Постановление N 742 от 18.12.2014 об утверждении Методики определения нормативных значений потерь тепловой энергии, подпиточной воды и значений нормативных показателей функционирования водяных тепловых сетей
НАЦИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО
РЕГУЛИРОВАНИЮ В ЭНЕРГЕТИКЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об утверждении Методики определения нормативных значений
потерь тепловой энергии, подпиточной воды и значений
нормативных показателей функционирования
водяных тепловых сетей
№ 742 от 18.12.2014
(в силу 13.02.2015)
Мониторул Офичиал № 33-38 ст. 259 от 13.02.2015
* * *
Утратил силу: 01.01.2026
Постановление НАРЭ N 758 от 09.12.2025
|
Зарегистрировано: Министерство юстиции № 1021 от 2 февраля 2015 г. Министр юстиции __________Олег Ефрим |
В соответствии с положениями статьи 9, часть (4), подпункт f) и статьи 45, часть (7) Закона о тепловой энергии и продвижении когенерации № 92 от 29.05.2014(Официальный монитор Республики Молдова № 178-184/415 от 11.07.2014), в целях установления способа определения нормативных значений потерь тепловой энергии, подпиточной воды и значений нормативных показателей функционирования водяных тепловых сетей, основываясь на критериях прозрачности, Административный совет Национального агентства по регулированию в энергетике
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Методику определения нормативных значений потерь тепловой энергии, подпиточной воды и значений нормативных показателей функционирования водяных тепловых сетей (прилагается).
2. Данная Методика применяется в обязательном порядке всеми теплоэнергетическими единицами осуществляющими распределение тепловой энергии, независимо от формы собственности, которые в соответствии с законодательством подлежат регулировании Национальным агентством по регулированию в энергетике.
| ДИРЕКТОРА НАРЭ: | Серджиу ЧОБАНУ |
| Октавиан ЛУНГУ | |
| Юрие ОНИКА | |
| Генадие ПЫРЦУ | |
| № 742. Кишинэу, 18 декабря 2014 г. | |
Утверждена
Постановлением Административного
совета Национального агентства
по регулированию в энергетике
№ 742 от 18 декабря 2014г.
МЕТОДИКА
определения нормативных значений потерь тепловой энергии,
подпиточной воды и значений нормативных показателей
функционирования водяных тепловых сетей
Методика определения нормативных значений потерь тепловой энергии, подпиточной воды и значений нормативных показателей функционирования водяных тепловых сетей (далее Методика) разработана на основании Закона о тепловой энергии и продвижении когенерации № 1220-VII от 30.06.2014 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2014, № 178-184/415), Закона об энергетике № 1525-ХIII от 19.02.98 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 1998, № 50-51/366), Закона о публичных службах коммунального хозяйства № 1402 от 24.10.2002 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2003, № 14-17/49), в соответствии с Методикой определения, утверждения и применения тарифов на тепловую энергию, отпускаемую конечным потребителям, утвержденной Постановлением НАРЭ № 482 от 6.09.2012 г. (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 № 234-236/1330) и Положением о поставке тепловой энергии и пользовании ею, утвержденным Постановлением Правительства республики Молдова № 434 от 9.04.1998 г. (Официальный монитор Республики Молдова, № 60-61/534).
На всех предприятиях централизованного теплоснабжения должны быть разработаны нормативные энергетические характеристики с определением нормативных показателей функционирования систем централизованного теплоснабжения. В Методике приведены способы и порядок разработки нормативных значений показателей функционирования водяных тепловых сетей систем централизованного теплоснабжения.
Использование Методики обеспечивает единый подход к определению технически обоснованных значений эксплуатационных затрат и потерь теплоносителя и тепловой энергии, затрат электрической энергии на передачу тепловой энергии и других эксплуатационных показателей.
Характеристики, определяемые по Методике, подразделяются на:
I. Характеристики по показателям технически обоснованных затрат и потерь при передаче и распределении тепловой энергии, к которым относятся:
1. Потери и затраты теплоносителя в процессе передачи и распределения тепловой энергии;
2. Потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя;
3. Потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей;
II. Характеристики по показателям функционирования тепловых сетей, к которым относятся:
1. Расход тепловой энергии (тепловой поток) в тепловой сети;
2. Температура теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети;
3. Разность значений температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах или температура теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети;
4. Расход теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети;
5. Удельный среднечасовой расход теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети;
6. Затраты электроэнергии на передачу тепловой энергии, включая затраты насосными группами источников теплоснабжения;
7. Удельные затраты электроэнергии на передачу тепловой энергии, включая затраты насосными группами источников теплоснабжения.
Применение Методики позволяет проводить сравнительный анализ режимов функционирования водяных тепловых сетей и систем теплоснабжения, оценку эффективности мероприятий по повышению уровня эксплуатации.
Энергетические характеристики режимов функционирования тепловых сетей разрабатываются для тепловых сетей в целом на предстоящий расчетный период при ожидаемых значениях температуры наружного воздуха и позволяют сопоставить действительные значения показателей функционирования тепловых сетей и систем теплоснабжения с их нормативными значениями.
В приложениях к Методике приведены нормы плотности тепловых потоков для трубопроводов с различными сроками эксплуатации, типами изоляции, прокладки и времени эксплуатации (приложения 3-4), коэффициенты теплопроводности теплоизоляционных материалов (приложение 10) и другие справочные данные. В приложениях 12- 13 предложены формы для оформления результатов расчетов тепловых потерь.
Глава I
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОТЕРЬ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
Часть 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Нормирование технологических потерь тепловой энергии и теплоносителя должно производиться для каждой тепловой сети как в абсолютном, так и относительном исчислении.
Технологические потери каждой тепловой сети характерны только для этой конкретной сети, и не могут приниматься для оценки эффективности передачи и распределения тепловой энергии для других тепловых сетей или приниматься в качестве аналога для этого без тщательного анализа.
2. При нормировании устанавливаются размеры технологически неизбежных эксплуатационных потерь в зависимости от конструкции трубопроводов, условий эксплуатации, технического состояния, режимов функционирования тепловых сетей.
3. Все предприятия, оказывающие услуги централизованного теплоснабжения, должны разработать нормативные характеристики (показатели тепловых потерь в тепловых сетях). Исходными материалами при определении нормативных значений являются результаты испытаний, выполненные с периодичностью в 5 лет, в соответствии с дополнением к NCM G.04.08-2006 Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Кроме результатов тепловых испытаний, расчетов, в качестве исходной информации для нормирования тепловых потерь, а также потерь теплоносителя следует использовать исполнительную техническую документацию, статистическую информацию о режимах функционирования тепловой сети и параметрах окружающей среды, сведения о техническом состоянии трубопроводов, полученные в результате обследования, шурфовок, вскрытий для ремонта и т.д.
4. Технологические потери при передаче и распределении тепловой энергии по трубопроводам тепловых сетей включают:
1) потери и затраты теплоносителя;
2) потери тепловой энергии, обусловленные потерями теплоносителя;
3) потери тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции.
Часть 2.
ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.
5. В Методике применены следующие понятия:
подпиточная вода - специально подготовленная вода, подаваемая в тепловую сеть для восполнения потерь теплоносителя (сетевой воды);
материальная характеристика тепловой сети - значение суммы произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети, м, на длину этих участков, м; материальная характеристика тепловой сети, м2, включает материальную характеристику всех участков тепловой сети с распределением по видам прокладки и типам теплоизоляционной конструкции;
подающий трубопровод тепловой сети – трубопровод, по которому осуществляется подача теплоносителя от источника теплоснабжения к тепловому потребителю;
обратный трубопровод тепловой сети – трубопровод, по которому осуществляется возврат теплоносителя от теплового потребителя к источнику теплоснабжения;
расчетный часовой расход теплоносителя на отопление (приточную вентиляцию) - значение часового расхода теплоносителя на отопление (приточную вентиляцию) при значении температуры наружного воздуха, расчетном для проектирования отопления (приточной вентиляции);
расчетный часовой расход теплоносителя на горячее водоснабжение - значение часового расхода теплоносителя на горячее водоснабжение, соответствующее среднему за неделю значению часовой тепловой нагрузки горячего водоснабжения.
норма тепловых потерь (норма плотности теплового потока через изолированную поверхность) - значение удельных тепловых потерь трубопроводами тепловой сети теплопередачей через их изоляционные конструкции при расчетных средних значениях температуры теплоносителя и окружающей среды;
расчетная часовая тепловая нагрузка потребителя тепловой энергии (расчетное тепловое потребление) - сумма значений часовой тепловой нагрузки по видам теплового потребления (отопление, приточная вентиляция, кондиционирование воздуха, горячее водоснабжение), определенных при расчетных значениях температуры наружного воздуха для каждого из видов теплового потребления, и среднего значения часовой за неделю нагрузки горячего водоснабжения;
расчетная часовая тепловая нагрузка источника теплоснабжения - сумма расчетных значений часовой тепловой нагрузки всех потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения и тепловых потерь трубопроводами тепловой сети при расчетном значении температуры наружного воздуха;
теплообменник водоводяной – подогреватель водоводяной, у которого первичным контуром является сетевая вода (греющая среда), вторичным – питьевая вода, нагреваемая для нужд горячего водоснабжения.
Часть3
НОРМИРОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ПОТЕРЬ И ЗАТРАТ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.
6. К потерям и затратам теплоносителя в процессе передачи, распределения и потребления тепловой энергии и теплоносителя относятся технологические затраты, обусловленные используемыми технологическими решениями и техническим уровнем оборудования системы теплоснабжения, а также утечки теплоносителя, обусловленные техническим состоянием тепловой сети и систем теплопотребления.
7. К технологическим затратам теплоносителя относятся:
1) затраты теплоносителя на заполнение трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления перед пуском после плановых ремонтов, а также при подключении новых участков тепловых сетей и систем теплопотребления;
2) технологические сливы теплоносителя средствами автоматического регулирования тепловой нагрузки и защиты;
3) технически обусловленные затраты теплоносителя на плановые эксплуатационные испытания.
8. К утечке теплоносителя относятся технически неизбежные в процессе передачи и распределения тепловой энергии потери теплоносителя через неплотности в арматуре и трубопроводах тепловых сетей и систем теплопотребления.
9. Потери теплоносителя при авариях и других нарушениях нормального режима эксплуатации, а также превышающие нормативные значения показателей, приведенных выше, в утечку не включаются и являются непроизводительными потерями.
10. Технологические затраты теплоносителя, связанные с вводом в эксплуатацию трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления как новых, так и после планового ремонта или реконструкции, принимаются условно в размере 1,5-кратной емкости присоединяемых элементов системы теплоснабжения.
11. Технологические затраты теплоносителя, обусловленные его сливом приборами автоматики и защиты тепловых сетей и систем теплопотребления, определены конструкцией и технологией обеспечения нормального функционирования этих приборов.
Размеры затрат устанавливаются на основе паспортной информации или технических условий на указанные приборы и уточняются в результате их регулирования. Значения годовых потерь теплоносителя в результате слива из этих приборов, м3, определяются:
где:
m – технически обоснованный расход теплоносителя, сливаемого каждым из установленных средств автоматики или защиты, м3/ч;
N – количество функционирующих средств автоматики и защиты одного типа;
n – продолжительность функционирования однотипных средств автоматики и защиты в течение расчетного периода, ч.
12. Технологические затраты теплоносителя при плановых эксплуатационных испытаниях и промывке тепловых сетей и систем теплопотребления включают потери теплоносителя при выполнении подготовительных работ, отключении участков трубопроводов, их опорожнении и последующем заполнении. Нормирование этих затрат теплоносителя производится с учетом регламентируемой нормативными документами периодичности проведения упомянутых работ, а также эксплуатационных норм затрат, утвержденных администрацией предприятия для каждого вида работ в тепловых сетях и системах теплопотребления на балансе теплоснабжающей организации.
Для трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления, находящихся на балансе иных организаций, нормируемые затраты теплоносителя на проведение указанных работ планируются в соответствии с договорами о теплоснабжении, на основе технически обоснованных сведений.
13. Расчеты по нормированию потерь и затрат теплоносителя рекомендуется выполнять для каждой магистрали раздельно. Нормативные потери рассчитываются для отопительного и летнего режимов, а среднегодовое значение определяется как сумма двух расчетных периодов. Продолжительность расчетного периода отопительного сезона указана в приложении 1. Межотопительный период (при наличии горячего водоснабжения в летнее время) определяется как разность между календарной продолжительностью расчетного года и отопительным периодом, продолжительностью планируемых ремонтов, гидравлических испытаний и нахождения в резерве оборудования.
14. Нормативные значения потерь теплоносителя за расчетный период, обусловленных его утечкой, м3, определяются по формуле:
где:
а – норма среднегодовой утечки теплоносителя, м3/(ч·м3), определяемая индивидуально для каждого предприятия (контура теплосети) на основании анализа фактических значений потерь теплоносителя и с учетом затраченных инвестиций для осуществления проектов, направленных на снижение потерь. Норма среднегодовой утечки не может превышать 0,25 % от часового объема воды в тепловых сетях, используемых в процессе отпуска тепловой энергии;
Vср.пер – объем воды в тепловой сети и системах теплопотребления в расчетный период, м3;
nпер – продолжительность функционирования тепловой сети и систем теплопотребления в расчетный период, ч;
mу.н.пер. – среднечасовая норма потерь теплоносителя с утечкой, м3/ч.
Определяя объем воды в системах теплопотребления, следует учитывать каждую из систем, покрывающих различные виды тепловой нагрузки, независимо от схемы их присоединения к тепловым сетям, за исключением систем горячего водоснабжения, подключенных с помощью водо-водяных теплообменников.
При определении емкости трубопроводов тепловых сетей и систем теплопотребления жилых, общественных и административных зданий можно пользоваться информацией, приведенной в приложениях 9, 10. Для определения емкости систем теплопотребления производственных зданий следует использовать исполнительную техническую документацию: проектные расчеты, паспорта зданий, тех.освидетельствования.
15. Сезонные нормы утечки теплоносителя, м3/ч, могут быть уточнены корректировкой по рабочему давлению теплоносителя в трубопроводах тепловых сетей по формулам:
1) отопительный период -
2) неотопительный период -
где Рот и Рл – средние значения рабочего давления в тепловой сети в отопительный и неотопительный периоды, кгс/см2;
при этом должно быть соблюдено равенство:
Средние значения рабочего давления в тепловой сети в отопительный и неотопительный периоды определяются как среднеарифметические из средних значений давления теплоносителя в подающих и обратных коллекторах источника теплоснабжения.
16. Нормируемые потери теплоносителя по сезонам (отопительный, неотопительный) и месяцам функционирования определяются суммированием составляющих потерь.
17. Определение нормативных значений эксплуатационных потерь теплоносителя следует производить по элементам системы теплоснабжения сообразно их балансовой принадлежности, учитывая оснащенность приборами учета тепловой энергии и теплоносителя, а также место их установки относительно границ балансовой принадлежности:
1) коммуникации и оборудование источника (источников) теплоснабжения на балансе теплоснабжающей организации;
2) трубопроводы и оборудование тепловых сетей на балансе теплоснабжающей организации;
3) трубопроводы и оборудование тепловых сетей других организаций, являющихся оптовыми покупателями, не оснащенные приборами учета количеств тепловой энергии и теплоносителя на границах балансовой принадлежности;
4) системы теплопотребления абонентов, не оснащенные приборами учета;
5) трубопроводы тепловых сетей и системы теплопотребления, оснащенные приборами учета на границах балансовой принадлежности;
6) трубопроводы тепловых сетей абонентов, расположенные между границами балансовой принадлежности и местом установки приборов учета.
Расчеты для определения нормативных значений эксплуатационных потерь теплоносителя целесообразно осуществлять, пользуясь формами, приведенными в приложении 14.
Часть 4
НОРМИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ,
ОБУСЛОВЛЕННЫХ ПОТЕРЯМИ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ
18. Нормативные значения годовых эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, Гкал, определяются отдельно для отопительного и межотопительного периодов, а затем суммируются.
Для каждого из периодов величина потерь определяется по формуле:
где
rпер – средняя для расчетного периода плотность теплоносителя при среднем значении температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, для температур сетевой воды ниже 80°С, принимается равной 103 кг/м3;
t1пер и t2пер – средние для расчетного периода значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, °С;
tх.пер – среднее для расчетного периода значение температуры холодной воды, подаваемой на источник теплоснабжения и используемой затем для подпитки тепловой сети, °С;
c – удельная теплоемкость теплоносителя (сетевой воды), равная 1,0 ккал/кг °С или 4,2 Кдж/(кг*К);
b – доля массового расхода теплоносителя, теряемого подающим трубопроводом (при отсутствии данных принимается b = 0,75).
19. Среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети определяются как средние из ожидаемых среднемесячных значений температуры теплоносителя по применяемому в системе теплоснабжения графику регулирования тепловой нагрузки, соответствующих ожидаемым среднемесячным значениям температуры наружного воздуха на всем протяжении функционирования тепловой сети в течение расчетного периода.
Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха определяются как средние из соответствующих статистических значений по информации метеорологической станции за последние 5 лет (при отсутствии таковой - по приложению 1).
20. Среднее за период значение температуры холодной воды, °С, подаваемой на источник теплоснабжения для подпитки тепловой сети, определяется по приборам учета; в случае их отсутствия принимается: для отопительного периода равной tх.от = 5 °С, для межотопительного - tх.л = 15 °С.
21. Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь, обусловленных утечкой теплоносителя, Гкал, по месяцам в отопительном и неотопительном периодах, определяются по формулам:
где
tп.мес и tо.мес – среднемесячные значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, °С;
tп.от и tо.от – средние значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети в отопительный период, °С; определяются как средние из среднемесячных значений температуры теплоносителя за этот период;
tх.мес – среднемесячное значение температуры холодной воды, °С.
22. Определение нормативных значений эксплуатационных тепловых потерь, связанных с утечкой теплоносителя, производится для системы теплоснабжения, а также для отдельных ее элементов по их балансовой принадлежности по формулам (6) - (8).
23. Кроме тепловых потерь, связанных с нормативной утечкой теплоносителя из эксплуатируемых трубопроводов тепловой сети и других элементов системы теплоснабжения, нормируются тепловые потери, обусловленные технологическими потерями теплоносителя, необходимыми для обеспечения эксплуатационных режимов функционирования системы теплоснабжения, и проведением работ по поддержанию оборудования и элементов системы теплоснабжения в технически исправном состоянии. К таковым относятся сброс теплоносителя для проведения плановых ремонтов, производство промывок, различного рода испытаний. Базой для нормирования являются эксплуатационные нормы потерь теплоносителя, разработанные предприятием, эксплуатирующим тепловую сеть, и утвержденные в установленном порядке.
Определение тепловых потерь, связанных с технологическими потерями теплоносителя, производится в соответствии с периодами функционирования тепловой сети (отопительный, неотопительный периоды, месяц, год).
Часть 5
НОРМИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ТЕПЛОПЕРЕДАЧЕЙ
ЧЕРЕЗ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ
24. Тепловые потери трубопроводами тепловых сетей теплопередачей через изоляционные конструкции зависят от следующих факторов:
1) вид теплоизоляционной конструкции и примененные теплоизоляционные материалы;
2) тип прокладки - надземная, подземная в каналах, бесканальная, их соотношение по длине для рассматриваемой тепловой сети;
3) температурные режимы и продолжительность функционирования тепловой сети в течение года;
4) параметры окружающей среды - значения температуры наружного воздуха, грунта (для подземной прокладки) и характер их изменения в течение года, скорость ветра (для надземной прокладки);
5) продолжительность и условия эксплуатации тепловой сети.
25. Эксплуатационные тепловые потери через теплоизоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей для средних за год условий функционирования нормируются на год, следующий после проведения тепловых испытаний, и являются нормативной базой для нормирования тепловых потерь.
26. Нормирование эксплуатационных тепловых потерь через изоляционные конструкции на планируемый (расчетный) период производится, исходя из значений часовых тепловых потерь при усредненных условиях функционирования тепловой сети для расчетного периода. Нормы тепловых потерь определяются в зависимости от времени строительства тепловых сетей: для участков тепловых сетей, введенных в эксплуатацию до 2000 года – по приложению 3; в 2000 году и позже – по приложению 4. Нормы тепловых потерь приведены в виде удельных (на 1 м длины трубопроводов) часовых тепловых потерь в Вт/м или ккал/(м*ч).
27. Нормирование эксплуатационных часовых тепловых потерь производится в следующем порядке:
1) для всех участков тепловой сети, на основе сведений о конструктивных особенностях тепловой сети на участках (типы прокладки, виды тепловой изоляции, диаметр трубопроводов, длина участков), на основе норм тепловых потерь по приложениям 3, 4, 5 в соответствии со СНиП 2.04.14-88 или NCM G.04.08-2006 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов, в зависимости от сроков эксплуатации трубопроводов (проектирование и ввод в эксплуатацию до 2000 года или позже), каким нормам изоляция трубопроводов соответствует. Значения часовых тепловых потерь через изоляционные конструкции определяются пересчетом табличных значений на усредненные условия функционирования;
2) для участков тепловой сети, характерных для нее по типам прокладки и видам теплоизоляционных конструкций и подвергавшихся тепловым испытаниям, согласно дополнению к NCM G.04.08-2006 Методические указания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97); в качестве нормативных принимаются полученные в результате испытаний значения действительных (фактических) часовых тепловых потерь, пересчитанные на среднегодовые условия функционирования тепловой сети;
3) для участков тепловой сети, аналогичных подвергавшимся тепловым испытаниям по типам прокладки, видам теплоизоляционных конструкций и условиям эксплуатации, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные расчетным путем, указанным в данной методике (п.34), с введением поправочных коэффициентов, определенных по результатам тепловых испытаний. Максимально допустимые значения поправочных коэффициентов приведены в приложении 7;
4) для участков тепловой сети, не имеющих аналогов среди участков, подвергавшихся тепловым испытаниям, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь, определенные теплотехническим расчетом для усредненных условий функционирования тепловой сети с учетом технического состояния (методика теплотехнического расчета приведена в приложении 11);
5) для участков тепловой сети, вводимых в эксплуатацию после монтажа, реконструкции или капитального ремонта, с изменением типа или конструкции прокладки и теплоизоляционного слоя, в качестве нормативных принимаются значения часовых тепловых потерь при усредненных условиях функционирования тепловой сети, определенные теплотехническим расчетом (приложение 11) на основе исполнительной технической документации.
28. Значения часовых тепловых потерь тепловой сетью в целом при среднегодовых условиях функционирования определяются суммированием значений часовых тепловых потерь трубопроводами на отдельных ее участках.
29. Определение нормативных значений часовых тепловых потерь, Гкал/ч, для усредненных условий функционирования тепловой сети, производится по нормам СНиП 2.04.14-88 или NCM G.04.08-2006 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов (приложения 3, 4, 5) по формулам:
1) для теплопроводов подземной прокладки, по подающим и обратным трубопроводам вместе -
2) для теплопроводов надземной прокладки по подающим и обратным трубопроводам раздельно -
где
qиз.н, qиз.н.п , qиз.н.о – удельные часовые тепловые потери трубопроводов каждого диаметра, определенные пересчетом табличных значений норм удельных часовых тепловых потерь на среднегодовые условия функционирования, подающих и обратных трубопроводов подземной прокладки - вместе, надземной - раздельно, ккал/(м*ч);
L – длина трубопроводов участка тепловой сети подземной прокладки в двухтрубном исчислении, надземной - в однотрубном, м;
β – коэффициент местных тепловых потерь, учитывающий потери запорной арматурой, компенсаторами, опорами.
Значение b принимается: для трубопроводов, проложенных бесканально – 1,15; в тоннелях, каналах и надземно в зависимости от диаметра условного прохода трубопроводов: до 150мм – 1,20; 150 мм и более – 1,15.
30. Значения нормативных удельных часовых тепловых потерь, ккал/мч, при среднегодовых значениях разности температуры теплоносителя и окружающей среды (грунта или воздуха), отличающихся от значений, приведенных в таблицах норм (приложения 3,4,5), определяются линейной интерполяцией (или экстраполяцией) по формулам:
1) для теплопроводов подземной прокладки, подающих и обратных трубопроводов вместе -
где
qиз.нТ1 и qиз.нТ2 – удельные часовые тепловые потери подающих и обратных трубопроводов каждого диаметра при 2 смежных табличных значениях (меньшем и большем, чем конкретной тепловой сети) средней разности температуры теплоносителя и грунта расчетного периода, ккал/(м*ч);
Δtпер – средняя разность температуры теплоносителя и грунта для рассматриваемой тепловой сети за рассматриваемый период, °С;
ΔtТ1 и ΔtТ2 – смежные, меньшее и большее, чем для конкретной тепловой сети, табличные значения средней разности температуры теплоносителя и грунта за рассматриваемый период, °С.
Средняя разность температуры, °С, теплоносителя и грунта определяется:
где
tп.пер и tопер – значения средней температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах рассматриваемой тепловой сети, °С за рассматриваемый период;
tгр.пер – средняя температура грунта на глубине заложения трубопроводов тепловой сети (принимается по приложению 2), °С;
2) для теплопроводов надземной прокладки по подающим и обратным трубопроводам раздельно -
где
qиз.н.п.Т1 и qиз.н.п.Т2 – удельные часовые тепловые потери подающих трубопроводов конкретного диаметра при двух смежных (меньшем и большем табличных значениях) средней за период разности значений температуры теплоносителя и наружного воздуха, ккал/м*ч;
qиз.н.о.Т1 и qиз.н.о.Т2 – то же, для обратных трубопроводов, ккал/(м*ч);
Δtппер и Δtоперз – средняя за расчетный период разность температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети и наружного воздуха, °С;
Δtп.Т1 и Δtп.Т2 – смежные табличные значения (меньшее и большее) средней разности температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети и наружного воздуха за расчетный период, °С;
Δtо.Т1 и Δtо.Т2 – то же, для обратных трубопроводов, °С.
Значения средней разности температуры Δtп.пер и Δtо.пер для подающих и обратных трубопроводов определяются как разность соответствующих значений средней температуры теплоносителя Δtп.пер и Δtо.пер и средней температуры наружного воздуха Δtн.пер.
31. Средние значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети tп.пер и tо.пер определяются как средние из ожидаемых среднемесячных значений температуры теплоносителя по действующему в системе теплоснабжения температурному графику регулирования тепловой нагрузки, соответствующих ожидаемым значениям температуры наружного воздуха.
32. Ожидаемые среднемесячные значения температуры наружного воздуха и грунта определяются как средние по информации местной гидрометеорологической станции о статистических климатологических значениях температуры наружного воздуха и грунта на глубине заложения трубопроводов тепловых сетей за последние 5 лет, при их отсутствии - по приложениям 1, 2.
33. Определение значений нормативных часовых тепловых потерь трубопроводами тепловых сетей производится аналогично п.29 по приложениям 3, 4, 5, с учетом следующего:
1) даты ввода в эксплуатацию участков тепловых сетей;
2) нормы приведены применительно к тепловым сетям с различной продолжительностью функционирования в год - до 5000 ч включительно и более 5000 ч;
3) нормы касаются не разности среднесезонных значений температуры теплоносителя и окружающей среды, а абсолютных средних значений температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловых сетей;
4) нормы при подземной прокладке тепловых сетей приведены раздельно для канальной и бесканальной прокладки;
5) удельные часовые тепловые потери при подземной прокладке трубопроводов тепловых сетей с применением в качестве теплоизоляционного слоя пенополиуретана, фенольного поропласта и полимербетона определяются по приложениям 3, 4, 5 с введением поправочных коэффициентов, принимаемых по приложению 6.
34. Значения нормативных часовых тепловых потерь участков тепловой сети, Гкал/ч, аналогичных участкам, подвергавшимся тепловым испытаниям по типам прокладки, видам изоляционных конструкций и условиям эксплуатации, определяются для трубопроводов подземной и надземной прокладки отдельно по формулам:
1) для теплопроводов подземной прокладки по подающим и обратным трубопроводам вместе-
2) для теплопроводов надземной прокладки по подающим и обратным трубопроводам раздельно -
где kи, kи.п и kи.о – поправочные коэффициенты для определения нормативных часовых тепловых потерь, полученные по результатам тепловых испытаний.
35. Поправочные коэффициенты для участков тепловой сети, аналогичных подвергавшимся тепловым испытаниям по типам прокладки, видам теплоизоляционных конструкций и условиям эксплуатации, определяются:
1) подземная прокладка, подающие и обратные трубопроводы вместе -
где Qи.зпер.и и Qиз.пер.н – тепловые потери, определенные тепловыми испытаниями, пересчитанные на усредненные условия функционирования каждого испытанного участка тепловой сети, и потери, определенные по нормам (приложения № 3-10) для тех же участков, ккал/ч;
2) надземная прокладка, подающие и обратные трубопроводы раздельно -
где Qиз.пер.п.и и Qиз.пер.о.и – тепловые потери, определенные тепловыми испытаниями и пересчитанные на усредненные условия функционирования каждого испытанного участка тепловой сети, для подающих и обратных трубопроводов, ккал/ч;
Qиз.пер.п.н и Qиз.пер.о.н – тепловые потери, определенные по нормам, приведенным в приложениях 3,4,5, для тех же участков, ккал/ч.
Максимальные значения поправочных коэффициентов не должны быть больше значений, приведенных в приложении 7.
36. При определении тепловых потерь через изоляционные конструкции трубопроводов теплотехническим расчетом следует учитывать:
1) теплотехнические характеристики, приводимые в справочных пособиях, должны быть скорректированы введением поправок на основании оценки технического состояния трубопроводов тепловой сети;
2) определение значений тепловых потерь должно быть проведено для усредненных условий эксплуатации тепловых сетей (усредненные значения температуры теплоносителя и окружающей среды - наружного воздуха для надземной прокладки трубопроводов, грунта - для трубопроводов подземной прокладки);
3) значения теплотехнических характеристик, входящие в формулы для определения тепловых потерь через изоляционные конструкции трубопроводов, зависящие от конструкции и материала теплоизоляционного слоя, могут быть приняты согласно исполнительной технической документации и должны быть скорректированы по результатам специальных обследований;
4) расчеты следует проводить сообразно виду прокладки трубопроводов рассматриваемой тепловой сети. Методика и формулы для расчета приведены в приложении 11.
37. Для каждого периода последующего года после проведенных тепловых испытаний к значениям тепловых потерь вводятся поправки.
Поправки представляют собой коэффициенты к значениям часовых тепловых потерь теплопередачей через теплоизоляционные конструкции трубопроводов, определяемые в зависимости от соотношения значений материальной характеристики трубопроводов подземной и надземной прокладки тепловой сети в целом, а также соотношения тепловых потерь на участках тепловой сети, полученных в результате тепловых испытаний и расчетов, и нормативных тепловых потерь, полученных в результате выполненных расчетов.
38. Наибольшие значения поправочных коэффициентов для каждого соотношения видов прокладки и уровня тепловых потерь не должны быть больше значений, приведенных в таблице приложения 7. В исключительных случаях, на срок проведения ремонтных работ для восстановления разрушенной тепло- и гидроизоляции, но не дольше 1 года, могут быть приняты поправочные коэффициенты, значения которых превышают приведенные в таблице; конкретный коэффициент устанавливается руководством предприятия при планировании энергосберегающих мероприятий и согласовывается с вышестоящим органом.
39. При изменении условий эксплуатации или технического состояния теплоизоляционного слоя указанных трубопроводов значения тепловых потерь должны быть пересчитаны, а поправочные коэффициенты уточнены.
40. Значения тепловых потерь трубопроводами тепловой сети за месяц определяются на основании значений часовых тепловых потерь с пересчетом на средние температурные условия каждого месяца с учетом продолжительности функционирования тепловой сети в этом месяце.
41. Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь через изоляционные конструкции трубопроводов тепловой сети, Гкал, за соответствующий период определяются по выражению:
где Qиз.н, Qиз.н.п и Qиз.н.о – нормативные значения эксплуатационных часовых тепловых потерь тепловых сетей подземной прокладки подающим и обратным трубопроводами вместе, надземной - раздельно, Гкал/ч;
n - продолжительность функционирования тепловой сети в рассматриваемом периоде, ч.
42. Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь при среднемесячных условиях функционирования тепловой сети, Гкал/ч, определяются:
1) для теплопроводов подземной прокладки подающими и обратными трубопроводами вместе (приложения 3,4) -
2) для теплопроводов надземной прокладки подающими и обратными трубопроводами раздельно (приложения 3,4) -
где tп.мес и tо.мес – ожидаемые среднемесячные значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах конкретной тепловой сети по температурному графику регулирования тепловой нагрузки при ожидаемых значениях температуры наружного воздуха, °С;
tгр.мес и tн.мес – ожидаемые среднемесячные значения температуры грунта на глубине заложения трубопроводов и наружного воздуха, °С.
43. Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь, Гкал/ч, теплопередачей через изоляционную конструкцию трубопроводов участков тепловой сети, не характерных по типу прокладки и конструкции теплоизоляционного слоя для рассматриваемой тепловой сети, удельные тепловые потери которых вычислялись расчетным путем, определяются:
1) для подземной прокладки подающих и обратных трубопроводов вместе
2) для надземной прокладки подающих и обратных трубопроводов раздельно
где qиз.р , qиз.р.п и qиз.р.о – удельные часовые тепловые потери, определенные теплотехническим расчетом для трубопроводов каждого диаметра при среднегодовых условиях функционирования тепловой сети для подающих и обратных трубопроводов подземной прокладки вместе, надземной раздельно, ккал/(м*ч).
44. Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь через изоляционные конструкции трубопроводов, Гкал, участков тепловой сети, введенных в эксплуатацию после строительства, капитального ремонта или реконструкции, определяются по формулам (26) - (28) с использованием значений удельных тепловых потерь, найденных в результате теплотехнических расчетов для соответствующих участков.
45. Нормативные значения эксплуатационных тепловых потерь через изоляционные конструкции трубопроводов за год в целом определяются, пользуясь формами, приведенными в приложении 14, как суммы нормативных значений эксплуатационных тепловых потерь за соответствующие сезоны.
Глава II
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЕЖИМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
Часть 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
46. Режимы функционирования тепловых сетей определяются характеристиками, которые разрабатываются по следующим показателям:
1) расход тепловой энергии в тепловой сети (отпуск тепловой энергии в тепловую сеть);
2) разность температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, или температура теплоносителя в обратном трубопроводе, при заданной температуре теплоносителя в подающем;
3) расход теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах;
4) мощность электродвигателей насосов, необходимая для передачи тепловой энергии, и затраты электроэнергии на передачу тепловой энергии;
5) удельный расход теплоносителя;
6) удельные затраты электроэнергии на передачу тепловой энергии.
47. Характеристики режимов функционирования тепловых сетей могут быть изображены графически, в виде графиков изменения значений показателей режимов функционирования в зависимости от метеоусловий на всем протяжении расчетного периода, или в табличном виде.
48. Характеристики режимов функционирования тепловых сетей разрабатываются для отопительного и неотопительного периодов года (при наличии горячего водоснабжения).
49. Основой для расчета нормативных значений показателей режимов функционирования тепловых сетей служат договоры о теплоснабжении, заключаемые теплоснабжающими организациями с абонентами (потребителями тепловой энергии), и технические характеристики источников теплоснабжения и тепловых сетей.
В каждом договоре приводится следующая исходная информация:
1) расчетная часовая тепловая нагрузка отопления, приточной вентиляции, кондиционирования воздуха при расчетных значениях температуры наружного воздуха для каждого из этих видов теплового потребления;
2) средняя часовая за неделю тепловая нагрузка горячего водоснабжения с обязательным указанием затрат тепловой энергии на циркуляцию воды в местных системах горячего водоснабжения;
3) принципиальные схемы присоединения каждой из систем теплопотребления, их расчетные параметры и степень автоматизации.
50. Информация о режимах отпуска тепловой энергии источником теплоснабжения содержит график регулирования тепловой нагрузки (графики температуры, расхода и давления теплоносителя в подающих и обратных коллекторах), а также график отпуска тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха.
51. Нормативные значения показателей режима функционирования системы теплоснабжения определяются как минимум для следующих характерных значений температуры наружного воздуха:
1) значение температуры наружного воздуха, соответствующее началу и окончанию отопительного периода - tн = +8 °С;
2) значение температуры наружного воздуха tн.и, соответствующее излому графика температуры теплоносителя;
3) среднее значение температуры наружного воздуха отопительного периода tн;
4) значение температуры наружного воздуха tн.р, расчетное для проектирования отопления.
Часть 2
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
РАСХОДА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
52. Нормативные значения расхода тепловой энергии в системе теплоснабжения (отпуска тепловой энергии) определяются для всех характерных значений температуры наружного воздуха.
53. Нормативные значения отпуска тепловой энергии складываются из требуемых при данном значении температуры наружного воздуха значений теплового потребления всех потребителей системы теплоснабжения (отопление, приточная вентиляция, кондиционирование воздуха, горячее водоснабжение) и нормативных значений тепловых потерь через изоляционные конструкции трубопроводов тепловой сети, а также с потерянным теплоносителем, Гкал/ч:
где Qтп , Qиз и Qу – тепловое потребление, тепловые потери теплопередачей через изоляционные конструкции трубопроводов тепловой сети и с утраченным теплоносителем - при характерном значении температуры наружного воздуха, Гкал/ч.
54. Требуемые значения теплового потребления (отопление, приточная вентиляция, кондиционирование воздуха) определяются на основе расчетных значений тепловой нагрузки этих видов теплового потребления пересчетом их на характерные значения температуры наружного воздуха. Значения теплового потребления на горячее водоснабжение одинаковы для всех значений температуры наружного воздуха и равны средней часовой за неделю тепловой нагрузке горячего водоснабжения каждого потребителя тепловой энергии.
Расчетные значения тепловой нагрузки принимаются по сведениям, содержащимся в договорах теплоснабжения, при заключении которых абонентами представляются обоснования соответствующих расчетных значений тепловой нагрузки (проектная информация, расчет, результаты испытаний и т.д.).
55. Значения требуемого расхода тепловой энергии на компенсацию тепловых потерь в системах горячего водоснабжения при циркуляции в них горячей воды определяются в закрытых системах теплоснабжения долей средней часовой за неделю тепловой нагрузки горячего водоснабжения потребителей. Размер указанной доли нагрузки горячего водоснабжения зависит от наличия и протяженности отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения между ЦТП и местными системами, а также полотенцесушителей в местных системах горячего водоснабжения.
56. Для сохранения нормативного значения температуры воды горячего водоснабжения, в диапазоне спрямления температурного графика, в целях обеспечения требуемых значений температуры теплоносителя в подающем трубопроводе, к величине теплового потребления должен быть введен поправочный коэффициент (больший единицы), зависящий от размера несоответствия температурному графику значений температуры подаваемого теплоносителя и определяемый по формуле:
где tl1 – значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, измененные в связи со спрямлением температурного графика, °С.
tl2 – значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети по температурному графику регулирования отопления в диапазоне его спрямления, °С.
57. Нормативные значения потерь тепловой энергии теплопередачей через изоляционные конструкции трубопроводов тепловой сети и потерь, обусловленных потерями теплоносителя, для характерных значений температуры наружного воздуха определяются по указаниям главы 1 части 5 настоящей Методики.
Часть 3
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ПОДАЮЩИХ И ОБРАТНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
58. Нормативные значения температуры теплоносителя, °С, в подающем трубопроводе тепловой сети для каждого из характерных значений температуры наружного воздуха на протяжении расчетного периода принимаются по температурному графику регулирования тепловой нагрузки, который разрабатывается на основе расчетных значений температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, видов теплового потребления и принятого метода регулирования тепловой нагрузки.
59. Расчетные значения температуры теплоносителя принимаются на базе проектных решений по системе теплоснабжения; изменение расчетных значений температуры теплоносителя требует соответствующих технико-экономических обоснований.
Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность теплоснабжаемых зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, а также покрытие тепловой нагрузки горячего водоснабжения на всем протяжении отопительного периода.
60. В закрытых системах теплоснабжения нормативные значения разности значений температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловых пунктов, усредненные по всем потребителям, °С, для характерных значений температуры наружного воздуха определяются делением значений расхода тепловой энергии, требуемой на тепловое потребление при этих значениях температуры наружного воздуха, на соответствующие значения расхода теплоносителя:
где
∑Qmn – значение расхода теплоты, требуемой на тепловое потребление, Гкал/ч;
∑G1 – сумма соответствующих значений расхода теплоносителя в подающих трубопроводах тепловой сети на тепловых пунктах, т/ч.
Нормативные значения расхода тепловой энергии определяются по указаниям главы 2 части 3; расхода теплоносителя - главы 2 части 5.
61. Нормативное значение разности температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети системы теплоснабжения (подающих и обратных коллекторах источников теплоснабжения) отличается от усредненного значения разности температуры теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах тепловых пунктов потребителей тепловой энергии на нормативное среднее значение падения температуры теплоносителя в этих трубопроводах. Все упомянутые значения определяются для каждого из характерных значений температуры наружного воздуха с помощью формул (34) и (35).
62. Нормативные значения температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети, °С, определяются формулой:
где t1н – нормативное значение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети, °С; определяется по графику регулирования тепловой нагрузки;
Δtн – нормативное значение разности температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети,°С.
63. Нормативное значение температуры теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети на коллекторе источника теплоснабжения меньше нормативных значений этого показателя режима на тепловых пунктах потребителей тепловой энергии на нормативные значения падения температуры теплоносителя в обратных трубопроводах тепловой сети от каждого из потребителей до источника теплоснабжения. Среднее нормативное значение падения температуры теплоносителя в обратных трубопроводах тепловой сети на участках между потребителями и источником теплоснабжения, °С, обусловленное тепловыми потерями трубопроводов, определяется выражением:
где t2н.аб и t2н.и – нормативные значения температуры теплоносителя в обратных трубопроводах тепловых пунктов потребителей и обратном коллекторе источника теплоснабжения, °С.
64. Нормативные значения падения температуры теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети, °С, определяются формулами:
где Qmn1н и Qmn2н – нормативные значения тепловых потерь подающими и обратными трубопроводами тепловой сети при характерном значении температуры наружного воздуха, Гкал/ч;
G1mс и G2mс – нормативные значения расхода теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах при характерном значении температуры наружного воздуха, т/ч.
Указания по определению тепловых потерь трубопроводами тепловых сетей приведены в главе 1 части 5 настоящей Методики.
Часть 4
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ РАСХОДА
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ТЕПЛОВЫХ СЕТЯХ
65. Нормативные значения расхода теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети, т/ч, определяются суммированием значений расхода теплоносителя по видам теплового потребления (отопление, приточная вентиляция, горячее водоснабжение) в подающих и обратных трубопроводах тепловых пунктов потребителей для каждого из характерных значений температуры наружного воздуха.
66. Определение нормативных значений расхода теплоносителя производится с учетом структуры системы теплоснабжения, схем присоединения систем теплопотребления к тепловым сетям, а также степени автоматизации тепловых пунктов этих систем.
67. Нормативные значения расхода теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах тепловых пунктов потребителей тепловой энергии определяются на основе расчетных значений расхода теплоносителя по видам теплового потребления.
Определение расчетных значений расхода теплоносителя по видам теплового потребления производится в зависимости от типа системы теплоснабжения, схем присоединения систем теплопотребления, а также степени автоматизации тепловых пунктов.
68. В системах теплоснабжения без нагрузки горячего водоснабжения нормативные значения расхода теплоносителя для всех характерных значений температуры наружного воздуха постоянны и равны расчетным значениям расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию.
69. В закрытых системах теплоснабжения при отсутствии на всех тепловых пунктах потребителей тепловой энергии автоматических регуляторов поддержания постоянного расхода теплоносителя в системах отопления и приточной вентиляции, а также постоянной температуры воды, подаваемой на горячее водоснабжение, нормативные значения расхода теплоносителя для всех характерных значений температуры наружного воздуха постоянны и равны сумме расчетных значений соответствующего расхода теплоносителя.
70. Составляющими нормативного значения расхода теплоносителя по видам потребления являются:
1) отопление и приточная вентиляция;
2) горячее водоснабжение.
Для закрытых систем теплоснабжения при наличии на тепловых пунктах автоматических регуляторов давления эти составляющие равны:
a) для отопления и приточной вентиляции - расчетному значению расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию для всех значений температуры наружного воздуха;
b) для горячего водоснабжения - расчетным значениям расхода теплоносителя на горячее водоснабжение при значении температуры наружного воздуха, соответствующей точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки. Для остальных характерных значений температуры наружного воздуха - равным значениям расхода теплоносителя на горячее водоснабжение, определяемым тепловым расчетом тепловых пунктов. Исключение составляют тепловые пункты с теплообменниками горячего водоснабжения, подключенными к тепловой сети по параллельной схеме, для которых при значении температуры наружного воздуха, соответствующем началу и окончанию отопительного периода (+8 °С), значение расхода теплоносителя на горячее водоснабжение равно расчетному.
71. В закрытых системах теплоснабжения при различной степени автоматизации систем теплопотребления составляющие нормативного значения расхода теплоносителя по видам теплового потребления для характерных значений температуры наружного воздуха определяются:
1) для полностью автоматизированных тепловых пунктов (наличие регуляторов постоянного расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию, а также температуры воды, подаваемой на горячее водоснабжение) - по указаниям п.70;
2) для тепловых пунктов без регуляторов постоянного расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию, а также температуры воды, подаваемой на горячее водоснабжение - для значения температуры наружного воздуха, соответствующего точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки, равными сумме расчетных значений расхода теплоносителя на отопление, приточную вентиляцию и горячее водоснабжение; для остальных характерных значений температуры наружного воздуха нормативные значения расхода теплоносителя на отопление, приточную вентиляцию и горячее водоснабжение определяются по результатам гидравлического расчета тепловой сети на основе значений гидравлического сопротивления систем отопления, приточной вентиляции и теплообменников горячего водоснабжения; при независимом присоединении систем отопления и приточной вентиляции для гидравлического расчета применяются вместо гидравлического сопротивления этих систем значения гидравлического сопротивления соответствующих теплообменников;
3) для тепловых пунктов, оборудованных только регуляторами температуры воды, подаваемой на горячее водоснабжение:
a) горячее водоснабжение - по указаниям п.70;
b) отопление и приточная вентиляция - для значения температуры наружного воздуха, соответствующего точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки, равными сумме расчетных значений расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию; для остальных характерных значений температуры наружного воздуха нормативные значения расхода теплоносителя на отопление и приточную вентиляцию определяются по результатам гидравлического расчета тепловой сети на основе значений гидравлического сопротивления систем отопления (при зависимом присоединении) и теплообменников отопления (при независимом присоединении).
72. При определении нормативных значений расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети должна быть учтена циркуляция воды в местных системах горячего водоснабжения (при ее наличии).
73. Значение расхода теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети, приходящееся на циркуляцию воды в неавтоматизированных системах горячего водоснабжения при водоразборе непосредственно из трубопроводов тепловой сети, определяется как расчетное при значении температуры наружного воздуха, соответствующем точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки.
Для остальных характерных значений температуры наружного воздуха при водоразборе из подающего трубопровода тепловой сети эта часть нормативного значения расхода теплоносителя уточняется по результатам гидравлического расчета тепловой сети на основе значений гидравлического сопротивления систем отопления и циркуляционных линий местных систем горячего водоснабжения. При водоразборе из обратного трубопровода значение расхода теплоносителя на циркуляцию равно нулю.
74. В закрытых системах теплоснабжения, определяя нормативные значения расхода теплоносителя на горячее водоснабжение, при любых схемах подключения нагревателей необходимо учитывать циркуляцию воды в местных системах горячего водоснабжения.
75. В закрытых системах теплоснабжения нормативные значения расхода теплоносителя в обратных трубопроводах тепловых пунктов следует принимать равными нормативным значениям расхода теплоносителя в подающих трубопроводах.
76. Нормативные значения расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети (в подающих коллекторах источников теплоснабжения) для каждого из характерных значений температуры наружного воздуха на протяжении расчетного периода превышают нормативные значения суммарного расхода теплоносителя в подающих трубопроводах тепловых пунктов потребителей тепловой энергии на нормативное значение потерь теплоносителя из подающих трубопроводов тепловой сети.
Нормативные значения расхода теплоносителя в обратном трубопроводе тепловой сети (в обратных коллекторах источников теплоснабжения) для каждого из характерных значений температуры наружного воздуха на протяжении расчетного периода меньше нормативного значения суммарного расхода теплоносителя в обратных трубопроводах тепловой сети на тепловых пунктах потребителей тепловой энергии на нормативное значение потерь теплоносителя из обратных трубопроводов тепловой сети.
Определение нормативных значений потерь теплоносителя производится по указаниям главы 1 части 3.
77. В силу того, что нормативные значения потерь теплоносителя малы по сравнению с нормативными значениями расхода теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети, нормативными потерями теплоносителя при практических расчетах можно пренебречь и принимать нормативные значения расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети равными нормативным значениям суммарного расхода теплоносителя в соответствующих трубопроводах на тепловых пунктах потребителей.
78. Выполнение гидравлических расчетов тепловых сетей для определения нормативных значений расхода теплоносителя для различных характерных значений температуры наружного воздуха (п.п. 71 и 76) производятся с применением специально разработанной программы гидравлического расчета, позволяющей производить многовариантные расчеты гидравлических режимов функционирования тепловых сетей.
79. Основной (базовый) вариант гидравлического расчета тепловой сети целесообразно производить для подающего и обратного трубопроводов отдельно, при значении расхода теплоносителя каждой из систем теплопотребления, определенном при значении температуры наружного воздуха, соответствующем точке излома температурного графика регулирования тепловой нагрузки. Это значение температуры наружного воздуха является расчетным для тепловой сети, т.к. при этой температуре расход теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети является максимальным.
Расчетные значения располагаемого напора на тепловых пунктах неавтоматизированных систем теплопотребления, а также значения их гидравлического сопротивления, м/(м3/ч)2, определяются по результатам базового варианта гидравлического расчета тепловой сети и построения расчетного варианта гидравлического режима ее функционирования. Эти значения являются исходными для проведения гидравлических расчетов для других характерных значений температуры наружного воздуха. Расчеты производятся, принимая значения гидравлического сопротивления неавтоматизированных систем теплопотребления, которые были определены в результате базового гидравлического расчета тепловой сети, и значения расхода теплоносителя автоматизированных систем теплопотребления для соответствующих характерных значений температуры наружного воздуха.
80. Значение эквивалентной шероховатости для проведения гидравлического расчета тепловых сетей принимается по результатам их специальных испытаний или в результате анализа эксплуатационной информации.
81. Для определения нормативных значений расхода теплоносителя в трубопроводах тепловой сети на тепловых пунктах систем теплопотребления для характерных значений температуры наружного воздуха, кроме расчетного, при некоторых принципиальных схемах присоединения местных систем горячего водоснабжения приходится применять метод последовательных приближений.
При расчетном для тепловой сети значении температуры наружного воздуха, соответствующем точке излома графика регулирования тепловой нагрузки, значения расхода теплоносителя для неавтоматизированных систем отопления и приточной вентиляции являются расчетными, а значение температуры теплоносителя в обратных трубопроводах тепловой сети на тепловых пунктах этих систем равно значению температуры теплоносителя по температурному графику регулирования тепловой нагрузки в этой точке графика. Но при остальных значениях температуры наружного воздуха значения температуры теплоносителя в обратных трубопроводах неавтоматизированных систем отопления и приточной вентиляции отличаются от значения температуры теплоносителя по температурному графику, что изменяет расход теплоносителя на горячее водоснабжение при 2-ступенчатых схемах присоединения теплообменников горячего водоснабжения, а также при непосредственном отборе теплоносителя на горячее водоснабжение. При определении значений расхода теплоносителя для систем горячего водоснабжения необходим учет этих обстоятельств (методом последовательных приближений).
82. При параллельной схеме присоединения теплообменников горячего водоснабжения их режим функционирования не зависит от температуры теплоносителя в обратных трубопроводах систем отопления и приточной вентиляции, а зависит только от температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети. Поэтому в повторных тепловых расчетах указанных тепловых пунктов необходимости нет.
Часть 5
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ УДЕЛЬНОГО РАСХОДА
ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ В ПОДАЮЩИХ ТРУБОПРОВОДАХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
83. Нормативное значение удельного часового расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети системы теплоснабжения определяется как соотношение нормативного значения часового за сутки расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети для характерного значения температуры наружного воздуха и нормативного значения часового расхода тепловой энергии в системе теплоснабжения при том же значении температуры наружного воздуха.
84. Нормативное значение удельного расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети системы теплоснабжения, т/Гкал, определяется для каждого из характерных значений температуры наружного воздуха по формуле:
где Gн.n – нормативное значение расхода теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети при каждом характерном значении температуры наружного воздуха, т/ч;
Qн.с.m – нормативное значение расхода тепловой энергии в системе теплоснабжения при том же значении температуры наружного воздуха, Гкал/ч.
Часть 6
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ АБСОЛЮТНЫХ И УДЕЛЬНЫХ
ЗАТРАТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ПЕРЕДАЧУ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
85. Нормативное значение затрат электроэнергии на передачу тепловой энергии определяется по мощности электродвигателей насосов, необходимой для нормального функционирования тепловой сети, а именно:
1) подпиточные насосы источников теплоснабжения;
2) сетевые насосы источников теплоснабжения;
3) подкачивающие насосы на подающем и обратном трубопроводах тепловой сети;
4) подмешивающие насосы в тепловой сети;
5) дренажные насосы;
6) насосы отопления и горячего водоснабжения, а также подпиточные насосы тепловой сети II контура отопления на центральных тепловых пунктах (ЦТП).
Нормативные значения затрат электроэнергии на передачу тепловой энергии определяются для характерных значений температуры наружного воздуха на всем протяжении расчетного периода.
Основой для определения нормативных значений затрат электроэнергии являются, кроме нормативных значений расхода теплоносителя, перекачиваемого указанными насосами, значения развиваемого насосами напора, необходимого для нормального функционирования тепловой сети, а также характеристики насосов.
86. Мощность, кВт, требуемая на валу насоса для перекачки теплоносителя центробежными насосами, определяется по формуле:
где G – объемный расход теплоносителя, перекачиваемого насосом, м3/ч;
p – плотность теплоносителя, кг/м3;
Н – напор, развиваемый насосом при расходе G, м;
ηп , ηн – коэффициенты полезного действия (КПД) передачи и насоса.
87. При определении нормативного значения мощности электродвигателей значение расхода теплоносителя, перекачиваемого насосом, принимается по результатам гидравлического расчета тепловой сети в соответствии с местом установки рассматриваемого насоса в системе теплоснабжения. Напор насоса принимается согласно разработанному гидравлическому режиму функционирования тепловой сети с превышением необходимого значения не более 10%.
88. При определении нормативного значения мощности электродвигателей подпиточных насосов источников теплоснабжения значение расхода теплоносителя, перекачиваемого этими насосами, должно соответствовать нормативному значению утечки теплоносителя из системы теплоснабжения (раздел 1, часть 3). Требуемое значение напора определяется гидравлическим режимом функционирования тепловой сети.
89. Если насосная группа состоит из насосов одного типа, расход теплоносителя, перекачиваемого одним из этих насосов, определяется делением среднего за час суммарного значения расхода теплоносителя на количество рабочих насосов.
90. Если насосная группа состоит из насосов различных типов (или диаметры рабочих колес однотипных насосов различны), для определения расхода теплоносителя, перекачиваемого каждым из установленных насосов, необходимо построить результирующую характеристику насосов, при помощи которой можно определить расход теплоносителя, перекачиваемого каждым из насосов, при известном суммарном расходе перекачиваемого теплоносителя.
91. При дросселировании напора, развиваемого насосом (в клапане, задвижке или дроссельной диафрагме), значения напора, развиваемого насосом, и его коэффициента полезного действия при определенном значении расхода перекачиваемого теплоносителя могут быть определены по результатам испытания насоса или его паспортной характеристике.
92. В случае регулирования напора и производительности насосов путем изменения частоты вращения их рабочих колес, результирующая характеристика насосов насосной группы определяется по результатам гидравлического расчета тепловой сети. В этом случае изменятся расход теплоносителя для насосной группы и требуемый напор насосов по сравнению с паспортной характеристикой. Найденные значения расхода теплоносителя для каждого из включенных в работу насосов и развиваемого ими при этом напора позволяют определить требуемую частоту вращения рабочих колес насосов по выражению:
где H1 и H2 – напор, развиваемый насосом, при частоте вращения n1 и n2, м;
G1 и G2 – расход теплоносителя при частоте вращения n1 и n2, м3/ч;
n – частота вращения рабочих колес насосов, мин-1.
93. Мощность электродвигателей, кВт, требуемая для перекачки теплоносителя центробежными насосами, с учетом измененной по сравнению с первоначальной частотой вращения их рабочих колес определяется по формуле (37) с подстановкой соответствующих значений расхода перекачиваемого теплоносителя, напора, развиваемого насосом, и КПД преобразователя частоты (последний - в знаменатель формулы).
94. Нормативное значение суммарной мощности электродвигателей каждой насосной группы определяется суммированием значений требуемой мощности электродвигателей только рабочих насосов.
95. Нормативное значение требуемой мощности электродвигателей насосов дренажных подстанций, оборудованных на тепловых сетях, кВт, ориентировочно можно выявить по мощности электродвигателей рабочих дренажных насосов и продолжительности их функционирования в сутки. Среднее часовое за сутки нормативное значение мощности электродвигателей этих насосов может быть определено по выражению:
где N – мощность электродвигателя дренажного насоса, кВт;
n – продолжительность функционирования дренажного насоса в cyтки, ч.
96. Нормативное значение суммарной мощности электродвигателей насосов, требуемой для перекачки теплоносителя на ЦТП, должно быть определено для подкачивающих и циркуляционных насосов систем горячего водоснабжения, подпиточных и циркуляционных насосов систем отопления при независимом присоединении их к тепловой сети, а также иных насосов, установленных на трубопроводах тепловой сети.
97. При определении нормативного значения мощности электродвигателей значение расхода горячей воды, перекачиваемой циркуляционными насосами системы горячего водоснабжения, определяется по средней часовой за неделю тепловой нагрузке горячего водоснабжения и поэтому постоянны на протяжении сезона (отопительного или неотопительного периодов).
98. При определении нормативного значения мощности электродвигателей подпиточных и циркуляционных насосами отопительных систем, подключенных к тепловой сети через теплообменники, значения расхода теплоносителя, перекачиваемого этими насосами, определяются емкостью этих систем и их теплопотреблением для каждого из характерных значений температуры наружного воздуха.
99. При определении нормативного значения мощности электродвигателей подкачивающих и подмешивающих насосов на ЦТП значения расхода теплоносителя, перекачиваемого этими насосами, и развиваемый ими напор определяются принципиальной схемой коммутации ЦТП, а также принципами их автоматизации.
100. Нормативные значения затрат электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВтч, определяются как произведение значения суммарной нормативной мощности электродвигателей рабочих насосов, необходимой для нормального функционирования тепловой сети, на продолжительность их функционирования в рассматриваемом расчетном периоде:
где ΣN – суммарная нормативная мощность электродвигателей рабочих насосов, необходимая для нормального функционирования тепловой сети, кВт.
101. Нормативное значение удельных затрат электроэнергии на передачу тепловой энергии для каждого из характерных значений температуры наружного воздуха, кВт·ч/Гкал, определяется как отношение нормативного значения затрат электроэнергии на передачу тепловой энергии к нормативному значению отпуска тепловой энергии источниками теплоснабжения в тепловую сеть при одном и том же значении температуры наружного воздуха:
где
ΣЭ – нормативное среднесуточное значение затрат электроэнергии в тепловой сети при ее нормальном функционировании для определенного характерного значения температуры наружного воздуха, кВтч;
ΣQист – нормативное значение среднесуточного расхода теплоты, отпускаемой источниками теплоснабжения в тепловую сеть единой системы теплоснабжения при том же значении температуры наружного воздуха, Гкал.
Значение удельных затрат электроэнергии на передачу тепловой энергии, кВтч/Гкал, можно представить и как соотношение средней часовой мощности электродвигателей, кВт, необходимой для нормального функционирования тепловой сети, и среднего часового расхода тепловой энергии, Гкал/ч, отпускаемой источниками теплоснабжения в тепловую сеть.
Часть 7
ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЕРЕСМОТРА НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЖИМОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
102. Нормативные значения показателей режима функционирования тепловых сетей необходимо пересматривать каждые 5 лет вследствие роста эквивалентной шероховатости трубопроводов тепловых сетей и падения коэффициента теплопередачи теплообменников. Кроме того, пересмотр должен быть произведен при изменении оборудования и тепловой нагрузки в системе теплоснабжения:
1) включение новых магистральных трубопроводов или новых перемычек между магистралями тепловой сети;
2) замена головных участков магистралей тепловой сети;
3) введение новых насосных подстанций;
4) изменение на 10% общей тепловой производительности источников теплоснабжения;
5) изменение на 10% общей расчетной тепловой нагрузки в системе теплоснабжения;
6) изменение на 10% доли автоматизированных систем теплопотребления в системе теплоснабжения;
7) изменение на 5% доли часовой тепловой нагрузки горячего водоснабжения в расчетной тепловой часовой нагрузке системы теплоснабжения.
103. Нормативные значения удельных затрат электроэнергии на передачу тепловой энергии, а также абсолютные затраты электроэнергии необходимо пересматривать в случае перехода к регулированию напора, развиваемого насосами, изменением частоты вращения рабочих колес насосов.
Приложение 1
к Методике
Основные климатологические данные для расчета тепловых нагрузок
| Населенные пункты | Расчетная температура, оС | Среднемесячная температура наружного воздуха в отопительном сезоне оС | Средняя темпе- ратура наружного воздуха за отопи- тельный период, оС |
Продолжи-тельность отопи- тельного периода, сут. |
|||||||
| Отоп-ление | Вен- тиля- ция |
I | II | III | IV | X | XI | XII | |||
| Кишинэу | -16 | -7 | -3,5 | -2,5 | 2,6 | 9,5 | 10,1 | 3,9 | -0,9 | +0,6 | 166 |
| Бэлць | -18 | -8 | -4,4 | -3,3 | 2,0 | 9,0 | 9,4 | 3,2 | -1,6 | +0,2 | 172 |
| Бендер | -15 | -7 | -3,2 | -2,3 | 2,6 | 9,7 | 10,3 | 4,2 | -0,6 | +0,7 | 163 |
| Тираспол | -15 | -7 | -3,2 | -2,3 | 2,6 | 9,7 | 10,3 | 4,2 | -0,6 | +0,7 | 163 |
| Кахул | -15 | -6 | -3,0 | -1,8 | 3,6 | 10,0 | 10,8 | 4,7 | -0,3 | +0,1 | 158 |
| Орхей | -16 | -8 | -4,4 | -3,3 | 2,0 | 9,0 | 9,4 | 3,2 | -1,6 | +0,2 | 172 |
| Рыбница | -17 | -8 | -4,3 | -3,7 | 1,4 | 8,6 | 9,0 | 2,6 | -2,0 | -0,1 | 175 |
| Сорока | -17 | -8 | -4,3 | -3,7 | 1,4 | 8,6 | 9,0 | 2,6 | -2,0 | -0,1 | 175 |
| Унгень | -16 | -8 | -4,4 | -3,3 | 2,0 | 9,0 | 9,4 | 3,2 | -1,6 | +0,2 | 172 |
| Бричень | -17 | -8 | -5,2 | -4,0 | 1,0 | 8,0 | 8,3 | 2,2 | -2,7 | -0,4 | 181 |
| Басарабяска | -15 | -7 | -3,2 | -2,0 | 2,9 | 9,6 | 10,5 | 4,3 | -0,6 | +0,8 | 163 |
| Вулкэнешть | -15 | -6 | -3,0 | -1,8 | 3,6 | 10 | 10,8 | 4,7 | -0,3 | +1,0 | 158 |
| Глодень | -17 | -8 | -4,3 | -3,7 | 1,4 | 8,6 | 9,0 | 2,6 | -2,0 | -0,1 | 175 |
| Григориопол | -16 | -7 | -3,9 | -2,8 | 2,3 | 9,3 | 10,0 | 3,7 | -1,2 | +0,6 | 167 |
| Дубэсарь | -16 | -7 | -3,9 | -2,8 | 2,3 | 9,3 | 10,0 | 3,7 | -1,2 | +0,6 | 167 |
| Дондушень | -17 | -8 | -4,6 | -3,5 | 1,4 | 8,2 | 8,5 | 2,5 | -2,2 | -0,4 | 177 |
| Дрокия | -17 | -8 | -4,3 | -3,7 | 1,4 | 8,6 | 9,0 | 2,6 | -2,0 | -0,1 | 175 |
| Единец | -17 | -8 | -4,6 | -3,5 | 1,4 | 8,2 | 8,5 | 2,5 | -2,2 | -0,4 | 177 |
| Кэлэрашь | -15 | -7 | -3,5 | -2,5 | 2,6 | 9,5 | 10,1 | 3,9 | -0,9 | +0,6 | 166 |
| Кэушень | -15 | -7 | -3,2 | -2,3 | 2,6 | 9,7 | 10,3 | 4,2 | -0,6 | +0,7 | 163 |
| Каменка | -17 | -8 | -4,3 | -3,7 | 1,4 | 8,6 | 9,0 | 2,6 | -2,0 | -0,1 | 175 |
| Хынчешть | -16 | -7 | -3,7 | -2,6 | 2,4 | 9,4 | 10,1 | 3,8 | -1,0 | +0,7 | 166 |
| Комрат | -15 | -7 | -3,2 | -2,0 | 2,9 | 9,6 | 10,5 | 4,3 | -0,6 | +0,8 | 163 |
| Криулень | -16 | -7 | -3,9 | -2,8 | 2,3 | 9,3 | 10,0 | 3,7 | -1,2 | +0,6 | 167 |
| Костешть | -17 | -9 | -5,0 | -4,0 | 1,1 | 8,0 | 8,3 | 2,2 | -2,6 | -0,2 | 177 |
| Яловень | -16 | -7 | -3,9 | -2,8 | 2,3 | 9,3 | 10,0 | 3,7 | -1,2 | +0,6 | 167 |
| Купчинь | -17 | -8 | -4,6 | -3,5 | 1,4 | 8,2 | 8,5 | 2,5 | -2,2 | -0,4 | 177 |
| Леова | -15 | -7 | -3,2 | -2,0 | 2,9 | 9,6 | 10,5 | 4,3 | -0,6 | +0,8 | 163 |
| Новые Анены | -16 | -7 | -3,7 | -2,6 | 2,4 | 9,4 | 10,1 | 3,8 | -1,0 | +0,7 | 166 |
| Ниспорень | -15 | -7 | -3,5 | -2,5 | 2,6 | 9,5 | 10,1 | 3,9 | -0,9 | +0,6 | 166 |
| Окница | -18 | -8 | -5,6 | -4,4 | 0,8 | 7,8 | 8,1 | 1,9 | -3,1 | -0,4 | 181 |
| Резина | -16 | -7 | -4,3 | -3,3 | 2,0 | 9,0 | 9,4 | 3,2 | -1,6 | +0,2 | 172 |
| Рышкань | -17 | -9 | -5,0 | -4,0 | 1,1 | 8,0 | 8,3 | 2,2 | -2,6 | -0,2 | 177 |
| Стрэшень | -16 | -7 | -3,9 | -2,8 | 2,3 | 9,3 | 10,0 | 3,7 | -1,2 | +0,6 | 167 |
| Штэфан Водэ | -16 | -7 | -3,7 | -2,6 | 2,4 | 9,4 | 10,1 | 3,8 | -1,0 | +0,7 | 166 |
| Теленешть | -16 | -8 | -4,4 | -3,3 | 2,0 | 9,0 | 9,4 | 3,2 | -1,6 | +0,2 | 172 |
| Тараклия | -15 | -7 | -3,2 | -2,0 | 2,9 | 9,6 | 10,5 | 4,3 | -0,6 | +0,8 | 163 |
| Фэлешть | -16 | -8 | -4,4 | -3,3 | 2,0 | 9,0 | 9,4 | 3,2 | -1,6 | +0,2 | 172 |
| Флорешть | -16 | -8 | -4,4 | -3,3 | 2,0 | 9,0 | 9,4 | 3,2 | -1,6 | +0,2 | 172 |
| Чадыр-Лунга | -15 | -7 | -3,2 | -2,0 | 2,9 | 9,6 | 10,5 | 4,3 | -0,6 | +0,8 | 163 |
Приложение 2
к Методике
Среднемесячные многогодовые температуры грунта на
глубине 1,5 м по данным Гидрометео службы Молдовы
| Населенные пункты | Среднемесячная температура грунта в отопительном сезоне оС | Средняя температура за отопительный сезон |
||||||
| I | II | III | IV | X | XI | XII | ||
| Кишинэу | 5,8 | 4,4 | 4,3 | 7,1 | 15,4 | 11,6 | 7,9 | 8,3 |
| Бэльць | 5,8 | 4,5 | 3,8 | 5,3 | 13,8 | 11,0 | 7,9 | 8,0 |
| Кахул | 6,9 | 5,2 | 4,9 | 7,0 | 16,5 | 13,1 | 9,2 | 8,5 |
| Орхей | 5,8 | 4,4 | 4,3 | 7,1 | 15,4 | 11,6 | 7,9 | 8,3 |
| Унгень | 5,8 | 4,4 | 4,5 | 7,1 | 15,4 | 11,6 | 7,9 | 8,1 |
| Бричень | 5,8 | 4,4 | 4,0 | 6,0 | 14,5 | 11,3 | 7,9 | 7,7 |
| Глодень | 5,8 | 4,5 | 3,8 | 5,3 | 13,8 | 11,0 | 7,9 | 8,0 |
| Кэлэрашь | 5,8 | 4,4 | 4,5 | 7,1 | 15,4 | 11,6 | 7,9 | 8,1 |
| Кэушень | 5,8 | 4,4 | 4,3 | 7,1 | 15,4 | 11,6 | 7,9 | 8,5 |
| Комрат | 6,9 | 5,2 | 4,9 | 7,0 | 16,5 | 13,1 | 9,2 | 8,5 |
| Криулень | 5,8 | 4,4 | 4,3 | 7,1 | 15,4 | 11,6 | 7,9 | 8,1 |
| Костешть | 5,8 | 4,4 | 4,0 | 6,0 | 14,5 | 11,3 | 7,9 | 7,7 |
| Леова | 6,3 | 4,8 | 4,6 | 7,1 | 16,0 | 12,3 | 8,5 | 8,5 |
| Новые Анены | 5,8 | 4,4 | 4,3 | 7,1 | 15,4 | 11,6 | 7,9 | 8,1 |
| Ниспорень | 5,8 | 4,4 | 4,3 | 7,1 | 15,4 | 11,6 | 7,9 | 8,1 |
| Окница | 5,8 | 4,4 | 4,0 | 6,0 | 14,5 | 11,3 | 7,9 | 7,7 |
| Резина | 5,6 | 4,4 | 4,0 | 6,0 | 14,5 | 11,3 | 7,9 | 7,7 |
| Рышкань | 5,8 | 4,4 | 4,0 | 6,0 | 14,5 | 11,3 | 7,9 | 7,7 |
| Стрэшень | 5,8 | 4,4 | 4,3 | 7,1 | 15,4 | 11,6 | 7,9 | 8,1 |
| Штефан Водэ | 6,3 | 4,8 | 4,6 | 7,1 | 16,0 | 12,3 | 8,5 | 8,5 |
| Тараклия | 6,9 | 5,2 | 4,9 | 7,0 | 16,5 | 13,1 | 9,2 | 8,97 |
| Фэлешть | 5,8 | 4,4 | 4,0 | 6,0 | 14,5 | 11,3 | 7,9 | 7,7 |
| Шолданешть | 5,8 | 4,4 | 4,0 | 6,0 | 14,5 | 11,3 | 7,9 | 7,7 |
Приложение 3
к Методике
Нормы плотности теплового потока для трубопроводов
двухтрубных водяных сетей, введенных в эксплуатацию
до 2000 года (по СНиП 2.04.14-88)
|
Таблица 3.1 Нормы плотности теплового потока для трубопроводов двухтрубных водяных сетей при подземной канальной прокладке при числе часов работы в год 5000 и менее, Вт/м [ккал/(м*ч)] |
||||||
|
Условный проход трубопровода, мм |
подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
| Среднегодовая температура теплоносителя, °С | ||||||
| 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | |
| 25 | 18 (15) | 12 (10) | 26 (22) | 11 (9) | 31 (27) | 10 (9) |
| 32 | 19 (16) | 13 (11) | 27 (23) | 12 (10) | 33 (28) | 11 (9) |
| 40 | 21 (18) | 14 (12) | 29 (25) | 13 (11) | 36 (31) | 12 (10) |
| 50 | 22 (19) | 15 (13) | 33 (28) | 14 (12) | 40 (34) | 13 (11) |
| 65 | 27 (23) | 19 (16) | 38 (33) | 16 (14) | 47 (40) | 14 (12) |
| 80 | 29 (25) | 20 (17) | 41 (35) | 17 (15) | 51 (44) | 15 (13) |
| 100 | 33 (28) | 22 (19) | 46 (40) | 19 (16) | 57 (49) | 17 (15) |
| 125 | 34 (29) | 23 (20) | 49 (42) | 20 (17) | 61 (53) | 18 (15) |
| 150 | 38 (33) | 26 (22) | 54 (46) | 22 (19) | 65 (56) | 19 (16) |
| 200 | 48 (41) | 31 (27) | 66 (57) | 26 (22) | 83 (71) | 23 (20) |
| 250 | 54 (46) | 35 (30) | 76 (65) | 29 (25) | 93 (80) | 25 (22) |
| 300 | 62 (53) | 40 (34) | 87 (75) | 32 (28) | 103 (89) | 28 (24) |
| 350 | 68 (59) | 44 (38) | 93 (80) | 34 (29) | 117 (101) | 29 (25) |
| 400 | 76 (65) | 47 (40) | 109 (94) | 37 (32) | 123 (106) | 30 (26) |
| 450 | 77 (66) | 49 (42) | 112 (96) | 39 (34) | 135 (116) | 32 (28) |
| 500 | 88 (76) | 54 (46) | 126 (108) | 43 (37) | 167 (144) | 33 (28) |
| 600 | 98 (84) | 58 (50) | 140 (121) | 45 (39) | 171 (147) | 35 (30) |
| 700 | 107 (92) | 63 (54) | 163 (140) | 47 (40) | 185 (159) | 38 (33) |
| 800 | 130 (112) | 72 (62) | 181 (156) | 48 (41) | 213 (183) | 42 (36) |
| 900 | 138 (119) | 75 (65) | 190 (164) | 57 (49) | 234 (201) | 44 (38) |
| 1000 | 152 (131) | 78 (67) | 199 (171) | 59 (51) | 249 (214) | 49 (42) |
| 1200 | 185 (159) | 86 (74) | 257 (221) | 66 (57) | 300 (258) | 54 (46) |
| 1400 | 204 (176) | 90 (77) | 284 (245) | 69 (59) | 322 (277) | 58 (50) |
|
Таблица 3.2 Нормы плотности теплового потока для трубопроводов двухтрубных водяных сетей при подземной канальной прокладке при числе часов работы в год более 5000, Вт/м [ккал/(м*ч)] |
||||||
|
Условный проход трубопровода, мм |
подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный |
| Среднегодовая температура теплоносителя °С | ||||||
| 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | |
| 25 | 16 (14) | 11 (9) | 23 (20) | 10 (9) | 28 (24) | 9 (8) |
| 32 | 17 (15) | 12 (10) | 24 (21) | 11 (9) | 30 (26) | 10 (9) |
| 40 | 18 (15) | 13 (11) | 26 (22) | 12 (10) | 32 (28) | 11 (9) |
| 50 | 20 (17) | 14 (12) | 28 (24) | 13 (11) | 35 (30) | 12 (10) |
| 65 | 23 (20) | 16 (14) | 34 (29) | 15 (13) | 40 (34) | 13 (11) |
| 80 | 25 (22) | 17 (15) | 36 (31) | 16 (14) | 44 (38) | 14 (12) |
| 100 | 28 (24) | 19 (16) | 41 (35) | 17 (15) | 48 (41) | 15 (13) |
| 125 | 31 (27) | 21 (18) | 42 (36) | 18 (15) | 50 (43) | 16 (14) |
| 150 | 32 (28) | 22 (19) | 44 (38) | 19 (16) | 55 (47) | 17 (15) |
| 200 | 39 (34) | 27 (23) | 54 (46) | 22 (19) | 68 (59) | 21 (18) |
| 250 | 45 (39) | 30 (26) | 64 (55) | 25 (22) | 77 (66) | 23 (20) |
| 300 | 50 (43) | 33 (28) | 70 (60) | 28 (24) | 84 (72) | 25 (22) |
| 350 | 55 (47) | 37 (32) | 75 (65) | 30 (26) | 94 (81) | 26 (22) |
| 400 | 58 (50) | 38 (33) | 82 (71) | 33 (28) | 101 (87) | 28 (24) |
| 450 | 67 (58) | 43 (37) | 93 (80) | 36 (31) | 107 (92) | 29 (25) |
| 500 | 68 (59) | 44 (38) | 98 (84) | 38 (33) | 117 (101) | 32 (28) |
| 600 | 79 (68) | 50 (43) | 109 (94) | 41 (35) | 132 (114) | 34 (29) |
| 700 | 89 (77) | 55 (47) | 126 (108) | 43 (37) | 151 (130) | 37 (32) |
| 800 | 100 (86) | 60 (52) | 140 (121) | 45 (39) | 163 (140) | 40 (34) |
| 900 | 106 (91) | 66 (57) | 151 (130) | 54 (46) | 186 (160) | 43 (37) |
| 1000 | 117 (101) | 71 (61) | 158 (136) | 57 (49) | 192 (165) | 47 (40) |
| 1200 | 144 (124) | 79 (68) | 185 (159) | 64 (55) | 229 (197) | 52 (45) |
| 1400 | 152 (131) | 82 (71) | 210 (181) | 68 (59) | 252 (217) | 56 (48) |
|
Таблица 3.3 Нормы плотности теплового потока через изолированную поверхность трубопроводов при двухтрубной подземной бесканальной прокладке водяных сетей при числе часов работы в год 5000 и менее, Вт/м [ккал/(м × ч)] |
||||
|
Условный проход трубопровода, мм |
подающий | обратный | подающий | обратный |
| Среднегодовая температура теплоносителя, °С | ||||
| 65 | 50 | 90 | 50 | |
| 25 | 36 (31) | 27 (23) | 48 (41) | 26 (22) |
| 32 | 38(33) | 28(24) | 50(43) | 27(23) |
| 50 | 44 (38) | 34 (29) | 60 (52) | 32 (28) |
| 65 | 50 (43) | 38 (33) | 67 (58) | 36 (31) |
| 80 | 51 (44) | 39 (34) | 69 (59) | 37 (32) |
| 100 | 55 (47) | 42 (36) | 74 (64) | 40 (34) |
| 125 | 61 (53) | 46 (40) | 81 (70) | 44 (38) |
| 150 | 69 (59) | 52 (45) | 91 (78) | 49 (42) |
| 200 | 77 (66) | 59 (51) | 101 (87) | 54 (46) |
| 250 | 83 (71) | 63 (54) | 111 (96) | 59 (51) |
| 300 | 91 (78) | 69 (59) | 122 (105) | 64 (55) |
| 350 | 101 (87) | 75 (65) | 133 (115) | 69 (59) |
| 400 | 108 (93) | 80 (69) | 140 (121) | 73 (63) |
| 450 | 116 (100) | 86 (74) | 151 (130) | 78 (67) |
| 500 | 123 (106) | 91 (78) | 163 (140) | 83 (71) |
| 600 | 140 (121) | 103 (89) | 186 (160) | 94 (81) |
| 700 | 156 (134) | 112 (96) | 203 (175) | 100 (86) |
| 800 | 169 (146) | 122 (105) | 226 (195) | 109 (94) |
|
Примечания. 1. Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых сетях 65/50, 90/50 и 110/50 °С соответствуют температурным графикам 95-70, 150-70 и 180-70 °С. 2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. 3. Перевод значений норм плотности теплового потока из Вт/м в ккал/(м*ч) осуществляется умножением табличных значений на 0,86. |
||||
|
Таблица 3.4 Нормы плотности теплового потока через изолированную поверхность трубопроводов при двухтрубной подземной бесканальной прокладке водяных сетей при числе часов работы в год более 5000, Вт/м [ккал/(м × ч)] |
||||
|
Условный проход трубопровода, мм |
подающий | обратный | подающий | обратный |
| Среднегодовая температура теплоносителя, °С | ||||
| 65 | 50 | 90 | 50 | |
| 25 | 33 (28) | 25 (22) | 44 (38) | 24 (21) |
| 32 | 34(29) | 26(22) | 45(39) | 25(21) |
| 50 | 40 (34) | 31 (27) | 54 (46) | 29 (25) |
| 65 | 45 (39) | 34 (29) | 60 (52) | 33 (28) |
| 80 | 46 (40) | 35 (30) | 61 (53) | 34 (29) |
| 100 | 49 (42) | 38 (33) | 65 (56) | 35 (30) |
| 125 | 53 (46) | 41 (35) | 72 (62) | 39 (34) |
| 150 | 60 (52) | 46 (40) | 80 (69) | 43 (37) |
| 200 | 66 (57) | 50 (43) | 89 (77) | 48 (41) |
| 250 | 72 (62) | 55 (47) | 96 (83) | 51 (44) |
| 300 | 79 (68) | 59 (51) | 105 (90) | 56 (48) |
| 350 | 86 (74) | 65 (56) | 113 (97) | 60 (52) |
| 400 | 91 (78) | 68 (59) | 121 (104) | 63 (54) |
| 450 | 97 (84) | 72 (62) | 129 (111) | 67 (58) |
| 500 | 105 (90) | 78 (67) | 138 (119) | 72 (62) |
| 600 | 117 (101) | 87 (75) | 156 (134) | 80 (69) |
| 700 | 126 (108) | 93 (80) | 170 (146) | 86 (74) |
| 800 | 140 (121) | 102 (88) | 186 (160) | 93 (80) |
|
Примечания. 1. Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых сетях 65/50, 90/50 и 110/50 °С соответствуют температурным графикам 95-70, 150-70 и 180-70 °С. 2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. 3. Перевод значений норм плотности теплового потока из Вт/м в ккал/(м*ч) осуществляется умножением табличных значений на 0,86. |
||||
|
Таблица 3.5 Нормы плотности теплового потока оборудования и трубопроводов с положительными температурами при расположении на открытом воздухе и числе часов работы более 5000 |
|||||||||||||
|
Условный проход трубопровода, мм |
Температура теплоносителя, °С | ||||||||||||
| 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| Плотность теплового потока, Вт/м | |||||||||||||
| 15 | 4 | 10 | 20 | 30 | 42 | 55 | 68 | 83 | 99 | 115 | 133 | 152 | 172 |
| 20 | 5 | 11 | 22 | 34 | 47 | 60 | 75 | 91 | 108 | 127 | 147 | 167 | 188 |
| 25 | 5 | 13 | 25 | 37 | 52 | 66 | 82 | 99 | 117 | 137 | 158 | 180 | 203 |
| 32 | 6 | 14 | 27 | 40 | 55 | 71 | 88 | 107 | 126 | 147 | 169 | 193 | 217 |
| 40 | 7 | 15 | 29 | 44 | 59 | 77 | 95 | 115 | 136 | 158 | 182 | 206 | 232 |
| 50 | 7 | 17 | 31 | 47 | 64 | 82 | 102 | 123 | 145 | 168 | 193 | 219 | 246 |
| 65 | 9 | 19 | 36 | 54 | 72 | 93 | 114 | 137 | 162 | 187 | 214 | 243 | 272 |
| 80 | 10 | 21 | 39 | 58 | 77 | 99 | 122 | 147 | 172 | 200 | 228 | 258 | 279 |
| 100 | 11 | 24 | 43 | 64 | 85 | 109 | 134 | 160 | 187 | 216 | 247 | 278 | 311 |
| 125 | 12 | 27 | 49 | 70 | 93 | 122 | 149 | 178 | 208 | 240 | 273 | 308 | 344 |
| 150 | 14 | 30 | 54 | 77 | 102 | 134 | 164 | 194 | 226 | 260 | 296 | 333 | 372 |
| 200 | 18 | 37 | 65 | 93 | 122 | 159 | 194 | 228 | 266 | 305 | 345 | 387 | 731 |
| 250 | 21 | 43 | 75 | 106 | 138 | 179 | 215 | 254 | 294 | 337 | 381 | 426 | 474 |
| 300 | 25 | 49 | 84 | 118 | 155 | 198 | 239 | 280 | 324 | 370 | 418 | 467 | 518 |
| 350 | 28 | 55 | 93 | 131 | 170 | 218 | 261 | 306 | 353 | 403 | 454 | 507 | 561 |
| 400 | 30 | 61 | 102 | 142 | 185 | 236 | 282 | 330 | 380 | 433 | 487 | 543 | 601 |
| 450 | 33 | 65 | 109 | 152 | 197 | 252 | 301 | 351 | 404 | 460 | 516 | 575 | 638 |
| 500 | 36 | 71 | 119 | 166 | 211 | 271 | 322 | 376 | 431 | 491 | 550 | 612 | 678 |
| 600 | 42 | 82 | 136 | 188 | 240 | 306 | 363 | 422 | 483 | 548 | 614 | 684 | 754 |
| 700 | 48 | 92 | 151 | 209 | 264 | 337 | 399 | 463 | 529 | 599 | 672 | 745 | 820 |
| 800 | 53 | 103 | 167 | 213 | 292 | 371 | 438 | 507 | 579 | 654 | 733 | 811 | 892 |
| 900 | 59 | 113 | 184 | 253 | 319 | 405 | 477 | 551 | 628 | 709 | 793 | 877 | 962 |
| 1000 | 65 | 124 | 201 | 275 | 346 | 438 | 516 | 595 | 677 | 763 | 853 | 930 | 1033 |
|
Криволинейные поверхности диаметром более 1020 мм и плоские |
Плотность теплового потока, Вт/м2 | ||||||||||||
| 19 | 35 | 54 | 70 | 85 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | 194 | 209 | |
|
Примечание. Промежуточные значения норм теплового потока следует определять интерполяцией. |
|||||||||||||
|
Таблица 3.6 Нормы плотности теплового потока оборудования и трубопроводов с положительными температурами при расположении на открытом воздухе и числе часов работы 5000 и менее |
|||||||||||||
|
Условный проход трубопровода, мм |
Температура теплоносителя, °С | ||||||||||||
| 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| Плотность теплового потока, Вт/м | |||||||||||||
| 15 | 5 | 11 | 22 | 34 | 46 | 59 | 74 | 90 | 106 | 124 | 143 | 163 | 185 |
| 20 | 6 | 13 | 25 | 38 | 52 | 66 | 82 | 99 | 118 | 138 | 158 | 180 | 203 |
| 25 | 6 | 15 | 28 | 42 | 57 | 73 | 90 | 108 | 127 | 149 | 171 | 195 | 219 |
| 32 | 7 | 16 | 30 | 45 | 62 | 79 | 97 | 117 | 138 | 160 | 184 | 205 | 235 |
| 40 | 8 | 18 | 33 | 49 | 66 | 86 | 105 | 126 | 149 | 173 | 199 | 225 | 253 |
| 50 | 9 | 19 | 36 | 53 | 71 | 91 | 113 | 135 | 159 | 184 | 212 | 240 | 269 |
| 65 | 10 | 23 | 41 | 61 | 81 | 104 | 127 | 152 | 178 | 207 | 237 | 268 | 299 |
| 80 | 11 | 25 | 45 | 66 | 87 | 112 | 137 | 163 | 191 | 221 | 253 | 285 | 319 |
| 100 | 13 | 28 | 50 | 73 | 97 | 123 | 150 | 178 | 208 | 241 | 275 | 309 | 345 |
| 125 | 15 | 32 | 56 | 81 | 107 | 139 | 168 | 200 | 233 | 269 | 306 | 344 | 383 |
| 150 | 18 | 35 | 63 | 89 | 118 | 153 | 185 | 219 | 256 | 294 | 332 | 372 | 415 |
| 200 | 22 | 44 | 77 | 109 | 142 | 184 | 221 | 262 | 303 | 346 | 391 | 438 | 486 |
| 250 | 26 | 51 | 88 | 125 | 161 | 207 | 248 | 293 | 336 | 385 | 434 | 485 | 538 |
| 300 | 30 | 59 | 101 | 140 | 181 | 231 | 278 | 324 | 374 | 426 | 479 | 534 | 591 |
| 350 | 35 | 66 | 112 | 155 | 200 | 255 | 305 | 355 | 409 | 466 | 523 | 582 | 643 |
| 400 | 38 | 73 | 122 | 170 | 217 | 276 | 331 | 386 | 442 | 502 | 563 | 626 | 691 |
| 450 | 41 | 80 | 132 | 182 | 233 | 298 | 353 | 412 | 471 | 535 | 599 | 665 | 734 |
| 500 | 45 | 88 | 143 | 197 | 251 | 322 | 379 | 442 | 506 | 573 | 641 | 711 | 783 |
| 600 | 53 | 100 | 165 | 225 | 288 | 365 | 432 | 499 | 570 | 644 | 719 | 796 | 876 |
| 700 | 60 | 114 | 184 | 250 | 319 | 404 | 475 | 550 | 626 | 707 | 788 | 871 | 956 |
| 800 | 67 | 128 | 205 | 278 | 353 | 447 | 526 | 605 | 688 | 775 | 863 | 953 | 1045 |
| 900 | 75 | 141 | 226 | 306 | 388 | 487 | 574 | 660 | 749 | 843 | 937 | 1034 | 1132 |
| 1000 | 83 | 155 | 247 | 333 | 421 | 531 | 622 | 715 | 810 | 911 | 1011 | 1114 | 1223 |
|
Криволинейные поверхности диаметром более 1020 мм и плоские |
Плотность теплового потока, Вт/м2 | ||||||||||||
| 25 | 44 | 71 | 88 | 108 | 133 | 152 | 165 | 190 | 209 | 227 | 245 | 265 | |
|
Примечания. Промежуточные значения норм теплового потока следует определять интерполяцией. Перевод значений норм плотности теплового потока из Вт/м в ккал/(м*ч) осуществляется умножением табличных значений на 0,86. |
|||||||||||||
Приложение 4
к Методике
Нормы плотности теплового потока для трубопроводов
двухтрубных водяных сетей, введенных в эксплуатацию
в 2000 году и позже (по NCM G.04.08-2006)
|
Таблица 4.1 Нормы плотности теплового потока для трубопроводов двухтрубных водяных сетей при подземной канальной прокладке и продолжительности работы в год 5000 ч и более |
|||
|
Условный проход трубопровода, мм |
Среднегодовая температура теплоносителя (подающий/обратный), °С | ||
| 65/50 | 90/50 | 110/50 | |
| Суммарная линейная плотность теплового потока, Вт/м | |||
| 25 | 19 | 24 | 28 |
| 32 | 21 | 26 | 30 |
| 40 | 22 | 28 | 32 |
| 50 | 25 | 30 | 35 |
| 65 | 29 | 35 | 40 |
| 80 | 31 | 37 | 43 |
| 100 | 34 | 40 | 46 |
| 125 | 39 | 46 | 52 |
| 150 | 42 | 50 | 57 |
| 200 | 52 | 61 | 70 |
| 250 | 60 | 71 | 80 |
| 300 | 67 | 79 | 90 |
| 350 | 75 | 88 | 99 |
| 400 | 81 | 96 | 108 |
| 450 | 89 | 104 | 117 |
| 500 | 96 | 113 | 127 |
| 600 | 111 | 129 | 145 |
| 700 | 123 | 144 | 160 |
| 800 | 137 | 160 | 177 |
| 900 | 151 | 176 | 197 |
| 1000 | 166 | 192 | 212 |
| 1200 | 195 | 225 | 250 |
| 1400 | 221 | 256 | 283 |
|
Примечания. 1. Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых сетях 65/50, 90/50 и 110/50 °С соответствуют температурным графикам 95-70, 150-70 и 180-70 °С. 2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. 3. Перевод значений норм плотности теплового потока из Вт/м в ккал/(м*ч) осуществляется умножением табличных значений на 0,86. |
|||
|
Таблица 4.2 Нормы плотности теплового потока для трубопроводов двухтрубных водяных сетей при подземной канальной прокладке и продолжительности работы в год 5000 ч и менее |
|||
|
Условный проход трубопровода, мм |
Среднегодовая температура теплоносителя (подающий/обратный), °С | ||
| 65/50 | 90/50 | 110/50 | |
| Суммарная линейная плотность теплового потока, Вт/м | |||
| 25 | 21 | 26 | 31 |
| 32 | 24 | 29 | 33 |
| 40 | 25 | 31 | 35 |
| 50 | 29 | 34 | 39 |
| 65 | 32 | 39 | 45 |
| 80 | 35 | 42 | 48 |
| 100 | 39 | 47 | 53 |
| 125 | 44 | 53 | 60 |
| 150 | 49 | 59 | 66 |
| 200 | 60 | 71 | 81 |
| 250 | 71 | 83 | 94 |
| 300 | 81 | 94 | 105 |
| 350 | 89 | 105 | 118 |
| 400 | 98 | 115 | 128 |
| 450 | 107 | 125 | 140 |
| 500 | 118 | 137 | 152 |
| 600 | 134 | 156 | 174 |
| 700 | 151 | 175 | 194 |
| 800 | 168 | 195 | 216 |
| 900 | 186 | 216 | 239 |
| 1000 | 203 | 234 | 261 |
| 1200 | 239 | 277 | 305 |
| 1400 | 273 | 316 | 349 |
|
Примечания. 1. Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых сетях 65/50, 90/50 и 110/50 °С соответствуют температурным графикам 95-70, 150-70 и 180-70 °С. 2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. 3. Перевод значений норм плотности теплового потока из Вт/м в ккал/(м*ч) осуществляется умножением табличных значений на 0,86. |
|||
|
Таблица 4.3 Нормы плотности теплового потока для трубопроводов двухтрубных водяных сетей при подземной бесканальной прокладке и продолжительности работы в год более 5000 ч |
|||
|
Условный проход трубопровода, мм |
Среднегодовая температура теплоносителя (подающий/обратный), °С | ||
| 65/50 | 90/50 | 110/50 | |
| Суммарная линейная плотность теплового потока, Вт/м | |||
| 25 | 27 | 32 | 36 |
| 32 | 29 | 35 | 39 |
| 40 | 31 | 37 | 42 |
| 50 | 35 | 41 | 47 |
| 65 | 41 | 49 | 54 |
| 80 | 45 | 52 | 59 |
| 100 | 49 | 58 | 66 |
| 125 | 56 | 66 | 73 |
| 150 | 63 | 73 | 82 |
| 200 | 77 | 93 | 100 |
| 250 | 92 | 106 | 117 |
| 300 | 105 | 121 | 133 |
| 350 | 118 | 135 | 148 |
| 400 | 130 | 148 | 163 |
| 450 | 142 | 162 | 177 |
| 500 | 156 | 176 | 194 |
| 600 | 179 | 205 | 223 |
| 700 | 201 | 229 | 249 |
| 800 | 226 | 257 | 279 |
| 900 | 250 | 284 | 308 |
| 1000 | 275 | 312 | 338 |
| 1200 | 326 | 368 | 398 |
| 1400 | 376 | 425 | 461 |
|
Примечания. 1. Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых сетях 65/50, 90/50 и 110/50 °С соответствуют температурным графикам 95-70, 150-70 и 180-70 °С. 2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. 3. Перевод значений норм плотности теплового потока из Вт/м в ккал/(м*ч) осуществляется умножением табличных значений на 0,86. |
|||
|
Таблица 4.4 Нормы плотности теплового потока для трубопроводов двухтрубных водяных сетей при подземном бесканальной прокладке и продолжительности работы в год 5000 часов и менее |
|||
|
Условный проход трубопровода, мм |
Среднегодовая температура теплоносителя (подающий/обратный), °С | ||
| 65/50 | 90/50 | 110/50 | |
| Суммарная линейная плотность теплового потока, Вт/м | |||
| 25 | 30 | 35 | 40 |
| 32 | 32 | 38 | 43 |
| 40 | 35 | 41 | 47 |
| 50 | 40 | 47 | 53 |
| 65 | 46 | 55 | 60 |
| 80 | 51 | 60 | 66 |
| 100 | 57 | 67 | 74 |
| 125 | 65 | 76 | 84 |
| 150 | 74 | 86 | 94 |
| 200 | 93 | 107 | 117 |
| 250 | 110 | 125 | 138 |
| 300 | 126 | 144 | 157 |
| 350 | 140 | 162 | 177 |
| 400 | 156 | 177 | 194 |
| 450 | 172 | 196 | 213 |
| 500 | 189 | 214 | 232 |
| 600 | 219 | 249 | 269 |
| 700 | 247 | 290 | 302 |
| 800 | 278 | 312 | 341 |
| 900 | 310 | 349 | 380 |
| 1000 | 341 | 391 | 414 |
| 1200 | 401 | 454 | 481 |
| 1400 | 467 | 523 | 567 |
|
Примечания. 1. Расчетные среднегодовые температуры воды в водяных тепловых сетях 65/50, 90/50 и 110/50 °С соответствуют температурным графикам 95-70, 150-70 и 180-70 °С. 2. Промежуточные значения норм плотности теплового потока следует определять интерполяцией. 3. Перевод значений норм плотности теплового потока из Вт/м в ккал/(м*ч) осуществляется умножением табличных значений на 0,86. |
|||
|
Таблица 4.5 Нормы плотности теплового потока оборудования и трубопроводов с положительными температурами при расположении на открытом воздухе и числе часов работы более 5000 |
|||||||||||||
|
Условный проход трубопровода, мм |
Температура теплоносителя, °С | ||||||||||||
| 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| Плотность теплового потока, Вт/м | |||||||||||||
| 15 | 4 | 9 | 17 | 25 | 35 | 45 | 56 | 68 | 81 | 94 | 109 | 124 | 140 |
| 20 | 4 | 10 | 19 | 28 | 39 | 50 | 62 | 75 | 89 | 103 | 119 | 135 | 152 |
| 25 | 5 | 11 | 20 | 31 | 42 | 54 | 67 | 81 | 95 | 111 | 128 | 145 | 163 |
| 32 | 5 | 11 | 21 | 33 | 44 | 57 | 71 | 85 | 100 | 117 | 135 | 153 | 172 |
| 40 | 5 | 12 | 23 | 35 | 47 | 60 | 75 | 90 | 106 | 123 | 142 | 161 | 181 |
| 50 | 5 | 14 | 26 | 38 | 51 | 66 | 81 | 98 | 115 | 133 | 153 | 173 | 195 |
| 65 | 7 | 16 | 29 | 43 | 58 | 74 | 90 | 108 | 127 | 147 | 169 | 191 | 214 |
| 80 | 8 | 17 | 31 | 46 | 62 | 78 | 96 | 115 | 135 | 156 | 179 | 202 | 226 |
| 100 | 9 | 19 | 34 | 50 | 67 | 85 | 104 | 124 | 146 | 168 | 192 | 217 | 243 |
| 125 | 10 | 21 | 38 | 55 | 74 | 93 | 114 | 136 | 159 | 183 | 208 | 235 | 263 |
| 150 | 11 | 23 | 42 | 61 | 80 | 101 | 132 | 156 | 182 | 209 | 238 | 267 | 298 |
| 200 | 14 | 28 | 50 | 72 | 95 | 119 | 154 | 182 | 212 | 242 | 274 | 308 | 343 |
| 250 | 16 | 33 | 57 | 82 | 107 | 133 | 173 | 204 | 236 | 270 | 305 | 342 | 380 |
| 300 | 18 | 39 | 67 | 95 | 124 | 153 | 191 | 224 | 259 | 296 | 333 | 373 | 414 |
| 350 | 22 | 45 | 77 | 108 | 140 | 173 | 208 | 244 | 281 | 320 | 361 | 403 | 446 |
| 400 | 25 | 49 | 84 | 117 | 152 | 187 | 223 | 262 | 301 | 343 | 385 | 430 | 476 |
| 450 | 27 | 54 | 91 | 127 | 163 | 200 | 239 | 280 | 322 | 365 | 410 | 457 | 505 |
| 500 | 30 | 58 | 98 | 136 | 175 | 215 | 256 | 299 | 343 | 389 | 436 | 486 | 537 |
| 600 | 34 | 67 | 112 | 154 | 197 | 241 | 286 | 333 | 382 | 432 | 484 | 537 | 593 |
| 700 | 38 | 75 | 124 | 170 | 217 | 264 | 313 | 364 | 416 | 470 | 526 | 583 | 642 |
| 800 | 43 | 83 | 137 | 188 | 238 | 290 | 343 | 397 | 453 | 511 | 571 | 633 | 696 |
| 900 | 47 | 91 | 150 | 205 | 259 | 315 | 372 | 430 | 490 | 552 | 616 | 681 | 749 |
| 1000 | 52 | 100 | 163 | 222 | 281 | 340 | 400 | 463 | 527 | 592 | 660 | 729 | 801 |
| 1400 | 70 | 133 | 215 | 291 | 364 | 439 | 514 | 591 | 670 | 750 | 833 | 918 | 1098 |
|
Более 1400 и плоские поверхности |
Плотность теплового потока, Вт/м2 | ||||||||||||
| 15 | 27 | 41 | 54 | 66 | 77 | 89 | 100 | 110 | 134 | 153 | 174 | 192 | |
|
Примечания. Промежуточные значения норм теплового потока следует определять интерполяцией. Перевод значений норм плотности теплового потока из Вт/м в ккал/(м*ч) осуществляется умножением табличных значений на 0,86. |
|||||||||||||
|
Таблица 4.6 Нормы плотности теплового потока оборудования и трубопроводов с положительными температурами при расположении на открытом воздухе и числе часов работы 5000 и менее |
|||||||||||||
|
Условный проход трубопровода, мм |
Температура теплоносителя, °С | ||||||||||||
| 20 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| Плотность теплового потока, Вт/м | |||||||||||||
| 15 | 4 | 10 | 18 | 28 | 38 | 49 | 61 | 74 | 87 | 102 | 117 | 133 | 150 |
| 20 | 5 | 11 | 21 | 31 | 42 | 54 | 67 | 81 | 96 | 112 | 128 | 146 | 164 |
| 25 | 5 | 12 | 23 | 34 | 46 | 59 | 73 | 88 | 104 | 120 | 138 | 157 | 176 |
| 32 | 5 | 13 | 24 | 36 | 49 | 63 | 77 | 93 | 110 | 127 | 146 | 165 | 186 |
| 40 | 6 | 14 | 26 | 39 | 52 | 67 | 82 | 99 | 116 | 135 | 154 | 174 | 196 |
| 50 | 7 | 16 | 29 | 43 | 57 | 73 | 90 | 107 | 126 | 146 | 167 | 189 | 212 |
| 65 | 8 | 18 | 33 | 48 | 65 | 82 | 100 | 120 | 141 | 162 | 185 | 209 | 234 |
| 80 | 9 | 20 | 36 | 52 | 69 | 88 | 107 | 128 | 150 | 172 | 197 | 222 | 248 |
| 100 | 10 | 22 | 39 | 57 | 76 | 96 | 116 | 139 | 162 | 187 | 212 | 239 | 267 |
| 125 | 12 | 25 | 44 | 63 | 84 | 113 | 137 | 162 | 189 | 216 | 245 | 276 | 307 |
| 150 | 13 | 27 | 48 | 70 | 92 | 123 | 149 | 176 | 205 | 235 | 266 | 298 | 332 |
| 200 | 16 | 34 | 59 | 83 | 109 | 146 | 176 | 207 | 240 | 274 | 310 | 347 | 385 |
| 250 | 19 | 39 | 67 | 95 | 124 | 166 | 199 | 234 | 270 | 307 | 346 | 387 | 429 |
| 300 | 22 | 44 | 76 | 106 | 138 | 184 | 220 | 258 | 297 | 338 | 380 | 424 | 469 |
| 350 | 27 | 54 | 92 | 128 | 164 | 202 | 241 | 282 | 324 | 368 | 413 | 460 | 508 |
| 400 | 30 | 60 | 100 | 139 | 178 | 219 | 260 | 304 | 349 | 395 | 443 | 493 | 544 |
| 450 | 33 | 65 | 109 | 150 | 192 | 235 | 280 | 326 | 373 | 422 | 473 | 526 | 580 |
| 500 | 36 | 71 | 118 | 162 | 207 | 253 | 300 | 349 | 399 | 451 | 505 | 561 | 618 |
| 600 | 42 | 82 | 135 | 185 | 235 | 285 | 338 | 391 | 447 | 504 | 563 | 624 | 686 |
| 700 | 47 | 91 | 150 | 204 | 259 | 314 | 371 | 429 | 489 | 551 | 614 | 679 | 746 |
| 800 | 53 | 102 | 166 | 226 | 286 | 346 | 407 | 470 | 535 | 602 | 670 | 740 | 812 |
| 900 | 59 | 112 | 183 | 248 | 312 | 377 | 443 | 511 | 581 | 652 | 725 | 800 | 877 |
| 1000 | 64 | 123 | 199 | 269 | 339 | 408 | 479 | 552 | 626 | 702 | 780 | 860 | 941 |
| 1400 | 87 | 165 | 264 | 355 | 444 | 532 | 621 | 712 | 804 | 898 | 995 | 1092 | 1193 |
|
Более 1400 и плоские поверхности |
Плотность теплового потока, Вт/м2 | ||||||||||||
| 19 | 35 | 54 | 70 | 85 | 99 | 112 | 125 | 141 | 158 | 174 | 191 | 205 | |
|
Примечания. Промежуточные значения норм теплового потока следует определять интерполяцией. Перевод значений норм плотности теплового потока из Вт/м в ккал/(м*ч) осуществляется умножением табличных значений на 0,86. |
|||||||||||||
|
Таблица 4.7 Нормы плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов с положительными температурами при расположении в помещении и числе часов работы более 5000 |
||||||||||||
|
Условный проход трубопровода, мм |
Температура теплоносителя, °С | |||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| Плотность теплового потока, Вт/м | ||||||||||||
| 15 | 6 | 14 | 23 | 33 | 43 | 54 | 66 | 79 | 93 | 107 | 122 | 138 |
| 20 | 7 | 16 | 26 | 37 | 48 | 60 | 73 | 87 | 102 | 117 | 134 | 151 |
| 25 | 8 | 18 | 28 | 40 | 52 | 65 | 79 | 94 | 110 | 126 | 144 | 162 |
| 32 | 8 | 19 | 30 | 42 | 55 | 69 | 84 | 98 | 116 | 133 | 152 | 171 |
| 40 | 9 | 21 | 32 | 45 | 59 | 73 | 89 | 105 | 122 | 141 | 160 | 180 |
| 50 | 10 | 23 | 36 | 50 | 64 | 80 | 96 | 114 | 133 | 152 | 173 | 194 |
| 65 | 12 | 26 | 41 | 56 | 72 | 89 | 107 | 127 | 147 | 169 | 191 | 214 |
| 80 | 13 | 28 | 44 | 60 | 77 | 95 | 114 | 135 | 156 | 179 | 202 | 227 |
| 100 | 14 | 31 | 48 | 65 | 84 | 103 | 124 | 146 | 169 | 193 | 218 | 244 |
| 125 | 16 | 35 | 53 | 72 | 92 | 113 | 136 | 159 | 184 | 210 | 237 | 265 |
| 150 | 18 | 38 | 58 | 79 | 100 | 123 | 147 | 172 | 199 | 226 | 255 | 285 |
| 200 | 22 | 46 | 70 | 93 | 118 | 144 | 172 | 200 | 230 | 262 | 294 | 328 |
| 250 | 26 | 53 | 79 | 106 | 134 | 162 | 193 | 224 | 257 | 291 | 327 | 364 |
| 300 | 29 | 60 | 88 | 118 | 148 | 179 | 212 | 246 | 281 | 318 | 357 | 396 |
| 350 | 33 | 66 | 97 | 129 | 161 | 195 | 230 | 267 | 305 | 344 | 385 | 428 |
| 400 | 36 | 72 | 106 | 139 | 174 | 210 | 247 | 286 | 326 | 368 | 411 | 456 |
| 450 | 39 | 76 | 114 | 150 | 187 | 225 | 264 | 305 | 348 | 392 | 437 | 484 |
| 500 | 43 | 84 | 123 | 161 | 200 | 241 | 282 | 326 | 370 | 417 | 465 | 514 |
| 600 | 49 | 96 | 139 | 181 | 225 | 269 | 315 | 363 | 412 | 462 | 515 | 569 |
| 700 | 55 | 107 | 153 | 200 | 247 | 295 | 344 | 395 | 448 | 502 | 558 | 616 |
| 800 | 61 | 118 | 169 | 220 | 270 | 322 | 376 | 431 | 487 | 546 | 606 | 668 |
| 900 | 67 | 130 | 185 | 239 | 294 | 350 | 407 | 466 | 527 | 589 | 653 | 718 |
| 1000 | 74 | 141 | 201 | 259 | 318 | 377 | 438 | 501 | 565 | 631 | 699 | 768 |
| 1400 | 99 | 187 | 263 | 337 | 411 | 485 | 561 | 638 | 716 | 797 | 880 | 964 |
|
Более 1400 и плоские поверхности |
Плотность теплового потока, Вт/м2 | |||||||||||
| 23 | 41 | 56 | 69 | 82 | 94 | 106 | 118 | 130 | 141 | 153 | 165 | |
|
Примечания. Промежуточные значения норм теплового потока следует определять интерполяцией. Перевод значений норм плотности теплового потока из Вт/м в ккал/(м*ч) осуществляется умножением табличных значений на 0,86. |
||||||||||||
|
Таблица 4.8 Нормы плотности теплового потока для оборудования и трубопроводов с положительными температурами при расположении в помещении и числе часов работы 5000 и менее |
||||||||||||
|
Условный проход трубопровода, мм |
Температура теплоносителя, °С | |||||||||||
| 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | |
| Плотность теплового потока, Вт/м | ||||||||||||
| 15 | 6 | 16 | 25 | 35 | 46 | 58 | 71 | 85 | 99 | 114 | 130 | 147 |
| 20 | 7 | 18 | 28 | 40 | 52 | 65 | 79 | 93 | 109 | 126 | 143 | 161 |
| 25 | 8 | 20 | 31 | 43 | 56 | 70 | 85 | 101 | 118 | 136 | 154 | 174 |
| 32 | 9 | 21 | 33 | 46 | 60 | 75 | 90 | 107 | 125 | 144 | 163 | 184 |
| 40 | 10 | 23 | 36 | 49 | 64 | 80 | 96 | 114 | 132 | 152 | 172 | 194 |
| 50 | 11 | 25 | 40 | 54 | 70 | 87 | 105 | 124 | 144 | 165 | 187 | 210 |
| 65 | 13 | 29 | 45 | 62 | 79 | 98 | 118 | 139 | 161 | 184 | 208 | 233 |
| 80 | 14 | 32 | 49 | 66 | 85 | 105 | 126 | 148 | 171 | 195 | 221 | 247 |
| 100 | 16 | 35 | 54 | 73 | 93 | 115 | 137 | 161 | 186 | 212 | 239 | 267 |
| 125 | 18 | 39 | 60 | 81 | 103 | 126 | 151 | 176 | 203 | 231 | 261 | 291 |
| 150 | 21 | 44 | 66 | 89 | 113 | 138 | 164 | 192 | 221 | 251 | 282 | 315 |
| 200 | 26 | 53 | 80 | 107 | 134 | 163 | 194 | 225 | 258 | 292 | 328 | 365 |
| 250 | 30 | 62 | 92 | 122 | 153 | 185 | 218 | 253 | 290 | 327 | 366 | 407 |
| 300 | 34 | 70 | 103 | 136 | 170 | 205 | 241 | 279 | 319 | 359 | 402 | 446 |
| 350 | 38 | 77 | 113 | 149 | 186 | 224 | 263 | 304 | 347 | 391 | 436 | 483 |
| 400 | 42 | 85 | 123 | 162 | 201 | 242 | 284 | 328 | 373 | 419 | 467 | 517 |
| 450 | 46 | 92 | 134 | 175 | 217 | 260 | 305 | 351 | 398 | 448 | 498 | 551 |
| 500 | 51 | 100 | 144 | 189 | 233 | 279 | 327 | 375 | 426 | 478 | 532 | 587 |
| 600 | 58 | 114 | 164 | 214 | 263 | 314 | 367 | 420 | 476 | 533 | 592 | 652 |
| 700 | 65 | 127 | 182 | 236 | 290 | 345 | 402 | 460 | 520 | 582 | 645 | 710 |
| 800 | 73 | 141 | 202 | 261 | 320 | 379 | 441 | 504 | 568 | 635 | 703 | 772 |
| 900 | 81 | 156 | 221 | 285 | 349 | 413 | 479 | 547 | 616 | 687 | 760 | 834 |
| 1000 | 89 | 170 | 241 | 309 | 378 | 447 | 518 | 590 | 663 | 739 | 816 | 896 |
| 1400 | 120 | 226 | 318 | 406 | 492 | 580 | 668 | 758 | 850 | 943 | 1038 | 1136 |
|
Более 1400 и плоские поверхности |
Плотность теплового потока, Вт/м2 | |||||||||||
| 26 | 48 | 63 | 78 | 92 | 105 | 119 | 132 | 145 | 158 | 171 | 190 | |
|
Примечания. Промежуточные значения норм теплового потока следует определять интерполяцией. Перевод значений норм плотности теплового потока из Вт/м в ккал/(м*ч) осуществляется умножением табличных значений на 0,86. |
||||||||||||
Приложение 5.1
к Методике
Нормы плотности теплового потока для трубопроводов
однотрубных водяных сетей
|
Таблица 5.1 Нормы плотности теплового потока для трубопроводов однотрубных водяных сетей при подземной прокладке в непроходных каналах, температуре грунта 11,2ºC и при числе часов работы в год более 5000, Вт/м |
||||||
|
Условный проход трубопровода, мм |
Для трубопроводов, введенных в эксплуатацию до 2000 г. | Для трубопроводов, введенных в эксплуатацию в 2000 г. и позже | ||||
| Температура теплоносителя, °С | ||||||
| 50 | 55 | 60 | 50 | 55 | 60 | |
| 25 | 15 | 17 | 19 | 13 | 15 | 16 |
| 32 | 16 | 18 | 20 | 14 | 16 | 18 |
| 40 | 16 | 18 | 20 | 14 | 16 | 18 |
| 50 | 17 | 19 | 21 | 15 | 17 | 19 |
| 65 | 18 | 21 | 23 | 16 | 18 | 20 |
| 80 | 19 | 21 | 24 | 17 | 19 | 21 |
| 100 | 20 | 23 | 26 | 18 | 20 | 22 |
| 125 | 21 | 24 | 26 | 18 | 21 | 23 |
| 150 | 21 | 25 | 27 | 19 | 21 | 24 |
| 200 | 23 | 28 | 30 | 21 | 23 | 26 |
| 250 | 24 | 29 | 31 | 21 | 24 | 27 |
| 300 | 26 | 29 | 33 | 22 | 25 | 28 |
|
Таблица 5.2 Нормы плотности теплового потока для трубопроводов однотрубных тепловых сетей при подземной прокладке в грунте, температуре грунта 11,2ºC и при числе часов работы в год более 5000, Вт/м |
||||||
|
Условный проход трубопровода, мм |
Для трубопроводов, введенных в эксплуатацию до 2000 г. |
Для трубопроводов, введенных в эксплуатацию в 2000 г. и позже |
||||
| Температура теплоносителя, °С | ||||||
| 50 | 55 | 60 | 50 | 55 | 60 | |
| 25 | 19 | 21 | 23 | 17 | 19 | 21 |
| 32 | 20 | 23 | 25 | 18 | 21 | 23 |
| 40 | 20 | 23 | 26 | 19 | 21 | 23 |
| 50 | 22 | 25 | 28 | 20 | 22 | 25 |
| 65 | 23 | 26 | 29 | 21 | 24 | 27 |
| 80 | 24 | 27 | 30 | 22 | 25 | 27 |
| 100 | 26 | 29 | 32 | 23 | 26 | 29 |
| 125 | 27 | 30 | 33 | 24 | 27 | 30 |
| 150 | 27 | 30 | 34 | 24 | 27 | 31 |
| 200 | 29 | 32 | 36 | 26 | 30 | 33 |
| 250 | 30 | 34 | 38 | 27 | 31 | 34 |
| 300 | 31 | 35 | 39 | 28 | 31 | 35 |
Приложение 6
к Методике
Поправочные коэффициенты к нормам плотности теплового потока
оборудования и трубопроводов при применении в качестве теплоизоляционного
слоя пенополиуретана, фенольного поропласта и полимербетона
При определении норм плотности теплового потока оборудования и трубопроводов, где в качестве теплоизоляционного слоя используются нижеприведенные материалы следует применять коэффициент Киз, к нормам, указанным в приложениях 3-10.
| Материал теплоизоляционного слоя | Условный проход трубопроводов, мм | |||
| 25 - 65 | 80 - 150 | 200 - 300 | 350 – 500 | |
| Коэффициент Киз | ||||
| Пенополиуретан, фенольный поропласт | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| Полимербетон | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
Приложение 7
к Методике
Поправки к нормируемым потерям тепловой энергии
трубопроводами водяных сетей через изоляционные конструкции
| Вид прокладки |
Соотно- |
Среднегодовая поправка DК* к эксплуатационным тепловым потерям и предельное значение поправочного коэффициента К** + DК для различных соотношений среднечасовых эксплуатационных тепловых потерь и тепловых потерь, определенных по нормам | |||||||||||||
| 0,6 - 0,8 | 0,8 - 0,9 | 0,9 - 1,0 | 1,0 - 1,1 | 1,1 - 1,2 | 1,2 - 1,3 | 1,3 - 1,4 | |||||||||
| ΔК | К+ΔК | ΔК | К+ΔК | ΔК | К+ΔК | ΔК | К+ΔК | ΔК | К+ΔК | ΔК | К+ΔК | ΔК | К+ΔК | ||
| Подземная | 0,9 | 0,08 | 1,0 | 0,06 | 1,1 | 0,04 | 1,1 | 0,02 | 1,15 | 0,01 | 1,2 | - | 1,2 | - | 1,2 |
| Надземная | 0,1 | - | - | 0,16 | 1,3 | 0,14 | 1,4 | 0,12 | 1,5 | 0,11 | 1,6 | 0,1 | 1,7 | 0,08 | 1,7 |
| Подземная | 0,8 | 0,1 | 1,0 | 0,07 | 1,1 | 0,05 | 1,2 | 0,03 | 1,2 | 0,02 | 1,25 | 0,01 | 1,3 | - | 1,3 |
| Надземная | 0,2 | - | - | 0,15 | 13 | 0,13 | 1,3 | 0,12 | 1,4 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 1,6 | 0,07 | 1,7 |
| Подземная | 0,6 | 0,12 | 1,0 | 0,1 | 1,1 | 0,08 | 1,2 | 0,05 | 1,25 | 0,03 | 1,3 | 0,02 | 1,35 | - | 1,35 |
| Надземная | 0,4 | - | - | 0,12 | 1,2 | 0,11 | 1,3 | 0,1 | 1,4 | 0,08 | 1,4 | 0,05 | 1,5 | 0,04 | 1,6 |
| Подземная | 0,4 | 0,14 | 1,1 | 0,12 | 1,2 | 0,1 | 1,3 | 0,08 | 1,3 | 0,06 | 1,35 | 0,04 | 1,4 | - | 1,4 |
| Надземная | 0,6 | - | - | 0,1 | 1,15 | 0,08 | 1,2 | 0,06 | 1,3 | 0,05 | 1,3 | 0,03 | 1,4 | 0,02 | 1,5 |
| Подземная | 0,3 | 0,15 | 1,1 | 0,13 | 1,2 | 0,11 | 1,3 | 0,09 | 1,3 | 0,08 | 1,4 | 0,05 | 1,4 | 0,04 | 1,4 |
| Надземная | 0,7 | - | - | 0,09 | 1,15 | 0,07 | 1,2 | 0,05 | 1,3 | 0,03 | 1,3 | 0,02 | 1,4 | 0,01 | 1,4 |
| Подземная | 0,2 | 0,16 | 1,2 | 0,14 | 1,2 | 0,12 | 1,4 | 0,11 | 1,4 | 0,09 | 1,4 | 0,06 | 1,4 | 0,05 | 1,4 |
| Надземная | 0,8 | - | - | 0,08 | 1,15 | 0,05 | 1,2 | 0,03 | 1,3 | 0,02 | 1,3 | 0,01 | 1,4 | 0,01 | 1,4 |
|
* см. п. 35 Методики; ** определяется по формулам (19), (20), (21) п. 35 Методики. |
|||||||||||||||
Приложение 8
к Методике
Таблица соответствия наружных диаметров и условных
проходов стальных и полимерных труб
| Условный проход, Dу (мм) | Диаметр резьбы, G (мм) | Наружный диаметр трубы, Dн (мм) | ||
| Трубы ВГП (водогазопроводные) | Трубы электросварные | Трубы полимерные (ПВХ, ПНД, ПП) | ||
| 10 | 3/8´´ | 17 | 16 | 16 |
| 15 | 1/2´´ | 21,3 | 20 | 20 |
| 20 | 3/4´´ | 26,8 | 26 | 25 |
| 25 | 1´´ | 33,5 | 32 | 32 |
| 32 | 1·1/4´´ | 42,3 | 42 | 40 |
| 40 | 1·1/2´´ | 48 | 45 | 50 |
| 50 | 2´´ | 60 | 57 | 63 |
| 65 | 2·1/2´´ | 75,5 | 76 | 75 |
| 80 | 3´´ | 88,5 | 89 | 90 |
| 90 | 3·1/2´´ | 101,3 | ||
| 100 | 4´´ | 114 | 108 | 110 |
| 125 | 5´´ | 140 | 133 | 125 |
| 150 | 6´´ | 165 | 159 | 160 |
| 200 | 219 | 225 | ||
| 225 | 245 | 250 | ||
| 250 | 273 | 280 | ||
| 300 | 325 | 315 | ||
| 400 | 426 | 400 | ||
| 500 | 530 | 500 | ||
| 600 | 630 | 630 | ||
| 800 | 820 | 800 | ||
| 1000 | 1020 | 1000 | ||
| 1200 | 1220 | 1200 | ||
Приложение 9
к Методике
Удельный объем труб для определения емкости
трубопроводов водяных сетей
| Условный проход трубопровода, Dy, мм | Удельная емкость, м3/км | Условный проход трубопровода, Dy, мм | Удельная емкость, м3/км | Условный проход трубопровода, Dy, мм | Удельная емкость, м3/км | Условный проход трубопровода, Dy, мм | Удельная емкость, м3/км |
| 25 | 0,6 | 100 | 8,0 | 300 | 75,5 | 700 | 385,7 |
| 32 | 0.8 | 125 | 12,35 | 350 | 101,0 | 800 | 501,7 |
| 40 | 1,3 | 150 | 17,7 | 400 | 134,0 | 900 | 634,2 |
| 50 | 2,0 | 175 | 27,0 | 450 | 170,7 | 1000 | 808,3 |
| 65 | 3,9 | 200 | 33,5 | 500 | 208,0 | 1200 | 1123,8 |
| 80 | 5,4 | 250 | 53,0 | 600 | 295,2 | 1400 | 1520,0 |
|
Примечание: Значения удельной емкости труб определены в соответствии со средними значениями соответствующих диаметров труб, применяемых в водяных тепловых сетях. |
|||||||
Приложение 10
к Методике
Удельная емкость систем теплопотребления
| Оборудование систем теплопотребления | Удельная емкость, м3ч/Гкал, при температурном перепаде, °С | ||||
| 95/70 | 110/70 | 130/70 | 140/70 | 150/70 | |
| Радиаторы чугунные высотой 500 мм | 19,5 | 17,6 | 15,1 | 14,6 | 13,3 |
| То же, высотой 1000 мм | 31,0 | 28,2 | 24,2 | 23,2 | 21,6 |
| Радиаторы стальные панельные высотой 350 мм | 10,0 | 9,0 | 7,8 | 7,5 | 6,8 |
| То же, высотой 500 мм | 11,7 | 10,6 | 9,1 | 8,8 | 8,0 |
| Радиаторы стальные листотрубные и конвекторы | 5,6 | 5,0 | 4,3 | 4,1 | 3,7 |
| Трубы ребристые чугунные | 14,2 | 12,5 | 10,8 | 10,4 | 9,2 |
| Регистры из стальных труб | 37,0 | 32,0 | 27,0 | 26,0 | 24,0 |
| Калориферные отопительно-вентиляционные агрегаты | 8,5 | 7,5 | 6,5 | 6,0 | 5,5 |
Приложение 11
к Методике
МЕТОДИКА РАСЧЕТА УДЕЛЬНЫХ ЧАСОВЫХ ТЕПЛОВЫХ
ПОТЕРЬ ДЛЯ УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ
1. ПОДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА В НЕПРОХОДНЫХ КАНАЛАХ
1) Средние за год значения удельных часовых тепловых потерь подающими и обратными трубопроводами, проложенными в непроходном канале, ккал/(ч*м), определяются по формуле:
где tв.к и tгр - среднегодовая температура воздуха в канале и грунта, °С;
Rв.к и Rгр - термическое сопротивление теплоотдаче поверхности изоляционной конструкции трубопровода воздуху в канале и грунта, м*°С*ч/ккал.
2) Температура воздуха в канале, °С, определяется по формуле:
где t1 и t2 - температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, среднегодовая, °С;
Rиз.п и Rиз.о - термическое сопротивление изоляционной конструкции подающего и обратного трубопроводов, м°С·ч/ккал;
Rв.п и Rв.о - термическое сопротивление теплоотдаче поверхности изоляционной конструкции подающего и обратного трубопроводов воздуху в канале, м*°С·ч/ккал.
3) Термическое сопротивление грунта, м*°С·ч/ккал, определяется по формуле:
где Н - глубина заложения оси трубопроводов, м;
λгр - коэффициент теплопроводности грунта, ккал/м°С·ч; значения λгр приведены в таблице 1 настоящего приложения.
4) Термическое сопротивление теплоотдаче от воздуха в канале к грунту, в котором проложен канал, м°С·ч/ккал, определяется по формуле:
где:
aв - коэффициент теплопередачи от воздуха в канале к грунту , определяется по таблице 2 [5], ккал/(м2·ч*°С);
dэкв - эквивалентный диаметр сечения канала в свету, м.
Эквивалентный диаметр сечения канала в свету, м, определяется из выражения:
где b и h - ширина и высота канала, м.
5) Термическое сопротивление теплоотдаче поверхности изоляционной конструкции трубопровода воздуху в канале, м*°С·ч/ккал, определяется по формуле:
где α - коэффициент теплоотдачи поверхности изоляционной конструкции трубопровода воздуху в канале, ккал/м2·ч°С;
dн - наружный диаметр трубопровода, м;
δ - толщина изоляционной конструкции трубопровода, м.
Значения Rв определяются как для подающего, так и для обратного трубопроводов (Rв.п и Rв.о).
6) Термическое сопротивление изоляционной конструкции трубопровода, м*°С·ч/ккал, определяется по формуле:
где λиз - коэффициент теплопроводности изоляционной конструкции трубопровода, ккал/(м*°С*ч); значения λиз различных изоляционных материалов приведены в таблице 2 приложения.
Значения Rиз определяются для подающего и обратного трубопроводов (Rиз.п и Rиз.о).
2. ПОДЗЕМНАЯ БЕСКАНАЛЬНАЯ ПРОКЛАДКА
1) Средние за год значения нормируемых удельных часовых тепловых потерь трубопроводами тепловой сети бесканальной прокладки, ккал/(м·ч), определяются по формуле:
где qн.п и qн.о - среднегодовые значения удельных часовых тепловых потерь подающим и обратным трубопроводами тепловой сети бесканальной прокладки.
2) Значения qн.п и qн.о определяются по формулам:
где Rиз.п и Rиз.о - термическое сопротивление изоляционной конструкции подающего и обратного трубопроводов, м*°С*ч/ккал;
Rп.о - термическое сопротивление, учитывающее взаимное влияние подающего и обратного трубопроводов, м*°С*ч/ккал.
Значение Rп.о определяется по формуле:
где S - расстояние между осями трубопроводов, м.
3) Термическое сопротивление грунта, м°С/ккал, определяется по формуле:
3. НАДЗЕМНАЯ ПРОКЛАДКА
1) Средние за год удельные часовые тепловые потери каждого из трубопроводов, проложенных надземным способом, определяются по формуле:
ккал/(м*ч) (Вт/м)
где t - средняя за год температура теплоносителя в трубопроводе,°С.
Значение a при расчетах может быть принято по таблице 2 МСП 4.02-102-99.
|
Таблица 11.1 Коэффициенты теплопроводности грунтов в зависимости от увлажнения |
|||
| Вид грунта | Коэффициент теплопроводности, ккал/(ч*м*°С) (Вт/(м*°С)) | ||
| сухой | влажный | Водонасыщенный | |
| Песок, супесь | 0,95 (1,1) | 1,65 (1,92) | 2,1 (2,44) |
| Глина, суглинок | 1,5 (1,74) | 2,2 (2,56) | 2,3 (2,67) |
| Гравий, щебень | 1,75 (2,03) | 2,35 (2,73) | 2,9 (3,37) |
|
Таблица 11.2 Поправки к коэффициентам теплопроводности теплоизоляционных материалов в зависимости от технического состояния изоляционных конструкций |
|
| Техническое состояние изоляционной конструкции | Поправка |
| Незначительные разрушения покровного и теплоизоляционного слоев | 1,3 - 1,5 |
| Частичное разрушение конструкции, уплотнение основного слоя на 30 - 50% | 1,7 - 2,1 |
| Уплотнение изоляционного слоя сверху и обвисание его снизу | 1,6 - 1,8 |
| Уплотнение основного слоя конструкции на 75% | 3,5 |
| Периодическое затопление канала | 3 – 5 |
| Незначительное увлажнение основного слоя конструкции (на 10 - 15%) | 1,4 - 1,6 |
| Увлажнение основного слоя конструкции (на 20 - 30%) | 1,9 - 2,6 |
| Значительное увлажнение основного слоя конструкции (на 40 - 60%) | 3 - 4,5 |
|
Таблица 11.3 Коэффициенты теплопроводности теплоизоляционных изделий |
|
| Теплоизоляционный материал |
Коэффициент теплопроводности λиз = λ + ktт*, Вт/(м × °С) |
| 1. Асбестовый матрац, заполненный совелитом | 0,087+0,00012tт |
| 2. Асбестовый матрац, заполненный стекловолокном | 0,058+0,00023tт |
| 3. Асботкань в несколько слоев | 0,13+0,00026tт |
| 4. Асбестовый шнур | 0,12+0,00031tт |
| 5. Асбестовый шнур (ШАОН) | 0,13+0,00026tт |
| 6. Асбопухшнур (ШАП) | 0,093+0,0002tт |
| 7. Асбовермикулитовые изделия марки 250 | 0,081+0,0002tт |
| 8. Асбовермикулитовые изделия марки 300 | 0,087+0,00023tт |
| 9. Битумоперлит | 0,12+0,00023tт |
| 10. Битумокерамзит | 0,13+0,00023tт |
| 11. Битумовермикулит | 0,13+0,00023tт |
| 12. Вулканитовые плиты марки 300 | 0,074+0,00015tт |
| 13. Диатомовые изделия марки 500 | 0,116+0,00023tт |
| 14. Диатомовые изделия марки 600 | 0,14+0,00023tт |
| 15. Известково-кремнеземистые изделия марки 200 | 0,069+0,00015tт |
| 16. Маты минераловатные прошивные марки 100 | 0,045+0,0002tт |
| 17. Маты минераловатные прошивные марки 125 | 0,049+0,0002tт |
| 18. Маты и плиты из минеральной ваты марки 75 | 0,043+0,00022tт |
| 19. Маты и полосы из непрерывного стекловолокна | 0,04+0,00026tт |
| 20. Маты и плиты стекловатные марки 50 | 0,042+0,00028tт |
| 21. Пенобетонные изделия | 0,11+0,0003tт |
| 22. Пенопласт ФРП-1 и резопен группы 100 | 0,043+0,00019tт |
| 23. Пенополимербетон | 0,07 |
| 24. Пенополиуретан | 0,035 |
| 25. Перлитоцементные изделия марки 300 | 0,076+0,000185tт |
| 26. Перлитоцементные изделия марки 350 | 0,081+0,000185tт |
| 27. Плиты минераловатные полужесткие марки 100 | 0,044+0,00021tт |
| 28. Плиты минераловатные полужесткие марки 125 | 0,047+0,000185tт |
| 29. Плиты и цилиндры минераловатные марки 250 | 0,056+0,000185tт |
| 30. Плиты стекловатные полужесткие марки 75 | 0,044+0,00023tт |
| 31. Полуцилиндры и цилиндры минераловатные марки 150 | 0,049+0,0002tт |
| 32. Полуцилиндры и цилиндры минераловатные марки 200 | 0,052+0,000185tт |
| 33. Совелитовые изделия марки 350 | 0,076+0,000185tт |
| 34. Совелитовые изделия марки 400 | 0,078+0,000185tт |
| 35. Скорлупы минераловатные оштукатуренные | 0,069+0,00019tт |
| 36. Фенольный поропласт ФЛ монолит | 0,05 |
| 37. Шнур минераловатный марки 200 | 0,056+0,000185tт |
| 38. Шнур минераловатный марки 250 | 0,058+0,000185tт |
| 39. Шнур минераловатный марки 300 | 0,061+0,000185tт |
|
Примечание. Коэффициент теплопроводности теплоизоляционного материала в изоляционной конструкции, ккал/чм°С (Вт/м°С), определяется по формуле: λиз = λ + ktт*, Вт/(м × °С) где λ - коэффициент теплопроводности сухого материала, ккал/чм°С (Вт/м°С); tт - средняя температура теплоизоляционного слоя, °С. tт = (t + 40) / 2 – на открытом воздухе в неотопительный период, в помещениях, в каналах, тоннелях, технических подпольях, на чердаках и в подвалах; tт = t / 2 – на открытом воздухе в отопительный период, где t - температура теплоносителя, °С. |
|
Приложение 12
к Методике
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ТЕПЛОВЫХ
ПОТЕРЬ ТРУБОПРОВОДАМИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ХАРАКТЕРНЫХ
ЗНАЧЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
1. Нормативные значения тепловых потерь через изоляционные конструкции трубопроводов тепловых сетей, Гкал/ч, для характерных значений температуры наружного воздуха можно определять по формулам:
где Кподз, Кнадз.п, Кнадз.о - условный коэффициент теплопередачи трубопроводов тепловой сети подземной и надземной прокладки; при надземной прокладке - для подающих и обратных трубопроводов раздельно, ккал/(ч·м2°С);
Мподз, Мнадз.п, Мнадз.о - материальная характеристика обоих трубопроводов при подземной прокладке, подающих и обратных трубопроводов - при надземной, на участках тепловой сети от источников теплоснабжения до потребителей тепловой энергии, м2;
Lподз - общая длина подающих и обратных трубопроводов подземной прокладки от источников теплоснабжения до потребителей тепловой энергии, м;
t1н и t2н - нормативные значения температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети при характерном значении температуры наружного воздуха, С;
tгр.от - среднее за отопительный период значение температуры грунта на глубине заложения оси трубопроводов тепловой сети, °С;
tнх - характерное значение температуры наружного воздуха, °С.
2. Условный коэффициент теплопередачи трубопроводов, ккал/(м2*ч*°С) [кДж/(м2*ч*°С)], можно определить по формулам:
• подземная прокладка -
• надземная прокладка -
где Qиз.н.год, Qиз.н.год.п, Qиз.н.год.о - нормативные значения тепловых потерь через изоляционные конструкции трубопроводов подземной прокладки, подающих и обратных трубопроводов надземной прокладки от источников теплоснабжения до потребителей при среднегодовых условиях функционирования, ккал/ч;
t1год и t2год - среднегодовые значения температуры теплоносителя в подающих и обратных трубопроводах тепловой сети, °С;
tгр.год и tн.год - среднегодовые значения температуры грунта на глубине заложения оси трубопроводов и наружного воздуха, °С.
3. Значения материальной характеристики трубопроводов тепловой сети, м2, определяются из выражений:
• подземная прокладка -
• надземная прокладка -
где dн - наружный диаметр трубопроводов на расчетном участке тепловой сети, м;
L - длина расчетного участка тепловой сети, м.
Приложение 13
к Методике
ФОРМЫ ДЛЯ ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ И
РАСЧЕТА ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ
Таблица 13.1
Характеристика режима работы тепловых сетей по
(наименование предприятия)___________________
по состоянию на ________________
| № п/п | Наименование | Значение |
| 1 | Продолжительность отопительного периода(нормативная), час | |
| 2 | Расчетная температура наружного воздуха для отопительного периода, град С | |
| 3 | Температурный график, град С | |
| 4 | Расчетная отопительная нагрузка, Гкал | |
| 5 | Режим регулирования нагрузок: качественное (изменение тем-ры подающей магистрали), количественное изменение расхода сетевой воды, количественно-качественное | |
| 6 | Наличие нагрузки по горячему водоснабжению, Гкал | |
| 7 | Продолжительность межотопительного периода (только с ГВС), час | |
| 8 | Расчетная нагрузка по горячему водоснабжению, Гкал | |
| 9 | Расчетная тепловая нагрузка на работу систем вентиляции, Гкал | |
| 10 | Наличие приборов коммерческого учета у потребителей (указать тип и количество) | |
| 11 | Наличие тепловых пунктов, их краткая характеристика | |
| 12 | Наличие перекачивающих станций или насосов подкачки, находящихся на балансе теплоснабжающей организации. Их краткая характеристика. | |
| 13 | Наличие генерирующих источников (котельных), их установленная мощность, Гкал |
|
Таблица 13.2 Материальная характеристика тепловой сети |
||||||
| Участок тепловой сети | Вид прокладки, тепловая изоляция | Год ввода в эксплуатацию | Диаметр трубопроводов, мм | Длина участка, м | Материальная характеристика, м2 | Доля М по виду прокладки или конструкции изоляции |
| Источник теплоснабжения (котельная) | ||||||
| Подземная (подающий, обратный трубопроводы) Надземная (подающий трубопровод, обратный трубопровод) | ||||||
|
Таблица 13.3 Расчет тепловых потерь через изоляционные конструкции трубопроводов в среднем за год |
||||||
| Участок тепловой сети | Вид прокладки, тепловая изоляция | Наружный диаметр трубопроводов dн, м | Длина участка L, м | Удельные тепловые потери для средних за год условий, ккал/м×ч | Поправочный коэффициент к удельным тепловым потерям | Среднечасовые тепловые потери на участке, ккал/ч |
| Источник теплоснабжения (котельная) | ||||||
|
ИТОГО |
||||||
|
Таблица 13.4 Результаты расчета нормативных тепловых потерь по ______________________(наименование предприятия) на 2013 год |
||||
| № п/п |
Составляющая потерь |
Нормативные тепловые потери на отопительный период, Гкал |
Нормативные тепловые потери на межотопительный период, Гкал |
Нормативные тепловые потери на планируемый год, Гкал |
| 1. | Потери тепла через изоляцию | |||
| В том числе: | ||||
| 1.1 | При подземной прокладке в каналах | |||
| 1.2 | При подземной прокладке в грунте | |||
| 1.3 | При надземной прокладке на открытом воздухе | |||
| 1.4 | При прокладке внутри помещений | |||
| 2. | Потери тепла с подпиточной водой | |||
| 3. | Потери тепла при заполнении теплосети | |||
| 4. | Суммарные нормативные теплопотери | |||
Приложение 14
к Методике
Пример расчета нормативных тепловых потерь
|
Таблица 14.1 Материальная характеристика тепловой сети, отходящей от котельной № 1 тепловых сетей г. Чадыр-Лунга. |
||||||||||||||
| п/п | Тип прокладки, конструкция изоляции | Услов-ный диаметр, dу,м | Длина участка, L, м | Материальная характеристика, М,м2 | Объем сети V, м3 | |||||||||
| подающий трубопр. | обратный трубопр. | подающий трубопр. | обратный трубопр. | подающий трубопр. | обратный трубопр. | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| магистраль № 1: котельная – школа № 1 | ||||||||||||||
| 1-1 | Воздушная прокладка, изоляция - мин.вата; котельная – ТК1 | 0,150 | 142 | 142 | 21,3 | 21,3 | 2,509347 | 2,509347 | ||||||
| 1-2 | Подземная прокл. - отвод к гаражу | 0,050 | 45 | 45 | 2,25 | 2,25 | 0,088357 | 0,088357 | ||||||
| 1-3 | Подземная прокладка до мастерской | 0,150 | 225 | 225 | 33,75 | 33,75 | 3,976078 | 3,976078 | ||||||
| 1-4 | Подземная прокладка - отвод к общежитию № 2 | 0,080 | 61 | 61 | 4,88 | 4,88 | 0,306619 | 0,306619 | ||||||
| 1-5 | Подземная прокладка - отвод к общежитию № 3 | 0,080 | 6 | 6 | 0,48 | 0,48 | 0,030159 | 0,030159 | ||||||
| 1-6 | Подземная прокладка вдоль мастерской | 0,125 | 89 | 89 | 11,125 | 11,125 | 1,092194 | 1,092194 | ||||||
| 1-7 | Подземная прокладка от мастерской до школы № 1 | 0,100 | 26 | 26 | 2,6 | 2,6 | 0,204204 | 0,204204 | ||||||
| Всего | 594 | 594 | 76,385 | 76,385 | 8,206959 | 8,206959 | ||||||||
| магистраль № 2: котельная - дом № 23 | ||||||||||||||
| 2-1 | Подземная прокладка до поворота к дому № 23 | 0,200 | 147 | 147 | 29,4 | 29,4 | 4,618141 | 4,618141 | ||||||
| 2-2 | Подземная прокладка - отвод к дому № 17 | 0,100 | 12 | 12 | 1,2 | 1,2 | 0,094248 | 0,094248 | ||||||
| 2-3 | Подземная прокладка - отвод к дому № 21 | 0,100 | 15 | 15 | 1,5 | 1,5 | 0,11781 | 0,11781 | ||||||
| 2-4 | Подземная прокладка - отвод к дому № 23 | 0,080 | 58 | 58 | 4,64 | 4,64 | 0,29154 | 0,29154 | ||||||
| Всего | 232 | 232 | 36,74 | 36,74 | 5,121739 | 5,121739 | ||||||||
| ИТОГО | 826 | 826 | 113,125 | 113,125 | 13,3287 | 13,3287 | ||||||||
| Годовая нормативная подпитка |
265,51 |
тонн |
||||||||||||
|
Таблица 14.2 Расчет нормативных тепловых потерь для теплосети котельной № 1 тепловых сетей г.Чадыр-Лунга |
|||||||||
| Температура воды в подающей магистрали 69 °C | |||||||||
| Hормативныe потери через изоляцию - подземная прокладка в каналах | |||||||||
| № уч-ка | dу, мм | Норма плотности, Вт/м | Длина участка,м | Коэф.мест.тепл.потерь | Тепловые потери, Гкал/ч | ||||
| 65/50 | 90/50 | расчет | |||||||
| 1-2 | 50 | 29 | 34 | 29,8 | 45 | 1,2 | 0,001384 | ||
| 1-3 | 150 | 49 | 59 | 50,6 | 225 | 1,15 | 0,011260 | ||
| 1-4 | 80 | 35 | 42 | 36,12 | 61 | 1,2 | 0,002274 | ||
| 1-5 | 80 | 35 | 42 | 36,12 | 6 | 1,2 | 0,000224 | ||
| 1-6 | 125 | 44 | 53 | 45,44 | 89 | 1,2 | 0,004174 | ||
| 1-7 | 100 | 39 | 47 | 40,28 | 26 | 1,2 | 0,001081 | ||
| 2-1 | 200 | 60 | 71 | 61,76 | 147 | 1,15 | 0,008979 | ||
| 2-2 | 100 | 39 | 47 | 40,28 | 12 | 1,2 | 0,000499 | ||
| 2-3 | 100 | 39 | 47 | 40,28 | 15 | 1,2 | 0,000624 | ||
| 2-4 | 80 | 35 | 42 | 36,12 | 58 | 1,2 | 0,002162 | ||
| 684 | 0,032659 | ||||||||
|
Часы работы 3984 ч |
Кпопр. 1,3 |
потери за год |
130,112 | ||||||
|
с учетом Кпопр. |
169,1461 | ||||||||
|
Hормативныe потери через изоляцию - воздушная прокладка |
|||||||||
| Для прямой магистрали, т = 69 град | |||||||||
| № уч-ка | dу, мм | норма плотности, Вт/м | длина участка,м | коэф.мест.тепл.потерь | тепловые потери, Гкал/ч | ||||
| 50 | 100 | расчет | |||||||
| 1-1 | 150 | 27 | 48 | 34,98 | 142 | 1,15 | 0,004913 | ||
| по году | 142 | 19,571 | |||||||
| Кпопр. | 1,7 | с учетом Кпопр. | 33,27152 | ||||||
| Для обратной магистрали, т = 46 град | |||||||||
| № уч-ка | dу, мм | норма плотности, Вт/м | длина участка,м | коэф.мест.тепл.потерь | тепловые потери, Гкал/ч | ||||
| 20 | 50 | расчет | |||||||
| 1-1 | 150 | 13 | 27 | 25,13 | 142 | 1,15 | 0,00353 | ||
| по году | 142 | 14,062 | |||||||
|
Кпопр. |
1,7 | с учетом Кпопр. | 23,906 | ||||||
| ИТОГО по контуру котельной |
226,323 |
||||||||
| Суммарные нормативные потери за отопительный сезон |
254,202 |
Гкал |
|||||||
| в т.ч.через: | изоляцию | 226,323 | Гкал | ||||||
| с подпиткой | 27,878 | Гкал | |||||||
|
Таблица 14.3 Результаты расчета нормативных тепловых потерь по тепловым сетям г. Чадыр-Лунга |
|||||
| № п/п | Наименование показателя | Ед.изм. | Значение по объектам | ||
| кот.№ 1 | кот.№ 2 | всего | |||
| 1. | Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении, всего | м | 2775 | 826 | 5332 |
| 1.1. | в том числе: подземная прокладка в каналах | м | 2215 | 594 | 3256 |
| 1.2. | воздушная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | м | 560 | 232 | 2076 |
| 2. | Материальная характеристика теплосети | м2 | 520,7 | 226,3 | 1117,7 |
| 2.1. | в том числе: подземная прокладка в каналах | м2 | 386,2 | 152,8 | 658,7 |
| 2.2. | воздушная прокладка (прямой и обратный трубопроводы) | м2 | 134,5 | 73,48 | 459,072 |
| 3. | Доля подземной прокладки | - | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| 4. | Соотношение мат.хар-ки подзем-ной и надземной прокладок | 0,4/0,6 | 0,8/0,2 | 0,4/0,6 | |
| 5. | Поправка к нормативным тепловым потерям (прил.12) | - | |||
| 5.1. | для подземной прокладки ∆К | 1,4 | 1,3 | ||
| 5.2. | для воздушнойной прокладки ∆К | 1,5 | 1,7 | ||
| 6. | Объем контура теплосети | м3 | 51,9 | 26,7 | 189,2 |
| 7. | Нормативная предельная подпитка теплосети | м3 | 516,7 | 265,5 | 1146,9 |
| 8. | Фактическая подпитка (потребление питьевой воды) в 2011г. | м3 | 534 | 211 | 1010 |
| 9. | Нормативные потери через изоляцию без поправки | Гкал/год | 460,3 | 163,7 | 960,6 |
| 10. | Нормативные потери через изоляцию с максимальной поправкой | Гкал/год | 656,6 | 226,3 | 1378,0 |
| 11. | Потери с нормативной подпиткой | Гкал/год | 27,9 | 27,9 | 94,1 |
| 12. | Суммарные нормативные потери | Гкал/год | 684,4 | 254,2 | 1472,1 |
| 13. | Фактические тепловые потери в 2011году | Гкал/год | 1578,7 | 285,2 | 2644 |
| 14. | Отношение фактических потерь к нормативным | - | 2,3 | 1,1 | 1,8 |