ТС. Тепловые сети

Тепловые сети предназначены для транспортирования тепла от источников тепла к потребителю.

Тепловые сети относятся к линейным сооружениям и являются одними из самых сложных инженерных сетей. Проект на тепловую сеть обязательно должен включать расчет на прочность и температурные деформации. Мы рассчитываем каждый элемент тепловой сети на срок службы не менее 25 лет (или другой по желанию заказчика) с учетом конкретной температурной истории, тепловых деформаций и количеству пусков остановок работы сети. Неотъемлемой частью проекта тепловой сети должна быть архитектурно-строительная часть (АС) и железобетонные или металлические конструкции (КЖ, КМ), в котором разрабатываются крепления, каналы, опоры или эстакада (в зависимости от способа прокладки).

Тепловые сети можно делить по следующим признакам:

1. По характеру транспортируемого теплоносителя:
- водяные тепловые сети. Обычно прокладка и проектирование таких тепловых сетей происходит количеством трубопроводов кратным двум, т.к. при водяном режиме всегда предусматривается обратный трубопровод, с теплоносителем того же массового расхода, но меньшим потенциалом. Водяные тепловые сети можно разделить по количеству прокладываемых трубопроводов (2-х трубные; 4-х трубные и т.д.);
- паровые тепловые сети. Проектирование паровых тепловых сетей (особенно насыщенного пара) осложняется возникновением попутного конденсата, особенно в протяженных трассах. Не меньшей проблемой при прокладке паровых тепловых сетей являются температурные деформации труб.
2. По способу прокладки:
- канальные тепловые сети. Проектирование канальных тепловых сетей производят в случае необходимости защиты трубопроводов от механического воздействия грунтов и коррозионного влияния почвы. Стены каналов облегчают работу трубопроводов, поэтому проектирование канальных тепловых сетей применяется для теплоносителей с давлением до 2,2 МПа и температурой до 350°С. - бесканальная. При проектировании бесканальной прокладки трубопроводы работают в более тяжёлых условиях, так как они воспринимают дополнительную нагрузку грунта и при неудовлетворительной защите от влаги подвержены наружной коррозии. В связи с этим проектирование тепловых сетей таким способом прокладки предусматривается при температуре теплоносителя до 180°С.
- воздушные (надземные) тепловые сети. Проектирование тепловых сетей этим способом прокладки получил наибольшее распространение на территориях промышленных предприятий и на площадках, свободных от застроек. Надземный способ также проектируется в районах с высоким уровнем грунтовых вод и при прокладках по участкам с сильно пересечённым рельефом местности.
3. Применительно к схемам тепловые сети могут быть:
- магистральные тепловые сети. Тепловые сети, всегда транзитные, без ответвлений транспортирующие теплоноситель от источника тепла к распределительным тепловым сетям;
- распределительные (квартальные) тепловые сети. Тепловые сети, распределяющие теплоноситель по выделенному кварталу, подводящие теплоноситель к ответвлениям на потребителей;
- ответвления от распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.
Говоря конкретнее – мы знаем все о тепловых сетях, выполняем любые виды работ по проектированию и гарантируем качество выпускаемой проектной документации на инженерные сети.
Проектирование тепловых сетей, по способу прокладки, подразделяют на подземные и надземные (воздушные). В городах и посёлках наиболее распространены подземная прокладка труб в каналах и коллекторах (совместно с другими коммуникациями) и так называемая бесканальная прокладка — непосредственно в грунте. Надземная прокладка (на эстакадах или специальных опорах) обычно осуществляется на территориях промышленных предприятий и вне черты города. Проектирование тепловых сетей предусматривает главным образом стальные трубопроводы с заводской теплогидроизоляцией. Температура теплоносителя тепловых сетей изменяется в широких пределах; для компенсации температурных удлинений трубопроводов применяют компенсаторы — обычно гибкие (П-образные) для трубопроводов небольшого диаметра (до 300 мм) и осевые (сальниковые и линзовые) для трубопроводов большого диаметра. Снижение тепловых потерь в трубопроводах тепловых сетей достигается их теплоизоляцией. В каналах и при надземной прокладке для тепловой изоляции используются преимущественно изделия из минеральной ваты; при бесканальной прокладке применяют изоляционные материалы, наносимые на трубопровод в заводских условиях.

Схемы тепловых сетей могут быть радиальными (тупиковыми) или кольцевыми. Во избежание перерывов в снабжении теплом предусматривается соединение отдельных магистральных сетей между собой, а также устройство перемычек между ответвлениями. Проектирование тепловых сетей с большой длиной трасс рекомендуется на них устанавливать подкачивающие насосные подстанции. Проектирование тепловых сетей учитывает в местах ответвлений подземные камеры, в которых размещают запорно-регулировочную арматуру, сальниковые компенсаторы и пр.

Выполняет комплексное проектирование систем теплоснабжения (тепловые сети), включая городские магистрали и внутриквартальные сети. Проектирование линейной части тепломагистралей выполняется с применением как типовых, так и индивидуальных узлов. По желанию заказчика возможна разработка узлов учета тепловой энергии, ЦТП, ИТП.

В состав работ по проектированию теплопроводов входит расчет тепловых сетей, выполняемый нашими специалистами с использованием программы «Старт». Результаты расчета напряжений в теплопроводах (расчет тепловых сетей) от температурных удлинений по программе «Старт» и усилия на неподвижные опоры указываются в технологическом плане.

Качественный расчет тепловых сетей позволяет выполнить компенсацию тепловых удлинений трубопроводов за счет углов поворотов трассы и проверить правильность планово-высотного положения трассы, установки сильфонных компенсаторов и закрепления неподвижными опорами.

Тепловые удлинения теплопроводов при бесканальной прокладке компенсируются за счет углов поворотов трассы, которые образуют самокомпенсирующие участки П, Г ,Z-образной формы, установки стартовых компенсаторов, закрепления неподвижными опорами. При этом на углах поворотов, между стенкой траншеи и трубопроводом устанавливаются специальные подушки из вспененного полиэтилена (маты), которые обеспечивают свободное перемещение труб при их температурных удлинениях.

В зависимости от условий участка строительства, расчет тепловых сетей может быть сопряжен с переустройством существующих подземных сооружений, мешающих строительству. Проектирование тепловых сетей и реализация проектов предусматривает работу с применением двух изолированных стальных трубопроводов (подающий и обратный) в специальных сборных или монолитных каналах (проходных и непроходных). Для размещения отключающих устройств, спускников, воздушников и другой арматуры проектированием тепловых сетей предусматривается сооружение камер.

Также предприятие тепловых сетей предусматривает компенсацию тепловых удлинений трубопроводов, осуществляемую за счет углов поворотов трассы, установки сильфонных компенсаторов и закрепления неподвижными опорами.

Все строительные, монтажные и изоляционные работы при проектировании тепловых сетей выполняются в соответствии с проектом под техническим надзором заказчика, эксплуатирующей организации и авторским надзором проектной организации

При расчете тепловых сетей и их пропускной способности, актуальны проблемы бесперебойной работы гидравлических и тепловых режимов. Осуществляя расчет тепловых сетей, специалисты нашей компании используют самые современные методы, что позволяет нам гарантировать хороший результат и долговечную работу всего оборудования.

Осуществляя проектирование тепловых сетей, необходимо опираться на множество технических нормативов, нарушение которых может привести к самым негативным последствиям. Мы гарантируем соблюдение всех норм и правил, регламентированной различной технической документацией, описанной выше.

Тепловые сети – совокупность трубопроводов и устройств, предназначенных для передачи тепловой энергии потребителям от теплоснабжающей организации.

Согласно Постановлению Правительства Российской федерации от 16 февраля 2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» в состав раздела 5 входит подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Тепловые сети» <ССЫЛКА на ПП №87>.

Тепловые сети являются связующим звеном, служащим для передачи тепловой энергии, вырабатываемой источником теплоснабжения до конечного потребителя.

Тепловые сети по виду подразделяют на: магистральные, внутриквартальные, а также ответвления к отдельным зданиям и сооружениям. Разделение тепловых сетей производится по акту разграничения между эксплуатирующей организацией и потребителем. Присоединение потребителей к распределительным тепловым сетям происходит через ответвления.

Нормативная документация:
- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
- СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
- СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети", СНиП 41-03-2003 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов";
- СП 41-105-2002 "Проектирование и строительство тепловых сетей бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке";
- СНиП 207-01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городов, посёлков и сельских населенных пунктов. Нормы проектирования»;
- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
- СНиП 41-02-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;
- СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»(предприятие тепловых сетей);
- ГОСТ 21-605-82 «Тепловые сети (тепломеханическая часть)»;
- Правила подготовки и производства земляных работ, устройства и содержания строительных площадок в городе Москве, утверждённых постановлением правительства г.Москвы №857-ПП от 07.12.2004г;
- ПБ 10-573-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды»;
СНиП II-3-79* (изд.1998г.). Строительная теплотехника;
СНиП 41-01-2003. Отопление, вентиляция и кондиционирование;
СНиП 41-02-2003. Тепловые сети;
СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов;
МГСН 2.01-99. Энергосбережения в зданиях.

Возврат к списку