Пожарная насосная станция. Принципы проектирования — МФМК
При проектировании пожарных насосных станций и противопожарного водопровода объединенного типа разработчики обязаны руководствоваться регламентами СП 8.13130.2009. Соответственно данным нормам подобные агрегаты относятся к первой категории средств пожаротушения. Это означает, что все насосные установки этой категории должны соответствовать следующим критериям:-
Вероятность максимального значения снижения подачи воды не должна превышать тридцати процентов от расчетной величины. Допустимая продолжительность такой ситуации — семьдесят два часа.
-
Длительность снижения водоподачи, превышающей значение в тридцать процентов, не должна превышать десяти минут.
Следует обособлять пожарные насосные станции, водоснабжение которых осуществляется от внешних водоемов естественного и искусственного происхождения. Подобным системам разрешается присваивать вторую категорию. Это означает, что при прочих равных условиях допускаются следующие технологические нюансы:
-
Период снижения уровня водоподачи ниже номинального — десять суток максимум.
-
Продолжительность перерыва в водоснабжении, либо изменении напорных характеристик в меньшую сторону на величину более тридцати процентов, допускается в пределах шести часов.
Однако в соответствии с СП 31.13330.2012 любые элементы схемы водоснабжения водяных установок пожаротушения 2-й категории, в случае выхода из строя которых возможно нарушение водоподачи в трубопроводную систему, необходимо относить к 1-й категории.
Проектирование пожарных насосных станций должно руководствоваться следующими принципами:
-
Внешние водопроводные линии должны быть исполнены в закольцованном форм-факторе. При этом не допускается закольцовка внутренними трубопроводами.
-
Максимальная протяженность тупиковых линий водоводов не должна превышать значения в двести метров.
-
Минимальное значение внутреннего диаметра труб магистральных линий не может быть меньше ста миллиметров для промышленных предприятий и семидесяти пяти — для объектов, расположенных в сельской местности (животноводческих, аграрных хозяйств, кормозаготовительных предприятий и т. д.).
-
В случае возможности осуществления водозабора из резервуара, природного водоема рекомендуется монтировать пожарные насосные станции способом «под залив», иначе (при установке выше уровня воды в емкости/водоеме) требуется предусматривать устройства для заливки насосов либо применять самовсасывающие насосы.
-
В качестве трубопроводных линий на всасывающих участках системы должны использоваться стальные цельносварные трубы, соединяемые фланцевым способом и таким же образом присоединяемые ко всем элементам системы водяного пожаротушения.
-
Для полузаглубленных и заглубленных насосных установок требуется предусматривать вероятность случайных протечек воды из трубной системы, следовательно, учитывать наличие средств для ее сбора и отвода. В самом общем случае водоотводу из помещений полузаглубленных/заглубленных насосных станций может поспособствовать закладка фундамента с бортиками и трубками/желобками для отвода воды. Плоскость основания должна организовываться под небольшим уклоном в сторону сборной емкости. В случае наличия определенных технических условий возможен прямой сброс протекающей из системы воды в канализацию, иначе необходима установка дренажного насоса в сборном приямке. Производительность данного агрегата должна обеспечивать своевременную откачку жидкости из приямка, не допуская его переполнения и проникновения воды в помещение насосной станции. Для обеспечения автоматической работы дренажного насоса применяются датчики уровня — верхний, активирующий агрегат, и нижний, отключающий его по достижении минимального значения. Как вариант, можно использовать дренажный насос, оборудованный поплавковым выключателем.
На этапе обоснования схемы водоснабжения для пожарных насосных станций на расчетный срок производятся подсчеты оптимальных параметров функционирования насосных агрегатов и дополнительных элементов системы — трубопровода водозаборного, водопроводного в соответствии с заданными условиями пожаротушения. Такие расчеты помогают:
-
Предугадать периодичность замены движущихся элементов системы — рабочих колес соответственно эксплуатационным условиям на протяжении определенного периода.
-
Определить требуемые объемы, осуществить выбор местоположения промежуточных регулирующих резервуаров.
-
Подобрать типоисполнение насосного оборудования и количество единиц.
-
Минимизировать величину избыточных напоров, создаваемых насосами в любых эксплуатационных режимах.
Еще одним моментом, который следует обязательно учитывать в процессе проектирования пожарных насосных станций, является необходимость установки резервного насосного агрегата. Также необходимо передусматривать дублирующие трубопроводные линии, как на участке всасывания, так и на напорном. Число данных элементов должно быть не менее двух, причем пропускная способность каждой должна быть аналогичной основной рабочей линии.
Одними из основных регламентирующих документов при проектировании пожарных насосных станций являются СП 10.13130.2009 и 5.13130.2009. В данных документах прописаны следующие обязательные требования:
-
Температура в помещениях, где устанавливаются пожарные насосные станции, должна быть не ниже +5 градусов по Цельсию. Для этого следует предусматривать отопление на зимний период.
-
Показатели относительной влажность не могут превышать восьмидесяти процентов.
-
Необходимо предусматривать перегородки/перекрытия с соседствующими помещениями с показателями огнестойкости на уровне не ниже, чем REI-45. В случае размещения противопожарной насосной установки на промышленном объекте согласно действующим регламентам требуется отделение от производственной площади огнестойкой перегородкой категории REI-120.
-
Насосная противопожарная станция может быть размещена на уровне цокольного/первого этажа либо на -1 этаже. Данное правило распространяется на объекты степень огнестойкости которых соответствует 1 либо второй группе.
-
В процессе проектирования насосных противопожарных установок требуется соблюдать минимальные значения ширины проходов между различными конструктивными элементами системы. Так, соседние насосные агрегаты должны располагаться на расстоянии не менее 100 сантиметров один от другого, удаление их от стен должно быть не менее семидесяти сантиметров. Различные узлы управления насосной системой требуется размещать не менее, чем в полуметре от стен. К расположению компрессорного (воздуходуйного) оборудования предъявляются следующие требования: между двумя единицами данной техники необходимо выдерживать расстояние в 1.5 метра, до ближайшей стены должна быть дистанция в один метр. А распределительный электрический шкаф должен располагаться на удалении от любых других элементов системы минимум в два метра.
В процессе расчета требуемого числа резервных насосных агрегатов для пожарной насосной станции требуется обращать внимание на тип подключения — параллельный либо последовательный. Манометр, задвижка должны располагаться на всех участках трубопровода — и на всасывающем, и на напорном. На вторичной линии также необходимо предусматривать размещение обратного клапана. Еще одной весьма полезной опцией, способствующей значительному продлению срока службы электроприводов, являются термодатчики, определяющие температуру на подшипниках электромотора. Так же полезным для увеличения ресурса электродвигателя является установка гидробаков — промежуточных резервуаров, оснащенных гибкой мембраной.
Исходя из способа управления пожарной насосной станцией, существуют следующие модификации:
-
Дистанционные/ручные. Подобные схемы получили наибольшее распространение в объемных помещениях типа концертных залов, спортивных комплексов, иных сооружениях культурно-зрелищного характера, строениях, общая высота которых не превышает пятидесяти метров. Дистанционные и ручные семы управления применяются как с дренчерными, так и спринклерными схемами пожаротушения.
-
Автоматические. Данные системы являются единственно приемлемыми для зданий высотой более пятидесяти метров.
Допущения при проектировании пожарной насосной станции
-
Допускается использовать насосное оборудование бытовой категории в случае удовлетворения всех требований пожарной безопасности конкретного объекта, соответствия расчетным параметрам давления/расхода воды.
-
Если агрегат смонтирован без подпора на участке всасывания, допускается возможность монтажа без задвижки.
-
Возможен монтаж без виброизолирующих элементов — прокладок и оснований.
-
В случае отсутствия возможности обеспечения электроснабжения в соответствии с первой категорией надежности, предусматривающей подключение через АВР к двум независимым линиям электроснабжения, возможна запитка силовой установки от одного и того же источника, но посредством двух различных линий, от разных ТП. Таким образом минимизируется вероятность неработоспособности установки в случае обрыва на одной из линий.
-
Также допускается монтаж резервного насосного оборудования, функционирующего от ДВС либо питающегося от дизель-генератора.
-
Возможен в некоторых случаях монтаж пожарного насосного оборудования на кронштейнах либо непосредственно на вертикальной плоскости — стенах, колоннах. Зачастую такой вариант монтажа является единственно возможным в помещениях незначительной площади.
При осуществлении ручного местного/дистанционного либо автоматического запуска противопожарной насосной системы модуль автоматического контроля давления воды получает соответствующий сигнал. Если данный показатель оказывается достаточным, то исполнительные элементы установки (гидроаккумуляторы) начинают функционировать при выключенных насосах. Агрегаты активируются только по достижении показателей давления воды в трубопроводе нижнего уровня.
27 апреля 2018
Фундамент — насос — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Фундамент — насос
Cтраница 2
Монтаж горизонтального насосного агрегата с раздельными опорными плитами под насос и электродвигатель ( рис. 183) обычно начинают с установки на фундамент насоса вместе с опорной плитой или рамой, выверяют ее и закрепляют к фундаменту. После этого насос является базой, к которой прицентровывают редуктор. [16]
Необходимо обратить внимание на то, что геометрическая высота всасывания насоса имеет чрезвычайно важное практическое значение при проектировании насосных станций, так как определяет глубину заложения фундамента насоса и машинного зала. [17]
Вокруг насосов должны быть свободные проходы: между насосами и от насосов до стен, считая от обреза фундаментов, не менее 0 7 м; от торцового обреза фундамента насоса до стены помещения — со стороны насоса 1 м; со стороны электродвигателя — расстояние, необходимое для вытаскивания якоря. [18]
Исходя из этого, от технологических установок в сеть канализации могут поступать только стоки: 1) ливневые; 2) от дренажа технологических лотков, если в них не проходят трубопроводы с ядовитыми веществами; 3) от дренажа колодцев с конденсационными горшками; 4) от дренажа фундаментов насосов и вода от охлаждения втулок сальников насосов, если насосы не перекачивают ядовитые вещества; 5) вода от опорожнения водопроводных стояков и опорожнения холодильников и конденсаторов; 6) от дренажа фундаментов под аппаратуру, если в ней не находятся ядовитые вещества и если такой дренаж необходим; 7) смыв полов насосных, где есть необходимость такого смыва и отсутствуют трубопроводы с ядовитыми веществами; 8) отвод тех производственных вод, которые по загрязнению не могут быть приняты в заводскую систему канализации; 9) от дренажа ресивера воздуха. [19]
Виброзвуковую изоляцию устраивают для помещений с длительным пребыванием людей. Фундаменты насосов общепромышленного назначения отделяют от конструкций здания и дополняют виброизолирующими амортизаторами. [20]
Пол, выложенный из таких плиток, непроницаем для нефтепродуктов, химически стоек против действия нефтепродуктов, кислот и щелочей, легко ремонтируется путем смены поврежденных плиток и, наконец, его легко поддерживать в чистоте. Пол насосной и фундаменты насосов должны быть устроены так, чтобы их можно было в любое время мыть. [21]
Насосные помещения должны постоянно содержаться в чистоте. Полы, лотки и фундаменты насосов необходимо регулярно очищать от разлившегося продукта и масла. [22]
Желательно, чтобы подошва фундамента насоса была заложена ниже фундамента стены здания. Для уменьшения шума, передаваемого через трубопроводы, применяют резиновые прокладки ( на хол-щевой основе) между фланцами напорного и всасывающего патрубков насоса и трубопроводов. Стержни болтов в этом случае рекомендуется обматывать прорезиненной изоляционной лентой. [24]
Пример устройства фундамента с дренажем приведен на фиг. Очень легко поддерживать в чистоте фундаменты насосов, облицованные тометными или метлахскими плитками. [25]
Если пол подземной части насосной станции оказывается выше уровня грунтовых вод, она имеет конструкцию обычного промышленного здания. Пол отделяется от стен и фундаментов насосов. Ленточные или другого типа фундаменты стен закладывают ниже глубины промерзания. Если пол оказывается ниже уровня грунтовых вод, подземная часть здания выполняется в виде доковой конструкции. [26]
Насосные помещения должны постоянно содержаться в чистоте. Полы, лотки, приямки и фундаменты насосов необходимо регулярно очищать от разлившегося продукта и масла. Применение ЛВЖ для мытья полов и оборудования запрещается. [27]
Насосные помещения должны постоянно содержаться в чистоте. Полы, лотки, приямки и фундаменты насосов необходимо регулярно очищать от разлившегося продукта и масла. Запрещается применять ЛВЖ для мытья полов и оборудования. [28]
Насосные помещения должны постоянно содержаться в чистоте. Полы, лотки, приямки и фундаменты насосов необходимо регулярно очищать от разлившегося продукта и масла. Применение ЛВЖ для мытья полов и оборудования запрещается. [29]
Большой шум создают непрерывно работающие насосы. Его можно значительно уменьшить, если устроить акустические разрывы между фундаментом насоса и стеной или полом здания. Такой разрыв рекомендуется устраивать размером до 0 5 м и засыпать его песком. Кроме того, фундамент под оборудование следует устраивать на песчаном основании. [30]
Страницы: 1 2 3
СНиП 2.04.07-86 (Приложение 7) / Pozhproekt.ru
ПРИЛОЖЕНИЕ 7 (Рекомендуемое)
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ИХ ПРОКЛАДКЕ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ, ТОННЕЛЯХ, НАДЗЕМНОЙ И В ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ
1. Минимальные расстояния в свету при подземной и надземной прокладках тепловых сетей между строительными конструкциям и трубопроводами следует принимать по табл. 1 — 3.
Таблица 1 Непроходные каналы
Условный проход трубопроводов, мм | Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопроводов в свету, мм. не менее | |||
до стенки канала | до поверхности теплоизоляционной конструкции смежного трубопровода | до перекрытия канала | до дна канала | |
25 — 80 100-250 300 — 35O 400 500-700 800 900-1400 | 70 80 100 100 110 120 120 | 100 140 160 200 200 250 250 | 50 50 70 70 100 100 100 | 100 150 150 180 180 200 300 |
Примечание: При реконструкции тепловых сетей с использованием существующих каналов допускается отступление от размеров, указанных в данной таблице. |
Таблица 2 Тоннели, надземная прокладка и тепловые пункты
Условный проход трубопроводов, мм | Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопроводов в свету, мм не менее | ||||
до стенки тоннеля | до перекрытия тоннеля | до дна тоннеля | до поверхности теплоизоляционной конструкции смежного трубопровода в тоннелях, при надземной прокладке и в тепловых пунктах | ||
по вертикали | по горизонтали | ||||
25-80 100-250 300-350 400 500-700 800 900 1000-1400 | 150 170 200 200 200 250 250 350 | 100 100 120 120 120 150 150 250 | 150 200 200 200 200 250 300 350 | 100 140 160 160 200 200 200 300 | 100 140 160 200 200 250 250 300 |
Примечание: При реконструкции тепловых сетей с использованием существующих каналов допускается отступление от размеров, указанных в данной таблице. |
Таблица 3 Узлы трубопроводов в тоннелях, камерах и тепловых пунктах
Наименование | Расстояние в свету, мм, не менее |
От пола или перекрытия до поверхности теплоизоляционных конструкций трубопроводов (для перехода) | 700 |
Боковые проходы для обслуживания арматуры и сальниковых компенсаторов (от стенки до фланца арматуры или до компенсатора) при диаметрах труб, мм: до 500 от 600 до 900 от 1000 и более | 600 |
От стенки до фланца корпуса сальникового компенсатора (со стороны патрубка) при диаметрах труб, мм: до 500 600 и более | 600 (вдоль оси трубы) |
От пола или перекрытия до фланца арматуры или до оси болтов сальникового уплотнения | 400 |
То же, до поверхности теплоизоляционной конструкции ответвлений труб | 300 |
От выдвинутого шпинделя задвижки (или штурвала) до стенки или перекрытия | 200 |
Для труб диаметром 600 мм и более между стенками смежных труб со стороны сальникового компенсатора | 500 |
От стенки или от фланца задвижки до штуцеров для выпуска воды или воздуха | 100 |
От фланца задвижки на ответвлении до поверхности теплоизоляционных конструкций основных труб | 100 |
Между теплоизоляционными конструкциями смежных сильфонных компенсаторов при диаметрах компенсаторов, мм: до 500 600 и более | 100 |
2. Минимальные расстояния от края подвижных опор до края опорных конструкций (траверс, кронштейнов, опорных подушек) должны обеспечивать максимально возможное смещение опоры в боковом направлении с запасом не менее 50 мм. Кроме того, минимальные расстояния от края траверсы или кронштейна до оси трубы без учета смещения должны быть не менее 0,5Dу.
3. Максимальные расстояния в свету от теплоизоляционных конструкций сильфонных компенсаторов до стенок, перекрытий и дна тоннелей следует принимать для компенсаторов, мм:
DуЈ 500-100,
Dу = 600 и более — 150.
При невозможности соблюдения указанных расстояний компенсаторы следует устанавливать вразбежку со смещением в плане не менее 100 мм относительно друг друга.
4. Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопровода до строительных конструкций или до поверхности теплоизоляционной конструкции других трубопроводов после теплового перемещения трубопроводов должно быть в свету не менее 30 мм.
5. Ширина прохода в свету в тоннелях должна приниматься равной диаметру большей трубы плюс 100 мм, но не менее 700.
6. Подающий трубопровод двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке его в одном ряду с обратным трубопроводом следует располагать справа по ходу теплоносителя от источника теплоты.
7. К трубопроводам с температурой теплоносителя не выше 300°С допускается при надземной прокладке крепить трубы меньших диаметров.
8. Сальниковые компенсаторы на подающих и обратных трубопроводах водяных тепловых сетей в камерах допускается устанавливать со смещением на 150—200 мм относительно друг друга в плане, а фланцевые задвижки Dуі 150 мм и сильфонные компенсаторы — вразбежку с расстоянием (по оси) в плане между ними не менее 100 мм.
9. В тепловых пунктах следует принимать ширину проходов в свету, м. не менее:
между насосами с электродвигателями напряжением до 1000 В — 1.0;
то же, 1000 В и более — 1,2;
между насосами и стенкой — 1,0;
между насосами и распределительным щитом или щитом КИПиА — 2,0;
между выступающими частями оборудования или между этими частями и стеной — 0,8.
Насосы с электродвигателями напряжением до 1000 В и диаметром напорного патрубка не более 100 мм допускается устанавливать:
у стены без прохода; при этом расстояние от выступающих частей насосов и электродвигателей до стены должно быть в свету не менее 0,3 м;
два насоса на одном фундаменте без прохода между ними; при этом расстояние между выступающими частями насосов и электродвигателей должно быть в свету не менее 0,3 м.
10. В ЦТП следует предусматривать монтажные площадки, размеры которых определяются по габаритам наиболее крупной единицы оборудования (кроме бака емкостью более 3 м2 или блока оборудования и трубопроводов, поставленного для монтажа в собранном виде, с обеспечением прохода вокруг них не менее 0,7 м.
Общие сведения об устройстве и оборудовании насосных станций — КиберПедия
Насосные станции являются одним из важнейших объектов нефтебаз и предназначаются для перекачки различных нефтепродуктов при их приеме (сливе), наливе (отпуске) и при всевозможных внутрискладских операциях. В отдельных случаях насосные станции нефтебаз перекачивают нефтепродукты на значительные расстояния по трубопроводам, соединяющим нефтебазу с потребителями или пунктами налива.
Насосные станции делятся на стационарные и передвижные.
К стационарным относятся станции, в которых насосы, двигатели, передачи и другое оборудование монтируются на стационарных фундаментах и опорах и располагаются, как правило, в зданиях. Различают надземные, подземные и полуподземные стационарные насосные станции. По роду перекачиваемых нефтепродуктов они делятся на насосные для темных, светлых нефтепродуктов и смешанных.
Передвижные насосные станции (мотопомпы) в ближайшем будущем в широких масштабах заменят стационарные насосные, в особенности на мелких распределительных нефтебазах, так как устройство на таких базах стационарных насосных экономически нецелесообразно.
По назначению насосные делятся на приемные, раздаточные и приемо-раздаточные (комбинированные), служащие для слива и налива маршрутов.
Здания насосных станций, предназначенных для перекачки нефтепродуктов, сооружаются с выполнением всех технических, противопожарных и санитарных норм. Материалы стен и покрытий, полов должны обладать соответствующей степенью огнестойкости в зависимости от категории нефтебазы и перекачиваемых нефтепродуктов. В зданиях насосных сооружают бесчердачные покрытия.
Полы насосных делаются из материалов, не впитывающих нефтепродукты и обеспечивающих хорошее смывание разлитых нефтепродуктов (метлахские плитки, бетон с поверхностным железнением и др.). Полы оборудуются стоками, соединяемыми с промканализацией через гидравлические затворы. Двери и окна насосных должны открываться наружу.
В пристройках к насосным станциям для перекачки легко воспламеняющихся и горючих жидкостей разрешается размещать трансформаторные подстанции напряжением до 10 кет (104вт), распределительные устройства, станции катодной защиты трубопроводов, пункты установки контрольно-измерительных приборов и вентиляционных камер, отделенных от взрывоопасных помещений глухой несгораемой стеной.
Размещение распределительных устройств в пристройках к взрывоопасным помещениям допускается, но при выполнении ряда специальных противопожарных требований.
При приводе насосов от двигателей внутреннего сгорания и электродвигателей в нормальном (невзрывобезопасном) исполнении в насосных для легко воспламеняющихся жидкостей помещения насосов отделяются от помещений двигателей сплошной глухой несгораемой стеной, а валы, соединяющие двигатели с насосами, пропускают через стенку с применением герметических сальников.
На рис. 1 показана одна из схем пропуска вала с применением сальника. Усиленное уплотнение сальника грундбуксой приводит часто к нагреванию вала и набивки, поэтому за последнее время предложены сальники с устройством охлаждения и со специальным подводом смазки.
Рис. 1. Схема пропуска вала насоса через стенку в бензиновых насосных.
1 – центробежный насос; 2 – электродвигатель; 3 – реостат пусковой; 4 – пусковой маховик; 5 – сальник; 6 – опора для промежуточного вала; 7 – стена.
В насосных, перекачивающих легко воспламеняющиеся жидкости, нельзя применять плоскоременные передачи, но допускается применение клиновидных передач (рис. 2)
Рис. 2. Схема устройства клино-ременной передачи для насоса.
1 – поршневой насос; 2 – электродвигатель; 3 – редуктор; 4 – клино-ременная передача.
На нефтебазах III категории в зданиях насосных допускается установка генераторов электростанций для собственных нужд с отделением помещения генераторов от помещения насосов глухой несгораемой стеной с пределом огнестойкости не менее 2,5 ч.
Размещение узлов задвижек при числе основных насосов не более пяти допускается непосредственно в помещении насосной.
Освещение насосных станций устраивают только электрическое, внутреннее, во взрывобезопасном исполнении или наружное с наружной электропроводкой и с применением рефлекторных светильников.
Насосные станции, особенно предназначенные для перекачки легко воспламеняющихся жидкостей, оборудуют естественной вентиляцией с применением дефлекторов или искусственной вентиляцией с применением взрывобезопасных вентиляционных установок. Воздухообмен в бензиновых насосных дожен быть не ниже 10— 15 объемов в 1 час, а при перекачке сернистых нефтепродуктов и этилированных бензинов — 20—25 объемов в 1 час. За правильным содержанием освещения и вентиляции ведут постоянный контроль.
При устройстве новых и при реконструкции существующих насосных станций необходимо так располагать насосные агрегаты, чтобы к ним имелся свободный доступ со всех сторон и обеспечивалось удобство и безопасность эксплуатации. При небольшом числе насосных агрегатов их обычно располагают в один ряд вдоль одной стены; при большем же числе насосных агрегатов их располагают в два ряда вдоль противоположных боковых стен с проходом посредине. При однорядном расположении насосов расстояние между выступающими частями соседних насосных агрегатов, а также между агрегатами и стенами должно быть не менее 1 м. При двухрядном расположении насосов расстояние (проход) между агрегатами двух разных рядов должно быть не менее 2 м. Расстояние от дверей до выступающих частей агрегатов и трубопровода устраивается не менее 1 м.
Запорная арматура насосных сосредоточивается в одном месте; при числе насосов не более пяти манифольд можно размещать прямо в насосной; при большем числе насосов его выносят и устраивают в отдельном помещении.
Рис. 3. Устройство и оборудование наземной насосной станции с приводом насосов от электродвигателей.
1,2 – электродвигатели; 3 – центробежный насос; 4 – задвижка; 5 – приводной поршневой насос.
На рис. 4 приведена насосная станция с двумя центробежными насосами 1, одним паровым поршневым насосом 2 и одним приводным поршневым насосом 3. Здесь применены двигатели 4 невзрывобезопасного типа, поэтому они отделены от машинного отделения сплошным брандмауером 5. Трансмиссии и ременные передачи 7 также вынесены в отделение двигателей. Валы насосов пропускают через герметический сальник 6. Входы в отделения устроены отдельно. Обслуживание таких насосных сильно затрудняется тем, что двигатели находятся в отдельном помещении.
Рис. 4. Оборудование насосной станции с двумя центробежными, поршневыми и паровыми насосами.
СНиП 41 — 02 — 2003 «Тепловые сети». Разделы 9, 10, 12, 15, 16
Страница 4 из 4
Районы вечномерзлых грунтов
16.13 Выбор трассы тепловых сетей, а также размещение компенсаторов, камер, неподвижных опор, дренажных устройств трубопроводов следует производить на основе материалов инженерно-геокриологических изысканий на застраиваемой территории с учетом прогноза изменения мерзлотно-грунтовых условий и принятого принципа использования вечномерзлых грунтов как оснований проектируемых и эксплуатируемых зданий и сооружений.
16.14 Для компенсации тепловых удлинений трубопроводов следует применять гибкие компенсаторы (различной формы) из стальных труб и углы поворотов трубопроводов. Допускается предусматривать сильфонные и линзовые компенсаторы для тепловых сетей.
16.15 Схемы тепловых сетей городов и других населенных пунктов должны предусматривать подачу теплоты не менее чем по двум взаимно резервируемым трубопроводам. Независимо от способа прокладки каждый трубопровод должен быть рассчитан на подачу 100 % теплоты при заданном уровне показателей надежности.
Трубопроводы должны прокладываться на расстоянии не менее 50 м друг от друга и иметь между собой резервирующие перемычки.
16.16 При подземном и надземном способах прокладки тепловых сетей в просадочных (при оттаивании) вечномерзлых грунтах необходимо предусматривать следующие мероприятия по сохранению устойчивости конструкций тепловых сетей:
прокладку сетей в каналах или тоннелях с естественной или искусственной вентиляцией, обеспечивающей требуемый температурный режим грунта;
замену грунта в основании каналов и тоннелей на непросадочный;
устройство свайного основания, обеспечение водонепроницаемости каналов, тоннелей и камер;
удаление случайных и аварийных вод из камер и тоннелей.
Выбор мероприятий по сохранению устойчивости тепловых сетей должен выполняться на основе расчетов зоны оттаивания мерзлого грунта около трубопроводов и общего прогноза изменения мерзлотно-грунтовых условий застраиваемой территории.
16.17 Надземная прокладка тепловых сетей должна предусматриваться на эстакадах, низких или высоких отдельно стоящих опорах, а также в наземных каналах, расположенных на поверхности земли.
16.18 При подземной прокладке тепловых сетей для ответвлений к отдельным зданиям, возводимым или возведенным на вечномерзлых грунтах с сохранением мерзлого состояния (принцип 1 по СНиП 2.02.04), необходимо на расстоянии 6 м от стены здания предусматривать надземную прокладку сетей. Допускается предусматривать подземную прокладку тепловых сетей совместно с другими инженерными сетями в вентилируемых каналах с выходом их на поверхность в пределах проветриваемого подполья зданий, при этом должны быть приняты меры по предотвращению протаивания грунтов под фундаментами зданий.
16.19 При подземной прокладке тепловых сетей, строящихся по принципу сохранения мерзлоты (принцип I), бесканальную прокладку принимать не допускается.
16.20 По трассе тепловых сетей должна быть предусмотрена планировка земли, обеспечивающая отвод горячей воды при авариях от основания строительных конструкций на расстояние, исключающее ее тепловое влияние на вечномерзлый грунт.
16.21 При прокладке тепловых сетей в каналах должна предусматриваться оклеечная гидроизоляция из битумных рулонных материалов наружных поверхностей строительных конструкций и закладных частей.
16.22 Спускные устройства водяных тепловых сетей должны приниматься исходя из условий спуска воды из одного трубопровода секционируемого участка в течение одного часа. Спуск воды должен предусматриваться из трубопроводов непосредственно в системы канализации с охлаждением воды до температуры, допускаемой конструкциями сетей канализации и исключающей вредное тепловое воздействие на вечномерзлые грунты в основании.
Спуск воды в каналы и камеры не допускается.
16.23 Для узлов трубопроводов при надземной прокладке тепловых сетей на низких отдельно стоящих опорах или в наземных каналах должны предусматриваться надземные камеры (павильоны).
16.24 Наименьший диаметр труб независимо от расхода и параметров теплоносителя должен приниматься 50 мм.
16.25 Минимальная высота скользящих опор для труб при подземной прокладке тепловых сетей должна приниматься не менее 150 мм.
16.26 Расстояние между подвижными опорами труб при прокладке тепловых сетей в наземных каналах должно приниматься с коэффициентом 0,7 к расстояниям, полученным при расчете трубопроводов на прочность.
16.27 При прокладке тепловых сетей в каналах минимальные расстояния в свету между трубопроводами и строительными конструкциями, приведенные в приложении Б, должны увеличиваться до перекрытия каналов — на 100 мм, до дна каналов — на 50 мм.
16.28 Расстояния в свету по горизонтали от тепловых сетей при их подземной прокладке до фундаментов зданий и сооружений должны приниматься:
при строительстве зданий и сооружений на вечномерзлых грунтах по принципу I — не менее 2 м от зоны оттаивания грунта около канала, определяемой расчетом, но не менее величин, указанных в таблице 3;
при строительстве зданий и сооружений на вечномерзлых грунтах по принципу II (без сохранения вечной мерзлоты) — не менее величин, указанных в таблице 3.
Таблица 3
Грунт Среднегодовая температура вечномерзлого грунта, °С
от 0 до минус 2 от минус 2 до минус 4 ниже минус 4
Наименьшие расстояния в свету по горизонтали, м
Глинистый 7 6 6
Песчаный 8 7 6
Крупнообломочный 10 8 8
16.29 Засыпную тепловую изоляцию при прокладке тепловых сетей в наземных каналах и совместную подвесную изоляцию для подающего и обратного трубопроводов допускается принимать при обосновании.
16.30 Здания тепловых пунктов и других сооружений на тепловых сетях следует проектировать надземными с вентилируемыми подпольями.
16.31 Прокладку трубопроводов в сооружениях на тепловых сетях следует предусматривать выше уровня пола. Устройство в полу каналов и приямков не допускается.
16.32 Для опорожнения оборудования и трубопроводов следует предусматривать систему дренажа и слива воды, исключающую воздействие теплоты на грунт.
16.33 Заглубление баков горячей воды и конденсатных баков ниже планировочных отметок земли при строительстве на вечномерзлых грунтах по принципу I не допускается.
Подрабатываемые территории
16.34 При всех способах прокладки тепловых сетей для компенсации тепловых удлинений трубопроводов и дополнительных перемещений от воздействия деформаций земной поверхности должны приниматься гибкие компенсаторы из труб и углы поворотов.
16.35 При определении размеров гибких компенсаторов, расчете участков трубопроводов на самокомпенсацию, кроме расчетных тепловых удлинений, должны учитываться дополнительно перемещения от воздействия деформаций земной поверхности l
l = ±mL, (2)
где т — коэффициент, принимаемый по таблице 4;
— ожидаемая величина относительной горизонтальной деформации земной поверхности, принимаемая для каждого участка трассы в границах зон влияния деформаций от каждой выработки по горно-геологическим данным, мм/м;
L — расстояние между смежными компенсаторами при бесканальной прокладке тепловых сетей или между неподвижными опорами труб при остальных способах прокладки, м.
Таблица 4
Длина подрабатываемого участка трассы трубопроводов, м 30—50 51—70 71—100 101 и более
Коэффициент т 0,7 0,6 0,5 0,4
Примечания
1 При величине 1 мм/м учитывать дополнительно удлинения l не требуется.
2 При бесканальной прокладке тепловых сетей с изоляцией, допускающей перемещение трубы внутри изоляции, учитывать дополнительные перемещения l при определении размеров компенсаторов не требуется.
16.36 Деформационные швы должны предусматриваться в каналах и тоннелях.
16.37 Уклоны тепловых сетей при подземной прокладке и труб попутного дренажа следует принимать с учетом ожидаемых уклонов земной поверхности от влияния горных выработок.
16.38 При прокладке тепловых сетей в подвалах и подпольях зданий усилия от неподвижных опор не должны передаваться на конструкции зданий.
16.39 При проектировании тепловых сетей и сооружений на них должны соблюдаться также требования 16.9 и 16.10.
Просадочные, засоленные и набухающие грунты
16.40 При проектировании тепловых сетей необходимо предусматривать мероприятия, предотвращающие просадку строительных конструкций, вызывающую прогиб трубопроводов более допустимой расчетной величины.
16.41 При подземной прокладке тепловых сетей бесканальную прокладку применять не допускается.
16.42 Пересечение тепловыми сетями жилых, общественных и производственных зданий при подземной прокладке не допускается.
16.43 При подземной прокладке тепловых сетей параллельно фундаментам зданий и сооружений в засоленных и набухающих грунтах наименьшие расстояния по горизонтали до фундаментов зданий и сооружений должны быть не менее 5 м. В грунтах II типа по просадочности — принимаются по таблице 5.
При прокладке тепловых сетей на расстояниях меньше указанных в таблице 5 должны предусматриваться водонепроницаемые конструкции каналов и камер, а также постоянное удаление из камер случайных и аварийных вод.
Наименьшее расстояние по горизонтали в свету от наружной стенки канала или тоннеля до водопровода Dy< 500 мм — 3 м, Dy 500 мм — 4 м.
Наименьшее расстояние по горизонтали до бортового камня автомобильной дороги для трубопроводов диаметром более 100 мм должно приниматься не менее 2 м.
При возведении зданий и сооружений в грунтах II типа, просадочные свойства которых устранены уплотнением, закреплением, или при устройстве под здания и сооружения свайных фундаментов расстояния по горизонтали от наружной грани строительных конструкций тепловых сетей до фундаментов зданий и сооружений в свету принимать по таблице Б.3 приложения Б как для просадочных грунтов I типа.
Таблица 5
Толщина слоя просадочного грунта, м Условный проход труб, мм
до 100 от 100 до 300 более 300
Наименьшие расстояния по горизонтали в свету, м
До 5 Как для просадочных грунтов I типа по табл. Б.3 прил. Б
От 5 до 12 5 7,5 10
Св. 12 7,5 10 15
16.44 В основании камер должно предусматриваться уплотнение грунтов на глубину не менее 1 м.
В основании каналов при величине просадки более 40 см должно предусматриваться уплотнение грунтов на глубину 0,3 м, а при величине просадки более 40 см должна предусматриваться дополнительно укладка слоя суглинистого грунта, обработанного водоотталкивающими материалами (битумами или дегтярными), толщиной не менее 10 см на всю ширину траншеи.
16.45 Емкостные сооружения должны располагаться, как правило, на участках с наличием дренирующего слоя и с минимальной толщиной просадочных, засоленных и набухающих грунтов. При расположении площадки строительства для емкостных сооружений на склоне следует предусматривать нагорную канаву для отведения дождевых и талых вод.
16.46 Расстояние от емкостных сооружений до зданий и сооружений различного назначения должно быть:
при наличии засоленных и набухающих грунтов — не менее 1,5 толщины слоя засоленного или набухающего грунта;
в грунтах II типа по просадочности при водопроницаемых (дренажных) подстилающих грунтах — не менее 1,5 толщины просадочного слоя, а при недренирующих подстилающих грунтах — не менее тройной толщины просадочного слоя, но не более 40 м.
Примечание — Величину слоя просадочного, засоленного, набухающего грунта надлежит принимать от поверхности естественного рельефа, а при наличии планировки срезкой или подсыпкой — соответственно от уровня срезки или подсыпки.
16.47 Под полами тепловых пунктов, насосных и т.п., а также емкостных сооружений следует предусматривать уплотнение грунта на глубину 2,0—2,5 м. Контур уплотненного грунта должен быть больше габаритов сооружения не менее чем на 3,0 м в каждую сторону.
Полы должны быть водонепроницаемые и иметь уклон не менее 0,01 в сторону водосборного водонепроницаемого приямка. В местах сопряжения полов со стенами должны предусматриваться водонепроницаемые плинтусы на высоту 0,1—0,2 м.
16.48 Для обеспечения контроля за состоянием и работой тепловых сетей при проектировании их на просадочных, засоленных и набухающих грунтах необходимо предусматривать возможность свободного доступа к их основным элементам и узлам.
16.49 Пропуск труб и каналов через стены сооружений необходимо осуществлять с помощью сальников, обеспечивающих их горизонтальное смещение внутри и за пределы сооружения на 1/5 возможной величины просадки, суффозионной осадки или набухания грунтов в основании.
16.50 Вводы тепловых сетей в здания следует принимать герметичными.
В фундаментах (стенах подвалов) зазор между поверхностью теплоизоляционной конструкции трубы и перемычкой над проемом должен предусматриваться не менее 30 см и не менее расчетной величины просадки при возведении зданий с применением комплекса мероприятий. Зазор следует заделывать эластичными материалами.
Дно канала, примыкающего к зданию, должно быть выше подошвы фундамента на величину не менее 50 см.
16.51 При величине просадки основания здания более 20 см каналы на вводах в здания на расстоянии, указанном в таблице 5, должны приниматься водонепроницаемыми.
16.52 При проектировании тепловых сетей и сооружений на них следует также соблюдать требования 16.10.
Биогенные грунты (торф) и илистые грунты
16.53 Трассу тепловых сетей следует предусматривать на участках:
с наименьшей суммарной мощностью слоев торфа, илов и насыпных грунтов;
с уплотненным или осушенным торфом;
с прочными грунтами, подстилающими торфы.
16.54 При подземной прокладке тепловых сетей бесканальную прокладку принимать не допускается.
16.55 Для отдельно стоящих опор и опор эстакад следует принимать свайные основания.
16.56 Основания под каналы и камеры при подземной прокладке тепловых сетей следует принимать:
при мощности слоя торфа до 1 м — с полной выторфовкой с устройством песчаной подушки по всему дну траншеи и монолитной железобетонной плиты под основание каналов и камер;
при мощности слоя торфа более 1 м — на свайном основании с устройством сплошного железобетонного ростверка под каналы и в случае попутного дренажа под дренажные трубы.
16.57 Пересечение тепловыми сетями жилых, общественных и производственных зданий при подземной прокладке не допускается.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)
ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ССЫЛКИ НА КОТОРЫЕ ПРИВЕДЕНЫ В НАСТОЯЩЕМ ДОКУМЕНТЕ
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 23120—78 Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные. Технические условия
ГОСТ 30494—96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
ГОСТ 30732—2001 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке. Технические условия
СНиП 2.02.04-88 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах
СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества
НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности
ПБ 10-573-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды
ПУЭ Правила устройства электроустановок
Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей
РД 10-249-98 Нормы расчета на прочность стационарных котлов и трубопроводов пара и горячей воды
РД 10-400-01 Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей
РД 153-34.0-20.518-2003 Типовая инструкция по защите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
РАССТОЯНИЯ ОТ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
ИЛИ ОБОЛОЧКИ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ БЕСКАНАЛЬНОЙ
ПРОКЛАДКЕ ДО ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ
Таблица Б.1— Расстояния по вертикали
Сооружения и инженерные сети Наименьшие расстояния в свету по вертикали, м
Подземная прокладка тепловых сетей
До водопровода, водостока, газопровода, канализации 0,2
До бронированных кабелей связи 0,5
До силовых и контрольных кабелей напряжением до 35 кВ 0,5 (0,25 в стесненных условиях) — при соблюдении требований примечания 5
До маслонаполненных кабелей напряжением св. 110 кВ 1,0 (0,5 в стесненных условиях) — при соблюдении требований примечания 5
До блока телефонной канализации или до бронированного кабеля связи в трубах 0,15
До подошвы рельсов железных дорог промышленных предприятий 1,0
То же, железных дорог общей сети 2,0
» трамвайных путей 1,0
До верха дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования I, II и III категорий 1,0
До дна кювета или других водоотводящих сооружений или до основания насыпи железнодорожного земляного полотна (при расположении тепловых сетей под этими сооружениями) 0,5
До сооружений метрополитена (при расположении тепловых сетей над этими сооружениями) 1,0
Надземная прокладка тепловых сетей
До головки рельсов железных дорог Габариты «С», «Сп», «Су»
по ГОСТ 9238 и ГОСТ 9720
До верха проезжей части автомобильной дороги 5,0
До верха пешеходных дорог 2,2
До частей контактной сети трамвая 0,3
То же, троллейбуса 0,2
До воздушных линий электропередачи при наибольшей стреле провеса проводов при напряжении, кВ:
до 1 1,0
св. 1 до 20 3,0
35-110 4,0
150 4,5
220 5,0
330 6,0
500 6,5
Примечания
1 Заглубление тепловых сетей от поверхности земли или дорожного покрытия (кроме автомобильных дорог I, II и III категорий) следует принимать не менее:
а) до верха перекрытий каналов и тоннелей — 0,5 м;
б) до верха перекрытий камер — 0,3 м;
в) до верха оболочки бесканальной прокладки 0,7 м. В непроезжей части допускаются выступающие над поверхностью земли перекрытия камер и вентиляционных шахт для тоннелей и каналов на высоту не менее 0,4 м;
г) на вводе тепловых сетей в здание допускается принимать заглубления от поверхности земли до верха перекрытия каналов или тоннелей — 0,3 м и до верха оболочки бесканальной прокладки — 0,5 м;
д) при высоком уровне грунтовых вод допускается предусматривать уменьшение величины заглубления каналов и тоннелей и расположение перекрытий выше поверхности земли на высоту не менее 0,4 м, если при этом не нарушаются условия передвижения транспорта.
2 При надземной прокладке тепловых сетей на низких опорах расстояние в свету от поверхности земли до низа тепловой изоляции трубопроводов должно быть, м, не менее:
при ширине группы труб до 1,5м — 0,35;
» » » » более 1,5 м — 0,5.
3 При подземной прокладке тепловые сети при пересечении с силовыми, контрольными кабелями и кабелями связи могут располагаться над или под ними.
4 При бесканальной прокладке расстояние в свету от водяных тепловых сетей открытой системы теплоснабжения или сетей горячего водоснабжения до расположенных ниже или выше тепловых сетей канализационных труб принимается не менее 0,4 м.
5 Температура грунта в местах пересечения тепловых сетей с электрокабелями на глубине заложения силовых и контрольных кабелей напряжением до 35 кВ не должна повышаться более чем на 10 °С по отношению к высшей среднемесячной летней температуре грунта и на 15 °С — к низшей среднемесячной зимней температуре грунта на расстоянии до 2 м от крайних кабелей, а температура грунта на глубине заложения маслонаполненного кабеля не должна повышаться более чем на 5 °С по отношению к среднемесячной температуре в любое время года на расстоянии до 3 м от крайних кабелей.
6 Заглубление тепловых сетей в местах подземного пересечения железных дорог общей сети в пучинистых грунтах определяется расчетом из условий, при которых исключается влияние тепловыделений на равномерность морозного пучения грунта. При невозможности обеспечить заданный температурный режим за счет заглубления тепловых сетей предусматривается вентиляция тоннелей (каналов, футляров), замена пучинистого грунта на участке пересечения или надземная прокладка тепловых сетей.
7 Расстояния до блока телефонной канализации или до бронированного кабеля связи в трубах следует уточнять по специальным нормам.
8 В местах подземных пересечений тепловых сетей с кабелями связи, блоками телефонной канализации, силовыми и контрольными кабелями напряжением до 35 кВ допускается при соответствующем обосновании уменьшение расстояния по вертикали в свету при устройстве усиленной теплоизоляции и соблюдении требований пунктов 5, 6, 7 настоящих примечаний.
Таблица Б.2 — Расстояния по горизонтали от подземных водяных тепловых сетей открытых систем теплоснабжения и сетей горячего водоснабжения до источников возможного загрязнения
Источник загрязнения Наименьшие расстояния в свету по горизонтали, м
1. Сооружения и трубопроводы бытовой и производственной канализации:
при прокладке тепловых сетей в каналах и тоннелях 1,0
при бесканальной прокладке тепловых сетей Ду 200 мм 1,5
То же, Ду > 200 мм 3,0
2. Кладбища, свалки, скотомогильники, поля орошения:
при отсутствии грунтовых вод 10,0
при наличии грунтовых вод и в фильтрующих грунтах с движением грунтовых вод в сторону тепловых сетей 50,0
3. Выгребные и помойные ямы:
при отсутствии грунтовых вод 7,0
при наличии грунтовых вод и в фильтрующих грунтах с движением грунтовых вод в сторону тепловых сетей 20,0
Примечание — При расположении сетей канализации ниже тепловых сетей при параллельной прокладке расстояния по горизонтали должны приниматься не менее разности в отметках заложения сетей, выше тепловых сетей — расстояния, указанные в таблице, должны увеличиваться на разницу в глубине заложения.
Таблица Б.3 — Расстояния по горизонтали от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей
Здания, сооружения и инженерные сети Наименьшие расстояния
в свету, м
Подземная прокладка тепловых сетей
До фундаментов зданий и сооружений:
а) при прокладке в каналах и тоннелях и непросадочных грунтах (от наружной стенки канала тоннеля) при диаметре труб, мм:
Ду <500 2,0
Ду = 500—800 5,0
Ду = 900 и более 8,0
То же, в просадочных грунтах 1 типа при:
Ду < 500 5,0
Ду 500 8,0
б) при бесканальной прокладке в непросадочных грунтах (от оболочки бесканальной прокладки) при диаметре труб, мм:
Ду < 500 5,0
Ду 500 7,0
То же, в просадочных грунтах 1 типа при:
Ду 100 5,0
Ду >100 до Ду <500 7,0
Ду 500 8,0
До оси ближайшего пути железной дороги колеи 1520 мм 4,0 (но не менее глубины траншеи тепловой сети до подошвы насыпи)
То же, колеи 750 мм 2,8
До ближайшего сооружения земляного полотна железной дороги 3,0 (но не менее глубины траншеи тепловой сети до основания крайнего сооружения)
До оси ближайшего пути электрифицированной железной дороги 10,75
До оси ближайшего трамвайного пути 2,8
До бортового камня улицы дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) 1,5
До наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги 1,0
До фундаментов ограждений и опор трубопроводов 1,5
До мачт и столбов наружного освещения и сети связи 1,0
До фундаментов опор мостов путепроводов 2,0
До фундаментов опор контактной сети железных дорог 3,0
То же, трамваев и троллейбусов 1,0
До силовых и контрольных кабелей напряжением до 35 кВ и маслонаполненных кабелей (до 220 кВ) 2,0
(см. примечание 1)
До фундаментов опор воздушных линий электропередачи при напряжении, кВ (при сближении и пересечении):
до 1 1,0
св. 1 до 35 2,0
св. 35 3,0
До блока телефонной канализации, бронированного кабеля связи в трубах и до радиотрансляционных кабелей 1,0
До водопроводов 1,5
То же, в просадочных грунтах I типа 2,5
До дренажей и дождевой канализации 1,0
До производственной и бытовой канализации (при закрытой системе теплоснабжения) 1,0
До газопроводов давлением до 0,6 МПа при прокладке тепловых сетей в каналах, тоннелях, а также при бесканальной прокладке с попутным дренажом 2,0
То же, более 0,6 до 1,2 МПа 4,0
До газопроводов давлением до 0,3 МПа при бесканальной прокладке тепловых сетей без попутного дренажа 1,0
То же, более 0,3 до 0,6 МПа 1,5
То же, более 0,6 до 1,2 МПа 2,0
До ствола деревьев (см. примечание 10)
До кустарников
До каналов и тоннелей различного назначения (в том числе до бровки каналов сетей орошения — арыков) 2,0
До сооружений метрополитена при обделке с наружной оклеечной изоляцией 5,0 (но не менее глубины траншей тепловой сети до основания сооружения)
То же, без оклеечной гидроизоляции 8,0 (но не менее глубины траншей тепловой сети до основания сооружения)
До ограждения наземных линий метрополитена 5
До резервуаров автомобильных заправочных станций (АЗС):
а) при бесканальной прокладке 10,0
б) при канальной прокладке (при условии устройства вентиляционных шахт на канале тепловых сетей) 15,0
Надземная прокладка тепловых сетей
До ближайшего сооружения земляного полотна железных дорог 3
До оси железнодорожного пути от промежуточных опор (при пересечении железных дорог) Габариты «С», «Сп», «Су» по ГОСТ 9238 и ГОСТ 9720
До оси ближайшего трамвайного пути 2,8
До бортового камня или до наружной бровки кювета автомобильной дороги 0,5
До воздушной линии электропередачи с наибольшим отклонением проводов при напряжении, кВ: (см. примечание 8)
до 1 1
св. 1 до 20 3
35-110 4
150 4,5
220 5
330 6
500 6,5
До ствола дерева 2,0
До жилых и общественных зданий для водяных тепловых сетей, паропроводов давлением Ру 0,63 МПа, конденсатных тепловых сетей при диаметрах труб, мм:
Ду от 500 до 1400 (см. примечание 9)
Ду от 200 до 500
Ду < 200
До сетей горячего водоснабжения 5
То же, до паровых тепловых сетей:
Ру от 1,0 до 2,5 МПа 30
св. 2,5 до 6,3 МПа 40
Примечания
1 Допускается уменьшение приведенного в таблице Б.3 расстояния при соблюдении условия, что на всем участке сближения тепловых сетей с кабелями температура грунта (принимается по климатическим данным) в месте прохождения кабелей в любое время года не будет повышаться по сравнению со среднемесячной температурой более чем на 10 °С для силовых и контрольных кабелей напряжением до 10 кВ и на 5 °С — для силовых контрольных кабелей напряжением 20—35 кВ и маслонаполненных кабелей до 220 кВ.
2 При прокладке в общих траншеях тепловых и других инженерных сетей (при их одновременном строительстве) допускается уменьшение расстояния от тепловых сетей до водопровода и канализации до 0,8 м при расположении всех сетей в одном уровне или с разницей в отметках заложения не более 0,4 м.
3 Для тепловых сетей, прокладываемых ниже основания фундаментов опор, зданий, сооружений, должна дополнительно учитываться разница в отметках заложения с учетом естественного откоса грунта или приниматься меры к укреплению фундаментов.
4 При параллельной прокладке подземных тепловых и других инженерных сетей на разной глубине заложения приведенные в таблице Б.3 расстояния должны увеличиваться и приниматься не менее разности заложения сетей. В стесненных условиях прокладки и невозможности увеличения расстояния должны предусматриваться мероприятия по защите инженерных сетей от обрушения на время ремонта и строительства тепловых сетей.
5 При параллельной прокладке тепловых и других инженерных сетей допускается уменьшение приведенных в таблице Б.3 расстояний до сооружений на сетях (колодцев, камер, ниш и т.п.) до величины не менее 0,5 м, предусматривая мероприятия по обеспечению сохранности сооружений при производстве строительно-монтажных работ.
6 Расстояния до специальных кабелей связи должны уточняться по соответствующим нормам.
7 Расстояние от наземных павильонов тепловых сетей для размещения запорной и регулирующей арматуры (при отсутствии в них насосов) до жилых зданий принимается не менее 15 м. В особо стесненных условиях допускается уменьшение его до 10 м.
8 При параллельной прокладке надземных тепловых сетей с воздушной линией электропередачи напряжением свыше 1 до 500 кВ вне населенных пунктов расстояние по горизонтали от крайнего провода следует принимать не менее высоты опоры.
9 При надземной прокладке временных (до 1 года эксплуатации) водяных тепловых сетей (байпасов) расстояние до жилых и общественных зданий может быть уменьшено при обеспечении мер по безопасности жителей (100 %-ный контроль сварных швов, испытание трубопроводов на 1,5 от максимального рабочего давления, но не менее 1,0 МПа, применение полностью укрытой стальной запорной арматуры и т.п.).
10 В исключительных случаях при необходимости прокладки тепловых сетей под землей ближе 2 м от деревьев, 1 м от кустарников и других зеленых насаждений толщина теплоизоляционного слоя трубопроводов должна приниматься удвоенной.
ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕЩЕНИЮ ТРУБОПРОВОДОВ ПРИ ИХ ПРОКЛАДКЕ В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ, ТОННЕЛЯХ, НАДЗЕМНОЙ И В ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ
В.1 Минимальные расстояния в свету при подземной и надземной прокладках тепловых сетей между строительными конструкциями и трубопроводами следует принимать по таблицам В.1—В.3.
Таблица В.1 — Непроходные каналы
В миллиметрах
Условный проход трубопроводов Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопроводов в свету, не менее
до стенки канала до поверхности теплоизоляционной конструкции смежного трубопровода до перекрытия канала до дна канала
25—80 70 100 50 100
100—250 80 140 50 150
300—350 100 160 70 150
400 100 200 70 180
500—700 110 200 100 180
800 120 250 100 200
900—1400 120 250 100 300
Примечание — При реконструкции тепловых сетей с использованием существующих каналов допускается отступление от размеров, указанных в данной таблице.
Таблица В.2 — Тоннели, надземная прокладка и тепловые пункты
В миллиметрах
Условный проход трубопроводов Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопроводов в свету, не менее
до стенки тоннеля до перекрытия тоннеля до дна тоннеля до поверхности теплоизоляционной конструкции смежного трубопровода в тоннелях, при надземной прокладке и в тепловых пунктах
по вертикали по горизонтали
25—80 150 100 150 100 100
100—250 170 100 200 140 140
300—350 200 120 200 160 160
400 200 120 200 160 200
500—700 200 120 200 200 200
800 250 150 250 200 250
900 250 150 300 200 250
1000—1400 350 250 350 300 300
Примечание — При реконструкции тепловых сетей с использованием существующих строительных конструкций допускается отступление от размеров, указанных в данной таблице
Таблица В.3 — Узлы трубопроводов в тоннелях, камерах, павильонах и тепловых пунктах
Наименование Расстояние в свету, мм, не менее
От пола или перекрытия до поверхности теплоизоляционных конструкций трубопроводов (для перехода) 700
Боковые проходы для обслуживания арматуры и сальниковых компенсаторов (от стенки до фланца арматуры или до компенсатора) при диаметрах труб, мм:
до 500 600
от 600 до 900 700
от 1000 и более 1000
От стенки до фланца корпуса сальникового компенсатора (со стороны патрубка) при диаметрах труб, мм:
до 500 600 (вдоль оси трубы)
600 и более 800 (вдоль оси трубы)
От пола или перекрытия до фланца арматуры или до оси болтов сальникового уплотнения 400
То же, до поверхности теплоизоляционной конструкции ответвлений труб 300
От выдвинутого шпинделя задвижки (или штурвала) до стенки или перекрытия 200
Для труб диаметром 600 мм и более между стенками смежных труб со стороны сальникового компенсатора 500
От стенки или от фланца задвижки до штуцеров для выпуска воды или воздуха 100
От фланца задвижки на ответвлении до поверхности теплоизоляционных конструкций основных труб 100
Между теплоизоляционными конструкциями смежных сильфонных компенсаторов при диаметрах компенсаторов, мм:
до 500 100
600 и более 150
В.2 Минимальные расстояния от края подвижных опор до края опорных конструкций (траверс, кронштейнов, опорных подушек) должны обеспечивать максимально возможное смещение опоры в боковом направлении с запасом не менее 50 мм. Кроме того, минимальные расстояния от края траверсы или кронштейна до оси трубы без учета смещения должны быть не менее 0,5 Dy.
В.3 Максимальные расстояния в свету от теплоизоляционных конструкций сильфонных компенсаторов до стенок, перекрытий и дна тоннелей следует принимать:
при Dy 500 — 100 мм;
при Dy = 600 и более — 150 мм.
При невозможности соблюдения указанных расстояний компенсаторы следует устанавливать в разбежку со смещением в плане не менее 100 мм относительно друг друга.
В.4 Расстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопровода до строительных конструкций или до поверхности теплоизоляционной конструкции других трубопроводов после теплового перемещения трубопроводов должно быть в свету не менее 30 мм.
В.5 Ширина прохода в свету в тоннелях должна приниматься равной диаметру большей трубы плюс 100 мм, но не менее 700 мм.
В.6 Подающий трубопровод двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке его в одном ряду с обратным трубопроводом следует располагать справа по ходу теплоносителя от источника теплоты.
В.7 К трубопроводам с температурой теплоносителя не выше 300 °С допускается при надземной прокладке крепить трубы меньших диаметров.
В.8 Сальниковые компенсаторы на подающих и обратных трубопроводах водяных тепловых сетей в камерах допускается устанавливать со смещением на 150—200 мм относительно друг друга в плане, а фланцевые задвижки Dy 150 мм и сильфонные компенсаторы — в разбежку с расстоянием (по оси) в плане между ними не менее 100 мм.
В.9 В тепловых пунктах следует принимать ширину проходов в свету, м, не менее: между насосами с электродвигателями напряжением до 1000 В — 1,0;
то же, 1000 В и выше — 1,2;
между насосами и стенкой — 1,0;
между насосами и распределительным щитом или щитом КИПиА — 2,0;
между выступающими частями оборудования или между этими частями и стеной — 0,8.
Насосы с электродвигателями напряжением до 1000 В и диаметром напорного патрубка не более 100 мм допускается устанавливать:
у стены без прохода; при этом расстояние от выступающих частей насосов и электродвигателей до стены должно быть в свету не менее 0,3 м;
два насоса на одном фундаменте без прохода между ними; при этом расстояние между выступающими частями насосов с электродвигателями должно быть в свету не менее 0,3 м.
В.10 В ЦТП следует предусматривать монтажные площадки, размеры которых определяются по габаритам наиболее крупной единицы оборудования (кроме бака вместимостью более 3 м3) или блока оборудования и трубопроводов, поставленного для монтажа в собранном виде, с обеспечением прохода вокруг них не менее 0,7 м.
Ключевые слова: сети тепловые, системы централизованного теплоснабжения, горячая вода, водяной пар, конденсат водяного пара, источник теплоты, сооружения тепловых сетей, насосные, тепловые пункты
СОДЕРЖАНИЕ
Введение
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения
4 Классификация
5 Общие положения
6 Схемы теплоснабжения и тепловых сетей
7 Теплоносители и их параметры
8 Гидравлические режимы
9 Трасса и способы прокладки тепловых сетей
10 Конструкция трубопроводов
11 Тепловая изоляция
12 Строительные конструкции
13 Защита трубопроводов от коррозии
14 Тепловые пункты
15 Электроснабжение и система управления
16 Дополнительные требования к проектированию тепловых сетей в особых природных и климатических условиях строительства
Приложение А Перечень нормативных документов, ссылки на которые приведены в настоящем документе
Приложение Б Расстояния от строительных конструкций тепловых сетей или оболочки изоляции трубопроводов при бесканальной прокладке до зданий, сооружений и инженерных сетей
Приложение В Требования к размещению трубопроводов при их прокладке в непроходных каналах, тоннелях, надземной и в тепловых пунктах
Коэффициенты запаса мощности элетропривода центробежного насоса
КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗАПАСА МОЩНОСТИ ЭЛЕТРОПРИВОДА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА
Мощность электропривода NДВ, кВт | < 20 | 20 — 60 | 60 — 300 | > 300 |
Коэффициент запаса k | 1,25 | 1,2 | 1,15 | 1,1 |
СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ВОДЫ В ТРУБОПРОВОДАХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ (п. 7.9 СНиП)
Диаметр труб, мм | Скорости движения воды в трубопроводах насосных станций, м/с | |
всасывающие | напорные | |
До 250 | 0,6 – 1 | 0,8 – 2 |
250 – 800 | 0,8 – 1,5 | 1 – 3 |
Свыше 800 | 1,2 – 2 | 1,5 – 4 |
КАТЕГОРИИ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ ПО СТЕПЕНИ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПОДАЧИ ВОДЫ ДЛЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ ВОДОПРОВОДОВ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ (п. 4.4 СНиП)
Число жителей, тыс. чел | Категория |
Более 50 | I |
5 – 50 | II |
Менее 5 | III |
КОЛИЧЕСТВО РЕЗЕРВНЫХ АГРЕГАТОВ НАСОСНЫХ СТАНЦИЙ (п. 7.3, табл. 32 СНиП)
Количество рабочих агрегатов одной группы | Количество резервных агрегатов в насосных станциях для категории | ||
I | II | III | |
До 6 | 2 | 1 | 1 |
6 – 9 | 2 | 1 | — |
Свыше 9 | 2 | 2 | — |
Основные параметры насосов – подача; напор; КПД; мощность; допустимый кавитационный запас
Характеристики насоса – графики зависимости параметров насоса от подачи
Оптимальная режимная точка – точка характеристики H = f(Q), отвечающая максимальному значению КПД
Рабочая точка – точка, соответствующая действительному режиму работы насоса
Номинальный напор (подача) – потребный расчетный напор (подача)
Допустимое максимальное значение обточки колеса центробежного насоса
Расстояние А от оси насоса до пола машинного зала:
;
;
Р – расстояние от оси насоса до оси нагнетательного патрубка, мм;
R — расстояние от оси насоса до оси всасывающего патрубка, мм;
S — расстояние от оси насоса до верха фундамента, мм;
dН ; dВ — диаметры нагнетательного и всасывающего трубопровода насоса, мм;
h – минимальное расстояние от низа труб до пола машинного зала, мм
Рекомендуемые размеры к размещению трубопроводов в машинном зале:
Размер, мм | dУ < 400 | При наличии арматуры | При отсутствии арматуры | ||
dУ = 450-600 | dУ > 600 | dУ = 450-600 | dУ > 600 | ||
h | 250 (500) | 300 (500) | 350 (500) | 250 (500) | 250 (500) |
b |
b — минимальное расстояние от фланца трубы до стены (по оси трубопровода)
Минимальные расстояния между насосными агрегатами, трубопроводами, стенами:
Размеры фасонных частей
(Установка лишних фланцев недопустима !)
Длина (радиус закругления) колена принимается равной:
Длина переходов принимается равной:
Длина тройников принимается равной:
,
где С 150 мм при Dу 150 мм;
С = 100 мм при Dу > 150 мм
Расстояние до фланца на боковом подключении тройника должно быть:
= 0,5 Dу + b ,
где b = 150 мм при dу 300 мм;
b = 200 мм при dу > 300 мм
Коэффициенты местных сопротивлений арматуры и фасонных частей:
Задвижка (полностью открыта) — 0,2;
Обратный клапан — 1,7;
Колено — 0,6;
Тройник — 1,6;
Переход сужающийся — 0,1;
Переход расширяющийся — 0,25
Система заливки насосов:
В качестве вакуум-насосов системы чаще принимаются водокольцевые насосы:
— КВН – консольный вакуум-насос;
— ВВН – кольцевой вакуум-насос;
— РМК – ротационная машина-компрессор
Требуемая подача вакуум-насоса:
, ,
где — объем воздуха в насосе и заливаемой части трубопровода (как правило, до задвижки на напорном трубопроводе), ;
k — коэффициент запаса, учитывающий возможность проникновения воздуха через неплотности (сальники, фланцевые соединения)
k = 1,05 – 1,1
— время, требуемое для создания необходимого для заливки разряжения, мин
= 3 – 10 мин
— геометрическая высота всасывания насоса, считая от оси насоса до расчетного уровня воды в РЧВ при запуске, м;
— напор, соответствующий барометрическому давлению, м
= 10,0 м
Расчетный объем вакуум-котла WВ.К равен:
WВ.К = , ,
где — подсос воздуха, л/с;
— подача вакуум-насоса, л/с
Диаметр всасывающего патрубка основного насоса, мм | До 150 | 150 — 300 | 300 – 600 | 600 — 1200 |
Подсос , л/с | 0,014 | 0,028 | 0,056 | 0,112 |
Дренажные насосы (насосные установки):
В качестве дренажных насосов применяют:
— вихревые консольные самовсасывающие насосы ВКС;
— погружной центробежный моноблочный канализационный насос ЦМК 16/27;
— То же ГНОМ 10/15.
Количество насосов: два – один рабочий и один резервный.
Объем дренажного колодца принимают равным подаче дренажного насоса в течение 10 – 15 мин.
Уклон пола машинного зала выполняют с уклоном 0,002 – 0,005 в сторону сборных лотков.
Подача дренажного насоса определяется по формуле:
, л/с,
где — суммарные утечки через сальники, по 0,05 – 0,1 л/с на каждое сальниковое уплотнение;
— фильтрационный расход через стены и пол здания, л/с.
, л/с,
где — объем части машинного зала, расположенной ниже максимального уровня грунтовых вод, м3.
Подъемно-транспортное оборудование машинного зала:
Минимальные размеры монтажной площадки определяются размерами автотранспорта. Вокруг транспорта должен быть обеспечен проход не менее 0,7 м.
КОЭФФИЦИЕНТЫ ЗАПАСА МОЩНОСТИ ЭЛЕТРОПРИВОДА ЦЕНТРОБЕЖНОГО НАСОСА
Мощность электропривода NДВ, кВт | < 20 | 20 — 60 | 60 — 300 | > 300 |
Коэффициент запаса k | 1,25 | 1,2 | 1,15 | 1,1 |
сантехника — Какое оптимальное расстояние от напорного бака до подключения к линии подачи?
сантехника — Какое оптимальное расстояние от напорного бака до подключения к линии подачи? — Обмен стеками товаров для домаСеть обмена стеков
Сеть Stack Exchange состоит из 178 сообществ вопросов и ответов, включая Stack Overflow, крупнейшее и пользующееся наибольшим доверием онлайн-сообщество, где разработчики могут учиться, делиться своими знаниями и строить свою карьеру.
Посетить Stack Exchange- 0
- +0
- Авторизоваться Подписаться
Home Improvement Stack Exchange — это сайт вопросов и ответов для подрядчиков и серьезных домашних мастеров.Регистрация займет всего минуту.
Зарегистрируйтесь, чтобы присоединиться к этому сообществуКто угодно может задать вопрос
Кто угодно может ответить
Лучшие ответы голосуются и поднимаются наверх
Спросил
Просмотрено 431 раз
Существует ли оптимальное расстояние от напорного резервуара для установки тройника, соединяющего линию от насоса, линию к дому и линию к напорному резервуару? У нас есть трансформируемый струйный насос с инжектором, доставляющим воду из 82-футовой скважины.Линия из колодца идет в подвал, насос и напорный бак находятся в пределах 8 футов от линии колодца. В настоящее время линия выходит от насоса примерно на 16 дюймов к тройнику с линией примерно 24 дюйма, идущей к напорному резервуару. Все это находится на уровне пола, а линия электропитания в доме идет от стены до потолка прямо над ней.
Ишервуд2,7k 66 золотых знаков114114 серебряных знака249249 бронзовых знаков
Создан 17 сен.
Оптимальное расстояние находится как можно ближе к линии подачи корма птичника.Но «меньше оптимального» разницы может быть недостаточно, чтобы заметить, особенно если тройник резервуара имеет достаточно большой диаметр. У вас возникла проблема, связанная с напорным баком?
Я бы лично написал карандашом «заменить на погружной насос» для будущих соображений по водной системе. Струйные насосы — это технология, время которой пришло и прошло, ИМХО. Во-первых, они тратят много энергии.
Создан 17 сен.
Экнервал10911 золотых знаков109109 серебряных знаков239239 бронзовых знаков
3Как бы то ни было, у меня есть колодец глубиной 450 футов, так что если это действительно имело значение, то у меня должны быть проблемы, а у меня нет.Первоначально мой напорный бак находился в точке входа, но когда я закончил свой подвал, я переместил бак рядом с водонагревателем на другой стороне подвала, который прибавил 75 футов или около того (здесь щедрый), и это не дало НУЛЕВОЙ разницы. Мне даже не пришлось настраивать бак. Добавлю, что расстояние никак не повлияет на срок службы насоса. Исключая из уравнения общее качество помпы (вы получаете то, за что платите). Срок службы насоса обычно определяется двумя факторами: качеством исходной воды и частотой ее подачи.Если у вас есть крошечный напорный бак, ваш насос будет работать намного больше, чтобы поддерживать давление. Если у вас жесткая вода или вода с высоким содержанием железа, помпа выйдет из строя из-за минеральных или металлических отложений, засоряющих водозаборник. Надеюсь, это поможет.
ответ дан 19 апр в 22:56
Самая важная вещь — начать с резервуара с водяным давлением с 1-дюймовым медным покрытием, уменьшить до 3/4, затем до 1/2 дюйма, а затем установить что-либо, и у вас будет оптимальное равное давление на всех устройствах, потому что вы выполнили правильное смещение объема путем перехода от большей трубы к трубе меньшего диаметра, и вы никогда не ошибетесь! Труба Pax или медь не имеют значения, просто переходите от трубы большего размера к трубе меньшего размера!
Создан 12 окт.
1Не тот ответ, который вы ищете? Посмотрите другие вопросы с метками сантехника или задайте свой вопрос.
Обмен стеклами товаров для дома лучше всего работает с включенным JavaScriptВаша конфиденциальность
Нажимая «Принять все файлы cookie», вы соглашаетесь, что Stack Exchange может хранить файлы cookie на вашем устройстве и раскрывать информацию в соответствии с нашей Политикой в отношении файлов cookie.
Принимать все файлы cookie Настроить параметры
Правила, которым следует следовать, чтобы избежать проблем с насосом
Где Ha = Атмосферный Напор — это напор или давление (давление измеряется в футах напора) на поверхности жидкости в резервуаре, который мы откачиваем.В такой открытой системе это будет атмосферное давление, 14,7 фунтов на квадратный дюйм или 34 фута водяного столба.
Hs = расстояние по вертикали, измеряемое в футах, между свободной поверхностью жидкости и осевой линией рабочего колеса насоса. Если жидкость ниже насоса, это становится отрицательным значением.
Hvp = давление пара жидкости при температуре откачки, выраженное в футах напора.
Hf = потери на трение во всасывающем трубопроводе, выраженные в футах напора.
Чтобы выразить эту формулу проще, подумайте о NPSHA как о результате атмосферного напора (давления), толкающего жидкость в насос. Насос получает дополнительный напор на входе или давление, если уровень жидкости выше впускного отверстия насоса, или минус напор, если уровень жидкости ниже насоса. Вес жидкости создает давление. Насос теряет напор на входе или давление из-за потери на трение жидкости, движущейся по всасывающей трубе (небольшие или длинные трубы имеют большое трение). И, наконец, напор на входе или давление снижается за счет давления пара.Это проблема, если жидкость легко испаряется или очень горячая. Итак, NPSHA — это атмосферный напор плюс-минусПоследнее замечание о NPSHR для насоса. Многие производители насосов предоставляют для своих насосов кривые NPSHR. Эта кривая определяется в лабораториях с использованием методологии, установленной Гидравлическим институтом. Различные точки на этой кривой определяются путем ограничения входного давления с помощью клапана. Ограниченное входное давление создает потерю потока или кавитацию. Кривая NPSHR построена для насоса, теряющего три процента от номинального расхода.В различных точках потока на входе в насос снимается вакуум. Эти точки нанесены на график ниже кривой насоса, показывающего минимальное давление на входе, необходимое насосу, но по определению этот потерянный поток на самом деле является пузырьками пара, и насос поврежден. При установке насоса убедитесь, что условия на входе на значительно превышают требования NPSHR для насоса .
Правило №2. СНИЖЕНИЕ ПОТЕРИ НА ТРЕНИЕ
Когда насос принимает всасывание из резервуара, он должен быть расположен как можно ближе к резервуару.Это снижает потери на трение на доступном NPSH. Однако насос должен располагаться достаточно далеко, чтобы к насосу можно было подвести надлежащий трубопровод. Правильная обвязка означает, что к насосу подводится прямая часть трубы, диаметр которой составляет не менее десяти (10) диаметров трубы. Мы можем это Правило 10D. Например, минимум 20 дюймов прямой трубы должен быть непосредственно перед насосом, если входная труба имеет диаметр 2 дюйма. Трение в трубе уменьшается за счет использования трубы большего диаметра. Это ограничивает линейную скорость и, следовательно, потери на трение.Во многих отраслях промышленности используется скорость от 5 до 7 футов в секунду, но это не всегда возможно.
Правило № 3. НА ВСАСЫВАНИИ НЕТ КОЛЕНОВ
Никогда не допускается установка колена на всасывающий фланец! В локте всегда неравномерный поток. Когда он установлен на всасывающем отверстии насоса, он создает неравномерный поток в проушине рабочего колеса. Это может вызвать турбулентность и вовлечение воздуха, что может привести к повреждению рабочего колеса и вибрации.Хуже колена на входе в насос только два колена. Как упоминалось выше, установленный метод обеспечения ламинарного потока на входе в насос заключается в использовании правила 10D: прямая труба в насос. Это также означает отсутствие клапанов, редукторов, тройников и т. Д.
Правило № 4. ОСТАНОВИТЕ ВОЗДУХ ИЛИ ПАРА НА ВСАСЫВАНИИ
Всегда проверяйте всасывающую линию на герметичность. Во время работы насос создает частичный вакуум, который засасывает воздух во всасывающую линию.Это создаст эффект, аналогичный кавитации, и с такими же результатами. Другим источником воздуха во всасывающей линии является возвратная линия в резервуаре, если насос рециркулирует жидкость через систему. Если линия возврата или подачи находится выше уровня жидкости в баке, жидкость сильно аэрируется. Это огромная проблема. Аэрированные резервуары повреждают насос, просто создавая условия, подобные кавитации, для насоса. Исправление заключается в том, чтобы затопить обратный или подающий трубопровод. Возвратные линии в резервуаре могут быть близко к выпускному патрубку резервуара и могут создавать ту же проблему.Решение — переместить обратную линию или заглушить резервуар.
Наличие воздушного кармана во всасывающей линии — еще один пример причины неисправности насоса, которая никогда не должна происходить. Любая высокая точка всасывающей линии может заполниться воздухом и помешать правильной работе насоса. Это особенно верно, когда перекачиваемая жидкость содержит значительное количество воздуха в растворе или увлеченного воздуха, а насос работает с подъемной силой всасывания. Слишком часто длинные всасывающие линии устанавливаются с неправильным шагом или с неровностями и возвышенностями, где может скапливаться воздух.Если подача жидкости находится ниже насоса, всасывающая линия должна доходить до насоса. Прямые редукторы — определенно нет. Используйте эксцентриковый переходник, установленный плоской частью вверху и наклонной частью внизу. Установите наоборот, если источник подачи находится над насосом.
Другой распространенной проблемой является перекачка резервуара до низкого уровня или наличие короткого резервуара, который обычно имеет низкий уровень жидкости над выпускным патрубком резервуара. Если насос принимает всасывание из резервуара с низким уровнем жидкости, образование вихрей может втягивать воздух во всасывающую линию и, следовательно, в насос.Устранить завихрение можно, установив датчик низкого уровня жидкости для отключения насоса. В качестве альтернативы можно установить раструбное соединение на отверстии резервуара, чтобы снизить скорость на выпускном патрубке резервуара, тем самым снизив требования к уровню жидкости для предотвращения завихрения резервуара. Или на напорном патрубке бака может быть установлен вихревой прерыватель. Они очень похожи на сливную пробку в современной раковине для ванной, за исключением того, что диаметр верхнего круглого диска наверху в 1,5 раза больше внутреннего диаметра сливного патрубка бака.Размещение выпускного патрубка резервуара рядом со стенкой резервуара также поможет разрушить вихрь.
В следующей таблице показано минимальное погружение, необходимое для открытия, если не используются некоторые из предложенных решений, упомянутых выше:Гидравлический институт утверждает, что обычно рекомендуется погружение на один фут на каждый фут в секунду скорости на входе всасывающей трубы, при рекомендуемой максимальной скорости на входе шесть футов в секунду.
Правило № 5. ПРАВИЛЬНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ
Фланцы трубопроводов должны быть точно выровнены перед затяжкой болтов, а все трубопроводы, клапаны и связанная с ними арматура должны иметь независимые опоры, чтобы не создавать нагрузок на корпус насоса. Из-за этой проблемы насосы с магнитной муфтой могут иметь очень короткий срок службы. Пластиковые насосы не выдержат этих сил и моментов. Деформации трубопровода также могут повлиять на срок службы уплотнений и подшипников. Напряжение, оказываемое трубопроводом на корпус насоса, снижает вероятность удовлетворительной работы и срока службы насоса.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЧТО СЛЕДУЕТ ПОСМОТРЕТЬ
Иногда, когда электрик подключает двигатель, он подключается в обратном направлении, что означает, что насос может вращаться в неправильном направлении. Результат — низкий расход и напор. Перед установкой насоса на двигатель быстро включите и выключите двигатель или «толкните» его, проверьте направление вращения и сравните его с направлением, указанным на корпусе насоса. Если направление неправильное, поменяйте местами электрические провода.Многие производители предлагают специальные насосы для перекачивания шламов, однако большинство насосов не предназначены для перекачки посторонних материалов без повреждения насоса.По этой причине во многих случаях перед насосом устанавливаются сетчатые фильтры или фильтры. Основная проблема заключается в том, что пользователи не могут контролировать перепад давления, который возникает на сетчатом фильтре или фильтре, когда он загружается посторонними веществами. В результате возникают высокие потери на трение, что приводит к недостаточному NPSHA и кавитации в насосе. Решение состоит в том, чтобы установить приборы измерения перепада давления или вакуумметр или, что еще лучше, реле, которые могут автоматически предупреждать операторов. Иногда ущерб от недостаточного NPSH хуже, чем при отсутствии сетчатого фильтра или фильтра.
РЕЗЮМЕ
Если любое из вышеперечисленных правил было проигнорировано, следуйте правилам с 1 по 5.
Корпорация Valin® обнаружила, что базовая конструкция труб в малых насосах обычно игнорируется. Это приводит к сокращению срока службы уплотнений или подшипников. Тот факт, что насос работает, не означает, что насос подключен правильно! Даже когда насос работает удовлетворительно, это не означает, что он подключен правильно, это просто делает его удачливым.
Сторона всасывания насоса намного важнее, чем трубопровод на нагнетании. Если на стороне нагнетания допущены какие-либо ошибки, их обычно можно компенсировать, увеличив производительность выбранного насоса. Однако проблемы на стороне всасывания могут быть источником постоянных и дорогостоящих трудностей, которые никогда не могут быть связаны с правилами 1-5.
Решением проблемных насосов может быть не насос, а трубопровод, танк или любой другой вопрос, рассмотренный выше.Удачи и счастливой прокачки! Установка откачивающего насоса— Как установить откачивающий насос
Диагностика проблемыДело в том, что большинство проблем с водой в подвале — это вовсе не проблемы с подвалом, а проблемы с внешним водоотводом. Поэтому, прежде чем рассматривать установку водоотливного насоса, внимательно посмотрите (под дождем, если необходимо) на дренаж вокруг вашего дома. Убедитесь, что водосточные желоба не забиты и что удлинители водосточной трубы перемещают сток с крыши не менее чем на 4 фута.за пределами фундамента и что грунт в пределах 3 футов от фундамента имеет уклон от дома.
Даже если эти условия были соблюдены, вода может накапливаться в вашем подвале. Проблема может заключаться в канаве, которая незаметно направляет стоки обратно в дом, или в сезонно высоком уровне грунтовых вод. В этих случаях хорошим решением будет установка водоотливного насоса.
Во многих новых домах уже есть отстойник с дренажной плиткой под цокольным полом, предназначенный для отвода воды в яму.Если в вашем доме нет этой функции, и ваша проблема с водой затрагивает большую часть подвала, переоборудованная система этого типа — хороший вариант. Однако это большая работа, которая включает удаление полосы бетона и почвы шириной 24 дюйма по внутреннему периметру подвала, добавление гравия, дренажных труб и ямы и замену бетона.
Хотя это не невыполнимая работа своими руками, это изнурительная работа. Вы можете заплатить профессионалу от 2500 до 5000 долларов, чтобы он сделал это за вас — хотя это не обязательно плохая цена, учитывая, что вы, возможно, удвоите свое жилое пространство.
Более управляемый подход в определенных обстоятельствах — это установка изолированного отстойника с несколькими футами гравия вокруг него. Установка этой системы может стоить от 300 до 500 долларов. Или вы можете посвятить работе несколько выходных и сделать это самостоятельно по цене насоса, труб и фитингов, футеровки карьера, гравия и цемента.
Эта сокращенная система наиболее подходит для случаев, когда вода проникает только в одну часть подвала или где цокольный этаж был залит на гравийную подушку.Многие дома, построенные за последние 30 лет, имеют несколько дюймов гравия под бетонным полом. Гравий использовался для того, чтобы выровнять слегка вырытый пол. Поскольку вода ищет путь наименьшего сопротивления и будет мигрировать вбок, прежде чем подниматься вверх, влага под полом будет перемещаться через слой гравия в отстойник, прежде чем затопить пол.
К сожалению, трудно сказать, плавает ли ваш цокольный этаж на гравийной подушке. Возможно, это знает строитель дома или сосед, который проделал подобную работу.Однако в большинстве случаев вы не узнаете, пока не пробьетесь сквозь пол. Иногда, просверлив несколько отверстий в полу перфоратором, можно получить нужную информацию.
Наша установка
У нас периодически возникали проблемы с водой в одном углу подвала, которые, хотя и были локализованы, распространяли плесень по всей территории подвала. Чтобы создать наш отстойник, мы выломали яму размером 4 x 4 фута. в углу, выкопали около 30 дюймов, установили пластиковую облицовку карьера и окружили ее крупным гравием.
Верхняя половина футеровки ямы перфорирована, чтобы вода могла просачиваться внутрь и собираться на дне. Погружной отстойник с поплавковым приводом на дне ямы автоматически откачивает воду, когда она достигает заданного уровня. Чтобы закончить работу, мы вылили новый бетонный пол вокруг ямы, чтобы он соответствовал исходному полу.
Препарат
Прежде чем пробить секцию бетонного пола, постарайтесь предугадать, что может лежать под ней. Расположение вашей канализационной линии должно быть очевидным, и вы найдете доступную арматуру для очистки возле стены.Основная линия водоснабжения вашего дома может быть менее очевидной. Если ваша основная ватерлиния входит в дом через стену, вы должны быть в безопасности. Если он проникает через пол, есть небольшая вероятность, что он пройдет под выбранным вами местоположением ямы.
Как узнать, где находится ватерлиния? Большинство коммуникаций, которые проходят под полом, входят с улицы, обычно на расстоянии 4–6 футов от канализационной трубы. Если вы не можете оценить, где может быть водопровод, обратитесь в местное управление строительных норм.В большинстве случаев эти измерения записываются во время установки.
Есть несколько способов пробить бетонный цокольный этаж. Экономичный подход состоит в том, чтобы использовать перфоратор для тяжелых условий эксплуатации для просверливания отверстий по периметру каждые 4 дюйма, а также дополнительных отверстий в пределах области, которую необходимо удалить. После того, как отверстия будут на месте, разбейте бетон на куски кувалдой. Если вы используете перфоратор, вы можете справиться с работой аналогичным образом, и работа должна идти быстрее.
Для наиболее аккуратного ремонта вы можете арендовать пилу для сноса, предназначенную для резки бетона.Используйте пилу, чтобы сделать надрезы по периметру глубиной 1 дюйм, а затем выломать вписанную область. Однако имейте в виду, что пилы по бетону производят много пыли, и большинство монтажников по возможности их избегают.
Мы решили арендовать электрический отбойный молоток, который работает от бытовой электросети напряжением 120 вольт. Если вы решите сделать то же самое, стоимость аренды должна составить около 30 долларов за 4 часа. С помощью этого инструмента вы можете довольно быстро и с меньшими усилиями пройти через твердую часть. Чтобы уменьшить неровность обрезной кромки, оснастите отбойный молоток плоской лопаточной коронкой.
Шаг 1. Начало работы
Запланируйте установку приямка на расстоянии не менее 8 дюймов от стен фундамента, чтобы избежать контакта с основанием фундамента. Затем разложите участок бетонного пола, который необходимо удалить, оставив не менее 6 дюймов вокруг ямы.
Отрежьте периметр отбойным молотком, затем разрежьте внутреннюю часть на 8–12 дюймов. укусы. Когда вся область будет разрушена, вбейте отбойный молоток под углом и приподнимите, чтобы ослабить первые несколько кусков пола.Затем просто соберите оставшиеся куски бетона и унесите их в ведре.
Шаг 2. Начало работы
После удаления бетона выкопайте почву с участка. Используя лайнер для проверки вашего прогресса, выкопайте достаточно почвы, чтобы вокруг лайнера оставалось не менее 6 дюймов гравия. Когда верхняя часть лайнера находится на уровне верха цокольного этажа, значит, вы копали достаточно глубоко.
Шаг 3. Начало работы
Установите футеровку карьера в яму и заполните окружающую пустоту крупным гравием.Подойдет гравийный заполнитель диаметром от 3/8 до 1/2 дюйма.
Шаг 4. Начало работы
Добавьте достаточно гравия, чтобы слой грунта был на 1 дюйм выше нижней стороны цокольного этажа и на 3 дюйма ниже верхней поверхности для пола толщиной 4 дюйма.
Затем выровняйте гравий деревянной теркой. Это поместит нижнюю часть нового бетонного основания на 1 дюйм выше исходного основания плиты и, что более важно, на 1 дюйм выше основания фундамента.Таким образом, вода, просачивающаяся между опорой и стеной, будет просто перемещаться по гравийной дорожке шириной 1 дюйм к яме.
Шаг 5. Начало работы
Когда футеровка карьера зафиксирована на месте окружающим гравием, пора заделать площадку бетоном. Смешайте одну часть цемента, две части песка и три части гравия, а затем добавьте воду. Если вы используете один мешок цемента, а это количество требовалось для нашей работы, используйте около 5 1/2 галлона.воды. Выполните грубую заливку с помощью стяжки и деревянной терки и убедитесь, что новый бетон плотно прилегает к срезанным краям существующего пола.
Наконец, завершите новую заплатку пола, разгладив поверхность шпателем. Когда вы закончите, дайте бетону застыть в течение дня или двух перед установкой насоса и трубопроводов.
Шаг 6: Установка насоса
Погружные насосыобычно стоят от 75 до 125 долларов, и некоторые производители предлагают агрегаты хорошего качества.Мы выбрали модель Hydromatic V25 (Aurora / Hydromatic Pumps Inc., 1840 Baney Rd., Ashland, OH 44805). Учитывая существенную цель этого проекта, не стоит экономить при покупке насоса.
Ожидайте, что ваш новый насос будет иметь диаметр 1 1/2 дюйма. резьбовое напорное отверстие. Начните с заправки 1 1/2 дюйма. Вставьте переходник с наружной резьбой из ПВХ в порт и затяните его плоскогубцами до упора.
Шаг 7: Установка насоса
Затем с помощью ПВХ-цемента приклейте короткий стояк из ПВХ сортамента 40 к охватываемому переходнику.Длина стояка будет зависеть от глубины футеровки — цель состоит в том, чтобы поднять стояк чуть выше верхней части футеровки ямы.
Шаг 8: Установка насоса
Перед установкой насоса в приямок привяжите его электрические шнуры к стояку с помощью виниловой изоленты или пластиковых электрических стяжек.
Шаг 9: Установка насоса
Затем, взявшись за опорное кольцо насоса и стояк, осторожно опустите насос в футеровку колодца.
Шаг 10: Установка насоса
Когда насос находится внизу, проверьте плавающее положение. Поместите насос так, чтобы поплавок находился на расстоянии нескольких дюймов от футеровки и, следовательно, мог беспрепятственно перемещаться вверх и вниз. Затем установите защитную крышку на стояк. Некоторые крышки имеют прорези, как показано на рисунке, в то время как для других требуется просверлить отверстие для стояка.
Шаг 11: Установка насоса
Установив насос на место, установите 1 1/2 дюйма.обратный клапан на стояке. Этот клапан абсолютно необходим, потому что он предохраняет двигатель насоса от сгорания. Без обратного клапана вода, которая поднимается по стояку, будет падать обратно в яму при каждом выключении насоса. Этого небольшого количества воды часто бывает достаточно, чтобы активировать насос, который затем поработает несколько секунд и снова отключается. Постоянная последовательность включения / выключения может быстро вывести насос из строя.
Клапан обычно поставляется с резиновыми муфтами и хомутами. Убедитесь, что клапан установлен так, чтобы стрелка указывала вверх — стрелка указывает направление потока.Затем затяните нижнюю муфту над стояком с помощью отвертки или гаечного ключа.
Шаг 12: Установка насоса
Добавьте вторую секцию стояка над клапаном, которая выходит в пространство между балками подвального потолка. Длина этой части будет определяться положением горизонтального участка, выходящего из дома, поэтому сейчас отрежьте этот кусок больше размера. Затем прикрепите второй стояк к верхней муфте обратного клапана с помощью шлангового зажима.
Шаг 13: Выход за пределы
Поскольку сброс грунтовых вод не может быть сброшен в бытовую водопроводную систему, необходимо подсоединить трубопровод для подачи воды на улицу. Самый простой способ — просверлить балку обода дома и пропустить трубопровод через балку и внешнюю стену. Оттуда его нужно отнести достаточно далеко от дома, чтобы вода не вернулась в подвал.
Чтобы не расколоть отверстие и не повредить внешний сайдинг, лучше просверливать его снаружи внутрь.Чтобы найти отверстие снаружи, сначала просверлите 1/4 дюйма. отверстие через балку обода и сайдинг изнутри. Затем установите 2-дюйм. сверло в сверло и, используя небольшое отверстие в качестве пилота, просверлите готовое отверстие снаружи.
В качестве альтернативы вы можете проделать эту работу с помощью кольцевой пилы, работая с обеих сторон стены и используя 1/4 дюйма. пилотное отверстие в качестве ориентира.
Шаг 14: Выход за пределы
Вставив отверстие, проденьте отрезок трубы из ПВХ через балку и поднесите конец к вертикальному стояку, выходящему из насоса.Удерживая 90-градусный коленчатый фитинг из ПВХ напротив двух труб, отметьте высоту вертикального стояка.
Обрежьте стояк до точной длины и соберите трубы и колено с помощью клея ПВХ. Перед тем, как выйти на улицу, чтобы завершить сборку нагнетательного трубопровода, убедитесь, что стояк находится в вертикальном положении.
Шаг 15: Выход за пределы
Оказавшись снаружи, отрежьте все, кроме 1/2 дюйма, от горизонтальной трубы, проходящей через сайдинг. Затем приклейте отвод под углом 90 градусов к концу трубы так, чтобы он был направлен вниз.
Шаг 16: Заключительные соединения
Как вы будете двигаться дальше, зависит от уклона вашего двора и особенностей его ландшафта. Цель состоит в том, чтобы отвести очищенную воду от дома таким образом, чтобы она не попадала подальше. В случаях, когда двор быстро уходит под уклон, труба может выходить на длинный блок брызг, что очень похоже на водосточную трубу.
В других случаях продувочная труба может быть продлена над землей или просто под землей, пока она не сможет заканчиваться на безопасном расстоянии.Пока горизонтальный участок имеет достаточный уклон, труба будет стекать после остановки насоса, и замерзание не должно быть проблемой.
После установки напорного трубопровода заделайте отверстие в балке как внутри, так и снаружи дома.
Шаг 17: Заключительные соединения
Используйте высококачественный герметик на основе силикона, достаточно гибкий, чтобы поглотить вибрацию насоса. Установив насос и все трубопроводы на место, завершите работу, подключив насос к ближайшей розетке, защищенной GFCI, и проверьте свою работу с помощью примерно 5 галлонов.воды.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Что нужно знать при установке отстойника
Установка водоотливного насоса настолько проста, что вы можете сделать это самостоятельно. Настолько, что вам не нужно прибегать к услугам профессионального сантехника.Однако будет полезно знать, что существует несколько различных типов отстойников, каждый из которых имеет свой набор инструкций по установке.
Насос установлен в бассейне, также известном как отстойник. Он должен быть расположен в самом низком месте цокольного этажа. Как вариант, поместите его там, где сначала скапливается вода. Отстойники можно приобрести в домашних центрах. По мере того как уровень воды под цокольным этажом поднимается и заполняет яму. Это, в свою очередь, включает насос и инициирует слив воды наружу.Как только уровень воды упадет, насос отключается.
Типы отстойников
В домах обычно устанавливаются отстойники двух типов: погружные насосы полностью скрыты в колодце. С другой стороны, насосы на пьедестале скрыты лишь частично, а двигатель находится над водой.
Водосливные насосы имеют длинный шнур. Это позволяет подключать их к розетке, защищенной прерывателем цепи замыкания на землю. Однако будьте осторожны и не используйте удлинитель с отстойником, если он не соответствует рекомендациям производителя насоса.
Также читайте: Почему каждому домовладельцу нужен отстойник
Копание отстойника
Если вы хотите установить собственный отстойник, планируйте потратить от 300 до 500 долларов на материалы. Вам понадобится отбойный молоток, чтобы пробить бетон. Электрические отбойные молотки просты в использовании и могут быть подключены к обычным бытовым розеткам.
Затем переверните поддон на пол и нарисуйте круг на расстоянии около 4–6 дюймов от периметра поддона, соблюдая расстояние не менее 10 дюймов от стен.Это необходимо для того, чтобы избежать опоры на фундамент. Как только это будет сделано, используйте отбойный молоток, чтобы пробить плиту вдоль линии.
Выкопайте яму до необходимой глубины; верх раковины должен быть на одном уровне с полом. Установите таз в отверстие и заполните зазоры по периметру. Это должно быть сделано с гравием до уровня примерно на 1 дюйм выше нижней части плиты перекрытия. Напоминание о зазоре по периметру следует заполнить бетоном. Выровняйте поверхность бетона и дайте настояться не менее суток.
Установка отстойника
Отстойник должен быть установлен в бассейне в соответствии с указаниями производителя. Подсоедините обратный клапан и присоедините напорный трубопровод из ПВХ. Протяните трубопровод вверх по стене и выведите наружу через отверстие, которое вы просверлили в балке обода.
Убедитесь, что трубопровод выходит наружу. Это позволит воде стекать с фундамента. Однако, если отметка не имеет подходящего уклона в сторону от дома, вам может потребоваться установить сухой колодец за пределами выпускного трубопровода для опорожнения.Закройте отверстие в ободной балке водонепроницаемым уплотнением. Теперь вставьте сливной насос в розетку. Наконец, обязательно наполните таз водой и проверьте насос.
Консультации — Специалист по спецификациям | NFPA 20: Конструкция пожарного насоса
Рисунок 1: Вертикальный встроенный пожарный насос оборудован байпасом расходомера и дроссельным клапаном низкого всасывания. Предоставлено: Dewberry
.Цели обучения:
- Узнайте, как правильно определить размер пожарного насоса.
- Разберитесь в различиях между различными типами пожарных насосов.
- Знайте, как спроектировать трубопроводы пожарного насоса в соответствии с требованиями NFPA 20.
- Оцените разницу в стоимости между различными типами насосов и вариантами контроллеров.
NFPA 20: Стандарт по установке стационарных насосов для противопожарной защиты защищает жизнь и имущество, предоставляя требования к установке пожарных насосов, чтобы гарантировать, что системы будут работать так, как задумано, для обеспечения адекватного и надежного водоснабжения в случае пожара.
Спринклерная система пожаротушения — важнейший компонент безопасности жизни в здании. Международный Строительный Кодекс предусматривает ряд исключений, когда здание «полностью орошено», например, сокращение номинальных расстояний, уменьшение требований к потоку пожарных гидрантов, увеличение расстояний эвакуации и увеличение высоты и площади зданий. Эти исключения допускаются с расчетом на то, что в случае пожара спринклерная система подавит пожар в достаточной степени, чтобы жители могли безопасно эвакуироваться из здания, и рост пожара будет контролироваться до тех пор, пока пожарная часть не прибудет полностью. погасить его.
Часто в муниципальной системе водоснабжения имеется достаточное давление для работы спринклерной системы. Пожарный насос требуется, когда доступный источник воды не имеет достаточного давления. Когда в спринклерной системе используется пожарный насос, производительность системы зависит от давления, создаваемого насосом.
Из-за критической важности пожарного насоса при выборе и проектировании пожарного насоса следует тщательно продумать его.
Размер a f ire p ump
Размер пожарного насоса определяется наиболее требовательной к гидравлике областью системы противопожарной защиты.Во многих высотных зданиях это может быть потребность в автоматической пожарной стояке, которая требует 500 галлонов в минуту при 100 фунтах на квадратный дюйм в верхней части самой удаленной стояковой трубы, плюс 250 галлонов в минуту для каждой дополнительной стояковой трубы, максимум до 1000 галлонов в минуту для влажных систем или 1250 галлонов в минуту для сухих систем.
Для невысоких зданий наиболее сложной областью может быть любое количество различных опасностей. Хотя IBC требует, чтобы здания с самым высоким чистовым полом, расположенным на высоте более 30 футов над самым нижним подъездом для пожарных машин, были оборудованы стояками класса III или класса I, если здание полностью залито дождеванием, NFPA 14: Стандарт для установки стояков и шлангов Системы позволяют использовать стояки ручного типа с необходимым давлением, обеспечиваемым насосной тележкой пожарной части через соединение пожарной части (NFPA 14, раздел 5.4.1.1), что исключает необходимость рассмотрения вопроса о стояке. Важно выполнить анализ опасностей здания, прежде чем пытаться определить размер пожарного насоса.
Например, новая спринклерная система может быть установлена в пятиэтажном медицинском офисном здании с частичным подвалом (общая высота здания 69 футов). Конструкция здания негорючая, тип II-B, площадь каждого этажа составляет около 18 000 квадратных футов. На цокольном уровне расположены электрические комнаты, общие складские помещения, небольшое хранилище кислорода (250 квадратных футов), огороженное двухчасовым противопожарным ограждением, и крытая внешняя погрузочная площадка.
Этажи с первого по четвертый включают кабинеты, кабинеты для осмотра и амбулаторные процедурные кабинеты. Пятый этаж — большой механический пентхаус с уклоном крыши 3:12. Центральные зоны на уровнях с нулевого по четвертый содержат лифтовые холлы, общественные коридоры и общественные туалеты. Здание оборудовано ручной водозаборной системой класса I.
Преобладающая классификация опасности для всего здания — это легкая занятость, однако в здании есть места, которые требуют более высоких обозначений опасности.Хотя помещение для хранения кислорода требует максимальной плотности (0,30 галлона в минуту для повышенной опасности), это пространство не является самым требовательным с точки зрения гидравлики. Корпус, рассчитанный на два часа работы, обеспечивает эффективный барьер для предотвращения распространения огня за пределы помещения. По этой причине расчетная площадь должна распространяться только на стены периметра комнаты (NFPA 13-2013, раздел 11.2.3.3).
Внешний погрузочный док требует второй по величине плотности: 0,20 галлона в минуту для обычной группы опасности 2. Он также требует увеличения на 30% размера удаленной зоны, потому что тип системы должен быть сухим из-за воздействия условий замерзания (NFPA 13-2013, Раздел 11.2.3.2.5). Расчетная потребность в расходе для этой области составляет приблизительно 507 галлонов в минуту (0,20 галлонов в минуту x 1950 квадратных футов = 390 галлонов в минуту + 30% для переполнения спринклерной головки = 507 галлонов в минуту). Предварительный гидравлический расчет для этой области показывает необходимое давление в системе 65 фунтов на квадратный дюйм.
Наиболее требовательной к гидравлической системе участком в этом примере является механическое отделение пятого уровня. Хотя плотность для этой удаленной области составляет всего 0,15 галлона в минуту (обычная группа опасности 1), расположение на верхнем этаже требует дополнительного давления, чтобы преодолеть потерю напора из-за возвышения.Размер удаленной зоны увеличен до 1950 квадратных футов из-за увеличения на 30% для склонов, превышающих 2:12 (NFPA 13-2013, раздел 11.2.3.2.4). Расчетная потребность в расходе для этой области составляет приблизительно 380 галлонов в минуту (0,15 галлона в минуту x 1950 квадратных футов = 292,5 галлона в минуту + 30% для переполнения спринклерной головки = 380 галлонов в минуту). Предварительный гидравлический расчет показывает необходимое давление в системе 90 фунтов на квадратный дюйм.
После того, как анализ опасностей и предварительные гидравлические расчеты определили расход и давление при пожаре, необходимые для удовлетворения требований к напорной трубе или спринклерной системе, анализ недавнего испытания расхода воды может определить, нужен ли пожарный насос.Испытание расхода воды, используемое для определения размера пожарного насоса, должно быть завершено в течение последних 12 месяцев (NFPA 20-2013, раздел 4.6.1.2).
В примере сценария испытание на поток воды показывает статическое давление 54 фунта на квадратный дюйм, остаточное 48 фунтов на квадратный дюйм, скорость потока 940 галлонов в минуту. Когда требуемая потребность внешнего шланга добавляется к потребности в потоке системы (380 галлонов в минуту + 250 шлангов = 630 галлонов в минуту) и отображается на графике, доступное давление городской воды составляет приблизительно 49 фунтов на квадратный дюйм при расходе 630 галлонов в минуту.
Обычно требуется минимальный запас прочности 10 фунтов на кв. Дюйм.Чтобы удовлетворить спрос, размер пожарного насоса должен быть не менее 400 галлонов в минуту при номинальном давлении 51 фунт на квадратный дюйм (100–49 фунтов на квадратный дюйм городского давления = 51 фунт на квадратный дюйм). Размер пожарных насосов обычно определяется диапазоном давления, поэтому насос 400 галлонов в минуту со скоростью 3550 оборотов в минуту может обеспечить номинальное давление от 40 до 56 фунтов на квадратный дюйм без увеличения размера насоса. Поскольку нет разницы в стоимости между номинальным давлением 51 и 56 фунтов на квадратный дюйм и высокое давление не является проблемой, насос на 400 галлонов в минуту с номинальным давлением 56 фунтов на квадратный дюйм является приемлемым. Давление пожарного насоса будет исследовано более подробно позже.
Для исключительно высоких зданий может потребоваться более одного пожарного насоса для подачи необходимого давления на верхние этажи. NFPA 20 допускает последовательную работу максимум трех насосов (NFPA 20-2013, раздел 4.19.2.1).
Пожарные насосы не могут работать параллельно, потому что обратный клапан нагнетания принудительно закрывается, когда давление на выпускной стороне клапана выше, чем на стороне впуска. По этой причине невозможно добавить параллельный пожарный насос для повышения давления и / или потока в системе.
Рис. 1. Вертикальный встроенный пожарный насос оборудован байпасом расходомера и дроссельным клапаном низкого всасывания. Предоставлено: Dewberry
.Выбор f ire p ump
Выбор пожарного насоса зависит от инфраструктуры здания и доступной площади. Наиболее распространенным выбором для приводов пожарных насосов являются электродвигатели и дизельные двигатели. Электродвигатели, требующие высокой мощности, обычно работают от трехфазной сети с напряжением 460 вольт или выше.Паровые турбины также возможны, но встречаются довольно редко.
В зданиях, не оборудованных достаточной мощностью для питания электродвигателя, можно использовать дизельный пожарный насос. Требуется топливный бак для хранения 1 галлона топлива на каждую лошадиную силу плюс дополнительный объем, чтобы обеспечить место для теплового расширения. Под резервуаром для хранения топлива должна быть устроена дамба для сдерживания любых возможных разливов топлива. Часто на нагнетательной стороне насоса требуется предохранительный клапан для сброса избыточного давления в случае выхода двигателя из-под контроля или если комбинация давления всасывания и давления насоса превышает определенный порог.Выхлоп дизельного двигателя должен быть выведен наружу через глушитель.
Дизельный пожарный насос необходимо размещать в отдельном корпусе или в помещении с прямым выходом наружу. Размер корпуса существенно больше, чем обычно требуется для электрического пожарного насоса, поскольку в нем хранится топливо и батареи, необходимые для обеспечения резервного источника питания. Дизельные пожарные насосы дороже в установке и обслуживании из-за большого количества механических частей, которые могут выйти из строя.
В зданиях, где электрическая мощность не является проблемой, предпочтительнее использовать электропривод. Электродвигатели более компактны, требуют меньшего количества механических деталей и оказывают меньшее негативное воздействие на окружающую среду.
Хотя NFPA 20 содержит рекомендации для различных типов насосов (центробежных, с вертикальной турбиной, поршневого и многоступенчатого многоступенчатых), центробежные пожарные насосы — включая горизонтальный разъемный корпус и вертикальный рядный — являются наиболее распространенными среди коммерческих зданий и поэтому выделяются в этот пример.Вертикальные линейные насосы обычно более компактны и занимают меньше места. В то время как горизонтальные насосы с разъемным корпусом необходимо монтировать на бетонной площадке, вертикальные линейные насосы могут вместо этого устанавливаться на опорах трубопровода. По этим причинам вертикальные линейные насосы часто являются предпочтительным выбором для замены или модернизации.
Вращение рабочего колеса вертикального линейного насоса менее подвержено механическим повреждениям из-за турбулентности воды, что обеспечивает большую гибкость в расположении трубопроводов на всасывающей стороне насоса.Для горизонтальных насосов с разъемным корпусом разрешается устанавливать колена и тройники перпендикулярно насосу, если фитинг расположен на расстоянии не менее 10 диаметров трубы от всасывающего фланца (NFPA 20-2013, разделы с 4.14.6.3.1 по 4.14.6.3.3. ). Эти требования не применимы к вертикальным линейным стилям.
Рабочее колесо горизонтального насоса с разъемным корпусом расположено в отдельном кожухе перед двигателем, что обеспечивает легкий доступ в случае необходимости технического обслуживания. В вертикальном линейном насосе рабочее колесо находится под двигателем, поэтому для доступа к рабочему колесу требуется поднять и / или снять весь двигатель.По этой причине рекомендуется использовать подъемную балку или другое подъемное средство для вертикальных рядных насосов мощностью более 30 лошадиных сил.
Рис. 2: Правильная или неправильная ориентация фитингов изображена на всасывающей линии горизонтального насоса с разъемным корпусом. Предоставлено: Dewberry
.Пожарный p ump p ressures
Полный напор пожарного насоса — это энергия, передаваемая жидкости, когда она проходит через насос, обычно выражается в фунтах на квадратный дюйм.Для пожарных насосов, таких как горизонтальные центробежные насосы с разъемным корпусом и вертикальные рядные центробежные насосы, которые должны работать при чистом положительном напоре на всасывании, общий напор пожарного насоса рассчитывается путем прибавления напора всасывания (городского давления) к напору нагнетания. Напор на выходе насоса изменяется в зависимости от кривой производительности, которая определяется тремя ограничивающими точками: отключением, номинальной мощностью и перегрузкой.
Отсечка представляет собой максимально допустимое полное давление напора, когда насос работает при нулевом расходе; это иногда также называют давлением оттока.Номинальное значение — это указанное давление и расход, которые насос должен производить при работе на 100% производительности насоса. Общее давление напора не должно быть меньше 65% от номинального полного напора, когда насос работает при 150% от номинальной пропускной способности, это точка перегрузки. Требования к потоку в системе, превышающие точку перегрузки, могут привести к кавитации и повреждению насоса.
Кривая производительности пожарного насоса имеет допустимый рабочий диапазон, не превышающий 140% от номинального давления насоса.Рассмотрим предыдущий пример насоса на 400 галлонов в минуту с номинальным давлением 56 фунтов на квадратный дюйм. Этот насос будет производить 400 галлонов в минуту при 56 фунтах на квадратный дюйм при работе на 100% производительности насоса. Он также может производить максимальный объем 600 галлонов в минуту при давлении 36 фунтов на квадратный дюйм при работе с 65% производительности насоса. Доступный объем и давление меняются в зависимости от характеристики насоса.
Возвращаясь к примеру с медицинским зданием, для погрузочной платформы требовалось примерно 507 галлонов в минуту при давлении 65 фунтов на квадратный дюйм. Судя по кривой насоса на Рисунке 3, насос будет подавать примерно 47 фунтов на квадратный дюйм при расходе 507 галлонов в минуту.Когда это давление нагнетания сочетается с городской подачей (47 + 48 фунтов на квадратный дюйм = 95 фунтов на квадратный дюйм), очевидно, что выбранный насос может легко удовлетворить гидравлическую потребность сухой системы погрузочного дока.
Давление оттока пожарного насоса — это величина давления, создаваемого, когда насос работает при нулевом расходе. Давление смешивания сочетается со статическим давлением воды из подключенного источника, в результате получается комбинированное статическое давление, на которое должны быть рассчитаны все компоненты. Например, номинальное давление нагнетания 126% будет создавать статическое давление нагнетания в 71 фунт / кв.дюйм от вышеупомянутого насоса.Когда давление перекачки сочетается со статическим давлением в городе, общее статическое давление, ожидаемое на стороне нагнетания насоса, составляет 122 фунта на квадратный дюйм (давление нагнетания 71 фунт на квадратный дюйм + 51 статическое давление в городе = 122 фунта на квадратный дюйм).
Если статическое давление превышает 175 фунтов на квадратный дюйм (номинальное давление для стандартных компонентов спринклера и максимальное давление, допустимое для соединений клапана пожарного рукава), могут потребоваться редукционные клапаны, если все компоненты системы не рассчитаны на высокое давление.Важно включить показатель текучести насоса в число факторов, которые следует учитывать при взвешивании всех вариантов, чтобы сделать правильный выбор насоса.
Стоимость пожарного насоса во многом зависит от номинальной мощности насоса и типа контроллера. Вертикальные линейные насосы обычно более рентабельны по сравнению с горизонтальными насосами с раздельным корпусом меньшего размера (номинальные значения от 1000 до 1250 галлонов в минуту). Рекомендуется проконсультироваться с местным представителем пожарных насосов для сравнения номинальной мощности горизонтальных насосов с раздельным корпусом и вертикальных рядных насосов, поскольку номинальная мощность в лошадиных силах может увеличить расходы, связанные с элементами управления и электрическими соединениями.
Рис. 3: В этом примере показана кривая производительности насоса 400 галлонов в минуту с номинальным давлением 56 фунтов на кв. Дюйм. Предоставлено: Dewberry
. Контроллеры
NFPA 20 требует, чтобы пожарный насос питался от постоянно доступного источника питания, обычно определяемого как источник бесперебойного питания (NFPA 20-2013, разделы 9.1.5 и 9.2.1). Во многих случаях это требование требует наличия резервного генератора в качестве вторичного источника в случае сбоя питания, и в этом случае контроллер пожарного насоса должен быть оборудован автоматическим переключателем.ATS — это опция на контроллере пожарного насоса, которая должна быть указана; контроллер обычно не оборудован АВР.
Самый дешевый тип контроллера пожарного насоса — это линейный контроллер постоянного напряжения без АВР. Это контроллер по умолчанию, который обычно предоставляется, если не указан другой стиль. Многие инженеры-электрики вместо этого предпочитают контроллеры пониженного напряжения «плавного пуска», потому что эти контроллеры сокращают непосредственное потребление энергии резервным генератором за счет медленного увеличения напряжения, что позволяет уменьшить размер генератора.
Проконсультируйтесь с инженером-электриком, чтобы обсудить плюсы и минусы различных стилей контроллеров. Экономия затрат на весь проект может быть больше, если выбрать более дорогой контроллер плавного пуска, чтобы уменьшить размер генератора.
Рис. 4. Вид в разрезе вертикального встроенного пожарного насоса, оборудованного байпасом расходомера и дополнительным дроссельным клапаном низкого всасывания. Предоставлено: Dewberry
. Fire p ump d esign
На всасывающей трубе должен быть установлен внешний винт и задвижка с вилкой, чтобы обеспечить изоляцию от входящей линии подачи (NFPA 20-2013, раздел 4 .14.5.1). Это единственное устройство, которое прямо разрешено устанавливать на всасывающей линии в пределах 50 футов от всасывающего фланца насоса, хотя в NFPA 20 предусмотрены поправки на другое оборудование, которое может потребоваться уполномоченным органом или другими разделами стандарт. Эти клапаны должны контролироваться с помощью системы пожарной сигнализации.
Если местный AHJ и / или муниципальный отдел водоснабжения требует, чтобы на всасывающей линии пожарного насоса был установлен предохранитель обратного потока, он должен располагаться на расстоянии не менее 10 диаметров трубы от всасывающего фланца насоса (NFPA 20-2013, Раздел 4.27,3). Это требование к расстоянию характерно для устройств предотвращения обратного потока, оборудованных наружными винтами и задвижками с вилкой. Если обратный клапан оборудован дроссельными заслонками, минимальное расстояние до всасывающего фланца увеличивается до 50 футов (NFPA 20-2013, раздел 4.27.3.1). Это увеличенное расстояние предусмотрено для рассеивания пузырьков воздуха, которые могут образовываться при прохождении воды через центральный диск полностью открытого дроссельного клапана. Другие нетрадиционные методы предотвращения обратного потока, такие как разделительные баки, не рассматриваются в рамках этой статьи.
NFPA 20 также предусматривает исключение для соединения линии измерения давления с линией всасывания, когда для AHJ требуется дроссельный клапан низкого уровня всасывания для поддержания положительного давления на всасывающем трубопроводе (NFPA 20-2013, раздел 4.15.9.1). Дроссельный клапан низкого уровня всасывания устанавливается на напорной стороне насоса перед обратным клапаном нагнетания.
На напорной стороне насоса требуются обратный клапан и контрольный клапан. Регулирующий клапан должен быть установлен после обратного клапана (NFPA 20-2013, раздел 4.15.7). Если пожарный насос оборудован байпасом расходомера, байпасное соединение с напорным трубопроводом должно находиться между обратным клапаном и регулирующим клапаном. Если пожарные насосы устанавливаются последовательно, между насосами не разрешается устанавливать дроссельные заслонки.
Перепускная линия пожарного насоса требуется на всех пожарных насосах, где всасывающая линия имеет давление, достаточное для обеспечения материальной ценности без насоса (NFPA 20-2013, раздел 4.14.4). Перепускная линия должна быть не меньше напорной трубы и должна быть оборудована обратным клапаном, установленным между двумя нормально открытыми регулирующими клапанами, ориентированными таким образом, чтобы предотвратить обратный поток на всасывающую сторону насоса.Байпасная линия должна быть подключена перед наружным винтом и вилкой на стороне всасывания и после регулирующего клапана на стороне нагнетания насоса.
Каждый пожарный насос должен быть оборудован дозирующим устройством или фиксированными патрубками для проведения испытаний насоса. Это оборудование должно обеспечивать поток воды не менее 175% от номинальной производительности насоса (NFPA 20-2013, раздел 4.20.2.2). Когда измерительное устройство установлено в замкнутом контуре для проверки расхода пожарного насоса, также должны быть предусмотрены альтернативные средства измерения расхода.
Байпас расходомера предпочтителен в некоторых муниципалитетах как часть усилий по экономии воды. Байпас расходомера позволяет проводить стандартные испытания без сброса воды в окружающую среду. Обводная линия оборудована расходомером Вентури, расположенным между двумя нормально закрытыми дроссельными заслонками. Чтобы обеспечить надлежащую работу расходомера, необходимо соблюдать указанные производителем минимальные расстояния между расходомером и соседними нормально закрытыми дисковыми затворами.Байпас расходомера должен быть подключен после внешнего винта и вилки на стороне всасывания и между обратным клапаном и регулирующим клапаном на стороне нагнетания насоса.
Минимальный диаметр трубы и количество выходов, требуемых для испытательного коллектора пожарного насоса, определяется пропускной способностью насоса. Эти минимальные требования изложены в NFPA 20 (NFPA 20-2013, Таблица 4.26 (a)). Если длина трубы между испытательным коллектором и нагнетательным фланцем насоса превышает 15 погонных футов, диаметр трубы необходимо увеличить до следующего размера.
Когда требуются переходные фитинги для уменьшения или увеличения диаметра трубы на фланце насоса, следует внимательно выбирать правильный переходной фитинг. На стороне всасывания насоса фланцевый редуктор должен быть эксцентрикового конического типа, установленным таким образом, чтобы избежать образования воздушных карманов. Редуктор на напорной стороне насоса должен быть концентрическим.
Соединение пожарной части должно подключаться к системе на напорной стороне насоса. Когда FDC расположен перед пожарным насосом, результатом может быть высокая скорость, которая увеличивает турбулентность воды и подвергает пожарный насос опасным условиям.Многие пожарные насосы имеют максимальное номинальное давление всасывания, которое может быть превышено давлением, распределяемым через FDC.
Рис. 5: Показано правильное расположение переходных фитингов, подключенных к всасывающему и напорному патрубкам горизонтального пожарного насоса. Предоставлено: Dewberry
.Пожарная p ump e nclosure
Наконец, при выборе места для нового кожуха пожарного насоса важно учитывать доступность обслуживания и близость к внешнему виду здания.Помещение пожарного насоса должно быть расположено на внешней стене, прилегающей к пожарной полосе и над поймой. Если кожух должен быть расположен внутри, он должен быть доступен через проход с огнестойкостью, равной огнестойкости кожуха пожарного насоса. Согласно NFPA 20, пожарная насосная комната должна иметь минимальную двухчасовую огнестойкость, если она расположена в многоэтажном здании. Степень пожарной опасности может быть снижена до одного часа, если кожух пожарного насоса расположен в полностью засыпанном, невысоком здании.
Корпус должен быть достаточно большим, чтобы обеспечить достаточный зазор для установки и обслуживания пожарного насоса и связанных с ним компонентов.Хорошее практическое правило — обеспечить зазор не менее 12 дюймов за пожарным насосом и минимальное расстояние 12 дюймов от краев всего узла пожарного насоса, трубопроводов и клапанов до стен. Если комната состоит из нескольких стояков спринклера и / или стояков, следует поддерживать минимальное расстояние в 12 дюймов между стояками, чтобы обеспечить легкий доступ к оборудованию. Перед пожарным насосом и сопутствующим оборудованием должно быть сохранено расстояние не менее 3 футов. Необходимо соблюдать минимальные зазоры в соответствии с NFPA 70 вокруг электрического оборудования, находящегося под напряжением.
Помещение пожарных насосов предназначено исключительно для оборудования противопожарной защиты и не должно использоваться другими механическими предприятиями. Это правило применимо ко всему оборудованию, которое не имеет отношения к работе пожарного насоса, за исключением оборудования, относящегося к бытовому водоснабжению. NFPA 20 предусматривает исключение для бытового водоснабжения, которое должно быть расположено в пределах пожарного насосного отделения.
При проектировании пожарного насоса необходимо учитывать множество факторов. NFPA 20 содержит важные требования, которые следует строго соблюдать, чтобы пожарный насос работал должным образом, если он когда-либо понадобится.
Советы по установке теплового насоса для бассейна
В этой статье изложены наши советы по установке теплового насоса для бассейна, которые представляют собой наилучший способ установки теплового насоса для бассейна.
Установка теплового насоса для бассейна — довольно простая задача, которую может выполнить владелец бассейна, местный инженер или один из наших опытных инженеров по установке. Однако всегда следует соблюдать рекомендации производителя, чтобы не аннулировать гарантию или помешать правильной работе теплового насоса.
Если вы хотите, чтобы мы установили для вас тепловой насос, свяжитесь с нами, чтобы получить расценки на установку.
Вот несколько советов, если вы решите установить тепловой насос для бассейна самостоятельно: —
Для теплового насоса требуется: —
1. Подходящее место
Выберите место для вашего теплового насоса, где к нему будет хорошо циркулировать воздух. Оптимальная эффективность теплового насоса зависит от хорошей циркуляции воздуха.
По возможности тепловой насос следует всегда устанавливать на открытом воздухе, чтобы он мог получать хороший приток свежего воздуха для работы и отвода тепла.
Минимальные зазоры для тепловых насосов с горизонтальным вентилятором показаны выше
Минимальные зазоры для тепловых насосов с вертикальным вентилятором показаны выше
Убедитесь, что воздух, выбрасываемый вентилятором, не сталкивается с какими-либо препятствиями и может рециркулировать обратно в тепловой насос.
Тепловые насосы для бассейновбывают двух основных типов — модели с вертикальным вентилятором и горизонтальным вентилятором. Вертикальные модели с вентилятором будут втягивать воздух по бокам теплового насоса и выдувать более холодный воздух вверх из верхней части устройства.Вы должны убедиться, что над тепловым насосом нет препятствий, которые могут вызвать рециркуляцию удаляемого воздуха обратно в блок, так как это снизит его эффективность, например, низко висящие деревья или крыши и т. Д.
Аналогичным образом модели с горизонтальным вентилятором будут всасывать воздух с задней стороны блока и выдувать более холодный воздух с передней стороны теплового насоса. Лучше больше места, но как минимум вы должны оставить 300 мм позади теплового насоса и 2 метра перед ним. Опять же, выталкиваемый воздух должен иметь возможность уноситься, не сталкиваясь с препятствиями, такими как живые изгороди, заборы и т. Д., Которые могут вызвать рециркуляцию воздуха.
Вертикальные модели вентиляторов должны иметь зазор не менее 2 футов (600 мм) по бокам и никаких препятствий сверху, как показано на схеме ниже.
Минимальные требования к зазору
Требуемые зазоры для теплового насоса типа Duratech
Тепловые насосы для бассейнов следует по возможности устанавливать на открытом воздухе, чтобы обеспечить приток свежего воздуха. Однако некоторые из них могут быть установлены внутри насосной станции — см. Раздел ниже.
Постарайтесь разместить тепловой насос рядом с насосом для бассейна, чтобы минимизировать трение в трубах.Если у вас слишком длинный участок трубы, возможно, у вас недостаточный расход воды через тепловой насос, и вам может потребоваться модернизировать насос для бассейна или использовать трубы большего диаметра к тепловому насосу и от него, чтобы уменьшить трение в трубах и поддерживать хорошую воду. скорость потока.
Большинство тепловых насосов указывают номинальный расход воды в своих таблицах технических характеристик. Если поток воды через тепловой насос слишком низкий, тепловой насос может перегреться, и предохранительный механизм выключит агрегат.
Not Like This — Зал стыда!
Некоторые примеры неправильной установки теплового насоса в бассейне.
Тепловой насос в деревянном ящике, без воздушного потока!
Примеры правильной установки тепловых насосов см. В нашей фотогалерее
2. Расход воды
Большинство наших тепловых насосов для бассейнов указывают требуемый расход воды в таблице технических характеристик. Если расход воды слишком низкий, вода в тепловом насосе перегреется, и тепловой насос выключится.
Проверьте расход воды из насоса бассейна и через фильтр, чтобы убедиться, что он достаточно высок для теплового насоса бассейна.
Обратите внимание, что существует максимально возможный поток через трубу бассейна любого размера независимо от мощности вашего насоса. Для больших тепловых насосов может оказаться невозможным обеспечить достаточный поток воды через маленькие трубы (например, трубы 1,5 дюйма). Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения консультации по этому поводу.
Мы продаем расходомеры воды, которые покажут вам расход в ваших трубах.
См. Раздел «Аксессуары».
Вам также следует регулярно промывать фильтр для бассейна, чтобы обеспечить надлежащий расход воды.
3. База
Основание теплового насоса должно быть ровным и прочным. Можно использовать как бетонное основание, тротуарную плитку, уложенную на песок, так и деревянный настил.
Вибрация теплового насоса будет минимальной и не повредит тротуарную плитку.
Тепловой насос может быть установлен выше или ниже уровня воды. Единственным условием является то, что циркуляционный насос бассейна достаточно мощный, чтобы обеспечивать расход воды, необходимый тепловому насосу для работы.
Мы также продаем монтажные ножки и легкие плиты для монтажа теплового насоса.Это помогает поднять тепловой насос над землей, а также снижает уровень шума и вибрации.
Во время работы теплового насоса с него может капать конденсат, особенно во влажных условиях. Вы должны учитывать конденсат, который будет выходить из агрегата в базовой конструкции, поскольку количество воды может быть значительным и вызвать образование лужи. Например, если агрегат установлен на деревянном настиле, в настиле можно сделать отверстия, чтобы конденсатная вода могла стекать и не вызывала гниение древесины.
Некоторые тепловые насосы имеют выпускную трубку для воды, которая отводит конденсат, или к ней можно присоединить кусок шланга, чтобы отвести воду в определенное место.
Некоторые клиенты ошибочно полагают, что в тепловом насосе есть утечка, хотя на самом деле вода, поступающая из теплового насоса, представляет собой нормальный конденсат.
4. Электроснабжение
Перед покупкой теплового насоса для бассейна вы должны проверить рабочий ток и пиковый ток, указанные в листинге для вашей желаемой модели.
Убедитесь, что ваша электрическая сеть достаточна для поддержки рабочих и пусковых токов для устройства.
Обычно рекомендуется проложить специальный кабель к потребителю электроэнергии для теплового насоса и установить специальный выключатель для теплового насоса.
Большинство тепловых насосов при запуске потребляют более высокий электрический ток. Это длится всего миллисекунду или около того, пока компрессор запускается, а затем ток возвращается к нормальному рабочему току для устройства.
Требуемый размер автоматического выключателя обычно указывается в перечне для каждого теплового насоса и обычно немного превышает пусковой ток.
Обычно вы используете автоматический выключатель (предохранитель) типа «D» с тепловым насосом. Автоматический выключатель типа «D» позволяет использовать более высокий ток при запуске (при запуске компрессора) без отключения выключателя.
Если у вас очень «чувствительное» электроснабжение, некоторые тепловые насосы имеют дополнительную (или встроенную) опцию «плавного пуска».Опция плавного пуска «снижает» пусковой ток до рабочего тока, чтобы избежать скачков мощности при запуске.
Комплект / опция плавного пуска обычно требуется только для установок с большим однофазным тепловым насосом (например, 30 кВт) с ограниченным или чувствительным источником питания. В экстремальных ситуациях при запуске теплового насоса может мигать домашнее освещение или срабатывать автоматический выключатель. Комплект плавного пуска помогает предотвратить это.
Вариант плавного пуска обычно не требуется в Великобритании, на небольших тепловых насосах или трехфазных тепловых насосах.Пожалуйста, свяжитесь с нами для получения дальнейшей информации.
Мы продаем сторонний модуль плавного пуска, который можно добавить практически к любому тепловому насосу. Это указано в разделе
«Аксессуары».Обычно для питания теплового насоса используется армированный кабель. Это необходимо для предотвращения случайного повреждения кабеля (например, при прокалывании его лопатой).
Требуемый размер (толщина) кабеля зависит от длины используемого кабеля. Для более длинного кабеля потребуется более толстый кабель из-за повышенного сопротивления длинного кабеля.
Бронированный кабель должен быть проложен к поворотному разъединителю, который должен быть расположен в пределах 1 метра от теплового насоса, чтобы можно было легко отключить питание теплового насоса.
Электромонтажные работы должны выполняться квалифицированным электриком, который может рассчитать необходимое сечение кабеля.
Тепловой насос также должен быть правильно заземлен.
Поскольку тепловой насос находится на открытом воздухе, электрическая цепь также должна быть защищена УЗО
Большинство домов имеют однофазное электроснабжение.Трехфазное электроснабжение обычно встречается только на больших объектах или в коммерческих установках. Если вы не уверены, возможно, у вас однофазное электроснабжение, но попросите электрика подтвердить это за вас.
Однофазные источники питания работают при напряжении около 230–240 В в Великобритании и имеют один провод под напряжением, нейтраль и землю и являются наиболее распространенным типом питания в жилых домах.
Более крупные объекты могут иметь трехфазное питание. Обычно он работает при напряжении 380–415 В и использует три провода под напряжением, нейтраль и заземляющий провод.
Обратите внимание, что большинство 3-фазных установок рассчитаны на 380–415 В, однако во Франции можно найти как 380–415 В, так и некоторые старые трехфазные источники питания на 220 В, поэтому перед заказом проверьте, какой тип у вас установлен.
Все наши тепловые насосы предназначены для работы с источниками питания 50 Гц (которые используются по всей Европе)
Обратите внимание, что в США используется источник питания 60 Гц. Тепловые насосы согласно спецификации США не работают в Великобритании или Европе. Все наши тепловые насосы рассчитаны на питание от сети 50 Гц.
Мы можем поставить электрическую соединительную коробку со встроенным таймером для вашего насоса для бассейна — см. Раздел «Аксессуары».
Электрические блоки управления могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с вашими требованиями. Пожалуйста, свяжитесь с нами для цитаты.
5. Сантехника
Тепловой насос легко добавить к существующей системе трубопроводов бассейна.
Сначала проверьте, какой размер у вас труб.
В Великобритании это обычно трубы диаметром 1,5 или 2 дюйма. В Европе чаще встречается 50 мм. Проверьте начертание на существующих трубах и коленах, чтобы узнать, какой у вас размер. Не измеряйте только внешний диаметр труб или фитингов, так как он часто отличается от требуемого размера, и вы можете случайно заказать трубы и фитинги неправильного размера!
например, труба бассейна 1,5 дюйма имеет внешний диаметр примерно 1,9 дюйма (1,5 дюйма относится к внутреннему диаметру труб для британских размеров и внешнему диаметру для метрических размеров).
Как только вы узнаете размер существующей трубы, вы будете знать, какой размер соединителей и колен вам понадобится.
В Великобритании наиболее распространены трубы диаметром 1,5 дюйма, а в Европе — трубы диаметром 50 мм.
Каталог трубопроводной арматуры см. В разделе «Аксессуары».
Если у вас есть существующий обогреватель бассейна, например, газовый или масляный котел, то, если он все еще работает нормально, мы рекомендуем вам оставить его на месте и поставить тепловой насос в соответствии с существующим котлом.
Это позволит вам запустить и тепловой насос, и бойлер, если это необходимо для быстрого нагрева бассейна. Старый обогреватель также может помочь дополнить тепло от теплового насоса в очень холодную погоду, чтобы продлить купальный сезон.
По возможности вода должна проходить сначала через тепловой насос, а затем через существующий нагреватель, чтобы тепловой насос выполнял большую часть работы по отоплению. Термостат на существующем нагревателе (например, газовом бойлере) можно установить ниже, чем на тепловом насосе, чтобы существующий нагреватель работал только в случае необходимости.
К тепловому насосу всего две трубы — «подающая» и «обратная».
Мы рекомендуем вам установить «байпасную» схему с вашим тепловым насосом
Байпас представляет собой серию из 3-х клапанов.Это позволяет изолировать тепловой насос, чтобы вода не протекала через него.
Байпас также позволяет регулировать расход воды для достижения оптимальной производительности теплового насоса. Мы с радостью посоветуем, как соответствующим образом отрегулировать расход в зависимости от марки и модели используемого теплового насоса.
Как правило, вы должны стремиться к тому, чтобы разница между температурами воды на входе и на выходе составляла примерно 1-2 градуса
Мы продаем байпасные комплекты в разделе «Аксессуары»
.Это требуется зимой, когда вам нужно слить всю воду из теплового насоса, чтобы предотвратить повреждение в результате замерзания, однако у вас может быть замерзание насоса бассейна и, возможно, вы захотите продолжить циркуляцию воды по трубам вашего бассейна.
Установка байпаса также позволяет регулировать расход воды, проходящей через наш тепловой насос. Слегка открыв перепускной клапан, вы можете уменьшить поток воды через тепловой насос.
Не допускайте замерзания воды внутри теплового насоса зимой, так как это может привести к растрескиванию теплообменника и обычно не покрывается гарантией производителя на повреждения от замерзания / замерзания. Мы продаем различные зимние чехлы для тепловых насосов бассейнов, чтобы защитить ваш агрегат — см. Раздел «Аксессуары»
.Трубопроводы к тепловому насосу и от него можно изолировать, чтобы уменьшить потери тепла.
Тепловой насос обычно устанавливается в качестве последнего элемента в потоке воды перед возвратом воды в бассейн, т. Е. После фильтра.
Единственное исключение — если у вас есть блок хлорирования, и в этом случае он должен быть последним перед возвращением воды в бассейн, чтобы концентрированный хлор не проходил через тепловой насос, так как это может вызвать преждевременную коррозию теплообменника. .
Тепловой насос можно установить рядом с любым имеющимся у вас обогревателем (например, газовым обогревателем).Это позволяет вам использовать газовый обогреватель, а также тепловой насос, если необходимо, либо для быстрого нагрева бассейна, либо если температура воздуха слишком низкая для эффективной работы теплового насоса, например, в сезон купания.
Постарайтесь, чтобы вода проходила сначала через тепловой насос, а затем через газовый / масляный нагреватель, чтобы тепловой насос выполнял большую часть работы по отоплению, а существующему котлу нужно было только «поднять» температуру.
6. Несколько тепловых насосов
Для больших бассейнов можно использовать два тепловых насоса вместе
Бассейныи даже больше могут использовать четыре тепловых насоса
Несколько тепловых насосов можно подключить последовательно или параллельно.Пожалуйста, свяжитесь с нами, чтобы узнать, какой метод лучше всего использовать в вашей ситуации.
7. Установка теплового насоса в помещении
По возможности, тепловой насос следует всегда устанавливать на открытом воздухе, поскольку для работы и отвода тепла требуется постоянный приток свежего воздуха. Однако можно установить некоторые модели внутри помещения для растений. Для моделей с вертикальным вентилятором может быть сконструирован воздуховод, отводящий удаляемый воздух через стену здания.
Для моделей с горизонтальным вентилятором их можно разместить вплотную к стене и проделать в стене отверстие на одной линии с вентилятором, чтобы выпускаемый воздух мог выходить наружу.
Следует избегать рециркуляции удаляемого воздуха обратно в тепловой насос.
При установке в помещении необходимо также обеспечить поступление воздуха в насосную станцию. На противоположной стороне насосной следует установить вентилируемую дверь или решетку, которая должна быть достаточно большой, чтобы свежий воздух попадал в комнату с той же скоростью, что и выходит из комнаты.
Для закрытых бассейнов размещение теплового насоса внутри здания бассейна может помочь осушить воздух за счет втягивания свежего воздуха в комнату бассейна и использования теплового насоса для удаления влажного воздуха.
Недостатком такой схемы является то, что температура воздуха в помещении бассейна скоро снизится до такой же, как температура наружного воздуха. Для закрытых бассейнов это может быть нежелательно, и тогда может потребоваться какой-то подогрев воздуха, что сведет на нет пользу от размещения теплового насоса в помещении.
Воздуховод вертикального теплового насоса с вентилятором на улицу | Установка горизонтального теплового насоса с вентилятором в производственном помещении |
8.Крытые бассейны
Внутренние бассейны предъявляют другие требования к открытым, главное отличие состоит в том, что необходимо осушать влажный воздух, а также нагревать воздух зимой.
Обычно в закрытых бассейнах температура воздуха должна быть на 1 градус выше, чем температура воды в бассейне. например, вода в бассейне = 28 ° C, температура воздуха = 29 ° C.
Для закрытых бассейнов мы продаем все в одном устройстве от Heatstar или Calorex, которое обеспечивает подогрев воздуха, осушение воздуха, подачу свежего воздуха и подогрев воды в бассейне.Пожалуйста, обратитесь к нам за дополнительной информацией.
Есть два основных варианта закрытых бассейнов: —
- Тепловой насос для бассейна и отдельные напольные или настенные осушители. Осушители могут иметь встроенные электрические обогреватели для подогрева воздуха в помещении бассейна зимой.
- Все в одном устройстве, обеспечивающее нагрев воздуха, осушение воздуха, подачу свежего воздуха и подогрев воды в бассейне. Этим агрегатам нужны воздуховоды, чтобы обдувать осушенным воздухом любые стеклянные окна, чтобы предотвратить образование конденсата.
Heatstar Gemini — все в одном устройстве | Отдельно стоящий осушитель воздуха Calorex Vaporex |
Мы также можем спроектировать систему, которая приводится в действие тепловым насосом бытового типа с воздушным источником, питающим буферный резервуар.
Мы предлагаем услуги по проектированию крытых бассейнов, чтобы помочь выбрать и определить все оборудование для закрытых бассейнов.
Дополнительную информацию см. На нашей странице «Крытые бассейны»
9.Тепловые насосы для гидромассажных ванн и купален
Наши тепловые насосы также могут быть установлены в гидромассажных ваннах и бассейнах.
Использование теплового насоса обычно приводит к значительному снижению эксплуатационных расходов по сравнению с электрическим нагревателем, и использование теплового насоса в спа-салонах и гидромассажных ваннах становится все более популярным.
Требуемая температура воды может быть установлена максимум на + 40 ° C
Тепловой насос просто подключается к существующему контуру спа
Мы рекомендуем оставить существующий электронагреватель в качестве резервного нагревателя теплового насоса для очень холодных (минусовых) температур воздуха.
В идеале вода должна проходить сначала через тепловой насос, а затем через электрический нагреватель.
Свяжитесь с нами, если вы хотите получить какой-либо совет по установке теплового насоса в гидромассажную ванну или бассейн для плавания.
10. Примеры установки
Ниже приведены некоторые изображения из нашей фотогалереи установок, выполненных с использованием тепловых насосов, поставляемых компанией HeatPumps4Pools
.Установка Heat Perfector 20 кВт в графстве Эссекс, Великобритания. Агрегат установлен на тротуарной плитке. Трубопровод изолирован. Существующие трубопроводы выходят из бассейна к тепловому насосу. | Устройство водопровода — обратите внимание на систему перепускных клапанов, позволяющую изолировать агрегат и слить воду зимой |
Тепловой сифон, установленный на юге Франции в 2009 году. | Установка Heat Perfector 32 кВт |
Другие примеры установки см. В нашей фотогалерее
Дополнительные советы по установке теплового насоса см. Также на странице часто задаваемых вопросов.
11.Услуги по установке — Давайте установим для вас
Мы предлагаем полный комплекс услуг по установке тепловых насосов для бассейнов с привлечением наших квалифицированных инженеров.
Наши инженеры — квалифицированные электрики и опытные инженеры по тепловым насосам, которые установят ваш тепловой насос в соответствии с инструкциями производителя.
Мы можем установить тепловые насосы в большинстве районов Великобритании
Свяжитесь с нами, чтобы узнать стоимость установки
12. Запросы?
Если у вас есть какие-либо вопросы по установке теплового насоса, свяжитесь с нами по запросу @ heatpumps4pools.com
Или воспользуйтесь нашим онлайн-чатом
Как добавить резервную батарею к существующему отстойнику
Один из наиболее часто задаваемых вопросов о отстойниках: «Могу ли я добавить резервную батарею к существующему отстойнику?» Люди ищут лучшую альтернативу громоздким комплектам резервных отстойных насосов с батарейным питанием, которые требуют установки и настройки всего вторичного насоса. Эти комплекты обычно включают не менее шести независимых компонентов и требуют приобретения дополнительных расходных материалов, включая трубы из ПВХ, обратные клапаны и цемент, чтобы завершить установку.
К счастью, вы действительно можете добавить резервную батарею к существующему отстойнику — и его очень легко установить. Вот 3 шага, как установить резервную батарею к существующему отстойнику с помощью Pump Sentry. (ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: хотя процесс установки прост, чтобы избежать травм, обязательно прочтите все инструкции в руководстве перед тем, как начать. Пожалуйста, загрузите полное руководство по эксплуатации для получения важной информации по безопасности.)
1.Крепление устройства к стене
Одним из преимуществ Pump Sentry является то, что он не занимает места в отстойнике или кувшине, а вместо этого удобно крепится к стене. Pump Sentry можно установить на любом удобном расстоянии от заземленной розетки переменного тока при условии, что шнур переменного тока от водоотливного насоса доходит до нее. Также важно, чтобы аккумулятор располагался на расстоянии менее 4 футов от Pump Sentry для правильного соединения с кабелями аккумулятора, которые продаются вместе с устройством. Использование кабелей для аккумуляторов, отличных от предоставленных, может отрицательно сказаться на производительности.Для обеспечения безопасного использования аккумулятор или аккумуляторную систему следует надлежащим образом заключить в аккумуляторный ящик из прочного пластика или нейлона.
2. Выполните подключения
После крепления Pump Sentry к стене выполните следующие действия:
- Убедитесь, что переключатель Вкл / Выкл находится в положении ВЫКЛ.
- Подсоедините красный кабель аккумулятора к красной (положительной +) клемме Pump Sentry.
- Подсоедините черный кабель аккумулятора к черной (отрицательной -) клемме Pump Sentry.
- Подключите помпу к розетке переменного тока Pump Sentry.
- Подключите Pump Sentry к розетке переменного тока на 120 вольт.
- Установите переключатель Вкл. / Выкл. В положение ВКЛ.
3. Проверьте свою установку
После того, как вы правильно настроили свою систему, пора протестировать установку. Начните с цикла помпы, чтобы обеспечить ее работу в нормальных условиях. Убедившись, что помпа работает правильно, выньте шнур питания Pump Sentry из розетки переменного тока, чтобы имитировать сбой питания.Обратите внимание на то, что светодиод «Выходная мощность» продолжает гореть, указывая на то, что устройство отключает питание, даже если шнур питания Pump Sentry отключен. Снова включите насос, чтобы обеспечить работу в режиме «резервного питания от батареи».
После завершения теста снова подключите шнур питания переменного тока Pump Sentry к розетке. Через 2 секунды светодиод зарядки должен мигать. Это означает, что Pump Sentry распознал возврат к нормальному питанию переменного тока и вернулся к своему нормальному состоянию зарядки аккумулятора.Снова включите насос.
Преимущество Pump Sentry по сравнению с другими имеющимися на рынке резервными батареями для отстойных насосов состоит в том, что Pump Sentry включает в себя простую установку, быструю и не занимающую место в приямке, и не требующую сложных дополнительных действий, таких как резка и приклеивание трубы. Этот настенный блок повысит надежность работы водоотливного насоса, избегая хлопот и затрат, связанных с установкой вспомогательного насоса. Как видите, к существующему отстойнику легко добавить резервную батарею.
Купите 822PS или 1622PS у
или
Щелкните здесь, чтобы просмотреть список дистрибьюторов Pump Sentry
.