2022城镇供热管网设计标准.docx
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1、二:.10.10.12 .14 .15 .15 .16 .17 .19 .20 .23 .23 .24 .27 .28 .28 .32 .34!总则2术语3耗热量3.1 热负荷3.2 年耗热量4供热介质4.1 介质选择4.2 介质参数4.3 水质5管网形式6供热调节7水力计算7.1 一般规定7.2 设计流量7.3 计算参数7.4 压工况7.5 水泵选择8管网布置与敷设8.1管网布置8.2管道敷设8. 3管道材料及连接.8. 4热偿8.5附件与设施9管道应和作用计算.10厂站34353639414142454546464647484848495051535760676810.1 一般规定10.2
2、 中继泵站10.3 热水热站和隔压站10.4 蒸汽热站11保温与防腐11.1 一般规定11.2 保温计算11.3 保温结构11.4 防腐12供配电与照明12.1 一般规定12.2 供配电12.3 3 照明13热监测与控制13.1 一般规定13.2 管网参数监测与控制13.3 中继泵站参数监测与控制13.4 热站和隔压站参数监测与控制13.5 管网监控系统附录A供热管网与建(构)筑物及其他管线的距离 附录B地上敷设或管沟敷设钢质管道应验算.附录C供热管道保温计算本标准用词说明:引用标准名录Contents1 General Provisions I2 Terms23 Heat Consumpti
3、on *43 . 1 Heating Load * 44 . 2 Annual Heat Consumption84Heating Medium 104. 1 Heating Mediums Selection104. 2 Parameters o HeatingMedium.105 . 3 Water Quality116 Heating Network Types 127 Heat-supply Regulation148 Hydraulical Analysis 157. 1 General Requirements157. 2 Design Flow167. 3 Parameter o
4、f Calculation. 177. 4 Pressure State 197. 5 Pump Selection*208 Network Layout and Bury Method 238. 1 Network Layout238. 2 Bury Method of Pipeline248.3 Materials and Connecting of Pipeline278. 4 Compensation of Thermal Expansion288. 5 Accessories and Components289 Calculation of Stresses and Actions3
5、210 Station.3410. 1General Requirements 3410. 2Booster Pump Station 3510. 3Hot-Water Substationand Pressure Isolation Station . 3610. 4Steam Substation 3911 Insulation and Anticorrosion4111. 1 General Requirements 411.2 2Insulation Calculation 421.3 3Insulation Structure 451.4 4Anticorrosion 4512 Po
6、wer Supply and Lighting4612. 1 General Requirements*. . 4613. 2Power Supply and Distributing 4614. 3Lighting 4713 Thermal Monitoring and Control 4813.1 General Requirements 4813.2 Parameter MonitoringandControl of Heating Sourceand Network4813. 3 Parameter Monitoring and Control of Booster Pump Stat
7、ion 4913. 4 Parameter Monitoring and Control of Substation and Pressure Isolation Station 5013. 5Automation Adjustmentof Heating System51Appendix A Distance Between Heating Pipeline andBuiIding (Structure) or Other Pipelines 53Appendix B Pipe Stress Analysis for Above-ground Installation or In-duct
8、Installation57Appendix C Insulation Calculation of Heating Pipe60Explanation of Wording in This Standard67List of Quoted Standards681总则1.0. 1为节约能源,保护环境,发展我国城镇集中供热事业, 提高集中供热丁.程设计水平,做到技术先进、经济合理、安全适 用,制定本标准。1.0. 2本标准适用于设计压小于或等于2 . 5 MPa,热水 介质设计温度小于或等于200 C、蒸汽介质设计温度小于或等于350 C的热源出口至建筑热人口的新建、扩建或改建的城镇供热管网的
9、 设计。1.0. 3城镇供热管网设计应符合城市规划、乡镇规划的要 求,并应与环境相协调。1.0. 4在地震、湿陷性黄土、膨胀土、盐渍土等地区进 行城镇供热管网设计时,除应符合本标准外,尚应符合现行国 家标准室外给水排水和燃气热丁程抗震设计规范GB 50032、湿 陷性黄土地区建筑标准GB 50025、膨胀土地区建筑技术规范 GB 50112、盐渍土地区建筑技术规范GB/T 50942的规定。1.0. 5城镇供热管网的设计除应符合本标准外,尚应符合国 家现行相关标准的规定。2术语2. 0. 1 供热管网 heating network由热源向热用户输送和分配供热介质的管道系统。3. 0. 2 输
10、送干线 transmission mains自热源至主要负荷区且长度超过2km无分支管的干线。2. 0. 3 输配干线 distribution pipelines有分支管接出的干线。2. 0. 4 长输管线 long distance pipeline自热源至主要负荷区且长度超过20km的热水管线。2. 0. 5 庭院管网 block hot-water heating network自热站或用户锅炉房、热泵机房、直燃机房等热源出口至建 筑热力人口,设计压不大于1 . 6MPa.设计温度不大于85 C,与热用户室内系统直接连接的热水供热管网。2. 0. 6 动态水力分析 dynamical
11、hydraulic analysis 分析供热管网由于运行状态突变引起的压瞬态变化。2. 0. 7 多热源供热系统 heating system with multi-heat sources具有多.热源的供热系统。2. 0. 8 分为运行 independently operation of multi-heat sources多热源供热系统,用阀门分隔各热源的供热范围,各热源独 立供热的运行方式。2. 0. 9 解歹!运行 separately operation of multi-heat sources多热源供热系统,基本热源首先投入运行,随气温变化,用 阀门逐步调整基本热源和调峰热源
12、供热范围的运行方式。2. 0. 10 联网运行 pooled operation of multi-heat sources 多热源供热系统,基本热源首先投入运行,随气温变化,调峰 热源与基本热源共同在供热管网中供热的运行方式。2. 0. 11 最低保证率 minimum heating rate事故丁.况下,用户供暖设备防冻所需的最低热负荷与设计热 负荷的比率。2. 0. 12 无补偿敷设 installation without compensator 直埋热水管道,直管段不采取人为设置补偿措施的敷设方式。2. 0. 13 热站 heating substation用于转换供热介质种类、改
13、变供热介质参数、分配、控制及 计量供给用户热量的设施。2. 0. 14 中继栗站 boosting pump station热水供热管网中根据水力丁.况,在输送干线或输配干线上设 置的水泵等设施。2. 0. 15 隔压站 pressure isolation station在供热干线上将管网分成相互独立的压系统的设施。2. 0. 16 组合使用型补偿器 combined type expansion joint 与管道弯头组合成组进行热补偿的补偿器。3耗热量3.1热负荷3.0.1供热管网支线、庭院管网及用户热站设计时,供 暖、通风、空调及生活热水热负荷,宜采用经核实的建筑设 计热负荷,同时应考
14、虑热网输送热损失。3.0. 2当无建筑设计热负荷资料时,民用建筑的供暖、通 风、空调及生活热水热负荷的确定应符合下列规定:1供暖设计热负荷应按下式计算:Qh=qh XAh XI O-3(3.1. 21)式中:Qh供暖设计热负荷(kW);qh一一供暖热指标(W/喉),可按表3. 1. 2-1取用;Ah供暖建筑物的建筑面积(m2)。表3.1. 2-1供暖热指标推荐值/)建筑物类型热指标qh未采取节能措施采取二步节能措施采取三步节能措施居住58 7440 4530居住区综合606745 5540 -50学校、办公60 -8050 7045 60医院、托幼65 5 8055 - 7050 60旅馆60
15、 -7050 6045 55商店65 -8055 67050 65影剧院、展览馆95 511580 5 10570 6 100体育馆1157651005 15090 720注:1表中数值适用于我国严寒和寒冷地区;2热指标中已包括约5%的管网热损失:3被动式节能建筑的供暖热负荷应根据建筑物实际情况确定2通风设计热负荷应按下式计算:Qv=KvXQh(3. 1. 2-2)式中:Qv通风设计热负荷(kW);Kv建筑物通风热负荷系数,可取0. 3-0. 5。3空调设计热负荷应按下列公式计算:1)空调冬季设计热负荷:Qa*aXAaX10-3式中:Qa一一空调冬季设计热负荷(kW) ;(3IqA 空调热指标
16、(W/m2);Aa空调建筑物的建筑面积(m2)。2)空调夏季制冷设计热负荷:“ XAa X10-3Uc_ COP式中:Qc空调夏季制冷设计热负荷(kW) :(3. 1.Qc 一空调冷指标(W/m2);Aa空调建筑物的建筑面积(m2);COP制冷机的性能系数,吸收式制冷机的性能系数可 取 0. 7sl.2。4生活热水设计热负荷应按下列公式计算:1)生活热水日平均热负荷:Qw. ave =q,XAw X103(3. 1.式中:Qt. ave一生活热水日平均热负荷(kW);q,生活热水日平均热指标(W/m2),居住区日平均热指标可按表3. 1. 2-2选取:A,.2-3)2_4)2-5)供生活热水建
17、筑的建筑面积(m2)。表3.1.2-2居住区生活热水日平均热指标推荐值(W/砂)供生活热水情况热指标&只对公共建筑供生活热水2s3住宅和公共建筑均供生活热水575注:1冷水温度较高时采用较小值,冷水温度较低时采用较大值;2热指标中已包括约10%的管网热损失。2)生活热水最大热负荷:Q3 =KhXQ-(3. 1. 2-6)式中:Qw._c生活热水最大小时热负荷(kW);g“一生活热水日平均热负荷(kW);Kh小时变化系数,可按现行国家标准建筑给水 排水设计标准GB 50015的有关规定选取。3.1.3 丁.业热负荷应包括生产艺热负荷、生活热负荷和丁. 业建筑的供暖、通风、空调热负荷。生产艺热负荷
18、的最大、 最小、平均热负荷和凝结水回收率应采用生产艺系统的 实际数据,并应收集生产T艺系统不同季节的典型日(周)负 荷曲线图。对热用户提供的热负荷资料进行整理汇总时,应通过 下列方法对热用户提供的热负荷数据进行平均耗汽量的验算, 并应符合下列规定:1根据热用户燃料耗量验算时,应按下列公式计算:1)年供暖、通风、空调及生活年燃料耗量:式中:B2供暖、通调及生稱/燃料耗量(kg/a,I)供暖、通风、空调及生活年耗热量(kj/a);g燃料平均低位发热量(W/kg);?b锅炉年平均运行效率:?s供热系统的热效率,取。.90so. 97。2)生产年燃料耗量:Bi =B B2(3. 1. 3-2)式中:B
19、i生产年燃料耗量(kg/a);B年总燃料耗量(kg/a);B2供暖、通风、空调及生活年燃料耗量(kg/a)。3)生产平均耗汽量:(3. 1. 3-3)Bi XQnetjar X%0.(* *) J aX九式中:D生产平均耗汽量(kg/h);hb锅炉供蒸汽焰(kj/kg); h皿锅炉补水熔(kj/kg): Art凝结水焙(kj/kg);么凝结水回收率:Ta一年平均负荷利用小时数(h/a)。2根据产品单耗验算时,可按下式计算:四1sD =叫(H) T. (3.1w-式中:W产品年产量(t/a或件/a);b-单位产品耗标煤量(kgce/t或kgce/件);Qn标准煤发热量(kj/kgce),取 29
20、308kj/kgce03.1.4 当无丁.业建筑供暖、通风、空调、生活及生产丁.艺热 负荷的设计资料时,对现有企业,应采用生产建筑和生产丁艺 的实际耗热数据,并考虑今后可能的变化:对规划建设的业 企业,可按不同行业项目估算指标中典型生产规模进行估算, 也可按同类型、同地区企业的设计资料或实际耗热定额计算。3.1.5 .5最大生产艺热负荷应按热用户典型日负荷曲线 叠加确定。当无法绘制典型日负荷曲线时,最大负荷可取经核实后的热用 户最大热负荷之和乘以同时使用系数。同时使用系数可按0. 6so. 9 取值。3. 1. 6生活热水设计热负荷应按下列规定取用:1供热干线应采用生活热水日平均热负荷:2供热
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- 2022 城镇 供热 管网 设计 标准
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