Требования норм касающиеся
подпитки котлов, систем отопления и тепловой сети
Ниже приведены требования нормативных документов касающиеся подпитки котлов, систем отопления и тепловой сети . Приведенный перечень требований не является исчерпывающим и со временем будет расширяться. Технические требования к Подпитке Котлов, систем отопления и тепловой сети были взяты из нормативной документации регламентирующей порядок проектирования, монтажа и эксплуатации инженерных систем жилых и общественных зданий и могут отличаться от аналогичных правил для объектов другого назначения.
ДБН В.2.5-39 Тепловые сети
Пункт 8.1.1 — Раздел 8.1 Подпитка тепловых сетей — Глава 8 Подпитка тепловых сетей сбор и возвращение конденсата
Расчётный почасовой расход воды для определения мощности системы водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует принимать:
- в закрытых системах теплоснабжения — 0,75% фактической ёмкости воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепловой сети длиной более 5км от источника тепловой энергии без распределения теплоносителя, расчётный расход воды следует принимать 0,5% ёмкости воды в этих трубопроводах;
- в открытых системах теплоснабжения — равный расчётному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 и увеличенным на 0,75% фактической ёмкости воды в трубопроводах сети и присоединённых к ним системам отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловой сети длиной более 5км от источника тепловой энергии без распределения теплоносителя, расчётный расход воды следует принимать 0,5% ёмкости воды в этих трубопроводах;
- для обособленной тепловой сети горячего водоснабжения при наличии баков-аккумуляторов — равным расчётному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2; при отсутствии баков — по максимальному расходу воды на горячее водоснабжение, увеличенному в (обоих случаях) на 0,75% фактической ёмкости воды в трубопроводах сети и присоединённых к ней системах горячего водоснабжения зданий.
Примечание. При проектировании реконструкции котельных удельную норму расхода воды на подпитку тепловой сети допускается принимать по фактическим расходам.
Пункт 8.1.2 — Раздел 8.1 Подпитка тепловых сетей — Глава 8 Подпитка тепловых сетей сбор и возвращение конденсата
Для открытых и закрытых систем теплоснабжения следует предусматривать дополнительную аварийную подпитку химически неподготовленной и недеаэрированной водой, расход которой равен 2% ёмкости воды в трубопроводах тепловой сети и присоединённых к ним системах отопления, вентиляции и системах горячего водоснабжения для открытых систем теплоснабжения.
При наличии нескольких отдельных тепловых сетей, которые отходят от коллектора источника тепловой энергии, аварийную подпитку допускается определять только для наибольшей по объёму тепловой сети.
Для открытых систем теплоснабжения аварийную подпитку следует обеспечивать только из систем хозяйственно питьевого водоснабжения.
Пункт 8.1.3 — Раздел 8.1 Подпитка тепловых сетей — Глава 8 Подпитка тепловых сетей сбор и возвращение конденсата
Объём воды в системах теплоснабжения (при отсутствии данных о фактическом объёме воды) допускается принимать 65куб.м на 1МВт расчётной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 куб.м на 1МВт — при открытой системе и 30 куб.м на 1МВт средней нагрузки — при обособленных сетях горячего водоснабжения.
Пункт 8.1.5 — Раздел 8.1 Подпитка тепловых сетей — Глава 8 Подпитка тепловых сетей сбор и возвращение конденсата
В закрытых системах теплоснабжения на источниках тепловой энергии мощностью 100МВт и более следует устанавливать баки запаса химически подготовленной воды ёмкостью 3% от ёмкости воды в системе теплоснабжения. Схема включения баков запаса должна обеспечивать беспрерывное обновление воды в баках. Внутренняя поверхность баков должна быть защищена от коррозии.
Для источников тепловой энергии мощностью менее 100МВт необходимость применения баков запаса подпиточной воды определяют по расчётам проекта. Количество баков независимо от системы теплоснабжения принимают не менее двух с 50% от расчётной ёмкости.
Пункт 9.6 — Глава 9 Теплоноситель и его параметры
Качество воды для подпитки тепловых сетей открытых и закрытых систем теплоснабжения следует обеспечивать в соответствии с требованиями ГКД 34.20.507.
Для закрытых систем теплоснабжения при наличии термической деаэрации допускается использование технической воды.
Пункт 10.15 — Глава 10 Гидравлический режим
Напор подпиточных насосов следует определять из условия поддержания в водяных тепловых сетях статического давления и проверять для условий работы сетевых насосов в отопительный и неотопительный периоды.
Допускается устанавливать отдельные группы подпиточных насосов с разными напорами для отопительного, неотопительного периодов и для статического режима.
Пункт 10.16 — Глава 10 Гидравлический режим
Подачу рабочих подпиточных насосов на источнике тепловой энергии в закрытых системах теплоснабжения следует принимать равной расходу воды на компенсацию потерь сетевой воды из тепловой сети, а в открытых системах — сумме максимального расхода воды на горячее водоснабжение и расхода воды на компенсацию потерь.
Пункт 10.19 — Глава 10 Гидравлический режим
Количество насосов следует принимать:
- сетевых — не менее двух, один из которых резервный; резервный насос устанавливают независимо от количества рабочих насосов.
- подкачивающих и смесительных (в тепловых сетях) — не менее трёх, один из которых резервный, при этом резервный насос устанавливают независимо от количества рабочих насосов.
- подпиточных — в закрытых системах теплоснабжения не менее двух, один из которых резервный, в открытых системах — не менее трёх, один из которых также резервный.
- в узлах разделения водяной тепловой сети на гидравлически изолированные зоны (пункты рассечки), допускается в закрытых системах теплоснабжения устанавливать один подпиточный насос без резерва, а в открытых системах — один рабочий и один резервный.
Количество насосов уточняется с учётом их совместной работы на тепловую сеть.
Пункт 17.4 — Глава 17 Электроснабжение и система управления
В тепловых сетях следует использовать:
а) автоматические регуляторы, противоаварийное оборудование и блокировки, обеспечивающие:
- заданное давление воды в подающем или обратном трубопроводах водяных тепловых сетей с поддержанием в подающем трубопроводе постоянного давления «после себя» а в обратном — «до себя» (регулятор подпора);
- рассекание водяной сети на гидравлически- независимые зоны при повышении давления воды больше допустимого;
- включение подпиточного оборудования в узлах пересечения для поддержания статического давления воды на заданном уровне в отключенной зоне;
Правила технической эксплуатации тепловых установок и сетей
Пункт 6.3.77 — Раздел 6.3 Тепловые сети — Глава 6 Распределение и преобразование тепловой энергии
Заполнение и подпитка тепловых сетей, систем теплоснабжения осуществляется деаэрированой, химически очищенной водой.
Качество воды в тепловой сети и воды для подпитки должно соответствовать требованиям пункта 6.8.
Подпитка должна быть автоматизирована, а для контроля на подпиточном трубопроводе устанавливают расходомер-регистратор или счётчик воды. Подпитку водой систем отопления и вентиляции, подключённых по независимой схеме, следует осуществлять из обратного трубопровода тепловой сети. Расширительный бак оборудуют системой автоматизированного контроля уровня воды со звуковой и световой сигнализацией в тепловом пункте.
СНиП II-35 Котельные установки
Пункт 9.21 — Глава 9 Вспомогательное оборудование
Выбор сетевых и подпиточных насосов для открытых и закрытых систем теплоснабжения, а также насосов для установок сбора и перекачки конденсата следует производить в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию тепловых сетей.
Пункт 10.4 — Глава 10 Водоподготовка и водно-химический режим
Показатели качества исходной воды для питания паровых котлов, производственных потребителей и подпитки тепловых сетей закрытых систем теплоснабжения необходимо выбирать на основании анализов, выполненных в соответствии с ГОСТ 2761-57* «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Правила выбора и оценки качества».
Пункт 10.5 — Глава 10 Водоподготовка и водно-химический режим
Вода для подпитки тепловых сетей открытых систем теплоснабжения и систем горячего водоснабжения должна отвечать ГОСТ 2874-73 «Вода питьевая».
Санитарную обработку исходной воды для систем горячего водоснабжения в проектах котельных предусматривать не допускается.
Пункт 10.7 — Глава 10 Водоподготовка и водно-химический режим
Нормы качества воды для подпитки тепловых сетей должны удовлетворять требованиям строительных норм и правил по проектированию тепловых сетей.
Источник
Вода для подпитки теплосети
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 30.5.2011
Пользователь №: 109859
Помогите, пожалуйста, разобраться с величиной подпитки.
Объём теплосети – Vтс=7500 куб. метров. Система закрытая, зависимая.
Согласно СНиП 41-02-2003 (действует), объём подпитки составляет 0,75% от объёма теплосети, т.е. G=7500*0,0075=56 м3/ч. Вроде всё понятно.
Но согласно СП 124.13330.2012 (тоже действует), объём подпитки составляет G=0,0025*Vтс+Gм, где Gм – максимальный часовой расход на заполнение, зависящий от диаметра теплосети. Максимальный диаметр трубопровода у нас 600 мм, соответственно Gм=150 м3/ч.
Итого, G=0,0025*7500+150=169 м3/ч.
Но сказано, что Gм может быть снижен при условии такого согласования!
Промежуточные вопросы:
1. Кто может согласовать? Администрация города? Местные теплосети? На основании чего?
2. До какого предела Gм может быть снижен? До нуля? Т.е., получается G=0,0025*7500+0=19 м3/ч? А почему нет?
3. Каким же всё-таки документом пользоваться при определении объёма подпитки? Они же оба действуют, но при этом противоречат друг другу!
Кроме этого, насколько я понял, в вышеуказанных СНиПе и СП согласно постановлению Правительства РФ от 26.12.2014 г. № 1521 являются обязательными разделы 1, 5 (пункт 5.5), 6 (пункты 6.1 — 6.10, 6.25 — 6.34), 9, 10, 12, 13, 15 — 17. Пункт про подпитку (6.16) не является обязательным! А каким? Рекомендуемым?
А теперь самое основное. Мы планируем построить городскую ВПУ. Заказчик является главой местных теплосетей и требует минимизации затрат.
Существующий уровень подпитки за последние три года составил
И что же? Получается, что можно строить ВПУ на 10 м3/ч, раз пункт в нормативных документах не обязателен?
А как на это экспертиза посмотрит?
Кроме этого, заполнять теплосеть придётся 750 часов! А Заказчик говорит: «Ну и что? Ну и будем. Кроме того, мы вообще её не сливаем полностью никогда.»
В общем, я запутался и требуется помощь!
Почему такое разногласие в СНиП 41-02-2003 и СП 124.13330.2012? И правда ли, что пункт про подпитку необязателен?
Источник
Подпиточная вода в теплосетях: нормы и требования к качеству
Водопроводная вода может негативно влиять на коммуникации и трубы. Из-за высокого содержания газов, взвеси и солей в трубах образуется накипь, возникает коррозия, уменьшается проходное сечение. Чтобы продлить срок службы трубопровода, используется подпиточная вода.
Подпиточная вода и ее особенности
Подпиточная вода — это специально подготовленная среда для восполнения потерь в системах водо- и теплоснабжения. Она должна соответствовать ГОСТ и содержать строго определенное количество примесей. Только в этом случае удастся предотвратить образование шлама и появление накипи.
Дистилляция — не выход
Подпиточную воду проверяют на соответствие техническим, а в некоторых случаях — санитарно-гигиеническим требованиям. Воду не подвергают полной дистилляции — процедуре, когда из среды полностью удаляют соли. Для технических нужд такой процесс очистки слишком дорогостоящий. Для водопроводной воды дистилляция неприемлема, потому что дистиллированная вода негативно влияет на здоровье. Поэтому для подготовки среды применяют другие технологии очистки, менее радикальные.
Подпиточная вода должна содержать такое количество солей и других веществ, чтобы на поверхности труб максимально медленно происходили процессы отложения накипи, появления коррозии, образования шлама. Накипь в какой-то степени может защитить внутреннюю часть трубопровода от коррозии. Однако она тоже имеет свои негативные стороны. Образование накипи приводит в дальнейшем к уменьшению проходного сечения труб и локальному пережогу отдельных трубок в котельных установках.
Полностью остановить процессы коррозии и образования накипи можно, только подвергнув воду дистилляции. Однако при очистке воды ориентируются не на полное устранение проблем — важно прийти к экономически целесообразному решению. Дистилляция технической воды — это дорого и не окупается в отдаленной перспективе. Дешевле через несколько лет сменить трубы, чем постоянно использовать только полностью очищенную от солей среду.
Требования к среде
Незначительный слой накипи, который образуется на поверхности труб в результате постоянного использования коммуникаций, может предотвратить преждевременную коррозию. Это тоже продлевает срок службы труб. Поэтому среду не очищают полностью от солей — это производится до допустимых пределов. Уровень очистки зависит от водно-химических режимов в контурах котла и температуры среды в трубопроводе.
Чем больше температура среды, тем быстрее происходят процессы отложения солей и коррозия. Также на скорость разрушения трубопроводов влияет давление в трубах. Система под высоким давлением, в которой циркулирует горячая вода, быстрее выйдет из строя, чем коммуникации с холодной водой, где давление незначительное.
Как происходит отложение солей? Весь процесс можно объяснить разложением двууглекислых солей магния и кальция. В результате химической реакции образуются монокарбонаты, которые выпадают в осадок и откладываются на стенках труб. На поверхности образуется твердая корка, которую невозможно убрать естественным способом. Наиболее твердую корку дает углекислый кальций.
Как характеризуется жесткость воды
Жесткость воды бывает трех видов:
Карбонатная жесткость воды считается временной, некарбонатная — постоянной. Суммарная жесткость — это сумма двух показателей (постоянной и временной жесткости). Временную жесткость определяют, оценивая количество бикарбонатов. Она зависит от содержания в среде солей магния и кальция, которые разлагаются при нагревании. Постоянная жесткость также определяется содержанием солей кальция и магния, но речь идет о труднорастворимых в воде солях.
При подготовке среды учитывают все виды солей. В расчет берется постоянная и временная жесткость, а также суммарный показатель.
Коррозия труб происходит из-за газов, которые содержатся в среде. Процесс окисления трубопроводов и оборудования запускают:
- кислород;
- соли серной и соляной кислот;
- двуокись углерода.
Кислород содержится в самой среде. При прохождении среды по трубам он контактирует со стальной поверхностью, соединяется с металлом и вызывает коррозию. Для предотвращения окисления замеряют содержание кислорода в воде.
Содержание двуокиси углерода зависит от содержания в воде карбоната кальция. Защитная карбонатная пленка на поверхности труб может предотвратить разрушение металла. Если содержание карбоната кальция низкое, процесс окисления протекает достаточно быстро. Вода считается коррозионно-агрессивной при низкой содержании карбоната кальция. Одновременно именно карбонат кальция вызывает отложение накипи на поверхности труб. При переизбытке солей кальция вода становится коррозионно-неагрессивной. Но при этом возникает риск уменьшения проходимости трубопровода.
Отдельно стоит сказать о сульфатах и хлоридах. Ранее они считались безопасными для металла. Сегодня уже известно, что хлориды и сульфаты являются катализаторами коррозии и также могут способствовать разрушению металлов. Более того, вещества с содержанием сульфатов и хлоридов разрушают карбонатную пленку (накипь), которая в естественных условиях не подвержена разрушению. После разрушения пленки процессы коррозии ускоряются, происходит быстрое разрушение труб.
Если раньше хлориды и сульфаты не замеряли, то сегодня показатели по содержанию таких веществ обязательно указывают в технической документации. Если не следить за составом среды, углекислотная и кислородная коррозия быстро разрушит трубопроводы. Решить проблему извне будет крайне сложно. В подпиточной воде углекислый газ не должен содержаться вообще. Однако эта проблема до сих пор не решена.
Влияние взвешенных частиц
Взвешенные частицы в воде также влияют на работу трубопроводов. Если кислород и углерод запускают коррозию, а соли вызывают отложение налета, то взвешенные частицы вызывают отложение ила и грязи. Постепенно в трубопроводах, радиаторах, трубках подогревателей возникает засор. Коммуникации перестают выполнять свое основное назначение.
В подпиточной воде, предназначенной специально для теплосетей, содержание таких частиц не должно превышать 5 мг/л. Это вполне допустимая норма — в таком количестве взвешенные частицы не откладываются в коммуникациях. Засор происходит крайне редко. Если вода не соответствует нормам ПТЭ, то проблемы возникнут очень быстро. Очищать радиаторы и трубопроводы крайне сложно — это потребует дополнительных расходов. Часть расходов придется понести потребителям.
Нормы ПТЭ и ГОСТ
Состояние технической воды для теплосетей прописано в ПТЭ — правилах технической эксплуатации тепловых станций и сетей. Если вода предназначена для питья и поступает в жилые помещения, то требования к ее качеству можно найти в ГОСТ 2874-73. Даже в технической воде должны отсутствовать вредные для здоровья вещества и примеси. Если система имеет водоразбор, то среда должна отвечать строгим санитарно-гигиеническим требованиям.
В жилых домах системы теплоснабжения имеют непосредственный водоразбор. Следовательно, среда в таких системах должна проходить санитарно-гигиеническую проверку. Согласно ГОСТ 2874-73 регламентируется вкус, цвет, запах, химический состав и прозрачность среды. В стандарте прописано содержание взвешенных частиц, хлоридов, железа, минеральных солей, сульфатов, солей кальция и магния. Также установлено строгое требование к максимальной жесткости воды. Жесткость такой среды не должна превышать 7 мг-экв/л.
Лишенная солей (дистиллированная) вода запрещена к использованию. Уже проанализировано влияние такой среды на состояние здоровья человека. Дистиллированная вода нарушает работу желез внутренней секреции и вызывает проблемы с пищеварением. Для осветления и очистки воды иногда применяются специальные составы. Содержание таких составов регламентировано. В ГОСТ указано максимально допустимое содержание таких средств в воде.
Вода, которую используют только для технических нужд, не осветляется. В средах, которые используют только для теплоснабжения, допускается иное содержание сульфатов, солей магния и кальция, хлоридов и взвешенных частиц. Однако, чем выше температура среды, тем ниже допустимое содержание примесей. Температура среды влияет на скорость протекания процессов.
Борьба с коррозией, шламом, накипью
Шлама, накипи и коррозии в системах теплоснабжения избежать очень сложно. Для продления срока службы трубопроводов можно:
- Использовать для систем теплоснабжения трубы, которые устойчивы к коррозии и образованию накипи.
- Снизить коррозионную активность среды.
- Использовать для защиты внутренней поверхности труб специальные защитные пленки.
Также для защиты труб используется метод деаэрации, когда из системы удаляется лишний воздух. Возможно и связывание окислителей с помощью химических веществ — реагентов. Эти методы используются в комплексе с другими способами борьбы с коррозией. Снижение до минимума содержания солей нецелесообразно. В котельных устанавливаются деаэраторы вакуумного и атмосферного типов, используется также естественная деаэрация.
Для удаления углекислого газа из системы производится силикатирование среды, обработка воды щелочными реагентами и сульфитом натрия. После очистки среда проходит тщательную проверку.
Источник



