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 Н (рекомендуемое).Выбор способа обработки воды для централизованного горячего водоснабжения в закрытых системах теплоснабжения

Таблица Н.1.

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 Окисляе­моcть, 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 < - ≤ 50 0-6 ВД ВД -
1,5          
J < - > 50 0-6 вд+с ВД+ -
1,5       с  
-1,5 ≤ 50 0-6 с с -
≤ J < -1,5          
-0,5 ≤ 50 0-6 с - -
≤ J ≤ 0          
0 < J ≤ 50 > 3 с - -
≤ 0,5          
0 < J ≤ 50 ≤ 3 с+м м М
≤ 0,5          
J > ≤ 50 0-6 м м М
0,5          
-1,5 51 0-6 с C -
≤ J ≤ 0 -75        
-1,5 76 0-6 ВД C -
≤ J ≤ 0 -150        
-1,5 > 0-6 вд+с ВД -
≤ J ≤ 0 150        
0 < J 51 > 3 с C -
≤ 0,5 - 200        
0 < J 51 ≤ 3 с+м C+ м
≤ 0,5 - 200     м  
0 < J > > 3 ВД ВД -
≤ 0,5 200        
0 < J > ≤ 3 ВД+М ВД+ м
≤ 0,5 200     м  
J > 51 0-6 C+м C+ м
0,5 - 200     м  
J > 201 0-6 ВД+М с+ м
0,5 - 350     м  
J > > 0-6 ВД+M вд+ м
0,5 350     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. 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 не должно превышать 350 мг/л а [SO2-4] - 500 мг/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 [Fe2+;3+] более 0,3 мг/л следует предусматривать обезжелезивание воды независимо от наличия других способов обработки воды.

10. При среднечасовом расходе воды на горячее водоснабжение менее 50 т/ч деаэрацию воды предусматривать не рекомендуется.

Таблица Н.2. Характеристики фильтрующего слоя и технологические показатели фильтров

Наименование Единица измерения Показатели
Крупность зерен мм 0,5-1,1
Насыпная масса 1 м3 сухого материала т 0,6-0,7
Насыпная масса 1 м3 влажного материала « 0,55
Высота слоя м 1,0-1,2
Длительность взрыхления мин 15
Интенсивность взрыхления л/(см2) 4
Оптимальная скорость фильтрования м/ч 20
Потеря давления в свежем фильтрующем слое МПа 0,03-0,05
Потеря давления в загрязненном слое перед промывкой « 0,1

Таблица Н.3. Доза вводимого жидкого натриевого стекла для силикатной обработки воды

Показатели качества исходной водопроводной воды (средние за год) Доза вводимого жидкого натриевого стекла в пересчете на SiO2-3, мг/л
Индекс насыщения карбонатом кальция J при 60 °С Концентрация, мг/л
соединений кремния* SiO2-3 растворенного кислорода O2 хлоридов и сульфатов (суммарно) [Cl-]+[SO2-4]
-0,5 ≤ J ≤ До Люба ≤ 50 15
0 35 я    
-1,5 ≤ J ≤ « « ≤ 50 35
0,5 15      
J > 0 « « 51-100 25
  25      
J > 0 « « 101-200 35*
  15      
* При концентрации в исходной воде соединений кремния <15 мг/л (в пересчете на SiO2-3) доза вводимого жидкого натриевого стекла должна быть увеличена до ПДК, указанной в п. 8.25 раздела 8.

<< назад / в начало / вперед >>

28 Мая 2014 г.