Расчетная температура воздуха внутри помещений, tв.р, °С
для отопления qo
для вентиляции qв
Чугунолитейные цехи
10-50
0,35-0,29
1,28-1,17
+16
50-100
0,29-0,25
1,17-1,05
100-150
0,25-0,21
1,05-0,95
Сталелитейные цехи
10-50
0,35-0,29
1,12-0,97
+16
50-100
0,29-0,25
0,97-0,85
100-150
0,25-0,21
0,86-0,80
Меднолитейные цехи
5-10
0,47-0,42
2,80-2,36
+16
10-20
0,42-0,29
2,36-1,86
20-30
0,29-0,24
1,86-1,38
Термические цехи
До 10
0,47-0,35
1,52-1,40
+16
10-30
0,35-0,29
1,40-1,17
30-75
0,29-0,24
1,17-0,70
Кузнечные цехи
До 10
0,47-0,35
0,80-0,70
+16
10-50
0,35-0,29
0,70-0,58
50-100
0,29-0,18
0,58-0,35
Механосборочные и механические цехи, слесарные мастерские
5-10
0,65-0,53
0,47-0,29
+16
10-50
0,53-0,47
0,29-0,17
50-100
0,47-0,44
0,17-0,14
Деревообделочные цехи
До 5
0,69-0,64
0,69-0,58
+17
5-10
0,64-0,53
0,58-0,53
10-50
0,53-0,47
0,53-0,47
Цехи металлических покрытий
50-100
0,45-0,42
0,61-0,53
+17
100-150
0,42-0,35
0,53-0,42
Цехи покрытий металлами
До 2
0,75-0,69
5,85-4,70
+18
2-5
0,69-0,64
4,70-3,45
5-10
0,64-0,53
3,45-2,36
Ремонтные цехи
5-10
0,69-0,58
0,23-0,18
+18
10-20
0,58-0,53
0,18-0,12
Окончание табл. П.3.1
Назначение зданий
Строительный объем зданий, тыс. м3
Удельная характеристика, Дж/(с·м3·°С)
Расчетная температура воздуха внутри помещений, tв.р, °С
для отопления qo
для вентиляции qв
Бытовые и административные вспомогательные помещения
0,5-1
0,70-0,53
-
+18
1-2
0,53-0,47
-
2-5
0,47-0,39
0,17-0,14
5-10
0,39-0,35
0,14-0,13
10-20
0,35-0,29
0,13-0,11
Столовые
1-10
0,45
0,8
+16
Склады химикатов, красок и т.п.
До 1
1,0-0,86
-
+10
1-2
0,86-0,75
-
2-5
0,75-0,67
0,7-0,53
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Таблица П.4.1
Исходные данные (определяются по сумме двух цифр шифра)
Сумма двух последних цифр шифра
Расчетные температуры сетевой воды, τп/τо, °С
Давление в водяной тепловой сети, кПа
Давление пара, МПа
Город
Тепловая изоляция
Способ прокладки тепловых сетей
в подающей линии, Нп
в обратной линии, Но
начальное, Рн
конечное, Рк
0
130/70
650
350
0,55
0,32
Архангельск
Армопенобетон
Бесканальная
1
150/70
640
340
0,57
0,34
Брянск
Стекловолокнистые маты
Канальная
2
140/70
630
330
0,59
0,39
Вильнюс
Фенольный поропласт
Надземная
3
140/70
620
320
0,61
0,42
Воронеж
Пеносиликат
Надземная
4
150/70
610
310
0,63
0,44
Волгоград
Битумоперлит
Бесканальная
5
150/70
600
300
0,65
0,48
Гомель
Асфальтокерамзитобетон
Бесканальная
6
140/70
590
290
0,67
0,49
Казань
Минеральная вата
Канальная
7
140/70
580
280
0,69
0,50
Киев
Пеносиликат
Канальная
8
130/70
570
270
0,70
0,52
Курск
Армопенобетон
Надземная
9
150/70
560
260
0,72
0,55
Львов
Минеральная вата
Надземная
10
150/70
550
250
0,74
0,57
Махачкала
Битумоперлит
Бесканальная
11
140/70
540
240
0,75
0,58
Минск
Стекловолокнистые маты
Надземная
Окончание табл. П.4.1
Сумма двух последних цифр шифра
Расчетные температуры сетевой воды, τп/τо, °С
Давление в водяной тепловой сети, кПа
Давление пара, МПа
Город
Тепловая изоляция
Способ прокладки тепловых сетей
в подающей линии, Нп
в обратной линии, Но
начальное, Рн
конечное, Рк
12
150/70
530
230
0,80
0,62
Москва
Фенольный поропласт
Надземная
13
150/70
520
220
0,77
0,60
Мурманск
Минеральная вата
Канальная
14
140/70
550
250
0,45
0,25
Одесса
Асфальтокерамзитобетон
Бесканальная
15
150/70
640
340
0,47
0,22
Пенза
Армопенобетон
Бесканальная
16
140/70
690
390
0,49
0,28
Самара
Фенольный поропласт
Надземная
17
150/70
700
400
0,51
0,33
Смоленск
Пеносиликат
Надземная
18
150/70
710
410
0,53
0,35
Тбилиси
Минеральная вата
Надземная
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Таблица П.5.1
Значения коэффициентов А для гидравлического расчета
Коэффициент
Выражение
Абсолютная эквивалентная шероховатость, kэ, м
0,0002
0,0005
0,001
А R, м0,25
0,0894k э0,25
10,6·10-3
13,3·10-3
15,92·10-3
А bR, м3,25 кг
0,0894k э0,25/r
10,92·10-6
13,62·10-6
16,3·10-6
А d, м0,0475
0,63k э0,0475
0,414
0,435
0,448
А bd, м0,62/кг0,19
0,63k э0,0475/r0,19
111,5·10-3
117·10-3
121·10-3
А G, м-0,125
3,35/k э0,125
9,65
8,62
7,89
А bG, кг0,5/м1,625
3,35r0,5/k э0,125
302
269
246
Аа, м-0,19
5,1/k э0,19
25,2
21,4
18,6
А bа, м0,53/кг0,4
5,1/(k э0,125r0,24)
4,54
3,82
3,34
Al, м-0,25
9,1/k э0,25
76,4
60,7
51,1
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Таблица П.6.1
Коэффициенты местных сопротивлений
Местное сопротивление
ξ
Местное сопротивление
ξ
Задвижка нормальная
0,5
Отводы сварные двухшовные под углом 90°
0,6
Кран шаровой
0,3
Вентиль с вертикальным шпинделем
6
Отводы сварные трехшовные под углом 90°
0,5
Обратный клапан нормальный
7
Отводы гнутые под углом 90° гладкие при R/d:
-1
-3
-4
1
0,5
0,3
Обратный клапан «захлопка»
3
Компенсатор сильфонный
0,1
Компенсатор сальниковый
0,3
Компенсатор П-образный:
- с гладкими отводами
- с крутоизогнутыми отводами
- со сварными отводами
1,7
2,4
2,8
Тройник при слиянии потоков:
- проход*
- ответвление
1,5
2
Отводы гнутые под углом 90° со складками при R/d:
-3
-4
0,8
0,5
Тройник при разделении потока:
- проход*
- ответвление
1
1,5
Отводы сварные одношовные под углом, град:
-60°
-45°
-30°
0,7
0,3
0,2
Тройник при потоке
- расходящемся
- встречном:
2
3
* Коэффициент ξ отнесен к участку с суммарным расходом воды.
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Таблица П.7.1
Основные типы сборных железобетонных каналов для тепловых сетей серии 3.006-2
Условный диаметр труб d, мм
Марка канала
Размеры канала, мм
Расстояния, мм
внутренние
наружные
от стенки канала до изоляции
между изоляционными поверхностями
от дна канала до изоляции
25-50
КЛ 60-30
600х300
850х440
70
100
100
70-80
КЛ 60-45
600х450
850х630
70
100
100
100-150
КЛ 90-30
900х450
1150х630
80
140
150
175-250
КЛ 90-60
900х600
1150х780
80
140
150
200-300
КЛ 120-60
1200х600
1450х780
100
160
150
350-400
КЛ 150-60
1500х600
1800х850
100
200
180
КЛ 210-60
2100х600
2400х890
110
200
180
450-500
КЛ 90-90
900х900
1060х1070
110
200
180
КЛ 120-90
1200х900
1400х1070
110
200
180
КЛ 150-90
1500х900
1740х1070
110
200
180
600
КЛ 120-120
1200х1200
1400х1370
110
200
180
700
КЛ 210-120
2100х1200
2380х1470
110
200
180
800
КЛ 300-150
3000х1500
3610х1950
120
250
200
900
КЛ 360-180
3600х1800
4300х2280
120
250
300
1000
КЛ 420-210
4200х2100
4940х2640
120
250
300
Примечание. Расстояние от перекрытия канала до изоляции следует принимать: для труб d = 25-250 мм не менее 50 мм, d = 200-400 мм не менее 70 мм, d = 500 мм и более – 10 мм.
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Таблица П .8.1
Максимальные расстояния между неподвижными опорами трубопроводов
Условный проход труб, мм
Компенсаторы П-образные
Компенсаторы сальниковые
Самокомпенсация
Расстояния между неподвижными опорами, м, при параметрах теплоносителя: Рраб = 8-16 кгс/см2, t = 100-150 °С
32
50
–
30
40
60
–
36
50
60
–
36
70
70
–
42
80
80
–
48
100
80
70
48
125
90
70
54
150
100
80
60
175
100
80
60
200
120
80
72
250
120
100
72
300
120
100
72
350
140
120
84
400
160
140
96
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Нормы плотности теплового потока через изолированную поверхность трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке в непроходных каналах (СНиП 2.04.14-88)
Таблица П.9.1
Нормы плотности теплового потока при числе часов работы в год 5000 и менее, Вт/м
Условный проход трубопровода, мм
Трубопровод
подающий
обратный
подающий
обратный
подающий
обратный
Среднегодовая температура теплоносителя, °С
65
50
90
50
110
50
25
18
12
26
11
31
10
30
19
13
27
12
33
11
40
21
14
29
13
36
12
50
22
15
33
14
40
13
65
27
19
38
16
47
14
80
29
20
41
17
51
15
100
33
22
46
19
57
17
125
34
23
49
20
61
18
150
38
26
54
22
65
19
200
48
31
66
26
83
23
250
54
35
76
29
93
25
300
62
40
87
32
103
28
350
68
44
93
34
117
29
400
76
47
109
37
123
30
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Таблица П.10.1
Нормы плотности теплового потока через изолированную поверхность паропроводов с конденсатопроводами при их совместной прокладке в непроходных каналах, Вт/м
Условный проход трубопровода, мм
Паропровод
Конденсатопровод
Паропровод
Конденсатопровод
Паропровод
Конденсатопровод
Паропровод
Конденсатопровод
Паропровод
Конденсатопровод
Паропровод
Конденсатопровод
Паропровод
Конденсатопровод
Расчетная температура теплоносителя, °С
115
100
150
100
200
100
250
100
300
100
350
100
25
25
28
22
36
22
49
22
61
22
77
22
95
22
30
25
29
22
38
22
52
22
65
22
83
22
100
22
40
25
31
22
40
22
54
22
70
22
88
22
105
22
50
25
34
22
43
22
62
22
77
22
95
22
113
22
65
30
38
25
51
25
70
25
85
25
105
24
124
24
80
40
44
27
55
27
74
26
90
26
110
26
130
25
100
40
47
27
59
27
79
26
97
26
118
26
140
25
125
50
52
29
64
29
86
28
105
28
128
28
151
28
150
70
56
33
69
32
93
31
113
31
138
31
170
31
200
80
65
35
81
35
107
34
130
34
157
34
184
34
250
100
73
38
90
38
119
37
143
37
176
37
206
37
300
125
80
41
100
40
132
40
159
40
191
40
223
40
350
150
88
46
108
45
142
45
171
44
205
44
240
44
400
180
94
51
115
50
152
50
183
49
219
49
255
49
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Таблица П.11.1
Нормы плотности теплового потока при расположении на открытом воздухе и числе часов работы в год 5000 и менее
Условный проход трубопровода, мм
Средняя температура теплоносителя, °С
20
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
5
11
22
34
46
59
74
90
106
124
143
163
185
20
6
13
25
38
52
66
82
99
118
138
158
180
203
25
6
15
28
42
57
73
90
108
127
149
171
195
219
40
8
18
38
49
66
86
106
126
149
173
199
225
253
50
9
19
36
53
71
91
113
135
159
184
212
240
269
65
10
23
41
61
81
104
127
152
178
207
237
268
299
80
11
25
45
66
87
112
137
163
191
221
253
285
319
100
13
28
50
73
97
123
150
178
208
241
275
309
345
125
15
32
56
81
107
139
168
200
233
269
306
344
383
150
18
35
63
89
118
153
185
219
256
294
332
372
415
200
22
44
77
109
142
184
221
262
303
346
391
438
486
250
26
51
88
125
161
207
248
293
336
385
434
485
538
300
30
59
101
140
181
231
278
324
374
426
479
534
591
350
35
66
112
155
200
255
305
355
409
466
523
582
643
400
38
73
122
170
217
276
331
386
442
502
563
626
691
450
41
80
132
182
233
298
353
412
471
535
599
665
734
500
45
88
143
197
251
322
379
442
506
573
641
711
783
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Расход воды G, кг/с
Рис. П. 12.1. Номограмма для гидравлического расчета водоводов (kэ = 0,5 мм, r = 975 кг/м3)
Расход воды G, кг/с
Рис. П. 12.2. Номограмма для гидравлического расчета паропроводов (kэ = 0,2 мм)
Расход воды G, кг/с
Рис. П. 12.3. Номограмма для гидравлического расчета конденсатопроводов (kэ = 1 мм, r = 975 кг/м3)
ПРИЛОЖЕНИЕ 13
Предельные толщины теплоизоляционных конструкций при наружной и подземной прокладке в непроходимых каналах (СНиП 2.04.14-88)
Условный проход трубопровода, мм
Предельная толщина теплоизоляционной конструкции, мм, при температуре веществ, °С