ПРИЛОЖЕНИЕ 12

ПЕРЕЧЕНЬ ТИПОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ

И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ СЕРИЯ 5.903-13 «ИЗДЕЛИЯ И

ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ ДЛЯ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ. РАБОЧИЕ

ЧЕРТЕЖИ»

№ выпуска

Наименование выпуска

Состав выпуска

Краткая характеристика

1

2

3

4

1

Детали трубопроводов

Отвод крутоизогнутый,

черт. ТС-582

DY=40...600 мм, угол гиба 30, 45, 60, 90°, R=1,5 DY для DY  400 мм, R= DY для DY  500 мм

Отвод сварной,

черт. ТС-583.000СБ

DY =100...1400 мм, угол поворота 15, 30, 45, 60, 90°,

PY 2,5 МПа, t  350 °С,

PY  1,6 МПа, t  300 С,

PY  2,2 Мпа, t  350 °С

Отводы гнутые,

черт. ТС-584

DY =10...400 мм, PY=1,6; 2,5; 4,0 МПа

Переход сварной листовой концентрический, черт.ТС-585

и эксцентрический, черт. ТС-586

DY  1400 мм, РY =2,5 Мпа,

t  350 °С, РY  1,6 МПа,

t  300 °С, PP  2,2 МПа,

t  415°С

Переход штампованный концентрический и эксцентрический, черт. ТС-594

DY  400 мм, РY  4,0 МПа,

t  425 °С

Тройники и штуцеры для ответвления трубопроводов, черт. ТС-588.000СБ-ТС592

DY =10...1400 мм—трубопроводы, DY =10. ..1400 мм — ответвления, PY  4,0 МПа

Фланцы плоские приварные с патрубком, черт. ТС-593.000СБ, черт. ТС-599.000СБ

DY =15. ..1400 мм, РY  2,5 МПа, t  350 °С. Присоединительные размеры по ГОСТ 12815—80

Заглушки плоские приварные, черт, ТС-59.000 СБ

DY =25...1000 мм, РY до 4,0 МПа

Заглушки плоские приварные с ребрами, черт. ТС-596.000

DY =300...1400 мм, PY от 0,25 до 4,0 МПа трубопроводов,

Примечание — Сводная таблица ответвлений черт.

ТС-587 ТВ

2

Дренаж-

ные узлы

Узел штуцера и арматуры на водяной тепловой сети и конденсатопроводе (спускник), черт. ТС-631.000СБ и ТС-632.000СБ

DY =32...1400 мм, РY=1,6; 2,5 МПа

Узел штуцера и арматуры для гидропневматической промывки водяных тепловых сетей (спускник), черт. ТС-633.000СБ, ТС-634.000СБ

DY =50...1400 мм, РY=1,6; 2,5; МПа

Узел штуцера с вентилем для выпуска воздуха на водяных тепловых сетях и конденса-топроводах (воздушник), черт. ТС-635.000СБ

DY =32...1400 мм, РY= 1,6, 2,5; МПа

Узел штуцера с вентилем для подключения сжатого воздуха при гидропневматической промывке на водяной тепловой сети и конденсатопроводе (воздушник), черт. ТС-636.000СБ

DY =50...1400 мм, РY=1,6; 2,5; Мпа

Узел пускового дренажа паропроводов, черт. ТС-637.000С6

DY =65...1200 мм, РY=1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,4 Мпа

Узел пускового дренажа паропроводов с отводом, черт. ТС-638.000СБ

DY =65...1200 мм, РY=1,0; 1,6; 2,5; 4,0 МПа, DY=50...700 мм, РY=6,4 МПа

Узел пускового и постоянного дренажа паропровода, черт. ТС-639.000СБ

DY =65...1200 мм, РY=1,0; 1,6; 2,5; 4,0 МПа, DY=50...700 мм, РY=6,4 МПа

Воздушник на паропроводе, черт. ТС-640.000СБ

DY =65...1200 мм, РY=1,0; 1,6; 2,5; 4,0 МПа, DY=50...700 мм, РY=6,4 МПа

3

Установка коктрольноизмерите-

льных приборов (термометров, манометров)

Установка термометра на горизонтальном трубопроводе, черт. ТС-3.001.000СБ

DY =100...1400 мм, t  200 °С,

DY =100...1000 мм, t  350 °С,

DY =100...1000 мм, t  440 °С

Установка термометра углового с углом поворота 90 ° на вертикальном и горизонтальном трубопроводах, черт. ТС-3.002.000СБ

То же

Установка манометра на горизонтальном трубопроводе, черт. ТС-3.ОО3.ОООСБ

PY  2,5 МПа, t  200 °С

Установка манометра на вертикальном трубопроводе, черт. ТС-3.004.000СБ

РY  2,5 МПа, t  200 °С

Установка манометра на горизонтальном трубопроводе, черт. ТС-3.005.000СБ

PY  6,2 МПа, t  440 °С

Установка манометра на вертикальном трубопроводе, черт. ТС-3.006.000СБ

PY  6,2 МПа, t  440 °С

4

Компенса-

торы сальниковые

Компенсатор сальниковый односторонний:

вариант 1 — с уплотняющим устройством,

вариант 2 — без уплотняющего устройства, черт. ТС-579.00.000СБ

DY =100...1400 мм, PY  2,5 МПа, t  300 °С. Компенсирующая способность от 190 до 500 мм

Компенсатор сальниковый двухсторонний:

вариант 1 — с уплотняющим устройством,

вариант 2 — без уплотняющего устройства, черт. ТС-580.00.000СБ

DY =100...800 мм, PY  2,5 МПа, t  300 °С. Компенсирующая способность от 380 до 900 мм

5

Грязевики

Грязевик горизонтальный, черт. ТС-565.00.000СБ

DY =150...400 мм, РY=2,5; 1,6; 1,0 МПа

Грязевик горизонтальный, черт. ТС-566.00.000СБ

DY =500.. .1400мм, РY=2,5; 1,6 МПа

Грязевик вертикальный, черт.

ТС-567.00.000СБ

DY =200...300 мм, РY=2,5;1,6 МПа

Грязевик вертикальный, черт,

ТС-568.00.000СБ

DY =350...1000 мм, РY=2,5; 1,6 МПа

Грязевик тепловых пунктов, черт. ТС-569.00.000СБ

DY =40...200 мм, РY=2,5; 1,6; 1,0 МПа

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ АРМАТУРЫ ИЗ ЧУГУНА

(ВЫПИСКА ИЗ ТАБЛ. 7 «ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ»,

ИЗД. 1994 г. (ШИФР РД-03-94))

Марка чугуна

НТД

Предельные параметры

DY, мм

t, °С

P, МПа (кгс/см2)

Сч10, Сч15

ГОСТ 1412

80

300

130

200

3(30)

0,8(8)

Сч20, Сч25

Сч3О, Сч35

ГОСТ 1412

100

200

300

300

3(30)

1,3(13)

0,8(8)

Сч20, Сч25

Сч3О, Сч35

ГОСТ 1412

600

1000

130

0,64(6,4)

0,25(2,5)

КчЗЗ-8,

Кч35-10,

Кч37-12

ГОСТ 1215

200

300

1,6(16)

Вч35, Вч40,

Вч45

ГОСТ 7293

200

600

350

130

4(40)

0,8(8)

Примечания

  1. Нормируемые показатели и объем контроля должны соответствовать указанным в стандартах.
  2. Применение чугуна Сч10 допускается с временным сопротивлением не ниже 1,2 МПа (12 кгс/см2).

ПРИЛОЖЕНИЕ 14

ПЕРЕЧЕНЬ АЛЬБОМОВ ОТРАСЛЕВОЙ УТПД ТЭП ТХТ-05 И ТЭП

ТХТ-05-П ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ

ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ, АРМАТУРЫ И ОБОРУДОВАНИЯ В ТЕПЛОВЫХ ПУНКТАХ

Шифр работы

Название

Альбом

Содержание материалов в альбомах

ТЭП ТХТ-05

Типовые проектные решения по применению теплоизоляционных

№ 1

ТЭП ТХГ-05-Т

ТЭП ТХТ-05-0

Трубопроводы и оборудование

конструкций для трубопроводов и оборудования тепловых электростанций

№2

ТЭП ТУТ-05-А

ТЭП ТХТ-05-Ф

Арматура и фланцевые соединения

Часть 1

Объекты, расположенные внутри помещений

№3

(с изменениями) ТЭП ТХТ-05-МТ

ТЭП ТХТ-05-МО

Масса теплоизоляционных конструкций для трубопроводов и оборудования

ТЭП ТХТ-ОП

-ІІ

То же

Часть ІІ

Объекты, расположенные на открытом воздухе

№ 5

ТЭП ТХТ-05-П-ОП ТЭП ТХТ-05-П-ОК

Разгружающие устройства для трубопроводов, расположенных внутри помещений и на открытом воздухе (опорные полки и опорное кольцо)

Примечания

1. Типовые проектные решения ТХТ-05 и ТХТ-05-П разработаны институтом Теплоэлектропроект, СПКБ ВПСМО Союзэнергозащита и ВНИПИтеплопроект и согласованы ВССМО Союзэнергозащиты, Утверждены ВГНИПИИ Тепло-электропроект, введены в действие ГПИО Энергопроект, часть І с 1.01.90 г. (протокол № 45), часть II — с 1 01.91г. (протокол №66) и утверждены Минэнерго СССР.

2. Отраслевая УТПД предназначена для применения при проектировании и монтаже тепловой изоляции наружной поверхности трубопроводов диаметром от 10 до 1420 мм, арматуры и фланцевых соединений плоских и криволинейных поверхностей оборудования ТЭС с температурой теплоносителя от плюс 50 до плюс 60 °С

3. При разработке УТПД толщина основного слоя тепловой изоляции определялась по нормам линейной плотности теплового потока, приведенных в СНиП 2.04.14-88 .

4. При разработке УТПД использованы материалы ВНИПИтеплопроект:

типовые конструкции изделия и узлы зданий и сооружений Серия 7.903. 9-2 «Тепловая изоляция трубопроводов с положительными температурами»:

вып. 1 Тепловая изоляция трубопроводов. Рабочие чертежи вып. 2. Тепловая изоляция арматуры и фланцевых соединений. Рабочие чертежи Серия 3.903-11 «Тепловая изоляция криволинейных и фасонных участков трубопроводов и узлов оборудования. Рабочие чертежи»

5. Калькодержателями УТПД являются институты Теплоэлектропроект и

СПКБ ВПСМО Союзэнергозащита.

ПРИЛОЖЕНИЕ 15

ВЫБОР СПОСОБА ОБРАБОТКИ ВОДЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО

ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В ЗАКРЫТЫХ СИСТЕМАХ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Показатели качества исходной питьевой воды из хозяйственного водопровода (средние за год)

Способы противокоррозионной и противонакипной обработки воды в зависимости от вида труб

Индекс насыщения карбонатом кальция J

при 60 °С

Суммарная концентрация хлоридов и сульфатов мг/л

Перманга-

натная окисляе-

мость,

мг О/л

Стальные трубы без покрытия совместно с оцинкованными трубами

Оцинкованные трубы

Стальные трубы с внутренними эмалевыми и другими неметаллическими покрытиями или термостойкие пластмассовые трубы

1

2

3

4

5

6

J < -1,5

 50

0—6

ВД

ВД

J < -1,5

> 50

0—6

ВД+С

ВД+С

-1,5  Ј < -1,5

 50

0—6

С

с

-0,5  Ј  0

 50

0—6

С

0 < Ј  0,5

 50

> 3

С

0 < Ј  0,5

 50

 3

С+ М

М

М

Ј > 0,5

 50

0—6

М

М

М

-1,5  Ј  0

51 —75

0—6

С

C

-1,5  Ј  0

76 —150

0—6

ВД

C

-1,5  Ј  0

> 150

0—6

ВД+С

ВД

0 < Ј  0,5

51 — 200

> 3

С

C

0 < Ј  0,5

51 — 200

 3

С + М

C + М

М

0 < Ј  0,5

> 200

> 3

ВД

ВД

0 < Ј  0,5

> 200

 3

ВД+ М

ВД+ М

М

Ј > 0,5

51 — 200

0—6

C+ М

C + М

М

Ј > 0,5

201 — 350

0—6

ВД+ М

С + М

М

Ј > 0,5

> 350

0—6

ВД+ М

ВД + М

М

Примечания

1. В графах 4 — 6 приняты следующие обозначения способов обработки

воды:

противокоррозионный: ВД—вакуумная деаэрация, С—силикатный;

противонакипный: М — магнитный.

Знак «—« обозначает что обработка воды не требуется.

2. Значение индекса насыщения карбонатом кальция J определяется в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, а средние за год концентрации хлоридов сульфатов и других растворенных в воде веществ — по ГОСТ 2761. При подсчете индекса насыщения следует вводить поправку на температуру, при которой определяется водородный показатель рН.

3. Суммарную концентрацию хлоридов и сульфатов следует определять по выражению [Сl -] + [SO2-4]

4. Содержание хлоридов [Сl -] в исходной воде согласно ГОСТ 2874 не

должно превышать 350 мг/л а [SO2-4] — 500мг/л.

5. Использование для горячего водоснабжения исходной воды с окисляемостью более 5 мг О/л, определенной методом окисления органических веществ перманганатом калия в кислотной среде как правило, не допускается.

При допущении органами Минздрава цветности исходной воды до 35° окисляемость воды может быть допущена более 6 мг О/л

6. При наличии в тепловом пункте пара вместо вакуумной деаэрации следует предусматривать деаэрацию при атмосферном давлении с обязательной установкой охладителей деаэрированной воды.

7. Если в исходной воде концентрация свободной углекислоты [СО2]

превыщавт 10 мг/л, то следует после вакуумной деаэрации производить подщелачиваиие.

8. Магнитная обработка применяется при общей жесткости исходной воды не более 10 мг-экв/л и карбонатной жесткости (щелочности) более 4 мг-экв/л. Напряженность магнитного поля в рабочем зазоре магнитного аппарата не должна превышать 159 103 А/м.

9. При содержании в воде железа [Fе2+;3+] более 0,3 мг/л следует предусмат-

ривать обезжелезивание воды независимо от наличия других способов обработки воды.

  1. Силикатную обработку воды и подщелачивание следует предусматривать путем добавления в исходную воду раствора жидкого натриевого стекла по ГОСТ 13078.
  2. При среднечасовом расходе воды на горячее водоснабжение менее 50 т/ч деаэрацию воды предусматривать не рекомендуется.