第一章 总则
第
第
供热介质设计参数适用范围:
一、热水热力网压力小于或等于2.5MPa,温度小于或等于
二、蒸汽热力网压力小于等于1.6MPa, 温度小于或等于
第
第
第二章 耗热量
第一节 热负荷
第
第
一、采暖热负荷
Qn=q·A10-3 (
式中 Qn—采暖热负荷,kw;
q—采暖热指标,W/m,可按表
A—采暖建筑物的建筑面积,m2。
采暖热指标推荐值 表2.1..2-1
建筑物类型 住宅 居住区综合 学校办公
医院托幼 旅馆 商店 食堂餐厅影剧院 大礼堂体育馆
热指标(W/m2) 58-64 60-67 60-80 65-80 60-70 65-80
115-140 95-115 115-165
注:热指标中包括约5%的管网损失在内。
二、通风、空调冬季新风加热热负荷
Qtk=k1Q`n (
式中
Qtk—通风、空调新风加热热负荷,KW;
Q`n—通风、空调建筑物的采暖热负荷,KW;
k1—计算建筑物通风、空调新风加热热负荷的系数,可取0.3-0.5.
三、采暖期生活热水平均热负荷
Qsp=0.001163(mv(tr-t1))/T (
式中
Qsp—采暖期间生活热水平均热负荷,KW;
m—用热水单位数(住宅为人数,公共建筑为每日人次数,床位数等);
v —用热水单位每日热水量,L/d,按《建筑给水排水设计规范》GBJ15选用;
tr—生活热水温度°C,按热水用量标准中规定的温度取用;
t1—冷水计计算温度,取最低月平均水温,°C,无资料时按《建筑给水排水设计规范》GBJ15取用。
T—每日供水小时数,住宅、旅馆、医院等一般取24h。
计算居住区生活热水平均热负荷时可按下式计算:
Qsp·j=qsA10-3
(
式中Qsp·j—居住区采暖期生活热水平均热负荷,kw;
qs—居住区生活热水热指标,当无实际统计资料时,可按表
A—居住区的总建筑面积,m2。
四、生活热水最大热负荷
Qsmax=k2Qsp (
式中 Qsmax——生活热水最大热负荷,KW;
Qsp——生活热水平均热负荷,kw;
k2——小时变化系数,根据用水单位数按《建筑给水排水设计规范》GBJ15规定取用。
居住区采暖期生活热水热指标 表
用水设备情况 热指标(W/m2)
住宅无生活设备,只对公共建筑供热水时 2.5-3
全部住宅有浴盆并供给生活热水时 15-20
注:冷水温度较高时采用较小值,冷水温度较低时采用较大值;
热指标中已包括约10%的管网热损失在内。
第
计算热力网最大生产工艺热负荷时,应取用经各工业企业核实的最大热负荷之和乘以同时系数之值。同时系数可取0.7-0.9。
第
第
一、干线采用采暖期生活热平均热负荷;
二、支线当用户全部有储水箱时,采用采暖期生活热水平均热负荷;当用户无储水箱时,采用采暖期生活热水最大热负荷。
第二节 年耗热量
第
一、采暖平均热负荷
Qnp=Qn(tn-tp)/( tn-twn) (
式中 Qnp—采暖平均热负荷,KW;
Qn —采暖设计热负荷,kw;
tn—室内设计温度,°C,可取
tp—采暖期室外平均温度,°C;
twn—采暖室外计算温度,°C。
二、采暖期通风、空调平均热负荷
Qtkp=Qtk(tn-tp)/( tn-twtk) (
式中
Qtkp—采暖期通风或空调平均热负荷,KW;
Qtk—采暖期通风或空调设计热负荷,kw;
tn—通风或空调建筑的室内设计温度,°C;
tp—采暖期室外平均温度,°C;
twtk—冬季通风或空调室外计算温度,°C。
第
Qspx=Qsp(tr-tlx)/( tr-tl)
(
式
Qspx—非采暖期生活平均热负荷,KW;
Qtk—采暖期生活热水平均热负荷,kw;
tr—生活热水设计温度,°C;
tlx—夏季冷水温度(非采暖期平均水温),°C;
tl—冬季冷水温度(采暖期平均水温),°C。
第
一、采暖全年耗热量
Qnn=0.0864Qnpn (
式中 Qnn—采暖全年耗热量,GJ;
Qnp—采暖平均热负荷,KW;
n—采暖期天数。
二、通风或空调全年耗热量
Qntk=0.0036ZQtkpn (
式中
Qntk—通风或空调全年耗热量,GJ;
Qtkp—通风或空调平均热负荷,kw;
Z—采暖期内通风、空调装置每日平均运行小时数,h;
n—采暖期天数。
三、生活热水全年耗热量
Qns=0.0864[Qsp+Qspx(350-n)]
(
式中Qns—生活热水全年耗热量,GJ;
Qsp—采暖期生活热水平均热负荷,KW;
Qspx—非采暖期生活热水平均热负荷,KW;
n—采暖期天数。
第
第
第三章 供热介质
第一节 供热介质选择
第
第
一、当生产工艺热负荷为主要负荷,且必须采用蒸汽供热时,应采用蒸汽作供热介质;
二、当以水为供热介质能够满足生产工艺需要(包括在用户处转换为蒸汽),且技术经济合理时,宜采用水作供热介质;
三、当采暖、通风、空调热负荷为主要负荷,生产工艺又必须采用蒸汽供热,经技术经济比较合理时,可采用水和蒸汽两种供热介质;
第二节 供热介质参数
第
第
一、以热电厂为热源时,设计供水温度可取110
二、区域锅炉房为热源,供热规模较小时,采用95
三、区域锅炉房与热电厂联网运行时,应采用以热电厂为热源的热力网最供、回水温度。
第
第三节 水质标准
第
一、溶解氧小于或等于0.1mg/L;
二、总硬度小于或等于0.7mg-N/L
三、悬浮物小于或等于5mg/L;
四、PH(
注:(1)闭式热水热力网允许采用锅炉排污水作为补给水,PH(
第
一、总硬度 小于或等于6mg-N/L;
二、悬浮物 小于或等于20mg/L;
三、PH(
第
第
一、总硬度 小于或等于50ug-N/L;
二、含铁量 小于或等于0.5mg/L;
三、含油量 小于或等于10mg/L.
第四节 补水率及凝结水回收率
第
第
第四章 热力网型式
第
第
第
一、具有水处理费用较低的补给水源;
二、具有与生活热水热负荷相适应的廉价低位能热源。
第
第
一、当各用户间所需蒸汽参数相差较大,或季节性热负荷占总负荷比例较大,技术经济合理时,可采用双管或多管制;
二、当用户按规划分期建设时,可采用双管或多管,随热负荷的发展分期建设。
第
第
第
连通管线应按热负荷较大干线切除故障段后,其余热负荷的70%计算;对于只供发民用建筑用热的管网,可只按其余采暖热负荷的70%计算。
第
第
第五章 供热调节
第
第
对有生活热水热负荷的热水热力网,在按采暖热负荷进行中央调节时,应保证:闭式热力网任何时候供水温度不低于
第
第六章 水力计算
第一节 设计流量
第
Gn=3.6
[Qn/c(t1-t2)](
式中 Gn—采暖热负荷热力网设计流量,(T/h);
Qn—采暖热负荷,KW;
C—水的比热容,KJ/Kg·°C,可取C=4.1868KJ/Kg·°C
t1—采暖室外计算温度下的热力网供水温度,°C;
t2—采暖室外计算温度下的热力网采暖系统回水温度, °C。
第
Gtk=3.6Qtk/c(t1t-t2t) (
式中Gtk—通风、空调热负荷热力网设计流量,(T/h);
Qtk—通风、空调热负荷,KW;
C—水的比热容,KJ/Kg·°C,可取C=4.1868KJ/Kg·°C
t1t—冬季通风、空调相应室外计算温度下的热力网供水温度,°C;
t2t—冬季通风、空调相应室外计算温度下的热力网采暖系统回水温度, °C。
第
一、与采暖系统并联连接
1、平均流量
Gsp=3.6Qsp/c(t`1-t`2)(
式中Gsp——生活热水热负荷热力网设计流量,(T/h);
Qn——采暖期生活平均热负荷,KW;
C——水的比热容,KJ/Kg·°C,可取C=4.1868KJ/Kg·°C
t`1 ——闭式热力网采暖开始时的供水温度,°C;
t`2——生活热水加热器上相应的回水温度, °C。
2、最大流量
Gs·max=3.6Qs·max/c(t`1-t`2) (
式中
Gs·max——生活热水热负荷热力网最大流量,(T/h);
Qs·max——采暖期生活热水最大热负荷,KW;
C——水的比热容,KJ/Kg·°C,可取C=4.1868KJ/Kg·°C
t`1 ——闭式热力网采暖开始时的供水温度,°C;
t`2——生活热水加热器相应的回水温度, °C,可取30
二、与采暖系统两级串联或两级混合连接
1、平均流量
Gsp=3.6[Qsp/c(t`1-θ2)]·[( tr-tlr)/(tr-tl)] (
式中Gsp——生活热水热负荷热力网平均流量,(T/h);
Qsp——采暖期生活热水平均热负荷,KW;
C——水的比热容,KJ/Kg·°C,可取C=4.1868KJ/Kg·°C
t`1 ——闭式热力网采暖开始时的供水温度,°C;
θ2——采暖期开始时采暖期系统回水温度,对于间接连接采暖系统为采暖加热器热力网侧出口水温, °C;
tr——生活热水温度,应按设计水温取用,;
tlr——采暖期开始时,第一级生活热水加热器生活热水出口水温,°C,tlr=θ2-Δ
Δ可取5
tl——冷水计算温度, °C。
2、最大流量
Gs·max=3.6[Qs·max/c(t`1-θ2)]·[( tr-tlr)/(tr-tl)] (
式中Gs·max——生活热水热负荷热力网最大流量,(T/h);
Qsp——采暖期生活热水最大负荷,KW;
C——水的比热容,KJ/Kg·°C,可取C=4.1868KJ/Kg·°C
t`1 ——闭式热力网采暖开始时的供水温度,°C;
θ2——采暖期开始时采暖系统回水温度,对于间接连接采暖系统为采暖加热器热力网侧出口水温, °C;
tr——生活热水温度,应按设计水温取用,°C;
tlr——采暖期开始时,第一级生活热水加热器生活热水出口水温,°C,tlr=θ2-Δ
Δ可取5
tl——冷水计算温度, °C。
第
一、平均流量
Gsp=3.6Qsp/c(t*1-tl)(
式中Gsp——生活热水热负荷平均流量,(T/h);
Qsp——采暖期生活热水平均热负荷,KW;
C——水的比热容,KJ/Kg·°C,可取C=4.1868KJ/Kg·°C
t*1 ——开式热力网采暖开始时的供水温度,°C;
tl——冷水计算温度, °C。
2、最大流量
Gs·max=3.6Qs·max/c(t*1-tl)(
式中Gs·max——生活热水热负荷最大流量,(T/h);
Qsp——采暖期生活热水最大热负荷,KW;
C——水的比热容,KJ/Kg·°C,可取C=4.1868KJ/Kg·°C
t*1 ——开式热力网采暖开始时的供水温度,°C;
tl——冷水计算温度, °C。
第
Ggb=Gn+Gtk+Gsp
(
式中Ggb——闭式热力网干线设计流量,(t/h);
Gn——采暖热负荷热力网设计流量,(t/h);
Gtk——通风、空调热负荷热力网设计流量,(t/h);
Gsp——生活热水热负荷热力网平均流量,(t/h);
第
Ggb=Gn+Gtk+Gsp(
式中Ggk——闭式热力网干线设计流量,(t/h);
Gn——采暖热负荷热力网设计流量,(t/h);
Gtk——通风、空调热负荷热力网设计流量,(t/h);
Gsp——生活热水热负荷热力网平均流量,(t/h);
第
第
一、当生活热水用户有储水箱时,取生活热水热负荷平均流量;
二、当生活热水用户无储水箱时,取生活热水负荷最大流量。
第
第
第二节 水力计算
第
一、蒸汽管道
二、热水管道
三、凝结水及生活热水管道
第
经济比摩阻数值宜根据工程具体条件计算确定。
一般情况下,主干线设计比摩阻可取40-80pa/m。
第
第
一般情况下,主干线设计比摩阻可取40-80pa/m。
第
第
一、过热蒸汽管道
1、公称直径大于
2、公称直径小于或等于
二、饱和蒸汽管道
1、公称直径大于
2、公称直径小于或等于
第
第
第
第
第
管道局部阻力与沿程阻力比值 表
补偿器类型 公称直径(mm) 局部阻力与沿程阻力的比值
蒸汽管道 热水及凝结水管道
输送干线
套筒或波纹管补偿器(带内衬筒) <=1200 0.2 0.2
“冂”型补偿器 200-350 0.7 0.5
“冂”型补偿器 400-500 0.9 0.7
“冂”型补偿器 600-1200 1.2 1.0
输配管线
套筒或波纹管补偿器(带内衬筒) <=400 0.4 0.3
套筒或波纹管补偿器(带内衬筒) 450-1200 0.5 0.4
“冂”型补偿器 150-250 0.8 0.6
“冂”型补偿器 300-350 1.0 0.8
“冂”型补偿器 400-500 1.0 0.9
“冂”型补偿器 600-1200 1.2 1.0
第三节 压力工况
第
第
一、不应超过直接用户系统的允许压力;
二、任何一点的压力不应低于50kpa。
第
一、不应使热力网任何一点的水汽化,并应有30-50kpa的富裕压力;
二、与热力网直接连接的用户系统充满水;
三、不应超过系统中任何一点允许压力。
第
第
第
第
对于地形复杂的地区,还应绘制必要的支干线水压图。
第
第四节 水泵选择
第
一、循环水泵的总流量应不小于管网总设计流量,当热水锅炉出口至循环水泵的吸入口装有旁通管时,尚应计入流经通管的流量;
二、循环水泵的扬程应不小于设计流量条件下热源、热力网,最不利用环路的压力损失之和。
三、循环水泵应具有工作点附近较平缓的流量——扬程特性曲线,并联运行水泵的型号宜相同;
四、循环水泵的承压、耐温能力应与热力网设计参数相适应;
五、应尽量减少循环水泵的台数,设置三台以下循环水泵时,应有备用泵,当四台或四台以上水泵并联运行时,可不设备用泵。
第
第
第
第
一、闭式热力网补水装置的流量,应根据供热系统渗漏量与事故补水量确定,一般取允许渗漏量的4倍;
二、开式热力网补水泵的流量,应根据生活热水量大设计流量和供热系统渗漏之和确定;
三、补水装置的压力应小于补水点管道压力加30-50KPa,如果补水装置同时用于维持热力网静压力时,其压力尚应满足静态压力的要求;
四、闭式热力网补水泵宜设二台,此时可不设备用泵;
五、开式热力网补水泵宜设三台或三台以上,其中一台备用。
第
第七章 管网布置与敷设
第一节
管网与布置 第二节
管道敷设
第三节
管道材料及连接 第四节
附件与设施
第五节 热补偿
第一节 管网与布置
第
第
一、城市道路上的热力网管道一般平行于管路中心线,并应尽量敷设在车行道以外的地方,一般情况下同一条管道应只沿道的一侧敷设;
二、穿过厂区的城市热力网管道应沿公路敷设;
三、通过非建筑区的热力网管道应沿公路敷设;
四、热力网管道选线时应尽量避开土质松软地区、地震裂带、滑坡危险地带以及地下水位高等不利地段。
第
第
第
第二节 管道敷设
第
第
第
第
管沟敷设有关尺寸名称尺寸 表
地沟类型 有关尺寸名称
管沟净高(m) 人行通道宽(m) 管道保温表面与沟墙净距(m) 管道保温表面与沟顶净距(m) 管道保温表面与沟底净距(m) 管道保温表面与净距(m)
通行管沟 >=1.8 >=0.6 >=0.2 >=0.2 >=0.2 >=0.2
半通行管沟 >=1.2 >=0.5 >=0.2 >=0.2 >=0.2 >=0.2
不通行管沟 -- _ >=0.1 >=0.05 >=0.15 >=0.2
注:考虑在沟内更换钢管时,人行通道宽度还应不小于管子外径加
第
第
装有蒸汽管道的通行管沟每隔
整体混凝土结构的通行管沟,每隔
第
第
第
开式热力网直埋敷设管道,不得穿过垃圾场,墓地等污染地区,与这些地区最小水平净距应在
第
管道架空跨越通航河流时,应保证航道和净宽与净高符合《全国内河通航标准》的规定。
管道架空跨越不通航河流时,一般情况下管道保温结构表面与50年一遇的最高水位垂直净距不应小于
管道架空跨越不通航河流时,一般情况下管道保温结构表面与50处一遇的最高水位垂直净距不应小于
热力网管道与建筑物(构筑物)其它管线的最小距离 表
建筑物,构筑物或管线名称0.5 与热力网管道最小水平净距(m) 与热力网管道最小垂直净距(m)
地下敷设热力网管道2.5
建筑物基础:对于管沟敷设热力网管道 0.5 -
对于直埋敷设闭式热力网管道 Dg<=250 2.5 -
Dg>=300 3.0 -
对于直埋敷设闭式热力网管道 5.0 -
铁道钢轨 钢轨外侧3.0 轨底1.2
电车钢轨 钢轨外侧2.0 轨底1.0
铁路、公路路基边坡底脚或边沟的边缘 1.0 -
通迅,照明或10 kv以下电力线路的电杆 1.0 -
桥墩(高架桥,栈桥)边缘 2.0 -
架空管道支架基础边缘 1.5 -
高压输电线铁塔基础边缘35-60KV 2.0 -
110-220KV 3.0 -
通迅电缆管块 1.0 0.15
通迅电缆(直埋) 1.0 0.15
电力电缆和控制电缆35kv以下 2.0 0.5
110kv 2.0 1.0
燃气管道
对于管沟敷设热力网管道 压力<150kpa 1.0
压力150-300kpa 1.5 0.15
压力300-800kpa 2.0 0.15
压力>800kpa 4.0 0.15
对于直埋敷设热力网力管道 压力<300kpa 1.0 0.15
压力<800kpa 1.5 0.15
压力>800kpa 2.0 0.15
给水管道 1.5 0.15
排水管道 1.5 0.15
地铁 5.0
0.8
电气铁路接触网电杆基础 3.0 -
乔木(中心) 1.5 --
灌木(中心) 1.5 --
道路路面 -
0.7
地上敷设热力网管道
铁路钢轨 轨外侧3.0 轨顶一般5.5,电气铁路6.55
电车钢轨 轨外侧2.0 -
公路路面边缘或边沟边缘 轨外侧0.5 -
架空输电线路1KV以下导线最大风偏时1.5 热力网管道在下面交叉通过导线最大垂度时1.0
1-10KV 导线最大风偏时2.0 同上2.0
35-110KV 导线最大风偏时4.0 同上2.0
220KV 导线最大风偏时5.0 同上5.0
330KV 导线最大风偏时6.0 同上6.0
500KV 导线最大风偏时6.5 同上6.5
树冠 0.5(到树中不小于0.2) -
公路路面 -
4.5
注:1、当热力网管道的埋设深度大于建(构)筑物基础深度时,最小水平净距应按土壤内摩擦角计算确定;
2、热力网管道与电缆平行敷设时,电缆处的土壤温度与月平均土壤自然温度比较,全年任何时候对于电压10kv的电缆不高出
3、在不同深度并列敷设各种管道时,各种管道间的水平净距不应小于其深度差;
4、热力网管道检查室,“冂”型补偿器壁龛与燃气管道最小水平净距不应小于其深度差;
5、在条件不允许时,经有关单位同意,可以减小表中规定的距离。
河度敷设管道必须远离浅滩,锚地,选择在较深的稳定河段。对于一至五级航道河流,管道(管沟)应敷设在航道底标高
第
第
第
第
地下敷设的管道可不设坡度。
第
一、管沟盖板或检查室盖板覆土深度不宜小于
二、当采用不预热的无补偿直埋敷设管道时,其最小覆土深度不应小于表
表
管径(mm) 50-125 150-200
250-300 350-400 >450
覆土深度(m)车行道下
0.8 1.0 1.2
1.2 1.2
非车行道
0.6 0.6 0.8
0.8 0.9
第
第
第
第
第三节 管道材料及连接
第
第
第
热力网管道钢材钢号及适用范围 表
钢号 适用范围 钢板厚度
A
A3、AY3 Pg<=1.6MPat<=300ºC
<=
A
城市热力网蒸汽道及室外采暖计算温义低于-30ºC地区露天敷设的热水管道,应采用钢制阀门及附件。
第
第
第
第四节 附件与设施
第