СП РК 4.02-108-2014 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ (ҚР ЕЖ 4.02-108-2014) - 12

 

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

 

поиск по сайту            правообладателям  

 

   

 

   

 

содержание      ..     10      11      12      13     ..

 

 

 

СП РК 4.02-108-2014 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ (ҚР ЕЖ 4.02-108-2014) - 12

 

 

СП РК 4.02-108-2014
1
,
k
2638
Вт/(м2·°С);
1
0,001
1
8590
16
8037
г) требуемая поверхность нагрева водоподогревателя I ступени, формула
(Д.1)
приложения Д
6
2,7610
Fтр =
63,4
м2;
26381
,
д) количество ходов (или пакетов при разделении на одноходовые теплообменники),
формула (И.9)
63,4
,
Х =
2,67,
220
,
принимаем три хода,
е) действительная поверхность нагрева водоподогревателя I ступени, формула (И.10)
F1 = (2· 20· 3 - 1) 0,6 = 71,4 м2;
ж) потери давления I ступени водоподогревателя по греющей воде, формула (И.12),
принимая = 1 и из таблицы И.1 Б = 3:
1
1,75
Ð
 3
330,08360,35
3
43,2
кПа.
ãð
6. Расчет водоподогревателя II ступени
а) коэффициент теплоотдачи от греющей воды к стенке пластины, формула (И.6):
0,73
1,160,492
2300028367,50,6367,520,35
10412
Вт/(м2·°С);
1
б) коэффициент тепловосприятия от пластины к нагреваемой воде, формула (И.7)
0,73
1,160,492
2300028348,520,385
10017
Вт/(м2· °С);
2
в) коэффициент теплопередачи, принимая ij = 0,8 формула (И.8):
II
,
k
3096
Вт/(м2·°С);
1
0,001
1
10412
16
10017
г) требуемая поверхность нагрева водоподогревателя II ступени, формула (Д.1)
приложения Д:
112
СП РК 4.02-108-2014
6
1,8110
Fтр =
3
,
м2;
309619
д) количество ходов (или пакетов при разделении на одноходовые теплообменники),
формула (И.9):
30,8
,
Х =
1,31,
220
,
принимаем 2 хода;
е) действительная поверхность нагрева водоподогревателя II ступени, формула
(И.10):
FII = (2· 20· 2 -1) 0,6 = 47,4 м2;
ж) потери давления II ступени водоподогревателя по греющей воде, формула (И.12):
II
1,75
Ð
 3
330,0867,50,35
2
26,4
кПа;
ãð
з) потери давления обеих ступеней водоподогревателя по нагреваемой воде,
принимая = 1,5, при прохождении максимального секундного расхода воды на горячее
водоснабжение, формула (И.11):
III
1,75
Ð
1,53330,083121,60,049103
5 164
кПа.
í
В результате расчета в качестве водоподогревателя горячего водоснабжения
принимаем два теплообменника (I и II ступени) разборной конструкции (Р) с пластинами
типа 0,6 р, толщиной 0,8 мм, из стали 12Х18Н1ОТ (исполнение 01), на двухопорной раме
(исполнение
2К), с уплотнительными прокладками из резины марки
359
(условное
обозначение - 10). Поверхность нагрева I ступени - 71,4 м2, I ступени - 47,4 м2. Схема
2020
20
компоновки I ступени: Сх = 20
; схема компоновки II ступени: Сх = 20
21
20
20
21
20
Условное обозначение теплообменников, указываемое в бланке заказов, будет
I ступени:
Р0,6р-0,8-71,4-2К-01-10
20
20
Сх = 20
21
20
20
II ступени:
Р0,6р-0,8-47,4-2К-01-10
20
Сх = 20
21
20
113
СП РК 4.02-108-2014
В таблицах И.4, И.5, И.6, И.7 приведены технические характеристики
теплообменников «Цетепакª, «АРVª, «Альфа-Лавальª и «СВЭПª.
Расчет водоподогревателя, собранного из пластинчатых теплообменников фирмы
«Альфа-Лавальª (технические характеристики, таблица И.4), показывает что в I ступень
требуется установить теплообменник М15-BFG8 с числом пластин 64, площадь поверх-
ности нагрева 38,4 м2 (коэффициент теплопередачи - 4350 Вт/(м2·°С)).
Во II ступени требуется теплообменник М10-ВFG с числом пластин 71, площадь
поверхности нагрева 16,6 м2 (коэффициент теплопередачи - 5790 Вт/(м2·оС)).
Потери давления в обеих ступенях при прохождении максимального секундного
расхода нагреваемой воды и том же коэффициенте загрязнения (ij = 1,5) составляют
186 кПа.
Таблица И.4 - Технические характеристики многоходовых водоподогревателей с
профилированной трубкой при расчетном режиме работы (Wтр = 2м/с)
Обозначение
Поверхн
Масса,
Тепловая
Коэффициент
Потери давления, кПа,
ость
кг
мощность,
теплопередач
по:
нагрева,
кВт
и, Вт/(м2 °С)
трубкам
межтрубному
м2
пространству
ТМПО 76х2-1,0-5-УЗ
3,25
350
550
10520
122
180
ТМПО 89х2-1,0-5-УЗ
4,65
500
760
10240
119
180
ТМПО
8,95
700
1415
11520
125
190
114х2-1,0-5-УЗ
ТМПО
17,45
1020
2900
10310
116
180
168х2-1,0-5-УЗ
ТМПГ 76х2-1,0-7-УЗ
4,55
400
400
6180
170
100
ТМПГ 89х2-1,0-7-УЗ
6,51
560
560
6200
170
105
ТМПГ
12,53
760
1080
6860
170
160
114х2-1,0-7-УЗ
ТМПГ
24,43
1140
2100
6100
170
100
168х2-1,0-7-УЗ
114
СП РК 4.02-108-2014
Таблица И.5 - Технические характеристики пластинчатых теплообменников для
теплоснабжения фирмы «Альфа-Лавальª
Показатель
Неразборные паяные
Разборные с резиновыми
прокладками
СВ-51
СВ-76
СВ-300
М3-
M6-
М10-
М15-
XFG
MFG
ВFG
ВFG8
Поверхность
0,05
0,1
0,3
0,032
0,14
0,24
0,62
нагрева
пластины, м2
Габариты
50х520
92х617
365х990
140х400
247х747
460х981
650х1885
пластины, мм
Минимальная
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
толщина
пластины, мм
Масса
0,17
0,44
1,26
0,24
0,8
1,35
29,5
пластины, кг
Объем воды в
0,047
0,125
0,65
0,09
0,43
1,0
1,55
канале, л
Максимальное
60
150
200
95
250
275
700
число пластин
в
установке,
шт.
Рабочее
3,0
3,0
2,5
1,6
1,6
1,6
1,6
давление, МПа
Максимальная
225
225
225
130
160
150
150
температура,
°С
Габариты
установки, мм:
103
192
466
180
320
470
650
ширина
высота
520
617
1263
480
920
981
1885
длина,
не
286
497
739
500
1430
2310
3270
более
длина
58
120
-
240
580
710
1170
менее
Диаметр
24
50
65/100
43
60
100
140
патрубков, мм
Стандартное
10,20,
20,30,40,50,60,
-
-
-
-
-
число
30,40,
70, 80, 90,100,
пластин
50,60,
110, 120, 130, 140,
80
150
115
СП РК 4.02-108-2014
Продолжение таблицы И.5
Показатель
Неразборные паяные
Разборные с резиновыми прокладками
СВ-51
СВ-76
СВ-300
М3-
M6-
М10-
М15-
XFG
MFG
ВFG
ВFG8
Масса установки, кг, при
числе пластин:
5,2
15,8
-
38
146
307
1089
минимальном
максимальном
15,4
73,0
309
59
330
645
3090
Максимальный
расход
8,1
39
60/140
10
54
180
288
жидкости, м3
Потери давления при
150
150
150
150
150
150
150
максимальном расходе,
кПа
Коэффициент
7700
7890
7545
6615
5950
5935
6810
теплопередачи, Вт/(м2°С),
при
стандартных
условиях
Тепловая мощность, кВт,
515
2490
8940
290
3360
11480
18360
при
стандартных
условиях
Примечания
1 Стандартные условия - максимальный расход жидкости, параметры греющего теплоносителя 70 °С -15 °С,
нагреваемого - 5 С -60 °С.
2 Номенклатура теплообменников «Альфа-Лавальª не ограничена типами аппаратов, приведенных в таблице.
3 Материал пластин - нержавеющая сталь АISI 316, материал прокладок - ЕРDМ
Таблица И.6 - Технические характеристики паяных пластинчатых теплообменников
«Цетепакª производства компании «Цететермª
Показатель
СР410
СР415
СР422
СР422-2V*
СР500
СР500-2V*
Поверхность нагрева
0,025
0,05
0,095
0,28
пластины, м2
Габариты пластины h
311х112
520х103
617х192
950х364
x a, мм
Минимальная
0.4
0,4
0,4
0,4
толщина пластины,
мм
Масса пластины, кг
0.1
0,17
0,35
1,26
116
СП РК 4.02-108-2014
Продолжение таблицы И.6
Показатель
СР410
СР415
СР422
СР422-
СР500
СР500-
2V*
2V*
Объем воды в канале,
0,05
0,094
0,21
0,52/0,7
л
Максимальное число
150
80
150
200
пластин в установке,
шт.
Рабочее
давление,
2,5
2,5
2,5
2,5/1,6
МПа
Максимальная
225
225
225
225
температура, °С
Основные размеры
360х182х320
590х182х260
670х284х508
1200х450х818
теплообменника
в
изоляции h х а х l, мм
Диаметр патрубков,
25
25
50
65/100
мм
Масса
теплообменника, кг,
-
-
20
69,6
при числе пластин:
минимальном ***
максимальном
-
-
75
246
Максимальный
20
12
62
26
340
165
расход нагреваемой
воды при потере
давления
100 кПа,
м3
Коэффициент
2420
-
-
3090
-
1700
теплопередачи при
стандартных
условиях***,
Вт/(м2°С)
Тепловая мощность
95
(СР410-
-
-
440
-
2000
при
стандартных
150-2V)
(СР422-
(СР500-
условиях, кВт
150-2V)
200-2V)
Максимальная
300
250
1200
800
4000
2500
тепловая мощность,
кВт, при параметрах
теплоносителя
150-
76/105-70°С
______________
*Теплообменники этой модели предназначены для ГВС с двухступенчатым подогревом воды в одном корпусе.
117
СП РК 4.02-108-2014
Продолжение таблицы И.6
**Число пластин подбирается с шагом 10 пластин при минимальном числе 10 пластин.
* * *Стандартные условия - максимальный расход жидкости, параметры греющего теплоносителя 70-15°С,
нагреваемого - 5 С - 60 С.
Примечания
1 Теплообменники поставляются в комплекте с изоляцией.
2 Числа через дробь означают параметры для первичного и вторичного
теплоносителей.
3 Материал пластин - АISI 316.
Таблица И.7 - Технические характеристики пластинчатых теплообменников для
теплоснабжения фирмы «АРVª
Показатель
Неразборные паяные
Разборные с резиновыми прокладками
BD4
BD7
BF2
N25
N35
N50
М60
М92
Поверхность
0,04
0,07
0,14
0,25
0,35
0,5
0,6
0,92
нагрева плас-
тины, м2
Габариты
290х120
525х120
574х235
924х368
1200х368
1614х368
1188х740
1563х740
пластины,
мм
Минималь
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
ная толщина
пластины,
мм
Масса
0,14
0,26
0,42
1,3
1,79
2,45
3,08
4,22
пластины, кг
Объем воды
0,03
0,052
0,133
0,7
0,95
1,3
2,05
2,77
в канале, л
Рабочее
3,0
3,0
3,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
давление,
МПа
Максималь
220
220
220
150
150
150
150
150
ная темпера
тура, °С
Диаметр
25
25
65
80
80
80
200
200
патрубков,
мм
Максималь
93
93
123
39/83*
39/83*
39/83*
91/151*
91/151*
ное число
пластин в
установке,
шт.
118
СП РК 4.02-108-2014
Продолжение таблицы И.7
Показатель
Неразборные паяные
Разборные с резиновыми прокладками
BD4
BD7
BF2
N25
N35
N50
М60
М92
Габариты
установки,
290х120
525х120
574х235
1249х450
1525х450
1939х450
1560х886
1935х906
мм:
hхa
длина,
не
246
246
315
570(10/2)
570(10/2)
570(10/2)
1340(10/2)1340(10/2)
более
длина менее
48
48
48
370(10/1)
370(10/1)
370(10/1)
1090(10/1)1090(10/1)
Стандартное
7,11,17,25,
7,11,17,
7,11,17,
-
-
-
-
-
число
33,43,63,
25, 33,43,
25,33,
пластин в
93
63, 93
43,63,
установке
93,123
Масса
установки,
14,4
26,2
58,4
310
410
460
1755
2270
кг:
не более
не менее
2,4
4,0
10,5
210
300
380
1330
1700
__________________
* Перед чертой - для рамы 10/1, за чертой -10/2.
Примечания
1 Материал пластин неразборных - АISI 316, разборных АISI 304, материал прокладок разборных - ЕРDМ.
2 Номенклатура теплообменников «АРVª не ограничивается типами аппаратов, приведенных в таблице.
Таблица И.8 - Технические характеристики пластинчатых теплообменников для
теплоснабжения фирмы «СВЕПª
Показатель
Неразборные паяные
Разборные с резиновыми прокладками
В25
В35
В45
В50
В65
Gх6
NI
12Р
18Р
26Р
42Р
51Р
Поверхность
0,063
0,093
0,128
0,112
0,270
0,070
0,120
0,180
0,275
0,450
0,550
нагрева
пластины, м2
Масса
0,234
0,336
0,427
0,424
1,080
-
-
-
-
-
-
пластины, кг
Объем воды в
0,095
0,141
0,188
0,188
0,474
-
-
-
-
-
-
канале, л
Максимальное
120
200
200
250
300
100
160
160
450
450
450
число пластин в
установке, шт.
119
СП РК 4.02-108-2014
Продолжение таблицы И.8
Показатель
Неразборные паяные
Разборные с резиновыми прокладками
В25
В35
В45
В50
В65
Gх6
NI
12Р
18Р
26Р
42Р
51Р
Рабочее
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
1,0
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
давление, МПа
Максимальная
185
185
185
185
185
150
150
150
150
150
150
температура, °С
Габариты
установки, мм:
117
241
241
241
362
160
320
320
460
460
630
ширина
высота
524
392
524
524
864
745
840
1070
1265
1675
1730
длина, не более
317
518
518
670
790
500
1090
1090
3080
3080
3130
Диаметр
25
40
65
65
100
25
50
50
100
100
150
подсоединитель
ных патрубков,
мм
Масса установки
30,6
71,4
119
119
900
38*
127*
183*
363*
554*
1138*
при
максимальном
числе пластин,
кг
Максимально
350
550
900
2200
6100
400
550
1500
3000
7300
15000
эффективная
тепловая
мощность, кВт,
при параметрах
теплоносителя
150-80/105-70С
и ΔРнап не более
150 кПа
Коэффициент
5970
7880
6570
7820
7035
12920
9380
11550
10810
9500
11840
теплопередачи,
Вт/
2 °С)
Эффективное
42
52
48
140
140
21
23
33
47
77
101
число пластин,
шт.
Тепловая
450
-
1500
-
4100
430
750
1050
-
9500
-
мощность, кВт,
при
стандартных
условиях
Коэффициент
6210
-
6260
-
5150
7980
7080
7030
-
7320
-
теплопередачи,
Вт/(м2°С), при
стандартных
условиях
120
СП РК 4.02-108-2014
Продолжение таблицы И.8
Показатель
Неразборные паяные
Разборные с резиновыми прокладками
В25
В35
В45
В50
В65
Gх6
NI
12Р
18Р
26Р
42Р
51Р
Эффективное
117/2
-
189/2
-
297/2
79/3
89/4
85/3
-
74/2
-
число пластин,
шт. (через дробь
– число ходов)
________________
* Масса принята для числа пластин, требуемых при обеспечении мощности нижеследующей строки.
Примечания
1 Стандартные условия - максимальный расход жидкости, ограниченный допустимыми скоростями и потерями
давления в водоподогревателе по нагреваемой воде не более 150 кПа; параметры теплоносителя: греющего 70 °С - 15 С,
нагреваемого 5 °С - 60 °С.
2 Материал пластин - нержавеющая сталь АISI 316 толщиной 0,3-0,6 мм, материал прокладок - ЕРDМ.
3 Номенклатура теплообменников не ограничена типами аппаратов, приведенных в таблице.
121
СП РК 4.02-108-2014
Приложение К
(информационное)
Тепловой и гидравлический расчет горизонтальных многоходовых
пароводяных подогревателей
Подогреватели горизонтальные пароводяные тепловых сетей
(двух- и
четырехходовые) предназначены для систем отопления и горячего водоснабжения.
К.1 Поверхность нагрева пароводяных подогревателей F, м2, определяется по
формуле
sp
Q
F =
,
(K.1)
kt
ñð
где Qsp - расчетная тепловая производительность водоподогревателя, Вт;
k - коэффициент теплопередачи водоподогревателя, Вт/(м2°C);
Δtcp- расчетная разность температур между греющей и нагреваемой средами, °С.
К.2 Расчетная тепловая производительность водоподогревателя на отоплени Qsh
o
или на горячее водоснабжени Qspопределяется по приложению Б.
h
При этом, учитывая требования 5.5.1.8 настоящего свода правил, для каждого
подогревателя расчетная производительность, определенная по приложению 2, делится на
2.
К.3 Коэффициент теплопередачи k, Вт/(м2°С), определяется по формуле
1
k =
,
(К.2)
1
1
ñò
íàê
ï
ñò
íàê
2
где α2 - коэффициент теплоотдачи при продольном омывании от стенки трубки к
нагреваемой воде, Вт/(м2°С);
αп - коэффициент теплоотдачи от конденсирующегося пара к горизонтальной стенке
трубки, Вт/(м2°С);
įст - толщина стенки трубки, м;
įнак- толщина накипи, м, принимаемая на основании эксплуатационных данных для
конкретного района с учетом качества воды, а при отсутствии данных допускается
принимать равной 0,0005 м;
λ ст - теплопроводность стенки трубки, Вт/(м°С), принимается для стали равной
58 Вт/(м°С), для латуни - 105 Вт/(м°С);
λнак - то же, слоя накипи, принимается равной 2,3 Вт/(м°С).
К.4 Коэффициент теплоотдачи α2 , Вт/(м2.°С), от стенки трубки к нагреваемой воде в
области турбулентного движения, определяется по формуле
122
СП РК 4.02-108-2014
2
W
í
í
òð
1,16
1210
18t
0,038
t
,
(К.3)
2
cp
ñð
,
dâí
гдеtí
- средняя температура нагреваемой воды, °С, определяемая по формуле
ñð
í
í
í
tâõ t
âûõ
t
=
;
(К.4)
ñð
2
í
í
t
и
t
- температура нагреваемой воды, соответственно, на входе и выходе из
âõ
âûõ
водоподогревателя, °С;
dвн - внутренний диаметр трубок, м;
Wтр - скорость воды в трубках, м/с, определяется по формуле
G
h
Wтр =
;
(К.5)
3600
f
òð
fтр - площадь сечения всех трубок в одном ходу подогревателя, м2, определяется по
формуле
2
d
fтр =
n;
(К.6)
4
n - количество трубок в одном ходу, шт.;
t
, кг/м3;
ñð
Gh - расчетный расход нагреваемой воды в трубках, кг/ч.
К.5 Коэффициент теплоотдачи αп , Вт/(м2·°С), от конденсирующегося пара к стенке
трубки определяется по формуле
2
432047,54t
0,14t
s
s
αп = 1,16
,
(К.7)
md
t
t
í
s
ñò
где ts - температура насыщения пара, °С;
m - приведенное число трубок, шт., определяемое по формуле
nîá
m =
,
(К.8)
nmax
где nоб - общее число трубок в подогревателе, шт.;
nmax- максимальное число трубок в вертикальном ряду, шт.;
tст - средняя температура стенок трубок, °С, определяется приближенно по формуле
123
СП РК 4.02-108-2014
í
t
t
tст = s
(К.9)
2
и проверяется после предварительного расчета подогревателя по формуле
í
t
t
s ï
ñð
2
tст =
(К.10)
ï
 
2
При несовпадении значений tст, определенных по формулам (К.9) и (К.10), более чем
на 3 °С αп следует пересчитывать, приняв значение tст, определенное по формуле (К.10).
К.6 Расчетную разность температур Δtср, С, между греющей и нагреваемой средами
определяют по формуле
t
t
â
ì
Δtср =
,
(К.11)
t
6
2,3lg
t
m
гдеt
,
t
- соответственно, большая и меньшая разность температур между
6
ì
греющей и нагреваемой средами на входе и выходе из подогревателя, °С, определяется по
формулам:
í
t
t
t
;
(К.12)
6
s
âõ
í
t
t
t
(К.13)
ì
s
âûõ
При расчете пароводяных водоподогревателей отопления температуру нагреваемой
воды на входе и выходе из водоподогревателя следует принимать
,
âõ
2
где
- температура воды в обратном трубопроводе систем отопления при расчетной
2
í
температуре наружного воздуха tо, °С;
t

,
âûõ
î
1
где
- температура воды в подающем трубопроводе тепловых сетей за ЦТП или в
î
1
подающем трубопроводе системы отопления при установке водоподогревателя в ИТП при
расчетной температуре наружного воздуха to,°С.
В этом случае расчетная разность температурt
, °С, определится по формуле
cp
t

t
t
s
2
s
o1
t
(К.14)
cp
t

s
2
2,3lg
t
t
s
o1
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 систем вентиляции. При
124
СП РК 4.02-108-2014
расходе теплоты на вентиляцию не более 15 % суммарного максимального теплового потока на отопление
допускается температуру нагреваемой воды перед водоподогревателем принимать равной температуре воды
в обратном трубопроводе системы отопления.
При расчете водоподогревателя на горячее водоснабжение температуру нагреваемой
воды, °С, следует принимать:
- на входе в водоподогреватель равной температуре холодной (водопроводной) воды
tc в отопительный период; при отсутствии данных принимается равной 5 °С;
- на выходе из водоподогревателя - равной температуре воды, поступающей в
систему горячего водоснабжения th, в ЦТП и в ИТП th = 60 °С, а в ЦТП с вакуумной
деаэрацией th = 65 °С.
К.7 Расходы нагреваемой воды для расчета водоподогревателей систем отопления,
кг/ч, следует определять по формулам:
3,
6Q
omax
G
;
(К.15)
omax
c
o1
2
при независимом присоединении систем отопления и вентиляции через общий
водоподогреватель
3,
6
Q
Q
omax
max
G
,
(К.16)
omax
c
o1
2
где
Q
Qo
m
ax ,
max
- соответственно максимальные тепловые потоки на отопление и
вентиляцию, Вт.
Расход нагреваемой воды, кг/ч, для расчета водоподогревателей горячего
водоснабжения определяется по формуле
sp
,
Q
h
G
,
(К.17)
h
60t
c
c
гдеQsp- расчетная производительность водоподогревателя, Вт (см. приложение Б).
h
К.8 Потери давления ΔРH, Па, для воды, проходящей в трубках водоподогревателя
lz
2
P
,
W
,
(К.18)
í
òð
d
âí
гдеWтр - скорость воды, м/с, определяемая по формуле (К.5);
z - число последовательных ходов водоподогревателя;
l - длина одного хода, м;
 - сумма коэффициентов местных сопротивлений;
125
СП РК 4.02-108-2014
- коэффициент гидравлического трения.
Эквивалентную шероховатость внутренней поверхности латунных трубок при
определении можно принимать 0,0002 м.
Сумму коэффициентов местных сопротивлений в трубках можно принимать:
для
двухходовых водоподогревателей
=9,5;
для
четырехходовых
водоподогревателей - = 18,5.
126
СП РК 4.02-108-2014
Приложение Л
(информационное)
Методика определения максимальных (расчетных) расходов
воды из тепловой сети на тепловой пункт
Л.1 При отсутствии нагрузки горячего водоснабжения и зависимом присоединении
систем отопления и вентиляции по формуле
3,6
Q
Qo max
max
Gd =
,
(Л.1)

c
1
2
а при независимом присоединении через водоподогреватели вместо τ2 подставляется
τo1, принимаемое на 5 °С - 10 oС выше температуры воды в обратном трубопроводе
системы отопления .
Л.2 При наличии нагрузки горячего водоснабжения в закрытых системах
теплоснабжения:
а) при наличии баков-аккумуляторов у потребителя и присоединении
водоподогревателей горячего водоснабжения:
по одноступенчатой схеме с регулированием расхода теплоты на отопление
3,6
Q
3,5Q
hm
Gd =
,
(Л.2)


c
c
1
2
1
3
но не менее расхода воды, определенного по формуле (Л.1);
по одноступенчатой схеме со стабилизацией расхода воды на отопление и
вентиляцию
3,6
Q
3,6Q
Qo
max
max
hm
Gd =
;
( Л.3)

c
c
1
2
1
3
по двухступенчатой схеме с регулированием расхода теплоты на отопление
1
Q
55t
hm
h
Q
Q
k
o
òï
1k
55t
òï
c
Gd
= 3,6
,
(Л.4)
ñ
1
2
но не менее расхода воды, определенного по формуле (Л.1);
по двухступенчатой схеме со стабилизацией расхода воды на отопление и
вентиляцию
127
СП РК 4.02-108-2014
1
3,
6Q
55t
hm
h
k
òï
3,
6
Q
Q
1k
55t
omax
max
òï
c
Gd =
;
(Л.5)

c
c
1
2
1
2
б) при отсутствии баков-аккумуляторов у потребителей и присоединении
водоподогревателей горячего водоснабжения:
по одноступенчатой схеме с регулированием расхода теплоты на отопление
3,6
Q
Q
3,
6Q
o
h
max
Gd =
,
(Л.6)


c
c
1
2
1
3
но не менее расхода воды, определенного по формуле (Л.1);
по одноступенчатой схеме со стабилизацией расхода воды на отопление и
вентиляцию
3,6
Q
Q
3,
6Q
o
max
max
h
max
Gd =
;
Л.7)

c
c
1
2
1
3
по двухступенчатой схеме с регулированием расхода теплоты на отопление и
максимальным тепловым потоком на вентиляцию менее 15 % максимального теплового
потока на отопление
1
Q
5t
hm
h
QQ
1,
2
k
0
òï
1k
55t
òï
c
Gd = 3,6
,
(Л.8)
ñ
1
2
но не менее расхода воды, определенного по формуле (Л.1),
по двухступенчатой схеме с регулированием расхода теплоты на отопление и
максимальным тепловым потоком на вентиляцию более 15 % максимального теплового
потока на отопление
1

k
55t
k
òï
h
òï
Q
Q
Q
Q
Q
o
hmax
hm
hm
1k
55t
1k

òï
c
òï
Gd
= 3,6
;
(Л.9)
c
1
2
по двухступенчатой схеме со стабилизацией расхода воды на отопление и
максимальным тепловым потоком на вентиляцию менее 15 % максимального теплового
потока на отопление
1
3,
6Q
55t
hm
h
1,
2
k
òï
3,
6
Q
Q
1k
55t
o max
max
òï
c
Gd =
;
(Л.10)

c
ñ
1
2
1
2
128
СП РК 4.02-108-2014
по двухступенчатой схеме со стабилизацией расхода воды на отопление и
максимальным тепловым потоком на вентиляцию более 15 % максимального теплового
потока на отопление

k
Q
55t1
k
Q
òï
hm
h
òï
hm
,
Q
hmax
1k
55t
1k
3,
6
Q
o max
Q
max

òï
c
òï
Gd =
(Л.11)

c
ñ
1
2
1
2
Примечания
1 В формулах (Л.4), (Л.5), (Л.8), (Л.10)
t
1
5
С; в формулах (9), (11)
t
1
10
, oС.
h
2
h
2
2 В формулах (Л.8), (Л.10) коэффициент 1,2 учитывает увеличение среднечасового теплового потока
на горячее водоснабжение в сутки наибольшего водопотребления.
3 Расход теплоты на отопление
Q
, Вт, при температуре наружного воздуха, соответствующей точке
o
излома графика температур воды
t
, с учетом постоянной в течение отопительного периода величины
í
бытовых или производственных тепловыделений определен по формуле
îïò
t
t
i
i
Q
Q
q
q
,
(Л.12)
o max
o
t
t
i
o
где q - тепловыделения, принимаемые для жилых зданий по СП РК 4.02-101 и для общественных и
производственных зданий - по расчету, Вт;
ti - расчетная температура внутреннего воздуха в отапливаемых зданиях, °С;
îïò
t
- оптимальная температура воздуха в отапливаемых помещениях, принимаемая по среднему
i
значению температур, приведенных в Приложении 4 к СП РК 4.02-101;
to
- расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления, принимаемая как
средняя температура наиболее холодной пятидневки в соответствии с нормативными документами, °С.
Л.3 В открытых системах теплоснабжения
3,6
Q
Q
3,
6Q
omax
max
hmax
Gd =
(Л.13)

c
1
2
h
c
129
СП РК 4.02-108-2014
Приложение М
(информационное)
Трубы, рекомендуемые к применению при проектировании тепловых пунктов
Таблица М.1 - Трубы, рекомендуемые к применению при проектировании
тепловых пунктов
Условный
Нормативно-техническая
Марка стали
Предельные параметры
диаметр труб
документация на трубы
Dy , мм
(НТД)
температура,
рабочее
°С
давление
Р, МПа
(кгс/см2)
Трубы электросварные прямошовные
15-400
Технические требования по
ВСтЗсп5; 10, 20
300
1,6 (16)
ГОСТ 10705 (группа В,
термообработанные).
Сортамент по ГОСТ 10704
400-1400
Технические требования по
ВСтЗсп5
115
1,0 (10)
ГОСТ 10706
(по изменению
ВСтЗсп4
2, группа В,
термообработанные)
17Г1С, 17Г1С-У
300
2,5 (25)
150-400
ГОСТ 20295 (тип 1 )
20 (К42)
350
2,5 (25)
500-800
ГОСТ 20295
17Г1С (К52),
425
2,5 (25)
(тип 3, термообработанные)
17Г1С-У
500-800
17ГС, 17Г1С,
1000-1200
17Г1С, 17Г1С-У
300
2,5 (25)
500-1200
Вст3сп5
200
2,5(25)
500-800
17ГС
350
2,5 (25)
Трубы электросварные спирально-шовные
150-350
ГОСТ 20295 (тип 2)
20(К42)
350
2,5 (25)
500-800
ГОСТ 20295 (тип 2,
20(К42)
350
2,5 (25)
термообработанные)
17ГС, 17Г1С,
350
2,5 (25)
17Г1С-У (К52)
ВстЗсп5
300
2,5 (25)
500-1400
17Г1С, 17ГС,
350
2,5 (25)
17Г1С-У
500-1400
20
350
2,5 (25)
Трубы бесшовные
40-400
Технические требования по
10,20
300
1,6 (16)
ГОСТ 8731 (группа В),
Сортамент по ГОСТ 8732
10Г2
350
5,0 (50)
130
СП РК 4.02-108-2014
Продолжение таблицы М.1
Условный
Нормативно-техническая
Марка стали
Предельные параметры
диаметр труб
документация на трубы
Dy , мм
(НТД)
температура,
рабочее
°С
давление Р,
МПа (кгс/см2)
15-100
Технические требования по
10,20
300
1,6 (16)
ГОСТ 8733 (группа В),
Сортамент по ГОСТ 8734
10Г2
350
5,0 (50)
09Г2
425
5,0 (50)
15-300
Сортамент по ГОСТ 8732
10,20
425
6,4 (64)
350,400
и ГОСТ 8734
50-400
15ГС
450
Не ограничено
50-400
Сортамент по ГОСТ 8732
09Г2С
425
5,0 (50)
20-200
ГОСТ 550 (группа А)
10,20
425
5,0 (50)
10Г2
350
5,0 (50)
131
СП РК 4.02-108-2014
Приложение Н
(информационное)
Пределы применения арматуры из чугуна
Таблица Н.1 - Рекомендуемые предельные параметры применения арматуры
из чугуна
Марка чугуна
НТД
Предельные параметры
Dу, мм
t, °С
P, МПа
(кгс/см2)
Сч10, Сч15
ГОСТ 1412
80
130
3(30)
300
200
0,8(8)
Сч20, Сч25 ,
ГОСТ 1412
100
300
3(30)
Сч30, Сч35
200
1,3(13)
300
0,8(8)
Сч20, Сч25
ГОСТ 1412
600
130
0,64(6,4)
Сч30, Сч35
1000
0,25(2,5)
КчЗЗ-8,
ГОСТ 1215
200
300
1,6(16)
Кч35-10,
Кч37-12
Вч35, Вч40,
ГОСТ 7293
200
350
4(40)
Вч45
600
130
0,8(8)
Примечания
1 Нормируемые показатели и объем контроля должны соответствовать указанным в стандартах.
2 Применение чугуна Сч10 допускается с временным сопротивлением не ниже
1,2 МПа
(12 кгс/см2).
132
СП РК 4.02-108-2014
Приложение П
(информационное)
Выбор способа обработки воды для централизованного горячего
водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения
Таблица П.1 - Выбор способа обработки воды для централизованного горячего
водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения
Показатели качества исходной питьевой
Способы противокоррозионной и
воды из хозяйственного водопровода
противонакипной обработки воды в
(средние за год)
зависимости от вида труб
Стальные
трубы с
внутренними
Индекс
Суммарная
Стальные
эмалевыми и
насыщения
концентрац
трубы без
другими
Перманганатная
карбонато
ия
покрытия
Оцинкован
неметалличес
окисляемость,
м кальция
хлоридов и
совместно с
ные трубы
кими
мг О/л
J
сульфатов,
оцинкованны
покрытиями
при 60 °С
мг/л
ми трубами
или
термостойкие
пластмассовые
трубы
J < -1,5
50
0-6
ВД
ВД
-
J < -1,5
> 50
0-6
ВД+С
ВД+С
-


0-6
С
с
-
J


0-6
С
-
-
J
 J

> 3
С
-
-
 J


С+ М
М
М
J


М
М
М
С
C
-



J



ВД
C
-
J



ВД+С
ВД
-
J
133
СП РК 4.02-108-2014
Продолжение таблицы П.1
Показатели качества исходной питьевой
Способы противокоррозионной и
воды из хозяйственного водопровода
противонакипной обработки воды в
(средние за год)
зависимости от вида труб
Стальные
трубы с
внутренними
Стальные
Суммарная
эмалевыми и
Индекс
трубы без
концентрац
Перманганат
другими
насыщения
покрытия
ия
ная
Оцинкован
неметалличес
карбонатом
совместно с
хлоридов и
окисляемость,
ные трубы
кими
кальция J
оцинкован
сульфатов,
мг О/л
покрытиями
при 60 °С
ными
мг/л
или
трубами
термостойкие
пластмассовые
трубы
 J


С
C
-
 J


С + М
C + М
М
 J
> 200

ВД
ВД
-
 J
> 200

ВД+ М
ВД+ М
М
Ј > 0,5
51 - 200
0-6
C+ М
C + М
М
Ј > 0,5
201 - 350
0-6
ВД+ М
С + М
М
Ј > 0,5
> 350
0-6
ВД+ М
ВД + М
М
Примечания
1 В графах 4 - 6 приняты следующие обозначения способов обработки воды:
- противокоррозионный: ВД - вакуумная деаэрация, С - силикатный;
- противонакипный: М - магнитный.
Знак «-ª обозначает, что обработка воды не требуется.
2 Значение индекса насыщения карбонатом кальция J определяется в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов на наружные сети водоснабжения, а средние за год концентрации
хлоридов сульфатов и других растворенных в воде веществ - по ГОСТ 2761. При подсчете индекса
насыщения следует вводить поправку на температуру, при которой определяется водородный показатель
рН.
3 Суммарную концентрацию хлоридов и сульфатов следует определять по выражению
2
Ñl
+SO
4
134
СП РК 4.02-108-2014
Продолжение таблицы П.1
2
4 Содержание хлоридов [Сl-] в исходной воде не должно превышать 350 мг/л, а
SO
- 500мг/л.
4
5 Использование для горячего водоснабжения исходной воды с окисляемостью более 5 мг О/л,
определенной методом окисления органических веществ перманганатом калия в кислотной среде, как
правило, не допускается.
6 При наличии в тепловом пункте пара вместо вакуумной деаэрации следует предусматривать
деаэрацию при атмосферном давлении с обязательной установкой охладителей деаэрированной воды.
7 Если в исходной воде концентрация свободной углекислоты [СО2] превышает 10 мг/л, то следует
после вакуумной деаэрации производить подщелачивание.
8 Магнитная обработка применяется при общей жесткости исходной воды не более 10 мг-экв/л и
карбонатной жесткости (щелочности) более 4 мг-экв/л. Напряженность магнитного поля в рабочем зазоре
магнитного аппарата не должна превышать 159 103 А/м.
9 При содержании в воде железа [Fе2+;3+] более 0,3 мг/л следует предусматривать обезжелезивание
воды независимо от наличия других способов обработки воды.
10 Силикатную обработку воды и подщелачивание следует предусматривать путем добавления в
исходную воду раствора жидкого натриевого стекла по ГОСТ 13078.
11 При среднечасовом расходе воды на горячее водоснабжение менее 50 т/ч деаэрацию воды
предусматривать не рекомендуется.
135
СП РК 4.02-108-2014
Приложение Р
(информационное)
Характеристики фильтрующего слоя и технологические показатели фильтров
Таблица Р.1 - Характеристики фильтрующего слоя и технологические
показатели фильтров
Единица
Наименование
Показатель
измерения
Крупность зерен
мм
0,5 - 1,1
Насыпная масса 1 м3 сухого материала
т
0,6-0,7
Насыпная масса 1 м3 влажного материала
ª
0,55
Высота слоя
м
1,0-1,2
Длительность взрыхления
мин
15
Интенсивность взрыхления
л/(с м2)
4
Оптимальная скорость фильтрования
м/ч
20
Потеря давления в свежем фильтрующем слое
МПа
0,03 - 0,05
Потеря давления в загрязненном слое перед
МПа
0,1
промывкой
136

 

 

 

 

 

 

 

содержание      ..     10      11      12      13     ..