Приложение 2 6 страница
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"
| Наименование выпуска
| Состав выпуска
| Краткая характеристика
|
|
|
|
|
|
Детали трубопроводов
|
Отвод крутоизогнутый, черт. ТС-582
|
=40+600 мм, угол гиба 30, 45, 60, 90°,
=1,5 для 400 мм,
= для 500
|
|
|
Отвод сварной, черт. ТС-583.000СБ
|
=100+1400 мм, угол поворота 15, 30, 45, 60, 90°,
2,5 МПа, 350 °С, 2
1,6 МПа, 300 °С,
2,2 МПа, 350 °С
|
|
|
Отводы гнутые, черт. ТС-584
|
=10+400 мм,
=1,6; 2,5; 4,0 МПа
|
|
|
Переход сварной листовой концентрический, черт. ТС-585 и эксцентрический, черт. ТС-586
|
1400 мм,
=2,5 МПа, 350 °C,
1,6 МПа, 300 °C,
2,2 МПа, 415 °C
|
|
|
Переход штампованный концентрический и эксцентрический, черт. ТС-594
|
400 мм,
4,0МПа, 415 °C
|
|
|
Тройники и штуцеры для ответвления трубопроводов, черт. ТС-588.000СБ-ТС592
|
=10+1400 мм - трубопроводы,
=10+1400 мм - ответвления,
4,0 МПа
|
|
|
Фланцы плоские приварные с патрубком, черт. ТС-593.000СБ, черт. ТС- 599.000СБ
|
=15+1400 мм,
2,5 МПа, 350 °C. Присоединительные размеры по ГОСТ 12815 - 80
|
|
|
Заглушки плоские привар-ные, черт. ТС-59.000 СБ
|
=25+1000 мм,
до 4,0 МПа
|
|
|
Заглушки плоские приварные с ребрами, черт. ТС-596.000
|
=300+1400 мм,
от 0,25 до 4,0 МПа
|
|
|
Примечание - Сводная таблица ответвлений трубопроводов, черт. ТС-587 ТБ
|
|
|
Узел штуцера и арматуры на водяной тепловой сети и конденсатопроводе (спускник), черт. ТС-631.000СБ и ТС-632.000СБ
|
=32+1400 мм,
=1,6; 2,5 МПа
|
|
|
Узел штуцера и арматуры для гидропневматической промывки водяных тепловых сетей (спускник), черт. ТС-633.000СБ, ТС-634.000СБ
|
=50+1400 мм,
=1,6; 2,5 МПа
|
|
|
Узел штуцера с вентилем для выпуска воздуха на водяных тепловых сетях и конденсатопроводах (воздушник), черт. ТС-635.000СБ
|
=32+1400 мм,
=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
|
=50+1400 мм,
=1,6; 2,5 МПа
|
|
|
Узел пускового дренажа паропроводов, черт. ТС-637.000СБ
|
=65+1200 мм,
=1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,4 МПа
|
|
|
Узел пускового дренажа паропроводов с отводом, черт. ТС-638.000СБ
|
=65+1200 мм,
=1,0; 1,6; 2,5; 4,0 МПа мм,
=50+700 мм,
=6,4 МПа
|
|
|
Узел пускового и постоянного дренажа паропровода, черт. ТС-639.000СБ
|
=65+1200 мм,
=1,0; 1,6; 2,5; 4,0 МПа,
=50+700 мм,
=6,4 МПа
|
|
|
Воздушник на паропроводе, черт. ТС-640.000СБ
|
=65+1200 мм,
=1,0; 1,6; 2,5; 4,0 МПа,
=50+700 мм,
=6,4 МПа
|
|
| Установка термометра на горизонтальном трубопроводе, черт. ТС-3.001.000СБ
| =100+1400 мм, 200 °C,
=100+1000 мм, 350 °C,
=100+1000 мм, 440 °C
|
|
|
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-3.003.000СБ
|
2,5 МПа, 200 °С
|
|
|
Установка манометра на вертикальном трубопроводе, черт. ТС-3.004.000СБ
| 2,5 МПа, 200 °С
|
|
|
Установка манометра на горизонтальном трубопроводе, черт. ТС-3.005.000СБ
|
6,2 МПа, 440 °С
|
|
|
Установка манометра на вертикальном трубопроводе, черт. ТС-3.006.000СБ
|
6,2 МПа, 440 °С
|
|
|
Компенсатор сальниковый односторонний: вариант 1 - с уплотняющим устройством, вариант 2 - без уплотняющего устройства, черт. ТС-579.00.000СБ
|
=100+1400 мм,
2,5 МПа, 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
|
=100+800 мм,
2,5 МПа, 300 °С. Компенсирующая способность от 380 до 900 мм
|
|
Грязевики
|
Грязевик горизонтальный, черт. ТС-565.00.000СБ
|
=150+400 мм,
=2,5 1,6; 1,0 МПа
|
|
|
Грязевик горизонтальный, черт. ТС-566.00.000СБ
|
=500+1400 мм,
=2,5; 1,6 МПа
|
|
|
Грязевик вертикальный, черт. ТС-567.00.000СБ
|
=200+300 мм,
=2,5; 1,6 МПа
|
|
|
Грязевик вертикальный, черт. ТС-568.00.000СБ
|
|
|
|
Грязевик тепловых пунктов, черт. ТС-569.00.000СБ
|
=40+200 мм,
=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
|
|
| , мм
| , °С
| P, МПа (кгс/кв.см)
|
Сч10, Сч 15
|
ГОСТ 1412
|
|
|
3 (30)
0,8 (8)
|
Сч20, Сч25
Сч30, Сч35
|
ГОСТ 1412
|
|
|
3 (30)
1,3 (13)
0,8 (8)
|
Сч20, Сч25
Сч30, Сч35
|
ГОСТ 1412
|
|
|
0,64 (6,4)
0,25 (2,5)
|
Кч33-8,
Кч35-10,
Кч37-12
|
ГОСТ 1215
|
|
|
1,6 (16)
|
Вч35, Вч40, Вч45
|
ГОСТ 7293
|
|
|
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/кв.см).
|
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 конструкций для трубопроводов и оборудования тепловых электростанций
Часть I
Объекты, расположенные внутри помещений
|
№ 1
ТЭП ТХТ-05-Т
ТЭП ТХТ-05-0
|
Трубопроводы и оборудование
|
|
|
№ 2
ТЭП ТХТ-05-А
ТЭП ТХТ-05-Ф
|
Арматура и фланцевые соединения
|
|
|
№ 3
(с изменениями)
ТЭП ТХТ-05-МТ
ТЭП ТХТ-05-МО
|
Масса тепло- изоляционных конструкций для трубопроводов и оборудования
|
ТЭП
ТХТ-ОП-II
|
То же
Часть II
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 Теплоэлектропроект, введены в действие ГПИО Энергопроект, часть I с 01.01.90 г. (протокол № 45), часть II - с 01.01.91 г. (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
при 60 °С
| Суммар- ная концен- трация хлоридов и сульфатов, мг/л
| Перман- ганат- ная окисляе- мость, мг О/л
| Стальные трубы без покрытия совместно с оцинко- ванными трубами
| Оцинко- ванные трубы
| Стальные трубы с внутренними эмалевыми и другими неметаллическими покрытиями или термостойкие пластмассовые трубы
| |
|
|
|
|
|
| |
< -1,5
|
50
|
0 - 6
|
ВД
|
ВД
|
-
| |
< -1,5
|
> 50
|
0 - 6
|
ВД+С
|
ВД+С
|
-
| |
-1,5 < -1,5
|
50
|
0 - 6
|
С
|
С
|
-
| |
-0,5 0
|
50
|
0 - 6
|
С
|
-
|
-
| |
0 < 0,5
|
50
|
> 3
|
С
|
-
|
-
| |
0 < 0,5
|
50
|
3
|
С+М
|
М
|
М
| |
>0,5
|
50
|
0 - 6
|
М
|
М
|
М
| |
-1,5 0
|
51 - 75
|
0 - 6
|
С
|
С
|
-
| |
-1,5 0
|
76 - 150
|
0 - 6
|
ВД
|
С
|
-
| |
-1,5 0
|
>150
|
0 - 6
|
ВД+С
|
ВД
|
-
| |
0 < 0,5
|
51 - 200
|
> 3
|
С
|
С
|
-
| |
0 < 0,5
|
51 - 200
|
3
|
С+М
|
С+М
|
М
| |
0 < 0,5
|
>200
|
> 3
|
ВД
|
ВД
|
-
| |
0 < 0,5
|
>200
|
3
|
ВД+М
|
ВД+М
|
М
| |
>0,5
|
51 - 200
|
0 - 6
|
С+М
|
С+М
|
М
| |
>0,5
|
201 - 350
|
0 - 6
|
ВД+М
|
С+М
|
М
| |
>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 #M12291 871001008СНиП 2.04.02-84*#S, 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 .
4. Содержание хлоридов в исходной воде согласно ГОСТ 2874 не должно превышать 350 мг/л, а - 500 мг/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 превышает 10 мг/л, то следует после вакуумной деаэрации производить подщелачивание.
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 А/м.
| | 9. При содержании в воде железа более 0,3 мг/л следует предусматривать обезжелезивание воды независимо от наличия других способов обработки воды.
| |
10. Силикатную обработку воды и подщелачивание следует предусматривать путем добавления в исходную воду раствора жидкого натриевого стекла по ГОСТ 13078.
| |
11. При среднечасовом расходе воды на горячее водоснабжение менее 50 т/ч деаэрацию воды предусматривать не рекомендуется.
| | | | | | | | | |
Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...
|
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при которых тело находится под действием заданной системы сил...
|
Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...
|
Логические цифровые микросхемы Более сложные элементы цифровой схемотехники (триггеры, мультиплексоры, декодеры и т.д.) не имеют...
|
Разработка товарной и ценовой стратегии фирмы на российском рынке хлебопродуктов В начале 1994 г. английская фирма МОНО совместно с бельгийской ПЮРАТОС приняла решение о начале совместного проекта на российском рынке. Эти фирмы ведут деятельность в сопредельных сферах производства хлебопродуктов.
МОНО – крупнейший в Великобритании...
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ Сила, с которой тело притягивается к Земле, называется силой тяжести...
СПИД: морально-этические проблемы Среди тысяч заболеваний совершенно особое, даже исключительное, место занимает ВИЧ-инфекция...
|
Тема: Кинематика поступательного и вращательного движения. 1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью, проекция которой изменяется со временем
1. Твердое тело начинает вращаться вокруг оси Z с угловой скоростью...
Условия приобретения статуса индивидуального предпринимателя. В соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Каковы же условия такой регистрации и...
Седалищно-прямокишечная ямка Седалищно-прямокишечная (анальная) ямка, fossa ischiorectalis (ischioanalis) – это парное углубление в области промежности, находящееся по бокам от конечного отдела прямой кишки и седалищных бугров, заполненное жировой клетчаткой, сосудами, нервами и...
|
|