наверх
Заказать обратный звонок

МЕНЮ

8-800-2000-230
 
  Газовое
оборудование
    Резервуары
и технологическое оборудование
   Котельное
оборудование
    Проектирование
и строительство
 
 
 
 

Новости

Проектирование и изготовление тепловых пунктов ИТП

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.

Принимаем заказы на изготовление индивидуальных тепловых пунктов ИТП

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.

ИТП: задачи, функции, назначение

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.

Статьи

Крышные котельные: плюсы и минусы.

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 дома. Современные отопительные системы

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.

Тепловые пункты

Устройство, принцип работы, оборудование и виды тепловых пунктов для обеспечения потребителей тепловой энергией
05 Февраля 2025 г.

ГОСТы и СНиПы

ГОСТ 30735-2001 Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью от 0,1 до 4,0 МВт. Общие технические условия


17 Августа 2016 г.

ГОСТ 27590-2005 Подогреватели кожухотрубные водо-водяные систем теплоснабжения. Общие технические условия


24 Июня 2016 г.

ГОСТ 31840-2012 Насосы погружные и агрегаты насосные. Требования безопасности


06 Июня 2016 г.

Фотогалерея

Изготовление ТКУ мощностью 1600 кВт

Изготовление ТКУ мощностью 1600 кВт


20 Августа 2026 г.

Отгрузка ТКУ-180

Отгрузка ТКУ-180


12 Июля 2026 г.

Отгрузка ТКУ мощностью 1600 кВт

Отгрузка ТКУ мощностью 1600 кВт


05 Июня 2026 г.

 

Версия для печати

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.

<< назад / в начало / вперед >>

29 Апреля 2014 г.