Справочник строителя | Производство и потребление тепла

УСТРОЙСТВО И ОБОРУДОВАНИЕ ТЕПЛОПРОВОДОВ

ТРУБЫ, ОПОРНЫЕ КОНСТРУКЦИИ, КОМПЕНСАТОРЫ, АРМАТУРА

Материалы, трубы и арматуру для тепловых сетей, независимо от параметров теплоносителя, а также расчет трубопроводов на прочность, способы строительства и монтажа принимают в соответствии с требованиями РД 10-249-98, РД 10-400-01 Госгортехнадзора России, а также требованиями СНиП.

К трубам тепловых сетей предъявляются следующие основные требования:

1) высокая механическая прочность и герметичность, необходимые для безаварийной работы при заданных давлениях и температурах; 2) постоянство механических свойств и низкий коэффициент линейного удлинения для снижения возникающих термических напряжений  при переменных тепловых режимах эксплуатации; 3) антикоррозионная стойкость; 4) высокие теплоизолирующие свойства стенок трубы для сохранения теплоты и температуры теплоносителя; 5) возможность и простота хранения, транспортировки, монтажа и герметичных соединений, приборного контроля элементов теплосети; 6) невысокая стоимость и доступность на рынке и др.

Для каждой ступени построения тепловых сетей - магистральных, квартальных и дворовых - рекомендуются свои трубы и изделия из них, отвечающие по качеству, параметрам теплоносителя в них, назначению, прочностным и санитарным требованиям.

Так для магистральных и квартальных трубопроводов следует предусматривать стальные электросварные трубы или бесшовные, чугунные из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом (ВЧШГ), для трубопроводов дворовых сетей (при рабочем давлении пара 0,07 МПа и ниже и температуре воды 115 °С и ниже) при давлении до 1,6 МПа включительно допускается применять также и неметаллические трубы. Среди последних наибольшее распространение получили металлополимерные, асбестоцементные, меньшее - стеклянные, керамические. Попытка применения на заре советской теплофикации деревянных труб не имела успеха - трубы набухали, расслаивались и выходили из строя, надежная стыковка их была невозможна.

Заводы-изготовители труб на каждую партию изготовленной продукции (труб) выдают так называемый сертификат качества, где указывают основные сведения о материалах, результаты механических и технологических испытаний и дефектоскопию сварного шва труб, и другие сведения по форме и в объеме, установленных Госгортехнадзором России. Такие сертификаты должны быть приложены к актам приемки-сдачи объекта в эксплуатацию.

Применяемые металлические трубы и фасонные детали должны иметь толщину стенок не менее, принятой по номенклатурному типоряду согласно приведенной табл. 1. Окончательный выбор марки стали и толщины стенки (табл. 2) определяются расчетами при проектировании, а подбор - по ГОСТ и НТД на трубы.

Таблица 1. Перечень стальных труб для устройства сетей теплоснабжения

Диаметр условный, мм

Диаметр наружный, мм

Минимальная толщина стенки труб, мм

25

32

3

32

38

3

40

45

3

50

57

3

65

76

3

80

89

4

100

108

4

125

133

4

150

159

4,5

200

219

6

250

273

7

300

325

7

400

426

7

500

530

7

600

630

8

700

720

8

800

820

9

900

920

9

1000

1020

10

1200

1220

10

 

Таблица 2.

Марка стали

НТД на трубы

НТД на сталь

Бесшовные трубы

10,20

ТУ 14-3-190

ГОСТ 1050

20, 15 ГС

ТУ 14-3-460

ТУ 14-3-460

20

ГОСТ 550 (группа А)

ГОСТ 1050

10 Г2

ГОСТ 8731 ГОСТ 8733 (группа В)

ГОСТ 4543

09 Г2С

ТУ 14-3-1128

ГОСТ 19 281

16 ГС

ТУ 108-1267 ТУ 3-923

ТУ 3-923

Прямошовные трубы

10,20

ГОСТ 10 705 (группа В)

ГОСТ 1050

20

ГОСТ 20295

ГОСТ 1050

17 ГС, 17 Г1С

ГОСТ 20295

ГОСТ 19281

17 ГС, 17 Г1С, 17Г1СУТУ

ТУ 14-3-620

ТУ 14-1-1921 ТУ 14-1-1950

17 ГС, 17 Г1С, 17Г1СУ

ТУ 14-3-1138

ТУ 14-1-1950

Трубы со спиральным швом*

20

ТУ 14-3-808

ТУ 14-1-2471

20

ГОСТ 20295

ГОСТ 1050

17 ГС, 17 Г1С

ГОСТ 20295

ГОСТ 19281

17 Г1С, 17 Г1СУ

ТУ 14-3-954

ТУ 14-1-4248

* Трубы со спиральным швом применяются только для устройства прямолинейных участков сетей и не могут использоваться для изготовления отводов и неподвижных опор.

Для строительства тепловых сетей сортамент труб выбирают с учетом условного давления, максимальной температуры теплоносителя, диаметра трубопровода, марки стали, определенных в проекте. Для сетей горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения и от котельных должны применяться оцинкованные или эмалированные стальные трубы, а также трубы из ВЧШГ.

Сводами правил СП 41-102-98 и СП 40-103-98 разрешено в дворовых разводках тепловых сетей, в системах отопления и горячего водоснабжения зданий применять металлополимерные трубы, изготовленные по техническим условиям (ТУ) на них.

Для сетей горячего водоснабжения в открытых системах следует применять не оцинкованные трубы, допускаются также металлополимерные.

Поверочный расчет труб и элементов теплосети на прочность производится по РД 10-400-01. Он предусматривает оценку статической и циклической прочности (выносливости) трубопровода и его элементов. Статическая прочность оценивается раздельно на действие не самоуравновешенных нагрузок (вес и внутреннее давление) и с учетом всех нагружающих факторов, в том числе температурных деформаций. Учитываемые в расчетах на прочность нагрузки и воздействия подразделяются на три вида (15 воздействий):

постоянные - 1) собственный вес труб, деталей, арматуры и обустройств; 2) вес изоляции; 3) вес и давление грунта; 4) предварительная растяжка; 5) силы трения в опорах скольжения или при взаимодействии с грунтом (при бесканальной прокладке); 6) натяг упругих опор;

длительные временные - 7) внутреннее давление; 8) вес транспортируемой среды - воды, пара; 9) температурный перепад; 10) смещение концевых защемлений при нагреве присоединенного оборудования; 11) распорные усилия осевых компенсаторов;

кратковременные - 12) снеговая; 13) гололедная; 14) ветровая; 15) от подвижного состава.

Основные размеры труб и деталей теплосети выбираются по расчетным давлению и температуре с учетом коррозионной активности среды. За расчетное давление принимают максимальное рабочее давление, за расчетную температуру - максимальную рабочую температуру по проектной документации.

Номинальная толщина стенки прямой трубы должна быть не менее определенной по формулам:

номинальная толщина стенки трубы

(1)

расчетная толщина стенка трубы

(2)

где р - рабочее давление, МПа; Da - наружный диаметр трубы, мм; φw - расчетный коэффициент прочности продольного или спирального сварного шва (равный 1 при заводском контроле качества сварки ); [σ] - номинальное допускаемое напряжение при расчетной температуре стенки, МПа; С - суммарная прибавка к расчетной толщине стенки (запас на коррозию, С = 0,5-1,0 мм). Номинальная толщина стенки труб при изготовлении и фактическая толщина стенки труб при эксплуатации должны быть не менее значений, указанных в табл. 3, и не менее значений, полученных в результате расчетов на прочность.

Таблица 3. Допустимая толщина стенок труб

Процесс

S, мм, при Da, мм

<38

≤51

≤70

≤90

≤108

>108

Изготовление

1,80

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

Эксплуатация

1,45

1,60

2,00

2,40

2,80

3,20

 

Из табл. 3 следует, что в процессе эксплуатации тепловых сетей необходимо вести систематический ежегодный контроль (по индикаторам) за состоянием металла трубопроводов во избежание разрывов и аварийных повреждений их.

Целью поверочного расчета является не только оценка статической и циклической прочности самого трубопровода, но также определение усилий, действующих со стороны трубопровода на опоры (рис. 1), строительные конструкции и присоединенное оборудование - ответвления, секционную арматуру, спускные и дренажные устройства, компенсаторы и др. Для выполнения таких достаточно больших расчетов разработаны специальные компьютерные программы, так как иначе эту трудоемкую работу выполнять весьма сложно.

Схема нагрузок на опору

Рисунок 1. Схема нагрузок на опору: 1 - труба; 2 - подвижная опора; Qz - вертикальное давление трубопровода на подвижную опору; qy - продольная составляющая силы трения (вдоль оси трубы); qx- боковая составляющая силы трения (поперек оси трубы)

В тепловых сетях на трубопроводах устраивают опорные конструкции двух типов - подвижные (свободные) и неподвижные (мертвые).

По принципу свободного перемещения различают подвижные опоры, скользящие, катковые, шариковые и подвесные, их используют во всех типах прокладок, кроме бесканальных.

Подвижные опоры служат для передачи веса теплопроводов и их изоляционных оболочек на несущие конструкции и обеспечения перемещений труб, происходящих вследствие изменения их длины при изменениях температуры теплоносителя.

Наиболее распространены в настоящее время в теплосетях типовые скользящие опоры, их подразделяют на низкие (90 мм) и высокие (140 мм) и применяют для всех типов и диаметров труб независимо от направления горизонтальных перемещений трубопроводов. Первые используют для трубопроводов с толщиной теплоизоляции до 80 мм, они имеют плоскость скольжения непосредственно у тела трубы. В местах их расположения должна быть снята тепловая изоляция. Вторые применяют для трубопроводов с толщиной теплоизоляции более 80 мм. Они имеют плоскость скольжения ниже поверхности теплоизоляции, и поэтому нет необходимости ее нарушать. Все они свободно опираются на бетонные подушки, в которые предварительно заделываются стальные полосы для уменьшения сил трения и истирания.

Для трубопроводов с диаметром труб от 200 мм и больше для уменьшения сил трения на опорах применяют опоры качения - катковые, роликовые, шариковые.

Подвесные опоры применяют для надземной прокладки водоводов небольших диаметров (от 150 до 500 мм) - паропроводов, водопроводов и др., гибкая подвеска позволяет опоре легко поворачиваться и перемещаться вместе с трубопроводом.

На рис. 2 показаны варианты низких, высоких и Катковых опор, а на рис. 3 - подвесных простых опор.

Варианты высоких и низких опор трубопроводов

Рисунок 2. Варианты высоких и низких опор трубопроводов

Варианты подвесных опор трубопроводов

Рисунок 3. Варианты подвесных опор трубопроводов: а - для продольных и поперечных перемещений; б - для продольных перемещений; в - с непосредственной заделкой в балку; г - с обвязкой балки

Неподвижные опоры служат для распределения удлинений трубопроводов и восприятия усилий от температурных деформаций и внутренних давлений путем закрепления трубопровода в отдельной точке относительно каналов или несущих конструкций. Размещают неподвижные опоры между компенсаторами и участками трубопроводов с естественной компенсацией температурных удлинений таким образом, чтобы между каждыми двумя компенсаторами была одна неподвижная опора, а между двумя неподвижными опорами находился один компенсатор. Неподвижное закрепление трубопроводов выполняют различными конструкциями в зависимости от принятого способа прокладки теплосети. Так для бесканальной прокладки и для непроходных каналов выполняют конструкцию индустриальной щитовой опоры в виде железобетонных щитов с заделанными в них изолированными элементами (рис. 4). Такие опоры изготавливают в заводских условиях и поставляют на трассу строительства в комплекте с изолированными трубами и другими изделиями.

Щитовая неподвижная опора при установке

Рисунок 4. Щитовая неподвижная опора при установке: а - в непроходном канале; б - в бесканальной теплотрассе; 1 - железобетонная щитовая стенка; 2 - асбестовая прокладка; 3 - лобовая опора; 4 - перекрытие; 5 - дренажное отверстие; 6 - дно канала; 7 - опорная бетонная подушка; 8 - отверстие для дренажной трубы

В камерах подземных каналов и при надземных прокладках неподвижные опоры выполняются в виде металлических конструкций, сваренных или соединенных на болтах с трубами (рис. 5).

Неподвижные опоры

Рисунок 5. Неподвижные опоры: а - на фундаментах; б - на балке; в - на стойках

Усилия Q, воспринимаемые неподвижными опорами, складываются из реакции сил трения Rтр в подвижных опорах, реакции компенсатора Rк и реакции сил внутреннего давления Rв.д. Полная сила, действующая на неподвижную опору, равна сумме этих величин и в эксплуатационных условиях может достигать больших размеров.

(3)

l - длина трубопровода от неподвижной опоры до компенсатора, м; q - вес 1 м трубопровода с изоляцией и теплоносителем, кгс/м; μ - коэффициент трения в подвижных опорах; d - внутренний диаметр трубы, см; Р - максимально возможное давление в трубе, кгс/см2.

Указанные силы действуют на неподвижную опору с двух сторон и при симметричных участках взаимно уравновешиваются. Но при пуске теплопровода или при изменении температуры теплоносителя указанные силы могут быть неуравновешенными. Поэтому расчет неподвижных опор производится на одностороннее действие сил согласно формуле (3). Неучет таких воздействий, повреждение или поломка неподвижных опор могут стать причиной серьезных аварий на теплотрассах.

Так в процессе летней перекладки ветхой канальной теплотрассы диаметром 600 мм по Банному переулку в Москве монтажники «позабыли» восстановить удаленную при ремонте неподвижную опору, а неопытный начальник участка тепловых сетей принял в эксплуатацию их «работу», в результате чего была нарушена проектная схема компенсации трубопроводов. В декабрьские морозы с повышением температуры теплоносителя и значительным расширением металла труб произошло их произвольное смещение в каналах. Установленные за бывшей неподвижной опорой сальниковые компенсаторы начали «выходить из зацепления», подтяжка сальниковых уплотнений результатов не дала - возникла большая утечка теплоносителя, что привело к нарушению гидравлического режима Переяславской РТС и прекращению теплоснабжения целого района города.

В эксплуатационных сетевых подразделениях помимо «Расчетной схемы тепловых сетей» необходимо составлять «Исполнительные схемы на отдельные участки тепловых сетей (планшетные)». На них изображаются в плане отдельные участки теплосетей (основных трубопроводов и ответвлений) с указанием диаметров, обозначением тепловых пунктов, тепловых камер, компенсаторов, задвижек, неподвижных опор, номеров и адресов абонентов с указанием назначения и этажности здания. На рис. 6 показаны схемы разгруженных и неразгруженных опор.

Схемы разгруженных и неразгруженных опор трубопроводов

Рисунок 6. Схемы разгруженных и неразгруженных опор трубопроводов: 1 - разгруженная опора; 2 - неразгруженная опора; 3 - запорный орган; 4 - сальниковый компенсатор; 5 - гнутый компенсатор

Разгруженными называются опоры, на которые не передаются нагрузки от внутреннего давления в трубопроводах, а воспринимаются стенками труб и взаимно уравновешиваются, как это происходит при компенсации участков гнутыми компенсаторами.

Если на компенсируемом участке теплопроводов установлен сальниковый или линзовый компенсатор и запорный орган (задвижка, вентиль, заглушка), то в этом случае реакция сил внутреннего давления передается на опору, и она называется неразгруженной.

В тепловых сетях должна быть обеспечена надежная компенсация тепловых удлинений трубопроводов, для чего применяются: гибкие компенсаторы труб (П-образные) с предварительной растяжкой при монтаже; углы поворотов от 90 до 130° (самокомпенсация); сильфонные, линзовые, сальниковые и манжетные компенсаторы.

Компенсаторы предназначены для восприятия температурных удлинений трубопроводов и разгрузки труб от температурных напряжений и деформаций.

Температурное удлинение стальных труб вычисляется по формуле:

(4)

где α - коэффициент линейного удлинения, для стали α = 0,0012 1/°С;

(5)

t - температура нагретой трубы, °С; tм - температура трубы при монтаже, °С; l - длина трубы, м.

Если участок трубы защемлен и при нагревании не удлиняется, то в металле возникают большие напряжения сжатия, для стали они составят s = (2,35 ∆t) МПа = (24 · ∆t) кгс/см2. Они не зависят от диаметра, толщины стенки и длины трубопровода, а только от вида материала (модуля упругости и коэффициента линейного удлинения) и перепада температур.

Компенсаторы по принципу действия подразделяются на две группы: осевые и радиальные. Первые устанавливают для компенсации температурных удлинений прямых участков трубопроводов, здесь применяют либо сальниковые (телескопические, рис. 7, на диаметры от 100 до 1400 мм и рабочим давлением до 2,5 МПа), либо пружинящие (линзовые, сильфонные, рис. 8) компенсаторы.

Односторонний сварной сальниковый компенсатор

Рисунок 7. Односторонний сварной сальниковый компенсатор: 1 - нажимной фланец; 2 - грундбукса; 3 - сальниковая набивка; 4 - контрбукса; 5 - стакан; 6 - корпус; 7 - переход диаметров. Компенсирующая способность его составляет 250-400 мм

Схема трехволнового сильфонного компенсатора

Рисунок 8. Схема трехволнового сильфонного компенсатора (Компенсирующая способность его составляет 50-150 мм)

Для периодического обслуживания сальниковых компенсаторов (смены сальниковой набивки, обтяжки ее) их размещают в тепловых компенсаторных камерах или камерах ответвлений трубопроводов. Набивка сальникового компенсатора выполняется из прографиченного асбестового шнура и термостойкой круглой резины, которые в виде колец заполняют зазор компенсатора.

Пружинящие осевые компенсаторы получили применение при бесканальной прокладке теплосетей. Сварные гнутые компенсаторы используются при любой конструкции трубопроводов и любых параметрах теплоносителя. Они широко используются на теплотрассах промышленных предприятий (см. рис. 6.17), а также в городских тепловых сетях при небольших (до 200 мм) диаметрах теплопроводов. Их изготавливают из гнутых или сварных отводов с помощью электродуговой сварки Г-, П- и Ω-образной формы и перед монтажом в теплосети производят им холодную растяжку, что почти вдвое увеличивает их компенсирующую способность.

Гибкие компенсаторы располагают в компенсаторных непроходных каналах, выполняемых по конфигурации, соответствующей форме компенсатора.

В 70-х годах прошлого века была изобретена самокомпенсирующаяся стальная труба, позволяющая применять ее без устройства специальных компенсаторов при любых прокладках теплопроводов. Конструктивно она выполнена в форме винтовых гофр, растянутых по всей длине трубы спиралью в виде винтовых образующих трубы, внешний вид которой представлен на рис. 9.

Самокомпенсирующаяся стальная труба и гофра

Рисунок 9. Самокомпенсирующаяся стальная труба и гофра (узел1)

Арматура тепловых сетей подразделяется на запорную, регулировочную, предохранительную, дросселирующую и контрольно-измерительную. В паровых сетях кроме того применяют специальную конденсатоотводящую арматуру.

В тепловых сетях всю арматуру предпочитают выполнять из стали, даже когда это не предписывается правилами Госгортехнадзора России. Это вызвано желанием полностью предотвратить опасность разрыва задвижек от температурных напряжений, достигающих больших значений при пуске теплопроводов больших диаметров.

В качестве запорных органов применяются в основном задвижки (клиновые и параллельные), шаровые краны и вентили. Применять запорную арматуру в качестве регулирующей не допускается. В магистральных и квартальных тепловых сетях преимущественное применение получила стальная арматура. Она обязательна к применению на выводах тепловых сетей от источников теплоснабжения, на вводах в центральные тепловые пункты (ЦТП), на ответвлениях, в качестве секционирующих.

Секционирующие стальные задвижки (начиная с Dу ≥ 100 мм) и шаровые краны устанавливают в тепловых сетях на расстоянии не более 3000 м с устройством перемычки (с запорной задвижкой) между подающим и обратным трубопроводами, располагая их в тепловых камерах. Они позволяют производить оперативные отключения в случаях аварий на действующих трубопроводах или готовить подключения вновь монтируемых участков.

На применение арматуры из ковкого и серого чугуна, а также из латуни и бронзы СНиП наложены ограничения. Ее разрешено использовать только в тепловых пунктах и на объектах, строящихся в оговоренных климатических условиях.

На спускных и дренажных устройствах теплосетей применение арматуры из ковкого чугуна не допускается.

Для тепловых сетей, как правило, должна применяться арматура с концами под приварку или фланцевая, муфтовую арматуру допускается принимать условным проходом Dу ≤ 100 мм при давлении теплоносителя 1,6 М Па и ниже и температуре 115 °С и ниже в случаях применения водогазопроводных труб.

Задвижки и затворы с Dу ≥ 500 мм должны иметь электрические приводы. При этом при подземной прокладке они должны размещаться в камерах с надземными павильонами или в подземных камерах с естественной вентиляцией, оснащенных лазами для выемки арматуры.

В нижних точках трубопроводов водяных тепловых сетей и конденсатопроводов необходимо устраивать спускные устройства с запорной арматурой для спуска воды, а сами трубопроводы должны иметь продольный уклон к ближайшей камере не менее 0,002. При этом предусматривается строительство сбросных колодцев с отводом воды в системы канализации самотеком или передвижными насосами. При надземной прокладке трубопроводов по незастроенной территории для спуска воды следует предусматривать бетонированные приямки с отводом из них воды кюветами, лотками или трубопроводами.

Из паропроводов тепловых сетей в нижних точках и перед вертикальными подъемами должен осуществляться непрерывный отвод конденсата через конденсатоотводчики. В этих же местах, а также на прямых участках паропроводов через 400-500 м при попутном и через 200-300 м при встречном уклоне монтируется устройство пускового дренажа паропроводов.

В высших точках трубопроводов тепловых сетей на каждом секционном участке должны быть установлены штуцеры с запорной арматурой для выпуска воздуха (воздушники).

Соединение трубопроводов между собой, фасонными деталями и оборудованием осуществляется электродуговой сваркой специальными электродами. Газовую сварку используют для соединения труб небольшого диаметра (до 50 мм) в санитарно-технических устройствах зданий.

Поделитесь ссылкой в социальных сетях