Таблица 2
металлополимерных труб (по ТУ 2248-004-07629379-97
и ТУ 2248-001-29325094-97)
1.8. В комплекте с металлополимерными трубами должны поставляться латунные соединительные детали:
а) по ТУ 4951-001-44414010-97 для металлополимерных труб по ТУ 2248-001-29325094-97;
б) по чертежам МП 03100 и МП 03000 НИКИМТа для металлополимерных труб по ТУ 2248-004-07629379-97.
Примечание. Допускается применение для вышеуказанных металлополимерных труб соединительных деталей импортного производства, имеющих сертификат соответствия.
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
2.1. Настоящие ВСН являются дополнением к действующим нормативным документам и рекомендациям по проектированию систем местного и центрального отопления (СНиП 2.04.05-91*, Изменение N 2), МГСН 3.01-96, МГСН 2.01-94 и др.
2.2. Проектирование систем отопления с использованием металлополимерных труб включает в себя выбор труб и соответствующих им соединительных деталей и арматуры, выбор параметров теплоносителя, выполнение гидравлического и теплотехнического расчетов, выбор способа прокладки и условий, обеспечивающих компенсацию тепловых изменений длины трубы без перенапряжения материала и соединений трубопровода.
Выбор труб проводится с учетом условий работы трубопровода, давления и температуры (исходя из минимального срока службы 25 лет), места прокладки труб, назначения помещения.
2.3. МПТ должны применяться в низкотемпературных преимущественно закрытых системах водяного отопления, как правило, с искусственной циркуляцией теплоносителя.
2.4. Источником тепла для систем центрального отопления с использованием металлополимерных труб могут быть:
- местная котельная;
- вода от ТЭЦ, приготовленная по независимой схеме.
В системе теплоснабжения следует предусматривать приборы автоматического регулирования параметров теплоносителя (температура, давление) с целью защиты МПТ от превышения допустимых величин параметров теплоносителя. Не допускается применение металлополимерных труб в системах с элеваторными узлами.
2.5. Трубопроводы из МПТ следует проектировать после отсекающих задвижек, клапанов на распределительных коллекторах.
Не допускается применять МПТ для защищающих трубопроводов (расширительная, предохранительная, переливная, сигнальная).
2.6. Система центрального отопления, полностью или частично выполненная из МПТ, может быть с нижней и верхней разводкой, однотрубная или двухтрубная.
2.7. В высотных зданиях необходимо зонировать систему центрального отопления, если применены трубы, выдерживающие рабочее давление 0,6 МПа.
В зависимости от размера здания необходимо разделять установку на независимо регулируемые ветки, обслуживающие части здания, согласно сторонам света.
2.8. Применение МПТ наиболее эффективно в системах:
- с горизонтальными двухтрубными ветками для группы параллельно-последовательно подсоединенных отопительных приборов (рис. 1, 1а);
- с горизонтальными однотрубными ветками для группы последовательно подсоединенных отопительных приборов (рис. 2, 2а);
![]() ветками для группы параллельно-последовательно
соединенных отопительных приборов
![]() в двухтрубной системе отопления
![]() однотрубными ветками для группы последовательно
соединенных отопительных приборов
![]() приборов в однотрубной системе отопления:
1 - встроенный терморегулятор; 2 - уровень чистого пола;
3 - соединительная арматура; 4 - трубопровод, проложенный
в конструкции плинтуса; 5 - трубопровод,
проложенный в конструкции пола
![]() 1 - термостатический элемент, устанавливаемый
в обслуживаемом помещении; 2 - регулирующий клапан
на подающем трубопроводе; 3 - распределительные
коллекторы; 4 - запорная арматура;
5 - автоматический воздухоотводчик
![]() коллекторов к стоякам из металлополимерных труб:
1 - скользящая опора; 2 - неподвижная опора; 3 - стояки
отопления из пластмассовых труб; 4 - распределительные
коллекторы; 5 - уровень чистого пола этажа
![]() коллекторов к стоякам из стальных труб:
1 - стояки отопления из стальных труб;
2 - распределительные коллекторы;
3 - уровень чистого пола этажа
2.9. В системах с распределительными коллекторами присоединение отопительных приборов может быть осуществлено путем проложения металлополимерных труб в форме "петель" в полу или вдоль стен под плинтусами.
К одному коллектору может присоединяться от 2-х до 8-ми "петель", к каждой из которых могут присоединяться один или два отопительных прибора.
2.10. В системах отопления с использованием металлополимерных труб следует, как правило, предусматривать автоматические или ручные воздухоотводчики на отопительных приборах и на распределительных коллекторах.
2.11. Расчет систем отопления из МПТ может выполняться вручную по математическим зависимостям или номограммам или с помощью компьютерных программ, в том числе изготовителей МПТ.
2.12. Рекомендуемые скорости теплоносителя в металлополимерных трубопроводах допускается принимать на 20% более указанных для стальных труб.
2.13. Гидравлические характеристики металлополимерных труб
При гидравлическом расчете падение давления в системе отопления складывается из потерь давления на трение по длине трубопровода и потерь давления на преодоление местных сопротивлений.
2.13.1. Гидравлические характеристики металлополимерных труб при t = 80 °C представлены в Приложении. Потери напора по длине определялись по формуле Дарси-Вейсбаха:
,где
v - скорость течения воды, м/с;
g - ускорение свободного падения, м/с2;
Коэффициент сопротивления по длине
,где
,где
, , , ; ,где:
S - толщина стенки трубы, м;
,где
;b - число подобия режимов течения воды:
.
2.13.2. При средней температуре воды, отличной от 80 °C, следует учесть согласно табл. 3 поправочный коэффициент "a" на значение R, приведенные в Прил. 1 (при t = 80 °C):
,где
R - табличное значение удельного перепада давления при t = 80 °C и при том же значении Q, Па/м.
2.13.3. Падение давления при преодолении местных сопротивлений Z, Па, может быть определено из зависимости:
,где
V - скорость теплоносителя в трубопроводе, м/с;
Ориентировочные значения коэффициентов местных сопротивлений соединительных деталей элементов системы отопления приведены в табл. 4.
Таблица 4
Гидравлические характеристики отопительных приборов, вентилей, клапанов, включая термостатические, представлены в "Рекомендациях" по их применению, разработанных ТОО "Витатерм" и НИИсантехники, и в справочных изданиях изготовителей.
2.14. Компенсация температурных удлинений
2.14.1. Компенсация температурных удлинений может быть осуществлена за счет самокомпенсации участков трубопроводов, установкой компенсаторов и правильной установкой неподвижных и скользящих опор.
В качестве компенсаторов используются повороты и отступы на трубопроводе. На прямых участках трубопровода необходимо предусматривать V-образные, петлевые, Z-, Г-образные компенсаторы.
В качестве неподвижных опор могут быть использованы держатели для труб, закрепленные на строительных конструкциях, или укрепленные в них кронштейны.
2.14.2. Расчет удлинения отрезка трубопровода при изменении температуры теплоносителя и окружающей среды (рис. 6):
,где
l - длина участка трубопровода при температуре монтажа, м;
0,025 - коэффициент линейного расширения трубы, мм/м.
![]() 2.14.3. Расчет компенсирующей способности П-образных компенсаторов и Г-образных элементов трубопровода (вылет компенсатора) производится по эмпирической формуле (рис. 7):
,где:
30 - коэффициент эластичности для труб из МПТ.
![]() 1 - П-образный, 2 - Г-образный, 3 - петлеобразный:
a - положение металлополимерного трубопровода при
максимальной температуре; b - положение металлополимерного
трубопровода при минимальной температуре;
компенсатора; X - неподвижная опора; = - скользящая опора
На рис. 8 показан пример традиционного решения компенсации удлинений стояков для установок центрального отопления при применении металлополимерных труб.
![]() к стоякам отопления из металлополимерных труб:
1 - неподвижная опора; 2 - скользящая опора
2.15. Тепловые характеристики металлополимерных труб
2.15.1. По данным рекомендаций ТОО "Витатерм" и НИИсантехники тепловой поток металлополимерных труб длиной l (м) следует определять по следующей зависимости (рис. 9):
,где:
Q - тепловой поток (Вт);
l - длина трубы, м;
![]() теплопередачи через цилиндрическую стенку:
А - без теплоизоляции; Б - с изоляцией;
1, 2 - полиэтилен "PEX"; 3 - алюминиевая
труба-оболочка; 4 - теплоизоляция
При оценке возможности выпадения конденсата на поверхности трубы необходимо определить температуру наружной стенки трубы и сопоставить ее с температурой точки росы
.Выпадение конденсата - при условии
При использовании теплоизоляции тепловой поток теплоизолированной трубы приближенно может быть определен по следующей зависимости:
,где:
Это соотношение справедливо при условии идеального контакта наружной поверхности трубы с изоляцией. При накладной изоляции обычно условие не соблюдается и воздушная прослойка играет роль дополнительного слоя.
2.15.2. В таблицах 5 и 6 представлены данные лаборатории отопительных приборов НИИСТ по зависимости линейной плотности теплового потока q, Вт/м МПТ от температурного напора
Таблица 5
горизонтальных металлополимерных труб
Таблица 6
вертикальных металлополимерных труб
В среднем тепловой поток q, Вт/м, зависит от фактического температурного напора
,где: C - коэффициент, принимаемый для различных диаметров труб по столбцу "0" в табл. 5 и 6 при
, Вт/м;70 - нормативная разность температур (температурный напор), °C.
2.15.3. Полезный тепловой поток открыто проложенных металлополимерных труб учитывается в пределах 90 - 100% от приведенного в табл. 5 и 6 (в зависимости от места прокладки).
2.15.4. При прокладке горизонтальных труб под потолком следует учитывать 70 - 80% их расчетного теплового потока.
2.15.5. Общий тепловой поток вертикальных труб снижается в среднем:
- при экранировании открытого стояка из полимерных труб металлическим экраном - на 25%;
- при скрытой прокладке в глухой борозде - на 50%;
- при скрытой прокладке в вентилируемой борозде на высоте помещения - на 10%.
2.15.6. Общий тепловой поток одиночных труб, замоноличенных в междуэтажных перекрытиях отапливаемых помещений и во внутренних перегородках из тяжелого бетона
увеличивается в среднем в 2 раза (при оклейке стен обоями - в 1,8 раза).2.15.7. Общий тепловой поток от одиночных труб в наружных ограждениях из тяжелого бетона
увеличивается в среднем в 1,6 раза (при оклейке стен обоями - в 1,4 раза), причем полезный тепловой поток при наличии эффективной теплоизоляции между трубой и наружной поверхностью стены составляет в среднем 90% от общего.2.15.8. При скрытой прокладке одиночных труб, замоноличенных в легком бетоне с пластификатором, следует принимать поправочные коэффициенты на расчетный тепловой поток 1,1 - 1,15.
2.15.9. При прокладке труб в стандартных штробах, полностью заполненных самотвердеющей пенистой изоляцией, тепловой поток труб увеличивается в случае размещения в наружных стенах на 15 - 20%, во внутренних перегородках - на 5 - 10%.
3.1. Транспортировка, погрузка и разгрузка металлополимерных труб должны осуществляться при температуре наружного воздуха не ниже -20 °C.
3.2. Транспортировка металлополимерных труб может быть осуществлена любым видом транспорта в отрезках или бухтах.
3.3. При погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении металлополимерные трубы необходимо оберегать от механических повреждений.
Запрещается сбрасывать трубы с транспортных средств или волочить по полу.
Во время подготовки к погрузке не допускается применение стальных строп.
3.4. Хранить металлополимерные трубы необходимо в закрытом помещении на ровном полу, настиле, щитах, а в условиях строительной площадки - в закрытом помещении или под навесом, оберегая от прямых солнечных лучей.
Высота штабеля не должна превышать 2,0 м.
При хранении труб в складских помещениях температура окружающего воздуха не должна превышать +30 °C, а расстояние от нагревательных приборов не должно быть меньше 1,0 м.
4.1.1. Монтаж металлополимерных труб должен осуществляться по монтажному проекту при температуре окружающей среды выше 10 °C.
4.1.2. Перед прокладкой металлополимерных труб в помещении необходимо закончить все электрогазосварочные работы, установить элементы крепления, а при открытой прокладке закончить отделочные работы.
4.1.3. При скрытой прокладке отопления из МПТ следует предусматривать в местах расположения разборных соединений и арматуры люки или съемные щиты, не имеющие острых выступов.
Стояки целесообразно размещать в каналах, нишах, бороздах, за декоративными панелями или замоноличивать их в стенах и перегородках.
Горизонтальные трубопроводы и подводки к отопительным приборам допускается размещать по перекрытиям и за плинтусами. Открытые участки можно закрывать декоративными элементами.
4.1.4. Бухты металлополимерных труб, хранившиеся или транспортировавшиеся на монтаж (заготовительный участок) при температуре ниже 0 °C, должны быть перед раскаткой выдержаны в течение 24 ч при температуре не ниже +10 °C.
В процессе размотки бухты и монтажа трубопровода необходимо следить, чтобы труба не перекручивалась.
Прокладку трубы следует вести без натяга, свободные концы закрывать липкой лентой или заглушками во избежание попадания грязи и мусора в трубу.
4.1.5. Не допускаются сплющивания и переломы трубопровода во время монтажа.
4.1.6. Радиус изгиба должен быть не менее пяти наружных диаметров трубы. При меньшем радиусе изгиба следует пользоваться спиральной пружиной, вставляемой внутрь МПТ. Трубы гнутся плавно в холодном состоянии.
4.1.7. При бетонировании необходимо избегать смещения, вертикального изгиба, сдавливания или повреждения труб. Минимальная высота заливки над поверхностью трубы должна быть не менее 3 см. Цементно-песчаная смесь должна быть не ниже марки 400 с пластификатором.
4.1.8. Для прохода труб через строительные конструкции необходимо предусматривать гильзы. Внутренний диаметр гильзы должен быть на 5 - 10 мм больше наружного диаметра прокладываемой трубы (рис. 10). Зазор между трубой и гильзой необходимо заделать мягким несгораемым материалом, допускающим перемещение трубы вдоль продольной оси.
![]() Рис. 10. Установка гильзы
для прокладки труб в стенах и перекрытиях:
1 - гильза; 2 - набивка; 3 - труба
4.1.9. Расстояние в свету между строительной конструкцией и металлополимерным трубопроводом, проходящим вдоль нее, должно быть не менее 20 мм.
4.1.10. Металлополимерные трубы для трубопроводов отопления следует прокладывать на расстоянии не менее 50 мм ниже других трубопроводов.
4.1.11. Соединение металлополимерных труб со стальными трубопроводами, запорно-регулирующей арматурой и отопительными приборами выполняется на резьбе с помощью специальных соединительных деталей из латуни.
4.2.1. До проведения монтажных работ металлополимерные трубы, соединительные детали, арматура и средства крепления должны быть подвергнуты входному контролю, в том числе по размерным характеристикам и прочности кольцевых образцов на разрыв.
Трубы, соединительные детали, а также средства крепления должны иметь сопроводительный документ, подтверждающий соответствие их нормативным требованиям.
4.2.2. Трубы должны иметь маркировку, указывающую диаметр трубы, рабочие величины температуры и давления. На поверхности труб не должно быть механических повреждений и изломов. Трубы не должны быть скручены или сплющены.
4.2.3. На штуцерах и накидных гайках соединительных деталей резьба должна быть нарезана в соответствии с ГОСТ 6357-81, класс прочности В. Сопрягаемые детали не должны иметь выбоин, заусенцев, царапин. Резиновые прокладки должны иметь правильную геометрическую форму.
4.2.4. Средства крепления металлополимерных труб должны иметь поверхность, исключающую возможность механического повреждения труб. Крепления не должны иметь острых кромок и заусенцев.
Размеры хомутов, фиксаторов, скоб должны строго соответствовать диаметрам труб. Металлические крепления должны иметь мягкие прокладки и антикоррозионные покрытия.
4.3.1. До начала монтажа трубопроводов необходимо выполнять следующие подготовительные операции:
- отобрать трубы и соединительные детали, прошедшие входной контроль;
- разметить трубу в соответствии с проектом или по месту с учетом припуска на последующую обработку при максимальном использовании материала труб. Разметка труб может быть осуществлена стандартными мерительными инструментами - измерительной линейкой, складным метром, рулеткой, а также специально изготовленным шаблоном и разметочным приспособлением. Риски для отрезки на трубе наносятся карандашом или маркером. Недопустимо нанесение царапин или надрезов на поверхности труб.
4.3.2. Разрезка труб производится согласно разметке специальными ножницами или ножовкой по металлу, не допуская смятия трубы и образования заусенцев. Отклонение плоскости реза от оси трубы не должно превышать 5° от прямого угла.
4.3.3. Для устранения погрешностей торцов труб необходимо осуществлять калибровку концов труб. Овальность торцов должна быть не более 1%.
4.4.1. Для соединения металлополимерных труб между собой, с резьбовыми деталями и присоединения к арматуре следует применять соединения типа:
- с обжимной накидной гайкой (рис. 11а, б);
- с обжимной втулкой (рис. 11в).
Примечание. Допускается использование других типов соединений, имеющих сертификат соответствия.
![]() Рис. 11а. Соединение с накидной обжимной гайкой:
1 - металлополимерная труба; 2 - обжимная гайка;
3 - уплотнители; 4 - соединительная вставка
![]() 1 - металлополимерная труба; 2 - обжимная гайка;
3 - разрезное обжимное упругое кольцо;
4 - соединительная вставка с наружной резьбой
![]() 1 - металлополимерная труба; 2 - обжимная втулка;
3 - уплотнители; 4 - соединительная вставка
4.4.2. Соединения труб следует выполнять по технологии, приведенной в специальной инструкции поставщика.
4.4.3. Уплотнение резьбовых соединений со стальными трубопроводами и арматурой может быть осуществлено льняной прядью, лентой ФУМ или любым другим уплотнительным материалом.
4.5.1. Расстановка креплений металлополимерных трубопроводов осуществляется таким образом, чтобы в случае необходимости направлять линейные температурные удлинения трубопровода в сторону компенсации.
4.5.2. Расстояние между креплениями следует принимать согласно табл. 7.
Таблица 7
4.5.3. Необходимо предусмотреть соответствующее расположение креплений на поворотах и ответвлениях трубопровода.
4.5.4. Распределительные коллекторы и запорно-регулирующую арматуру следует закреплять с помощью самостоятельных неподвижных креплений для устранения передачи усилий на трубопровод в процессе эксплуатации.
4.5.5. Минимальные расстояния от осей отводов и тройников до креплений следует принимать с учетом температурного изменения длины трубы.
4.5.6. Для закрепления труб следует применять изделия согласно каталогам фирм - изготовителей труб или иные опоры, применяемые для металлополимерных труб. Возможные способы крепления представлены на рис. 12 и 13.
![]() Рис. 12. Крепление труб к стенам и перегородкам:
1 - труба; 2 - фиксатор; 3 - хомут; 4 - шуруп
![]() 1 - хомут; 2 - труба; 3 - резиновая прокладка;
4 - теплоизоляция; 5 - болт; 6 - гайка;
7 - подвеска; 8 - кронштейн
4.6.1. После проведения монтажных работ следует провести испытание системы на герметичность при давлении, превышающем рабочее в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа.
4.6.2. При подготовительных работах перед опрессовкой системы необходимо:
- отключить (временно снять) предохранительные клапаны безопасности, регулировочные клапаны, датчики и др., если допустимое давление указанной арматуры меньше величины пробного давления по п. 4.6.1;
- отключенные элементы заменить заглушками или отключающими запорными клапанами, допустимое давление для которых больше величины пробного давления;
- подключить к системе манометр с точностью 0,01 МПа.
4.6.3. Систему следует заполнить водой медленно при открытых воздухоспускных устройствах во избежание образования воздушных пробок.
4.6.4. Гидравлические испытания необходимо проводить при постоянной температуре в два этапа:
1 этап - в течение 30 минут дважды поднимать давление до расчетной величины через каждые 10 минут. В последующие 30 минут падение давления в системе не должно превышать 0,06 МПа;
2 этап - в последующие 2 часа падение давления (от давления, достигнутого на 1-м этапе) не должно быть больше чем на 0,02 МПа.
4.7.1. Слесари-сантехники, производящие ремонт, должны быть ознакомлены со свойствами металлополимерных труб и технологией их обработки.
4.7.2. При замене труб во время ремонта не допускается ставить трубы меньшего диаметра.
4.7.3. В случае повреждения участка трубопровода целесообразно вырезать поврежденный участок. Замена производится с помощью отрезка трубы нужной длины, соединяемого с трубопроводом со специальными соединительными деталями. Поврежденный участок трубы соединяется при помощи 2-х соединений с накидной обжимной гайкой через ниппель с уплотнением резьбовой части или 2-стороннее соединение с обжимной гайкой и разрезным кольцом без уплотнения резьбовой части.
4.7.4. При проведении сварочных или иных огневых работ в местах возможного термического или механического повреждения труб необходимо ставить ограждения.
4.7.5. Для очистки наружной поверхности труб следует применять материал, исключающий механические повреждения.
4.7.6. При замерзании системы наличие пробок в трубе можно определять по местному увеличению диаметра (расширению) трубы или по слою инея и льда на поверхности. Прогревать трубу следует теплым воздухом или горячей водой с температурой до 90 °C. Категорически запрещается использовать открытое пламя и обстукивать трубы молотком. При первой возможности заменить поврежденный отрезок трубы.
5.1. На монтаж систем отопления из металлополимерных труб распространяются общие правила СНиП III-4-80 "Техника безопасности в строительстве".
5.2. В условиях заготовительного производства и монтажа запрещается производить электросварочные работы вблизи металлополимерных труб.
Металлополимерные трубы относятся к категории горючих материалов. Средства пожаротушения - распыленная вода, пена, песок, кошма.
5.3. Металлополимерные трубы в процессе монтажа и эксплуатации не выделяют в окружающую среду токсичных веществ и не оказывают вредного влияния на организм человека при непосредственном контакте.
5.4. Монтаж металлополимерных труб должны проводить слесари-сантехники, прошедшие специальное обучение и ознакомленные со спецификой обработки таких труб.
Работы по монтажу внутренних систем отопления из МПТ разрешается производить только исправным инструментом, при соблюдении условий его эксплуатации.
5.5. Гидравлическое испытание систем следует производить в присутствии мастера или производителя работ. Слесари, проводящие испытания, должны находиться в безопасных местах на случай выбивания заглушек.
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ
ТРУБ ПРИ K ШЕРОХОВАТОСТИ = 0,01 ММ
Таблица
Температура теплоносителя 80 °C
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/vsn_vedomstvennye-stroitelnye-normy/0/vsn_90461.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||