Typiske ordninger og regler for utforming av et varmesystem for et en-etasjes privat hus. Oversikt over varmesystemer for bolig- og kontorbygg: beregningseksempler, forskriftsdokumenter

GENERELL INSTRUKS Utforming av varmeledning er utført i henhold til prosjekteringsoppdrag, SNiP 41-02-2003, SP 41-105-2002 og overordnet plan. Varmeforsyningskilde - modulært fyrrom TKU-4. Designparametrene til kjølevæsken er 95-70 ° C. Legging av varmenettet er akseptert underjordisk kanalløst og i betongbrett i krysset mellom veier, samt nær fundamentene til bygninger. Kompensasjon termisk forlengelse rørledninger er laget på grunn av vinklene på svingene (selvkompensasjon) og U-formede ekspansjonsfuger... Sømløse stålrør i henhold til GOST 8732-78, stålkvalitet B20 GOST 1050-88 i ekspandert polymer mineral (PPM) isolasjon. Stålavstengning og avløpsarmaturer er vedtatt for Dn 57 påføres Kuleventiler med håndtak, for Дн 219 med reduksjonsgir manuell kjøring... Rørledningsstøtter er tatt i bruk i henhold til den tekniske katalogen til OOO NPP "Penopolimer" og oppfyller kravene til styrkeberegning ved kompensering for termiske forlengelser. Rørene legges på sandbunn tykk. 150-200 mm med strøing av rør med sand med en filtreringskoeffisient på minst 5 m3/døgn, med en tykkelse på minst 150 mm med sandramming (komprimeringsgrad 0,92-0,98). Områder med rørbøy legges i støtdempende pakninger. Etter hydraulisk test rørledninger skal fylles med sand med et lag på 150 mm og jord med komprimering til hele dybden av grøften, deretter varmes opp med vann ved en temperatur på 70 ° C fra kjelerommet. På steder der varmerør passerer gjennom veggene til kamre og bygninger, utfør tetningsenheter. Armaturer er utstyrt for drenering av vann og en utslippsbrønn, på de laveste punktene hvor vann avkjølt til 40 ° pumpes ut av en mobil pumpe. V høydepunkter beslag for luftutløsning følger med. Trinnet til støttene velges under hensyntagen til avbøyningen og styrken til rørledningene og deres bære kapasitet... Installasjon, testing og aksept av varmenettet i drift bør utføres i samsvar med SNiP 3.05.03-85 " Varmenett", SP41-105-2002. Ved opptreden installasjon fungerer er underlagt aksept med utarbeidelse av inspeksjonssertifikater i form gitt i SNiP 12-01-2004, følgende typer skjult arbeid - forberedelse av overflaten av sveisede skjøter for anti-korrosjonsbelegg og implementering av anti-korrosjonsbelegg av sveisede skjøter. Utgraving utføre med skriftlig tillatelse fra ledelsen av kommunale tjenester og organisasjoner med ansvar for underjordiske verktøy og polygonometriske skilt og i samsvar med SP 41-105-2002, SNiP 3.02.01, SNiP III-42. Vanntettingsegenskapene til det ytre laget av PPM-isolasjon om, i henhold til OOO NPP "Penopolimer" (012.RD-001.002 P3), utelukker muligheten for å fukte det varmeisolerende hovedlaget under drift, derfor er det ikke nødvendig tilhørende drenering grunnvann med kanalløs legging. Tekniske løsninger, vedtatt i arbeidstegningene, oppfyller kravene til miljømessige, sanitære og hygieniske, brannsikkerhets- og andre standarder som er gjeldende på territoriet Den russiske føderasjonen og sikre sikker drift av anlegget for menneskers liv og helse, med forbehold om tiltakene spesifisert i arbeidstegningene. Ved søknader innen bygg og anlegg av dette objektet nye, inkludert importerte materialer, produkter, strukturer og teknologier, i samsvar med dekretet fra Gosstroy of Russia N18-23 datert 03/27/98, må de ha et teknisk sertifikat fra Gosstroy of Russia, som bekrefter egnetheten til bruken deres under konstruksjon.

Har du bestemt deg for å begynne å designe en industriell produksjon? Eller et bolighus? Trenger dere bli enige om prosjektdokumentasjon? Eller gir ikke Rostechnadzor etter? Det er en løsning - design av varmeforsyning med selskapet "STC Energoservice".

Hvorfor er varmedesign viktig?

Det oppstår ofte problemer i gjennomføringen av et prosjekt for industribedrifter og boligbygg. I dette tilfellet er utformingen av varmeforsyningssystemer noe du før eller siden må forholde deg til. Det første du må ta hensyn til er kompleksiteten i arbeidet. Få selskaper har råd til det, da de krever spesialister med ulike profiler og spesialiteter. Selskapet "STC Energoservice" utfører nøyaktig integrert design av varmeforsyning fra kilden (fyrrommet) til det forbrukte objektet sammen med varmepunktet og nettverkene.

I tillegg må ofte kunden selv bli enige om det ferdige prosjektet:

  • Rostekhnadzor;
  • Ikke-avdelingsfaglig ekspertise;
  • Industrisikkerhetskompetanse og annen arbeidskrevende virksomhet.

Problemet kan løses ved design av varmeforsyningssystemer med selskapet "STC Energoservice". Du trenger ikke å kaste bort tid og krefter på kostbare koordineringsaktiviteter.

Litt teknisk informasjon

Varmedesign er vanligvis delt inn i:

  • design av varmeforsyningssystemer for sentraliserte og autonome varmekilder;
  • damp- og varmtvannskjeler;
  • design av varmeforsyning for oppvarming og industrielle kjelehus med en kapasitet på opptil 40 MW;
  • tak, innebygde og modulære kjelerom;
  • design av varmeforsyningsanlegg for forskjellige typer drivstoff ( gassdrivstoff, flytende gass- LPG, propan-butan, diesel).

Designseksjoner for varmeforsyning:

  • generell forklarende notat;
  • miljøvern;
  • arkitektoniske og konstruksjonsløsninger;
  • oppvarming og ventilasjon;
  • termiske mekaniske løsninger;
  • jording og lynbeskyttelse;
  • innvendig avløp og vannforsyningsnett og så videre.

Design av varmeforsyning er regulert av obligatorisk dokumentasjon:

  • SP 41-101-95 "Prosjektering av varmepunkter";
  • SP 41.103-2000 "Design av termisk isolasjon av utstyr og rørledninger";
  • SP 41-104-2000 "Design av autonome varmeforsyningskilder";
  • SP 41.105-2002 "Design og konstruksjon av varmenettverk kanalløs legging fra stålrør med industriell termisk isolasjon laget av polyuretanskum i en polyetylenkappe ";
  • SP 31-110-2003 "Design og installasjon av elektriske installasjoner i boliger og offentlige bygninger";
  • SNiP 2.04.01-85 * "Intern vannforsyning og avløp av bygninger";
  • SNiP 3.05.03-85 * "Varmenettverk";
  • SNiP 23-01-99 * "Konstruksjonsklimatologi";
  • SNiP 41-01-2003 "Oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg";
  • SNiP 41-02-2003 "Varmenettverk";
  • SNiP 41-03-2003 " Termisk isolasjon utstyr og rørledninger ";
  • PB 10-573-03 "Regler for enheten og sikker drift damp- og varmtvannsrørledninger ", godkjent av Gosgortekhnadzor i Russland, resolusjon nr. 90;
  • RD 10-400-01 "Standarder for beregning av styrken til rørledninger til varmenettverk", godkjent av Gosgortekhnadzor i Russland, resolusjon nr. 8;
  • "Regler for måling av varmeenergi og varmebærer". GU Gosenergonadzor RF. Moskva, 1995 Reg.MYu nr. 954 av 25.09.1996.

Design av varmeforsyning: Du bestiller - vi gjør det!

Tenk deg hva du ønsker å se i listen over tjenester til et selskap som designer varmesystemer. Åpenbart er dette ikke bare utformingen av kjeler eller varmenettverk med et smalt fokus. Hovedsaken her er mangfoldet og mangfoldet. STC Energoservice-selskapet kan tilby deg et komplett spekter av design- og undersøkelsesarbeid innen varmeforsyning for enhver smak:

  • design og koordinering av varmenettverk, ITP, sentralvarmestasjon, varmemålerenheter med autoriserte interesserte organisasjoner ( statlige organer, lokale myndigheter, byvedlikeholdstjenester osv.);
  • varmeforsyning design og levering av ingeniørtjenester innen varmeforsyning, utvalg optimal ordning varmeforsyning av urbane anlegg;
  • prosjektering av varmeforsyningsanlegg og utvikling og godkjenning hydrauliske beregninger varmeforsyning i samsvar med kravene til driftsorganisasjoner;
  • varmeforsyning design og produksjon tekniske forhold og betingelser for tilkobling til varmenettverk til OJSC "Moscow Heating Network Company", OJSC "Mosenergo", OJSC "MOEK" - tjenester fra General Designer for utvikling av komplekse prosjekter for bygging og gjenoppbygging av termiske kraftverk, termiske kraftverk bruker alle typer drivstoff;
  • utforming av varmeforsyningssystemer og begrunnelse av effektivitet ulike ordninger oppvarming nettverk;
  • varmeforsyning design og konstruksjon av elektroniske modeller av varmeforsyningssystemer;
  • design av varmeforsyningssystemer og representasjon av interesser og innhenting av tillatelse fra den interdepartementale kommisjonen for konstant levering av varme og elektrisk energi;
  • varmeforsyning prosjektering og godkjenning av prosjektdokumentasjon.

Du kan kontakte NTC Energoservice. Du kan finne ut mer detaljert prisene for design av varmeforsyningssystemer på vår nettside. Skynd deg og i løpet av kort tid vil du motta en løsning på dine problemer - design av varmeforsyningssystemer i Moskva!

LLC "ENERGOTEST" spesialiserer seg på arbeid innen energieffektiv varmeforsyning av bygninger og lokaler, er engasjert i utvikling av varmesystemer i et kompleks: fra eksterne varmenettverk, varmepunkter (ITP, CHP), slutter internt system oppvarming og ventilasjon.

Lang erfaring med utvikling av prosjektdokumentasjon på dette området gjør at vi raskt og effektivt kan utføre:

  1. Utvikling av varme- og varmtvannsanlegg for nye lokaler og bygg.
  2. Utvikling av prosjekter for varmeanlegg for rekonstruerte anlegg.
  3. Restaurering av prosjekter for faktisk montert varmeanlegg.
  4. Utvikling av et varmesystemprosjekt for å eliminere resepter og kommentarer etter befaringer varmeforsyningsorganisasjoner(for eksempel PJSC "MOEK")

LLC "ENERGOTEST" har vært i drift siden 2004 og har lang erfaring med design av tekniske systemer, energiinspeksjon av virksomheter. Høyt kvalifiserte spesialister utfører utviklingen av prosjekter i samsvar med kravene i forskriftsdokumenter, som garanterer gjennomføring av eksamen og eventuelle godkjenninger på kort tid.

Dersom det er nødvendig å utføre et komplett spekter av arbeider for å koble anlegget til varmenettet, kan vi tilby utvikling av prosjekteringsdokumentasjon for varmepunktet, innføring av varmeledning i bygget, varmenett fra avgrensning. punkt balanse... Du kan bestille fult sett designdokumentasjon av alle tekniske systemer i bygningen; i dette tilfellet vil tiden og kostnadene for arbeidet reduseres, fordi områdeundersøkelsesarbeid vil bli utført i et kompleks og kontroll over kvaliteten på prosjektutviklingen av ansvarlig GUI vil øke, noe som vil kunne koble sammen alle tekniske systemer bygninger satt sammen.

I tilfeller der det er nødvendig, utviklet prosjekter av tekniske systemer blir godkjent av OSB MOEK, Rostekhnadzor og andre tilsynsmyndigheter.

Energi er hovedproduktet som mennesker har lært å skape. Det er nødvendig for både husholdningsliv og industribedrifter. I denne artikkelen vil vi snakke om reglene og forskriftene for design og konstruksjon av eksterne varmenettverk.

Hva er et varmenett

Dette er en samling rørledninger og enheter som reproduserer, transporterer, lagrer, regulerer og forsyner alle matpunkter med varme ved hjelp av varmt vann eller damp. Fra energikilden går den inn i overføringslinjene, og distribueres deretter over hele lokalet.

Hva er inkludert i designet:

  • rør som passerer forbehandling fra korrosjon, og også utsatt for isolasjon - kledningen kan ikke være langs hele stien, men bare i området som ligger på gaten;
  • kompensatorer - enheter som er ansvarlige for bevegelse, temperaturdeformasjoner, vibrasjoner og forskyvning av stoffet inne i rørledningen;
  • festesystem - avhengig av type installasjon, kan det være ulike alternativer, men i alle fall kreves støttemekanismer;
  • grøfter for legging - betongrenner og tunneler er utstyrt hvis leggingen foregår på bakken;
  • avstengnings- eller kontrollventiler - stopper trykket midlertidig eller bidrar til å redusere det, blokkerer strømmen.

Dessuten kan et byggevarmeforsyningsprosjekt inneholde tilleggsutstyr inne i det tekniske varmesystemet og varmtvannsforsyningen. Så designet er delt inn i to deler - eksternt og internt varmenettverk. Den første kan komme fra sentrale hovedledninger, eller kanskje fra varmeenhet, fyrrom. Det er også systemer inne i bygget som regulerer varmemengden inn separate rom, verksteder - hvis spørsmålet gjelder industribedrifter.

Klassifisering av varmenettverk etter hovedtrekk og grunnleggende designmetoder

Det er flere kriterier som et system kan differensieres etter. Dette er måten deres plassering, og formålet, og distriktet varmeforsyning, deres kapasitet, så vel som mange tilleggsfunksjoner... På tidspunktet for utformingen av varmeforsyningssystemet vil designeren definitivt finne ut fra kunden hvor mye energi linjen må transportere hver dag, hvor mange uttak som skal ha, hvilke driftsforhold vil være - klimatiske, meteorologiske og også hvordan man ikke skal ødelegge byutviklingen.

I henhold til disse dataene kan en av pakningstypene velges. Vurder klassifiseringen.

Etter type styling

Skille:

  • Luft, de er over jorden.

Denne løsningen brukes ikke for ofte på grunn av installasjonsvansker, service, reparasjon, og også på grunn av det skjemmende utseendet til slike broer. Dessverre inkluderer prosjektet vanligvis ikke dekorative elementer... Dette skyldes det faktum at bokser og andre kamuflasjestrukturer ofte hindrer tilgang til rør, samt forhindrer rettidig oppdagelse av et problem, for eksempel en lekkasje eller en sprekk.

Beslutning om prosjektering av luftvarmenett er tatt etter ingeniørundersøkelser for undersøkelse av områder med seismisk aktivitet, samt høy level forekomst av grunnvann. I slike tilfeller er det ikke mulig å grave grøfter og utføre grunnlegging, da dette kan være uproduktivt - naturlige forhold kan skade foringsrøret, fukt vil påvirke akselerert korrosjon, og jordmobilitet vil føre til rørbrudd.

En annen anbefaling for gjennomføring overjordiske strukturer- Dette er en tett boligutvikling, når det rett og slett ikke er mulig å grave hull, eller i tilfelle det allerede eksisterer en eller flere linjer med eksisterende kommunikasjon på dette stedet. Ved gjennomføring landarbeider i dette tilfellet er det stor risiko for å skade de tekniske systemene i byen.

Luftvarmenett er installert på metallstøtter og søyler, hvor de er festet til bøyler.

  • Underjordisk.

De er henholdsvis lagt under jorden eller på den. Det er to alternativer for utformingen av varmeforsyningssystemet - når leggingen utføres kanal måte og kanalløs.

I det første tilfellet, betongkanal eller en tunnel. Betongen er armert, ferdige ringer kan brukes. Dette beskytter rørene, viklingen og gjør også inspeksjons- og vedlikeholdsprosessen enklere, da hele systemet holdes rent og tørt. Beskyttelse skjer samtidig mot fuktighet, grunnvann og flom, samt fra korrosjon. Å inkludere slike forholdsregler bidrar til å forhindre mekanisk påvirkning på linjen. Kanaler kan være monolittisk fyll betong eller prefabrikkerte, deres andre navn er trau.

Den kanalløse metoden er mindre å foretrekke, men den tar mye mindre tid, arbeidskraft og materielle ressurser. Det er økonomisk effektiv metode, men selve rørene brukes ikke vanlige, men spesielle - med eller uten en beskyttende kappe, men da må materialet være laget av polyvinylklorid eller med tilsetning. Prosessen med reparasjon og installasjon blir vanskeligere hvis gjenoppbyggingen av nettverket, utvidelse av varmenettet er planlagt, siden det vil være nødvendig å gjøre landarbeidet på nytt.

Etter type kjølevæske


To elementer kan transporteres:

  • Varmt vann.

Hun sender Termisk energi og kan samtidig tjene til vannforsyningsformål. Det særegne er at slike rørledninger ikke kan legges alene, selv de viktigste. De må utføres i et multiplum av to. Disse er vanligvis to-rørs og fire-rørs systemer. Dette kravet skyldes det faktum at ikke bare væsketilførsel er nødvendig, men også fjerning av den. Vanligvis går kaldstrømmen (retur) tilbake til varmepunktet. Sekundær behandling foregår i fyrrommet - filtrering, og deretter vannoppvarming.

Dette er vanskeligere varmesystemer å designe - et eksempel på dem standard prosjekt inneholder betingelser for beskyttelse av rør mot overhetingstemperaturer. Poenget er at dampbæreren er mye varmere enn væsken. Dette gir en økt effektivitet, men bidrar til deformasjon av rørledningen, dens vegger. Dette kan forhindres ved å bruke byggematerialer av høy kvalitet, samt regelmessig overvåke for mulige endringer i hodetrykk.

Et annet fenomen er også farlig - dannelsen av kondens på veggene. Det er nødvendig å lage en vikling som fjerner fuktighet.

Fare lurer også i forbindelse med mulige skader under service og gjennombrudd. Dampforbrenningen er svært alvorlig, og siden stoffet overføres under trykk, kan det føre til betydelige skader på huden.

Ved å designe diagrammer

Også denne klassifiseringen kan kalles - etter verdi. Følgende objekter skilles ut:

  • Stamme.

De har bare én funksjon - transport over lange avstander. Vanligvis er dette overføringen av energi fra kilden, kjelerommet, til distribusjonsnodene. Det kan være varmepunkter som er engasjert i forgrening av ruter. Strømnettet har kraftige indikatorer - temperaturen på innholdet er opptil 150 grader, diameteren på rørene er opptil 102 cm.

  • Fordeling.

Dette er mindre betydningsfulle linjer, hvis formål er å levere varmt vann eller damp til boligbygg og industribedrifter... De kan være forskjellige i tverrsnitt, det er valgt avhengig av permeabiliteten av energi per dag. Til leilighetsbygg og fabrikker bruker vanligvis maksimale verdier- de overstiger ikke 52,5 cm i diameter. Mens for private eiendommer fører innbyggerne vanligvis en liten rørledning som kan tilfredsstille deres behov for varme. Temperaturregime vanligvis ikke overstiger 110 grader.

  • Kvartalsvis.

Det er en undertype av distribusjon. De har det samme tekniske egenskaper, men tjener formålet med å fordele stoffet over bygningene til en boligutvikling, en fjerdedel.

  • Grener.

De er designet for å koble til strømnettet og varmepunktet.

Ved varmekilde


Skille:

  • Sentralisert.

Utgangspunktet for varmespredning er en stor varmestasjon som mater hele byen eller det meste. Dette kan være termiske kraftverk, store kjelehus, kjernekraftverk.

  • Desentralisert.

De er engasjert i transport fra små kilder - autonome varmepunkter som bare kan forsyne en liten boligutvikling, en leilighetshus, spesifikk industriell produksjon. Frittstående kilder strømforsyninger trenger som regel ikke deler av motorveier, siden de er plassert ved siden av objektet, strukturen.

Stadier av utarbeidelse av et varmenettprosjekt

  • Innsamling av innledende data.

Kunden gir teknisk oppgave designeren og uavhengig eller gjennom tredjepartsorganisasjoner lager en liste over informasjon som vil være nødvendig i arbeidet. Dette er mengden varmeenergi som kreves per år og daglig, betegnelsen på strømpunkter, samt driftsforholdene. Det kan også være preferanser for maksimal kostnad for alt arbeid og materialene som brukes. Først og fremst må bestillingen angi hva varmenettet er for - boligkvarter, produksjon.

  • Ingeniørundersøkelse.

Arbeidet utføres både på stedet og i laboratorier. Ingeniøren fyller deretter ut rapportene. Kontrollsystemet inkluderer jord, jordegenskaper, grunnvannsnivå, samt klimatiske og meteorologiske forhold, seismiske egenskaper i området. For arbeid og rapportering trenger du en haug med + +. Disse programmene vil sikre automatisering av hele prosessen, samt overholdelse av alle normer og standarder.

  • Engineering system design.

På dette stadiet tegnes tegninger, diagrammer individuelle noder, utføres beregninger. En ekte designer bruker for eksempel programvare av høy kvalitet. Programvaren er laget for å fungere med ingeniørnettverk... Med dens hjelp er det praktisk å utføre sporing, lage brønner, indikere kryss av linjer, samt markere tverrsnittet av rørledningen og lage ytterligere merker.

De normative dokumentene som designeren veiledes av er SNiP 41-02-2003 "Varmenettverk" og SNiP 41-03-2003 "Vermeisolasjon av utstyr og enheter".


I samme trinn utarbeides konstruksjons- og prosjekteringsdokumentasjon. For å overholde alle reglene til GOST, SP og SNiP, må du bruke programmet eller. De automatiserer prosessen med å fylle ut papirer i henhold til juridiske standarder.

  • Prosjektgodkjenning.

Først tilbys oppsettet til kunden. På dette tidspunktet er det praktisk å bruke 3D-visualiseringsfunksjonen. Volumetrisk modell rørledningen er klarere, alle nodene er synlige i den, som ikke er synlige på tegningen for en person som ikke er kjent med tegningsreglene. Og for fagfolk er en tredimensjonal layout nødvendig for å gjøre justeringer, for å sørge for uønskede kryss. Programmet har denne funksjonen. Det er praktisk å komponere hele verket og prosjektdokumentasjon, tegne og utføre grunnleggende beregninger ved hjelp av den innebygde kalkulatoren.

Da må godkjenningen passere i en rekke instanser av bystyret, og også gå gjennom ekspertvurdering en uavhengig representant. Det er praktisk å bruke funksjonen til elektronisk dokumenthåndtering. Dette gjelder spesielt når kunden og entreprenøren er i forskjellige byer. Alle ZVSOFT-produkter samhandler med vanlige ingeniør-, tekst- og grafiske formater, så designteamet kan bruke dette programvare for behandling av data hentet fra ulike kilder.

Sammensetning av en typisk utforming av et varmenett og et eksempel på varmenett

Hovedelementene i rørledningen er hovedsakelig produsert av produsenter i ferdig form, så det gjenstår bare å plassere og montere dem riktig.

Vurder innholdet i detaljene ved å bruke eksemplet på det klassiske systemet:

  • Rør. Vi vurderte diameteren deres ovenfor i forbindelse med typologien til strukturer. Og lengden har standardparametere - 6 og 12 meter. Du kan bestille et individuelt kutt på fabrikken, men det vil koste betydelig mer.
    Det er viktig å ta i bruk nye produkter. Det er bedre å bruke de som produseres umiddelbart med isolasjon.
  • Koblingselementer. Dette er knærne i en vinkel på 90, 75, 60, 45 grader. Samme gruppe inkluderer: bend, tees, overganger og dekker i enden av røret.
  • Stengeventiler... Hensikten er å stenge av vannet. Låser kan plasseres i spesielle bokser.
  • Kompensator. Det er påkrevd på alle svingseksjoner av banen. De avlaster trykkrelatert ekspansjon og deformasjon av rørledningen.

Lag et varmenettprosjekt av høy kvalitet sammen med programvareprodukter fra ZVSOFT.