1
РАЗРАБОТАНЫ ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром», Пермским государственным
техническим университетом, АО «Теплопроект» с участием Ассоциации разработчиков
и производителей средств противокоррозионной защиты для
топливно-энергетического комплекса, Ассоциации производителей и потребителей
трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией, ОАО «Фирма ОРГРЭС», ОАО
«Всероссийский теплотехнический институт», «СевЗапВНИПИэнергопром», АОЗТ
«Корпорация ТВЭЛ», Мосгорэкспертизы, ОАО «Моспроект», ГУП «Мосинжпроект», ЗАО
НТП «Трубопровод», ЗАО «Роскоммунэнерго», ОАО «Ленгазтеплострой», Иркутского
государственного технического университета, ЗАО «Изоляционный завод», Тюменской
академии строительства и архитектуры
ВНЕСЕНЫ Управлением
технического нормирования, стандартизации и сертификации в строительстве и ЖКХ
Госстроя России
2 ПРИНЯТЫ И ВВЕДЕНЫ В
ДЕЙСТВИЕ с 1 сентября 2003 г. постановлением Госстроя России от 24.06.2003 г. №
Проектирование тепловых сетей. Виды тепловых сетей. Гидравлический расчет тепловых сетей.
110
3 ВЗАМЕН СНиП 2.04.07-86*
ВВЕДЕНИЕ
Настоящие строительные нормы и правила устанавливают
комплекс обязательных нормативных требований по проектированию тепловых сетей,
сооружений на тепловых сетях во взаимосвязи со всеми элементами систем
централизованного теплоснабжения в части их взаимодействия в едином
технологическом процессе производства, распределения, транспортирования и
потребления тепловой энергии, рационального использования
топливно-энергетических ресурсов.
Установлены требования по безопасности, надежности, а также
живучести систем теплоснабжения.
При разработке СНиП использованы нормативные материалы
ведущих российских и зарубежных компаний, учтен 17-летний опыт применения
действующих норм проектными и эксплуатирующими организациями России.
В строительных нормах и правилах впервые:
введены нормы экологической и эксплуатационной безопасности,
готовности (качества) теплоснабжения; расширено применение критерия вероятности
безотказной работы;
сформулированы принципы и требования обеспечения живучести в
нерасчетных (экстремальных) условиях, уточнены признаки систем
централизованного теплоснабжения;
введены нормы применения при проектировании тепловых сетей
критериев надежности;
даны критерии выбора теплоизоляционных конструкций с учетом
противопожарной безопасности.
В разработке СНиП приняли участие: канд. техн. наук Я.А.
Ковылянский, А.И. Коротков, канд. техн. наук Г.Х. Умеркин, А.А.
Шереметова, Л.И. Жуковская, Л.В. Макарова, В. И. Журина, канд. техн. наук Б.М.
Красовский, канд. техн. наук А.В. Гришкова, канд. техн. наук Т.Н.
Романова, канд. техн. наук Б.М. Шойхет, Л. В. Ставрицкая, д-р
техн. наук А.П. Акользин, канд. техн. наук И.Л. Майзель, Е.М.
Шмырев, Л.П. Канина, Л.Д. Сатанов, P . M . Соколов, д-р
техн. наук Ю.В. Балабан-Ирменин, А.И. Кравцов, Ш.Н. Абайбуров, В.Н. Симонов,
Правила построения трассы. Проектирование тепловых сетей.
канд. техн. наук В.И. Ливчак, A .В.
Фишер, Ю.У. Юнусов, Н.Г. Шевченко, канд. техн. наук В.Я. Магалиф,
А.А. Хандриков, Л.Е. Любецкий, канд. техн. наук Р.Л. Ермаков, B . C .
Вотинцев, Т.Ф.
Миронова, д-р техн. наук А.Ф. Шаповал, В.А.
Глухарев, В.П. Бовбель, Л.С. Васильева.
СНиП 41-02-2003
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
THERMAL NETWORKS
Дата введения
2003-09-01
1
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Настоящие
нормы и правила распространяются на тепловые сети (со всеми сопутствующими
конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов
источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных
задвижек (включая их) тепловых пунктов (узлов вводов) зданий и сооружений,
транспортирующие горячую воду с температурой до 200 °С и давлением до 2,5 МПа
включительно, водяной пар с температурой до 440 °С и давлением до 6,3 МПа
включительно, конденсат водяного пара.
В
состав тепловых сетей включены здания и сооружения тепловых сетей: насосные,
тепловые пункты, павильоны, камеры, дренажные устройства и т.п.
В
настоящих нормах рассматриваются системы централизованного теплоснабжения
(далее — СЦТ) в части их взаимодействия в едином технологическом процессе
производства, распределения, транспортирования и потребления теплоты.
Настоящие
нормы и правила следует соблюдать при проектировании новых и реконструкции,
модернизации и техническом перевооружении существующих тепловых сетей (включая
сооружения на тепловых сетях).
2
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
Перечень
нормативных документов, ссылки на которые имеются в настоящем документе,
приведен в приложении А .
3
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
В
настоящих нормах используются следующие термины и определения.
Система централизованного теплоснабжения —
система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей
(независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и
потребителей теплоты.
Вероятность безотказной работы системы [Р] —
способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в
отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12 °С, в промышленных
зданиях ниже +8 °С, более числа раз, установленного нормативами.
Коэффициент готовности (качества) системы [Кг] —
вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени
поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме
периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.
Живучесть системы [Ж] — способность
системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях,
а также после длительных (более 54 ч) остановов.
Срок службы тепловых сетей — период
времени в календарных годах со дня ввода в эксплуатацию, по истечении которого
следует провести экспертное обследование технического состояния трубопровода с
целью определения допустимости, параметров и условий дальнейшей эксплуатации
трубопровода или необходимости его демонтажа.
4
КЛАССИФИКАЦИЯ
4.1
Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и
ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным
зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или
эксплуатационной организацией.
Первая категория — потребители, не
допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения
температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ
30494.
Например,
больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием
детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты и т.п.
Вторая категория — потребители,
допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации
аварии, но не более 54 ч:
жилых
и общественных зданий до 12 °С;
промышленных
зданий до 8 °С.
Третья категория — остальные
потребители.
5
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1 Решения по перспективному развитию систем теплоснабжения
населенных пунктов, промышленных узлов, групп промышленных предпри ятий, районов и других административно-территориальных
образований, а также отдельных СЦТ следует разрабатывать в схемах
теплоснабжения. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки
определяются:
а) для существующей застройки населенных пунктов и
действующих промышленных предприятий — по проектам с уточнением по фактическим
тепловым нагрузкам;
б) для намечаемых к строительству промышленных предприятий —
по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или
проектам аналогичных производств;
в) для намечаемых к застройке жилых районов — по укрупненным
показателям плотности размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым
характеристикам зданий и сооружений согласно генеральным планам застройки
районов населенного пункта.
5.2 Расчетные тепловые нагрузки при
проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового
строительства, а существующей — по фактическим тепловым нагрузкам. Допускается
при отсутствии данных руководствоваться указаниями 5.1 . Средние нагрузки на горячее
водоснабжение отдельных зданий допускается определять по СНиП 2.04.01.
5.3 Расчетные потери теплоты в тепловых
сетях следует определять как сумму тепловых потерь через изолированные
поверхности трубопроводов и величины среднегодовых потерь теплоносителя.
5.4 При авариях (отказах) на источнике теплоты на его выходных
коллекторах в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны
обеспечиваться:
подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой
категории (если иные режимы не предусмотрены договором);
подача теплоты на отопление и вентиляцию
жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах,
указанных в таблице 1 ;
заданный потребителем аварийный режим расхода пара и
технологической горячей воды;
заданный потребителем аварийный тепловой режим работы
неотключаемых вентиляционных систем;
Расчетная
температура наружного воздуха для проектирования отопления t о ,
°С
Допустимое снижение подачи теплоты, %, до
Примечание — Таблица соответствует температуре наружного
воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.
среднесуточный расход
теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его
отключения).
5.5 При совместной работе нескольких
источников теплоты на единую тепловую сеть района (города) должно
предусматриваться взаимное резервирование источников теплоты, обеспечивающее
аварийный режим по 5.4 .
6
СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
6.1 Выбор варианта схемы теплоснабжения
объекта: системы централизованного теплоснабжения от котельных, крупных и малых
тепловых и атомных электростанций (ТЭЦ, ТЭС, АЭС) либо от источников
децентрализованного теплоснабжения (ДЦТ) — автономных, крышных котельных, от
квартирных теплогенераторов производится путем технико-экономического сравнения
вариантов.
Принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения должна
обеспечивать:
нормативный уровень теплоэнергосбережения;
нормативный уровень надежности, определяемый тремя
критериями: вероятностью безотказной работы, готовностью (качеством)
теплоснабжения и живучестью;
6.2 Функционирование тепловых сетей и СЦТ в
целом не должно приводить:
а) к недопустимой концентрации в процессе эксплуатации
токсичных и вредных для населения, ремонтно-эксплуатационного персонала и
окружающей среды веществ в тоннелях, каналах, камерах, помещениях и других
сооружениях, в атмосфере, с учетом способности атмосферы к самоочищению в
конкретном жилом квартале, микрорайоне, населенном пункте и т. д.;
б) к стойкому нарушению естественного (природного) теплового
режима растительного покрова (травы, кустарников, деревьев), под которым
прокладываются теплопроводы.
6.3 Тепловые сети, независимо от способа
прокладки и системы теплоснабжения, не должны проходить по территории кладбищ,
свалок, скотомогильников, мест захоронения радиоактивных отходов, полей
орошения, полей фильтрации и других участков, представляющих опасность
химического, биологического и радиоактивного загрязнения теплоносителя.
Технологические аппараты промышленных предприятий, от
которых могут поступать в тепловые сети вредные вещества, должны присоединяться
к тепловым сетям через водоподогреватель с дополнительным промежуточным
циркуляционным контуром между таким аппаратом и водоподогревателем при
обеспечении давления в промежуточном контуре меньше, чем в тепловой сети. При
этом следует предусматривать установку пробоотборных точек для контроля вредных
примесей.
Системы
горячего водоснабжения потребителей к паровым сетям должны присоединяться через
пароводяные водоподогреватели.
6.4 Безопасная эксплуатация тепловых сетей
должна обеспечиваться путем разработки в проектах мер, исключающих:
контакт
людей непосредственно с горячей водой или с горячими поверхностями
трубопроводов (и оборудования) при температурах теплоносителя более 75 °С;
поступление
теплоносителя в системы теплоснабжения с температурами выше определяемых
нормами безопасности;
снижение
при отказах СЦТ температуры воздуха в жилых и производственных помещениях
потребителей второй и третьей категорий ниже допустимых величин (4.2);
слив
сетевой воды в непредусмотренных проектом местах.
6.5 Температура на поверхности
теплоизоляционной конструкции теплопроводов, арматуры и оборудования не должна
превышать:
при
прокладке теплопроводов в подвалах зданий, технических подпольях, тоннелях и
проходных каналах 45 °С;
при
надземной прокладке, в камерах и других местах, доступных для обслуживания, 60
°С.
6.6 Система теплоснабжения (открытая,
закрытая, в том числе с отдельными сетями горячего водоснабжения, смешанная)
выбирается на основе представляемого проектной организацией
технико-экономического сравнения различных систем с учетом местных
экологических, экономических условий и последствий от принятия того или иного
решения.
6.7 Непосредственный водоразбор сетевой воды
у потребителей в закрытых системах теплоснабжения не допускается.
6.8 В открытых системах теплоснабжения
подключение части потребителей горячего водоснабжения через водоводяные
теплообменники на тепловых пунктах абонентов (по закрытой системе) допускается
как временное при условии обеспечения (сохранения) качества сетевой воды
согласно требованиям действующих нормативных документов.
6.9 С атомными источниками теплоты должны
проектироваться, как правило, открытые системы теплоснабжения, исключающие
вероятность недопустимых концентраций радионуклидов в сетевой воде,
трубопроводах, оборудовании СЦТ и в приемниках теплоты потребителей.
6.10 В составе СЦТ должны предусматриваться:
аварийно-восстановительные
службы ( ABC ),
численность персонала и техническая оснащенность которых должны обеспечивать
полное восстановление теплоснабжения при отказах на тепловых сетях в сроки,
указанные в таблице 2 ;
собственные
ремонтно-эксплуатационные базы (РЭБ) — для районов тепловых сетей с объемом
эксплуатации 1000 условных единиц и более. Численность персонала и техническая оснащенность
РЭБ определяются с учетом состава оборудования, применяемых конструкций
теплопроводов, тепловой изоляции и т.д.;
механические
мастерские — для участков (цехов) тепловых сетей с объемом эксплуатации менее
1000 условных единиц;
единые
ремонтно-эксплуатационные базы — для тепловых сетей, которые входят в состав
подразделений тепловых электростанций, районных котельных или промышленных
предприятий.
Схемы тепловых сетей
6.11 Водяные тепловые сети надлежит проектировать,
как правило, двухтрубными, подающими одновременно теплоту на отопление,
вентиляцию, горячее водоснабжение и технологические нужды.
Многотрубные
и однотрубные тепловые сети допускается применять при технико-экономическом
обосновании.
Тепловые
сети, транспортирующие в открытых системах теплоснабжения сетевую воду в одном
направлении, при надземной прокладке допускается проектировать в однотрубном
исполнении при длине транзита до 5 км. При большей протяженности и отсутствии
резервной подпитки СЦТ от других источников теплоты тепловые сети должны
выполняться в два (или более) параллельных теплопровода.
Самостоятельные
тепловые сети для присоединения технологических потребителей теплоты следует
предусматривать, если качество и параметры теплоносителя отличаются от принятых
в тепловых сетях.
6.12 Схема и конфигурация тепловых сетей
должны обеспечивать теплоснабжение на уровне заданных показателей надежности
путем:
применения
наиболее прогрессивных конструкций и технических решений;
совместной
работы источников теплоты;
прокладки
резервных теплопроводов;
устройства
перемычек между тепловыми сетями смежных тепловых районов.
6.13 Тепловые сети могут быть кольцевыми и
тупиковыми, резервированными и нерезервированными.
Число
и места размещения резервных трубопроводных соединений между смежными
теплопроводами следует определять по критерию вероятности безотказной работы.
6.14 Системы отопления и вентиляции
потребителей должны присоединяться к двухтрубным водяным тепловым сетям
непосредственно по зависимой схеме присоединения.
По
независимой схеме, предусматривающей установку в тепловых пунктах
водоподогревателей, допускается присоединять при обосновании системы отопления
и вентиляции зданий 12 этажей и выше и других потребителей, если независимое
присоединение обусловлено гидравлическим режимом работы системы.
6.15 Качество исходной воды для открытых и
закрытых систем теплоснабжения должно от вечать требованиям СанПиН
2.1.4.1074 и правилам технической эксплуатации электрических станций и
сетей Минэнерго России.
Для закрытых систем теплоснабжения при наличии термической
деаэрации допускается использовать техническую воду.
6.16 Расчетный часовой расход воды для
определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования
для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:
в закрытых системах теплоснабжения — 0,75 % фактического
объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах
отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной
более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход
воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах;
в открытых системах теплоснабжения — равным расчетному
среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 %
фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним
системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для
участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без
распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 %
объема воды в этих трубопроводах;
для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при
наличии баков-аккумуляторов — равным расчетному среднему расходу воды на
горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков — по
максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75
% фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним
системах горячего водоснабжения зданий.
6.17 Для открытых и закрытых систем
теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка
химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается
в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к
ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для
открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых
сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается
определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых
систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем
хозяйственно-питьевого водоснабжения.
6.18 Объем воды в системах теплоснабжения при
отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м 3
на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м 3
на 1 МВт — при открытой системе и 30 м 3 на 1 МВт средней нагрузки —
при отдельных сетях горячего водоснабжения.
6.19 Размещение баков-аккумуляторов горячей
воды возможно как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом
на источнике теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы вместимостью не
менее 25 % общей расчетной вместимости баков. Внутренняя поверхность баков
должна быть защищена от коррозии, а вода в них — от аэрации, при этом должно
предусматриваться непрерывное обновление воды в баках.
6.20 Для открытых систем теплоснабжения, а
также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение должны
предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной
воды, расчетной вместимостью равной десятикратной величине среднечасового
расхода воды на горячее водоснабжение.
6.21 В закрытых системах теплоснабжения на
источниках теплоты мощностью 100 МВт и более следует предусматривать установку
баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды
вместимостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения, при этом должно
обеспечиваться обновление воды в баках.
Число баков независимо от системы теплоснабжения принимается
не менее двух по 50 % рабочего объема.
6.22 В СЦТ с теплопроводами любой
протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается
использование теплопроводов в качестве аккумулирующих емкостей.
6.23 При расположении группы
баков-аккумуляторов вне территории источников теплоты она должна быть ограждена
общим валом высотой не менее 0,5 м. Обвалованная территория должна вмещать
объем воды в наибольшем баке и иметь отвод воды в канализацию.
6.24 Устанавливать баки-аккумуляторы горячей
воды в жилых кварталах не допускается. Расстояние от баков-аккумуляторов
горячей воды до границы жилых кварталов должно быть не менее 30 м. При этом на
грунтах 1-го типа просадочности расстояние, кроме того, должно быть не менее
1,5 толщины слоя просадочного грунта.
При размещении баков-аккумуляторов вне территории источников
теплоты следует предусматривать их ограждение высотой не менее 2,5 м для
исключения доступа посторонних лиц к бакам.
6.25 Баки-аккумуляторы горячей воды у
потребителей должны предусматриваться в системах горячего водоснабжения
промышленных предприятий для выравнивания сменного графика потребления воды
объектами, имеющими сосредоточенные кратковременные расходы воды на горячее
водоснабжение.
Для объектов промышленных предприятий, имеющих отношение
средней тепловой нагрузки на горячее водоснабжение к максимальной тепловой
нагрузке на отопление меньше 0,2, баки-аккумуляторы не устанавливаются.
6.26 Для уменьшения потерь сетевой воды и
соответственно теплоты при плановых или вынужденных опорожнениях теплопроводов
допускается установка в тепловых сетях специальных баков-накопителей,
вместимость которых определяется объемом теплопроводов между двумя
секционирующими задвижками.
6.27 Способность проектируемых и действующих
источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение
заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения
(отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических
потребностей предприятий в паре и горячей воде) следует определять по трем
показателям (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту
готовности [Кг], живучести [Ж].
Расчет
показателей системы с учетом надежности должен производиться для каждого
потребителя.
6.28 Минимально допустимые показатели
вероятности безотказной работы следует принимать для:
источника
теплоты Рит = 0,97;
тепловых
сетей Ртс = 0,9;
потребителя
теплоты Рпт = 0,99;
СЦТ
в целом Рсцт = 0,9 × 0,97 × 0,99
= 0,86.
Заказчик
вправе устанавливать в техническом задании на проектирование более высокие
показатели.
6.29 Для обеспечения безотказности тепловых
сетей следует определять:
предельно
допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых,
радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта;
места
размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами;
достаточность
диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих
теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при
отказах;
необходимость
замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на
более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную
прокладку;
очередность
ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс;
необходимость
проведения работ по дополнительному утеплению зданий.
6.30 Готовность системы к исправной работе
следует определять по числу часов ожидания готовности: источника теплоты,
тепловых сетей, потребителей теплоты, а также — числу часов нерасчетных
температур наружного воздуха в данной местности.
6.31 Минимально допустимый показатель
готовности СЦТ к исправной работе Кг принимается 0,97.
6.32 Для расчета показателя готовности следует
определять (учитывать):
готовность
СЦТ к отопительному сезону;
достаточность
установленной тепловой мощности источника теплоты для обеспечения исправного
функционирования СЦТ при нерасчетных похолоданиях;
способность
тепловых сетей обеспечить исправное функционирование СЦТ при нерасчетных
похолоданиях;
организационные
и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования СЦТ
на уровне заданной готовности;
максимально
допустимое число часов готовности для источника теплоты;
температуру
наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура
воздуха.
Резервирование
6.33 Следует предусматривать следующие способы
резервирования:
применение
на источниках теплоты рациональных тепловых схем, обеспечивающих заданный
уровень готовности энергетического оборудования;
установку
на источнике теплоты необходимого резервного оборудования;
организацию
совместной работы нескольких источников теплоты на единую систему
транспортирования теплоты;
резервирование
тепловых сетей смежных районов;
устройство
резервных насосных и трубопроводных связей;
При
подземной прокладке тепловых сетей в непроходных каналах и бесканальной
прокладке величина подачи теплоты (%) для обеспечения внутренней температуры
воздуха в отапливаемых помещениях не ниже 12 °С в течение ремонтно-восстановительного
периода после отказа должна приниматься по таблице 2 .
6.34 Участки надземной прокладки
протяженностью до 5 км допускается не резервировать, кроме трубопроводов
диаметром более 1200 мм в районах с расчетными температурами воздуха для
проектирования отопления ниже минус 40 °С.
Резервирование
подачи теплоты по тепловым сетям, прокладываемым в тоннелях и проходных
каналах, допускается не предусматривать.
6.35 Для потребителей первой категории следует
предусматривать установку местных резервных источников теплоты (стационарных
или передвижных). Допускается предусматривать резервирование, обеспечивающее
при отказах 100 %-ную подачу теплоты от других тепловых сетей.
6.36 Для резервирования теплоснабжения промышленных
предприятий допускается предусматривать местные источники теплоты.
Время
восстановления теплоснабжения, ч
Расчетная
температура наружного воздуха для проектирования отопления t о , °С
Источник: sniprf.ru
Требования к строительству тепловых сетей
Дата введения 2013-01-01
Сведения о своде правил
1 ИСПОЛНИТЕЛИ — Открытое акционерное общество «Объединение ВНИПИэнергопром» (ОАО «ВНИПИэнергопром») и другие специалисты
2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»
3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики
5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 124.13330.2011 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»
Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок — в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет
Изменения N 1, 2, 3 внесены изготовителем базы данных по тексту М.: ФГБУ «РСТ», 2022
Введение
Работа выполнена: И.Б.Новиков (руководитель работы), A.И.Коротков, д-р техн. наук В.В.Шищенко, О.А.Алаева, Н.Н.Новикова, С.В.Романов, Е.В.Савушкина (ОАО «ВНИПИэнергопром»); канд. техн. наук В.И.Ливчак, А.В.Фишер, М.В.Светлов, канд. техн. наук Б.М.Шойхет, д-р техн. наук Б.М.Румянцев; Е.В.Фомичева; Р.В.Агапов, А.И.Лейтман (ОАО «МТК»).
Изменение N 1 к СП 124.13330.2012 выполнено авторским коллективом: АО «Инжпроектсервис» (И.Б.Новиков — руководитель работы, Е.В.Фомичева, Е.И.Калугина), ООО НПП «Энергосистемы» (С.В.Романов, д-р техн. наук В.В.Шищенко), ПАО «Мосэнерго» (О.А.Вишневская, М.В.Артемов), ООО «ВЭП-инжиниринг» (Е.В.Кружечкина), ООО «ИК «Технопромэксперт» (М.В.Светлов), ПАО «МОЭК» (О.Е.Колкова, Д.Е.Балашов, И.А.Гайтаров, А.А.Ильичев), АО «МосводоканалНИИпроект» (А.И.Лейтман), ООО «ТСК-Мосэнерго» (Р.В.Агапов).
Изменение N 2 к СП 124.13330.2012 выполнено авторским коллективом ПАО «Мосэнерго» (И.Б.Новиков — руководитель работы), АО «Инжпроектсервис» (А.И.Лейтман, Е.В.Фомичева), ООО «ТСК-Мосэнерго» (Р.В.Агапов), ООО «ВЭП-инжиниринг» (Е.В.Кружечкина), НО АППТИПИ (Л.Д.Трошина).
1 Область применения
1.1 Настоящий свод правил устанавливает требования по проектированию тепловых сетей, сооружений на тепловых сетях во взаимосвязи со всеми элементами системы централизованного теплоснабжения (далее — СЦТ).
1.2 Настоящий свод правил распространяется на тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) центральных тепловых пунктов и до входных запорных органов индивидуальных тепловых пунктов (узлов вводов) зданий (секции зданий) и сооружений, транспортирующие горячую воду с температурой до 200 °С и давлением до 2,5 МПа включительно, водяной пар с температурой до 440 °С и давлением до 6,3 МПа включительно, конденсат водяного пара.
1.3 В состав тепловых сетей включены здания и сооружения тепловых сетей: насосные, центральные тепловые пункты, павильоны, камеры, дренажные устройства и т.п.
1.4 В настоящем своде правил рассматриваются системы централизованного теплоснабжения в части их взаимодействия в едином технологическом процессе производства, распределения, транспортирования и потребления теплоты.
1.5 Настоящий свод правил следует соблюдать при проектировании новых и реконструкции, модернизации и техническом перевооружении и капитальном ремонте существующих тепловых сетей (включая сооружения на тепловых сетях).
2 Нормативные ссылки
В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:
ГОСТ 9238-2013 Габариты железнодорожного подвижного состава и приближения строений
ГОСТ 9720-76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм
ГОСТ 23120-2016 Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия
ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
ГОСТ 30732-2020 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия
ГОСТ Р 56227-2014 Трубы и фасонные изделия стальные в пенополимерминеральной изоляции. Технические условия
ГОСТ Р 56730-2015 Трубы полимерные гибкие с тепловой изоляцией для систем теплоснабжения. Общие технические условия
СП 12.13130.2009 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности (с изменением N 1)
СП 25.13330.2020 «СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах»
СП 30.13330.2020 «СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий»
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (с изменениями N 1, N 2)
СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий» (с изменениями N 1, N 2)
СП 45.13330.2017 «СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты» (с изменениями N 1, N 2)
СП 52.13330.2016 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение» (с изменением N 1)
СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (с изменением N 1)
СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» (с изменениями N 1, N 3, N 4)
СП 265.1325800.2016 Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства (с изменением N 1)
СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
СанПиН 2.1.3684-21 Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
Примечание — При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений.
Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.
3 Термины и определения
В настоящем своде правил применены термины по [3], [5], а также следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 автоматизированный узел управления; АУУ: Устройство с комплектом оборудования, устанавливаемое в месте подключения системы отопления здания или его части к распределительным тепловым сетям от центрального теплового пункта и позволяющее изменить температурный и гидравлический режимы систем отопления, обеспечить учет и регулирование расхода тепловой энергии.
3.2 вероятность безотказной работы системы [Р]: Способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже нормативных.
3.3 квартальные тепловые сети: Распределительные тепловые сети внутри кварталов городской застройки.
коммуникационный коллектор: Протяженное проходное подземное сооружение, предназначенное для совместной прокладки и обслуживания инженерных коммуникаций, с внутренними инженерными системами, обеспечивающими его функционирование.
3.6 магистральные тепловые сети: Тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями и сооружениями), транспортирующие горячую воду, пар, конденсат водяного пара, от выходной запорной арматуры (исключая ее) источника теплоты до первой запорной арматуры (включая ее) в тепловых пунктах или до первой запорной арматуры на ответвлении (включая ее).
3.7 ответвление: Участок тепловой сети, непосредственно присоединяющий тепловой пункт к магистральным тепловым сетям или отдельное здание и сооружение к распределительным тепловым сетям и не имеющий других ответвлений.
3.8 полупроходной канал: Протяженное подземное сооружение с высотой прохода в свету от 1,5 до 1,8 м и шириной прохода между изолированными трубопроводами не менее 600 мм, предназначенное для прокладки тепловых сетей без постоянного присутствия обслуживающего персонала.
3.10 распределительные тепловые сети: Наружные тепловые сети от тепловых пунктов до зданий, сооружений, в том числе от центрального теплового пункта до индивидуального теплового пункта.
3.11 система централизованного теплоснабжения; СЦТ: Система, состоящая из одного или нескольких источников теплоты, тепловых сетей (независимо от диаметра, числа и протяженности наружных теплопроводов) и потребителей теплоты.
3.12 срок службы тепловых сетей: Период времени в календарных годах со дня ввода в эксплуатацию, по истечении которого следует провести экспертное обследование технического состояния трубопровода в целях определения допустимости, параметров и условий дальнейшей эксплуатации трубопровода или необходимости его демонтажа.
Источник: docs.cntd.ru
1 Область применения
— тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями) от выходных запорных задвижек (исключая их) коллекторов источника теплоты или от наружных стен источника теплоты до выходных запорных задвижек (включая их) тепловых пунктов (узлов вводов) зданий и сооружений (абонентов), транспортирующие горячую воду с температурой до 200 °С и давлением до 2,5 МПа включительно, водяной пар с температурой до 440 °С и давлением до 6,3 МПа включительно, конденсат водяного пара;
— здания и сооружения тепловых сетей: насосные, павильоны, камеры, дренажные устройства;
— системы централизованного теплоснабжения (далее — СЦТ) в части их взаимодействия в едином технологическом процессе производства, транспорта и потребления теплоты.
Настоящий стандарт следует соблюдать при проектировании новых и реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих тепловых сетей (включая сооружения на тепловых сетях) и СЦТ в целом.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и/или классификаторы:
Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании».
Федеральный закон от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
Федеральный закон от 27.04.1993 г. № 4871-1 «Об обеспечении единства измерений».
ГОСТ 30732-2006 Трубы и изделия фасонные стальные с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой
ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность общие требования
ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения
ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
ГОСТ 26691-85 Теплоэнергетика. Термины и определения
ГОСТ 21027-75* Системы энергетические. Термины и определения
ГОСТ 5272-68* Коррозия металлов. Термины
ГОСТ 2761-84* Источники централизованного хозяйственно питьевого водоснабжения. Гигиенические требования
ГОСТ 9238-83 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1520 (1524) мм
ГОСТ 9720-76 Габариты приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 750 мм
ГОСТ 13078-81* Стекло натриевое жидкое. Технические условия
ГОСТ 9.304-87 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия газотермические. Общие требования и методы контроля
ГОСТ 9.402-2004 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию
ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент
ГОСТ 10705-80* Трубы стальные электросварные. Технические условия
ГОСТ 8733-74* Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические требования
ГОСТ 3262-75* Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия
ГОСТ 20295-85 Трубы стальные сварные для магистральных нефтегазопроводов. Технические условия
ГОСТ 380-84 Сталь углеродистая обыкновенного качества. Марки
ГОСТ 1050-88* Прокат сортовой калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия
ГОСТ 19281-89* Прокат из стали повышенной прочности. Общие технические условия
ГОСТ 6058-73 Порошок алюминиевый. Технические условия
СТО 70238424.27.010.001-2008 Электроэнергетика. Термины и определения
СТО 70238424.27.060.001-2008 Трубопроводы тепловых сетей. Защита от коррозии. Условия создания. Нормы и требования
Примечание — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 январи текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3 Термины, определения, обозначения и сокращения
3.1 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1.1 нагрузка: Совокупность сконцентрированных или распределенных сил, действующих на трубопроводы, контролируемых по «силе» и/или по «деформации».
3.1.2 нагрузки, контролируемые по силе: Нагрузки, которые сохраняют свою величину независимо от деформации конструкции, например, давление, вес; если предельная нагрузка, контролируемая по силе, превышена, трубопровод может разрушиться.
3.1.3 нагрузки, контролируемые по деформации: Нагрузки, которые возникают при принудительной деформации, например, при тепловом расширении или сжатии трубопроводов; если предельная нагрузка, контролируемая по деформации, превышена, то стальной трубопровод переходит в состояние текучести, снижая нагрузку, то есть предельным состоянием трубопровода, контролируемым по деформации является предел текучести стали.
3.1.5 температура монтажа: Температура окружающей среды во время монтажа трубопроводов.
3.1.6 усталостная прочность: Диапазон напряжений (нагрузок) постоянной величины, которые при данных условиях вызывают усталостное разрушение.
3.1.7 рабочий цикл: Это одно воздействие в данном диапазоне напряжений, состоящий из одного полного воздействия.
3.1.8 количество полных рабочих циклов: Число полных рабочих циклов с постоянным диапазоном.
3.1.9 срок службы: Период времени, в течение которого ожидается, что тепловые сети будут работать без замены.
3.1.10 коэффициент безопасности (надежности): Требуемая граница безопасности между рабочим и предельным состоянием трубопровода.
3.1.11 расчетные нагрузки: Нагрузки, определяемые путем умножения (или деления) нормативных значений на коэффициент безопасности.
3.1.12 малоцикловая и многоцикловая усталость: Повторяющееся состояния текучести.
3.1.13 разрушения, вызванные пластической деформацией: Конечное предельное состояние, достигнутое в результате однократного нагружения (потеря несущей способности), конечное предельное состояние, достигнутое в результате ограниченного числа воздействий (накопленная пластическая деформация).
3.2 Обозначения и сокращения
ИТП — индивидуальный тепловой пункт;
ПДК — предельно допускаемая концентрация;
ПДН — предельно допустимые нормы;
ПТЭ — правила технической эксплуатации;
СК — сильфонный компенсатор;
СКУ — сильфонное компенсационное устройство;
СЦТ — система централизованного теплоснабжения;
ТЭЦ — тепловая электростанция;
ЦТП — центральный тепловой пункт.
4 Классификация
4.1 Тепловые сети
Тепловые сети подразделяются на магистральные, распределительные, квартальные и ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.
К магистральным тепловым сетям относятся тепловые сети (со всеми сопутствующими конструкциями и сооружениями), транспортирующие горячую воду, пар, конденсат водяного пара от выходной запорной арматуры (исключая ее) источника теплоты до первой запорной арматуры (включая ее) в тепловых пунктах.
К распределительным тепловым сетям следует относить тепловые сети от тепловых пунктов до зданий, сооружений, в том числе от ЦТП до ИТП.
К квартальным тепловым сетям следует относить распределительные тепловые сети внутри кварталов городской застройки.
4.2 Потребители теплоты
Потребители теплоты по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
Первая категория — потребители, не допускающие перерывов в подаче расчетного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещениях ниже предусмотренных ГОСТ 30494 или договором между поставщиком и потребителем теплоты.
Например, больницы, родильные дома, детские дошкольные учреждения с круглосуточным пребыванием детей, картинные галереи, химические и специальные производства, шахты, операционные, реанимационные помещения,
Вторая категория — потребители, допускающие временное снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:
— жилых и общественных зданий до плюс 12 °С;
— промышленных зданий до плюс 8 °С.
Третья категория — остальные потребители.
Категории потребителей устанавливаются в задании на проектирование и согласовываются с энергоснабжающей организацией.
5 Общие положения
При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:
— для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий — по проектам с уточнением промышленных предприятий по фактическим тепловым нагрузкам;
— для намечаемых к строительству промышленных предприятий — по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств;
— для намечаемых к застройке жилых районов — по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или по удельным тепловым характеристикам зданий и сооружений согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта.
5.2 Расчетные тепловые нагрузки при проектировании тепловых сетей определяются по данным конкретных проектов нового строительства, а существующей — по фактическим тепловым нагрузкам. Допускается при отсутствии данных руководствоваться указаниями 5.1. Средние нагрузки на горячее водоснабжение на горячее водоснабжение отдельных зданий допускается определять по СНиП 2.04.01 [1].
5.3 Расчетные потери теплоты в тепловых сетях следует определять как сумму тепловых потерь через изолированные поверхности трубопроводов и величины среднегодовых потерь теплоносителя.
— подача 100 % необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором);
— подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третье категории в размерах, указанных в таблице 1;
— заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;
— заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;
— среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).
5.5 При совместной работе нескольких источников теплоты на единую тепловую сеть района (города) должно предусматриваться взаимное резервирование источников теплоты, обеспечивающих аварийный режим по 5.4
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t, ° С
Допустимое снижение подачи теплоты %, до
Примечание — Таблица соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92.
6 Схемы тепловых сетей
6.1 Общие положения
6.1.1 Водяные тепловые сети надлежит проектировать, как правило, двухтрубными, подающими одновременно тепло на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение или технологические нужды.
Многотрубные и однотрубные тепловые сети допускается применять при технико-экономическом обосновании.
Тепловые сети, транспортирующие в открытых системах теплоснабжения сетевую воду в одном направлении, при надземной прокладке допускается проектировать в однотрубном исполнении при длине транзита до 5 км. При большей протяженности и отсутствии резервной подпитки СЦТ от других источников теплоты, тепловые сети должны выполняться в два (или более) параллельных теплопровода.
Самостоятельные тепловые сети для присоединения технологических потребителей теплоты следует предусматривать, если качество и параметры теплоносителя отличаются от принятых в тепловых сетях.
6.1.2 Схема и конфигурация тепловых сетей должны обеспечивать теплоснабжение на уровне заданных показателей надежности путем:
— применения наиболее прогрессивных конструкций и технических решений;
— совместной работы источников теплоты;
— прокладки резервных теплопроводов;
— устройства перемычек между тепловыми сетями смежных тепловых районов.
6.1.3 Тепловые сети могут быть радиальными, «кольцевыми», тупиковыми, резервированными и нерезервированными.
Число и места размещения резервных трубопроводных связей между смежными радиальными теплопроводами следует определять по критерию вероятности безотказной работы.
6.1.4 Системы отопления и вентиляции потребителей должны присоединяться к двухтрубным водяным тепловым сетям непосредственно (зависимая схема присоединения).
По независимой схеме, предусматривающей установку в тепловых пунктах водоподогревателей, допускается присоединять при обосновании системы отопления и вентиляции зданий 12 этажей и выше и других потребителей, если независимое присоединение обусловлено гидравлическим режимом работы системы.
6.1.5 Качество исходной воды для пополнения системы для открытых и закрытых систем теплоснабжения должно соответствовать требованиям Приложения А.
Для закрытых систем теплоснабжения при наличии термической деаэрации допускается использовать техническую воду.
6.1.6 Расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:
— в закрытых системах теплоснабжения — 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.
— в открытых системах теплоснабжения — равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах.
— для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов — равным расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков — по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение плюс (в обоих случаях) 0,75 % фактического объема воды в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения зданий.
6.1.7 Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и не деаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2 % объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения. При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, отходящих от коллектора теплоисточника, аварийную подпитку допускается определять только для одной наибольшей по объему тепловой сети. Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения.
6.1.8 Объем воды в системах теплоснабжения при отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать равным 65 м 3 на 1 МВт расчетного тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м 3 на 1 МВт — при открытой системе и 30 м 3 на 1 МВт средней нагрузки — при отдельных сетях горячего водоснабжении.
6.1.9 Для действующих закрытых систем теплоснабжения, тепловые сети, источники теплоты и системы теплоиспользования которых утратили свой ресурс более чем на 60 %, на величину часового расхода подпитки допускается вводить повышающие поправочные коэффициенты, учитывающие увеличение потока отказов, связанных с потерей теплоносителя.
6.1.10 Размещение баков-аккумуляторов горячей воды возможно как на источнике теплоты, так и в районах теплопотребления. При этом на источнике теплоты должны предусматриваться баки-аккумуляторы емкостью не менее 25 % общей расчетной емкости баков.
6.1.11 Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии, а вода в них от аэрации. Схема включения в систему должна предусматривать непрерывное обновление воды в баках.
6.1.12 Для открытых систем теплоснабжения, а также при отдельных тепловых сетях на горячее водоснабжение должны предусматриваться баки-аккумуляторы химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды, расчетной емкостью равной десятикратной величине среднего расхода воды на горячее водоснабжение.
6.1.13 В закрытых системах теплоснабжения на источниках теплоты мощностью 100 МВт и более следует предусматривать установку баков запаса химически обработанной и деаэрированной подпиточной воды емкостью 3 % объема воды в системе теплоснабжения. Схема включения баков запаса должна обеспечивать обновление воды в баках. Для источников теплоты мощностью менее 100 МВт необходимость установки баков запаса подпиточной воды решается в проекте. Количество баков независимо от системы теплоснабжения принимается не менее двух по 50 % рабочего объема.
6.1.14 В СЦТ с транзитными тепловыми магистралями любой протяженности от источника теплоты до районов теплопотребления допускается использование этих тепловых магистралей в качестве аккумулирующей емкостей.
6.1.15 При размещении группы баков-аккумуляторов вне территории источников теплоты она должна быть ограждена общим валом высотой не менее 0,5 м. Обвалованная территория должна вмещать объем воды в наибольшем баке и иметь отвод воды в канализацию.
6.1.16 Устанавливать баки-аккумуляторы горячей воды в жилых кварталах не допускается. Расстояние от баков-аккумуляторов горячей воды до границы жилых кварталов должно быть не менее 30 м. При этом на грунтах 1 типа просадочности расстояние, кроме того, должно быть не менее 1,5 толщины слоя просадочного грунта.
При размещении баков-аккумуляторов вне территории источников теплоты следует предусматривать их ограждение высотой не менее 2,5 м для исключения доступа посторонних лиц к бакам.
6.1.17 Баки-аккумуляторы горячей воды у потребителей должны предусматриваться в системах горячего водоснабжения промышленных предприятий для выравнивания сменного графика потребления воды объектами, имеющими сосредоточенные кратковременные расходы воды на горячее водоснабжение.
Для объектов промышленных предприятий, имеющих отношение средней тепловой нагрузки на горячее водоснабжение к максимальной тепловой нагрузки на отопление меньше 0,2, баки-аккумуляторы не устанавливаются.
6.1.18 Для уменьшения потерь сетевой воды и соответственно теплоты при плановых или вынужденных опорожнениях теплопроводов допускается установка в тепловых сетях специальных баков-накопителей, емкость которых определяется протяженностью теплопроводов между двумя секционирующими задвижками и наибольшим диаметром теплопроводов.
6.2 Сбор и возврат конденсата
6.2.1 Системы сбора и возврата конденсата источнику теплоты следует предусматривать закрытыми, при этом избыточное давление в сборных баках конденсата должно быть не менее 0,005 МПа.
Открытые системы сбора и возврата конденсата допускается предусматривать при количестве возвращаемого конденсата менее 10 т/ч и расстоянии до источника теплоты до 0,5 км.
6.2.2 Отказ от полного возврата конденсата должен быть обоснован.
6.2.3 Возврат конденсата от потребителей должен предусматриваться за счет избыточного давления за отводчиками конденсата, а при недостаточном давлении — за счет установки для одного или группы потребителей сборных баков конденсата и насосов для перекачки конденсата.
6.2.4 Возврат конденсата отводчиками по общей сети допускается применять при разнице в давлении пара перед отводчиками конденсата не более 0,3 МПа.
При возврате конденсата насосами число насосов, подающих конденсат в общую сеть, не ограничивается.
Параллельная работа насосов и отводчиков конденсата, от потребителей пара на общую конденсатную сеть, не допускается.
6.2.5 Напорные конденсатопроводы следует рассчитывать по максимальному часовому расходу конденсата, исходя из условий работы трубопроводов полным сечением при всех режимах возврата конденсата и предохранения их от опорожнения при перерывах в подаче конденсата. Давление в сети конденсатопроводов при всех режимах должно приниматься избыточным.
Конденсатопроводы от отводчиков конденсата до сборных баков конденсата следует рассчитывать с учетом образования пароводяной смеси.
6.2.6 Удельные потери давления на трение в конденсатопроводах после насосов надлежит принимать не более 100 Па/м.
Конденсатопроводы после отводчиков конденсата следует рассчитывать по разнице между давлением за отводчиками конденсата и давлением в сборном баке конденсата (или в расширительном бачке) с учетом высоты подъема конденсата.
Эквивалентная шероховатость внутренней поверхности конденсатопроводов должна приниматься 0,001 м.
6.2.7 Емкость сборных баков конденсата, устанавливаемых в тепловых сетях, на тепловых пунктах потребителей должна приниматься не менее 10-минутного максимального расхода конденсата. Число баков при круглогодичной работе надлежит принимать не менее двух, емкостью по 50 % каждый; при сезонной работе, а также при максимальном расходе конденсата до 5 т/ч допускается установка одного бака.
При контроле качества конденсата число баков следует принимать, как правило, не менее трех с емкостью каждого, обеспечивающей по времени проведение анализа конденсата по всем необходимым показателям (3.50), но не менее 30-минутного максимального поступления конденсата.
6.2.8 Производительность насосов для перекачки конденсата должна определяться по максимальному часовому расходу конденсата.
Напор насоса должен определяться по величине потери давления в конденсатопроводе с учетом высоты подъема конденсата от насосной до сборного бака и величины избыточного давления в сборных баках
Напор насосов, подающих конденсат в общую сеть, должен определяться с учетом условий их параллельной работы при всех режимах возврата конденсата.
Число насосов в каждой насосной следует принимать не менее двух, один из которых является резервным.
6.2.9 Постоянный и аварийный сброс конденсата в системы дождевой или бытовой канализации допускается после охлаждения его до температуры 40 °С. При сбросе в систему производственной канализации с постоянными стоками конденсат допускается не охлаждать.
6.2.10 Возвращаемый от потребителей к источнику теплоты конденсат должен отвечать требованиям правил технической эксплуатации электрических станций и сетей.
Температура возвращаемого конденсата для закрытых систем не нормируется, для открытых — принимается не менее 95 °С.
Возврат конденсата с температурой ниже 95 °С для открытых систем допускается при обосновании.
6.2.11 В системах сбора и возврата конденсата следует предусматривать использование его теплоты для собственных нужд предприятия.
7 Трасса и способы прокладки тепловых сетей
7.1 В населенных пунктах для тепловых сетей предусматривается, как правило, подземная прокладка (бесканальная, в каналах или в городских и внутриквартальных тоннелях совместно с другими инженерными сетями).
При обосновании допускается надземная прокладка тепловых сетей кроме территорий детских и лечебных учреждений.
7.2 Прокладку тепловых сетей по территории, не подлежащей застройке вне населенных пунктов, следует предусматривать надземную на низких опорах.
7.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях, технических коридорах и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.
В виде исключения допускается пересечение транзитными водяными тепловыми сетями диаметром от 400 до 600 мм с давлением не более 1,6 МПа жилых и общественных зданий при соблюдении следующих требований:
— прокладка должна предусматриваться в проходных монолитных железобетонных каналах с усиленной гидроизоляцией. Концы канала должны выходить за пределы здания не менее чем на 5 м;
— водовыпуски диаметром до 300 мм должны осуществляться из нижних точек канала за пределами здания в ливневую канализацию;
— при монтаже обязательна 100 % проверка сварных швов стальных труб теплопроводов;
— запорная и регулировочная арматура должна устанавливаться за пределами здания;
— теплопроводы в пределах здания не должны иметь ответвлений.
Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в проходных монолитных железобетонных каналах с усиленной гидроизоляцией. При этом дополнительно к перечисленным выше требованиям следует учитывать:
— устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается;
— запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории.
7.4 Прокладка тепловых сетей при рабочем давлении пара выше 2,2 МПа и температуре выше 350 °С в непроходных каналах и общих городских или внутриквартальных тоннелях не допускается.
7.5 Уклон тепловых сетей независимо от направления движения теплоносителя и способа прокладки должен быть не менее 0,002. При катковых и шариковых опорах уклон не должен превышать:
(1)
где r — радиус катка или шарика, см.
Уклон тепловых сетей к отдельным зданиям при подземной прокладке должен приниматься, как правило, от здания к ближайшей камере.
На отдельных участках (при пересечении коммуникаций, прокладке по мостам) допускается принимать прокладку тепловых сетей без уклона.
7.6 Подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать совместно с перечисленными ниже инженерными сетями (при соблюдении требований раздела 8 настоящих норм):
— в каналах — с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей;
— в тоннелях — с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации. Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерными сетями, кроме указанных, как правило, не допускается.
Прокладка водопровода совместно с тепловыми сетями в тоннелях должна предусматриваться в одном ряду или под трубопроводами тепловых сетей, при этом необходима тепловая изоляция водопровода, исключающая конденсацию влаги.
7.7 Расстояния по горизонтали и вертикали от наружной грани строительных конструкций каналов и тоннелей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке тепловых сетей до зданий, сооружений и инженерных сетей следует принимать в соответствии с Приложением Б, а по территории промышленных предприятий — по соответствующим специализированным нормам.
7.8 Пересечение тепловыми сетями рек, автомобильных дорог, трамвайных путей, а также зданий и сооружений следует, как правило, предусматривать под прямым углом. Допускается при обосновании пересечение под меньшим углом, но не менее 45°, а сооружений метрополитена, железных дорог — не менее 60°.
7.9 Пересечение подземными тепловыми сетями трамвайных путей следует предусматривать на расстоянии от стрелок и крестовин не менее 3 м (в свету).
7.10 При подземном пересечении тепловыми сетями железных дорог наименьшие расстояния по горизонтали в свету следует принимать:
— до стрелок и крестовин железнодорожного пути и мест присоединения отсасывающих кабелей к рельсам электрифицированных железных дорог — 10 м;
— до стрелок и крестовин железнодорожного пути — 20 м;
— до мостов, труб, тоннелей и других искусственных сооружений — 30 м.
7.11 Прокладка тепловых сетей при пересечении железных дорог общей сети, а также рек, оврагов, открытых водостоков должна предусматриваться, как правило, надземной. При этом допускается использовать постоянные автодорожные и железнодорожные мосты.
Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных, магистральных дорог, улиц, проездов общегородского и районного значения, а также улиц и дорог местного значения, трамвайных путей и линий метрополитена следует предусматривать:
— в каналах — при возможности производства строительно-монтажных и ремонтных работ открытым способом;
— в футлярах — при невозможности производства работ открытым способом, длине пересечения до 40 м и обеспечении по одной из сторон от пересечения прямого участка трассы длиной не менее 10 м;
— в тоннелях — в остальных случаях, а также при заглублении от поверхности земли до перекрытия канала (футляра) 2,5 м и более.
При прокладке тепловых сетей под водными преградами следует предусматривать, как правило, устройство дюкеров.
Пересечение тепловыми сетями станционных сооружений метрополитена не допускается.
При подземном пересечении тепловыми сетями линий метрополитена каналы и тоннели следует предусматривать из монолитного железобетона с гидроизоляцией.
7.12 Длину каналов, тоннелей или футляров в местах пересечений необходимо принимать в каждую сторону не менее, чем на 3 м больше размеров пересекаемых сооружений, в том числе сооружений земляного полотна железных и автомобильных дорог.
При пересечении тепловыми сетями железных дорог общей сети, линий метрополитена, рек и водоемов следует предусматривать запорную арматуру с обеих сторон пересечения, а также устройства для спуска воды из трубопроводов тепловых сетей, каналов, тоннелей или футляров на расстоянии не более 100 м от границы пересекаемых сооружений.
В местах плотной застройки при пересечении метрополитена допускается увеличение этого расстояния до 1 км.
7.13 При прокладке тепловых сетей в футлярах должна предусматриваться антикоррозионная защита труб тепловых сетей и футляров, приведенная в Приложении В. Кроме того должна предусматриваться электрохимическая защита труб тепловых сетей с помощью протекторов стержневого типа. В местах пересечения электрифицированных железных дорог и трамвайных путей активная электрохимическая защита устанавливается по специальному проекту.
Между тепловой изоляцией и футляром должен предусматриваться зазор не менее 100 мм.
7.14 В местах пересечения при подземной прокладке тепловых сетей с газопроводами не допускается прохождение газопроводов через строительные конструкции камер, непроходных каналов и ниш тепловых сетей.
7.15 При пересечении тепловыми сетями действующих сетей водопровода и канализации, расположенными над трубопроводами тепловых сетей, при расстоянии от конструкции тепловых сетей до трубопроводов пересекаемых сетей 300 мм и менее (в свету), а также при пересечении газопроводов, следует предусматривать устройство футляров на трубопроводах водопровода, канализации и газа на длине 2 м по обе стороны от пересечения (в свету). На футлярах следует предусматривать защитное покрытие от коррозии.
7.16 В местах пересечения тепловых сетей при их подземной прокладке в каналах или тоннелях с газопроводами должны предусматриваться на тепловых сетях на расстоянии не более 15 м по обе стороны от газопровода устройства для отбора проб на утечку газа.
При прокладке тепловых сетей с попутным дренажем на участке пересечения с газопроводом дренажные трубы следует предусматривать без отверстий на расстоянии по 2 м в обе стороны от газопровода, с герметической заделкой стыков.
7.17 На вводах трубопроводов тепловых сетей в здания в газифицированных районах необходимо предусматривать устройства, предотвращающие проникание воды и газа в здания, а в негазифицированных — воды.
В местах пересечения надземных тепловых сетей с воздушными линиями электропередачи и электрифицированными железными дорогами следует предусматривать заземление всех электропроводящих элементов тепловых сетей (с сопротивлением заземляющих устройств не более 10 Ом), расположенных на расстоянии по горизонтали по 5 м в каждую сторону от проводов.
7.18 Прокладка тепловых сетей вдоль бровок террас, оврагов, откосов, искусственных выемок должна предусматриваться за пределами призмы обрушения грунта от замачивания. При этом, при расположении под откосом зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать мероприятия по отводу аварийных вод из тепловых сетей с целью недопущения затопления территории застройки.
7.19 В зоне пешеходных переходов, совмещенных с входами в метрополитен, как правило, следует предусматривать прокладку тепловых сетей на расстоянии не менее 2 м от стенки лестничного схода с устройством монолитного железобетонного канала, выходящего на 5 м за габарит схода.
7.20 При подземных пересечениях железных, автомобильных, магистральных дорог и других препятствий рекомендуется сохранять те же конструкции теплопроводов, что и на основной трассе, если материалы теплоизоляции и защитного покрытия, отвечают требованиям 13.2 и 13.3 настоящих норм в части пожарной опасности.
8 Конструкция трубопроводов
8.1 Общие положения
Трубы и арматуру и изделия из стали и чугуна для тепловых сетей, следует принимать в соответствии с ПБ 10-573-03 [3].
8.1.1 Для трубопроводов тепловых сетей следует предусматривать стальные электросварные трубы или бесшовные стальные трубы в соответствии с ПБ 10-573-03 [3].
Не допускается применение для трубопроводов тепловых сетей электросварных труб, изготовленных методом контактной сварки.
Трубы из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ) допускается применять для тепловых сетей при температуре воды 150 °С и ниже и давлении до 1,6 МПа включительно.
8.1.2 Для трубопроводов тепловых сетей при рабочем давлении пара 0,07 МПа и ниже и температуре воды 115 °С и ниже при давлении до 1,6 МПа включительно допускается принимать неметаллические трубы, если качество и характеристики этих труб удовлетворяют санитарным требованиям и соответствуют параметрам теплоносителя в тепловых сетях.
8.1.3 Для сетей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения должны применяться трубы из коррозионно стойких материалов или покрытий. Трубы из ВЧШГ, из полимерных материалов и неметаллические трубы допускается применять как для закрытых, так и открытых систем теплоснабжения.
8.1.4 Максимальные расстояния труб между подвижными опорами на прямых участках надлежит определять расчетом на прочность, исходя из возможности максимального использования несущей способности труб и по допускаемому прогибу, принимаемому не более 0,02Dy.
8.1.5 Рабочее давление и температуру теплоносителя для выбора труб, арматуры, оборудования и деталей трубопроводов, а также для расчета трубопроводов на прочность и при определении нагрузок от трубопроводов на опоры труб и строительные конструкции следует принимать:
8.1.5.1 для паровых сетей:
— при получении пара непосредственно от котлов — по номинальным значениям давления и температуры пара на выходе из котлов;
— при получении пара из регулируемых отборов или противодавления турбин — по давлению и температуре пара, принятым на выводах от ТЭЦ для данной системы паропроводов;
— при получении пара после редукционно-охладительных, редукционных или охладительных установок (РОУ, РУ, ОУ) — по давлению и температуре пара после установки;
8.1.5.2 для подающего и обратного трубопроводов водяных тепловых сетей:
— давление — по наибольшему давлению в подающем трубопроводе за выходными задвижками на источнике теплоты при работе сетевых насосов с учетом рельефа местности (без учета потерь давления в сетях), но не менее 1,0 МПа;
— температуру — по температуре в подающем трубопроводе при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления;
8.1.5.3 для конденсатных сетей:
— давление — по наибольшему давлению в сети при работе насосов с учетом рельефа местности;
— температуру после конденсатоотводчиков — по температуре насыщения при максимально возможном давлении пара непосредственно перед конденсатоотводчиком, после конденсатных насосов — по температуре конденсата в сборном баке;
8.1.5.4 для подающего и циркуляционного трубопроводов сетей горячего водоснабжения:
— давление — по наибольшему давлению в подающем трубопроводе при работе насосов с учетом рельефа местности;
— температуру — до 75 °С.
8.1.6 Рабочее давление и температура теплоносителя должны приниматься едиными для всего трубопровода независимо от его протяженности от источника теплоты до теплового пункта каждого потребителя или до установок в тепловой сети, изменяющих параметры теплоносителя (водоподогреватели, регуляторы давления и температуры, редукционно-увлажнительные установки, насосные).
После указанных установок должны приниматься параметры теплоносителя, предусмотренные для этих установок.
8.1.7 Параметры теплоносителя, реконструируемых водяных тепловых сетей принимаются по параметрам в существующих сетях.
8.2 Нагрузки и воздействия
Классификация нагрузок и воздействий.
8.2.1 Учитываемые в расчетах на статическую и циклическую прочность нагрузки и воздействия, а также соответствующие им коэффициенты перегрузки приведены в таблице 2.
8.2.2 Поверочный расчет трубопровода осуществляется как на постоянные и длительные нагрузки с шифрами 1 — 11 (режим ПДН), так и на дополнительные воздействия кратковременных нагрузок с шифрами 12 — 15 (режим ПДК). Соответствующие режимам ПДН и ПДК критерии статической прочности даны в п. 8.20 — 8.25.
Источник: gostrf.com