Теплораспределительный или тепловой пункт - это комплекс оборудования и контрольно-измерительных приборов, предназначенный для распределения тепла, поступающего от внешней тепловой сети (котельных или ТЭЦ), между системам отопления, горячего водоснабжения или вентиляции промышленных и жилых объектов, коттеджей, офисов, гаражей или других строений с учетом установленных параметров. 19 Августа 2026 г.
Теплораспределительный или тепловой пункт - это комплекс оборудования и контрольно-измерительных приборов, предназначенный для распределения тепла, поступающего от внешней тепловой сети (котельных или ТЭЦ), между системам отопления, горячего водоснабжения или вентиляции промышленных и жилых объектов, коттеджей, офисов, гаражей или других строений с учетом установленных параметров. 12 Июля 2026 г.
Индивидуальный тепловой пункт предназначен для экономии тепла, регулирования параметров снабжения. Это комплекс, располагающийся в отдельном помещении. Может эксплуатироваться в частном или многоквартирном доме. ИТП (индивидуальный тепловой пункт), что это такое, как устроен и функционирует, рассмотрим подробнее. 05 Июня 2026 г.
В настоящее время, решая вопрос теплопункта, заказчики все чаще останавливают свой выбор на крышной котельной, мотивируя это их высокой эффективностью. 01 Августа 2025 г.
Автономное отопление становится все более популярнее и практичнее, причем размышления об отоплении и горячем водоснабжении актуальны не только в зимний период, когда, собственно, отопление и требуется, но и летом. 05 Февраля 2025 г.
Приложение 15. Выбор способа обработки воды 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
Перманганатная окисляемость, 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] 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 159 · 103 А/м.
9. При содержании в воде железа [Fе2+;3+] 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.