СП 90.13330.2012 «Электростанции тепловые»
О документе: разработчики, утверждение, регистрация, ключевые слова
СВОД ПРАВИЛ СП 90.13330.2012
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила разработки постановлением Правительства Российской Федерации «О порядке разработки и утверждения сводов правил» от 19 ноября 2008 г. № 858
- 1 ИСПОЛНИТЕЛИ - Открытое акционерное общество «Институт Теплоэлектропроект» ОАО «Институт Теплоэлектропроект»
- 2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 «Строительство»
- 3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом архитектуры, строительства и градостроительной политики
- 4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 30.06.2012 г. № 282 и введен в действие с 1 января 2013 г.
- 5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). Пересмотр СП 90.13330.2010 «СНиП II-58-75 Электростанции тепловые»
Информация об изменениях к настоящему своду правил публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок -в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минрегион России) в сети Интернет
© Минрегион России, 2012
Настоящий нормативный документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания на территории Российской Федерации без разрешения Минрегиона России
Дата введения 2013-01-01
[ 1 ] Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»
[ 2 ] Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
[ 3 ] Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
УДК 69+621.311.22.001.2]
Ключевые слова: тепловая электростанция, газотурбинная установка, парогазовая установка, блочная электростанция, инженерные изыскания, генеральный план, внешние и внутренние подъездные дороги, здания, сооружения, помещения, главный корпус, топливоподача, центральный щит управления, блочный щит управления, инженерные системы, системы технического водоснабжения, гидроохладители, градирни, насосные станции, водоводы, золошлакоудаление, пожарные мероприятия
Введение
В настоящем своде правил установлены требования, соответствующие целям технических регламентов: Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [ 1 ] , Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» [ 2 ] и Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» [ 3 ] .
Актуализация документа выполнена авторским коллективом ОАО «Институт Теплоэлектропроект» ( В.В. Кучеров, Е.А. Гетманов, Б.Ф. Лейпунский, Л.М. Антонова, Н.Э. Вассерман, М.В. Грязнов, В.И. Кравец, Д.С. Никонов, Д.В. Паранин, В.В. Сиренко, А.Ф. Тычинский ) .
1Область применения
Примечание - При проектировании ТЭС специфических видов, например, комплектноблочных, наплавных и других на основе настоящего свода правил следует разрабатывать специальные технические условия, учитывающие особенности их проектирования.
2Нормативные ссылки
В настоящем своде правил использованы ссылки на следующие нормативные документы и стандарты:
ГОСТ Р 12.4.026-2001 Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные и знаки безопасности
ГОСТ Р 51164-98 Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования по защите от коррозии
- ГОСТ Р 54257-2010 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения и требования
- ГОСТ 9.602-2005 Единая система защиты от коррозии и старения. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии
- ГОСТ 12.1.004-91*Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования
- ГОСТ 12.1.033-81*Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения
ГОСТ 12.1.003-83* Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарногигиенические требования к воздуху рабочей зоны
ГОСТ 14202-69 Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки
ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие требования
СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»
СП 2.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов»
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»
- СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям»
- СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические»
- СП 6.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»
- СП 7.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование»
- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»
- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»
- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывной и взрывопожарной опасности»
- СП 14.13330.2011 «СНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах»
- СП 17.13330.2011 «СНиП II-26-76* Кровли»
- СП 18.13330.2011 «СНиП II-89-90 Генеральные планы промышленных предприятий»
- СП 28.13330.2012 «СНиП 2.03.11-85 Защита строительных конструкций от коррозии»
- СП 30.13330.2012 «СНиП 2.04.01-85 Внутренний водопровод и канализация зданий»
- СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»
- СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения»
- СП 34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги»
- СП 35.13330.2011 «СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы»
- СП 37.13330.2012 «СНиП 2.05.07-91* Промышленный транспорт»
- СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84*«Плотины из грунтовых материалов»
- СП 43.13330.2012 «СНиП 2.09.03-85 Сооружения промышленных предприятий»
- СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87* Административные и бытовые здания»
- СП 47.13330.2012 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»
- СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 Тепловая защита зданий»
- СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 Защита от шума»
- СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95 Естественное и искусственное освещение»
- СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 Гидротехнические сооружения. Основные положения»
- СП 60.13330.2012 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
- СП 76.13330.2012 «СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства»
- СП 119.13330.2012 «СНиП 31-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм»
- СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-03 Тепловые сети»
- СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»
СП 132.13330.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования
Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных стандартов и классификаторов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.
3Термины и определения
В настоящем документе использованы следующие термины с соответствующими определениями:
- 3.1блочная установка
- Теплоэнергетическая установка, не имеющая связей по пару и воде с другими аналогичными установками ТЭС.
- 3.2вспомогательное здание (помещение)
- Здание (помещение) предназначенное для размещения служб ТЭС, не участвующих непосредственно в производственных процессах, а также для размещения санитарно-бытовых устройств для работающих.
- 3.3газотурбинная установка
- Энергетическая установка, в состав которой входит газовая турбина со вспомогательными системами, служащая приводом для электрического генератора. В зависимости от вида газотурбинной установки в ее состав может включаться теплообменный аппарат или котел-утилизатор для снабжения тепловой энергией потребителей.
- 3.4газотурбинная электростанция
- Тепловая электростанция с газотурбинными установками.
- 3.5гидроохладитель
- Гидротехническое сооружение, используемое для охлаждения циркуляционной воды.
- 3.6главный корпус ТЭС
- Здание или комплекс зданий (сооружений), в которых размещено основное оборудование ТЭС, обеспечивающее выработку электрической и тепловой энергии, непосредственно участвующее в этом процессе вспомогательное оборудование, а также, как правило, системы управления производственными процессами.
- 3.7инженерные сети (коммуникации)
- Комплекс инженерных систем, прокладываемых на территории и в зданиях электростанции, используемых в процессе электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, кондиционирования, телефонизации с целью обеспечения жизнедеятельности объекта.
- 3.8конденсационная электростанция
- Тепловая электростанция, предназначенная для производства одного вида энергии - электрической.
- 3.9лафетный пожарный ствол осциллирующий
- Лафетный ствол, монтируемый на опоре, способный осуществлять перемещения в плоскостях с заданным углом под воздействием гидравлической силы воды.
- 3.10магистральный трубопровод
- Трубопровод, по которому вода, природный газ, сжатый воздух и др. подаются к двум и более инженерным системам, установкам, устройствам.
- 3.11осциллированный пожарный ствол
- Колеблющийся в разных направлениях пожарный ствол, перемещающий струю воды по заданной траектории.
- 3.12открытая установка
- Технологическое оборудование энергетических предприятий, размещаемое вне производственных зданий (на открытых площадках).
- 3.13парогазовая установка
- Энергетическая установка (энергоблок), в которой электроэнергия вырабатывается генератором газотурбинной установки и паротурбинным агрегатом за счет пара, в том числе полученного при утилизации теплоты уходящих газов газотурбинной установки.
- 3.14паротурбинная установка
- Установка, предназначенная для преобразования энергии пара в механическую, включающая в себя паровую турбину и вспомогательное оборудование.
- 3.15полуоткрытая установка
- Технологическое оборудование энергетических предприятий, размещаемое вне производственных зданий (на открытых площадках) с размещением части вспомогательного оборудования и систем в помещении или укрытии.
- 3.16производственное здание
- Наземное строительное сооружение с помещениями для размещения оборудования и обслуживающего персонала.
- 3.17производственное сооружение
- Единичный результат строительной деятельности, предназначенный для осуществления определенных производственных функций.
- 3.18роботизированный пожарный ствол
- Работающий автономно по заданной программе пожарный ствол.
- 3.19система технического водоснабжения
- Комплекс сооружений, оборудования и трубопроводов, обеспечивающих забор природной воды из источника, ее очистку, транспортировку и подачу потребителям ТЭС.
- 3.20система циркуляционного водоснабжения
- Комплекс сооружений, оборудования и трубопроводов, обеспечивающих охлаждение воды, отводящей тепло от теплообменных аппаратов ТЭС.
- 3.21система энергоснабжения (электроснабжения, теплоснабжения)
- Совокупность взаимосвязанных энергоустановок, осуществляющих энергоснабжение (электроснабжение, теплоснабжение) района, города, предприятия.
- 3.22тепловая электростанция (ТЭС)
- Электростанция, преобразующая химическую энергию топлива в электрическую энергию или в электрическую энергию и тепло.
- 3.23теплоэлектроцентраль (ТЭЦ)
- Тепловая электростанция, на которой производится комбинированная выработка электрической энергии и тепла на базе внешнего теплового потребления.
- 3.24инженерно-техническая укрепленность объекта
- Совокупность мероприятий, направленных на усиление конструктивных элементов зданий, помещений и охраняемых территорий, обеспечивающих необходимое противодействие несанкционированному проникновению в охраняемую зону, взлому и другим преступным посягательствам.
4Обозначения и сокращения
В настоящем своде правил приняты обозначения пределов огнестойкости конструкций по ГОСТ 30247.0, а также следующие сокращения: АСУ ТП -автоматизированная система управления технологическими процессами;
АУПТ - автоматическая установка пожаротушения;
АХОВ - аварийно химически опасные вещества;
БЩУ - блочный щит управления;
ВПУ - водоподготовительные установки;
ГРП - газорегуляторный пункт;
ГРУ - групповое распределительное устройство;
ГрЩУ - групповой щит управления;
- ГТУ - газотурбинная установка (включая газовую турбину, газовоздушный тракт, электрический генератор, систему управления и вспомогательные устройства);
ГЩУ - главный щит управления;
ЗРУ - закрытое распределительное устройство;
ИВК - измерительно-вычислительный комплекс;
- ИТМ ГО и ЧС - инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
КИА - контрольно-измерительная аппаратура;
КРУ - комплектное распределительное устройство
КРУЭ - комплектное распределительное устройство элегазовое;
НПУ - нормальный подпорный уровень;
ОЗС - огнезащитный состав;
ОРУ - открытое распределительное устройство;
ПДК - предельно допустимая концентрация (опасных веществ)
- ПГУ - парогазовая установка, включающая ГТУ, паровой котел-утилизатор и ПСУ;
ППР - проект производства работ;
ПСУ - паросиловая установка;
РУ - распределительное устройство;
РВП - регенеративный воздухоподогреватель;
СВТ - средства вычислительной техники;
СЗЗ - санитарно-защитная зона;
ТУ - технические условия;
ТЭС - тепловая электростанция;
ТЭЦ - тепловая электроцентраль;
ЦЩУ - центральный щит управления.
5Общие положения
Проектирование зданий, сооружений, узлов и систем, входящих в состав тепловой электростанции, должно выполняться в соответствии с Федеральными законами [1], [2] и другими федеральными законами, настоящим сводом правил и другими действующими сводами правил, национальными и международными стандартами и иными нормативными документами.
Технологические части ТЭС следует проектировать по действующим нормам технологического проектирования тепловых электрических станций.
На газотурбинных ТЭС допускается открытая установка котлов-утилизаторов в районах с расчетной температурой наружного воздуха для отопления минус 23 ° С и выше.
Полуоткрытая установка водогрейных котлов на газообразном и жидком топливах рекомендуется в районах с расчетной температурой наружного воздуха для отопления минус 25°С и выше.
Инженерно-техническая укрепленность ТЭС как объекта жизнеобеспечения должна соответствовать требованиям, приведенным в [7] к объектам подгруппы АI.
Специальные требования к техническим средствам охраны ТЭС, приведенные в [7], должны быть указаны в задании на проектирование.
6Инженерные изыскания
При необходимости в процессе строительства, реконструкции и эксплуатации ТЭС проводят геодезические, геологические, гидрометеорологические работы, не входящие в состав инженерных изысканий.
Инженерные изыскания для реконструкции и технического перевооружения ТЭС проводят, как правило, в один этап.
По согласованию с заказчиком на стадии выбора площадки под строительство новой ТЭС возможно выполнение инженерных изысканий с целью определения природных условий конкурентных площадок.
Масштабы топографических карт и планов, служащих топографической основой для разработки проектной и рабочей документации для проектирования ТЭС, выбора площадок строительства новых ТЭС, приведены в приложении А.
На участках размещения турбоагрегатов мощностью 100 МВт и более при необходимости должны быть проведены лабораторные и полевые работы по исследованию виброползучести грунтов.
При основаниях, сложенных песками средней плотности (кроме крупных), независимо от степени их влажности; песками мелкими и пылеватыми, плотными, водонасыщенными, супесями пластичными должны проводиться исследования динамических, упругих и демпфирующих свойств грунтов с помощью сейсморазведки, испытаний штампами и лабораторных испытаний на глубину не менее 15 м.
Окончательные глубины исследований устанавливаются с учетом фактических условий.
При свайном типе фундамента пробы отбираются от отметок заложения ростверка до глубин ниже предполагаемого заложения свай.
При проектировании зданий и сооружений ТЭС повышенного уровня ответственности на площадках в районах с фоновой сейсмичностью 6 баллов и грунтами категории III по сейсмическим свойствам, расчетную сейсмичность рекомендуется определять на основании сейсмического микрорайонирования, а при его отсутствии принимать равной 7 баллам.
Решение о выборе карты ОСР-97 для оценки сейсмичности площадки принимает заказчик по представлению генерального проектировщика.
При реконструкции и техническом перевооружении действующих ТЭС, на площадках которых ранее проведены комплексные исследования сейсмичности, оценку сейсмичности допускается производить на основе камеральной проработки литературных, фондовых и архивных материалов.
Сейсмичность площадки ТЭС должна быть охарактеризована интенсивностью сейсмических воздействий в баллах по шкале MSK-64, максимальными ускорениями, преобладающими периодами и длительностью интенсивной фазы, набором реальных, аналоговых или синтезированных акселерограмм, моделирующих основные вероятностные типы воздействий на площадке.
Строительство ТЭС непосредственно на тектонически и сейсмически активных разломах не допускается.
Задачи изысканий определяются в зависимости от стадии проектноизыскательских работ, особенностей природной обстановки и характера ожидаемых воздействий от проектируемого объекта.
В состав инженерно-экологических изысканий входят:
7Генеральный план
7.1Общие требования к размещению ТЭС
Должно быть обосновано удаление ТЭС от категорированных по ГО объектов и городов.
При выборе площадки для размещения ТЭС следует учитывать возможности транспортирования топлива, условия водоснабжения, системные и межсистемные связи по линиям электропередачи и другие факторы.
Резервные и расходные склады торфа должны иметь железнодорожную связь (без прохождения по железнодорожным путям общей сети) или однониточную транспортерную связь с топливоподачей ТЭС.
Расстояния в таблице 7.1 относятся к складам торфа вместимостью 60 000 т. Для складов вместимостью менее 60 000 т указанные в таблице расстояния, за исключением расстояний до складов горючих жидкостей (поз. 7 таблицы 7.1), надлежит принимать со следующими коэффициентами в зависимости от их вместимости, т:
- св. 10 000 до 20 000 - 0,35;
- св. 20 000 до 40 000 - 0,5;
- св. 40 000 до 55 000 - 0,7.
Таблица 7.1 Расстояния от резервных складов фрезерного торфа до объектов
| Наименование объектов | Расстояние, м |
|---|---|
| 1 Здания и сооружения ТЭС (кроме зданий и сооружений данного склада), жилые и общественные здания | 300 |
| 2 Железнодорожные пути с организованным движением поездов (до оси крайнего железнодорожного пути) | 200 |
| 3 Железнодорожные пути с неорганизованным движением поездов (до оси крайнего железнодорожного пути) | 75 |
| 4 Резервные склады фрезерного торфа | 500 |
| 5 Расходные склады фрезерного торфа | 300 |
| 6 Открытые склады лесоматериалов | 150 |
| 7 Склады горючих жидкостей: категорий I и II категорий IIIа, IIIб, IIIв | 100* 50* |
| 8 Лес хвойных пород | 200 |
| 9 Лес лиственных пород | 75 |
Резервные склады торфа должны соединяться с дорогой общего пользования двумя въездами, расположенными с разных сторон склада против поперечных или продольных проездов между штабелями.
7.2Размещение зданий и сооружений
Ограждение площадки ТЭС надлежит предусматривать сплошным из негорючих материалов высотой не менее 2,5 м.
Для размещения устройств автоматической охранной сигнализации следует предусматривать с внутренней стороны ограждения свободную от застройки зону шириной, как правило, не менее 5 м.
Указанные сооружения, за исключением золошлакоотвалов, могут размещаться на основной площадке, если площадь отведенных под строительство земель позволяет разместить их с соблюдением соответствующих норм.
Все указанные сооружения, за исключением водоемов-охладителей, золошлакоотвалов и железнодорожных приемо-отправочных путей, должны иметь ограждение.
ОРУ, размещенные вне основной промплощадки ТЭС, должны иметь ограждение из негорючих материалов высотой не менее 2,5 м, а при размещении в ее пределах - не менее 1,6 м.
Насосные станции циркуляционного, противопожарного и питьевого водоснабжения, брызгальные бассейны, расположенные вне основной промплощадки ТЭС, должны иметь ограждение из негорючих материалов высотой не менее 2,5 м.
Расстояние от крайних штабелей угля до ОРУ надлежит принимать: при подветренном расположении склада не менее 80 м, при наветренном - не менее 100 м.
Расстояния между водоохладительными установками и ОРУ принимают согласно требованиям СП 18.13330.
Ресиверы водорода и кислорода размещают на открытых площадках, имеющих по периметру ограждение легкого типа высотой не менее 1,2 м из негорючего материала. Расстояние от ресиверов до ограждения должно быть не менее 1,5 м.
Расстояние между ресиверами водорода и кислорода следует принимать не менее 10,0 м. Допускается принимать указанное расстояние менее 10,0 м при устройстве между ними сплошной перегородки из негорючего материала, превышающей габариты ресиверов по высоте не менее чем на 0,7 м и по ширине не менее чем на 0,5 м.
Расстояние в свету между ресиверами одного газа должно обеспечивать удобство их обслуживания и быть не менее 1,5 м.
- а) расходные склады АХОВ, кроме складов хлора - в отдельных помещениях ВПУ и складов реагентов, в которых эти вещества потребляются;
- б) расходные склады хлора емкостью более 2 т - в отдельно стоящих зданиях.
Расходные склады хлора емкостью до 2 т допускается размещать в отдельном помещении здания хлораторной установки.
7.3Размещение инженерных сетей
Трубопроводы серной и соляной кислоты, аммиака и аммиачной воды, гидразина и хлора должны предусматриваться только надземными.
СП 90.13330.2012
При подземной прокладке трубопроводы кислорода, водорода и ацетилена должны быть заглублены не менее чем на 0,8 м в свету.
7.4Вертикальная планировка
При проектировании реконструкции ТЭС отметки планировки промплощадки следует назначать с учетом принятой ранее отметки планировки.
При этом за расчетный наивысший горизонт надлежит принимать уровень с вероятностью его превышения один раз в 100 лет.
Применение закрытой системы водоотвода допускается при соответствующем обосновании.
На площадке ТЭС, расположенной в пределах города, принимается закрытая или смешанная система водоотвода.
8Подъездные и внутренние железнодорожные пути и автомобильные дороги
Переломы профиля при алгебраической разности уклонов более 8 ‰ должны сопрягаться вертикальными кривыми радиусом не менее 1000 м.
Пути перекатки трансформаторов на собственных катках следует проектировать, как правило, на шпалах. При перекатке тяжелых трансформаторов при соответствующем технико-экономическом обосновании допускается укладывать пути перекатки на железобетонных плитах.
При расстоянии от жилого поселка до площадки ТЭС не более 3 км следует предусматривать пешеходный тротуар.
Вокруг главного корпуса следует предусматривать кольцевую автодорогу на две полосы движения.
Подъезды к водозаборным и очистным сооружениям, золошлакоотвалам надлежит проектировать с усовершенствованным облегченным или переходным типом покрытия на одну полосу движения шириной не менее 3,5 м.
В остальных случаях проезд должен обеспечиваться по свободной спланированной территории, улучшенной в необходимых случаях добавками в грунт вяжущих (цемент, битум) или скелетных (шлак, гравий) материалов. Ширина проезда на территории ОРУ должна выбираться с учетом габаритов применяемых монтажных и ремонтных механизмов, но не менее 3,5 м.
Расположение дорожек в плане следует увязывать с общим благоустройством территории ОРУ и трассами кабельных каналов, перекрытия которых допускается использовать в качестве дорожек.
9Объемно-планировочные и конструктивные решения зданий и сооружений
9.1Общие требования
Уровень ответственности следует учитывать в расчетах несущих строительных конструкций, а также при определении требований к долговечности зданий и сооружений, номенклатуры и объема инженерных изысканий.
Уровни ответственности конкретных зданий и сооружений ТЭС и значения коэффициентов надежности по ответственности, как правило, назначает генеральный проектировщик по согласованию с заказчиком. Уровни ответственности и значения коэффициентов надежности по ответственности должны быть приведены в техническом задании на проектирование.
Рекомендации по отнесению зданий и сооружений ТЭС к конкретным уровням ответственности в зависимости от их роли в обеспечении выработки электроэнергии и тепла приведены в приложении Б.
Все здания и сооружения ТЭС следует проектировать с учетом ИТМ ГО и ЧС. Объем и содержание ИТМ ГО и ЧС определяют в зависимости от групп по ГО городов, в которых размещается ТЭС, и категорий ТЭС по ГО согласно [ 14 ] .
Принятые решения должны обеспечивать рациональное размещение и нормальную эксплуатацию оборудования, а также безопасные условия работы обслуживающего персонала.
Пролеты зданий и сооружений рекомендуется назначать кратными 3,0 м, в отдельных случаях - кратными 1,5 м.
Шаг колонн зданий, как правило, следует принимать 6,0 или 12,0 м. Для главных корпусов шаг колонн допускается принимать в соответствии с технологическим заданием.
Высоту одноэтажных зданий (до низа несущих конструкций покрытия) и высоты этажей многоэтажных зданий следует принимать кратными 0,3 м.
Высоту подземных частей зданий и сооружений, галерей топливоподачи и переходных мостов допускается принимать кратными 0,1 м.
Привязки конструкций к координационным осям в поперечном направлении, как правило, назначают нулевыми.
В главных корпусах с закрытыми котельными отделениями поперечные деформационные швы следует располагать между котлами.
Помещения щитов управления следует располагать в пределах одного деформационного блока.
Требуемые пределы огнестойкости строительных конструкций должны назначаться согласно требованиям, приведенным в Федеральном законе [2], а также в настоящем своде правил.
Для металлических конструкций в необходимых случаях следует предусматривать также огнезащиту, конструктивную или с применением ОЗС.
При применении для огнезащиты несущих металлических конструкций ОЗС в проектной документации следует указывать: требуемый предел огнестойкости конструкций; группу огнезащитной эффективности ОЗС; наименование ОЗС, обозначение технических условий и сертификата пожарной безопасности; толщину слоя ОЗС, соответствующую группе огнезащитной эффективности с учетом приведенной толщины сечения конструкций; допускаемые виды (марки) грунтов по сертификату пожарной безопасности и покрывных (декоративно-защитных) составов, указанных в технических условиях или согласованных с разработчиками ОЗС.
Работы по нанесению ОЗС следует проводить согласно ППР, разработанному специализированной организацией, привлеченной к проведению указанных работ.
Материал огнезащиты и ППР по огнезащите должны быть согласованы с заказчиком.
При применении виброизолированных фундаментов, в которых виброизолирующие устройства установлены между опорной платформой агрегата и расположенными ниже конструкциями, деформационные швы следует предусматривать только между опорной платформой и примыкающими к ней конструкциями зданий и сооружений.
С наружной стороны очистку окон следует предусматривать с подвесных люлек или с помощью специальных подъемных устройств.
Трубопроводы аварийного или технологического сброса пара, а также выхлопные трубы дизельных агрегатов и т.п. должны проходить сквозь кровлю через гильзу с зазором между трубой и гильзой не менее 30 - 50 мм, заполненным негорючим теплоизолирующим материалом. В кровлях с любым типом утеплителя, кроме негорючего, вокруг гильзы должна быть устроена разделка из негорючих теплоизоляционных материалов шириной не менее 200 мм.
9.2Главный корпус
Прокладка гибких шинных связей от трансформаторов, установленных у главных корпусов, до ОРУ допускается только над покрытиями с негорючими и слабогорючими утеплителями.
В наружной стене надбункерного помещения должны быть предусмотрены оконные проемы или легкосбрасываемые покрытия суммарной площадью не менее 0,03 м² на 1 м³ объема помещения. Конструкция заполнения окон и легкосбрасываемых покрытий должна соответствовать требованиям СП 4.13130. Устройство окон, выходящих в помещение котельной или машинного зала, не допускается.
Эти требования не распространяются на котельные отделения с котламиутилизаторами (без дожигания).
Оконные переплеты в помещениях пылеприготовления и котельных (при сжигании угля или торфа) следует располагать в одной плоскости с внутренней поверхностью стен. Имеющиеся выступы и подоконники следует выполнять с откосами под углом не менее 60° к горизонту и окрашивать водостойкой краской или облицовывать плитками.
Верхняя часть бункеров должна примыкать вплотную к перекрытию. Люки в перекрытиях над бункерами следует предусматривать закрываемыми металлическими крышками заподлицо с полом.
Бункера пыли, а также места присоединения к ним трубопроводов, патрубков и течек должны быть плотными. Конструкция бункера должна обеспечивать его герметичность при испытании на давление воздуха 400 мм водяного столба.
Площадки над выхлопными отверстиями взрывных предохранительных клапанов пылесистем, топки и газоходов, а также под мазутными форсунками должны быть сплошными.
Если ремонт трансформаторов предусматривается в главном корпусе, монтажная площадка на участке ремонта должна иметь бетонное ограждение высотой 150 мм или понижение на 150 мм, препятствующее растеканию трансформаторного масла, и маслосток для аварийного слива масла в подземный резервуар, располагаемый вне здания. Вместимость резервуара должна быть не менее объема масла в трансформаторе.
Участки полов помещений, расположенных выше отметки первого этажа, на которых возможно появление производственных случайных вод, следует проектировать с уклоном 0,5 % в сторону устройств для стока.
Все проемы (отверстия) в перекрытиях подвала машинного отделения и междуэтажных перекрытиях следует ограждать бортиками высотой не менее 0,1 м.
В помещениях багерных насосов и гидроаппаратов должны быть предусмотрены дренажные приямки и каналы.
Температурно-осадочные швы в газоходах следует располагать на грани фундамента трубы и в местах примыкания к дымососам. Промежуточные температурные швы назначаются в зависимости от материала газоходов, их длины и конфигурации.
9.3Помещения систем контроля и управления
Со стороны машинного отделения в помещениях БЩУ и ГЩУ допускается выполнение витража с двойным остеклением.
На электростанциях, БЩУ которых располагаются в главном корпусе, средства вычислительной техники и программно-логического управления размещают в специальном помещении, оборудуемом с учетом требований технических условий на аппаратуру.
СВТ общестанционного (верхнего) уровня размещаются, как правило, в помещениях вблизи ЦЩУ.
Помещения СВТ допускается размещать на любой отметке здания, кроме подвала.
Для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в помещениях БЩУ, ЦЩУ, ГЩУ и АСУ ТП не допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем Г1, В1, Д2 и Т2.
(механизмов, трубопроводов и т.п.) не выше 60 дБА. Эквивалентный уровень шума следует определять по ГОСТ 12.1.003, проектирование звукоизоляции -по СП 51.13330.
9.4Здания и сооружения топливного и масляного хозяйств
При проектировании топливоподачи твердого топлива (угля и торфа) следует руководствоваться [10] и настоящим сводом правил.
Несущие и ограждающие конструкции зданий размораживающих устройств, надземных галерей конвейеров подачи топлива на угольный склад с узлами пересыпки следует проектировать из негорючих материалов. При этом предел огнестойкости несущих конструкций должен быть не менее R15, ограждающих - Е15.
Вместо окон в этих помещениях допускается предусматривать фонари или легкосбрасываемые покрытия такой же площади, как и остекление.
Внутренние поверхности стен помещений топливоподачи следует проектировать в соответствии с 9.2.5 настоящего свода правил.
Применение деревянных переплетов допускается с огнезащитной обработкой (пропиткой).
Переплеты следует располагать в одной плоскости с внутренней поверхностью стен.
- В зданиях (сооружениях) для разгрузки топлива следует предусматривать механически открывающиеся ворота.
На трактах топливоподачи не допускается предусматривать тупиковые, не имеющие выхода, участки галерей длиной более 20 м.
Перегородки и двери тамбур-шлюзов следует проектировать из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее RЕI45 и ЕI30 соответственно. Двери должны иметь уплотнения в притворах и приспособления для самозакрывания.
Не допускается устраивать выходы из производственных помещений топливоподачи твердого топлива в помещения распределительных устройств и щитов управления.
Не допускается размещать распределительные устройства в зданиях разгрузочных устройств фрезерного торфа.
Надземные и подземные галереи конвейеров должны проектироваться с уклоном полов в продольном направлении не менее 3 %.
При илах и среднезаторфованных грунтах глубину замены грунта устанавливают в зависимости от их деформационных свойств и условий стока атмосферных вод с поверхности склада.
Грунты, содержащие органические вещества и колчеданы, для основания под штабель непригодны.
Применение в качестве основания под штабель асфальта, бетона, булыжного основания или деревянного настила не допускается.
В штабелях антрацита защиту опор галерей допускается не предусматривать.
9.5Здания и сооружения электрической части
Крепление указанных коробов должно осуществляться на расстоянии 1 м от несущих стальных конструкций зданий и эстакад (за исключением кабельных).
Подвесные кабельные сооружения в границах одного энергоблока допускается выполнять из негорючих материалов с пределом огнестойкости не менее R15. В таких сооружениях не допускается прокладка маслонаполненных кабелей.
Высота кабельного этажа или туннеля от пола до низа выступающих конструкций перекрытия или кабельных коммуникаций должна быть не менее 1,8 м.
- В дверных проемах помещений подпитывающих пунктов должны предусматриваться пороги высотой не менее 150 мм.
В каждом отсеке помещения подпитывающего пункта должна предусматриваться система маслоудаления, обеспечивающая удаление масла в маслосборник в течение 15 мин.
Кабельные каналы и наземные лотки должны быть закрыты плитами из негорючих материалов. Плиты в местах проезда должны быть рассчитаны на нагрузку от механизмов.
9.6Производственные здания и помещения подсобного назначения
Материал конструкций и антикоррозионной защиты следует выбирать в зависимости от характера воздействия и степени агрессивности среды в соответствии с требованиями СП 28.13330.
Склады АХОВ следует располагать у наружных стен здания.
9.7Вспомогательные здания и помещения
Площади бытовых помещений и количество санитарно-технического оборудования (душевых сеток, умывальных кранов и др.) следует рассчитывать в соответствии с СП 44.13330, исходя из численности работающих в наибольшую смену с учетом групп производственных процессов.
Все перечисленные помещения, кроме помещений охраны, должны быть доступны для посетителей ТЭС.
10Инженерное оборудование, сети и системы
10.1Отопление, вентиляция, кондиционирование и обеспыливание воздуха
Температуру воздуха в рабочей зоне главного корпуса следует принимать с учетом того, что в помещениях размещены производства с полностью автоматизированным технологическим оборудованием, функционирующим без постоянного присутствия людей (кроме дежурного персонала, находящегося в специальном помещении и выходящего в производственные помещения для осмотра и наладки оборудования не более двух часов непрерывно). Температура воздуха в верхней зоне и вне рабочих мест по технологическим требованиям не должна превышать 40 °С.
Присоединение отдельных зданий, расположенных на территории электростанции, к выводам магистральных тепловых сетей не допускается.
В теплый период года для расчета вентиляции следует принимать температуру по параметрам А в соответствии с СП 131.13330.
Тепловые и холодильные центры следует предусматривать для группы энергоблоков.
Системы кондиционирования воздуха допускается предусматривать общими для двух энергоблоков при наличии общего щита управления блоками.
Для обеспечения защиты работающих на временных рабочих местах от возможного перегревания или охлаждения для создания требуемых параметров воздуха в местах проведения ремонтных, монтажных и регламентных работ рекомендуется предусматривать системы зонального охлаждения или обогрева.
- а) в машинном отделении - в количестве 0,4-кратного воздухообмена помещения в час;
- б) в котельном отделении - в количестве 0,7-кратного воздухообмена помещения в час.
В машинном и котельном отделениях в зоне высоких температур воздуха на рабочих местах (свыше 30 °С) рекомендуется использовать передвижные и переносные душирующие агрегаты.
Для монтажного и дежурного отопления рекомендуется использовать штатные установки приточных вентиляционных систем.
- а) при мощности энергоблока до 300 МВт за счет естественного воздухообмена (аэрации) и подачи воздуха системами вентиляции с механическим побуждением согласно требованиям 10.1.14 -10.1.17, 10.1.20, 10.1.21, 10.1.28 настоящего свода правил;
- б) при мощности энергоблоков свыше 300 МВт - системами вентиляции с механическим побуждением согласно требованиям настоящего свода правил.
- а) в теплый период года - через фрамуги, расположенные в нижней зоне;
- б) в холодный период года - через фрамуги, расположенные на высоте не менее 4 м от рабочей площадки (уровня пола), и системами вентиляции с механическим побуждением.
- в холодный период года - не ниже 10 °С;
- в переходный период года - по расчету, но не ниже 10 °С.
При определении воздухообменов по указанным кратностям в расчетных внутренних объемах помещений или зонах следует принимать следующие высоты: фактическую, если высота помещений или зоны от 4 до 6 м;
- 6 м, если высота помещения или зоны более 6 м;
- 4 м, если высота помещений или зоны менее 4 м.
При наличии площадок их площадь следует учитывать как площадь пола с указанными выше высотами.
- а) за счет перетекания воздуха из машинного и деаэраторного отделений при условии отсутствия несгораемой перегородки между ними; б) через фрамуги, размещаемые в наружной стене котельного отделения; в) за счет механической вентиляции.
Соотношение количества забираемого воздуха из помещения и снаружи рекомендуется регулировать автоматически клапаном переключения в соответствии с тепловоздушным балансом.
Установки искусственного климата, предусматриваемые в помещениях БЩУ и ЦЩУ, предназначенных для постоянной работы оперативного персонала, должны обеспечивать съем тепловыделений от аппаратуры, установленной в помещениях.
Необходимость кондиционирования воздуха в помещениях БЩУ, используемых для размещения технических средств АСУ ТП, определяется ТУ на эти средства.
Системы кондиционирования воздуха должны обеспечивать в помещениях щитов управления метеорологические условия (оптимальную температуру, относительную влажность и скорость движения воздуха) в соответствии с технологическими и санитарно-гигиеническими требованиями к воздуху рабочей зоны.
В случае размещения аппаратуры и установок управления в отдельных обособленных помещениях вне БЩУ в них должна предусматриваться вентиляция, а при обосновании - кондиционирование воздуха.
Системы вентиляции и кондиционирования воздуха в помещениях АСУ ТП должны оборудоваться устройствами, обеспечивающими автоматическое их отключение при пожаре, а также вручную по месту их установки и со щитов управления (БЩУ, ЦЩУ, ГЩУ). Устройства ручного управления системами вентиляции необходимо предусматривать в местах, безопасных при пожаре.
Допускается предусматривать:
- а) систему водяного отопления с регистрами из гладких труб на сварке, с выносом регулирующей арматуры за пределы помещения; б) систему воздушного отопления, совмещенную с приточной вентиляцией.
Удаление воздуха из каждого отсека кабельных помещений следует предусматривать наружу за пределы здания. Вытяжные воздуховоды допускается объединять коллекторами в соответствии с СП 60.13330.
Пуск систем вентиляции с механическим побуждением следует предусматривать автоматический при достижении в помещении температуры воздуха 35 °С.
В кабельных туннелях через 50 м следует предусматривать люки.
Работа вентиляционных систем должна быть так сблокирована с зарядным устройством, чтобы зарядное устройство не включалось в работу при выключенной вентиляции.
Сигнал о прекращении действия приточной вентиляции должен передаваться на щит управления.
Подача приточного воздуха должна предусматриваться в нижнюю зону со скоростью не более 2 м/с.
Прокладку металлических вентиляционных воздуховодов над аккумуляторными батареями предусматривать не допускается.
Если приточный вентиляционный агрегат размещается в общем помещении с вытяжным, он также должен предусматриваться во взрывобезопасном исполнении.
На вытяжных воздуховодах не допускается предусматривать установку шиберов и задвижек, а также клапанов для переключения режимов работы вентиляции.
Рециркуляцию в помещениях аккумуляторных батарей и кислотных предусматривать не допускается.
При использовании герметичных аккумуляторных батарей, категории помещений и классы зон по взрывопожарной и пожарной опасности следует определять с учетом характеристик, указанных в технических условиях на принимаемые герметичные аккумуляторы, и приведенных в [11] требований.
Для снижения категории и класса зон в помещениях аккумуляторных батарей следует предусматривать устройство аварийной вентиляции. В качестве аварийной вентиляции может быть использована система общеобменной вентиляции с установкой резервного вентилятора с автоматическим пуском при превышении предельно допустимой взрывобезопасной концентрации и дистанционным включением, устройства электроснабжения по 1-й категории в соответствии с приведенными в [11] требованиями.
В помещениях топливоподачи, за исключением помещений, отнесенных по взрывопожарной опасности к категории Б, допускается рециркуляция воздуха.
Температура на поверхности нагревательных приборов не должна превышать: для угля - 130 °С; для торфа - 110 °С.
При расчете системы отопления помещений топливоподачи следует учитывать тепло, расходуемое на обогрев железнодорожных составов и топлива (кроме торфа).
В помещениях надземной части закрытых разгрузочных устройств для всех видов угля и торфа, кроме устройств с непрерывным движением вагонов, при средних расчетных температурах наружного воздуха наиболее холодной пятидневки минус 22 °С и ниже следует предусматривать отопление, рассчитанное на поддержание температуры внутреннего воздуха в помещении плюс 5 °С.
В разгрузочных устройствах воздушное отопление предусматривать не допускается.
В узлах пересыпки и помещениях дробильных устройств допускается устройство комбинированной системы отопления: система воздушного отопления, совмещенная с вентиляцией, и система водяного отопления. При этом система водяного отопления должна быть рассчитана на работу в режиме дежурного отопления.
В помещениях надземной части разгрузочных устройств с вагоноопрокидывателями безъемкостного типа отопление предусматривать не следует. Помещение пульта управления должно быть оборудовано отоплением и вентиляцией.
Прокладка транзитных трубопроводов отопления в трактах топливоподачи не допускается, кроме трубопроводов систем отопления сооружений самой топливоподачи.
Очистку наружного воздуха от пыли следует предусматривать в соответствии с требованиями СП 60.13330.
Неорганизованный приток воздуха в холодный период года допускается в объеме не более однократного воздухообмена в час.
Допускается не компенсировать организованным притоком воздух, удаляемый аспирационными системами, обслуживающими кратковременно работающие узлы пересыпки для подачи топлива на склад и со склада.
На каждом воздуховоде пожароопасных помещений в местах прохода через ограждающие строительные конструкции следует предусматривать установку огнезадерживающих клапанов. Клапаны должны закрываться при включении установки автоматического пожаротушения или при срабатывании пожарной сигнализации.
Аварийная вентиляция должна включаться извне и не должна быть связана с другими вентиляционными системами.
10.2Водоснабжение и канализация
10.2.1 Системы водоснабжения
10.2.1.1 Проектирование сетей наружного и внутреннего водоснабжения зданий и сооружений ТЭС производится в соответствии с требованиями СП 31.13330, СП 30.13330 и настоящего свода правил.
10.2.1.2 Проектирование водопроводных сетей и сооружений для новых ТЭС следует вести с учетом роста водопотребления при перспективном расширении электростанции.
10.2.1.3 При проектировании новых, расширяемых и реконструируемых ТЭС, как правило, следует предусматривать раздельные системы хозяйственно-питьевого и производственно-противопожарного водоснабжения.
10.2.1.4 Противопожарный водопровод должен обеспечивать наружное и внутреннее пожаротушение зданий и сооружений ТЭС, работу автоматических установок пожаротушения, дренчерных завес на топливоподаче, тушение РВП, охлаждение главных маслобаков и металлических ферм покрытий машинных залов главных корпусов ТЭС.
10.2.1.5 Насосы систем хозяйственно-питьевого и производственнопротивопожарного водоснабжения промплощадок ТЭС следует размещать в соответствии с требованиями СП 30.13330 и СП 5.13130.
Насосы системы производственно-противопожарного водоснабжения, как правило, размещают в циркуляционных (блочных или центральных) насосных станциях.
При установке пожарных насосов необходимо предусматривать их энергоснабжение по 1-й категории особой группы надежности. При отсутствии третьего источника электропитания следует предусматривать установку насосного агрегата с двигателем внутреннего сгорания.
Подвод воды к пожарным насосам следует предусматривать от разных (нескольких) камер чистой воды водоприемника. В заглубленных насосных станциях следует предусматривать мероприятия против возможного затопления агрегатов.
10.2.1.6 Для общестанционных пожарных насосов следует предусматривать дистанционное управление, а также включение и отключение по месту их установки.
Дистанционное включение насосов следует предусматривать: со щитов управления, где имеется дистанционное управление установками пожаротушения; с мест размещения запорной арматуры установок пожаротушения; от пожарных кранов и лафетных стволов, не обеспеченных постоянным напором.
Управление пожарными насосами с ЦЩУ (ГЩУ) должно быть выполнено независимым по отношению к другим пунктам управления.
На ЦЩУ (ГЩУ) следует предусматривать сигнализацию о состоянии пожарных насосов, включая наличие электропитания.
10.2.1.7 Автоматическое включение пожарных насосов должно осуществляться по сигналу о падении давления в сети противопожарного водопровода и по сигналу включения автоматических установок пожаротушения, а также от кнопок у пожарных кранов, не обеспеченных необходимым давлением.
10.2.1.8 Для зданий главных корпусов ТЭС со строительным объемом более 800 тыс.м³ расход воды на наружное пожаротушение следует принимать 100 л/с и обеспечивать его не менее чем от трех пожарных гидрантов, располагаемых на кольцевой сети на расстоянии не более 150 м от главного корпуса. При определении расчетных расходов воды на пожаротушение подачу воды передвижной пожарной техникой не учитывают. 10.2.1.9 Подачу воды на пожаротушение кровель главных корпусов, расположенных на высоте более 70 м, следует предусматривать по сухотрубам от внутренней сети производственно-противопожарного водопровода. При недостаточном напоре в наружной сети для обеспечения внутреннего пожаротушения главного корпуса следует устанавливать стационарные насосы для повышения давления. Помещения для установки насосов-повысителей должны соответствовать требованиям СП 5.13130. Размещать сухотрубы с пожарными кранами и выбирать насосы повышения давления следует из расчета одновременной работы двух пожарных кранов, установленных на разных стояках, и орошения каждой точки кровли двумя струями с расходом по 5 л/с каждая. Сухотрубы, выведенные на кровлю, следует оборудовать пожарными вентилями с соединительными напорными головками-заглушками. При этом допускается предусматривать устройства для присоединения к сухотрубам передвижной пожарной техники. 10.2.1.10 Установку лафетных стволов для охлаждения ферм кровельного покрытия машинного отделения следует предусматривать в случае отсутствия на указанных фермах огнезащитного покрытия. Лафетные стволы для охлаждения ферм следует устанавливать стационарно на отметках площадок обслуживания турбоагрегатов, исходя из условия орошения каждой точки конструкции ферм не менее чем двумя струями. При выборе лафетных стволов предпочтение следует отдавать изделиям (осциллированным, роботизированным), обеспечивающим минимальное время пребывания обслуживающего персонала станции в зоне пожара. 10.2.1.11 Для тушения пожаров в помещениях и на оборудовании ТЭС должны быть предусмотрены пожарные краны. Расстановку пожарных кранов следует выполнять, исходя из условия орошения каждой точки конструкции двумя струями. Пожарные краны в машинных и котельных отделениях здания главного корпуса следует размещать на основных отметках обслуживания. Пожарные краны в остальных производственных зданиях, в том числе в ЗРУ, следует размещать в отапливаемых лестничных клетках, коридорах или тамбурах. 10.2.1.12 Для снижения давления воды перед пожарными кранами и лафетными стволами до допустимых нормативных значений следует предусматривать установку на фланцевых соединениях запорной арматуры специальных шайб, снижающих давление. Использование для этих целей самой запорной арматуры не допускается. 10.2.1.13 В помещениях топливоподачи установку пожарных кранов следует предусматривать, как правило, в нишах, закрываемых дверцами заподлицо со стеной. Допускается устанавливать пожарные краны в настенных шкафах, верхняя крышка которых должна иметь уклон вниз от стены под углом 60° к горизонтали. Шкафы для пожарных кранов в помещениях топливоподачи должны выполняться из негорючих материалов. 10.2.1.14 В сооружениях топливоподачи дренчерные завесы надлежит предусматривать в местах примыкания транспортерных галерей к разгрузочному устройству, корпусу дробления топлива, башне пересыпки главного корпуса, к узлам пересыпки, расположенным на участке от разгрузочного устройства до башни пересыпки, а также в местах примыкания транспортерных галерей выдачи топлива со склада и подачи на склад.
В надбункерной галерее главного корпуса с конвейерами длиной более 200 м и в местах примыкания к ним галерей топливоподачи следует предусматривать водяные дренчерные завесы .
Оросители должны обеспечивать заполнение водяной завесой всего проема галереи. Расстояние между оросителями дренчерных завес следует определять из расчета расхода воды 1,0 л/с на 1 м ширины проема. Давление воды перед оросителями должно быть не менее 0,3 МПа (3 кгс/см² ).
10.2.1.15 Запорную арматуру дренчерных завес помещений топливоподачи следует размещать в доступных и безопасных при пожаре местах (на лестничных площадках первого этажа, в отдельных помещениях, имеющих выход в коридор, тамбур или на лестничную клетку).
Управление запорной арматурой дренчерных завес следует предусматривать со щита управления топливоподачи и по месту ее установки.
10.2.1.16 Применяемое для пожаротушения оборудование должно иметь сертификаты соответствия и пожарной безопасности российского образца.
Оборудование и материалы, применяемые в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, должны иметь сертификат соответствия и гигиенический сертификат.
10.2.1.17 Для ОРУ и хозяйств жидкого топлива следует предусматривать наружный противопожарный водопровод, объединенный с производственнопротивопожарным водопроводом промплощадки ТЭС. При соответствующем обосновании допускается предусматривать для них отдельные противопожарные водопроводы с насосными станциями.
10.2.1.18 В северной строительно-климатической зоне для подачи воды на наружное пожаротушение вместо пожарных гидрантов допускается предусматривать установку пожарных кранов диаметром 77 мм в теплых помещениях у выходов из зданий или в специальных утепленных нишах.
10.2.2 Системы канализации
10.2.2.1 Системы наружной и внутренней канализации с необходимыми сетями и сооружениями для промплощадок ТЭС следует проектировать в соответствии с требованиями СП 30.13330, СП 32.13330, санитарно-гигиенических норм и настоящего свода правил.
Сооружения канализации производственных сточных вод ТЭС проектируют в соответствии с нормативными документами по проектированию обработки и очистки производственных сточных вод тепловых электростанций.
10.2.2.2 При проектировании новых и реконструируемых ТЭС, следует предусматривать следующие системы канализации: канализацию хозяйственно-бытовых стоков; канализацию ливневых (дождевых) стоков; канализацию стоков, загрязненных нефтепродуктами.
10.2.2.3 Во всех отапливаемых помещениях топливоподачи, а также в помещении башни пересыпки и надбункерной галереи главного корпуса надлежит проектировать механизированную гидравлическую уборку полов и смыв пыли со стен, перекрытий, конструкций и оборудования.
10.2.2.4 Сточные воды, загрязненные нефтепродуктами, должны очищаться и повторно использоваться в цикле станции.
Сброс очищенных стоков в водоемы допускается при соответствующем обосновании и при доведении качества очищенной воды до показателей водоемов рыбохозяйственного назначения.
- 10.2.2.5 Нефтепродукты, полученные после очистки нефтесодержащих стоков, следует направлять для повторного использования.
- 10.2.2.6 За составом и расходом сточных вод, сбрасываемых в водоемы, должен быть предусмотрен приборный контроль.
- 10.2.2.7 Допускается при соответствующем обосновании дождевые (талые) сточные воды очищать до показателей водоемов рыбохозяйственного назначения и сбрасывать в водоемы.
10.3Электрическое освещение
Для аварийного освещения безопасности светильники должны выделяться из числа светильников общего освещения и подключаться к сети аварийного освещения. Кроме того, для продолжения работ в случае аварии с потерей переменного тока следует выполнять местное аварийное освещение с установкой светильников на важнейших рабочих местах (щитов управления турбин, котлов, насосов, водо- и масломерных стекол, подшипников турбогенераторов, тахометров турбин и т.д.), подключенных к сети аварийного освещения.
Для аварийного освещения, обеспечивающего возможность эвакуации персонала, следует использовать светильники как общего аварийного освещения безопасности, так и специально устанавливаемые светильники, обеспечивающие освещение путей эвакуации.
Для помещений вспомогательных зданий и сооружений сеть аварийного и эвакуационного освещения присоединяется к источнику питания, независимому от источника питания рабочего освещения.
Напряжение сети освещения с лампами накаливания всех теплофикационных туннелей, а также кабельных туннелей высотой менее 2,5 м не должно превышать 42 В.
Допускается принимать напряжение 230 В для ламп местного аварийного освещения при установке специальных светильников, соответствующих требованиям, приведенным в [11].
11Системы циркуляционного и технического водоснабжения
11.1Общие требования
Система циркуляционного и технического водоснабжения должна обеспечивать: бесперебойную подачу охлаждающей воды с расчетным значением температуры в необходимом количестве и требуемого качества; предотвращение загрязнений конденсаторов турбин, теплообменников вспомогательного оборудования, сооружений и трубопроводов подачи и отвода воды; выполнение требований охраны окружающей среды.
11.2Источники водоснабжения
За расчетные расходы воды в источнике циркуляционного и технического водоснабжения для подпитки оборотных систем с градирнями и брызгальными установками следует принимать среднесуточные расходы жаркого периода обеспеченностью 97 % (повторяемостью один раз в 33 года).
11.3Системы циркуляционного и технического водоснабжения
Проектирование прямоточных систем технического водоснабжения Федеральным законом [19] не допускается.
В качестве альтернативы системам с гидроохладителями следует рассматривать системы воздушного («сухого») охлаждения с сухими и гибридными градирнями, а также с воздухоохлаждаемыми конденсаторами.
- с градирнями или брызгальными установками; комбинированные.
Выбор варианта производится на основании сравнения технико-экономических показателей и оценки влияния на окружающую среду.
11.4Сооружения
11.4.1 Гидроохладители
- 11.4.1.1 Водоемы-охладители применяются при наличии свободных малоценных земельных площадей, естественных или искусственных водоемов.
11.4.1.2 Если площадь проектируемого водоема-охладителя не достаточна для проектной мощности новой или расширяемой электростанции, следует рассматривать комбинированные системы, сочетающие водоем, брызгальные установки над акваторией и другие гидроохладители.
11.4.1.3 Для систем циркуляционного и технического водоснабжения с водоемами-охладителями параметры охладителей определяют по среднемесячным метеорологическим условиям (температуре, влажности воздуха, скорости ветра и др.) жаркого месяца 10 %-ной обеспеченности с учетом осредненных по месяцам графиков энергетических нагрузок основного оборудования.
Оценку охлаждающей способности водоема с прогнозом температур воды и принятых компоновочных решений производят по результатам математического или гидротермического моделирования.
11.4.1.4 Глубину вновь проектируемых водоемов следует принимать не менее 3,5 м от среднелетнего уровня на 80 % акватории.
11.4.1.5 В целях оптимизации параметров и схемы использования водоемовохладителей следует рассматривать возможность создания объемной циркуляции путем устройства глубинных водозаборов и поверхностных водовыпусков.
11.4.1.6 В составе проекта водоема-охладителя должны приводиться прогнозы водно-химического режима, переработки берегов, заиления и зарастания водоема водной растительностью и мероприятия по предотвращению негативных воздействий указанных факторов.
11.4.1.7 Для снижения напора циркуляционных насосов оборотной системы охлаждения с водоемами-охладителями следует предусматривать использование сифона. Высоту сифона (от верха водяной камеры конденсатора до минимального пьезометрического уровня в сливной трубе) следует принимать до 8,5 м.
Для регулирования высоты сифона водосливные стенки общих сифонных колодцев рекомендуется выполнять со съемными шандорными балками.
Присоединение сливных труб эжекторов и других воздухосодержащих сбросов к сливным водоводам конденсаторов не допускается.
11.4.1.8 Градирни применяют в системах циркуляционного и технического водоснабжения, требующих устойчивого и глубокого охлаждения воды при высоких удельных гидравлических и тепловых нагрузках.
11.4.1.9 Брызгальные установки применяют при невысоких требованиях к охлаждению воды и наличию открытой площади для доступа воздуха. Их следует размещать перпендикулярно к направлению господствующих ветров.
11.4.1.10 Для систем охлаждения с градирнями и брызгальными бассейнами параметры охладителей принимают по технологическим расчетам, выполняемым на основании многолетних срочных наблюдений за температурой и влажностью атмосферного воздуха в летний период года.
За расчетные значения принимают среднесуточную температуру воздуха, как правило обеспеченностью 5 %, и соответствующую ей влажность.
При обосновании обеспеченность расчетных метеофакторов может быть изменена.
При отсутствии указанных данных о температуре и влажности воздуха за расчетную температуру следует принимать температуру воздуха обеспеченностью 0,95 при средней месячной относительной влажности наиболее теплого месяца, определяемой по таблицам в СП 131.13330.
11.4.1.11 Системы циркуляционного и технического водоснабжения с градирнями и брызгальными установками, как правило, следует проектировать с центральными одноподъемными схемами подачи охлаждающей воды.
11.4.1.12 Брызгальные установки, предназначенные для параллельной работы с водоемами-охладителями, для предварительного охлаждения сбрасываемой воды и маневренные пиковые брызгальные охладители рекомендуется размещать над поверхностью водоемов, открытых емкостей и каналов.
11.4.1.13 Для каждой циркуляционной системы рекомендуется применять градирни с одинаковой геометрической (геодезической) высотой подъема воды.
11.4.1.14 Градирни должны быть оснащены воздухорегулирующими, водоулавливающими устройствами и ветровыми перегородками. В башенных градирнях должна быть предусмотрена возможность перераспределения гидравлической и тепловой нагрузок по площади градирни с увеличением их в зимний период в периферийной зоне.
Должны предусматриваться мероприятия против обледенения конструкций градирен.
В вентиляторных градирнях, как правило, должны применяться двухскоростные двигатели, а при соответствующем обосновании, следует рассматривать применение электродвигателей с частотным регулированием.
11.4.1.15 Вытяжные башни градирен должны выполняться, как правило, из монолитного железобетона или со стальным каркасом с внутренней обшивкой (каркасно-обшивные градирни). При проектировании железобетонных конструкций должны выполняться требования СП 31.13330 и СП 43.13330.
11.4.1.16 В целях повышения надежности железобетонных конструкций градирен следует предусматривать мероприятия по влагопарозащите внутренних поверхностей оболочки вытяжной башни.
Стальные каркасы башен градирен должны быть защищены от атмосферной и электрохимической коррозии.
Защитные покрытия должны обеспечивать срок эксплуатации не менее 25 лет. При использовании для обшивки каркасных башен градирен полимерных материалов следует учитывать изменение их физико-механических характеристик в результате старения за период эксплуатации.
11.4.1.17 В каркасно-обшивных градирнях в зоне оросителя следует предусматривать установку водоотбойных щитов из полимерных или других устойчивых против коррозии материалов, устройство водосборных желобов для отвода воды в основании обшивки.
Крепление алюминиевых или полимерных листов обшивки должно выполняться оцинкованными крепежными элементами.
11.4.1.18 Оросительные и водоуловительные устройства градирен следует проектировать с учетом климатических условий из полимерных материалов, стойких к перепадам температур, воздействию влаги, ультрафиолетовому воздействию, возгоранию.
11.4.1.19 Оросительное и водоуловительное устройства должны быть предусмотрены, как правило, в виде блоков, конструкция и размещение которых обеспечивают равномерное распределение потоков воды и воздуха по площади градирни, отсутствие видимых сквозных щелей и неплотностей между блоками оросителя и конструкциями градирни, сохранение геометрических размеров и формы при механическом воздействии на них.
- 11.4.1.20 В бассейнах градирен и бассейнах брызгальных установок следует предусматривать сигнализацию максимальных и минимальных уровней воды с выносом сигналов на щиты управления.
- 11.4.1.21 Для предотвращения замерзания воды в трубопроводах и бассейнах градирен, отключаемых на зимний период, бассейнах брызгальных установок следует предусматривать водоотвод из напорных труб и пропуск воды через водосборные бассейны.
- 11.4.1.22 Подвод и отвод воды к каждой градирне и брызгальной установке, как правило, должны предусматриваться индивидуальными.
Допускается транзитный пропуск воды через бассейны нескольких градирен и брызгальных установок с обеспечением возможности отключения и опорожнения любого бассейна.
11.4.2 Водозаборные сооружения
- 11.4.2.1 Типы водозаборных сооружений и схемы их размещения следует выбирать исходя из геологических, гидрогеологических и санитарных условий района и с учетом их влияния на окружающую среду.
- 11.4.2.2 Водозаборные сооружения из рек и водоемов, как правило, оборудуют грубыми решетками, очистными вращающимися сетками, рабочими и ремонтными затворами.
При необходимости для очистки грубых решеток предусматриваются решеткоочистные машины.
- 11.4.2.3 Водозаборные сооружения должны оборудоваться рыбозащитными устройствами.
- 11.4.2.4 Следует предусматривать мероприятия по предотвращению образования шуги на водозаборах и подводящих каналах.
- 11.4.2.5 Глубинные водозаборы следует размещать в местных углублениях рельефа дна, выработанных карьерах или в специальных выемках с глубинами более 5 м.
- 11.4.2.6 Для забора подземных вод применяются водозаборные скважины, шахтные колодцы, горизонтальные водозаборы, комбинированные водозаборы, лучевые водозаборы, каптажи родников.
11.4.3 Насосные станции
- 11.4.3.1 Насосные станции систем циркуляционного и технического водоснабжения по своему назначению делятся на циркуляционные и технической (добавочной) воды.
Циркуляционные насосные станции по степени обеспеченности подачи воды относятся к категории I по СП 31.13330.
- 11.4.3.2 Водоприемники циркуляционных насосных станций и насосных станций добавочной воды должны быть оборудованы сороудерживающими решетками, водоочистными сетками, затворами, ремонтными заграждениями и подъемнотранспортными средствами при их отсутствии на водозаборном сооружении.
Береговые насосные станции, как правило, дополнительно оборудуются решеткоочистными машинами.
Для предотвращения нарушений нормального режима работы водоприемника насосной в зимний период из-за возможности попадания льда, шуги и обмерзания оборудования следует предусматривать заглубленные под минимальный зимний уровень забральные стенки перед водозаборными окнами и подвод теплой воды.
11.4.3.3 Водоприемники циркуляционных насосных станций на водоемахохладителях и насосных станций технической (добавочной) воды должны быть оснащены рыбозащитными устройствами при их отсутствии на водозаборном сооружении.
11.4.3.4 В насосных станциях с расположением электродвигателей основных насосов на отметках, затапливаемых при авариях арматуры, арматура на напорных трубопроводах устанавливается в изолированных помещениях или в камерах переключений вне насосных станций.
В блочных насосных станциях рекомендуется устанавливать один циркуляционный насос на каждый поток конденсационного устройства.
На напорных и сливных трубопроводах, когда каждый циркуляционный насос работает на самостоятельный блочный трубопровод, обратные клапаны и задвижки, как правило, не устанавливают.
На всех трубопроводах насосных станций и в камерах переключений следует, как правило, применять стальную арматуру.
В подземной части насосных помещений следует предусматривать дренажные приямки и не менее двух автоматизированных дренажных насосов.
Слив дренажных вод из камер переключений в дренажные приямки насосных помещений не допускается.
11.4.3.5 Мощность электродвигателей циркуляционных насосов выбирается с учетом возможности работы во всех режимах, соответствующих характеристикам насосов, при пуске и развороте агрегатов как при номинальном напряжении на клеммах электродвигателей, так и при напряжении, равном 0,8 номинального.
11.4.3.6 Для обеспечения надежности пуска и останова циркуляционных насосов следует, при необходимости, предусматривать двухскоростные электродвигатели, клапаны или вестовые трубы для выпуска воздуха из верхних точек системы, клапаны срыва вакуума в верхних точках сливных водяных камер конденсаторов, предварительное заполнение водой циркуляционных трубопроводов с помощью пусковых эжекторов циркуляционной системы или водокольцевых насосов, устройство холостых выпусков из напорных трубопроводов.
11.4.3.7 В насосных станциях технической (добавочной) воды следует устанавливать не менее двух рабочих и одного резервного насосных агрегатов.
Следует рассматривать применение электродвигателей с частотным регулированием.
11.4.3.8 Число и параметры насосов следует определять по универсальным характеристикам насосов с учетом напорно-расходных характеристик системы циркуляционного и технического водоснабжения ТЭС для всех режимов эксплуатации насосов.
Для заглубленных насосных станций предпочтительно применение вертикальных насосов с электродвигателями, размещаемыми на незатапливаемых отметках.
11.4.3.9 Насосные станции, как правило, следует проектировать с надземным строением. При обосновании допускается выполнять насосные станции без надземного строения, с погружными насосами. Водоприемники рекомендуется секционировать для обеспечения возможности отключения секции на ремонт и очистку.
11.4.3.10 Насосные станции всех назначений должны проектироваться, как правило, с управлением и обеспечением контроля за работой оборудования без
- постоянного обслуживающего персонала. Должна предусматриваться также возможность управления с местного щита в насосной станции.
- 11.4.3.11 Автоматизация процессов в насосных станциях должна осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов.
- 11.4.3.12 Проект размещения КИА должен обеспечить контроль за:
- вертикальными и горизонтальными перемещениями и деформациями сооружения и его основания; взаимными смещениями по межсекционным швам; раскрытием деформационных и строительных швов и трещин.
Проект размещения КИА должен уточняться для каждого конкретного сооружения с учетом природных условий, конструктивных особенностей сооружения и условий эксплуатации.
- 11.4.3.13 Подземные части насосных должны проектироваться, как правило, из монолитного железобетона с соблюдением требований норм проектирования железобетонных конструкций.
11.4.4 Водоводы систем циркуляционного и технического водоснабжения
- 11.4.4.1 К водоводам систем циркуляционного и технического водоснабжения относятся: циркуляционные водоводы (магистральные, блочные); трубопроводы технической воды; открытые и закрытые каналы.
Блочные циркуляционные водоводы прокладываются, как правило, по одному трубопроводу на каждый поток конденсатора. Допускается, при обосновании, прокладка одного блочного трубопровода.
Подача добавочной воды в оборотные системы технического водоснабжения предусматривается по двум трубопроводам. Проектирование трубопроводов в одну нитку допускается при условии создания на площадке ТЭС запаса воды на время, необходимое для ликвидации аварии, или при наличии резервного источника воды.
- 11.4.4.2 Трубопроводы системы циркуляционного и технического водоснабжения, прокладываемые в земле, следует проектировать стальными или из полимерных материалов.
- 11.4.4.3 Расчеты трубопроводов системы циркуляционного и технического водоснабжения на прочность должны производиться в соответствии с требованиями нормативных документов.
- 11.4.4.4 Трассировку водоводов системы циркуляционного и технического водоснабжения рекомендуется выполнять с соблюдением следующих условий: повороты в плане и профиле должны иметь углы 30 ° , 45 ° , 60 ° , 90 ° ; радиус оси колена трубопровода должен приниматься равным двум диаметрам; в стесненных условиях возможно его уменьшение до полутора или одного диаметра.
- 11.4.4.5 При диаметре трубопровода системы циркуляционного и технического водоснабжения 1000 мм и более следует предусматривать не менее двух герметически закрываемых лазов для осмотра и чистки труб и других целей. Длина тупиковых участков трубопровода - от лаза до запорной арматуры, заглушки - не должна превышать 3 м.
Следует предусматривать возможность опорожнения трубопроводов самотечным сливом воды в систему канализации, водоток, пониженные места рельефа либо откачкой.
Для возможности откачки допускается устройство приямка в нижней части трубы.
11.4.4.6 Во всех грунтах, за исключением скальных, заторфованных и илах, трубопроводы следует укладывать на естественный грунт ненарушенной структуры, обеспечивая при этом выравнивание, а в необходимых случаях профилирование основания. Для скальных грунтов следует предусматривать устройство песчаной подготовки толщиной 20 см. Для обеспечения совместной работы оболочки трубы с окружающим грунтом пазухи и промежутки между трубами следует засыпать сыпучим грунтом с тщательным послойным уплотнением на высоту 0,75 диаметра трубы. Для засыпки труб в указанной зоне не допускается использовать илистые грунты, торф, тяжелые глины, суглинки в виде комьев и глыб, а также смерзшиеся грунты. Уплотнение грунтов должно производиться до 95 % плотности при оптимальной влажности. При необходимости на углах поворотов трубопроводов в плане и профиле предусматриваются упоры. 11.4.4.7 Глубина заложения трубопроводов, считая от низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины промерзания. 11.4.4.8 Расстояние в свету между трубопроводами и от трубопроводов до зданий и сооружений устанавливается в соответствии с требованиями нормативных документов. В стесненных условиях допускается уменьшение указанных расстояний при выполнении специальных мероприятий для защиты зданий и сооружений от подмыва в случае аварии на трубопроводе. 11.4.4.9 Подземные стальные трубопроводы должны быть защищены от коррозии наружным гидроизоляционным покрытием в соответствии с ГОСТ Р 51164 и ГОСТ 9.602. Должен предусматриваться 100 %-ный контроль плотности нанесения покрытия. При необходимости применяются катодная и / или протекторная защита. 11.4.4.10 При скорости коррозии стали свыше 0,08 мм / год следует предусматривать защиту внутренних поверхностей труб в соответствии с действующими нормативными документами или применять трубы из полимерных материалов. 11.4.4.11 При оборотных системах охлаждения с водоемами-охладителями подводящие и отводящие каналы, проходящие вне площадки электростанции, как правило, следует проектировать открытыми без креплений дна и откосов (с неразмывающими скоростями воды). При этом вдоль бровок каналов следует предусматривать илофильтры и/или ливнесборные желоба и ливнеспуски. Откосы каналов на промплощадке в пределах колебаний уровня воды должны быть укреплены. Для всех видов систем охлаждения на стесненных промплощадках допускается применять закрытые железобетонные каналы или стальные трубы. или
- 11.4.4.12 В узлах подключения сливных трубопроводов к открытым закрытым отводящим каналам следует предусматривать отключающие устройства.
11.5Предотвращение карбонатных и биологических загрязнений
Конденсаторы турбин, как правило, оснащаются установками непрерывной очистки трубок эластичными шариками и фильтрами предочистки.
12Внешнее золошлакоудаление
12.1Системы внешнего золошлакоудаления
12.1.1 Варианты систем внешнего золошлакоудаления ТЭС: гидравлическая (ГЗУ), в которой исходная золошлаковая пульпа багерными насосами подается непосредственно на золоотвал; пневмогидравлическая, при которой золошлаковые материалы собираются и транспортируются пневматическим способом в силосные склады, откуда отгружаются в сухом виде потребителям или увлажняются для получения гидросмеси заданной консистенции и перекачиваются гидравлическим способом на золоотвал; механическая, при которой золошлаки, увлажненные до 15 - 30 %, от силосного склада поступают на отвал сухого складирования автотранспортом, конвейерами или другими механизмами.
При сухих способах золоулавливания выбор транспортной схемы должен производиться в зависимости от конкретных условий (химический состав золы, экономические и конъюнктурные факторы, технические возможности, наличие дорог, расстояние до отвала и др.). Системы золошлакоудаления должны быть, как правило, раздельными для золы и шлака.
12.2Система внешнего гидрозолошлакоудаления
Выбор способа совместного или раздельного удаления производится на основе технико-экономического сопоставления вариантов с учетом требований возможных потребителей золы и шлака.
Как правило, система ГЗУ ТЭС, имеющих больше двух котельных агрегатов, должна проектироваться на круглосуточную работу в течение всего года.
Максимальная крупность кусков шлака, поступающего в багерный насос, должна быть не более 1/3 проходного сечения проточного тракта.
Глубину приемной емкости и ее размеры в плане следует выбирать с таким расчетом, чтобы избежать подсоса воздуха через образующуюся гидравлическую воронку при минимальном уровне пульпы в зумпфе. Превышение нормального уровня пульпы должно быть не менее 1,5 м.
При необходимости перекачки золошлаковой пульпы несколькими ступенями багерных и шлаковых насосов в одной насосной станции допускается устанавливать две ступени насосов (по согласованию с заводами изготовителями насосного оборудования).
Багерные насосы должны работать в режиме полной откачки поступающей пульпы без установки регулирующей арматуры на напорной линии насоса.
При длине трассы магистральных золошлакопроводов свыше 10 км допускается предусматривать также дополнительный ремонтный золошлакопровод.
Для стальных золошлакопроводов не допускается применение кипящей стали.
Возможность применение камнелитых втулок следует рассматривать на начальном участке непосредственно за багерной насосной на длине до 1000 м и на участках трассы, имеющих уклон более 1 %.
При отсутствии аналогов значения оптимальной скорости принимают по таблицам 12.2.1 и 12.2.2.
Таблица 12.2.1 Оптимальные скорости пульпы в стальных трубопроводах
| Условный диаметр | Значение скорости в зависимости от вида золошлаков, м/с | Значение скорости в зависимости от вида золошлаков, м/с | Значение скорости в зависимости от вида золошлаков, м/с |
|---|---|---|---|
| труб, мм | Жидкий шлак с золой и без золы | Твердый шлак с золой и без золы | Зола |
| ≤ 300 | 1,50-1,70 | 1,40-1,60 | 1,25-1,40 |
| 350-500 | 1,60-1,85 | 1,50-1,70 | 1,30-1,45 |
| 600 | 1,65-1,90 | 1,55-1,80 | 1,35-1,50 |
Таблица 12.2.2 Оптимальные скорости пульпы в трубопроводах, футерованных камнелитыми трубами
| Внутренний диаметр камнелитых труб, мм | Значение скорости в зависимости от вида золошлаков, м/с | Значение скорости в зависимости от вида золошлаков, м/с |
|---|---|---|
| Внутренний диаметр камнелитых труб, мм | Жидкий шлак с золой и без золы | Твердый шлак с золой и без золы |
| ≤ 290 | 1,80-2,05 | 1,70-1,90 |
| 340-425 | 1,90-2,20 | 1,80-2,05 |
| 530 | 2,00-2,30 | 1,85-2,15 |
При двухступенчатой схеме багерных насосов осветленная вода подается на всас насосов первой ступени.
При неблагоприятном профиле трассы в пониженных местах, а при длинной трассе через каждые 2 - 3 км, должны предусматриваться специальные земляные резервуары, суммарная емкость которых равна объему всех золошлакопроводов опорожняемой части трассы ГЗУ.
Диаметр выпусков должен обеспечивать полное опорожнение обслуживаемых участков трубопроводов в течение двух часов.
- При совместном транспорте золы и шлака уклоны напорных трубопроводов принимаются как при раздельном транспорте соответствующего вида шлака.
500 мм - для труб с внутренним диаметром до 900 мм;
- 800 мм - для труб с внутренним диаметром свыше 900 мм.
При опасности образования отложений в тракте осветленной воды следует предусматривать дополнительный ремонтный насос.
Следует рассматривать применение электродвигателей с частотным регулированием.
12.3Пневмогидравлическая система
12.4Механическая система
Пневмотранспортные установки могут применяться при дальности транспортирования: со струйными насосами - до 400 м; с пневмовинтовыми и пневмокамерными насосами - до 1000 м.
Указанные расстояния уточняются с учетом высотного расположения склада и золошлакоотвала.
12.5Золошлакоотвалы
12.5.1 Общие положения
- 12.5.1.1 Золошлакоотвалы различаются по способу укладки и хранения золошлакового материала на отвалы мокрого (гидрозолоотвалы) и сухого хранения.
- 12.5.1.2 Размеры площадок для золошлакоотвалов должны предусматриваться, как правило, на 25 лет работы ТЭС с учетом объемов потребления и переработки золы и шлака в товарную продукцию.
- 12.5.1.3 Не рекомендуется размещать гидрозолоотвалы на закарстованных или подработанных горными выработками площадках, на оползневых склонах и на площадках с термокарстовыми явлениями.
- 12.5.1.4 Минимальная СЗЗ от золоотвала до промышленных, жилых, общественных, лечебно-оздоровительных зданий, транспортных магистралей и мест массового отдыха населения должна быть не менее 300 м с осуществлением древеснокустарниковых посадок по его периметру.
12.5.2 Гидрозолоотвалы
- 12.5.2.1 Класс ограждающих дамб гидрозолоотвалов следует устанавливать по их конечной высоте: при высоте свыше 15 м - класс II; при высоте 15 м и менее - класс III.
Класс ограждающих дамб должен быть повышен на единицу: при высоте более 30 м;
- при расположении гидрозолоотвала выше планировочных отметок ближайших населенных пунктов или промышленных предприятий, железнодорожных магистралей, автомобильных магистральных дорог, нефтегазопроводов, сельскохозяйственных объектов; при емкости гидрозолоотвала свыше 50 млн м³ ; при сейсмичности площадки более 6 баллов по шкале MSK-64.
- 12.5.2.2 Ограждающие дамбы, как правило, должны состоять из первичной дамбы и дамб наращивания.
Возведение дамб на проектную (конечную) высоту допускается как исключение в сейсмоопасных районах, в случае наличия грунтов полезных выемок, при создании гидрозолоотвала за счет разработки грунта в его чаше и других обоснованных случаях.
Первичная дамба проектируется с учетом последующего выполнения ею роли дренажной призмы.
- 12.5.2.3 Гидрозолоотвалы должны проектироваться с учетом возможности последующего наращивания ограждающих дамб. Для этого гидрозолоотвал должен быть секционирован. Число секций следует принимать не менее двух с самостоятельной системой отвода осветленной воды.
- 12.5.2.4 Высоту первичных ограждающих дамб при многоярусной конструкции следует назначать исходя из типа гидрозолоотвала, способа складирования золошлаков и их физико-механических характеристик.
- 12.5.2.5 При наращивании дамб должны использоваться местные грунты и золошлаковые материалы. Оценку пригодности золошлаков для возведения дамб устанавливают по их химико-минералогическому и гранулометрическому составам.
- 12.5.2.6 Устойчивость дамб следует рассчитывать как для плотин соответствующего класса из грунтовых материалов согласно требованиям СП 39.13330.
В проектах наращивания дамб кроме расчета устойчивости очередного яруса следует производить поверочный расчет устойчивости при общей высоте дамбы с учетом фактических физико-механических свойств золошлаков.
При проектировании должны рассматриваться различные типы дренажей, в том числе, располагаемых со стороны верхового откоса.
12.5.2.7 Местоположение и конструкция водосбросных сооружений должны приниматься с учетом возведения золоотвала на конечную высоту. На каждую секцию золоотвала следует предусматривать не менее двух водосбросных сооружений на полный расход воды каждое.
12.5.2.8 Поступление в золоотвал поверхностных вод с прилегающей территории не допускается.
Для отведения поверхностных вод следует предусматривать ливнеотводящие сооружения с учетом их использования после консервации золоотвала. Водоотводящие коллекторы, как правило, должны располагаться вне территории, заполняемой золошлаками.
12.5.2.9 Для контроля влияния гидрозолоотвала на подземные воды следует предусматривать создание контрольных створов с сетью пьезометрических и наблюдательных скважин.
Необходимость и вид противофильтрационных мероприятий в основании гидрозолоотвала устанавливается на основании изучения геологических и гидрологических условий и качества подземных вод, а также моделирования процессов фильтрации воды и прогноза загрязнения подземных вод.
Ограждающие дамбы следует оснащать контрольно-измерительными приборами.
12.5.3 Сухие (насыпные) золоотвалы
- 12.5.3.1 Не допускается размещение сухих золоотвалов на заболоченных территориях, в поймах рек, на участках с уровнем грунтовых вод менее 2 м от поверхности.
12.5.3.2 Конструкция золоотвала должна обеспечивать: устойчивость наружных откосов на всех этапах возведения;
- надежность защиты наружных откосов от воздействия атмосферных осадков; отвод атмосферных вод с поверхности отсыпки; при этом должны приниматься меры, предотвращающие попадание этих вод в грунты основания отвала.
- 12.5.3.3 Первичные и ограждающие дамбы, как правило, не возводят.
- 12.5.3.4 Отсыпаемый золошлаковый материал надлежит укатывать слоями, которые на стадии проектирования следует принимать равными 0,25-0,30 м. Для обеспечения оптимальной плотности при укатке необходимо доувлажнение с использованием поливальных машин.
Технические условия на укладку золошлакового материала составляются по результатам опытной отсыпки с учетом обеспечения максимальной плотности.
- 12.5.3.5 Должны приниматься меры для борьбы с пылением откосов и поверхностей отвала. К таким мерам относятся: физико-механические: дождевание с использованием стационарных или передвижных дождевальных установок; химические: с применением химических препаратов, способных образовывать на пылящих поверхностях устойчивые к воздействию ветра пленку или корку; биологические: применяют при доведении отметок золоотвала до проектных или необходимости закрепления пылящих поверхностей на длительный период.
13Противопожарные мероприятия
Инерционность срабатывания АУПТ не должна превышать 3 мин.
На щиты управления (БЩУ, ЦЩУ, ГЩУ) должна быть выведена сигнализация открытого или закрытого положения запорной арматуры всех установок пожаротушения.
Дистанционное управление должно предусматривать пуск и останов пожарных насосов, открытие и закрытие задвижек, а также соответствующих систем вентиляции и кондиционирования.
Дистанционное управление всеми АУПТ, расположенными в пределах одного блока, выносится на БЩУ.
Дистанционное управление всеми АУПТ общестанционных зданий и сооружений выносится на ЦЩУ (ГЩУ).
Дистанционное управление запорно-пусковой арматурой АУПТ насосных жидкого топлива, сооружений топливоподачи и т.п. допускается предусматривать с местных щитов управления при наличии на них постоянного дежурного персонала.
Перед запорно-пусковыми устройствами АУПТ следует устанавливать ремонтные задвижки с ручным приводом или использовать разделительные задвижки подводящих кольцевых трубопроводов из расчета возможности вывода в ремонт не более трех направлений этой установки.
Не допускается прокладка подводящих трубопроводов установок пожаротушения по помещениям, защищаемым этой же установкой, а также в помещении с температурой воздуха ниже 5 °С.
Схема организации сигналов на табло в оперативном контуре щита управления и используемая для этой цели аппаратура должны быть аналогичны применяемым на данном щите. Все световые и звуковые сигналы пожарной автоматики должны быть четкими и отличаться от других систем технологической сигнализации щита управления. 13.24 Сигнализацию и управление АУПТ, размещенными в производственных помещениях главного корпуса и на технологическом оборудовании в пределах одного блока, выносят на БЩУ, а по общестанционным производственным помещениям и ОРУ - на ЦЩУ (ГЩУ). На ЦЩУ (ГЩУ), БЩУ должен выноситься сигнал «Пожар на блоке № «___» и должна предусматриваться прямая телефонная связь с объектовым пожарным депо при его наличии на ТЭС или с ближайшим подразделением пожарной охраны. 13.25 Из вспомогательных зданий и материальных складов электростанций пожарную сигнализацию выводят в помещение охраны (с постоянным пребыванием караула) или в объектовое пожарное депо (при его наличии). При их отсутствии пожарную сигнализацию выводят на ЦЩУ (ГЩУ), БЩУ . 13.26 Наружные стальные лестницы, размещаемые на фасадах главных корпусов, следует располагать на расстоянии не менее 20 м от мест размещения трансформаторов или другого электротехнического оборудования, находящегося под высоким напряжением. 13.27 При заборе воды на пожаротушение главного корпуса из открытых каналов технического водоснабжения следует предусматривать площадку или пирс на две пожарные автомашины. Планировочная отметка площадки должна обеспечивать возможность забора воды из канала с высотой всасывания не более 3,5 м. Допускается также предусматривать возможность забора воды из колодцев закрытых каналов технического водоснабжения и бассейнов градирен. Места забора воды пожарными автомашинами следует размещать в соответствии с требованиями СП 31.13330. 13.28 Не подлежат оборудованию установками пожарной автоматики непроходные кабельные сооружения (каналы, шахты, туннели и т.п.) за исключением двойных полов.
АПриложение А. (обязательное)
Состав картографических и топографических материалов
Таблица А.1
| Наименование материалов изысканий | Стадия проектирования | Стадия проектирования | Выбор | Строительство и эксплуатация |
|---|---|---|---|---|
| Наименование материалов изысканий | ПД | РД | площадки | объекта |
| 1 Физико-географическое описание | + | - | + | - |
| 2 Сбор картографических материалов территории изысканий масштаба: 1:100000-1:50000 | + | - | + | - |
| 1:25000-1:10000 | + | - | - | - |
| 3 Создание (развитие) опорной геодезической сети | + | + | - | - |
| 4 Создание планово-высотной съемочной геодезической сети | + | + | - | - |
| 5*Создание (обновление) топографических планов и цифровой модели местности (ЦММ): | ||||
| основная промплощадка 1:1000 - 1:500 | + | + | - | - |
| золоотвалы, водохранилище 1:5000 - 1:2000 | + | + | - | - |
| железная и автомобильная дороги, трубопроводы, внеплощадочные | + | + | - | - |
| коммуникации незастроенные территории 1:2000, 1:1000, | + | + | - | - |
| высота сечения рельефа 0,5 м застроенные территории 1:1000,1:500, высота сечения рельефа 0,5 м | + | + | - | - |
| площадки под искусственные сооружения | + | + | - | - |
| 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м участки разработки месторождений строительных материалов 1:5000-1:2000 | + | + | - | - |
| участки сооружений гидроузла вдоль | + | + | - | - |
| створов плотин, участки берегоукрепительных работ 1:2000 трассы каналов шлакозолопроводов, дамб золоотвалов, 1:2000 | + | + | - | - |
| 6 Геодезическое обеспечение других видов изысканий, включая изучение опасных природных и техногенных процессов | + | + | - | - |
| 7 Геодезические работы для изучения деформаций земной поверхности в районах развития современных разрывных тектонических смещений | + | + | - | - |
| 8 Создание сети глубинных реперов и осадочных марок для наблюдений за осадками фундаментов зданий и сооружений | - | - | - | + |
| * Для разработки генплана. Примечание - Знак «+» означает требование наличия материалов, «-» - отсутствие | * Для разработки генплана. Примечание - Знак «+» означает требование наличия материалов, «-» - отсутствие | * Для разработки генплана. Примечание - Знак «+» означает требование наличия материалов, «-» - отсутствие | * Для разработки генплана. Примечание - Знак «+» означает требование наличия материалов, «-» - отсутствие | * Для разработки генплана. Примечание - Знак «+» означает требование наличия материалов, «-» - отсутствие |
БПриложение Б. (рекомендуемое)
Виды и объемы инженерно-геологических работ под фундаменты котлов, турбоагрегатов, дымовых труб и градирен ТЭС
Под проектируемые фундаменты котлов:
На участках размещения котлов число выработок определяется с учетом сложности инженерно-геологических условий, мощности (паропроизводительности) и конструктивных особенностей котла, но должно быть не менее четырех на участке каждого котла для турбоагрегата мощностью 50 МВт и более, а для котлов меньшей мощности - не менее двух. При свайных фундаментах глубину выработок принимают не менее чем на 10 м ниже предполагаемой глубины погружения свай.
Под проектируемые фундаменты турбоагрегатов:
Минимальное число выработок (скважин) под фундаменты турбоагрегатов принимают согласно таблице Б.1.
Таблица Б.1
| Мощность турбоагрегатов, МВт | Число выработок при категории сложности инженерно- геологических условий | Число выработок при категории сложности инженерно- геологических условий | Число выработок при категории сложности инженерно- геологических условий |
|---|---|---|---|
| I | II | III | |
| Менее 210 | 2 | 3 | 5 |
| От 220 до 320 | 5 | 7 | 9 |
| » 330 » 500 | 7 | 9 | 11 |
| Свыше 500 | 2 | 2 | 3 |
Примечание - При категориях сложности I - III инженерно-геологических условий и мощности турбоагрегатов до 210 МВт выработки располагают по оси валопровода. При категориях сложности I-II и мощности турбоагрегатов до 320 МВт выработки располагают по оси валопровода, при категории сложности III - в пределах контуров фундаментов по сетке.
При назначении глубины проходки выработок на участках размещения турбоагрегатов должны учитываться следующие требования: глубина выработок должна быть не менее чем на 20 м ниже уровня подошвы фундаментов на естественном основании при нескальных грунтах; при свайных фундаментах глубину выработок принимают на 15 м ниже предполагаемой глубины погружения свай; для фундаментов турбоагрегатов мощностью 320 МВт и менее глубину выработок допускается уменьшать до 15 м ниже подошвы фундаментов и до 10 м ниже глубины погружения нижнего конца свай при условии отсутствия по разрезу более сжимаемых разностей.
Под фундаменты проектируемых дымовых труб:
На участках дымовых труб рекомендуемое число скважин в зависимости от их высоты и сложности инженерно-геологических условий принимают по таблице Б.2
Таблица Б.2
| Высота трубы, | Число скважин при категории сложности природных условий | Число скважин при категории сложности природных условий | Число скважин при категории сложности природных условий |
|---|---|---|---|
| Высота трубы, | I | II | III |
| 50-200 | 3 | 4 | 5 |
| 200-400 | 4 | 5 | 7 |
| 400-500 | 5 | 7 | 9 |
Выработки размещают внутри контура проектируемого фундамента: одну в центре, остальные -равномерно по длине окружности. При необходимости оконтуривания линз грунтов скважины проходят дополнительно за пределами контура фундаментов.
Глубину проходки выработок принимают по таблице Б.3.
Таблица Б.3
| Высота трубы, м | Минимальная глубина выработок, м (от подошвы фундамента) |
|---|---|
| До 100 | 20 |
| Свыше 100 » 200 | 25 |
| » 200 »300 | 35 |
| » 300 » 400 | 45 |
| » 400 » 500 | 60 |
При свайном типе фундаментов глубину выработок измеряют от подошвы заложения ростверка и увеличивают на величину предполагаемой длины свай.
Для проектируемых башенных градирен
На участке каждой градирни число выработок должно составлять не менее четырех для категории сложности I инженерно-геологических условий и не менее пяти для категорий сложности II и III.
Одну скважину размещают в центре проектируемого фундамента, остальные - по периметру;
Глубина скважин должна быть не менее 20 м от подошвы заложения фундамента. При свайных фундаментах глубину выработок принимают на 10 м ниже предполагаемой глубины погружения свай.
При инженерно-геологических изысканиях под остальные здания и сооружения ТЭС виды и объемы работ по рекомендуется назначать согласно требованиям, приведенным в [8].
ВПриложение В. (рекомендуемое)
Уровни ответственности зданий и сооружений тепловых электростанций
Рекомендуемые уровни ответственности в таблицах В.1 - В.2 и перечнях зданий и сооружений приняты в соответствии с ГОСТ Р 54247 с учетом значимости отдельных зданий и сооружений для обеспечения надежного энерго- и теплоснабжения.
Уровни ответственности и значения коэффициентов надежности по ответственности для конкретных ТЭС следует принимать в соответствии с заданием на проектирование, согласованным с заказчиком, но не ниже установленных в 9.1 ГОСТ Р 54247.
Таблица В.1 Главный корпус, дымовые трубы и электротехнические сооружения
| Здание, сооружение | Суммарная мощность установленных в здании турбоагрегатов, МВт | Суммарная мощность установленных в здании турбоагрегатов, МВт | Суммарная мощность установленных в здании турбоагрегатов, МВт |
|---|---|---|---|
| Свыше 1000 | Свыше 150 | До 150 | |
| Главный корпус с паросиловыми турбоагрегатами (машинное, бункерно-деаэраторное, деаэраторное, котельное отделения, отделения тягодутьевых машин, газо- и золоулавливающих устройств, встроенные и пристроенные помещения щитов управления и электротехнических устройств) | 1а* | 1б* | 2 |
| Фундаменты паросиловых турбоагрегатов и котлов - по единичной мощности турбоагрегата | 1а | 1б | 2 |
| Главный корпус с газотурбинными агрегатами (включая фундаменты ГТУ), потребляющими газ с давлением: 1,2 Мпа и более менее 1,2 МПа | 1а* 1а* | 1а* 1б* | 1а* 2 |
| Дымовые трубы с газоходами: высотой более 100 м высотой до 100 м | 1б 2 | 1б 2 | 1б 2 |
| Здания щитов управления и электротехнических устройств | 1а* | 1б* | 2 |
| Дизель-генераторная | 1а* | 1б* | 2 |
| Фундаменты трансформаторов | 1а | 1б | 2 |
| ОРУ, включая сооружения на ОРУ: напряжением 330 кВ и более напряжением менее 330 кВ | 1а* 1а* | 1а* 1б* | 1а* 2 |
* Согласно 9.2 ГОСТ Р 54247 при назначении уровней ответственности и значений коэффициентов надежности по ответственности допускается в зданиях 1а и 1б уровней ответственности для фахверков, ограждения, фундаментов и опор вспомогательного оборудования принимать уровень 2, а для балок перекрытий и прогонов кровельного покрытия принимать уровень 1б с соответствующими значениями коэффициентов надежности по ответственности.
Таблица В.2 Здания и сооружения ТЭС, зависящие от суммарной мощности, которую они обслуживают, или от опасных производственных факторов
| сооружение | Суммарная мощность ТЭС, МВт | Суммарная мощность ТЭС, МВт | Суммарная мощность ТЭС, МВт |
|---|---|---|---|
| Здание, | Свыше 1000 | Свыше 150 | До 150 |
| Топливоподача твердого топлива (разгрузочное устройство, дробильное устройство, узлы пересыпки и галереи конвейеров тракта подачи топлива в главный корпус, закрытый расходный склад) в зависимости от суммарной мощности, обеспечиваемой топливоподачей | 1а* | 1б* | 2 |
| Газовое хозяйство (пункт подготовки газа, ГРП, эстакады газопроводов) при давлении газа: 1,2 МПа и более менее 1,2 МПа | 1а* 1а* | 1а* 1б* | 1а* 2 |
| Хозяйство дизельного топлива (насосная, приемное устройство, эстакады трубопроводов дизтоплива) | 1а* | 1а* | 2 |
| Основное мазутное хозяйство (мазутонасосная, приемное устройство, эстакады мазутопроводов) | 1а* | 1а* | 2 |
| Растопочное мазутное хозяйство на пылеугольных ТЭС (мазутонасосная, приемное устройство, эстакады мазутопроводов) | 1а* | 1б* | 2 |
| Резервуары дизельного топлива и мазута емкостью: 10000 м³ и более от 5000 м³ до 10000 м³ от 100 м³ до 5000 м³ | 1а 1б 2 | ||
| Сооружения систем охлаждения и водоснабжения (гидроузлы, плотины, водозаборы и водосбросы, насосные станции блочные и подпиточной воды, каналы и водоводы охлаждающей воды, градирни, узлы коммуникаций у градирни) | 1а* | 1б* | 2 |
| Насосные станции питьевого и противопожарного водоснабжения, хлораторные и др. | 1б* | 1б* | 2 |
| Защитные сооружения гражданской обороны | 1б | 1б | 2 |
Примечание - Уровни ответственности зданий и сооружений газового хозяйства, хозяйств дизельного топлива и мазута приняты в соответствии с требованиями Федерального закона [9].
Перечень зданий и сооружений 2-го уровня ответственности (не зависящих от мощности ТЭС)
Маслохозяйство (маслоаппаратная и склад масла).
Топливоподача твердого топлива (галереи конвейеров и узлы пересыпки подачи топлива на резервный склад и со склада).
Багерная насосная.
Размораживающее устройство (для вагонов с углем и для цистерн с мазутом).
Объединенный вспомогательный корпус или отдельные здания водоподготовки (ВПУ), центральных ремонтных мастерских (ЦРМ), центрального материального склада (ЦМС).
Административно-бытовые и инженерно-лабораторные здания, в том числе проходная (КПП).
Компрессорная, азотно-кислородная, ацетиленовая станция.
Эстакады технологических трубопроводов.
Экипировочно-ремонтный блок тяговых средств и механизмов угольного склада.
Здания и сооружения транспортного хозяйства.
Пожарное депо.
Переходные мосты.
Сооружения канализации и промстоков.
Внеплощадочные сооружения системы гидрозолоудаления, сооружения осветленной воды.
Хранилище радиоактивных изотопов.
Внешние ограждения площадки.
Перечень зданий и сооружений 3-го уровня ответственности
Открытые склады материалов.
Внутренние ограждения в пределах площадки, опоры освещения, элементы благоустройства.
Временные здания и сооружения.
ГПриложение Г (рекомендуемое). Температура и относительная влажность воздуха в рабочей зоне производственных помещений ТЭС
Таблица Г.1
| Температура воздуха, °С | Температура воздуха, °С | Относительная влажность воздуха,% | Относительная влажность воздуха,% | |
|---|---|---|---|---|
| Наименование помещения | в холодный период года | в теплый период года | в холодный период года | в теплый период года |
| Машинное отделение | 16-22 | Не более чем на 5 °С выше средней температуры наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца, но не более 33 °С | 60-40 | 60-20 |
| Котельное отделение | 10-22 | Не более чем на 5 °С выше средней температуры наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца, но не более 33 °С | 60-40 | 60-20 |
| ПомещенияБЩУ,ЦЩУи СВТ | 18-25 | 18-25 | 60-30 | 60-30 |
| Помещения РУ | 5-20 | Не выше 33 | 70-30 | 70-30 |
| Помещение панелей релейной защиты и сигнализации | 18-25 | Не выше 30 | 60-30 | 60-30 |
| Лаборатория цеха ТАИ | 18-25 | Не выше 30 | 60-30 | 60-30 |
| Дымососное отделение | 12-25 | Не выше 33 | Не нормируется | Не нормируется |
| Помещения РУ электрофильтров | 18-25 | Не выше 33 | Не нормируется | Не нормируется |
| Надбункерное помещение | Не ниже 10 | Не выше 33 | Не нормируется | Не нормируется |
| Галереи конвейеров отапливаемые | Не ниже 10 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| Деаэраторное отделение | Не ниже 10 | Не выше 33 | 60-20 | 60-20 |
| Здание дробильных устройств | Не ниже 15 | Не выше 33 | 60-20 | 60-20 |
| Подземная часть разгрузочного устройства | Не ниже 10 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| Надземная часть разгрузочного устройства (за исключением зданий разгрузочных устройств с непрерывным движением вагонов) | Не ниже 5 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| Помещения аккумуляторных батарей и кислотных | Не ниже 10 | Не выше 33 |
Окончание таблицы Г.1
| Температура воздуха, °С | Температура воздуха, °С | Относительная влажность воздуха,% | Относительная влажность воздуха,% | |
|---|---|---|---|---|
| Наименование помещения | в холодный период года | в теплый период года | в холодный период года | в теплый период года |
| Помещения панелей главного щита управления | 18-23 | Не выше 25 | 60-30 | 70-30 |
| Кабельные этажи | Не выше 40 | Не выше 40 | Не нормируется | Не нормируется |
| Помещения преобразовательных агрегатов | 18-23 | Не выше 40 | Не нормируется | Не нормируется |
| Помещения токоограничивающих реакторов | Не ниже 5 | Не выше 33 | Не нормируется | Не нормируется |
| Помещения масляных выключателей | Не ниже 5 | Не выше 33 | Не нормируется | Не нормируется |
| Помещения шин | Не ниже 5 | Не выше 33 | Не нормируется | Не нормируется |
| Помещения водоподготовительных устройств | 16-20 | Не более чем на 5 °С выше средней температуры наружного воздуха в 13 ч самого жаркого месяца | 70-30 | 60-30 |
| Электролизная | 16-20 | Не выше 33 | 70-30 | 60-30 |
| Насосные станции обслуживаемые | 15-20 | Не выше 33 | 70-30 | 60-30 |
| Насосные станции необслуживаемые | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| Маслохозяйство | 15 | Не нормируется | Не нормируется | Не нормируется |
| Мазутонасосная | 10 | Не выше 33 | 70-30 | 70-30 |
| Кабельные туннели | Не нормируются | Не нормируются | Не нормируются | Не нормируются |
Расчетная температура и кратность воздухообмена в производственных
Таблица Д.2
| Наименование помещения | Расчетная температура воздуха, °С | Расчетная температура воздуха, °С | Кратность воздухообмена в час | Кратность воздухообмена в час |
|---|---|---|---|---|
| холодный период | теплый период | Приток | Вытяжка | |
| Главный корпус | 10** | 40** | По расчету по избыткам явной теплоты | По расчету по избыткам явной теплоты |
| ПомещениеБЩУ,ЦЩУ | 22±2 | 22±2 | По расчету по избыткам явной теплоты | По расчету по избыткам явной теплоты |
| Электротехнические помещения | Не ниже 5* | Не более 40* | По расчету по избыткам явной теплоты | По расчету по избыткам явной теплоты |
| Помещения топливоподачи, кроме зданий дробильных устройств | Не ниже 10* | Не более 33* | По расчету (для аспирации - в количестве, равном отсасываемому от укрытий) | По расчету (для аспирации - в количестве, равном отсасываемому от укрытий) |
| Здания дробильных устройств | Не ниже 16* | Не более 33* | По расчету (для аспирации - в количестве, равном отсасываемому от укрытий) | По расчету (для аспирации - в количестве, равном отсасываемому от укрытий) |
| Кабельные сооружения | Не нормируется | Не более 40* | По расчету по избыткам явной теплоты | По расчету по избыткам явной теплоты |
| Помещения аккумуляторных батарей | Не ниже 10* | Не более 33* | По расчету по массе выделяющихся серной кислоты и водорода, но не менее однократного воздухообмена | По расчету по массе выделяющихся серной кислоты и водорода, но не менее однократного воздухообмена |
| Электролизная | Не ниже 16* | Не более 33* | 1 | 1 |
| Насосные станции | Не ниже 10* | Не более 40* | По расчету по избыткам явной теплоты | По расчету по избыткам явной теплоты |
| Маслохозяйство | Не ниже 10* | Не более 35* | 5 | |
| Мазутонасосная | Не ниже 10* | Не более 33* | 5 | 5 |
| Насосная станция дизельного топлива | Не ниже 10* | Не более 33* | 5 | 5 |
| Помещения ВПУ: фильтровальный зал помещение гидразина склад и насосная раствора аммиака, склад реагентов, склад гашеной извести | Не ниже 10* Не ниже 10* Не ниже 10* | Не более 33 Не более 33* Не более 33* | По расчету по избыткам явной теплоты 910 56 | По расчету по избыткам явной теплоты 910 56 |
В местах производства ремонтных работ следует принимать температуру по ГОСТ 12.1.005 в зависимости от категории производимых работ.
Приложение Д (рекомендуемое) помещениях
ЕПриложение Е. (справочное)
Баланс воды систем оборотного циркуляционного водоснабжения
- Е.1 Для систем оборотного циркуляционного водоснабжения должен составляться баланс воды, учитывающий потери, необходимые сбросы и поступление воды в систему для компенсации убыли из нее.
- Е.2 При составлении баланса в состав общей убыли воды из системы необходимо включать:
- а) безвозвратное потребление (отбор воды из системы на технологические нужды);
- б) потери воды на испарение при охлаждении q исп, м³ /ч, определяемые по формуле:

где Δ t=t 1 -t 2 - перепад температуры воды, °С, определяемый как разность температур воды, поступающей на охладитель (градирню, брызгальный бассейн, водоем-охладитель), t 1 и охлажденной воды t 2;
К исп - коэффициент, учитывающий долю теплоотдачи испарением в общей теплоотдаче, принимаемый для брызгальных установок и градирен в зависимости от температуры воздуха (по сухому термометру) по таблице Е.1, а для водоемов -охладителей - в зависимости от естественной температуры в водотоке по таблице Е.2; q охл - расход оборотной воды, м³ /ч;
- в) потери воды в градирнях и брызгальных установок вследствие уноса ветром, принимаемые не выше значений, приведенных в таблице Е.3;
- д) потери воды на фильтрацию из водоемов-охладителей, определяемые расчетом на основании данных гидрогеологических изысканий;
- е) сброс воды из системы (продувка), определяемый в зависимости от качества оборотной и добавочной воды, а также способа ее обработки.
Таблица Е.1
| Температура воздуха, °С | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Значения коэффициента К исп для градирен и брызгальных установок | 0,001 | 0,0012 | 0,0014 | 0,0015 | 0,0016 |
Таблица Е.2
| Температура воды, °С, в реке или канале, впадающих в водохранилище | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Значения коэффициента К исп для водохранилищ | 0,0007 | 0,0009 | 0,0011 | 0,0013 | 0,0015 |
Примечания
1 Для промежуточных значений температур значение К исп определяется интерполяцией.
2 Потери воды на естественное испарение а водохранилищах следует определять по нормам для расчета водохранилищ.
Таблица Е.3
| Охладитель | Потери воды вследствие уноса ветром, %расхода охлаждаемой воды |
|---|---|
| 1 Вентиляторные градирни с водоуловительными устройствами: при отсутствии в циркуляционной воде токсичных веществ при наличии токсичных веществ | 0,1 - 0,2 |
| 2 Башенные градирни с водоуловительными | 0,05 |
| устройствами | 0,01 - 0,05 |
| 3 Открытые и брызгальные градирни | 1 - 1,5 |
| 4 Брызгальные установки прозводительностью, м³ /ч: до 500 | 2 - 3 |
| свыше 500 до 5000 | 1,5 - 2 |
| свыше 5000 | 0,75 -1 |
Примечание - Меньшие значения потерь надлежит принимать для охладителей большей производительности, а также для расчетов обработки охлаждающей воды в целях предотвращения карбонатных отложений.
Библиография
- [4] Федеральный закон от 29 декабря 2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» [ 5 ] Постановление Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» [ 6 ] Федеральный закон от 21 июля 2011 г. № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»
- [7] РД 78.36.003-2002 Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств [ 8 ] ВСН 34.72.111-92. Инженерные изыскания для проектирования тепловых электрических станций. - М.: Минтопэнерго РФ, 1992 [ 9 ] Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
- [10] СО 153-34.03.352-2003 Инструкция по обеспечению взрывобезопасности топливоподач и установок для приготовления и сжигания пылевидного топлива [ 11 ] ПУЭ Правила устройства электроустановок
- [12] ПБ 03-598-03 Правила безопасности при производстве водорода методом электролиза воды
- [13] ПБ 03-581-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации стационарных компрессорных установок, воздухопроводов и газопроводов
- [14] СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны
- [15] ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления
- [16] СО 153-34.21.322-2003 Методические указания по организации и проведению наблюдений за осадкой фундаментов и деформациями зданий и сооружений строящихся и эксплуатируемых тепловых электростанций
- [17] СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций [ 18 ] ПБ 10-558-03 Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов [ 19 ] Федеральный закон от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации»