Расстояние от насоса до стены: Расстояние между насосами в насосной станции. Всасывающие и напорные линии насосных станций. Нормы кратности воздухообмена в насосных станциях

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, ммРасстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопроводов в свету, мм. не менее
до стенки каналадо поверхности теплоизоляционной конструкции смежного трубопроводадо перекрытия каналадо 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, ммРасстояние от поверхности теплоизоляционной конструкции трубопроводов в свету, мм не менее
до стенки тоннелядо перекрытия тоннелядо дна тоннелядо поверхности теплоизоляционной конструкции смежного трубопровода в тоннелях, при надземной прокладке и в тепловых пунктах
по вертикалипо 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

НаименованиеРасстояние 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
700
1000

От стенки до фланца корпуса сальникового компенсатора (со стороны патрубка) при диаметрах труб, мм:
до 500
600 и более

600 (вдоль оси трубы)
800 (вдоль оси трубы)

От пола или перекрытия до фланца арматуры или до оси болтов сальникового уплотнения400
То же, до поверхности теплоизоляционной конструкции ответвлений труб300
От выдвинутого шпинделя задвижки (или штурвала) до стенки или перекрытия200
Для труб диаметром 600 мм и более между стенками смежных труб со стороны сальникового компенсатора500
От стенки или от фланца задвижки до штуцеров для выпуска воды или воздуха100
От фланца задвижки на ответвлении до поверхности теплоизоляционных конструкций основных труб100
Между теплоизоляционными конструкциями смежных сильфонных компенсаторов при диаметрах компенсаторов, мм:
до 500
600 и более

100
150

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 = ±mL,                                                                (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 дома
Сеть 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
  1. 0
  2. +0
  3. 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 сообществу

Кто 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.

Ишервуд

2,7k 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.

Опубликовано в категории: Разное

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *