Снип гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления: СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий. Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85
Краткие выдержки из нормативной документации, правила и СНиП по опрессовке отопления.
Анализируя статистику задаваемых Вами вопросов и понимая то, что многие вопросы по опрессовке системы отопления для большинства нашей аудитории остаются непонятными для Вас мы решили сделать выборку из необходимых пунктов и Правил опрессовки, утвержденным Министерством Топлива и Энергетики РФ и СНиП.
Все СНиП и правила содержат информацию более чем на 100 страниц, в которых порой сложно разобраться, поэтому чтобы облегчить задачу для Вас, чтобы можно было посмотреть, а при необходимости сослаться на нужный пункт конкретного нормативного документа, мы обработали применяемые нормативные документы и в кратком виде выложили на сайт. Пояснения к Правилам и СНиП можно посмотреть в статье: «Нормы и правила проведения опрессовки системы отопления»
1.Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
Разработано и утверждено Министерством Топлива и Энергетики Российской Федерации. № 115 от 24.03.2003г.
п. 9.2 Системы отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения.
Гидравлические испытания оборудования тепловых пунктов и систем отопления следует производить раздельно.
Тепловые пункты и системы отопления должны испытываться не реже одного раза в год, пробным давлением равным 1,25 рабочего давления на вводе теплосети, но не менее 0.2 Мпа (2 кгс/см2).
9.2.11 Для защиты от внутренней коррозии системы отопления должны быть постоянно заполнены деаэрированной, химически очищенной водой.
9.2.12 Испытания на прочность и плотность оборудования систем проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона для выявления дефектов, а также перед началом отопительного периода после окончания ремонта.
п.9.2.13 испытания на прочность и плотность водяных систем отопления проводятся пробным давлением, но не ниже:
— Элеваторного узла, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения- 1МПа (10кгс/см2 или 10Ати.)
— Системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами — следует принимать 0,6 Мпа (6 кгс/см2 или 6Ати)
— системы панельного и конвекторного отопления — 1,0 Мпа (10 кгс/см2 или 10Ати).
— Для калориферов систем отопления и вентиляции – в зависимости от рабочего давления, устанавливаемого техническими условиями завода — изготовителя.
-Минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании должна составлять 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 Мпа (2 кгс/см2 или 2Ати).
Испытания трубопроводов проводится в следующем порядке следует выполнять с соблюдением следующих основных требований:
- испытательное давление должно быть обеспечено в верхней точке (отметке) трубопроводов; температура воды при испытаниях должна быть не выше 45°С, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках;
- давление доводится до рабочего и поддерживается в течении времени, необходимого для осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования, приборов, но не менее 10 минут;
- если в течение 10 мин не выявлены какие-либо дефекты, давление доводится до пробного.
Давление должно быть выдержано в течение 15 минут и затем снижено до рабочего. Падение давления фиксируется по контрольному манометру.
Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения:
— не обнаружены «потения» сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования.
— при испытаниях на прочность и плотность водяных и паровых систем теплоснабжения в течении 5 мин падения не превышает 0,02 Мпа (0,2 кгс/см2 или 0,2Ати).
— при испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления в течении 15 мин падения не превышает 0,01 Мпа (0,1 кгс/см2 или 0,6Ати).
— при испытаниях на прочность и плотность систем горячего водоснабжения в течении 10 мин падения не превышает 0,05 Мпа (0,5 кгс/см2 или 0,5Ати).
— при испытаниях на прочность и плотность систем пластмассовых трубопроводов в течении 30 мин падения не превышает 0,06 Мпа (0,6 кгс/см2 или 0,6Ати).
Результаты проверки оформляются Актом проведения испытаний на прочность и плотность.
Если результаты испытаний на прочность и плотность не отвечают указанным условиям, необходимо выявить и устранить утечки, после чего провести повторные испытания системы.
При испытаниях применяют пружинные манометры класса точности не ниже 1,5 с диаметром не менее 160мм, с ценой деления 0,01 Мпа (0,1 кгс/см2 или 0,1Ати).
2. СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно- технические системы»
4.6. Испытание водяных систем отопления и теплоснабжения должно производиться при отключенных котлах и расширительных сосудах гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2 (2Ати)) в самой нижней точке системы.
Система признается выдержавшей испытание, если в течение 5 мин нахождения ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,02 МПа (0,2 кгс/см) и отсутствуют течи в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, отопительных приборах и оборудовании.
3. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
4.4.8 Гидравлические испытания водяных систем отопления должны производиться при положительной температуре в помещениях здания.
Системы отопления должны выдерживать без разрушения и потери герметичности пробное давление воды, превышающее рабочее давление в системе в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа.
Величина пробного давления при гидравлическом испытании систем отопления не должна превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов, оборудования, арматуры и трубопроводов.
На главную | База 1 | База 2 | База 3 |
Поиск по реквизитамПоиск по номеру документаПоиск по названию документаПоиск по тексту документа |
Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭПУГПУЭПЦСНПЭУРР ГазпромР НОПРИЗР НОСТРОЙР НОСТРОЙ/НОПР РСКР СМНР-НП СРО ССКРазъяснениеРаспоряжениеРАФРБРГРДРД БГЕИРД БТРД ГМРД НИИКраностроенияРД РОСЭКРД РСКРД РТМРД СМАРД СМНРД ЭОРД-АПКРДИРДМРДМУРДПРДСРДТПРегламентРекомендацииРекомендацияРешениеРешение коллегииРКРМРМГРМДРМКРНДРНиПРПРРТОП ТЭРС ГАРСНРСТ РСФСРРСТ РСФСР ЭД1РТРТМРТПРУРуководствоРУЭСТОП ГАРЭГА РФРЭСНрСАСанитарные нормыСанитарные правилаСанПиНСборникСборник НТД к СНиПСборники ПВРСборники РСН МОСборники РСН ПНРСборники РСН ССРСборники ценСБЦПСДАСДАЭСДОССерияСЗКСНСН-РФСНиПСНиРСНККСНОРСНПСОСоглашениеСПСП АССП АЭССправочникСправочное пособие к ВСНСправочное пособие к СНиПСправочное пособие к СПСправочное пособие к ТЕРСправочное пособие к ТЕРрСРПССНССЦСТ ССФЖТСТ СЭВСТ ЦКБАСТ-НП СРОСТАСТКСТМСТНСТН ЦЭСТОСТО 030 НОСТРОЙСТО АСЧМСТО БДПСТО ВНИИСТСТО ГазпромСТО Газпром РДСТО ГГИСТО ГУ ГГИСТО ДД ХМАОСТО ДОКТОР БЕТОНСТО МАДИСТО МВИСТО МИСТО НААГСТО НАКССТО НКССТО НОПСТО НОСТРОЙСТО НОСТРОЙ/НОПСТО РЖДСТО РосГеоСТО РОСТЕХЭКСПЕРТИЗАСТО САСТО СМКСТО ФЦССТО ЦКТИСТО-ГК «Трансстрой»СТО-НСОПБСТПСТП ВНИИГСТП НИИЭССтП РМПСУПСССУРСУСНСЦНПРТВТЕТелеграммаТелетайпограммаТематическая подборкаТЕРТЕР Алтайский крайТЕР Белгородская областьТЕР Калининградской областиТЕР Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕР Краснодарского краяТЕР Мурманская областьТЕР Новосибирской областиТЕР Орловской областиТЕР Республика ДагестанТЕР Республика КарелияТЕР Ростовской областиТЕР Самарской областиТЕР Смоленской обл.ТЕР Ямало-Ненецкий автономный округТЕР Ярославской областиТЕРмТЕРм Алтайский крайТЕРм Белгородская областьТЕРм Воронежской областиТЕРм Калининградской областиТЕРм Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРм Мурманская областьТЕРм Республика ДагестанТЕРм Республика КарелияТЕРм Ямало-Ненецкий автономный округТЕРмрТЕРмр Алтайский крайТЕРмр Белгородская областьТЕРмр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРмр Краснодарского краяТЕРмр Республика ДагестанТЕРмр Республика КарелияТЕРмр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРпТЕРп Алтайский крайТЕРп Белгородская областьТЕРп Калининградской областиТЕРп Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРп Краснодарского краяТЕРп Республика КарелияТЕРп Ямало-Ненецкий автономный округТЕРп Ярославской областиТЕРрТЕРр Алтайский крайТЕРр Белгородская областьТЕРр Калининградской областиТЕРр Карачаево-Черкесская РеспубликаТЕРр Краснодарского краяТЕРр Новосибирской областиТЕРр Омской областиТЕРр Орловской областиТЕРр Республика ДагестанТЕРр Республика КарелияТЕРр Ростовской областиТЕРр Рязанской областиТЕРр Самарской областиТЕРр Смоленской областиТЕРр Удмуртской РеспубликиТЕРр Ульяновской областиТЕРр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРррТЕРрр Ямало-Ненецкий автономный округТЕРс Ямало-Ненецкий автономный округТЕРтр Ямало-Ненецкий автономный округТехнический каталогТехнический регламентТехнический регламент Таможенного союзаТехнический циркулярТехнологическая инструкцияТехнологическая картаТехнологические картыТехнологический регламентТИТИ РТИ РОТиповая инструкцияТиповая технологическая инструкцияТиповое положениеТиповой проектТиповые конструкцииТиповые материалы для проектированияТиповые проектные решенияТКТКБЯТМД Санкт-ПетербургТНПБТОИТОИ-РДТПТПРТРТР АВОКТР ЕАЭСТР ТСТРДТСНТСН МУТСН ПМСТСН РКТСН ЭКТСН ЭОТСНэ и ТЕРэТССЦТССЦ Алтайский крайТССЦ Белгородская областьТССЦ Воронежской областиТССЦ Карачаево-Черкесская РеспубликаТССЦ Ямало-Ненецкий автономный округТССЦпгТССЦпг Белгородская областьТСЦТСЦ Белгородская областьТСЦ Краснодарского краяТСЦ Орловской областиТСЦ Республика ДагестанТСЦ Республика КарелияТСЦ Ростовской областиТСЦ Ульяновской областиТСЦмТСЦО Ямало-Ненецкий автономный округТСЦп Калининградской областиТСЦПГ Ямало-Ненецкий автономный округТСЦэ Калининградской областиТСЭМТСЭМ Алтайский крайТСЭМ Белгородская областьТСЭМ Карачаево-Черкесская РеспубликаТСЭМ Ямало-Ненецкий автономный округТТТТКТТПТУТУ-газТУКТЭСНиЕР Воронежской областиТЭСНиЕРм Воронежской областиТЭСНиЕРрТЭСНиТЕРэУУ-СТУказУказаниеУказанияУКНУНУОУРврУРкрУРррУРСНУСНУТП БГЕИФАПФедеральный законФедеральный стандарт оценкиФЕРФЕРмФЕРмрФЕРпФЕРрФормаФорма ИГАСНФРФСНФССЦФССЦпгФСЭМФТС ЖТЦВЦенникЦИРВЦиркулярЦПИШифрЭксплуатационный циркулярЭРД |
Показать все найденные Показать действующие Показать частично действующие Показать не действующие Показать проекты Показать документы с неизвестным статусом |
Упорядочить по номеру документаУпорядочить по дате введения |
Главная » Интересные статьи » Об опрессовке отопления » Нормы и правила проведения опрессовки, разъяснения и ссылки на СНиП. » Нормативная документация, правила и СНиП по опрессовке системы отопленияНормативная документация, правила и СНиП по опрессовке системы отопления
Краткие выдержки из нормативной документации, правила и СНиП по опрессовке отопления.
Анализируя статистику задаваемых Вами вопросов и понимая то, что многие вопросы по опрессовке системы отопления для большинства нашей аудитории остаются непонятными для Вас мы решили сделать выборку из необходимых пунктов и Правил опрессовки, утвержденным Министерством Топлива и Энергетики РФ и СНиП.
Все СНиП и правила содержат информацию более чем на 100 страниц, в которых порой сложно разобраться, поэтому чтобы облегчить задачу для Вас, чтобы можно было посмотреть, а при необходимости сослаться на нужный пункт конкретного нормативного документа, мы обработали применяемые нормативные документы и в кратком виде выложили на сайт. Пояснения к Правилам и СНиП можно посмотреть в статье: «Нормы и правила проведения опрессовки системы отопления»
1.Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.
Разработано и утверждено Министерством Топлива и Энергетики Российской Федерации. № 115 от 24.03.2003г.
п. 9.2 Системы отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения.
Гидравлические испытания оборудования тепловых пунктов и систем отопления следует производить раздельно.
Тепловые пункты и системы отопления должны испытываться не реже одного раза в год, пробным давлением равным 1,25 рабочего давления на вводе теплосети, но не менее 0.2 Мпа (2 кгс/см2).
9.2.11 Для защиты от внутренней коррозии системы отопления должны быть постоянно заполнены деаэрированной, химически очищенной водой.
9.2.12 Испытания на прочность и плотность оборудования систем проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона для выявления дефектов, а также перед началом отопительного периода после окончания ремонта.
п.9.2.13 испытания на прочность и плотность водяных систем отопления проводятся пробным давлением, но не ниже:
— Элеваторного узла, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения- 1МПа (10кгс/см2 или 10Ати.)
— Системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами — следует принимать 0,6 Мпа (6 кгс/см2 или 6Ати)
— системы панельного и конвекторного отопления — 1,0 Мпа (10 кгс/см2 или 10Ати).
— Для калориферов систем отопления и вентиляции — в зависимости от рабочего давления, устанавливаемого техническими условиями завода — изготовителя.
-Минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании должна составлять 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 Мпа (2 кгс/см2 или 2Ати).
Испытания трубопроводов проводится в следующем порядке следует выполнять с соблюдением следующих основных требований:
- испытательное давление должно быть обеспечено в верхней точке (отметке) трубопроводов; температура воды при испытаниях должна быть не выше 45°С, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках;
- давление доводится до рабочего и поддерживается в течении времени, необходимого для осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования, приборов, но не менее 10 минут;
- если в течение 10 мин не выявлены какие-либо дефекты, давление доводится до пробного.
Давление должно быть выдержано в течение 15 минут и затем снижено до рабочего. Падение давления фиксируется по контрольному манометру.
Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения:
— не обнаружены «потения» сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего оборудования.
— при испытаниях на прочность и плотность водяных и паровых систем теплоснабжения в течении 5 мин падения не превышает 0,02 Мпа (0,2 кгс/см2 или 0,2Ати).
— при испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления в течении 15 мин падения не превышает 0,01 Мпа (0,1 кгс/см2 или 0,6Ати).
— при испытаниях на прочность и плотность систем горячего водоснабжения в течении 10 мин падения не превышает 0,05 Мпа (0,5 кгс/см2 или 0,5Ати).
— при испытаниях на прочность и плотность систем пластмассовых трубопроводов в течении 30 мин падения не превышает 0,06 Мпа (0,6 кгс/см2 или 0,6Ати).
Результаты проверки оформляются Актом проведения испытаний на прочность и плотность.
Если результаты испытаний на прочность и плотность не отвечают указанным условиям, необходимо выявить и устранить утечки, после чего провести повторные испытания системы.
При испытаниях применяют пружинные манометры класса точности не ниже 1,5 с диаметром не менее 160мм, с ценой деления 0,01 Мпа (0,1 кгс/см2 или 0,1Ати).
2. СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно- технические системы»
4.6. Испытание водяных систем отопления и теплоснабжения должно производиться при отключенных котлах и расширительных сосудах гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2 (2Ати)) в самой нижней точке системы.
Система признается выдержавшей испытание, если в течение 5 мин нахождения ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,02 МПа (0,2 кгс/см) и отсутствуют течи в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, отопительных приборах и оборудовании.
3. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»
4.4.8 Гидравлические испытания водяных систем отопления должны производиться при положительной температуре в помещениях здания.
Системы отопления должны выдерживать без разрушения и потери герметичности пробное давление воды, превышающее рабочее давление в системе в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа.
Величина пробного давления при гидравлическом испытании систем отопления не должна превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов, оборудования, арматуры и трубопроводов.
Социальные отзывы Cackle
ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ > https://resant.ru/
Телефон: 8(495)744-67-74
Оказываем услуги по монтажу систем отопления, водоснабжения для частных загородных домов, дач, организаций. Осуществляем поставку оборудования для проведения работ со скидками.
Наши услуги:
Отопление:
Монтаж, проектирование, сервисное обслуживание ремонт. Отопление по типу: автономное, водяное, частное, дровяное, индивидуальное, газовое, естественное.
Водоснабжение:
Автономное водоснабжение от колодца и скважины. Установка системы водоснабжения как для постоянного, так и временного проживания и пользования домом. Осуществляем обслуживание систем водоснабжения: замена насоса, замена ремонт гидроаккумулятора, натройку автоматики управления насосом.
Котельная:
Для частного дома и промышленного предприятия. Проведем установку котла, рапределительных модулей контуров отопления, установим элементы автоматизации для контроля температурой.
Все работы выполняем под ключ. +7(495)744-67-74 ООО ДИЗАЙН ПРЕСТИЖ
Ремонт квартир, загородных домов, кровля, фундаменты, заборы, ограждения, автономная газификация, частная канализация, отделка фасадов, системы водоснабжения от колодца и скважины, профессиональные современные котельные для частных домов и предприятий. |
Системы: отопления, водоснабжения, канализации. Под ключ. |
Холдинговая компания СпецСтройАльянс |
Прокладка, ремонт и монтаж тепловых сетей, теплотрасс под ключ. Для частных домов и предприятий. |
Похожие материалы на сайте компании
Процесс проведения гидравлических испытаний
После соответствующей подготовки и осмотра системы, начинаются испытательные мероприятия, во время которых:
- Подключается гидравлическое оборудование и устанавливаются манометры;
- Система заполняется водой минимум +5оС. При этом воздушники должны находится в открытом состоянии, пока не покажется вода. Появление жидкости говорит об удалении всего воздуха из коммуникации. Для максимального выдавливания воздуха вода должна подаваться в наиболее низком месте системы.
- Во время заполнения магистрали жидкостью проверяются соединения с целью определения течи через негерметичные участки.
- Увеличивается напор и начинается тестирование трубопроводной сети. Время гидравлического испытания – минимум 5 минут.
- Давление плавно уменьшается до рабочих параметров.
- Вода сливается из коммуникации, после чего отсоединяется оборудование.
Считается, что испытания прошли успешно, если показания манометра остались неизменными, а в местах соединений и стыковки не наблюдается течи. В случае неудовлетворительных результатов, выполняется устранение погрешностей, после чего трубопроводная сеть подвергается повторному тестированию.
Показатели давления при тестировании на прочность устанавливаются проектной документацией и в зависимости от материала труб должны равняться:
Что касается проверки наружных коммуникаций, то тестирование напорных магистралей, которые прокладываются в траншеях, проводится дважды. Первичные испытания выполняются до засыпания и фиксирования арматуры, повторные – после установки клапанов-предохранителей и гидрантов (монтируются на водопроводах).
Если испытательные мероприятия предстоит выполнять при минусовых температурах, то нужно позаботиться о том, чтобы вода в системе не замёрзла, в первую очередь это касается спускных каналов. В подобных ситуациях используется раствор хлористого кальция, который добавляется в воду, или предварительный прогрев.
Характеристики трубопровода | Величина испытательного давления при предварительном испытании, МПа (кгс/кв.см) |
---|---|
1. Стальной 1 класса* со стыковыми соединениями на сварке (в том числе подводный) с внутренним расчетным давлением Рр до 0,75 МПа (7,5кгс/кв.см) | 1,5 (15) |
2. То же, от 0,75 до 2,5 МПа (от 7,5 до 25 кгс/кв.см) | Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 2, но не более заводского испытательного давления труб |
3. То же, св. 2,5 МПа (25 кгс/кв.см) | Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,5, но не более заводского испытательного давления труб |
4. Стальной, состоящий из отдельных секций, соединяемых на фланцах, с внутренним расчетным давлением Рр до 0,5 МПа (5 кгс/кв.см) | 0,6(6) |
5. Стальной 2- и 3-го классов со стыковыми соединениями на сварке и с внутренним расчетным давлением Рр до 0,75 МПа (7,5 кгс/кв.см) | 1,0(10) |
6. То же от 0,75 до 2,5 МПа (от 7,5 до 25 кгс/кв.см) | Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,5, но не более заводского испытательного давления труб |
7. То же, св. 2,5 МПа (25 кгс/кв.см) | Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,25, но не более заводского испытательного давления труб |
8. Стальной самотечный водовод водозабора или канализационный выпуск | Устанавливается проектом |
9. Чугунный со стыковыми соединениями под зачеканку (по ГОСТ 9583-75 для труб всех классов) с внутренним расчетным давлением до 1 МПа (10 кгс/кв.см) | внутреннее расчетное давление плюс 0,5(5), но не менее 1(10) и не более 1,5(15) |
10. То же, со стыковыми соединениями на резиновых манжетах для труб всех классов | Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,5, но не менее 1,5(15) и не более 0,6 заводского испытательного гидравлического давления |
11. Железобетонный | Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,3, но не более заводского испытательного давления на водонепроницаемость |
12. Асбестоцементный | Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,3, но не более 0,6 заводского испытательного давления на водонепроницаемость |
Пластмассовый | Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1,3 |
Искать все виды документовДокументы неопределённого видаISOАвиационные правилаАльбомАпелляционное определениеАТКАТК-РЭАТПЭАТРВИВМРВМУВНВНиРВНКРВНМДВНПВНПБВНТМ/МЧМ СССРВНТПВНТП/МПСВНЭВОМВПНРМВППБВРДВРДСВременное положениеВременное руководствоВременные методические рекомендацииВременные нормативыВременные рекомендацииВременные указанияВременный порядокВрТЕРВрТЕРрВрТЭСНВрТЭСНрВСНВСН АСВСН ВКВСН-АПКВСПВСТПВТУВТУ МММПВТУ НКММПВУП СНЭВУППВУТПВыпускГКИНПГКИНП (ОНТА)ГНГОСТГОСТ CEN/TRГОСТ CISPRГОСТ ENГОСТ EN ISOГОСТ EN/TSГОСТ IECГОСТ IEC/PASГОСТ IEC/TRГОСТ IEC/TSГОСТ ISOГОСТ ISO GuideГОСТ ISO/DISГОСТ ISO/HL7ГОСТ ISO/IECГОСТ ISO/IEC GuideГОСТ ISO/TRГОСТ ISO/TSГОСТ OIML RГОСТ ЕНГОСТ ИСОГОСТ ИСО/МЭКГОСТ ИСО/ТОГОСТ ИСО/ТСГОСТ МЭКГОСТ РГОСТ Р ЕНГОСТ Р ЕН ИСОГОСТ Р ИСОГОСТ Р ИСО/HL7ГОСТ Р ИСО/АСТМГОСТ Р ИСО/МЭКГОСТ Р ИСО/МЭК МФСГОСТ Р ИСО/МЭК ТОГОСТ Р ИСО/ТОГОСТ Р ИСО/ТСГОСТ Р ИСО/ТУГОСТ Р МЭКГОСТ Р МЭК/ТОГОСТ Р МЭК/ТСГОСТ ЭД1ГСНГСНрГСССДГЭСНГЭСНмГЭСНмрГЭСНмтГЭСНпГЭСНПиТЕРГЭСНПиТЕРрГЭСНрГЭСНсДИДиОРДирективное письмоДоговорДополнение к ВСНДополнение к РНиПДСЕКЕНВиРЕНВиР-ПЕНиРЕСДЗемЕТКСЖНМЗаключениеЗаконЗаконопроектЗональный типовой проектИИБТВИДИКИМИНИнструктивное письмоИнструкцияИнструкция НСАМИнформационно-методическое письмоИнформационно-технический сборникИнформационное письмоИнформацияИОТИРИСОИСО/TRИТНИТОсИТПИТСИЭСНИЭСНиЕР Республика КарелияККарта трудового процессаКарта-нарядКаталогКаталог-справочникККТКОКодексКОТКПОКСИКТКТПММ-МВИМВИМВНМВРМГСНМДМДКМДСМеждународные стандартыМетодикаМетодика НСАММетодические рекомендацииМетодические рекомендации к СПМетодические указанияМетодический документМетодическое пособиеМетодическое руководствоМИМИ БГЕИМИ УЯВИМИГКМММНМОДНМонтажные чертежиМос МУМосМРМосСанПинМППБМРМРДСМРОМРРМРТУМСанПиНМСНМСПМТМУМУ ОТ РММУКМЭКННАС ГАНБ ЖТНВННГЭАНДНДПНиТУНКНормыНормы времениНПНПБНПРМНРНРБНСПНТПНТП АПКНТП ЭППНТПДНТПСНТСНЦКРНЦСОДМОДНОЕРЖОЕРЖкрОЕРЖмОЕРЖмрОЕРЖпОЕРЖрОКОМТРМОНОНДОНКОНТПОПВОПКП АЭСОПНРМСОРДОСГиСППиНОСНОСН-АПКОСПОССПЖОССЦЖОСТОСТ 1ОСТ 2ОСТ 34ОСТ 4ОСТ 5ОСТ ВКСОСТ КЗ СНКОСТ НКЗагОСТ НКЛесОСТ НКМОСТ НКММПОСТ НКППОСТ НКПП и НКВТОСТ НКСМОСТ НКТПОСТ5ОСТНОСЭМЖОТРОТТПП ССФЖТПБПБПРВПБЭ НППБЯПВ НППВКМПВСРПГВУПереченьПиН АЭПисьмоПМГПНАЭПНД ФПНД Ф СБПНД Ф ТПНСТПОПоложениеПорядокПособиеПособие в развитие СНиППособие к ВНТППособие к ВСНПособие к МГСНПособие к МРПособие к РДПособие к РТМПособие к СНПособие к СНиППособие к СППособие к СТОПособие по применению СППостановлениеПОТ РПОЭСНрППБППБ-АСППБ-СППБВППБОППРПРПР РСКПР СМНПравилаПрактическое пособие к СППРБ АСПрейскурантПриказПротоколПСРр Калининградской областиПТБПТЭ |
СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети»
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ
СНиП 3.05.03-85
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
Москва
1996
РАЗРАБОТАНЫ институтом Оргэнергострой Минэнерго
СССР (Л. Я. Мукомель — руководитель
темы; канд. техн. наук С. С. Якобсон).
ВНЕСЕНЫ Минэнерго
СССР.
ПОДГОТОВЛЕНЫ К УТВЕРЖДЕНИЮ Главтехнормированием Госстроя СССР (Н. А. Шишов).
С введением в действие СНиП 3.05.03-85 «Тепловые сети» утрачивает силу СНиП III-30-74
«Водоснабжение, канализация и теплоснабжение.
Наружные сети и сооружения».
Согласованы с Госгортехнадзором
СССР 15 апреля 1985 г.
При пользовании
нормативным документом следует учитывать утвержденные изменения строительных норм и
правил и государственных стандартов, публикуемые в журнале «Бюллетень строительной техники», «Сборнике изменений к строительным нормам и правилам» Госстроя СССР и информационном указателе «Государственные стандарты СССР» Госстандарта.
Государственный
|
Строительные нормы и правила
|
СНиП 3.05.03-85
|
Тепловые сети
|
Взамен
|
Настоящие правила распространяются на строительство новых, расширение и
реконструкцию действующих тепловых сетей, транспортирующих горячую воду
температурой t £ 200 °С и давлением Py £ 2,5 МПа (25 кгс/см2) и пар температурой
t £ 440 °С и давлением Рy
£ 6,4 МПа (64 кгс/см2) от источника тепловой энергии до
потребителей тепла (зданий, сооружений).
1.1.
При строительстве новых, расширении и реконструкции действующих тепловых сетей
кроме требований рабочих чертежей, проектов производства работ (ППР) и настоящих правил следует соблюдать также
требования СНиП 3.01.01-85, СНиП 3.01.03-84, СНиП III-4-80 и стандартов.
1.2.
Работы п
Технические требования
СТО
70238424.27.010.004-2009 Тепловые сети. Организация
эксплуатации и технического обслуживания. Нормы и требования.
СТО 70238424.27.010.005-2009 Тепловые
сети. Условия предоставления продукции. Нормы и требования.
СНиП
41-02-2003 Тепловые сети.
СТО
70238424.27.010.003-2009 Тепловые сети. Условия создания. Нормы
и требования.
СП
124.13330.2012 Тепловые сети. Актуализированная редакция
СНиП
41-02-2003.
СНиП
3.05.03-85 Тепловые сети.
СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в
строительстве. Часть 2. Строительное производство.
ПБ 10-573-03* Правила
устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей
воды.
________________
*
ПБ 10-573-03 не применяется с 22.12.2014 года на основании приказа
Ростехнадзора от 25 марта 2014 года N 116. — Примечание
изготовителя базы данных.
СП
41-105-2002 Проектирование и строительство тепловых сетей
бесканальной прокладки из стальных труб с индустриальной тепловой
изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
СП
41-106-2006 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов для
систем горячего водоснабжения и теплоснабжения из напорных
асбестоцементных труб и муфт.
СП
41-107-2004 Проектирование и монтаж подземных трубопроводов
горячего водоснабжения из труб ПЭ-С с тепловой изоляцией из
пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке.
Общие
положения
Испытания и промывка
(продувка) трубопроводов тепловых сетей должны производиться в
соответствии с требованиями проекта, СНиП
3.05.03-85, СНиП 12-04-2002,
ПБ
10-573-03, СП
41-105-2002, СП
41-106-2006, СП
41-107-2004, ППР, технологических карт, схем операционного
контроля качества и другой технологической документации,
утвержденной в установленном порядке и действующей в системе
менеджмента качества.
Безопасность испытания
трубопроводов должна быть обеспечена на основе выполнения
содержащихся в организационно-технологической документации (ПОС,
ППР и др.) следующих решений по охране труда:
—
определение программы проведения испытания;
—
меры безопасности при выполнении работ в траншеях, колодцах и на
высоте;
—
особые меры безопасности при проведении пневматического испытания
трубопроводов.
Испытания трубопроводов
должны проводиться под непосредственным руководством специально
выделенного лица из числа специалистов монтажной организации.
Перед испытанием
необходимо:
—
руководителю работ ознакомить персонал, участвующий в испытаниях, с
порядком проведения работ и мероприятиями по безопасному их
выполнению;
—
предупредить работающих на смежных участках о времени проведения
испытаний;
—
провести проверку контрольно-измерительных приборов и заглушек;
—
оградить и обозначить соответствующими знаками зону испытаний;
—
проверить отсутствие внутри трубопроводов посторонних
предметов;
—
обозначить предупредительными знаками временные заглушки, люки и
фланцевые соединения;
—
установить посты из расчета один пост в пределах видимости другого,
но не реже чем через каждые 200 м друг от друга, для предупреждения
об опасной зоне;
—
определить места и условия безопасного пребывания лиц, занятых
испытанием;
—
обеспечить освещенность рабочих мест не менее 50 лк;
—
определить лиц, ответственных за выполнение мероприятий по
обеспечению безопасности, предусмотренных программой испытаний.
Контролируемые | Состав и | Документация |
Подготовительные работы | Проверить: — наличие ППР, технологических карт, схем операционного контроля | ППР, технологические карты, |
— завершение и надлежащее | Акты освидетельствования | |
— завершение работ по монтажу | ||
— установку заглушек на концах | ||
— готовность средств | ||
— наличие доступа к сварным | ||
— организацию дежурства на | ||
Испытание и (продувка) | Контролировать: — соблюдение заданной технологии производства испытаний | Общий и специальный журналы |
— падение давления во время | ||
— наличие или отсутствие | ||
— устранение дефектов | ||
Приемка | Проверить: — соответствие параметров испытаний и его результатов требованиям | Акт о проведении |
— отсутствие дефектов в | ||
Только исправная и надежная работа. Система отопления может обеспечить тихую и нормальную жизнь населения в течение зимнего сезона. Иногда существуют различные виды экстремальных ситуаций, в которых производительность системы может значительно отличаться от гражданских условий. Гидравлические испытания трубопроводов и опрессовка необходимы для предотвращения ситуаций, которые могут возникнуть во время отопительного сезона.
Цель гидравлических испытаний
Как правило, любая отопительная система работает в нестандартном режиме.Рабочее давление теплоносителя в малоэтажных зданиях составляет в основном 2 атм, в девятиэтажных домах — 5-7 атм, в многоэтажных домах — 7-10 атм. В системе теплоснабжения, проложенной под землей, показатель давления может достигать 12 атм.
Иногда возникают непредвиденные скачки давления, что приводит к его увеличению в сети. В результате возникает гидравлический удар. Гидравлические испытания нагревательных трубопроводов необходимы для проверки системы не только на способность функционировать в стандартных нормальных условиях, но и на способность преодолевать гидравлические удары.
Если по какой-либо причине система отопления не была подвергнута проверке, то после гидравлического удара могут произойти серьезные аварии, которые могут привести к затоплению кипящей водой в помещениях, оборудовании, мебели и т. Д.
Последовательность работ
Гидравлические испытания трубопроводов должны проводиться в следующей последовательности.
- Очистка трубопроводов.
- Установка кранов, пробок и манометров.
- Вода и гидравлический пресс связаны между собой.
- Трубопроводы заполнены водой до необходимого значения.
- Осмотр трубопроводов и маркировка мест, где были обнаружены дефекты.
- Устранение дефектов.
- Второй тест.
- Отключение от водопровода и отвод воды из трубопроводов.
- Снятие заглушки и манометров.
Подготовительные работы
Перед проведением гидравлических испытаний трубопроводов систем отопления необходимо провести ревизию всех клапанов, заполнить сальники сальниками.Ремонт трубопроводов и проверка изоляции. Сама система отопления должна быть отделена от магистрального трубопровода заглушками.
После выполнения всех необходимых манипуляций система отопления заполняется водой. С помощью насосного оборудования создается избыточное давление, его показатель примерно в 1,3-1,5 раза выше рабочего. Давление, создаваемое в системе отопления, необходимо поддерживать еще 30 минут. Если оно не уменьшается, система отопления готова к работе. Приемка работ по гидравлическим испытаниям осуществляется путем обследования тепловых сетей.
Испытания на прочность и герметичность
Предварительные и приемочные гидравлические испытания трубопроводов (СНиП 3.05.04-85) должны проводиться в определенной последовательности.
Прочность
- Давление в трубопроводе повышается до испытательного давления (P и ) путем откачки воды и поддерживается в течение 10 минут. Не понижайте давление выше 1 кгс / м 2 (0,1 МПа).
- Испытательное давление снижается до расчетного давления (P R ) внутри, затем оно поддерживается путем перекачки воды.Трубопроводы проверяются на наличие дефектов в течение времени, необходимого для проведения этой проверки.
- Обнаруженные дефекты устранены, то гидравлическое испытание повторяют трубопровода давления выполняется. Только после этого можно приступить к испытанию на герметичность.
Герметичность
- В трубопроводе давление повышается до испытательного значения для утечки (P г ).
- Время начала теста является фиксированным (Т г ), мерный резервуар измеряет начальный уровень воды (ч г)).
- После этого индекс давления в трубопроводе снижается.
Существует три варианта падения давления, мы их рассмотрим.
Сначала
Если в течение 10 минут индикатор давления уменьшается менее чем на 2 метки шкалы манометра, но также не становится ниже расчетного внутреннего значения (P R ), то на этом вы можете выполнить наблюдение.
Секунда
Если через 10 минут давление падает менее чем на 2 измерительные метки, то в этом случае следует продолжить мониторинг снижения давления до внутреннего давления (P R ) до момент, когда он падает не менее чем на 2 метки на шкале манометра.
Продолжительность наблюдения для железобетонных труб не должна превышать 3 часа, для чугунных, стальных и асбестоцементных труб — 1 час. По истечении указанного времени давление должно снизиться до расчетного давления (P R ), в противном случае вода сливается из трубопроводов в мерный резервуар.
Третий
Если в течение 10 минут давление станет меньше, чем внутреннее расчетное давление (P R ), то дальнейшие гидравлические испытания трубопроводов систем отопления должны быть приостановлены и предпринять меры по устранению скрытых дефектов путем поддержания труб под внутренним расчетное давление (P R ) до момента, когда тщательный осмотр выявит дефекты, которые приведут к недопустимому падению давления в трубопроводе.
Определение дополнительного объема воды
После завершения наблюдения за падением индекса давления для первого варианта и прекращением выпуска охлаждающей жидкости во втором варианте необходимо выполнить следующее.
- При откачивании из мерного бака воды давление в трубопроводе увеличивается до значения в гидравлических испытаниях (P г, ).
- Необходимо помнить время, когда проводились испытания на герметичность (Т к ).
- Затем измерьте конечный уровень воды h в мерном резервуаре h k
.
Только исправная и надежная работа. Система отопления может обеспечить тихую и нормальную жизнь населения в течение зимнего сезона. Иногда существуют различные виды экстремальных ситуаций, в которых производительность системы может значительно отличаться от гражданских условий. Гидравлические испытания трубопроводов и опрессовка необходимы для предотвращения ситуаций, которые могут возникнуть во время отопительного сезона.
Цель гидравлических испытаний
Как правило, любая отопительная система работает в нестандартном режиме.Рабочее давление теплоносителя в малоэтажных зданиях составляет в основном 2 атм, в девятиэтажных домах — 5-7 атм, в многоэтажных домах — 7-10 атм. В системе теплоснабжения, проложенной под землей, показатель давления может достигать 12 атм.
Иногда возникают непредвиденные скачки давления, что приводит к его увеличению в сети. В результате возникает гидравлический удар. Гидравлические испытания нагревательных трубопроводов необходимы для проверки системы не только на способность функционировать в стандартных нормальных условиях, но и на способность преодолевать гидравлические удары.
Если по какой-либо причине система отопления не была подвергнута проверке, то после гидравлического удара могут произойти серьезные аварии, которые могут привести к затоплению кипящей водой в помещениях, оборудовании, мебели и т. Д.
Последовательность работ
Гидравлические испытания трубопроводов должны проводиться в следующей последовательности.
- Очистка трубопроводов.
- Установка кранов, пробок и манометров.
- Вода и гидравлический пресс связаны между собой.
- Трубопроводы заполнены водой до необходимого значения.
- Осмотр трубопроводов и маркировка мест, где были обнаружены дефекты.
- Устранение дефектов.
- Второй тест.
- Отключение от водопровода и отвод воды из трубопроводов.
- Снятие заглушки и манометров.
Подготовительные работы
Перед проведением гидравлических испытаний трубопроводов систем отопления необходимо провести ревизию всех клапанов, заполнить сальники сальниками.Ремонт трубопроводов и проверка изоляции. Сама система отопления должна быть отделена от магистрального трубопровода заглушками.
После выполнения всех необходимых манипуляций система отопления заполняется водой. С помощью насосного оборудования создается избыточное давление, его показатель примерно в 1,3-1,5 раза выше рабочего. Давление, создаваемое в системе отопления, необходимо поддерживать еще 30 минут. Если оно не уменьшается, система отопления готова к работе. Приемка работ по гидравлическим испытаниям осуществляется путем обследования тепловых сетей.
Испытания на прочность и герметичность
Предварительные и приемочные гидравлические испытания трубопроводов (СНиП 3.05.04-85) должны проводиться в определенной последовательности.
Прочность
- Давление в трубопроводе повышается до испытательного давления (P и ) путем откачки воды и поддерживается в течение 10 минут. Не понижайте давление выше 1 кгс / м 2 (0,1 МПа).
- Испытательное давление снижается до расчетного давления (P R ) внутри, затем оно поддерживается путем перекачки воды.Трубопроводы проверяются на наличие дефектов в течение времени, необходимого для проведения этой проверки.
- Обнаруженные дефекты устранены, то гидравлическое испытание повторяют трубопровода давления выполняется. Только после этого можно приступить к испытанию на герметичность.
Герметичность
- В трубопроводе давление повышается до испытательного значения для утечки (P г ).
- Время начала теста является фиксированным (Т г ), мерный резервуар измеряет начальный уровень воды (ч г)).
- После этого индекс давления в трубопроводе снижается.
Существует три варианта падения давления, мы их рассмотрим.
Сначала
Если в течение 10 минут индикатор давления уменьшается менее чем на 2 метки шкалы манометра, но также не становится ниже расчетного внутреннего значения (P R ), то на этом вы можете выполнить наблюдение.
Секунда
Если через 10 минут давление падает менее чем на 2 измерительные метки, то в этом случае следует продолжить мониторинг снижения давления до внутреннего давления (P R ) до момент, когда он падает не менее чем на 2 метки на шкале манометра.
Продолжительность наблюдения для железобетонных труб не должна превышать 3 часа, для чугунных, стальных и асбестоцементных труб — 1 час. По истечении указанного времени давление должно снизиться до расчетного давления (P R ), в противном случае вода сливается из трубопроводов в мерный резервуар.
Третий
Если в течение 10 минут давление становится меньше внутреннего расчетного давления (P R ), то необходимо провести дальнейшие гидравлические испытания трубопроводов систем отопления и принять меры для устранения скрытых дефектов, поддерживая трубы на внутреннее расчетное давление (P R ) до момента, когда тщательный осмотр выявит дефекты, которые приведут к недопустимому падению давления в трубопроводе.
Определение дополнительного объема воды
После завершения наблюдения за падением индекса давления для первого варианта и прекращением выпуска охлаждающей жидкости во втором варианте необходимо выполнить следующее.
- При откачивании из мерного бака воды давление в трубопроводе увеличивается до значения в гидравлических испытаниях (P г, ).
- Вспомните время, когда проводились испытания на герметичность (Т к ).
- Затем измерьте конечный уровень воды h в мерном резервуаре h k .
- Определить продолжительность испытания трубопровода (T k -T n ), мин.
- Рассчитайте объем воды Q (из первого варианта) из мерного бака.
- Определите разницу между объемами откачиваемой и отводимой воды из трубопроводов или количеством дополнительной откачиваемой воды Q (для 2-го варианта).
- Рассчитайте фактический расход дополнительно откачанной воды (q n ) по следующей формуле: q n = Q / (T k -T n )
Составление акта
Доказательства что все работы, это акт гидравлических испытаний трубопроводов.Этот документ составлен инспектором и подтверждает, что работы были выполнены с соблюдением всех норм и правил, и что система отопления успешно их выдержала.
Гидравлические испытания трубопроводов можно проводить двумя основными способами:
- Манометрический метод — испытания проводятся с помощью манометров, устройств, которые регистрируют показатели давления
.
Только исправная и надежная работа. Система отопления может обеспечить тихую и нормальную жизнь населения в течение зимнего сезона. Иногда существуют различные виды экстремальных ситуаций, в которых производительность системы может значительно отличаться от гражданских условий. Гидравлические испытания трубопроводов и опрессовка необходимы для предотвращения ситуаций, которые могут возникнуть во время отопительного сезона.
Цель гидравлических испытаний
Как правило, любая отопительная система работает в нестандартном режиме.Рабочее давление теплоносителя в малоэтажных зданиях составляет в основном 2 атм, в девятиэтажных домах — 5-7 атм, в многоэтажных домах — 7-10 атм. В системе теплоснабжения, проложенной под землей, показатель давления может достигать 12 атм.
Иногда возникают непредвиденные скачки давления, что приводит к его увеличению в сети. В результате возникает гидравлический удар. Гидравлические испытания нагревательных трубопроводов необходимы для проверки системы не только на способность функционировать в стандартных нормальных условиях, но и на способность преодолевать гидравлические удары.
Если по какой-либо причине система отопления не была подвергнута проверке, то после гидравлического удара могут произойти серьезные аварии, которые могут привести к затоплению кипящей водой в помещениях, оборудовании, мебели и т. Д.
Последовательность работ
Гидравлические испытания трубопроводов должны проводиться в следующей последовательности.
- Очистка трубопроводов.
- Установка кранов, пробок и манометров.
- Вода и гидравлический пресс связаны между собой.
- Трубопроводы заполнены водой до необходимого значения.
- Осмотр трубопроводов и маркировка мест, где были обнаружены дефекты.
- Устранение дефектов.
- Второй тест.
- Отключение от водопровода и отвод воды из трубопроводов.
- Снятие заглушки и манометров.
Подготовительные работы
Перед проведением гидравлических испытаний трубопроводов систем отопления необходимо провести ревизию всех клапанов, заполнить сальники сальниками.Ремонт трубопроводов и проверка изоляции. Сама система отопления должна быть отделена от магистрального трубопровода заглушками.
После выполнения всех необходимых манипуляций система отопления заполняется водой. С помощью насосного оборудования создается избыточное давление, его показатель примерно в 1,3-1,5 раза выше рабочего. Давление, создаваемое в системе отопления, необходимо поддерживать еще 30 минут. Если оно не уменьшается, система отопления готова к работе. Приемка работ по гидравлическим испытаниям осуществляется путем обследования тепловых сетей.
Испытания на прочность и герметичность
Предварительные и приемочные гидравлические испытания трубопроводов (СНиП 3.05.04-85) должны проводиться в определенной последовательности.
Прочность
- Давление в трубопроводе повышается до испытательного давления (P и ) путем откачки воды и поддерживается в течение 10 минут. Не понижайте давление выше 1 кгс / м 2 (0,1 МПа).
- Испытательное давление снижается до расчетного давления (P R ) внутри, затем оно поддерживается путем перекачки воды.Трубопроводы проверяются на наличие дефектов в течение времени, необходимого для проведения этой проверки.
- Обнаруженные дефекты устранены, то гидравлическое испытание повторяют трубопровода давления выполняется. Только после этого можно начинать испытание на герметичность.
Герметичность
- В трубопроводе давление повышается до испытательного значения для утечки (P г ).
- Время начала теста является фиксированным (Т г ), мерный резервуар измеряет начальный уровень воды (ч г)).
- После этого индекс давления в трубопроводе снижается.
Существует три варианта падения давления, мы их рассмотрим.
Сначала
Если в течение 10 минут индикатор давления уменьшается менее чем на 2 метки шкалы манометра, но также не становится ниже расчетного внутреннего значения (P R ), то на этом вы можете выполнить наблюдение.
Секунда
Если через 10 минут давление падает менее чем на 2 измерительные метки, то в этом случае следует продолжить мониторинг снижения давления до внутреннего давления (P R ) до момент, когда он падает не менее чем на 2 метки на шкале манометра.
Продолжительность наблюдения для железобетонных труб не должна превышать 3 часа, для чугунных, стальных и асбестоцементных труб — 1 час. По истечении указанного времени давление должно снизиться до расчетного давления (P R ), в противном случае вода сливается из трубопроводов в мерный резервуар.
Третий
Если в течение 10 минут давление станет меньше, чем внутреннее расчетное давление (P R ), то дальнейшие гидравлические испытания трубопроводов систем отопления должны быть приостановлены и предпринять меры по устранению скрытых дефектов путем поддержания труб под внутренним расчетное давление (P R ) до момента, когда тщательный осмотр выявит дефекты, которые приведут к недопустимому падению давления в трубопроводе.
Определение дополнительного объема воды
После завершения наблюдения за падением индекса давления для первого варианта и прекращением выпуска охлаждающей жидкости во втором варианте необходимо выполнить следующее.
- При откачивании из мерного бака воды давление в трубопроводе увеличивается до значения в гидравлических испытаниях (P г, ).
- Вспомните время w
.
«Мне нравится широта ваших курсов HVAC; не только экология или экономия энергии
курсов. «
Рассел Бейли, П.Е.
Нью-Йорк
«Это укрепило мои текущие знания и дополнительно научило меня нескольким новым вещам
, чтобы выставить меня на новые источники
информации.»
Стивен Дедук, П.Е.
Нью-Джерси
«Материал был очень информативным и организованным. Я многому научился, и они были
очень быстро отвечают на вопросы.
Это было на высшем уровне. Будет использовать
снова. Спасибо. «
Блэр Хейворд, П.Е.
Альберта, Канада
«Простой в использовании сайт.Хорошо организовано. Я действительно буду использовать ваши услуги снова.
Я передам вашу компанию
имя другим на работе. «
Рой Пфлайдерер, П.Е.
Нью-Йорк
«Справочный материал был превосходным, и курс был очень интересным, особенно, поскольку я думал, что я уже был знаком
с подробной информацией о Канзасе
Городская авария Хаятт.»
Майкл Морган, П.Е.
Техас
«Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится возможность просматривать текст перед покупкой. Я нашел класс
информативно и полезно
в моей работе. «
Уильям Сенкевич, П.Е.
Флорида
«У вас есть большой выбор курсов, и статьи очень информативны.Вы
— лучшее, что я нашел «.
Рассел Смит, П.Е.
Пенсильвания
«Я считаю, что такой подход позволяет работающему инженеру легко заработать PDH, предоставив время для обзора
материал. «
Jesus Sierra, P.E.
Калифорния
«Спасибо, что разрешили мне просмотреть неправильные ответы.На самом деле,
человек учится больше
от сбоев. «
John Scondras, P.E.
Пенсильвания
«Курс был хорошо составлен, и использование конкретных примеров эффективно
способ обучения. «
Джек Лундберг, П.Е.
Висконсин
«Я очень впечатлен тем, как вы представляете курсы; i.э., разрешив
студент пересмотреть курс
материал до оплаты и
получает викторину. «
Арвин Свангер, П.Е.
Вирджиния
«Спасибо за предложение всех этих замечательных курсов. Я, конечно, выучил и
очень понравилось. «
Мехди Рахими, П.Е.
Нью-Йорк
«Я очень рад предложениям курса, качеству материала и простоте поиска и
принимает ваш он-лайн
курсов.»
Уильям Валериоти, П.Е.
Техас
«Этот материал в значительной степени оправдал мои ожидания. Курс был прост в использовании. Фотографии в основном обеспечивали хорошее визуальное отображение
обсуждаемых тем. «
Майкл Райан, П.Е.
Пенсильвания
«Именно то, что я искал. Нужен 1 кредит по этике и нашел его здесь.»
Gerald Notte, P.E.
Нью-Джерси
«Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых кредитов PDH. Это было
информативно, выгодно и экономично.
Я очень рекомендую его
для всех инженеров. «
Джеймс Шурелл, П.Е.
Огайо
«Я ценю вопросы» реального мира «и имеют отношение к моей практике, и
не основано на некоторых неясных раздел
законов, которые не применяются
— «нормальная» практика.»
Марк Каноник, П.Е.
Нью-Йорк
«Большой опыт! Я многому научился возвращаться к своему медицинскому устройству.
организации. «
Иван Харлан, П.Е.
Теннесси
«Материал курса имел хорошее содержание, не слишком математическое, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».
Евгений Бойл, П.E.
Калифорния
«Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо представленной,
и онлайн формат был очень
доступны и легко
использовать. Большое спасибо. «
Патриция Адамс, П.Е.
Канзас
«Отличный способ достичь соответствия требованиям PE Continuation Education в течение срока действия лицензии.»
Джозеф Фриссора, П.Е.
Нью-Джерси
«Должен признаться, я действительно многому научился. Это помогает провести печатную викторину в течение
Обзор текстового материала. Я
также оценили просмотр
фактических случаев. «
Жаклин Брукс, П.Е.
Флорида
«Документ Общие ошибки ADA при проектировании объектов очень полезен.
Тест
требовал исследования в
документ , но ответы были
легко доступны. «
Гарольд Катлер, П.Е.
Массачусетс
«Это было эффективное использование моего времени. Спасибо за то, что у вас есть выбор
в транспортной инженерии, которая мне нужна
для выполнения требований
PTOE сертификация.»
Джозеф Гилрой, П.Е.
Иллинойс
«Очень удобный и доступный способ заработать CEU для моих требований Delaware PG».
Ричард Роудс, П.Е.
Мэриленд
«Многому научился с защитным заземлением. До сих пор все курсы, которые я выбрал, были великолепны.
Надеюсь увидеть больше 40%
дисконтных курсов.»
Кристина Николас, П.Е.
Нью-Йорк
«Только что закончили экзамен по радиологическим стандартам и с нетерпением ждем дополнительных
курсов. Процесс прост и
намного эффективнее, чем
приходится путешествовать. «
Деннис Мейер, П.Е.
Айдахо
«Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для профессионалов
Инженеры, чтобы получить единицы PDH
в любое время.Очень удобно. «
Пол Абелла, П.Е.
Аризона
«Пока это было здорово! Будучи полной матерью двоих детей, у меня не так много
время для исследования, где
получить мои кредиты от. «
Кристен Фаррелл, П.Е.
Висконсин
«Это было очень познавательно и познавательно.Легко , чтобы понять с иллюстрациями
и графики; определенно делает это
легче поглотить все
теории. «
Виктор Окампо, P.Eng.
Альберта, Канада
«Хороший обзор принципов полупроводника. Мне понравилось проходить курс в
мой собственный темп во время моего утра
метро добираться
на работу.»
Clifford Greenblatt, P.E.
Мэриленд
«Просто найти интересные курсы, скачать документ
.