Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

10331

.pdf
Скачиваний:
4
Добавлен:
25.11.2023
Размер:
4.84 Mб
Скачать

Скрытая прокладка труб предусматривается в зданиях по гигиеническим или архитектурно-планировочным требованиям. При этом трубопроводы раз-

мещают в специально предусмотренных шахтах, каналах и бороздах в строи-

тельных конструкциях.

В местах пересечения перекрытий, стен и перегородок трубопроводами устанавливают гильзы с кольцевым зазором 15 мм между внутренней поверх-

ностью гильзы и трубопроводом. Зазор заполняют несгораемым теплоизоляци-

онным материалом. Края гильз располагают на 20...30 мм выше поверхности чистого пола и на одном уровне с поверхностью стен, потолков и перегородок.

При пересечении трубопроводами противопожарных стен места прохода плот-

но заделывают и они служат неподвижными опорами.

Магистрали в гражданских зданиях шириной до 9,0 м прокладывают вдоль их продольной оси. В зданиях шириной более 9,0 м рационально исполь-

зовать две разводящие магистрали по каждой фасадной стене.

В чердачных помещениях магистрали подвешивают на расстоянии

1,0...1,5 м от наружных стен для удобства монтажа, ремонта и обеспечения компенсации теплового удлинения труб.

В подвальных помещениях и технических этажах магистрали проклады-

вают на опорах вдоль стен. Высота прокладки магистралей в чердачных и под-

вальных помещениях зависит от удобства монтажа и условий эксплуатации систем отопления. В северной строительно-климатической зоне прокладка магистралей в чердачных помещениях и проветриваемых подпольях зданий не допускается.

При проектировании систем отопления многоэтажных жилых домов (де-

вять этажей и более), состоящих из одинаковых повторяющихся секций, при-

меняют посекционную разводку магистралей с тупиковым движением теплоно-

сителя. В рядовых и торцевых секциях создают самостоятельные системы ото-

пления. Однако при этом увеличивается число тепловых пунктов и длина маги-

стралей, затрудняется пофасадное регулирование.

20

В гражданских зданиях повышенной этажности магистрали систем ото-

пления размещают вместе с инженерным оборудованием других видов на спе-

циальных технических этажах.

При отсутствии подвалов, технических этажей и чердаков магистральные трубопроводы прокладывают в каналах под полом первого этажа либо открыто,

над полом. При прокладке трубопроводов в каналах следует предусмотреть возможность доступа к ним путем устройства съемного фриза пола.

Магистральные трубопроводы прокладывают с уклоном и горизонтально.

Горизонтальная прокладка магистралей и ветвей горизонтальных сетей dу > 50

мм допустима при скорости движения воды более 0,25 м/с (для уноса скопле-

ний воздуха).

В насосных системах магистрали верхней разводки монтируют с уклоном

против направления движения воды, если подъемная сила, действующая на пу-

зырьки воздуха, будет преобладать над силой сопротивления всплыванию. В

гравитационных системах допускается прокладка магистралей с уклоном по движению воды.

Нижние магистрали всегда прокладывают с уклоном в сторону теплового пункта для опорожнения системы от воды. При этом, если магистрали две (по-

дающая и обратная), то рационально для удобства креплений при монтаже при-

давать им уклон в одном направлении.

Расстояние между осями обеих магистралей по горизонтали зависит от диаметра трубопроводов для удобства монтажа и эксплуатации (табл. 5.1).

Таблица 5.1 Расстояние между осями магистральных трубопроводов системы отопления

dy × dy, мм

40 × 40

50 × 50

65 × 65

80 × 80

100 × 100

 

 

 

 

 

 

Расстояние по

 

 

 

 

 

осям, мм, меж-

 

 

 

 

 

ду трубопрово-

230

240

250

260

280

дами с учетом

 

 

 

 

 

изоляции

 

 

 

 

 

Рекомендуемый уклон для магистралей насосных систем составляет 0,003,

21

в некоторых случаях допустим уклон до 0,002. Минимальный уклон подающих магистралей гравитационных систем составляет 0,005.

Размещение стояков зависит от положения магистралей и размещения подводок к отопительным приборам. Эта задача неотделима от выбора системы отопления для конкретного здания. Обязательным является обособление стоя-

ков для отопления лестничных клеток, а также расположение стояков в наруж-

ных углах помещений здания.

Стояки располагают преимущественно у наружных стен открыто на рас-

стоянии 35 мм от поверхности до оси труб при dу ≤ 32 мм и 50 мм при dy > 32

мм либо скрыто в бороздах стен или массиве стен и перегородок.

Двухтрубные стояки размещают на расстоянии 80 мм между осями труб,

причем подающие стояки располагают справа (при взгляде из помещения). В

местах пересечения стояков и подводок на стояках устраивают огибающие ско-

бы, причем изгиб обращают в сторону помещения.

Для большинства приборов подающую и обратную подводки проклады-

вают горизонтально (при длине до 500 мм) или с некоторым уклоном (5…10 мм на всю длину). В зависимости от положения продольной оси прибора по отно-

шению к оси труб подводки могут быть прямыми и с «утками».

Размеры подводок к отопительным приборам, как правило, унифициру-

ются. При одностороннем присоединении приборов горизонтальные подводки однотрубных систем составляют 300…500 мм. При этом стояк размещают на расстоянии 150 мм от откоса оконного проема, а не по оси простенка как при двусторонних подводках. В любом случае длина подводки или «сцепки» не должна превышать 1250…1500 мм.

5.3. Компенсация теплового удлинения

При прокладке теплопроводов надо учитывать температурное удлинение

нагреваемой трубы. Приращение ее длины

l, мм, определяют по формуле:

 

l α tт

tн l,

(5.1)

22

где α – коэффициент линейного расширения материала трубы, мм/(м∙°С);

tт – температура теплопровода, °С (условно равна температуре теплоносителя); l – длина теплопровода, м.

Диаметры стояков однотрубных систем отопления рекомендуют прини-

мать постоянными по всей длине и равными 15, 20, 25 мм. Допускается приме-

нение составных стояков из трубопроводов не более двух диаметров; при этом стояк должен иметь только один переход с одного диаметра на другой.

Установлено, что 1 м подающей стальной трубы предельно удлиняется при низкотемпературной воде приблизительно на 1 мм, обратной трубы на 0,8

мм, а при высокотемпературной воде удлинение 1 м доходит до 1,75 мм.

Компенсацию удлинения магистралей выполняют прежде всего естест-

венными их изгибами, связанными с планировкой здания. Прямые участки ма-

гистрали значительной длины снабжают П-образными компенсаторами. Непод-

вижные опоры на магистралях размещают так, чтобы тепловое удлинение уча-

стков между опорами не превышало 50 мм. Расстояние между подвижными опорами выбирают исходя из предельного напряжения на изгиб 25 МПа, возни-

кающего в металле трубы при просадке опор (таблица 5.2).

Компенсацию удлинения стояков в малоэтажных зданиях обеспечивают естественными изгибами в местах присоединения к подающей магистрали.

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 5.2

 

Расстояние между подвижными опорами для горизонтальных трубопроводов

 

 

 

 

 

 

 

Расстояние, м, между опорами труб

Расстояние, м, между опорами труб

dy, мм

без тепловой

с тепловой

dy, мм

без тепловой

 

с тепловой

изоляции

изоляцией

изоляции

 

изоляцией

 

 

 

 

15

 

2,5

1,5

65

6

 

4

20

 

3

2

80

6

 

4

25

 

3,5

2

100

6,5

 

4,5

32

 

4

2,5

125

7

 

5

40

 

4,5

3

150

8

 

6

50

 

5

3

 

 

 

 

В 4…7 этажных зданиях однотрубные стояки изгибают в местах присое-

динения к подающей и к обратной магистралям.

23

В зданиях, имеющих более семи этажей, кроме естественных изгибов в местах присоединения к магистралям, применяют дополнительные изгибы труб в средней части стояка или используют П-образные компенсаторы. Для ком-

пенсации удлинения каждого этажестояка в однотрубных системах используют изгибы труб с «плечом» при низкотемпературной воде не менее 200 мм. Схемы присоединений стояков к магистралям систем водяного отопления представле-

ны на рисунках 5.1…5.4.

Рис. 5.1. Присоединение

Рис. 5.2. Присоединение

стояков к магистрали систем ото-

стояков к магистралям систем ото-

пления двухтрехэтажных зданий

пления четырехсемиэтажных зда-

 

ний

Рис. 5.3. Присоединение

Рис. 5.4. Присоединение

стояков к магистралям с нижней

стояков к магистралям с верхней

разводкой систем отопления вось-

разводкой систем отопления вось-

миэтажных и более зданий

миэтажных и более зданий

24

Компенсация удлинения подводок к отопительным приборам в горизон-

тальной однотрубной системе выполняется путем их изгиба; между каждыми пятью-шестью приборами вставляются П-образные компенсаторы или гофри-

рованные патрубки.

Специальный изгиб подводок необходим также при наличии длинных гладкотрубных приборов и при установке нескольких отопительных приборов на «сцепке».

5.4. Выбор и размещение отопительных приборов

При выборе вида и типа отопительного прибора учитывают назначение,

архитектурную планировку и особенности теплового режима помещения, место и продолжительность пребывания людей, вид системы отопления, давление в системе, качество теплоносителя, технико-экономические и санитарно-гигие-

нические показатели прибора. Прежде всего исходят из основной области при-

менения, а также из соответствия санитарно-гигиенических показателей предъ-

являемым требованиям.

При повышенных санитарно-гигиенических и противопожарных требо-

ваниях к помещениям в них устанавливают приборы с гладкой поверхностью

(радиаторы и гладкотрубные приборы).

При обычных санитарно-гигиенических требованиях используют прибо-

ры с гладкой и ребристой поверхностью. В гражданских зданиях чаще приме-

няют радиаторы и конвекторы.

В помещениях, предназначенных для кратковременного пребывания лю-

дей (менее 2 часов), используют приборы любого типа с высокими технико-

экономическими показателями. Размещают отопительные приборы у наружных и внутренних стен. Преимущественным является размещение приборов под световыми проемами у наружных ограждений. Причем желательно, чтобы под окнами длина приборов составляла не менее 50 % длины проемов (как правило,

не менее 75 % в больницах, детских учреждениях, школах, домах престарелых

25

и инвалидов). Под витринами нагревательные приборы следует располагать на всей длине светового проема. Вертикальный отопительный прибор устанавли-

вают на кронштейнах или подставках ближе к полу помещения, но не ближе 60

мм от пола для удобства осмотра, очистки и ремонта.

Минимальные расстояния от строительных конструкций до нагреватель-

ных приборов указаны на рис. 5.5 .

В помещениях высотой более 6,0 м со световыми проемами наверху часть приборов (от 1/4 до 1/3 общей площади) располагают в верхней зоне. При ис-

пользовании высоких конвекторов с кожухом достаточна их установка только в обслуживаемой зоне помещения.

В лестничных клетках многоэтажных зданий (до 12 этажей) с наружными входами отопительные приборы располагают в нижней их части рядом с вход-

ными дверями, применяя высокие конвекторы. В малоэтажных зданиях прибо-

ры размещают на первом этаже при входе, используя те же типы, что и для ос-

новных помещений.

Установка отопительных приборов во входных тамбурах с наружными дверями недопустима.

В зависимости от назначения помещения приборы в них могут быть эк-

ранированы или декорированы. При этом уменьшение номинального теплового потока укрытых приборов допустимо не более чем на 10 % (в жилых зданиях приборы, как правило, декорируют).

Теплоотдача прибора зависит от схемы установки и конструкции его ук-

рытия. Это учитывают введением поправочного коэффициента, значение кото-

рого находится в пределах 0,9…1,2. Наиболее употребительные приемы уста-

новки секционных радиаторов и конвекторов в помещениях гражданских зда-

ний приведены на рис. 5.5.

Нагревательные приборы на «сцепке» разрешается устанавливать в пре-

делах одного помещения, за исключением приборов, устанавливаемых в кухнях жилых домов, раздевальных, коридорах, уборных, умывальных помещениях.

Соединяют «на сцепке» не более двух радиаторов.

26

Рис. 5.5. Наиболее употребительные схемы установки нагревательных приборов в помещениях и минимальные расстояния от строительных конструкций до них

Нагревательные приборы, питаемые теплоносителем с tт = 50 °C и выше,

следует размещать на расстоянии не менее 100 мм от сгораемых конструкций или предусматривать теплоизоляцию конструкций из несгораемых материалов.

5.5. Установка запорно-регулирующей арматуры

Для ручного регулирования систем центрального отопления используют следующую запорно-регулирующую арматуру: задвижки, пробковые краны,

запорные вентили, обратные клапаны, краны проходные, двойной регулировки,

шаровые и трехходовые краны.

Запорную арматуру предусматривают для отключения и опорожнения отдельных частей системы: на каждом стояке зданий высотой более 3 этажей;

на стояках лестничных клеток независимо от числа этажей; на отдельных коль-

цах и ветвях: до и после элеваторов, распределительных гребенок, клапанов и другого оборудования.

27

При температуре теплоносителя в подающей магистрали до 105 °C на стояках в местах присоединения к магистрали устанавливают проходные краны и тройники с пробками. При температуре теплоносителя в подающей магистра-

ли более 105 °С на стояках устанавливают вентили вместо проходных кранов и спускные краны вместо тройников с пробками. В зданиях высотой 9 этажей и более спускные краны для опорожнения стояков и вентили устанавливают не-

зависимо от температуры теплоносителя. Расстояние от магистралей трубопро-

водов до запорной арматуры, устанавливаемой на стояках или ответвлениях трубопроводов, составляет 120…150 мм.

В системе с нижней разводкой и воздушной линией запорные краны,

кроме кранов в основании стояков, ставят на вертикальной воздушной трубе каждого стояка.

В системе со спускной линией для опорожнения отдельных стояков или ветвей (в горизонтальной системе, начиная с трехэтажных зданий, и в верти-

кальной системе в зданиях, имеющих технические этажи или высотой более 16

этажей) устанавливают общий запорный вентиль на линии у перепускного бака для отвода воды в водосток.

Регулирующая арматура на подводках к приборам систем водяного ото-

пления различна:

- при однотрубных стояках – регулирующие краны, имеющие понижен-

ный коэффициент местного сопротивления (ручные краны – проходного типа и трехходовые; автоматические краны – регуляторы расхода, термостатические);

- при двухтрубных стояках – регулирующие краны, имеющие повышен-

ный коэффициент местного сопротивления (ручные краны двойного регулиро-

вания, краны с дросселирующим устройством; автоматические краны – балан-

сировочные, термостатические).

Регулирующие краны у отопительных приборов не устанавливают в мес-

тах, где возможно замерзание теплоносителя – это относится к приборам при входе В лестничные клетки, у ворот, у загрузочных наружных проемов и т. п.

28

Не предусматривают регулирующую арматуру на подводках к конвекторам с воздушными клапанами.

Допускается установка одного общего регулирующего крана на трубо-

проводе, подающем воду к группе отопительных приборов, расположенных в одном помещении.

5.6. Воздухоудаление из систем отопления

Воздух в системы отопления попадает частично при заполнении систем водой, частично подсасывается в процессе эксплуатации, а также вносится во-

дой при заполнении и эксплуатации в растворенном виде.

Скопление воздуха и других газов в системах отопления нарушает цирку-

ляцию теплоносителя, вызывает шум и коррозию металлических элементов системы отопления.

Для сбора и удаления воздушных и газовых скоплений из систем отопле-

ния предусматривают мероприятия, зависящие от конструкции системы.

В системах отопления с верхней разводкой следует обеспечить движение свободных газов к точкам их сбора. Точки сбора газов и удаление их в атмо-

сферу назначают в наиболее высоко расположенных местах системы, в которых скорость движения воды должна быть менее 0,1 м/с. Для этих целей магистра-

лям придают определенный уклон в требуемом направлении и устанавливают проточные воздухосборники – вертикальные или горизонтальные.

Минимально необходимый внутренний диаметр dв, мм, воздухосборника определяют исходя из скорости движения воды в нем 0,1 м/с по формуле:

d

в

2G0,5

,

(5.2)

 

 

 

 

где G – расход воды, кг/ч.

Выбранный диаметр воздухосборника должен превышать диаметр маги-

страли по крайней мере в 2 раза. Длину горизонтального воздухосборника де-

лают в 2...2,5 раза больше его диаметра. Из воздухосборников газы удаляют в

29

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]