присоединении систем по достижении верхнего уровня в баке и включение
подпиточных устройств при достижении нижнего уровня;
- прекращение подачи воды в бак-аккумулятор или в расширительный бак при
независимом присоединении систем отопления по достижении верхнего уровня в баке и
включение подпиточных устройств при достижении нижнего уровня;
- включение и выключение дренажных насосов в подземных тепловых пунктах по
заданным уровням воды в дренажном приямке.
Примечание
- Автоматизацию деаэрационных установок рекомендуется предусматривать в
соответствии с действующими нормативными документами на котельные установки.
5.9.5 Для учета расхода тепловых потоков и расхода воды потребителями должны
предусматриваться приборы учета тепловой энергии в соответствии с правилами учета
отпуска тепловой энергии, действующими на территории Республики Казахстан.
5.9.6 При независимом присоединении систем отопления к тепловым сетям следует
предусматривать горячеводный водомер на трубопроводе для подпитки систем.
5.9.7 Расходомеры и водомеры должны рассчитываться на максимальный часовой
расход теплоносителя по приложению Л и подбираться так, чтобы стандартное значение
верхнего предела измерения было ближайшим по отношению к значению максимального
часового расхода.
5.9.8 Применение в открытых системах теплоснабжения и системах горячего
водоснабжения ртутных дифманометров не допускается.
60
СП РК 4.02-108-2014
5.9.9 Длина прямых участков трубопровода до и после измерительных устройств
расходомеров должна определяться в соответствии с инструкциями на приборы.
5.9.10 При подаче от источника теплоты потребителю пара нескольких различных
параметров допускается для учета возвращаемого конденсата предусматривать один
расходомер на общем конденсатопроводе после конденсатных насосов.
5.9.11 В тепловых пунктах с расходом теплоты более 2,3 МВт, как правило, должны
предусматриваться следующие контрольно-измерительные приборы:
а) манометры самопишущие - после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт
подающего и обратного трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и
конденсатопроводов;
б) манометры показывающие:
- до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых
сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
- на распределительном и сборном коллекторах водяных тепловых сетей и
паропроводов;
- после узла смешения;
- на паропроводах до и после редукционных клапанов;
- на трубопроводах водяных тепловых сетей и паропроводах до и после регуляторов
давления;
- на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к
системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из
систем потребления теплоты;
в) штуцеры для манометров - до и после грязевиков, фильтров и водомеров;
г) термометры самопишущие - после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт
трубопроводов водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
д) термометры показывающие:
- на распределительном и сборном коллекторах водяных тепловых сетей и
паропроводов;
- на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения;
- на подающих и обратных трубопроводах из каждой системы потребления теплоты
по ходу воды перед задвижкой.
5.9.12 В тепловых пунктах с расходом теплоты до
2,3 МВт должны
предусматриваться:
а) манометры показывающие:
- после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных
тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
- после узла смешения;
- до и после регуляторов давления на трубопроводах водяных тепловых сетей и
паропроводов;
- на паропроводах до и после редукционных клапанов;
- на подающих трубопроводах после запорной арматуры на каждом ответвлении к
системам потребления теплоты и на обратных трубопроводах до запорной арматуры - из
систем потребления теплоты;
б) штуцеры для манометров:
61
содержание .. 7 8 9 10 ..
|
||
|
|
|