СП РК 4.02-108-2014 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ (ҚР ЕЖ 4.02-108-2014) - 10

 

  Главная      Книги - Разные     СП РК 4.02-108-2014 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ (ҚР ЕЖ 4.02-108-2014)

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     8      9      10      11     ..

 

 

 

СП РК 4.02-108-2014 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ (ҚР ЕЖ 4.02-108-2014) - 10

 

 

СП РК 4.02-108-2014
- до запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных тепловых
сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
- до и после грязевиков, фильтров и водомеров;
в) термометры показывающие:
- после запорной арматуры на вводе в тепловой пункт трубопроводов водяных
тепловых сетей, паропроводов и конденсатопроводов;
- на трубопроводах водяных тепловых сетей после узла смешения;
- на обратных трубопроводах из систем потребления теплоты по ходу воды перед
задвижками.
г) регистрирующие счетчики и термометры
- на подающем и обратном
трубопроводах;
д) расходомеры или водомеры
- на трубопроводах первичного и вторичного
теплоносителей.
5.9.13 Показывающие манометры и термометры должны предусматриваться на
входе и выходе трубопроводов греющей и нагреваемой воды для каждой ступени
водоподогревателей систем горячего водоснабжения и отопления.
5.9.14 Показывающие манометры должны предусматриваться перед всасывающими
и после нагнетательных патрубков насосов.
5.9.15 При установке самопишущих термометров и манометров следует
предусматривать кроме них на тех же трубопроводах штуцеры для показывающих
манометров и гильзы для термометров.
5.9.16 В случаях, когда приборы учета расхода теплоты комплектуются
самопишущими или показывающими расходомерами, термометрами и манометрами,
предусматривать дублирующие контрольно-измерительные приборы не следует.
5.9.17 Перечень физических величин тепловой энергии и теплоносителей,
подлежащих измерению на узлах коммерческого учета у потребителей:
- тепловая энергия и количество
(масса, объем) теплоносителя, полученного
потребителем по каждому подающему трубопроводу (паропроводу);
- тепловая энергия и количество
(масса, объем) теплоносителя, возвращенных
потребителем по каждому обратному трубопроводу (конденсатопроводу);
- тепловая энергия и количество
(масса, объем) теплоносителя, полученные
потребителем от теплоснабжающей организации по каждой отдельной тепломагистрали
(отдельному вводу);
- тепловая энергия и количество (масса) теплоносителя, полученные потребителем
суммарно от теплоснабжающей организации и раздельно в горячей (сетевой) воде и в паре
(по параметрам);
- температура, давление и количество
(масса) сетевой воды, подаваемой
теплоснабжающей организацией для подпитки вторичного (после ЦТП) контура систем
теплопотребления;
- время работы приборов.
5.9.18 Автоматизацию и контроль установок сбора и возврата конденсата следует
предусматривать в объеме, указанном в СП РК 4.02-104 для конденсатных насосных.
62
СП РК 4.02-108-2014
5.9.19 Для деаэрационных установок следует предусматривать следующие
контрольно-измерительные приборы: термометры показывающие, указатели уровня воды
в баках, манометры показывающие и самопишущие.
5.9.20 На местном щите управления следует предусматривать световую
сигнализацию о включении резервных насосов и достижении следующих предельных
параметров:
- температуры воды, поступающей в систему горячего водоснабжения (минимальная
- максимальная);
- давления в обратных трубопроводах систем отопления каждого здания или в
обратном трубопроводе распределительных сетей отопления на выходе из ЦТП
(минимальные - максимальные);
- минимального перепада давлений в подающем и обратном трубопроводах тепловой
сети на входе и на выходе из ЦТП;
- уровней воды или конденсата в баках и водосборных приямках;
- показаний
«реле утечкиª по разнице технологического сигнала учета расходов
подающего и обратного трубопроводов на вводе.
При применении регуляторов расхода теплоты на отопление следует
предусматривать сигнализацию о превышении заданной величины отклонения
регулируемого параметра.
5.9.21 Методика расчета графиков регулирования подачи теплоты на отопление у
потребителей, поддерживаемых системой автоматизации, предусматриваемой в тепловых
пунктах, приведена в приложении Т. При расчете этих графиков следует учитывать
принятый режим регулирования отпуска теплоты на источнике, внутренние
тепловыделения в помещениях зданий и сооружений, метеорологические условия и др.
5.10 Диспетчеризация и связь
5.10.1 Дистанционный контроль за работой оборудования и параметрами
теплоносителя осуществляется в диспетчерских пунктах предприятия тепловых сетей,
объединенной диспетчерской службой
(ОДС) жилого района, промышленного и
сельскохозяйственного предприятия или на щите управления источника теплоты.
При теплоснабжении от котельных мощностью 35 МВт и менее диспетчеризацию
предусматривать не рекомендуется.
5.10.2 Диспетчеризация осуществляется:
- аварийно-предупредительной сигнализацией путем передачи одного общего
светозвукового сигнала о нарушениях режимов работы, предусмотренной в 5.9.20;
- дистанционным управлением;
-
телемеханизацией, как правило, в телемеханизированных системах
теплоснабжения.
При отсутствии ОДС на промышленном или сельскохозяйственном предприятии
следует предусматривать аварийно-предупредительную сигнализацию из индивидуальных
тепловых пунктов в ЦТП.
63
СП РК 4.02-108-2014
5.10.3 Дистанционное управление следует предусматривать при обосновании для
клапанов, регулирующих расход теплоты на отопление и горячее водоснабжение, в
соответствии с 5.4.18, 5.4.19 и для другой арматуры и оборудования.
5.10.4 При телемеханизации предусматриваются:
а) телеизмерение по вызову следующих параметров теплоносителя:
- температуры воды в подающем трубопроводе тепловой сети на входе в ЦТП или
ИТП при отсутствии ЦТП. Для жилых и общественных зданий телеизмерение
температуры предусматривается одно на все ЦТП и ИТП в данном микрорайоне при
теплоснабжении от одного источника теплоты;
- температуры воды в подающем и обратном трубопроводах системы отопления
каждого здания;
б) телесигнализация путем передачи одного общего светозвукового сигнала о
нарушениях режимов работы, предусмотренных в 5.9.20;
в) телеуправление при обосновании в объеме, указанном в 5.10.3.
5.10.5 Для тепловых пунктов при расходе теплоты
2,3 МВт и более следует
предусматривать телефонную связь с диспетчерским пунктом, допускается организация
мобильной цифровой связи.
5.11 Требования по снижению уровней шума и вибрации от работы
оборудования тепловых пунктов
5.11.1 Требования настоящего раздела должны соблюдаться в целях предотвращения
превышения уровней шума и вибрации, допускаемых ГОСТ
12.1.003,
ГОСТ 12.1.012 и действующими нормативно-техническими документами, в зданиях со
встроенными тепловыми пунктами и близлежащих к тепловым пунктам.
Примечание - Требования настоящего раздела распространяются на тепловые пункты промышленных
и сельскохозяйственных предприятий, если они предусмотрены техническим заданием на проектирование
теплового пункта.
5.11.2 Тепловые пункты, оборудуемые насосами, не допускается размещать смежно
под или над помещениями жилых квартир, спальных и игровых детских дошкольных
учреждений, спальными помещениями школ-интернатов, гостиниц, общежитий,
санаториев, домов отдыха, пансионатов, палатами и операционными больниц,
помещениями с длительным пребыванием больных, кабинетами врачей, зрительными
залами зрелищных предприятий, за исключением тех пунктов, где устанавливаются
бесфундаментные насосы, обеспечивающие уровень звукового давления в смежных
помещениях, не превышающий допустимый по действующим нормативно-техническим
документам.
Примечание - На тепловые пункты, в которых предусматривается установка бесфундаментных
насосов, требования настоящего раздела не распространяются.
64
СП РК 4.02-108-2014
5.11.3 Минимальное расстояние в свету от отдельно стоящих наземных ЦТП до
наружных стен помещений должно приниматься не менее 25 м.
В особо стесненных условиях допускается уменьшение расстояния до 15 м при
условии принятия дополнительных мер по снижению шума до допустимого по
санитарным нормам уровня. При этом проведение расчета шумового воздействия
обязательно.
5.11.4 Наружные ограждающие конструкции наземных тепловых пунктов должны
иметь величину изоляции от воздушного шума, определяемую в соответствии с
действующими нормативно-техническими документами.
5.11.5 Наружные двери и ворота тепловых пунктов не должны, как правило, быть
направлены в сторону помещений, перечисленных в 5.11.2, и должны иметь уплотнение
притворов с допускаемым зазором по периметру не более 1 м. Допускается размещать
наружные двери и ворота в стенах тепловых пунктов, обращенных в сторону наиболее
удаленного из указанных помещений.
5.11.6 Необходимость применения глушителей шума на вентиляционных проемах в
наружных ограждениях звукопоглощающей облицовки стен и потолка и выбор их
конструкции должны определяться расчетом.
5.11.7 В отдельно стоящих тепловых пунктах толщина бетонного пола должна
приниматься не менее 0,2 м по песчаной подсыпке толщиной не менее 0,2 м. При этом в
наземных тепловых пунктах пол должен отделяться от наружных ограждающих
конструкций зазором шириной не менее 0,05 м с заполнением его песком.
5.11.8 В отдельно стоящих тепловых пунктах рекомендуется предусматривать
жесткое крепление насосов к фундаменту, а во встроенных и пристроенных тепловых
пунктах насосы следует устанавливать на виброизолирующие основания, как правило, с
пружинными виброизоляторами.
Для соединения трубопроводов с патрубками насосов должны предусматриваться
гибкие вставки длиной не менее 1 м, устанавливаемые, как правило, в горизонтальной
плоскости. В качестве гибких вставок при температуре теплоносителя до
100
°С
рекомендуется принимать резиновые напорные рукава с текстильным каркасом по
ГОСТ 18698.
В отдельно стоящих тепловых пунктах гибкие вставки допускается не
предусматривать.
5.11.9 В местах ввода трубопроводов, идущих от отдельно стоящих или
пристроенных тепловых пунктов в здания, жесткая заделка труб в стены и фундаменты
этих зданий не допускается.
Размеры отверстий для пропуска труб через стены и фундаменты должны
обеспечивать зазор между поверхностями теплоизоляционной конструкции трубы и
строительной конструкцией здания. Для заделки зазора следует применять эластичные
водогазонепроницаемые материалы.
Неподвижные опоры на этих трубопроводах должны размещаться на расстоянии не
менее чем 2 м от наружной стены здания.
5.11.10 Во встроенных и пристроенных тепловых пунктах под опоры трубопроводов
и оборудования при их креплении к строительным конструкциям здания необходимо
65
СП РК 4.02-108-2014
предусматривать виброизолирующие прокладки, в качестве которых рекомендуется
применять резиновые виброизоляторы (коврики).
5.1.11 Проектировать тепловой пункт следует таким образом, чтобы при работе
системы отопления не было превышения границы шумообразования арматуры не только в
расчетном (статическом) режиме, но и в динамическом режиме.
5.12 Дополнительные положения к проектированию тепловых пунктов
в особых природных и климатических условиях строительства
5.12.1 Общие положения
При проектировании тепловых пунктов в районах с сейсмичностью 8 баллов и более
на подрабатываемых территориях и в районах с просадочными от замачивания грунтами
II типа необходимо соблюдать положения СП РК 5.01-102.
При размещении баков на просадочных грунтах II типа следует соблюдать также и
действующие нормативные документы.
Примечание - При просадочных грунтах I типа тепловые пункты проектируются без учета требований
данного раздела.
5.12.2 Районы с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов
5.12.2.1 Расчетная сейсмичность для зданий тепловых пунктов должна приниматься
одинаковой с установленной расчетной сейсмичностью для зданий, обслуживаемых
тепловым пунктом.
5.12.2.2 Высота зданий наземных тепловых пунктов не должна превышать 4 м.
5.12.2.3 Запорная регулирующая и предохранительная арматура независимо от
параметров теплоносителей и диаметров труб должна приниматься стальной.
5.12.2.4 В местах присоединения трубопроводов к насосам, водоподогревателям и
бакам должны предусматриваться конструкции компенсационных устройств,
обеспечивающие продольные и угловые перемещения трубопроводов. Допускается
применение гибких вставок по 5.11.8 настоящего свода правил.
5.12.2.5 В местах прохода трубопроводов тепловых сетей через фундаменты и стены
зданий тепловых пунктов зазор между поверхностью теплоизоляционной конструкции
трубы, верхом и стенками проема должен предусматриваться не менее 0,2 м.
Для заделки зазора следует применять эластичные водогазонепроницаемые
материалы.
5.12.2.6 Усилия от неподвижных опор не должны передаваться на конструкцию
зданий.
5.12.3 Подрабатываемые территории
5.12.3.1 При проектировании тепловых пунктов на подрабатываемых территориях
должны соблюдаться требования 5.12.2.3-5.12.2.5.
66
СП РК 4.02-108-2014
5.12.3.2 Усилия от неподвижных опор не должны передаваться на конструкцию
зданий.
5.12.4 Просадочные грунты
5.12.4.1 Под полами тепловых пунктов и баками следует предусматривать
уплотнение грунта на глубину (2,0-2,5) м. Контур уплотненного грунта основания должен
быть больше габаритов сооружения не менее чем на 3,0 м в каждую сторону.
Полы должны быть водонепроницаемыми и иметь уклон не менее 0,01 м в сторону
водосборного водонепроницаемого приямка.
В местах сопряжения полов со стенами должны предусматриваться
водонепроницаемые плинтусы на высоту (0,1-0,2) м.
5.12.4.2 Расстояние от баков-аккумуляторов и конденсатных баков, размещаемых
вне тепловых пунктов, до зданий и сооружений должно быть при грунтовых условиях II
типа по просадочности:
- с водопроницаемыми подстилающими грунтами
- не менее
1,5 толщины
просадочного слоя;
- с водонепроницаемыми подстилающими грунтами
- не менее трех толщин
просадочного слоя, но не более 40 м.
5.12.4.3 Прокладку трубопроводов следует предусматривать, как правило, выше
уровня пола.
Допускается прокладка трубопроводов в водонепроницаемых каналах.
5.12.4.4 В местах прохода тепловых сетей через фундаменты или стены зданий
тепловых пунктов зазор между поверхностью теплоизоляционной конструкции
трубопровода и верхом (низом) отверстия должен предусматриваться с учетом возможной
просадки здания или сооружения.
5.13 Охрана окружающей среды
5.13.1 При проектировании тепловых пунктов меры по охране окружающей среды
должны соответствовать положениям СП РК 4.02-104 и настоящего раздела.
Тепловые пункты следует проектировать с учетом сокращения до приемлемого
уровня возможных рисков, связанных с угрозой безопасности обслуживающего персонала
и потребителей тепла, нанесения вреда окружающей среде.
5.13.2 Для обеспечения надлежащего эксплуатационного и санитарно-технического
состояния территории, зданий и сооружений, соблюдения требований к охране
окружающей среды должно выполняться и содержаться в порядке и исправном состоянии
следующее:
а) системы отвода поверхностных и грунтовых вод с территории, подведомственной
предприятию (ЦТП, насосные станции и т.п.), от зданий и сооружений;
б) сооружения для очистки загрязненных сточных вод;
в) сеть водопровода, канализации, дренажа, тепловых сетей;
г) ограждение, освещение, озеленение и благоустройство территории.
5.13.3 Соблюдение требований к охране окружающей среды должно выполняться:
67
СП РК 4.02-108-2014
- принятием мер по предупреждению и ограничению возможного вредного
воздействия на окружающую среду загрязняющих веществ, применяемых на тепловых
пунктах в соответствии с ГОСТ 12.1.005;
- выполнением мероприятий по обеспечению нормативного уровня шумового
воздействия и вибраций от работы насосного оборудования тепловых пунктов,
вентиляторов, кондиционеров, в соответствии с ГОСТ12.1.012, ГОСТ 12.1.003;
- выполнением мероприятий по сокращению безвозвратных потерь и объѐмов
потребления воды.
5.13.4 В тепловых пунктах промывку трубопроводов следует выполнять с
повторным использованием воды. Слив воды из трубопроводов после промывки
(дезинфекции) следует производить в места, предусмотренные проектом производства
работ (ППР).
5.13.5 Территория после окончания работ по устройству тепловых пунктов должна
быть очищена и восстановлена в соответствии с требованиями проекта.
5.13.6 Полимерсодержащие отходы изоляции труб следует собирать для
последующего их вывоза и захоронения в местах, согласованных в установленном
порядке.
5.13.7 Оценку воздействия на окружающую среду необходимо определять в
соответствии с действующими нормативно-техническими документами.
5.13.8 При выполнении строительных работ, связанных с нарушением земель,
следует предусматривать снятие, использование и сохранение плодородного слоя почвы.
Снятие плодородного слоя почвы производится на землях всех категорий.
5.13.9 Для исключения отрицательного влияния тепловых пунктов на окружающую
среду следует выполнять мероприятия по очистке и обезвреживанию стоков, улавливанию
и очистке вентиляционных выбросов, внедрению эффективных технологий,
своевременному удалению, обезвреживанию и утилизации отходов.
5.13.10 Отходами производства и потребления при строительстве и эксплуатации
тепловых пунктов тепловых сетей следует считать:
- остатки сырья, материалов, полуфабрикатов полностью или частично утратившие
свои потребительские свойства в процессе строительства;
- трубопроводы, а также установленные на них готовые изделия (приборы контроля,
тепломеханическое оборудование), утратившие в процессе эксплуатации потребительские
свойства вследствие физического или морального износа.
5.13.11 Процессы обращения с отходами могут включать в себя следующие этапы:
образование отходов, накопление, временное хранение, первичную обработку
(сортировка, тарирование, измельчение), транспортировку, вторичную переработку
(модификация, утилизация, использование в качестве вторичного сырья), складирование,
захоронение и сжигание.
6 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
6.1 При проектировании, строительстве, реконструкции, эксплуатации зданий и
сооружений тепловых пунктов должны предусматриваться мероприятия по
68
СП РК 4.02-108-2014
энергоэффективности, рациональному использованию и воспроизводству природных
ресурсов (задание на проектирование, исходные данные и паспорт теплового пункта
приведены в приложениях У-Х).
6.2 В целях снижения эксплуатационных энергозатрат целесообразно принимать
объемно-планировочные решения здания тепловых пунктов с минимальным значением
показателя компактности, равного отношению площади поверхности наружной оболочки
здания к заключенному в ней объему.
6.3 Для повышения энергоэффективности тепловых пунктов рекомендуется снизить:
- потери и затраты теплоносителя в процессе передачи и распределения тепловой
энергии;
- потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя;
- потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции
трубопроводов сетей;
- объем подпитки тепловых сетей;
- расход тепловой энергии (тепловой поток) в сети;
- температуру теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети на источнике
тепла;
- температуру теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети на источнике
тепла;
- расход теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети;
- затраты электроэнергии на передачу тепловой энергии, включая затраты
насосными группами источников теплоснабжения;
- удельные затраты электроэнергии на передачу тепловой энергии, включая затраты
насосными группами источников теплоснабжения.
6.4 Снижения теплопотерь в трубопроводах достигают их качественным
теплоизолированием, повышением температуры воздуха в здании, применением
автоматического регулирования систем, отказом от применения полотенцесушителей.
При проектировании систем отопления возможен переход с допустимых параметров
воздуха на оптимальные, что повышает температуру воздуха в здании на несколько
градусов. Кроме того, эффективно применение электрополотенцесушителей и
повысительных насосов с автоматическим регулированием потребления
электроэнергии при сокращении потребления воды.
6.5 Энергоэффективность тепловых пунктов следует обеспечивать за счет
реализации следующих схемных мероприятий:
- оптимизации гидравлических режимов;
- оптимизации температуры теплоносителя.
6.6 В качестве энергосберегающих мероприятий при проектировании тепловых
пунктов следует учитывать в проектной документации применение изоляции
трубопроводов с низким коэффициентом теплопроводности, применение конструкции
тепловой изоляции, исключающей ее деформацию и сползание теплоизоляционного слоя
в процессе эксплуатации. В составе теплоизоляционных конструкций оборудования и
трубопроводов следует предусматривать опорные элементы и разгружающие устройства,
обеспечивающие механическую прочность и эксплуатационную надежность конструкций.
6.7 В проектной документации следует предусматривать мероприятия по защите
69
СП РК 4.02-108-2014
трубопроводов от отложений, внутренней и наружной коррозии за счет применения
катодной, электродренажной, протекторатной защиты, а также использования натрий-
катионирования подпиточной воды, мембранных технологий, устройств для удаления
механических примесей из сетевой воды.
6.8 Для насосного оборудования следует предусматривать установку частотно-
регулируемого привода.
6.9 В целях энергосбережения в тепловых пунктах с установками сбора, охлаждения
и возврата конденсата следует предусматривать мероприятия по использованию теплоты
конденсата путем:
- охлаждения конденсата в водоподогревателях с использованием нагретой воды для
хозяйственно-бытовых или технологических потребителей горячей воды;
- получения пара вторичного вскипания в расширительных баках с использованием
его для технологических потребителей пара низкого давления.
6.10
Терморегулированием циркуляционных трубопроводов достигают
энергосберегающего и санитарно-гигиенического эффектов. Они основаны на
следующем:
во-первых, выравнивается температура воды во всех стояках системы за счет ее
перераспределения с ближних от теплового пункта стояков к дальним, чем устраняются
излишние теплопотери в ближних стояках;
- во-вторых, сочетаются положительные свойства системы горячего водоснабжения
без циркуляционных трубопроводов и системы с их наличием, т.е. снижаются затраты на
перекачивание воды и обеспечиваются требуемые ее параметры у потребителя;
- в-третьих, система динамически подстраивается под неравномерность водоразбора
и ограничивает расход воды в циркуляционных трубопроводах на минимально
необходимом уровне.
6.11 Применением осевых сильфонных компенсаторов в тепловых сетях,
ликвидацией утечек и несанкционированного расхода воды обеспечивается экономия
энергии, топлива, воды.
6.12 Экономия тепловой энергии, сетевой воды, затрат на водоподготовку
достигаются следующими мероприятиями:
- перевод на независимые схемы теплоснабжения;
- перевод открытых систем теплоснабжения на закрытые;
- внедрение вихревой технологии деаэрирования;
- организация своевременного ремонта коммуникаций систем теплоснабжения.
6.13 Для достижения экономии тепловой энергии при улучшении качества и
надѐжности теплоснабжения следует осуществлять постепенную замену ЦТП на ИТП в
блок-модульном исполнении.
70
СП РК 4.02-108-2014
Приложение А
(информационное)
Минимальные расстояния в свету от строительных конструкций до трубопроводов,
оборудования, арматуры, между поверхностями теплоизоляционных конструкций
смежных трубопроводов, а также ширина проходов
Таблица А.1 - Минимальные расстояния в свету от трубопроводов до строительных
конструкций и до смежных трубопроводов
Условный
диаметр
Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции
трубопроводов, мм
трубопроводов, не менее, мм
до поверхности
до
теплоизоляционной
до стены
до пола
перекрытия
конструкции смежного
трубопровода
по вертикали
по
горизонтали
25-80
150
100
150
100
100
100-250
170
100
200
140
140
300-350
200
120
200
160
160
400
200
120
200
160
200
500-700
200
120
200
200
200
800
250
150
250
200
250
900
250
150
300
200
250
1000-1400
350
250
350
300
300
Примечание
- При реконструкции и модернизации тепловых пунктов с использованием
существующих строительных конструкций допускается уменьшение расстояния от поверхности
теплоизоляционной конструкции трубопровода до строительных конструкций здания или до поверхности
теплоизоляционной конструкции другого трубопровода по сравнению с размерами, указанными в
настоящей таблице, но при этом оно должно быть не менее 30 мм в свету с учетом перемещения
трубопровода.
Таблица А.2 - Минимальная ширина проходов
Наименование оборудования и строительных конструкций, между
Ширина проходов
которыми предусматриваются проходы
в свету, не менее, мм
Между насосами с электродвигателями напряжением до 1000 В
1,0
То же, 1000 В и более
1,2
Между насосами и стеной
1,0
Между насосами и распределительным щитом или щитом КИПиА
2,0
71
СП РК 4.02-108-2014
Продолжение таблицы А.2
Наименование оборудования и строительных конструкций, между
Ширина проходов
которыми предусматриваются проходы
в свету, мм, не менее
Между
выступающими
частями
оборудования
0,8
(водоподогревателей, грязевиков, элеваторов и др.) или
выступающими частями оборудования и стеной
От пола или перекрытия до поверхности теплоизоляционных
0,7
конструкций трубопроводов
Для обслуживания арматуры и компенсаторов (от стены до фланца
арматуры или до компенсатора) при диаметре труб, мм:
до 500
0,6
от 600 до 900
0,7
При установке двух насосов с электродвигателями на одном
1,0
фундаменте без прохода между ними, но с обеспечением вокруг
сдвоенной установки проходов
Таблица А.3 - Минимальное расстояние в свету между трубопроводами и
строительными конструкциями
Расстояние
в свету,
Наименование
мм, не
менее
От выступающих частей арматуры или оборудования
(с учетом
200
теплоизоляционной конструкции) до стены
От выступающих частей насосов с электродвигателями напряжением до
300
1000 В с диаметром напорного патрубка не более 100 мм (при установке у стены
без прохода) до стены
Между выступающими частями насосов и электродвигателей при установке
300
двух насосов с электродвигателями на одном фундаменте у стены без прохода
От фланца задвижки на ответвлении до поверхности теплоизоляционной
100
конструкции основных труб
100
От выдвинутого шпинделя задвижки (или штурвала) до стены или
перекрытия при Dy 400 мм
200
От выдвинутого шпинделя задвижки (или штурвала) до стены или
перекрытия при Dy 500 мм
От пола до низа теплоизоляционной конструкции арматуры
100
От стены или от фланца задвижки до штуцеров для
100
выпуска воды или воздуха
От пола или перекрытия до поверхности теплоизоляционной конструкции
300
труб ответвлений
72
СП РК 4.02-108-2014
Приложение Б
(информационное)
Методика определения расчетной тепловой производительности
водоподогревателей отопления и горячего водоснабжения
Б.1 Расчетную тепловую производительность водоподогревателей Qsp, Вт, следует
принимать по расчетным тепловым потокам на отопление, вентиляцию и горячее
водоснабжение, приведенным в проектной документации зданий и сооружений.
При отсутствии проектной документации допускается определять расчетные
тепловые потоки в соответствии с указаниями СП РК
4.02-104
(по укрупненным
показателям).
Б.2 Расчетную тепловую производительность водоподогревателей для систем
отопленияQsp
следует определять при расчетной температуре наружного воздуха для
o
проектирования отопления to, °С, и принимать по максимальным тепловым потокам Qomax,
определяемым в соответствии с указанием Б.1 настоящего приложения.
При независимом присоединении систем отопления и вентиляции через общий
водоподогреватель расчетная тепловая производительность водоподогревателя, Вт,
определяется по сумме максимальных тепловых потоков на отопление и вентиляцию:
sp
Q
= Qomax+ Qνmax
(Б.1)
o
Б.3 Расчетную тепловую производительность водоподогревателей, Вт, для систем
горячего водоснабжения с учетом потерь теплоты подающими и циркуляционными
трубопроводамиQsp, Вт, следует определять при температурах воды в точке излома
h
графика температур воды в соответствии с указаниями Б.1 настоящего приложения, а при
отсутствии проектной документации - по тепловым потокам, определяемым:
- при наличии баков-аккумуляторов нагреваемой воды у потребителей - по среднему
тепловому потоку на горячее водоснабжение за отопительный период по
СП РК 4.01-101, по формуле
h
sp
Q
= TQ
,
(Б.2)
h
1,
2
гдеQh
- тепловой поток на нужды горячего водоснабжения в течение среднего часа
T
водопотребления, кВт,
или в зависимости от принятого запаса теплоты в баках по СП РК 4.02-104, по формуле
sp
Q
Q
,
(Б.3)
h
hm
73
СП РК 4.02-108-2014
где Qhm - средний тепловой поток на горячее водоснабжение в средние сутки за
неделю в отопительный период, Вт;
- при отсутствии баков-аккумуляторов нагреваемой воды у потребителей
- по
максимальным тепловым потокам на горячее водоснабжение, определяемым по
СП РК 4.01-101,по формуле
sp
h
Q
Q
,
(Б.4)
h
hr
гдеQh
- тепловой поток на нужды горячего водоснабжения в течение среднего часа
hr
за сутки максимального водопотребления с учетом потерь теплоты, кВт,
или по СП РК 4.02-104, по формуле
sp
h
Q
Q
,
(Б.5)
h
hmax
гдеQh
- максимальный тепловой поток на горячее водоснабжение в сутки
h
max
наибольшего водопотребления за период со среднесуточной температурой наружного
воздуха 8 оС и менее (отопительный период), Вт.
Б.4 При отсутствии данных о величине потерь теплоты трубопроводами систем
горячего водоснабжения допускается тепловые потоки на горячее водоснабжение, Вт,
определять по формулам:
- при наличии баков-аккумуляторов.
ñ
Qhm =
G
55t
1
k
;
(Б.6)
hm
c
m
3,
6
- при отсутствии баков-аккумуляторов
ñ
Qhmax =
G
G
k
55
t
,
(Б.7)
hmax
hm
m
c
3,
6
где km
- коэффициент, учитывающий потери теплоты трубопроводами систем
горячего водоснабжения, принимаемый по таблице Б.1;
Ghmax , Ghm - cоответственно, максимальный и средний за отопительный сезон расход
воды в системе горячего водоснабжения, кг/ч;
tc
- температура холодной (водопроводной) воды в отопительный период, оС (при
отсутствии данных принимается 5 оС).
74
СП РК 4.02-108-2014
Таблица Б.1 - Коэффициент, учитывающий потери теплоты трубопроводами
Типы систем горячего
Коэффициент, учитывающий потери теплоты
водоснабжения
трубопроводами, km
при наличии тепловых сетей
без тепловых сетей
горячего водоснабжения
горячего
после ЦТП
водоснабжения
С изолированными стояками
0,15
0,1
без полотенцесушителей
С изолированными стояками с
0,25
0,2
полотенцесушителями
С неизолированными стояками
0,35
0,3
и полотенцесушителями
При отсутствии данных о количестве и характеристике водоразборных приборов
часовой расход горячей воды Ghmax для жилых районов допускается определять по
формуле
Ghmax = kч ·∑ Ghm ,
(Б.8)
где kч - коэффициент часовой неравномерности водопотребления, принимаемый по
таблице Б.2.
Таблица Б.2 - Коэффициент часовой неравномерности водопотребления
Численность
Коэффициент часовой
Численность
Коэффициент
жителей
неравномерности
жителей
часовой
водопотребления kч
неравномерности
водопотребления kч
150
5,15
2500
2,90
250
4,50
3000
2,85
350
4,10
4000
2,78
500
3,75
5000
2,74
700
3,50
6000
2,70
1000
3,27
7500
2,65
1500
3,09
10000
2,60
2000
2,97
20000
2,40
Для систем горячего водоснабжения, обслуживающих одновременно жилые и
общественные здания, коэффициент часовой неравномерности следует принимать по
сумме численности жителей в жилых зданиях и условной численности жителей Uусл в
общественных зданиях, определяемой по формуле
75
СП РК 4.02-108-2014
îáù
Uусл = 0,25G
,
(Б.9)
hm
гдеGîáù
- средний расход воды на горячее водоснабжение за отопительный период,
hm
кг/ч, для общественных зданий, определяемый по СП РК 4.01-101.
При отсутствии данных о назначении общественных зданий допускается при
определении коэффициента часовой неравномерности по таблице Б.2 условно
численность жителей принимать с коэффициентом 1,2.
76
СП РК 4.02-108-2014
Приложение В
(информационное)
Методика определения параметров для расчета водоподогревателей отопления
В.1 Расчет поверхности нагрева водоподогревателей отопления F, м2, проводится
при температуре воды в тепловой сети, соответствующей расчетной температуре
наружного воздуха для проектирования отопления, и на расчетную
производительност Qsp, определенную по приложению Б, по формуле
o
sp
Q
F = o
(В.1)
kt
cp
В.2 Температуру нагреваемой воды следует принимать:
- на входе в водоподогреватель
- равной температуре воды в обратном
2
трубопроводе систем отопления при температуре наружного воздуха to;
- на выходе из водоподогревателя
– равной температуре воды в подающем
o1
трубопроводе тепловых сетей за ЦТП или в подающем трубопроводе системы отопления
при установке водоподогревателя в ИТП при температуре наружного воздуха to.
Примечание - При независимом присоединении систем отопления и вентиляции через общий
водоподогреватель температуру нагреваемой воды в обратном трубопроводе на входе в водоподогреватель
следует определять с учетом температуры воды после присоединения трубопровода системы вентиляции.
При расходе теплоты на вентиляцию не более 15 % суммарного максимального часового расхода теплоты на
отопление допускается температуру нагреваемой воды перед водоподогревателем принимать равной
температуре воды в обратном трубопроводе системы отопления.
В.3 Температуру греющей воды следует принимать:
на входе в водоподогреватель - равной температуре воды в подающем трубопроводе
тепловой сети на вводе в тепловой пункт
при температуре наружного воздуха to;
1
на выходе из водоподогревателя
- на 5 °С - 10 °С выше температуры воды в
o
2
обратном трубопроводе системы отопления при расчетной температуре наружного
воздуха to.
В.4 Расчетные расходы воды Gdo и Gomax, кг/ч, для расчета водоподогревателей
систем отопления следует определять по формулам:
греющей воды
,
Qo max
Gdo =
;
(B.2)
c
1
o2
нагреваемой воды
77
СП РК 4.02-108-2014
,
Qo max
Gomax =
(B.3)
c
o1
2
При независимом присоединении систем отопления и вентиляции через общий
водоподогреватель расчетные расходы воды Gdo и Gomax, кг/ч, следует определять по
формулам:
греющей воды
3,
6
Q
Qo max
max
Gdo =
;
(B.4)
c
1
o2
нагреваемой воды
3,
6
Q
Qo max
max
Gomax =
,
(B.5)
c
o1
2
где Qomax, Q
- соответственно, максимальные тепловые потоки на отопление и
вентиляцию, Вт.
В.5 Температурный напор tср, °С, водоподогревателя отопления определяется по
формуле
1
î 1
î
2
2
Δt cp =
(B.6)

1
o1
2,3lg
o
2
2
В.6 Коэффициент теплопередачи в зависимости от конструкции водоподогревателя
следует определять по приложениям Ж-К.
78
СП РК 4.02-108-2014
Приложение Г
(информационное)
Методика определения параметров для расчета водоподогревателей
горячего водоснабжения, присоединенных по одноступенчатой схеме
Г.1 Расчет поверхности нагрева водоподогревателей горячего водоснабжения
следует производить
(рисунок
1) при температуре воды в подающем трубопроводе
тепловой сети, соответствующей точке излома графика температур воды, или при
минимальной температуре воды, если отсутствует излом графика температур, и по
расчетной производительности, определенной по приложению Б:
sp
Q
F = h
,
(Г.1)
kt
cp
гд Qsp
определяется при наличии баков-аккумуляторов по формуле
(Б.1)
h
приложения Б, а при отсутствии баков-аккумуляторов - по формуле (Б.2) приложения Б.
Г.2 Температуру нагреваемой воды следует принимать: на входе в
водоподогреватель tc - равной 5 °С если отсутствуют эксплуатационные данные на выходе
из водоподогревателя th - равной 6 °С, а при вакуумной деаэрации - 65 °С.
Г.3 Температуру греющей воды следует принимать: на входе в
водоподогреватель
- равной температуре воды в подающем трубопроводе тепловой сети
1
на вводе в тепловой пункт при температуре наружного воздуха в точке излома графика
температур воды, на выходе из водоподогревателя
- равной 30 °С.
3
Г.4 Расчетные расходы воды Gdh и Gh, кг/ч, для расчета водоподогревателя горячего
водоснабжения следует определять по формулам:
греющей воды
sp
,
Qh
Gdh =
;
( Г.2)

c
1
3
нагреваемой воды
sp
,
Qh
Gh =
( Г.3)
t
t
c
h
c
Г.5 Температурный напор водоподогревателя горячего водоснабжения определяется
по формуле
79
СП РК 4.02-108-2014

t

t
3
c
1
h
Δt =
( Г.4)
tc
3
2,3lg

t
1
h
Г.6 Коэффициент теплопередачи в зависимости от конструкции водоподогревателя
следует определять по приложениям Ж-К.
80
СП РК 4.02-108-2014
Приложение Д
(информационное)
Методика определения параметров для расчета водоподогревателей
горячего водоснабжения, присоединенных по двухступенчатой схеме
Методика расчета водоподогревателей горячего водоснабжения, присоединенных к
тепловой сети по двухступенчатой схеме (см. рисунки 2-4) с ограничением максимального
расхода сетевой воды на ввод, применяемая до настоящего времени, основана на
косвенном методе, по которому тепловая производительность I ступени
водоподогревателей определяется балансовой нагрузкой горячего водоснабжения, а II
ступени - по разнице нагрузок между расчетной и нагрузкой I ступени. При этом не
соблюдается принцип непрерывности: температура нагреваемой воды на выходе из
водоподогревателя I ступени не совпадает с температурой той же воды на входе во II
ступень, что затрудняет ее использование для машинного счета.
Новая методика расчета более логична для двухступенчатой схемы с ограничением
максимального расхода сетевой воды на ввод. Она основана на том положении, что в час
максимального водоразбора при расчетной для подбора водоподогревателей температуре
наружного воздуха, соответствующей точке излома центрального температурного
графика, возможно прекращение подачи теплоты на отопление, и вся сетевая вода
поступает на горячее водоснабжение.
Для выбора необходимого типоразмера и числа секций кожухотрубного либо числа
пластин и числа ходов пластинчатого водоподогревателей следует определить
поверхность нагрева по расчетной производительности и температурам греющей и
нагреваемой воды из теплового расчета в соответствии с нижеприведенными формулами.
Д.1 Расчет поверхности нагрева F, м2, водоподогревателей горячего водоснабжения
должен производиться при температуре воды в подающем трубопроводе тепловой сети,
соответствующей точке излома графика температур воды, или при минимальной
температуре воды, если отсутствует излом графика температур, так как при этом режиме
будет минимальный перепад температур и значений коэффициента теплопередачи, по
формуле
sp
Q
F = h
,
(Д.1)
kt
cp
гд Qsp
- расчетная тепловая производительность водоподогревателей горячего
h
водоснабжения, определяется по приложению Б;
k
- коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·°С), определяется в зависимости от
конструкции водоподогревателей по приложениям Ж-К;
tср - среднелогарифмическая разность температур между греющей и нагреваемой
водой
(температурный напор),
°С, определяется по формуле
(Д.18) настоящего
приложения.
81
СП РК 4.02-108-2014
Д.2 Распределение расчетной тепловой производительност Qsp
водоподогревателей
h
между I и II ступенями осуществляется исходя из условия, что нагреваемая вода во II
ступени догревается до температуры th = 60 °С, а в I ступени - до температуры
t ,
h
определяемой технико-экономическим расчетом или принимаемой на
5
°С менее
температуры сетевой воды в обратном трубопроводе в точке излома графика.
Расчетная тепловая производительность водоподогревателей I и II ступене QspI,II
,
h
Вт, определяется по формулам:
c
spI
I
Q
G
t
t
;
( Д.2)
h
hmax
h
c
3,
6
I
c
QspIIG
t
t
( Д.3)
h
hmax
h
h
3,
6
Д.3 Температура нагреваемой воды, °С, после I ступени определяется по формулам:
при зависимом присоединении системы отопления
I
t

5;
( Д.4)
h
2
при независимом присоединении системы отопления
I
t

-5.
( Д.5)
h
o
2
Д.4 Максимальный расход нагреваемой воды, кг/ч, проходящей через I и II ступени
водоподогревателя, следует рассчитывать исходя из максимального теплового потока на
горячее водоснабжение Qhmax, определяемого по формуле Б.2 приложения Б, и нагрева
воды до 60 °С во II ступени:
,
Q
sp
hmax
G
(Д.6)
hmax
c
t
t
h
c
Д.5 Расход греющей водыGsp, кг/ч:
d
а) для тепловых пунктов при отсутствии вентиляционной нагрузки расход греющей
воды принимается одинаковым для I и II ступеней водоподогревателей и определяется:
- при регулировании отпуска теплоты по совмещенной нагрузке отопления и
горячего водоснабжения
- по максимальному расходу сетевой воды на горячее
водоснабжение
(формула
(Д.7)) либо по максимальному расходу сетевой воды на
отопление (формула (Д.8)):
3,60,55Q
sp
hmax
G
G
;
( Д.7)
d
dhmax
c

1
2
82
СП РК 4.02-108-2014
3,
6Q
sp
omax
G
=
G
(Д.8)
d
do
c
1
2
В качестве расчетной принимается бóльшая из полученных величин;
- при регулировании отпуска теплоты по нагрузке отопления расчетный расход
греющей воды определяется по формуле
sp
G
G
1,2G
;
( Д.9)
d
do
dhm
I
3,6Q
55t
hm
h
G
0,2
(Д.10)
dhm
c


55t
1
2
c
При этом следует проверять температуру греющей воды на выходе из
водоподогревателя I ступени при Qhmax по формуле
3,
6
Qh
max


( Д.11)
2
1
sp
c
G
d
В случае если температура, определенная по формуле (Д.11), получилась ниже
15 °С, тоII
следует принимать равной 15 °С, а расход греющей воды пересчитать по
2
формуле
3,
6Q
sp
hmax
G
;
( Д.12)
d
c

15
б) для тепловых пунктов при наличии вентиляционной нагрузки расход греющей
воды принимается:
- для I ступени
spI
G
G
G
;
( Д.13)
d
dhmax
do
- для II ступени
spII
G
G
( Д.14)
d
dhmax
Д.6 Температура греющей воды, °С, на выходе из водоподогревателя II ступениII
:
2
spII
3,6Q
II
h

( Д.15)
2
1
Д.7 Температура греющей воды, °С, на входе в водоподогреватель I ступен I
1
83
СП РК 4.02-108-2014
II
G

G
I
2
dhmax
2
do
( Д.16)
1
G
G
dhmax
do
Д.8 Температура греющей воды, °С, на выходе из водоподогревателя I ступениI
2
sp
,
Q
I
h

( Д.17)
2
1
spI
c
G
d
Д.9 Среднелогарифмическая разность температур между греющей и нагреваемой
водой, °С
t
t
6
ì
Δtcp =
( Д.18)
t
6
2,3lg
t
ì
84
СП РК 4.02-108-2014
Приложение Е
(информационное)
Методика определения параметров для расчета водоподогревателей
горячего водоснабжения, присоединенных по двухступенчатой схеме
со стабилизацией расхода воды на отопление
Е.1 Поверхность нагрева водоподогревателей
(см. рисунок
8) горячего
водоснабжения F, м2, определяется при температуре воды в подающем трубопроводе
тепловой сети, соответствующей точке излома графика температур воды, или при
минимальной температуре воды, если отсутствует излом графика температур, так как при
этом режиме будет минимальный перепад температур и значений коэффициента
теплопередачи, по формуле
sp
Q
F = h
,
(E.1)
kt
cp
гдеQsp
- расчетная тепловая производительность водоподогревателей горячего
h
водоснабжения, Вт, определяется по приложению Б;
Δtср - среднелогарифмическая разность температур между греющей и нагреваемой
водой, °С, определяется по приложению Д;
k
- коэффициент теплопередачи, Вт/(м2·°С), определяется в зависимости от
конструкции водоподогревателей по приложениям Ж-К.
Е.2 Тепловой поток на II ступень водоподогревателяQspII
, Вт, при двухступенчатой
hd
схеме присоединения водоподогревателей горячего водоснабжения
(см. рисунок
8),
необходимый только для вычисления расхода греющей воды, при максимальном
тепловом потоке на вентиляцию не более 15 % максимального теплового потока на
отопление определяется по формулам
при отсутствии баков-аккумуляторов нагреваемой воды
spII
I
c
Q
1,2
G
55
t
Q
,
(Е.2)
hd
hm
h
hd
3,
6
при наличии баков-аккумуляторов нагреваемой воды
c
spII
I
Q
G
55
t
Q
,
(Е.3)
hd
hm
h
ht
3,
6
где Qht - тепловые потери трубопроводов систем горячего водоснабжения, Вт.
При отсутствии данных о величине тепловых потерь трубопроводами систем
горячего водоснабжения тепловой поток на II ступень водоподогревателя, Вт,
spII
Q
допускается определять по формулам:
h
85
СП РК 4.02-108-2014
при отсутствии баков-аккумуляторов нагреваемой воды
spII
c
I
Q
G
1,2
55t
k
55t
;
(Е.4)
hd
hm
h
ÒÏ
c
3,
6
при наличии баков-аккумуляторов нагреваемой воды
c
spII
I
Q
G
55t
k
55t
,
(Е.5)
hd
hm
h
ÒÏ
c
3,
6
где kТП
- коэффициент, учитывающий потери теплоты трубопроводами систем
горячего водоснабжения, принимается по приложению Б.
Е.3 Распределение расчетной тепловой производительности водоподогревателей
между I и II ступенями, определение расчетных температур и расходов воды для расчета
водоподогревателей следует принимать по таблице Е.1.
Таблица Е.1 - Расчетные температуры и расход воды для расчета
водоподогревателей
Наименование
Область применения схемы (см. рисунок 8)
расчетных величин
производственные
здания,
жилые и общественные здания
группа жилых и общественных
с максимальным тепловым
зданий
с
максимальным
потоком на вентиляцию не
тепловым
потоком
на
более
15
% максимального
вентиляцию
более
15
%
теплового потока на
максимального
теплового
отопление
потока на отопление
I ступень двухступенчатой схемы
Расчетная
тепловая
c
c
spI
spI
spI
spI
Q
G
t
Q
G

5t
производительность I
h
d
2
c
h
d
2
c
3,
6
3,
6
ступени
водоподогревателя
Температура
tc, а при вакуумной деаэрации
нагреваемой воды, °С,
tc + 5
на
входе
в
водоподогреватель
То же, на выходе из
I
t
h
водоподогревателя
Температура греющей

2
воды,
°С, на входе в
водоподогреватель
86

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     8      9      10      11     ..