Q - угол зигзага; 2L - расстояние между углами зигзага
по оси трассы;
5.3. Подвесную прокладку трубопроводов "змейкой" следует предусматривать на четырехстоечных опорах (см. рис. 6), при этом устройства неподвижных опор не требуется.
5.4. При прямолинейной надземной прокладке трубопроводов следует предусматривать применение компенсаторов с кольцевым самоуплотняющимся затвором или компенсаторов упругого типа (П-, Л-образные).
5.5. В населенных пунктах и на площадках промышленных предприятий рекомендуется совмещенная прокладка коммуникаций в каналах с подвеской труб (рис. 16), конструкция которой должна предусматривать регулировку высотного положения трубопроводов.
![]() Рис. 16. Прокладка трубопроводов на подвесках в канале
1 - железобетонный канал; 2, 3 - подвески с устройством
для регулирования высотного положения;
4, 5, 6 - трубопроводы
5.6. Для районов вечномерзлых грунтов и при наличии сейсмичности прокладку надземных трубопроводов следует предусматривать возможно ближе к поверхности земли (15 - 30 см в свету).
5.7. Водоводы из двух и более ниток должны приниматься без переключений. В случае аварий на одной из ниток водовода увеличение расхода воды должно достигаться повышением напора на насосной станции.
5.8. Для повышения надежности водоснабжения в сейсмических районах по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы необходимо предусматривать возможность соединения раздельных сетей хозяйственно-питьевого и производственного водопроводов, а также возможность подачи неочищенной обеззараженной воды в сеть хозяйственно-питьевого водопровода.
Примечание. Конструкция перемычки в этих случаях должна обеспечивать воздушный разрыв между сетями и исключать возможность обратного тока воды в сеть хозяйственно-питьевого водопровода.
в наиболее удаленных точках водопровода
6.1. При определении минимальной допустимой температуры воды в наиболее удаленных точках водопровода необходимо учитывать:
теплотехнические данные трубопровода (тепловые потери трубопровода, отнесенные к объему транспортируемой воды);
способ прокладки (подземная, наземная, надземная);
время остановки трубопровода, необходимое для устранения аварии;
величину неравномерности расхода воды;
величину погрешности измерения температуры воды;
стоимость тепла, идущего на подогрев воды;
условия эксплуатации (доступность участков водопровода для надзора и ликвидации повреждений, требования объекта к бесперебойности подачи воды и пр.).
6.2. Минимальная температура воды должна определяться теплотехническим расчетом, при этом допускается принимать колебание температуры в интервале от долей градуса до нескольких градусов (плюс 3 - 5 °C).
6.3. Температура воды в водопроводах с большими теплопотерями на единицу объема подаваемой воды и значительной неравномерностью расходов воды должна иметь большие значения минимальных температур.
6.4. Для водопроводов подземной прокладки следует принимать меньшие значения минимальных температур.
6.5. Минимальная температура воды в конце водопровода должна проверяться теплотехническим расчетом на время, необходимое для ликвидации повреждения или аварии на трубопроводе.
6.6. При эксплуатации водопровода, проложенного над землей, образование льда на стенках трубопроводов не допускается.
6.7. В случаях аварий допускается образование льда на стенках трубопроводов водопровода при наличии на трубопроводах специальной арматуры, обеспечивающей их работу при льдообразовании.
6.8. Скорость движения воды в трубопроводе
, (1)где
; ,R - термическое сопротивление изоляции, м x град/Вт;
,A - удельное гидравлическое сопротивление трубопровода (при расходе воды, м3/с);
k - коэффициент, зависящий от принятых единиц, равный 0,00272;
![]() в трубопроводах при надземной прокладке
6.9. Наиболее экономичная скорость движения воды в трубопроводе при компенсации затрат на тепловые потери с использованием других видов энергии определяется по формулам:
при ; (2) при , (3)где
6.10. Изменение скорости движения воды
. (4)6.11. Скорости движения воды
. (5)6.12. Скорость движения воды
. (6)6.13. Скорость
, скорости воды равны .6.14. При изменении диаметра трубопровода для сохранения прежней скорости движения воды необходимо термическое сопротивление изоляции изменить в отношении:
. (7)6.15. Скорости движения воды
. (8)6.16. Минимальные удельные затраты электрической энергии на подачу воды и компенсацию тепловых потерь в течение года следует определять по формуле
, (9)где n - число месяцев в году, для которых
; ; (10)при
.7.1. Проектами водоснабжения и канализации должны предусматриваться мероприятия по защите труб от замерзания.
7.2. Для предупреждения замерзания водопроводных труб необходимо:
обеспечивать непрерывное движение воды в трубопроводах;
принимать время остановки водопровода для ликвидации повреждений или аварий не более определенного теплотехническим расчетом;
снижать до минимума тепловые потери трубопроводов;
предусматривать подогрев воды или трубопроводов;
обеспечивать контроль за гидравлическими и тепловыми режимами водопровода;
применять оборудование, устойчивое против замерзания;
предусматривать оборудование водоводов системой автоматической защиты от замерзания.
7.3. Для предотвращения остановки движения воды в водоводах необходимо предусматривать:
бесперебойное электроснабжение насосной станции;
установку на площадке насосной станции резервной электростанции на жидком топливе или установку дополнительного агрегата с двигателем внутреннего сгорания, если имеется только одна ЛЭП;
установку в насосной станции не менее трех насосных агрегатов независимо от категории водопровода;
организацию непрерывного контроля за расходом воды в водоводах.
7.4. Снижение тепловых потерь трубопроводов при надземной прокладке следует обеспечивать за счет:
покрытия трубопроводов кольцевой теплоизоляцией;
прокладки трубопроводов у поверхности земли в слое снежного покрова;
принятия оптимальной величины скорости движения воды в трубопроводе;
исключения или сведения до минимума участков без тепловой изоляции с повышенными теплопотерями (фланцы, арматура, сальниковые компенсаторы, крепление трубопровода).
7.5. Снижение тепловых потерь в трубопроводах подземной канальной прокладки следует обеспечивать за счет покрытия труб кольцевой теплоизоляцией и регулирования работы естественной вентиляции.
7.6. В зависимости от местных условий следует предусматривать подогрев водопроводной воды:
путем добавления теплой воды из систем охлаждения технологического оборудования промышленных предприятий или ТЭЦ;
в котельных или бойлерных установках;
электрическими нагревателями;
теплотой гидродинамического трения, выделяемой в насосах и трубопроводах при повышенных скоростях движения воды.
7.7. Температуру подогрева воды следует определять на основании технико-экономических расчетов с учетом стоимости тепла и теплоизоляции.
7.8. При проектировании подогрева воды в котельных, бойлерных и других установках необходимо обеспечивать минимальный расход тепла, снижая среднюю температуру нагрева воды за счет ступенчатого подогрева.
7.9. Установки для подогрева воды должны быть оборудованы системами автоматики, поддерживающими заданный температурный режим воды в трубопроводах (с необходимым аварийным резервом).
7.10. В специальных котельных для подогрева водопроводной воды надлежит устанавливать электрические электродные котлы низкого напряжения (рис. 18), применение которых обеспечивает простоту автоматики управления, снижение веса и уменьшение габаритов помещений котельных.
![]() Рис. 18. Электродный котел
1 - грязевик; 2 - концентратор; 3 - корпус;
4 - электрод; 5 - нулевой электрод
7.11. Сопровождающий греющий кабель (рис. 19) предотвращает возможность замерзания жидкости в трубопроводах, а также позволяет прогревать трубы перед пуском воды по трубопроводам в зимнее время. Для автоматической работы греющего кабеля следует предусматривать установку терморегулятора (рис. 20).
![]() Рис. 19. Схема оборудования водопровода греющим кабелем
1 - водопровод; 2 - питающая электросеть;
3 - греющий электрокабель; 4 - терморегулятор
![]() 1 - камера, заполняемая рабочей жидкостью; 2 - рабочая
жидкость (вода); 3 - резиновая диафрагма (рабочая);
4 - резиновая диафрагма для крепления контакта;
5 - камера для размещения электроконтактов;
6 - подвижный контакт; 7 - неподвижный контакт;
8 - диэлектрический стакан; 9 - регулировочная втулка;
10 - возвратная пружина; 11 - резиновое уплотнительное
кольцо; 12 - втулка зажимная; 13 - двужильный
электропровод; 14 - патрубок; 15 - деталь крепления
подвижного контакта к диафрагме; 16 - уплотнительная
прокладка; 17 - завинчивающаяся пробка
7.12. Греющий кабель рекомендуется использовать при подземной бесканальной прокладке водопровода и канализации, а также на замыкающих перемычках водопровода в каналах, на участках, не совпадающих с трассировкой тепловых сетей, при диаметре труб до 300 мм.
7.13. Система подогрева должна обеспечивать расчетную температуру воды на концевых участках сети.
7.14. Укладку греющего кабеля следует предусматривать непосредственно по поверхности трубы. Для предохранения его от механических повреждений, а также для более эффективного использования тепла за счет повышения теплоотдачи к трубопроводу, рекомендуется сверху кабеля укладывать профильную антисептированную деревянную рейку.
7.15. Применение электроэнергии для подогрева жидкостей или трубопроводов должно обосновываться технико-экономическими расчетами.
7.16. Контроль за тепловыми режимами водопровода, а также управление этими режимами должны осуществляться централизованной диспетчерской службой, оснащенной необходимыми приборами для обеспечения наблюдения:
за температурой воды в характерных точках водопроводной системы;
за работой систем подогрева воды;
за расходами воды в системе водопровода и у потребителей.
В зимнее время данные о температуре воды, переданные на диспетчерский пункт приборами или дежурным персоналом по телефону, должны регистрироваться через каждые два часа.
7.17. При наступлении положительных температур воздуха тепловой контроль ведется в тех случаях, когда он необходим для технологических целей.
7.18. Водоводы и водопроводные сети надземной или канальной прокладки, имеющие большие тепловые потери или работающие с большой неравномерностью водопотребления, следует защищать от замерзания автоматическими выпусками воды (рис. 21).
![]() Рис. 21. Автоматический выпуск воды
1 - корпус; 2 - диафрагма; 3 - седло; 4 - клапан;
5 - шайба; 6 - прокладка; 7 - отверстие; 8 - шток;
9 - диск; 10 - стакан; 11 - ограничитель; 12 - гайка;
13 - стакан; 14 - регулятор; 15 - труба
7.19. Автоматические выпуски обеспечивают работу системы:
при отсутствии электропитания;
за счет автоматического включения в работу при появлении угрозы замерзания водопровода, а также автоматического прекращения сброса воды при повышении ее температуры в водопроводе до нормы;
за счет наличия в регуляторе устройства, позволяющего задавать в интервале температур, близких к нулю (от 0,2 до 1,5 °C), определенную степень охлаждения воды в трубопроводе, при которой начинается ее сброс.
7.20. В наиболее характерных точках водопроводной системы следует предусматривать установку автоматических выпусков воды с телеустройством, сигнализирующим на диспетчерский пункт об отклонении теплового режима водопровода от нормы (рис. 22).
![]() Рис. 22. Телеустройство автоматического выпуска воды
а - конструкция телеустройства; б - схема
телеустройства автоматического выпуска воды; 1 - выпуск;
2 - диэлектрический стержень; 3 - электропроводящий контакт;
4 - резьба; 5 - сальник; 6 - проводник; 7 - нижний контакт;
8 - медная фольга; 9 - головка контакта в верхней камере
автоматического выпуска; 10 - контакт на верхнем диске
диафрагмы; 11 - телефонный провод; 12 - трансформатор
220 x 12; 13 - лампа К-12 на 12 В; 14 - реле;
15 - звуковой сигнал
7.21. Автоматический выпуск воды с телеустройством следует применять также при автоматической работе водопроводных систем (автоматическое включение дополнительных средств подогрева воды или резервных насосных агрегатов).
8.1. В соответствии с требованиями глав СНиП по проектированию наружных сетей и сооружений водоснабжения и канализации в районах распространения вечномерзлых грунтов:
для водоводов и сетей водопровода необходимо применять стальные и пластмассовые трубы; чугунные трубы допускается применять при подземной прокладке в проходных каналах. Применение железобетонных и асбестоцементных труб не допускается;
материал труб для напорных сетей канализации следует принимать как для труб водопроводных сетей;
для самотечных сетей канализации надлежит применять трубы полиэтиленовые и чугунные с резиновой уплотнительной манжетой.
8.2. При наземной и канальной прокладке водопроводных сетей из стальных труб следует применять компенсаторы упругого (П-, Л-образные) и разрезного (самоуплотняющиеся) типов (рис. 23, 24, 25, 26).
![]() Рис. 23. Самоуплотняющийся компенсатор для воды
1 - стакан; 2 - эластичное кольцо; 3 - обойма;
4 - полость под эластичным кольцом; 5 - патрубок
![]() для воды
1 - стакан; 2 - патрубок; 3 - эластичное кольцо;
4 - неподвижная опора; 5 - основание неподвижной опоры;
6 - скользящая опора
![]() 1 - стакан; 2 - патрубок; 3 - эластичное кольцо;
4 - неподвижная опора; 5 - основание неподвижной опоры;
6 - скользящая опора
![]() с устройством против разрыва
Компенсаторы упругого типа надлежит принимать на напорных трубопроводах диаметром до 300 мм; при диаметре труб свыше 300 мм следует применять самоуплотняющиеся компенсаторы.
8.3. Компенсаторы разрезного типа следует применять при укладке трубопроводов всех диаметров в канале или тоннеле.
8.4. На трубопроводах водопровода следует предусматривать установку стальной незамерзающей арматуры, конструкция которой должна обеспечивать:
отказ от внешнего обогрева;
использование тепла воды, протекающей в трубопроводе, для восполнения тепловых потерь арматуры;
размещение затвора арматуры в потоке воды или близко к трубопроводу;
автоматический слив воды, находящейся выше затвора (за затвором по направлению движения воды), после каждого отключения арматуры;
сокращение площади поверхностей контакта частей арматуры с окружающим воздухом;
исключение замкнутых объектов в арматуре, удаленных от теплового потока, в которых возможно замерзание воды;
применение в затворах и сальниках принципа самоуплотнения.
8.5. Примеры установки незамерзающего водопроводного оборудования (рис. 27):
Пожарный гидрант
для сети наземной
прокладки ................ Устанавливается сверху трубы, расстояние
от верха трубы до клапана не более 50 мм
Пожарный гидрант
для подземной сети ....... Врезается в трубу сбоку, так чтобы корпус
гидранта на 0,5 диаметра трубы погружался
в трубопровод
Плунжерный кран .......... Устанавливается сбоку трубы, корпус крана
располагается горизонтально
Водоразборная колонка
с опорожнением стояка
в емкость ................ Устанавливается сверху трубы, емкость
погружается в трубопровод
Аэрационный клапан ....... Устанавливается сверху трубы, корпус
погружается в трубопровод на 70% своей
высоты
Выпуск ................... Врезается у дна трубы сбоку, ось шпинделя
составляет с горизонтальной плоскостью угол
от 10 до 15°
Задвижка для перемычек ... Устанавливается снизу трубы
Незамерзающая подставка
под манометр ............. Устанавливается сверху трубы, корпус
подставки погружается в трубопровод
Самоуплотняющийся
компенсатор .............. Эластичное кольцо устанавливается
за середину стакана компенсатора в сторону
его перехода
Вантуз ................... Устанавливается сверху трубы
Прибор для измерения
толщины льда
на внутренних
стенках труб ............ Корпус прибора устанавливается так, чтобы
его дно располагалось по оси трубопровода.
Измерительная трубка поднимается выше
тепловой изоляции
Уловитель с промывкой ... Ось решеток устанавливается горизонтально
и перпендикулярно оси трубопровода,
выпуск располагается снизу
![]() 1 - пожарный гидрант для сети наземной прокладки;
2 - пожарный гидрант для подземной сети;
3 - плунжерный кран; 4 - водоразборная колонка;
5 - аэрационный клапан; 6 - выпуск; 7 - задвижка
для перемычек; 8 - незамерзающая подставка под манометр;
9 - прибор для измерения толщины льда на внутренних
стенках труб; 10 - самоуплотняющийся компенсатор;
11 - вантуз; 12 - уловитель с промывкой
8.6. Для увеличения времени остановки водовода и повышения надежности его работы следует применять арматуру, обеспечивающую работу трубопровода в ледовых режимах.
Примеры арматуры, работающей при оледенении трубопровода на 50% живого сечения трубы, показаны на рис. 28 и 29.
![]() Рис. 28. Конструкция выпуска воды при оледенении
трубопровода на 50%
1 - трубопровод; 2 - корпус арматуры; 3 - клапан;
4 - шпиндель; 5 - ходовая гайка; 6 - нажимная гайка;
7 - уплотнение шпинделя; 8 - выпускной патрубок;
9 - теплоизоляция; 10 - лед
![]() при оледенении трубопровода на 50%
1 - трубопровод; 2 - корпус арматуры; 3 - клапан;
4 - уплотнение; 5 - шпиндель; 6 - нажимная гайка;
7 - теплоизоляция
8.7. Конструкцией арматуры, устанавливаемой на трубопроводах в ледовых режимах, должно предусматриваться:
размещение входных каналов и затвора в середине сечения трубопровода;
автоматический слив воды из корпуса после закрытия затвора;
расположение выходных каналов снизу трубопровода;
применение деталей, влияющих на тепловые потери арматуры, из материалов с низким коэффициентом теплопроводности или их теплоизоляцию.
9.1. При подземной прокладке водопроводных труб следует применять сборные железобетонные колодцы с водонепроницаемыми стенками и днищем. Конструкцией узлов сопряжения труб с колодцами должна предусматриваться возможность неравномерной осадки колодцев и трубопроводов.
9.2. При проектировании колодцев для пучинистых грунтов надлежит предусматривать меры, исключающие "выталкивание" колодцев из грунта: обратную засыпку непучинистыми грунтами, гидроизоляцию вокруг колодцев из глинобетона и отвод поверхностных вод.
9.3. Устройство открытых лотков в колодцах на сетях канализации не допускается; для прочистки труб следует предусматривать ревизии (рис. 30).
![]() Рис. 30. Смотровой колодец на сети канализации,
оборудованный закрытой ревизией с клиновым
уплотнением крышки
1 - труба; 2 - ревизия; 3 - колодец; 4 - дно колодца
(бетон); 5 - эластичное уплотнение
9.4. На водоводах, состоящих из двух ниток, следует применять узлы переключения по перекрестной схеме (рис. 31).
![]() Рис. 31. Узел переключений с перекрестными перемычками
9.5. Проектирование сооружений для условий вечномерзлых грунтов должно выполняться в соответствии с требованиями главы СНиП по проектированию оснований и фундаментов на вечномерзлых грунтах и главы СНиП по проектированию бетонных и железобетонных конструкций.
10.1. Переходы трубопроводов через улицы, железные и автомобильные дороги надлежит осуществлять в каналах или стальных футлярах; надземная прокладка трубопроводов на стойках или по эстакадам допускается в случаях, когда прокладка сети водопровода на данном участке трассы осуществляется на стойках или по эстакадам.
Переходы трубопроводов через водные преграды, овраги и другие препятствия следует предусматривать надземной прокладкой на стойках или по эстакадам (рис. 32).
![]() Рис. 32. Переходы через водотоки
а - переход через реку на железобетонных опорах;
б - переход через реку на свайных опорах;
1 - опоры из железобетонных колец; 2 - подвесные опоры;
3 - свайные опоры; 4 - подвесные опоры
10.2. Бесканальная прокладка трубопроводов, а также устройство дюкеров не допускается.
10.3. На трубопроводах с обеих сторон переходов следует предусматривать колодцы, размещая в них вентиляционные шахты и водоприемные приямки.
10.4. Каналы на переходах через улицы и дороги следует принимать из железобетонных деталей заводского изготовления; применение дерева и кирпича не рекомендуется.
11.1. Величину термического сопротивления теплоизоляции, а также ее конструктивные решения (кольцевая, засыпная, ограждения каналов и пр.) следует выбирать на основании технико-экономических расчетов.
11.2. При выборе теплоизоляционных материалов следует учитывать:
условия эксплуатации трубопроводов в резко переменных температурно-влажностных режимах при прокладке их на открытом воздухе и в вентилируемых подземных каналах;
влияние ветра, дождя и снега при эксплуатации труб на открытом воздухе;
возможность механических повреждений трубопровода;
стоимость доставки материалов;
ограниченные сроки производства наружных строительных работ с мокрыми процессами.
11.3. При наземной прокладке трубопроводов в земляных валиках в качестве теплоизоляции надлежит использовать местный или привозной грунт, а также подстилающие засыпки из горелых пород, мхов или торфов.
11.4. При надземной прокладке трубопроводов в каналах следует применять кольцевую теплоизоляцию.
11.5. При бесканальной прокладке труб следует применять тепловую изоляцию из водонепоглощающих пеноматериалов с замкнуто-ячеистой структурой.
11.6. В качестве теплоизоляции трубопроводов надлежит применять высокоэффективные изоляционные материалы на базе стекловолокна и пенопластов, а также пенобетонные и диатомовые сегменты.
11.7. При изоляции трубопроводов минеральной ватой следует предусматривать устройство прочного и влагонепроницаемого защитного слоя.
11.8. Для трубопроводов, транспортирующих жидкости с температурой не выше 95 °C, в качестве теплоизоляции рекомендуется использовать антисептированную деревянную рейку.
11.9. Для защиты кольцевой теплоизоляции необходимо применять алюминиевый лист, асбестоцементную штукатурку по проволочной сетке или рулонные изоляционные материалы.
Применение толя, а также мешковины и других тканей с масляной покраской не допускается.
11.10. При надземной прокладке трубопроводов рекомендуется применять дополнительную защиту изоляции деревянной рейкой, покрытой битумом.
11.11. Древесные опилки, торф, мох и другие органические материалы допускается применять для трубопроводов со сроком эксплуатации 1 - 2 года, прокладываемых на низких опорах в деревянных коробах.
12.1. Особенностями проектирования сетей водоснабжения и канализации в районах распространения вечномерзлых грунтов, определяющими их технологические и конструктивные решения, являются отрицательная в течение длительного периода года температура окружающей среды (воздуха, грунта) и резкое изменение физико-механических свойств большинства грунтов при их оттаивании.
12.2. Номенклатуру мерзлых грунтов надлежит принимать в соответствии с номенклатурой, приведенной в главе СНиП по проектированию оснований и фундаментов на вечномерзлых грунтах.
12.3. Основными характеристиками температурного режима грунта являются среднегодовая температура, глубина сезонного промерзания и оттаивания, а также минимальная температура грунта на глубине заложения трубопровода.
12.4. Среднегодовую температуру грунта
Таблица 1
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Время измерения температуры грунта ? Глубина, на которой производится
? измерение температуры грунта, м,
?при его среднегодовой температуре, °C
??????????????????????????????????????
? От 0 до ?ниже минус 2?ниже минус 4
? минус 2 ? до минус 4 ?
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
С середины лета до момента полного ? 3,5 - 4 ? 5 - 6 ? 7 - 8
промерзания сезонно-талого слоя ? ? ?
грунта ? ? ?
С момента полного промерзания ? 5 - 6 ? 7 - 8 ? 9 - 10
сезонно-талого слоя грунта ? ? ?
до середины лета ? ? ?
Примечание. В песчаных и скальных грунтах глубины, на которых производят измерение температур, следует увеличивать на 1 - 2 м.
12.5. Глубина сезонного оттаивания грунта
в пределах застройки - по данным наблюдений на осушенной площадке без растительного и торфяного покрова, очищаемой весной от снега;
вне населенных пунктов - на площадке с естественными условиями.
При отсутствии указанных данных глубину сезонного оттаивания грунта
12.6. Глубина сезонного промерзания грунта
в пределах застройки - по данным наблюдений на осушенной площадке без растительного и торфяного покрова, очищаемой зимой от снега;
вне населенных пунктов - на площадке с естественными условиями.
При отсутствии указанных данных глубину сезонного промерзания грунта
12.7. Минимальную температуру грунта
При отсутствии данных расчетную температуру грунта
12.8. При проектировании сетей водопровода и канализации в зависимости от физико-механических и мерзлотных свойств грунтов следует учитывать возможную осадку трубопроводов при оттаивании грунтов; при этом давление трубопроводов на грунт допускается не учитывать.
12.9. Теплотехническими расчетами определяется температурный режим сетей водопровода и канализации, а также окружающих их грунтов.
12.10. Теплотехнические расчеты следует производить для принятого гидравлического режима работы трубопроводов.
12.11. Принятые в теплотехнических расчетах основные обозначения и определения приведены в Прил. 1. Примеры теплотехнических расчетов даны в Прил. 2.
12.12. Температурный режим грунтов характеризуется их среднегодовой температурой
12.13. При определении значений температурного режима грунтов
12.14. В теплотехнических расчетах суммарную влажность грунта
песков
;супесей
;суглинков
,где
12.15. Минимальную температуру грунта
где A - определяется по графику рис. 33 в зависимости от
![]() ![]() Величина коэффициентов теплопроводности
12.16. Глубину сезонного промерзания грунта
, (13)где
За расчетную среднезимнюю температуру воздуха следует принимать минимальную среднезимнюю температуру за срок наблюдений 10 лет.
Определение теплоты замерзания грунта q надлежит производить по формуле (69) при значении
При вычислении глубины промерзания грунта для участка на территории застройки снежный покров не учитывается, т.е. в формуле (68), по которой вычисляется значение S, принимается
При вычислении глубины промерзания грунта для участков, расположенных вне населенных пунктов, толщина снежного покрова принимается равной минимальной среднезимней за срок наблюдений 10 лет. Величины коэффициентов теплопроводности
12.17. Глубину сезонного оттаивания грунта
где
Значения
Коэффициент
, где - термическое сопротивление снежного покрова; ![]() вспомогательных величин
Если глубина сезонного оттаивания определяется для участков, с поверхности которых снег сдувается или счищается, значение коэффициента
Значение коэффициента
Значение коэффициента
Величины коэффициентов теплопроводности и объемные теплоемкости грунта принимаются по табл. 4 для значений влажности, указанных в п. 12.14.
12.18. В зависимости от условий эксплуатации и диаметра водопровода возможны следующие случаи его работы:
образование ледяной корки на внутренних стенках труб не допускается;
образование ледяной корки на внутренних стенках труб допускается.
12.19. Если образование ледяной корки на внутренних стенках трубопровода не допускается, то расчетом надлежит определять или начальную температуру воды
Температура воды в начале расчетного участка трубопровода (сети или водовода)
где
e - экспонент (показательная функция). Значения приведены в Прил. 3;
v - скорость ветра, м/с.
![]() Рис. 36. График для определения величины
![]() Толщина теплоизоляции
Выбор наиболее целесообразного сочетания начальной температуры воды и толщины теплоизоляции определяется теплотехническим и технико-экономическим расчетами.
12.20. При заданной температуре воды в конце расчетного участка трубопровода и толщине теплоизоляции
, (24)12.21. При заданной температуре воды в начале
. (25)12.22. Если на внутренней поверхности трубопровода допускается образование ледяной корки (в периоды резкого похолодания), то толщина ледяной корки
, (26)откуда
,где
Значения
по абсолютной величине должна быть наибольшей.12.23. В случае когда трубопроводы укладываются в тоннеле или канале, расчетом надлежит определять:
глубину оттаивания грунта в основании тоннеля или канала в летнее время;
температуру воздуха в тоннеле или канале в зимнее время, необходимую для промораживания слоя грунта, оттаявшего под каналом за летний период;
расход воздуха для вентилирования тоннеля или канала в летнее и зимнее время;
толщину теплоизоляции труб;
изменение температуры теплоносителя по длине трубопровода, уложенного в тоннеле или канале.
12.24. Устойчивость вентилируемого тоннеля или канала и уложенных в нем трубопроводов при наличии льдонасыщенных грунтов в основании обеспечивается при соотношении
, (27)где
12.25. Расчет глубины оттаивания и промерзания грунта надлежит производить по средним температурам воздуха за летний и зимний периоды.
12.26. Глубину оттаивания грунта в основании вентилируемого тоннеля или канала следует определять по формуле
где
где
b - ширина тоннеля или канала, м;
![]() 12.27. Расход воздуха на вентилирование в расчете на 1 м тоннеля или канала в летний период
где
U - внутренний периметр тоннеля или канала.
Коэффициент теплопередачи K определяется по формулам для прямой трубы
для обратной трубы
где
Если в тоннеле или канале кроме теплопровода укладываются другие трубопроводы (водопровод, канализация и пр.), то расход воздуха на вентилирование определяется только исходя из теплопотерь теплопровода.
12.28. Средняя температура воздуха в тоннеле или канале за период года с отрицательной температурой воздуха определяется по формуле
где J - определяется по формуле (29);
12.29. Расход воздуха на вентилирование в расчете на 1 м в тоннеле или канале в зимний период
где
12.30. Толщину теплоизоляции труб в тоннеле или канале
, (37)где
12.31. Перепад температуры теплоносителя
. (38)12.32. Если перепад температуры теплоносителя в трубах в самый холодный месяц окажется больше допустимого, то окончательная толщина теплоизоляции определяется по формуле
, (39)где
.12.33. Тепловой расчет вводов в здания, принятых к прокладке в тоннеле или канале, производится так же, как и для магистральных тоннелей или каналов.
12.34. Размеры зоны оттаивания грунтов вокруг тоннелей или каналов определяются для положительной средней годовой температуры воздуха в канале.
12.35. Предельная глубина оттаивания грунтов под тоннелями или каналами определяется по формуле
Предварительно вычисляется значение
В расчетах принимается эквивалентное значение радиуса тоннеля или канала, вычисляемое по формуле
где U - внутренний периметр тоннеля или канала; значение m вычисляется по формуле
По значениям
![]() 12.36. Глубина оттаивания грунта под тоннелем или каналом за время
![]() Коэффициент
![]() Глубина оттаивания для промежуточных значений
При значениях
расчет производится по формуле (40).12.37. Предельное оттаивание грунта
надлежит определять по формуле12.38. Оттаивание грунта в горизонтальном направлении
за время где
![]() Для значений
расчет производится по формуле (46).12.39. При заданной глубине оттаивания грунта под серединой тоннеля или канала
в зависимости от значения
надлежит определять по формулам:
при
![]() при
![]() Предварительно следует задаваться приближенным значением среднегодовой допустимой температуры воздуха в тоннеле или канале
. (51)При
по значениям При
по значениям 12.40. При заданной величине оттаивания грунта от оси тоннеля или канала в горизонтальном направлении
По заданному оттаиванию грунта в сторону от тоннеля или канала
При
по значениям При расхождении значений
При
вычисляется (53) и по значению 12.41. Температуру воды в конце
; (55)где
K - коэффициент теплопередачи, Вт/(м x °C), определяемый по формулам:
для трубопроводов без теплоизоляции
для трубопроводов с теплоизоляцией
, (58)где
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Температура ? Значение коэффициента ню в зависимости от материала
t , °C ? и степени заполнения канализационной трубы, %
г ???????????????????????????????????????????????????????????????
? Сталь, чугун ? бетон, железобетон
???????????????????????????????????????????????????????????????
? 10 ? 30 ? 100 ? 10 ? 30 ? 100
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
0 ? 0,8 ? 0,95 ? 1 ? 0,7 ? 0,8 ? 1
-2 ? 0,75 ? 0,85 ? 1 ? 0,65 ? 0,75 ? 1
-4 ? 0,7 ? 0,8 ? 1 ? 0,6 ? 0,7 ? 1
-6 ? 0,66 ? 0,77 ? 1 ? 0,55 ? 0,66 ? 1
![]() вспомогательной величины
12.42. При подогреве трубопровода электрическим кабелем, уложенным вдоль трубопровода, не рекомендуется полностью срабатывать талую зону грунта, окружающего трубопровод, даже во время аварий. За минимальную толщину слоя грунта сверху трубы принимается слой, равный по величине радиусу трубопровода (рис. 43).
![]() 1 - поверхность грунта; 2 - трубопровод;
3 - нулевая изотерма; 4 - талик
12.43. Температуру воды в трубопроводе, °C, необходимую для образования над верхней образующей трубы талика толщиной
где
12.44. Уравнение нулевой изотермы вокруг неизолированного трубопровода выражается зависимостью
, (60)где Q - тепловые потери трубопровода при подземной прокладке, Вт/м;
, (61)где
x, y - координаты нулевой изотермы.
При x = 0,
![]() . (62)12.45. Тепловые потери трубопровода, для случая x = 0;
равны, Вт/м,12.46. Теплопроизводительность системы попутного электроподогрева
где
Для нескальных грунтов следует принимать:
; .12.47. Необходимую минимальную температуру греющего кабеля следует определять по формуле
, (65)где
12.48. При заданном напряжении силу тока J надлежит определять по формуле
, (66)где v - напряжение, подаваемое на греющий кабель, В;
12.49. Требуемое сопротивление греющего кабеля
, (67)где
12.50. Расчетом следует определять глубину оттаивания грунта под водоводами и разводящими сетями по формулам (40), (41), (44), (45) и оттаивание грунта в горизонтальном направлении от оси трубопровода по формулам (46), (47).
12.51. Канализационные коллекторы и канализационные выпуски из зданий рассчитываются так же, как водоводы, разводящие сети и вводы системы водоснабжения.
ПРИНЯТЫЕ В ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИХ РАСЧЕТАХ
r - внутренний радиус трубы, м;
h - глубина заложения трубы (от поверхности грунта до ее оси), м;
l - длина расчетного участка трубопровода, м;
S - толщина слоя грунта, термическое сопротивление которого равно термическому сопротивлению изоляции, снега и т.п.; при наличии одновременно снега и теплоизоляции толщина слоя грунта S определяется по формуле
v - скорость движения воздуха, м/с;
t - температура жидкости, °C;
q - теплота замерзания воды или таяния льда в 1 м3 грунта, кДж/м3, равная:
Q - тепловые потери, Вт/м;
C - удельная теплоемкость теплоносителя, кДж/(кг x °C);
G - весовой расход теплоносителя, кг/ч;
Таблица 3
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Населенные пункты ? лямбда
? с
??????????????????????????????????????????????????????????????????
Сковородино ? 0,20
Игарка ? 0,26
Воркута ? 0,29
Якутск ? 0,15
Анадырь ? 0,32
Тикси ? 0,32
Таблица 4
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Объем- ?Суммар-? Пески ? Супеси ? Суглинки - ?Объемная
ный вес?ная ? ? ? глины ?теплоемкость,
гамма ,?влаж- ? ? ? ?Дж/(м3 x °C)
0 ?ность ??????????????????????????????????????????????????????????????
т/м3 ?грунта,?лямбда ?лямбда ?лямбда ?лямбда ?лямбда ?лямбда ? C ? C
?доли ? т? м? т? м? т? м? т ? м
?ед., w ? ? ? ? ? ? ? ?
? с? ? ? ? ? ? ? ?
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1 ? 2 ? 3 ? 4 ? 5 ? 6 ? 7 ? 8 ? 9 ? 10
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
1,2 ? 0,05 ? 0,46 ? 0,60 ? - ? - ? - ? - ? 1197 ? 1092
1,2 ? 0,10 ? 0,72 ? 0,92 ? 0,44 ? 0,52 ? - ? - ? 1344 ? 1134
1,4 ? 0,05 ? 0,66 ? 0,80 ? - ? - ? - ? - ? 1386 ? 1260
1,4 ? 0,10 ? 1,01 ? 1,25 ? 0,60 ? 0,80 ? 0,51 ? 0,79 ? 1554 ? 1323
1,4 ? 0,15 ? 1,16 ? 1,45 ? 0,82 ? 1,02 ? 0,65 ? 0,97 ? 1722 ? 1386
1,4 ? 0,20 ? - ? - ? 0,97 ? 1,22 ? 0,75 ? 1,09 ? 1890 ? 1449
1,4 ? 0,25 ? - ? - ? 1,07 ? 1,35 ? 0,83 ? 1,16 ? 2058 ? 1512
1,6 ? 0,05 ? 0,87 ? 1,06 ? - ? - ? - ? - ? 1596 ? 1428
1,6 ? 0,10 ? 1,22 ? 1,57 ? - ? - ? - ? - ? 1806 ? 1512
1,6 ? 0,15 ? 1,45 ? 1,86 ? 1,08 ? 1,28 ? 0,83 ? 1,14 ? 1974 ? 1554
1,6 ? 0,20 ? 1,58 ? 2,01 ? 1,22 ? 1,50 ? 1,02 ? 1,30 ? 2184 ? 1659
1,6 ? 0,25 ? 1,64 ? 2,11 ? 1,35 ? 1,67 ? 1,11 ? 1,44 ? 2373 ? 1722
1,6 ? 0,30 ? - ? 2,24 ? 1,39 ? 1,80 ? 1,16 ? 1,51 ? 2562 ? 1806
1,6 ? 0,35 ? - ? - ? 1,51 ? 1,91 ? 1,22 ? 1,57 ? 2730 ? 1869
1,6 ? 0,40 ? - ? - ? - ? 2,00 ? 1,28 ? 1,64 ? 2940 ? 1953
1,6 ? 0,60 ? - ? - ? - ? - ? - ? 1,74 ? - ? 2100
1,8 ? 0,10 ? 1,51 ? 1,86 ? - ? - ? - ? - ? 2016 ? 1680
1,8 ? 0,15 ? 1,80 ? 2,20 ? 1,38 ? 1,52 ? 1,16 ? 1,43 ? 2226 ? 1764
1,8 ? 0,20 ? 1,91 ? 2,44 ? 1,55 ? 1,76 ? 1,30 ? 1,60 ? 2436 ? 1848
1,8 ? 0,25 ? 2,03 ? 2,59 ? 1,66 ? 1,97 ? 1,44 ? 1,77 ? 2688 ? 1932
1,8 ? 0,30 ? - ? 2,69 ? 1,72 ? 2,11 ? 1,48 ? 1,87 ? 2898 ? 2016
1,8 ? 0,35 ? - ? - ? 1,75 ? 2,24 ? 1,54 ? 1,93 ? 3108 ? 2100
1,8 ? 0,40 ? - ? - ? - ? 2,32 ? 1,62 ? 2,00 ? 3339 ? 2184
1,8 ? 0,60 ? - ? - ? - ? - ? - ? 2,09 ? - ? 2352
2,0 ? 0,15 ? 2,04 ? 2,55 ? 1,62 ? 1,74 ? - ? - ? 2478 ? 1974
2,0 ? 0,20 ? 2,32 ? 2,81 ? 1,81 ? 2,03 ? 1,44 ? - ? 2478 ? 2058
2,0 ? 0,25 ? 2,62 ? 3,16 ? 2,01 ? 2,24 ? 1,57 ? 1,91 ? 2961 ? 2142
2,0 ? 0,30 ? - ? - ? 2,09 ? 2,44 ? 1,67 ? 2,03 ? 3234 ? 2226
2,0 ? 0,35 ? - ? - ? - ? - ? 1,77 ? 2,16 ? 3444 ? 2331
Таблица 5
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Грунт ? Число ? Температура грунтов, °C
? пластичности ???????????????????????????????????????????
? ? минус 0,3 ? минус 0,5 ? минус 1 ? минус 2
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Пески ? w <= 1 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0
? п ? ? ? ?
? ? ? ? ?
Супеси ? 1 < w <= 2 ? 0 ? 0 ? 0 ? 0
? п ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? 2 < w <= 7 ? 0,6 ? 0,5 ? 0,4 ? 0,35
? п ? ? ? ?
? ? ? ? ?
Суглинки ? 7 < w <= 13 ? 0,7 ? 0,65 ? 0,6 ? 0,50
? п ? ? ? ?
? ? ? ? ?
? 13 < w <= 17 ? 1 ? 0,75 ? 0,65 ? 0,55
? п ? ? ? ?
? ? ? ? ?
Глины ? w <= 17 ? 1 ? 0,95 ? 0,9 ? 0,65
? п ? ? ? ?
В расчетах необходимо привести в соответствие единицы измерения всех величин, входящих в формулы, для чего единицы измерения объемной теплоемкости
Пример 1. Определить среднегодовую температуру грунта, глубину сезонного оттаивания
, пределом раскатывания , числом пластичности . Среднегодовая температура грунта минус 2 °C.Согласно данным главы СНиП по строительной климатологии и геофизике основные климатические показатели для данного района следующие:
продолжительность зимнего периода
;продолжительность летнего периода
;сумма отрицательных градусо-часов температуры воздуха
![]() сумма положительных градусо-часов температуры воздуха
;среднезимняя температура воздуха
;среднелетняя температура воздуха
;среднезимняя толщина снежного покрова
(по данным местной метеостанции). ; ; ; .Коэффициент теплопроводности снега
(по табл. 3).Приводим единицы измерения величин
; .Задаваясь значением среднегодовой температуры грунта в данном районе
, по формуле (70) определяется расчетное количество незамерзшей воды в грунте . Величина удельной теплоты таяния льда в грунте q вычисляется по формуле (69): . ; ; .Расчетная температура грунта
Находятся коэффициенты
(по номограмме рис. 33 при и B = 0,28 (по номограмме рис. 34 при и ). Подставляя эти значения коэффициентов A и B в формулу (11), получаем .Глубина сезонного оттаивания грунта рассчитывается по формуле (14). Предварительно по формулам (15), (16) вычисляются значения
![]() ; ; ; .По значению
по графику (см. рис. 35) определяется коэффициент и коэффициент (при ). По значениям и по номограмме (см. рис. 35) находится коэффициент .По формуле (17) вычисляется величина
.Искомая глубина сезонного протаивания грунта
.Пример 2. Определить температуру воды в начале напорного водовода, если образование ледяной корки в трубе не допускается. Радиус стальной трубы водовода r = 0,25 м. Длина водовода l = 20000 м. Расход воды G = 1000000 кг/ч. Теплоизоляция трубы - стеклянный войлок толщиной
; коэффициент его теплопроводности . Минимальная среднесуточная температура воздуха . Скорость ветра v = 0,6 м/с. Скорость воды при заданном расходе .По формуле (22) определяем значение
.По формуле (20) вычисляется значение
.По формуле (23) определяется значение
.Значение
.По формуле (19) определяется величина коэффициента
.Температура воды в начале водовода должна быть не менее рассчитанной по формуле (18):
.Пример 3. Определить расход воздуха, необходимый для вентилирования канала при сохранении грунтов основания в мерзлом состоянии.
В железобетонном канале с внутренним сечением 1 x 1 м проложены прямая и обратная трубы теплопровода радиусами
. Трубы изолированы шлаковатой слоем и . Толщина стенки канала 0,1 м. Глубина заложения до верха канала 0,5 м. Температура теплоносителя и . Расход теплоносителя G = 100000 кг/ч, его теплоемкость C = 4,2 кДж/(кг x °C), теплоемкость воздуха .Климатические условия: среднелетняя температура воздуха
; среднезимняя температура воздуха ; среднезимняя высота снежного покрова .Продолжительность летнего периода
, продолжительность зимнего периода .Теплофизические свойства грунтов и материалов:
; ; ; ; ;q = 100800 кДж/м3;
.Предварительно приведем единицы измерения величин C,
; ; .Вычисляем по формулам (30) и (36) значения:
; .Определим значение параметра J по формуле (29):
.По графику рис. 38 по значению J = 1,2 находим величину
Глубина летнего оттаивания грунтов под каналом по формуле (28) равна:
.Далее определяются величины
Для прямой трубы по формуле (32)
;для обратной трубы по формуле (33)
.Расход воздуха, кг/ч, для вентиляции 1 м канала в летний период по формуле (31) равен
.Для промерзания грунтов под каналом зимой достаточно поддерживать в канале температуру, формула (34)
.Определим расход воздуха для вентилирования 1 м канала в зимний период по формуле (35)
.Пример 4. Требуется определить допустимую среднегодовую температуру воздуха в канале
в сторону от канала . Внутреннее сечение канала 0,6 x 1,2 м; глубина его заложения (до середины канала) h = 1,3 м. Коэффициенты теплопроводности грунта: , ; теплота таяния грунта q = 15000 Вт x ч/м3.Среднегодовая температура вечномерзлого грунта
. ; ; .Задаемся значением
.По формуле (48) вычисляем
.По формуле (49) вычисляем
.Расхождения между заданным и полученным значением
.Пример 5. Требуется определить температуру воды в конце напорного стального водовода радиусом r = 0,05 м, длиной l = 3000 м и расходом воды G = 30000 кг/ч. Глубина заложения водовода h = 0,7 м. Температура поступающей в водовод воды равна
.Грунт - суглинок объемным весом
, суммарной влажностью . Минимальная температура грунта на глубине заложения водовода .Предварительно по табл. 4 определяются коэффициенты теплопроводности грунта в мерзлом состоянии. Они соответственно равны:
, .По формуле (57) определяется величина коэффициента теплопередачи.
Тогда
.По формуле (54) вычисляется температура воды в конце водовода.
Предварительно определяем по выражению (56) значение
.Тогда по формуле (54)
.Пример 6. Требуется определить температуру воды в водоводе, необходимую для образования вокруг трубопровода талого слоя, толщина которого над верхней образующей трубы равна радиусу трубопровода, необходимую теплопроизводительность греющего кабеля, уложенного вдоль стального водовода.
Радиус трубы r = 0,1 м, длина водовода l = 1700 м, глубина заложения h = 1,2 м. Температура грунта
. Коэффициент теплопроводности грунта . Коэффициент, учитывающий непроизводительные затраты тепла, выделяемого греющим кабелем, и неоднородность грунтовых условий, K = 1,25.Температуру воды в водоводе, необходимую для образования над трубой талика толщиной
.Тепловые потери водовода во время аварии найдем по формуле (63):
.Необходимая теплопроизводительность греющего кабеля определяется по формуле (64):
.На всю длину трубопровода
58,8 x 1700 = 99960 Вт = 99,96 кВт.
???????????????????????????????????????????????????????????
? x ? -x
x ? e ? e
???????????????????????????????????????????????????????????
0,00 ? 1,000 ? 1,000
01 ? 1,010 ? 0,990
02 ? 1,020 ? 0,980
03 ? 1,031 ? 0,970
04 ? 1,041 ? 0,961
0,05 ? 1,051 ? 0,951
06 ? 1,062 ? 0,942
07 ? 1,073 ? 0,932
08 ? 1,083 ? 0,923
09 ? 1,094 ? 0,914
0,10 ? 1,105 ? 0,905
11 ? 1,116 ? 0,896
12 ? 1,128 ? 0,887
13 ? 1,139 ? 0,878
14 ? 1,150 ? 0,869
0,15 ? 1,162 ? 0,861
16 ? 1,174 ? 0,852
17 ? 1,185 ? 0,844
18 ? 1,197 ? 0,835
19 ? 1,209 ? 0,827
0,20 ? 1,221 ? 0,819
21 ? 1,234 ? 0,811
22 ? 1,246 ? 0,803
23 ? 1,259 ? 0,795
24 ? 1,271 ? 0,787
0,25 ? 1,284 ? 0,779
26 ? 1,297 ? 0,771
27 ? 1,310 ? 0,763
28 ? 1,321 ? 0,756
29 ? 1,336 ? 0,748
0,30 ? 1,350 ? 0,741
31 ? 1,363 ? 0,733
32 ? 1,377 ? 0,726
33 ? 1,391 ? 0,719
34 ? 1,405 ? 0,712
0,35 ? 1,419 ? 0,705
36 ? 1,433 ? 0,698
37 ? 1,448 ? 0,691
38 ? 1,462 ? 0,684
39 ? 1,477 ? 0,677
0,40 ? 1,492 ? 0,670
41 ? 1,507 ? 0,664
42 ? 1,522 ? 0,657
43 ? 1,537 ? 0,651
44 ? 1,553 ? 0,644
0,45 ? 1,568 ? 0,638
46 ? 1,584 ? 0,631
47 ? 1,600 ? 0,625
48 ? 1,616 ? 0,619
49 ? 1,632 ? 0,613
0,50 ? 1,649 ? 0,607
51 ? 1,665 ? 0,601
52 ? 1,682 ? 0,595
53 ? 1,699 ? 0,589
54 ? 1,716 ? 0,583
0,55 ? 1,773 ? 0,577
56 ? 1,751 ? 0,571
57 ? 1,768 ? 0,566
58 ? 1,786 ? 0,560
59 ? 1,804 ? 0,554
0,60 ? 1,822 ? 0,549
61 ? 1,840 ? 0,543
62 ? 1,859 ? 0,538
63 ? 1,878 ? 0,533
64 ? 1,897 ? 0,527
0,65 ? 1,916 ? 0,522
66 ? 1,935 ? 0,517
67 ? 1,954 ? 0,512
68 ? 1,974 ? 0,507
69 ? 1,994 ? 0,502
0,70 ? 2,014 ? 0,497
71 ? 2,034 ? 0,492
72 ? 2,054 ? 0,487
73 ? 2,075 ? 0,482
74 ? 2,096 ? 0,477
0,75 ? 2,117 ? 0,472
76 ? 2,138 ? 0,468
77 ? 2,160 ? 0,463
78 ? 2,182 ? 0,458
79 ? 2,203 ? 0,454
0,80 ? 2,226 ? 0,449
81 ? 2,248 ? 0,445
82 ? 2,271 ? 0,440
83 ? 2,293 ? 0,436
84 ? 2,316 ? 0,432
0,85 ? 2,340 ? 0,427
86 ? 2,363 ? 0,423
87 ? 2,387 ? 0,419
88 ? 2,411 ? 0,415
89 ? 2,435 ? 0,411
0,90 ? 2,460 ? 0,407
91 ? 2,484 ? 0,403
92 ? 2,509 ? 0,399
93 ? 2,535 ? 0,395
94 ? 2,560 ? 0,391
0,95 ? 2,586 ? 0,387
96 ? 2,612 ? 0,383
97 ? 2,638 ? 0,379
98 ? 2,665 ? 0,375
99 ? 2,691 ? 0,372
1,00 ? 2,718 ? 0,368
01 ? 2,746 ? 0,364
02 ? 2,773 ? 0,361
03 ? 2,801 ? 0,357
04 ? 2,829 ? 0,354
1,05 ? 2,858 ? 0,350
06 ? 2,886 ? 0,347
07 ? 2,915 ? 0,343
08 ? 2,945 ? 0,340
09 ? 2,974 ? 0,336
1,10 ? 3,004 ? 0,333
11 ? 3,034 ? 0,330
12 ? 3,065 ? 0,326
13 ? 3,096 ? 0,323
14 ? 3,127 ? 0,320
1,15 ? 3,158 ? 0,317
16 ? 3,190 ? 0,314
17 ? 3,222 ? 0,310
18 ? 3,254 ? 0,307
19 ? 3,287 ? 0,304
1,20 ? 3,320 ? 0,301
21 ? 3,354 ? 0,298
22 ? 3,387 ? 0,295
23 ? 3,421 ? 0,292
24 ? 3,456 ? 0,289
1,25 ? 3,490 ? 0,287
26 ? 3,525 ? 0,284
27 ? 3,561 ? 0,281
28 ? 3,597 ? 0,279
29 ? 3,633 ? 0,275
1,30 ? 3,669 ? 0,273
31 ? 3,706 ? 0,270
32 ? 3,743 ? 0,267
33 ? 3,781 ? 0,265
34 ? 3,819 ? 0,262
1,35 ? 3,857 ? 0,259
36 ? 3,896 ? 0,257
37 ? 3,935 ? 0,254
38 ? 3,975 ? 0,252
39 ? 4,015 ? 0,249
1,40 ? 4,055 ? 0,247
41 ? 4,096 ? 0,244
42 ? 4,137 ? 0,242
43 ? 4,179 ? 0,239
44 ? 4,221 ? 0,237
1,45 ? 4,263 ? 0,235
46 ? 4,306 ? 0,232
47 ? 4,349 ? 0,230
48 ? 4,393 ? 0,228
49 ? 4,437 ? 0,225
1,50 ? 4,482 ? 0,223
51 ? 4,527 ? 0,221
52 ? 4,572 ? 0,219
53 ? 4,618 ? 0,217
54 ? 4,665 ? 0,214
1,55 ? 4,712 ? 0,212
56 ? 4,759 ? 0,210
57 ? 4,807 ? 0,208
58 ? 4,855 ? 0,206
59 ? 4,904 ? 0,204
1,60 ? 4,953 ? 0,202
61 ? 5,003 ? 0,200
62 ? 5,053 ? 0,198
63 ? 5,104 ? 0,196
64 ? 5,155 ? 0,194
1,65 ? 5,207 ? 0,192
66 ? 5,259 ? 0,190
67 ? 5,312 ? 0,188
68 ? 5,366 ? 0,186
69 ? 5,420 ? 0,185
1,70 ? 5,474 ? 0,183
71 ? 5,529 ? 0,181
72 ? 5,585 ? 0,179
73 ? 5,641 ? 0,177
74 ? 5,697 ? 0,176
1,75 ? 5,755 ? 0,174
76 ? 5,812 ? 0,172
77 ? 5,871 ? 0,170
78 ? 5,930 ? 0,169
79 ? 5,990 ? 0,167
1,80 ? 6,050 ? 0,165
81 ? 6,110 ? 0,164
82 ? 6,172 ? 0,162
83 ? 6,234 ? 0,160
84 ? 6,297 ? 0,159
1,85 ? 6,360 ? 0,157
86 ? 6,424 ? 0,156
87 ? 6,488 ? 0,154
88 ? 6,554 ? 0,153
89 ? 6,619 ? 0,151
1,90 ? 6,686 ? 0,150
91 ? 6,753 ? 0,148
92 ? 6,821 ? 0,147
93 ? 6,890 ? 0,145
94 ? 6,959 ? 0,144
1,95 ? 7,029 ? 0,142
96 ? 7,099 ? 0,141
97 ? 7,171 ? 0,140
98 ? 7,243 ? 0,138
99 ? 7,316 ? 0,137
2,00 ? 7,389 ? 0,135
01 ? 7,463 ? 0,134
02 ? 7,538 ? 0,133
03 ? 7,614 ? 0,131
04 ? 7,691 ? 0,130
2,05 ? 7,768 ? 0,129
06 ? 7,846 ? 0,128
07 ? 7,925 ? 0,126
08 ? 8,005 ? 0,125
09 ? 8,085 ? 0,124
2,10 ? 8,166 ? 0,123
11 ? 8,248 ? 0,121
12 ? 8,331 ? 0,120
13 ? 8,415 ? 0,119
14 ? 8,499 ? 0,118
2,15 ? 8,585 ? 0,117
16 ? 8,671 ? 0,115
17 ? 8,758 ? 0,114
18 ? 8,846 ? 0,113
19 ? 8,935 ? 0,112
2,20 ? 9,025 ? 0,111
21 ? 9,116 ? 0,110
22 ? 9,207 ? 0,109
23 ? 9,300 ? 0,108
24 ? 9,393 ? 0,107
2,25 ? 9,488 ? 0,105
26 ? 9,583 ? 0,104
27 ? 9,679 ? 0,103
28 ? 9,777 ? 0,102
29 ? 9,875 ? 0,101
2,30 ? 9,974 ? 0,100
31 ? 10,07 ? 0,099
32 ? 10,18 ? 0,0983
33 ? 10,28 ? 0,0973
34 ? 10,38 ? 0,0963
2,35 ? 10,49 ? 0,0954
36 ? 10,59 ? 0,0944
37 ? 10,70 ? 0,0935
38 ? 10,81 ? 0,0926
39 ? 10,92 ? 0,0916
2,40 ? 11,02 ? 0,0907
41 ? 11,13 ? 0,0898
42 ? 11,25 ? 0,0889
43 ? 11,36 ? 0,0880
44 ? 11,47 ? 0,0872
2,45 ? 11,59 ? 0,0863
46 ? 11,71 ? 0,0854
47 ? 11,82 ? 0,0846
48 ? 11,94 ? 0,0837
49 ? 12,06 ? 0,0829
2,50 ? 12,18 ? 0,0821
51 ? 12,31 ? 0,0813
52 ? 12,43 ? 0,0805
53 ? 12,55 ? 0,0797
54 ? 12,68 ? 0,0789
2,55 ? 12,81 ? 0,0781
56 ? 12,94 ? 0,0773
57 ? 13,07 ? 0,0765
58 ? 13,20 ? 0,0758
59 ? 13,33 ? 0,0750
2,60 ? 13,46 ? 0,0743
61 ? 13,60 ? 0,0735
62 ? 13,74 ? 0,0728
63 ? 13,87 ? 0,0721
64 ? 14,01 ? 0,0714
2,65 ? 14,15 ? 0,0707
66 ? 14,30 ? 0,0700
67 ? 14,44 ? 0,0693
68 ? 14,59 ? 0,0686
69 ? 14,73 ? 0,0679
2,70 ? 14,88 ? 0,0672
71 ? 15,03 ? 0,0665
72 ? 15,18 ? 0,0659
73 ? 15,33 ? 0,0652
74 ? 15,49 ? 0,0646
2,75 ? 15,64 ? 0,0639
76 ? 15,80 ? 0,0633
77 ? 15,96 ? 0,0627
78 ? 16,12 ? 0,0620
79 ? 16,28 ? 0,0614
2,80 ? 16,45 ? 0,0608
81 ? 16,61 ? 0,0602
82 ? 16,78 ? 0,0596
83 ? 16,95 ? 0,0590
84 ? 17,12 ? 0,0584
2,85 ? 17,29 ? 0,0578
86 ? 17,46 ? 0,0573
87 ? 17,64 ? 0,0567
88 ? 17,81 ? 0,0561
89 ? 17,99 ? 0,0556
2,90 ? 18,17 ? 0,0550
91 ? 18,36 ? 0,0545
92 ? 18,54 ? 0,0539
93 ? 18,73 ? 0,0534
94 ? 18,92 ? 0,0529
2,95 ? 19,11 ? 0,0523
96 ? 19,30 ? 0,0518
97 ? 19,49 ? 0,0513
98 ? 19,69 ? 0,0508
99 ? 19,89 ? 0,0503
3,00 ? 20,09 ? 0,0498
01 ? 20,29 ? 0,0493
02 ? 20,49 ? 0,0488
03 ? 20,70 ? 0,0483
04 ? 20,91 ? 0,0478
3,05 ? 21,12 ? 0,0474
06 ? 21,33 ? 0,0469
07 ? 21,54 ? 0,0464
08 ? 21,76 ? 0,0460
09 ? 21,98 ? 0,0455
3,10 ? 22,20 ? 0,0451
11 ? 22,42 ? 0,0446
12 ? 22,65 ? 0,0442
13 ? 22,87 ? 0,0437
14 ? 23,10 ? 0,0433
3,15 ? 23,34 ? 0,0429
16 ? 23,57 ? 0,0424
17 ? 23,81 ? 0,0420
18 ? 24,05 ? 0,0416
19 ? 24,29 ? 0,0412
3,20 ? 24,53 ? 0,0408
21 ? 24,78 ? 0,0404
22 ? 25,03 ? 0,0400
23 ? 25,28 ? 0,0396
24 ? 25,53 ? 0,0392
3,25 ? 25,79 ? 0,0388
26 ? 26,05 ? 0,0384
27 ? 26,31 ? 0,0380
28 ? 26,58 ? 0,0376
29 ? 26,84 ? 0,0373
3,30 ? 27,11 ? 0,0369
31 ? 27,39 ? 0,0365
32 ? 27,66 ? 0,0362
33 ? 27,94 ? 0,0358
34 ? 28,22 ? 0,0354
3,35 ? 28,50 ? 0,0351
36 ? 28,79 ? 0,0347
37 ? 29,08 ? 0,0344
38 ? 29,37 ? 0,0341
39 ? 29,67 ? 0,0337
3,40 ? 29,96 ? 0,0334
41 ? 30,27 ? 0,0330
42 ? 30,57 ? 0,0327
43 ? 30,88 ? 0,0324
44 ? 31,19 ? 0,0321
3,45 ? 31,50 ? 0,0318
46 ? 31,82 ? 0,0314
47 ? 32,14 ? 0,0311
48 ? 32,46 ? 0,0308
49 ? 32,79 ? 0,0305
3,50 ? 33,12 ? 0,0302
51 ? 33,45 ? 0,0299
52 ? 33,78 ? 0,0296
53 ? 34,12 ? 0,0293
54 ? 34,47 ? 0,0290
3,55 ? 34,81 ? 0,0287
56 ? 35,16 ? 0,0284
57 ? 35,52 ? 0,0282
58 ? 35,87 ? 0,0279
59 ? 36,23 ? 0,0276
3,60 ? 36,60 ? 0,0273
61 ? 36,97 ? 0,0271
62 ? 37,34 ? 0,0268
63 ? 37,71 ? 0,0265
64 ? 38,09 ? 0,0263
3,65 ? 38,48 ? 0,0260
66 ? 38,86 ? 0,0257
67 ? 39,25 ? 0,0255
68 ? 39,65 ? 0,0252
69 ? 40,05 ? 0,0250
3,70 ? 40,45 ? 0,0247
71 ? 40,85 ? 0,0245
72 ? 41,26 ? 0,0242
73 ? 41,68 ? 0,0240
74 ? 42,10 ? 0,0238
3,75 ? 42,52 ? 0,0235
76 ? 42,95 ? 0,0233
77 ? 43,38 ? 0,0231
78 ? 43,82 ? 0,0228
79 ? 44,26 ? 0,0226
3,80 ? 44,70 ? 0,0224
81 ? 45,15 ? 0,0222
82 ? 45,60 ? 0,0219
83 ? 46,06 ? 0,0217
84 ? 46,53 ? 0,0215
3,85 ? 46,99 ? 0,0213
86 ? 47,47 ? 0,0211
87 ? 47,94 ? 0,0209
88 ? 48,42 ? 0,0207
89 ? 48,91 ? 0,0205
3,90 ? 49,40 ? 0,0202
91 ? 49,90 ? 0,0200
92 ? 50,40 ? 0,0198
93 ? 50,91 ? 0,0196
94 ? 51,42 ? 0,0195
95 ? 51,94 ? 0,0193
96 ? 52,46 ? 0,0191
97 ? 52,99 ? 0,0189
98 ? 53,52 ? 0,0187
99 ? 54,06 ? 0,0185
4,00 ? 54,60 ? 0,0183
4,1 ? 60,34 ? 0,0166
4,2 ? 66,69 ? 0,0150
4,3 ? 75,70 ? 0,0136
4,4 ? 81,45 ? 0,0123
4,5 ? 90,02 ? 0,0111
4,6 ? 99,48 ? 0,0101
4,7 ? 110,0 ? 0,00910
4,8 ? 121,5 ? 0,00823
4,9 ? 134,3 ? 0,00745
5,0 ? 148,4 ? 0,00674
5,1 ? 164,0 ? 0,00610
5,2 ? 181,3 ? 0,00552
5,3 ? 200,3 ? 0,00499
5,4 ? 221,4 ? 0,00452
5,5 ? 244,7 ? 0,00409
5,6 ? 270,4 ? 0,00370
5,7 ? 298,9 ? 0,00335
5,8 ? 330,3 ? 0,00303
5,9 ? 365,0 ? 0,00274
6,0 ? 403,4 ? 0,00248
6,1 ? 445,9 ? 0,00224
6,2 ? 492,8 ? 0,00203
6,3 ? 544,8 ? 0,00184
6,4 ? 601,9 ? 0,00166
6,5 ? 665,1 ? 0,00150
6,6 ? 735,1 ? 0,00136
6,7 ? 812,4 ? 0,00123
6,8 ? 897,9 ? 0,00111
6,9 ? 992,3 ? 0,00101
7,0 ? 1097 ? 0,000912
7,1 ? 1212 ? 0,000825
7,2 ? 1339 ? 0,000747
7,3 ? 1480 ? 0,000677
7,4 ? 1636 ? 0,000611
7,5 ? 1808 ? 0,000553
7,6 ? 1998 ? 0,000500
7,7 ? 2208 ? 0,000453
7,8 ? 2441 ? 0,000410
7,9 ? 2697 ? 0,000371
8,0 ? 2981 ? 0,000335
8,1 ? 3295 ? 0,000304
8,2 ? 3641 ? 0,000275
8,3 ? 4024 ? 0,000249
8,4 ? 4447 ? 0,000225
8,5 ? 4915 ? 0,000203
8,6 ? 5432 ? 0,000181
8,7 ? 6003 ? 0,000167
8,8 ? 6634 ? 0,000151
8,9 ? 7332 ? 0,000136
9,0 ? 8103 ? 0,000123
9,1 ? 8955 ? 0,000112
9,2 ? 9897 ? 0,000101
9,3 ? 10938 ? 0,000091
9,4 ? 12088 ? 0,000083
9,5 ? 13360 ? 0,000075
9,6 ? 14765 ? 0,000068
9,7 ? 16318 ? 0,000061
9,8 ? 18034 ? 0,000055
9,9 ? 19930 ? 0,000050
10,0 ? 22026 ? 0,000045
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/instrukciya/1/sn_41975.html
На правах рекламы:
|