热水供应系统管材和附件设计技术规范

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1、热水供应系统管材和附件设计技术规范6101 管材、管件。1 水系统采用的管材和管件,应符合现行产品标准的要求。管道的工作压力和工作温度不得大于产品标准标定的允许工作压力和工作温度。1)PPR应采用公称压力不低于20MPa等级的管材管件。2)PEX管的使用温度与允许工作压力及使用寿命关系见附录E的表E2。3)PVCC管:多层建筑町采用S5系列,高层建筑可采用S4系列(不用于主干管和泵房)室外可采用S5系列(不用S系列管道的规格见附录D的表D6)。2 热水管道应选用耐腐蚀、安装连接方便可靠、符合饮用水卫生要求的管材。一般可采用薄壁铜管、薄壁不锈钢管、塑料热水管、塑料和金属复合热水管等。住宅人户管采

2、用敷设在垫层内时可采用聚丙烯(PPR)管、聚丁烯管(PB)交联聚乙烯(PEX)管等软管。当采用塑料热水管或塑料和金属复合热水管材时除符合产品标准外,应符合下列要求:1)管道的工作压力应按相应温度下的允许工作压力选择。2)管件宜采用和管道相同的材质。3)定时供热水的系统因其水温周期性变化大,不宜采用对温度变化较敏感的塑料热水管。4)设备机房内的管道不应采用塑料热水管。3 热水供应系统的管道,应采取下列补偿管道温度伸缩的措施:1)尽量利用自然补偿,即利用管道敷设的自然弯曲、折转等吸收管道的温度变形,弯曲两侧管段的长度不宜超过表61011所列数值:表6.10.11 弯管两侧管段允许的长度管材薄壁铜管

3、薄壁不锈钢管衬塑钢管PPRPEXPB铝塑管PAP长度(m)10.010.08.01.51.52.01.52) 塑料热水管利用弯曲进行自偿时,管道最大支撑间距不宜大于最小自由臂长度,见图61011。最小自由臂长度可按下式计算: (61011) 式中 Lz最小自由臂长度(m); K材料比例系数见表6101-2; De计算管段的公称外径(mm); L自固定支承点起管道的伸缩长度(m): (61012) (61013) 式中 T计算温差(); ts管道内水的最大变化温差(); tg管道外空气的最大变化温差(); L自由管段长度(m); 线膨胀系数(mmmK),见表61013。表61012 管材比例系数

4、K值表管材PPRPEXPBPAPK30201020表6.10.13 几种不同管材的值(mmm)管材PPRPEXPBABSPVCUPAP薄壁铜管钢无缝铝合金衬塑PVCC薄壁不锈钢管0.16(0.140.18)0.15(0.2)0.130.10.070.0250.02(0.0170.018)0.0120.0250.080.01663) 垫层内敷设人户小管径的塑料热水管可不另考虑管道伸缩的措施。4) 当塑料热水管直线管段不能利用自然补偿或补偿器时,可通过固定支承利用管材本身允许的变形量解决温度引起的伸缩量。直线管段最大固定支承(固定支架)间距见表61014。表6.10.14 直线管段最大固定支承(固

5、定支架)间距表管材PP-RPEXPBPAP间距(m)3.03.06.03.05)塑料热水管直线段长度大于表61014,铜管、不锈钢管与衬塑钢管的直线管段长度大于20m时,应没不锈钢波纹管、多球橡胶软管等伸缩器解决管道伸缩量。6)立管与干管的连接处,立管应加弯头以补偿立管的伸缩应力,其接管方法见图61012。6.10.2 热水系统的管道和设备上应设置下列附件:1 排气装置,上行下给式系统的配水干管最高处及向上:抬高的管段应设自动排气阀,阀下设检修用阀门。下行上给式系统可利用最高配水点放气,当入户支管卜有分户计量表时,应在各供水立管顶设自动排气阀,2 泄水装置:在热水管道系统的最低点及向下凹的管段

6、应设泄水装置或利用最低配水点泄水。3 自动温度调节装置,见本措施6614条第2款之规定。4 温度计:1)水加热设备、贮水器和冷热水混合器卜应装温度计,:2)水加热间的热水供回水干管上装温度计。3)温度计的刻度范围应为工作温度范围的2倍。4)温度计安装的位置应方便读取数据。5 压力表:1)密闭系统中的水加热器、贮水器、锅炉、分汽缸、分水器、集水器;压力容器设备均应装设压 力表。2)热水加压泵、循环水泵的出水管上,(必要时含吸水管)应装设压力表。3)压力表的精度不应低于2.5级,即允许:误差为表刻度极限值的1.5。4)压力表盘刻度极限值宜为工作压力的2倍,表盘直径不应小寸100mm,5)装设位置应

7、便于操作人员观察与清洗且应避免受辐射热、冻结或振动的不利影响。6)用于水蒸汽介质的压力表,在压力表与设备之间应装存水弯管。6 安全阀:1)需要装设安全阀的地方见本措施6614条。2)水加热器宜采用微启式弹簧安全阀,安全阀应设防止随意调整螺丝的装置,:3)安全阀的开启压力,一般取热水系统工作压力的11倍,但不得大于水加热器本体的设计压力。注:水加热器的本体设计压力般分为:0.6MPa、1.OMPa、1.6MPa三种规格。4)安全阀的直径应比计算值放大一级;一般实际工程应用中,对于水加热器用的安全阀,其阀座内径可比水加热器热水出水管管径小1号。5)安全阀应直立安装在水加热器的顶部。6)安全阀装没位

8、置,应便于检修。其排出口应设导管将排泄的热水引至安全地点,7)安全阀与设备之间,不得装取水管、引气管或阀门。7 膨胀水罐: 1)闭式集中热水供应系统宜按6614条1款1)规定的条们:设膨胀水罐以吸收贮热设备及管道内水升温时的膨胀量,防止系统超压,保证系统安全运行。2) 形式:隔膜式压力膨胀水罐。胶囊式压力膨胀水罐。3) 设置位置:水加热器和止回阀之间的冷水进水管上。热水回水管的分支管上。4) 膨胀水罐总容积按下式计算。 (61021) 式中 V膨胀水罐总容积(L); 1加热前水加热贮热器内水的密度(kgL),相应户,的水温可按下述情况设计计算: 加热设备为多台的全日制热水供应系统,可按最低热水

9、回水温度计算,其值一般可取4050。即膨胀水罐只考虑正常供水状态下吸收系统内水温升的膨胀量,而水加热设备开始升温阶段的膨胀量及其引起的超压可由膨胀水罐及安全阀联合工作来解决,借以减少膨胀水罐的容积; 加热设备为单台,且为定时供热水的系统,可按进加热设备的冷水温度t1计算; 2加热后的热水密度(kg1) ; P1膨胀水罐处的管内水压力(MPa,绝对压力); 1管内工作压力+0.1(MPa); P2膨胀水罐处管内最大允许压力(MPa,绝对压力)其数值可取105p,; Vc系统内热水总容积(L)当管网系统不大时,V。可按水加热设备的容积计算。 表61021为Vc1000(L)时,不同压力变化条件下的

10、V值,可供设计计算参考。表61021 不同压力变化时的V值1012141618202224262830V1(L)7185100114128142157171185199241V2(L)168201235265302335369402436470503注:Vl为按水加热设备加热前、后的水温45、60计算的总容积V值。 V2为按水加热设备加热前、后的水温10、60计算的总容积V值。8 膨胀管:有下列条件者可考虑设膨胀管:有可能设置膨胀水箱的热水系统。当建筑物顶层设有中水供水箱、专用消防供水箱(不与生活用水共用的消防水箱)等非生活饮用水箱时,可将膨胀管引入其内。但引入管应从水箱盖板以上接入,人口朝下

11、,且人口与水箱溢水位之间留有50cm的间隙。膨胀管上严禁设阀门。采用多台水加热器时,可分台设膨胀管,亦可从供水干管上设共用膨胀管。膨胀管有可能冻结时,应采取保温措施。膨胀管的最小管径,宜按表61022确定:表6.10.22 膨胀管管径水加热器的传热面积(m2)101015152020膨胀管的最小管径(mm)253240509 疏水器:1)下列情况下设置疏水器:用蒸汽作热媒间接加热的水加热器、开水器的凝结水回水管上应每台单独设疏水器。但能确保凝结水出水温度不大于80的设备,可以不装疏水器。蒸汽管向下凹处的下部、蒸汽立管底部应设疏水器,以及时排掉管中积存的凝结水。2)疏水器前应设过滤器以确保其正常

12、工作。3)疏水器处一般不装旁通阀,但在下列情况下应在疏水器后装止回阀: 疏水器后有背压或凝结水管有抬高时。 不同压力的凝结水接在一根母管上时。4)疏水器宜靠近用汽设备并便于维修的地方装设。5)疏水器后的少量凝结水直接排放时,应将泄水管引至排水沟等有排水设施的地方。6)疏水器一般可选用浮动式或热动力式疏水器。7)疏水器管径不可按凝结水管径来确定,应按其最大排水量、进出口最大压差、附加系数三项因素选择计算。 最大排水量Q,见下式: (61022)式中 Q疏水器最大排水量(kg/h); ko附加系数(见表6.1023); G换热设备的最大凝结水量(kgh)。表6.10.23 附加系数k0名称附加系数

13、k0压差P0.2MPa压差P0.2MPa上开口浮筒式疏水器下开口浮筒式疏水器恒温式疏水器浮球式疏水器喷嘴式疏水器热动力式疏水器3.02.03.52.53.03.04.02.54.03.03.24.0 疏水器进出口压差,见下式: (6.1023)式中 P疏水器进出口压差(MPa); P1疏水器前压力(MPa),对于水加热器等换热设备,P1=0.7Pz(Pz为入设备的蒸汽压 力); P2疏水器后压力(MPa),当疏水器后凝结水管不抬高自流坡向开式水箱时P2=0;当疏水 器后凝结水管道较长,又需抬高接入闭式凝结水箱时户:按下式计算: (61024)式中 h疏水器后至凝结水箱之间的管道压力损失(MPa); H疏水器后回水管的抬高高度(m); P3凝结水箱内压力(MPa)。8) 仅作排除管中冷凝积水用的疏水器可选用DNl5、DN20的疏水器。10 分水器、集水器、分汽缸:1) 多个热水、多个蒸汽管道系统或多个较大热水、蒸汽用户均宜设置分水器、分汽缸,凡设分水器、分汽缸的热水、蒸汽系统的回水管上宜设集水器。2) 分水器、分汽缸、集水器宜设置在热交换间,锅炉房等设备用房内以方便维修、操作。3) 分水器等的简体直径应大于2倍最大接入管直径。其长度及总体设计应符合“压力容器”设计的有关规定。11

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