Актуальные вопросы см. на сайте https://minstroyrf.gov.ru/trades/voprosy-i-otvety-dlya-testirovaniya-a-takzhe-voprosy-pismennogo-ekzamena/, пройти пробное тестирование можно по адресу https://www.minstroyrf.gov.ru/expert-testing/.

Системы теплоснабжения

N

Вопросы

Варианты ответов

1

Для чего определяются расчетные тепловые нагрузки при разработке схем теплоснабжения?

Для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий - по проектам с уточнением по фактическим тепловым нагрузкам.

Для намечаемых к строительству промышленных предприятий - по укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам аналогичных производств.

Для намечаемых к застройке жилых районов - по укрупненным показателям плотности размещения тепловых нагрузок или при известной этажности и общей площади зданий, согласно генеральным планам застройки районов населенного пункта - по удельным тепловым характеристикам зданий.

Для существующей застройки населенных пунктов и действующих промышленных предприятий - по проектам с уточнением по расчетным тепловым нагрузкам.

Для намечаемых к строительству промышленных предприятий - по фактическим нагрузкам.

Для намечаемых к застройке жилых районов - по укрупненным показателям фактических нагрузок.

2

Что должно обеспечиваться при авариях (отказах) в системе централизованного теплоснабжения в течение всего ремонтно-восстановительного периода?

Подача 50% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором).

Подача 100% необходимой теплоты потребителям первой категории (если иные режимы не предусмотрены договором).

Подача теплоты на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий.

Заданный потребителем аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды.

Заданный потребителем аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем.

Среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

3

Что должна обеспечивать принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения?

Безопасность и надежность теплоснабжения потребителей.

Энергетическую эффективность теплоснабжения и потребления тепловой энергии.

Нормативный уровень надежности, определяемый тремя критериями: вероятностью безотказной работы, готовностью (качеством) теплоснабжения и живучестью.

Требования экологии.

Безопасность эксплуатации.

Быстрый демонтаж системы теплоснабжения.

4

Что должно исключаться при безопасной эксплуатации тепловых сете" путем разработки в проектах соответствующих мер?

Возникновение напряжений в оборудовании и трубопроводах выше предельно допустимых.

Возникновение перемещений, приводящих к потере устойчивости трубопроводов и оборудования.

Изменения параметров теплоносителя, приводящие к выходу из строя (отказу, аварии) трубопроводов тепловых сетей и оборудования источника теплоснабжения, теплового пункта или потребителя.

Несанкционированный контакт людей непосредственно с горячей водой или с горячими поверхностями трубопроводов (и оборудования) при температурах теплоносителя более 55 °C.

Поступление теплоносителя в системы теплоснабжения с температурами выше определяемых нормами безопасности.

Слив сетевой воды в непредусмотренных проектом местах.

5

Какой величины не должна превышать температура на поверхности теплоизоляционной конструкции теплопроводов, арматуры и оборудования?

При прокладке теплопроводов в подвалах зданий, технических подпольях, тоннелях и проходных каналах, 40 °C.

При надземной прокладке, в местах доступных для обслуживания, 40 °C.

При прокладке теплопроводов в подвалах зданий, технических подпольях, тоннелях и проходных каналах, 55 °C.

При прокладке теплопроводов в подвалах зданий, технических подпольях, тоннелях и проходных каналах, 45 °C.

При надземной прокладке, в местах доступных для обслуживания, 50 °C.

При надземной прокладке, в местах доступных для обслуживания, 55 °C.

6

Что должно предусматриваться в составе системы централизованного теплоснабжения?

Аварийно-восстановительные службы (ABC).

Собственные ремонтно-эксплуатационные базы (РЭБ) - для районов тепловых сетей с объемом эксплуатации 1000 условных единиц и более.

Механические мастерские - для участков (цехов) тепловых сетей с объемом эксплуатации менее 1000 условных единиц.

Единые ремонтно-эксплуатационные базы - для тепловых сетей, которые входят в состав подразделений тепловых электростанций, районных котельных или промышленных предприятий

Собственные ремонтно-эксплуатационные базы (РЭБ) - для районов тепловых сетей с объемом эксплуатации 100 условных единиц и более.

Механические мастерские - для участков (цехов) тепловых сетей с объемом эксплуатации менее 100 условных единиц.

7

За счет чего должны обеспечивать теплоснабжение на уровне заданных показателей схема и конфигурация тепловых сетей?

Раздельной работы нескольких источников теплоты.

Прокладки теплопроводов без резервирования.

Применения наиболее прогрессивных конструкций и технических решений.

Совместной работы нескольких источников теплоты.

Прокладки резервных теплопроводов.

Устройства перемычек между тепловыми сетями смежных тепловых районов.

8

Какие минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для источника тепла и тепловых сетей?

Источника теплоты - 0,9.

Тепловых сетей - 0,92.

Источника теплоты - 0,95.

Тепловых сетей - 0,8.

Источника теплоты - 0,97.

Тепловых сетей - 0,9.

9

Какие минимально допустимые показатели вероятности безотказной работы следует принимать для потребителей теплоты и системы централизованного теплоснабжения в целом?

Потребителя теплоты - 0,99.

Системы централизованного теплоснабжения с целом - 0,86.

Потребителя теплоты - 0,8.

Системы централизованного теплоснабжения с целом - 0,7.

Потребителя теплоты - 0,95.

Системы централизованного теплоснабжения с целом - 0,8.

10

Что следует определять для обеспечения безотказности тепловых сетей?

Предельно допустимую длину нерезервированных участков теплопроводов (тупиковых, радиальных, транзитных) до каждого потребителя или теплового пункта.

Места размещения резервных трубопроводных связей между радиальными теплопроводами.

Достаточность диаметров выбираемых при проектировании новых или реконструируемых существующих теплопроводов для обеспечения резервной подачи теплоты потребителям при отказах.

Необходимость замены на конкретных участках конструкций тепловых сетей и теплопроводов на более надежные, а также обоснованность перехода на надземную или тоннельную прокладку.

Очередность ремонтов и замен теплопроводов, частично или полностью утративших свой ресурс.

Необходимость проведения работ по дополнительному утеплению зданий.

11

Что следует определять (учитывать) для расчета показателя готовности?

Готовность системы централизованного теплоснабжения к отопительному сезону.

Обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях.

Способность тепловых сетей обеспечить исправное функционирование системы централизованного теплоснабжения при нерасчетных похолоданиях.

Организационные и технические меры, необходимые для обеспечения исправного функционирования системы централизованного теплоснабжения на уровне заданной готовности.

Максимально допустимое число часов готовности для источника теплоты.

Температуру наружного воздуха, при которой обеспечивается заданная внутренняя температура воздуха.

12

Кроме каких трубопроводов допускается не резервировать участки надземной прокладки протяженностью до 5 км?

Диаметром более 1000.

С расчетными температурами воздуха для проектирования отопления ниже минус 45 °C.

Диаметром более 1100.

С расчетными температурами воздуха для проектирования отопления ниже минус 35 °C.

Диаметром более 1200.

С расчетными температурами воздуха для проектирования отопления ниже минус 40 °C.

13

Какие должны быть разработаны мероприятия по обеспечению живучести элементов систем теплоснабжения, находящихся в зонах возможных воздействий отрицательных температур?

Организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях до и после ЦТП (центральный тепловой пункт).

Спуск сетевой воды из систем теплоиспользования у потребителей, распределительных тепловых сетей, транзитных и магистральных теплопроводов.

Прогрев и заполнение тепловых сетей и систем теплоиспользования потребителей во время и после окончания ремонтно-восстановительных работ.

Проверка прочности элементов тепловых сетей на достаточность запаса прочности оборудования и компенсирующих устройств.

Обеспечение необходимого пригруза бесканально проложенных теплопроводов при возможных затоплениях.

Временное использование, при возможности, передвижных источников теплоты.

14

Какие способы регулирования на источнике тепла следует предусматривать?

Качественное - изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, расхода теплоносителя в тепловых сетях.

Количественное - изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры теплоносителя на источнике теплоты.

Центральное качественно-количественное по совместной нагрузке отопления - путем регулирования на источнике теплоты, температуры.

Количественное - изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, расхода теплоносителя в тепловых сетях на выходных задвижках источника теплоты.

Качественное - изменение в зависимости от температуры наружного воздуха, температуры теплоносителя на источнике теплоты.

Центральное качественно-количественное по совместной нагрузке отопления, вентиляции и горячего водоснабжения - путем регулирования на источнике теплоты, как температуры, так и расхода сетевой воды.

15

Какие гидравлические режимы следует предусматривать для магистральных водяных тепловых сетей?

Расчетный - по расчетным расходам сетевой воды в отопительный период.

Летний - при максимальной нагрузке горячего водоснабжения в неотопительный период.

Статический - при отсутствии циркуляции теплоносителя в тепловой сети.

Аварийный.

Для открытых систем теплоснабжения: зимний - при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из обратного трубопровода; переходный - при максимальном отборе воды на горячее водоснабжение из подающего трубопровода.

Для распределительных тепловых сетей: расчетный режим - по расчетным расходам теплоносителя в отопительный период.

16

Какую следует принимать эквивалентную шероховатость внутренней поверхности стальных труб?

Для паровых тепловых сетей 0,0004 м.

Для водяных тепловых сетей 0,0007 м.

Для сетей горячего водоснабжения 0,002 м.

Для паровых тепловых сетей 0,0002 м.

Для водяных тепловых сетей 0,0005 м.

Для сетей горячего водоснабжения 0,001 м.

17

По насыпям каких категорий автомобильных дорог общего пользования прокладка тепловых сетей не допускается?

I категории.

II категории.

III категории.

IV категории.

V категории.

VI категории.

18

С какими инженерными сетями допускается предусматривать подземную прокладку тепловых сетей совместно?

В каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,0 МПа, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей.

В тоннелях - с водопроводами диаметром до 100 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 0,4 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,2 МПа, трубопроводами напорной канализации, холодопроводами.

В каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,2 МПа, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей.

В тоннелях - с водопроводами диаметром до 400 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,1 МПа, трубопроводами напорной канализации, холодопроводами.

В каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания тепловых сетей.

В тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабелями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, трубопроводами напорной канализации, холодопроводами.

19

Из чего не допускается применять арматуру для трубопроводов тепловых сетей, кроме тепловых пунктов и сетей горячего водоснабжения?

Серого чугуна - в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 20 °C.

Ковкого чугуна - в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 40 °C.

Высокопрочного чугуна в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 45 °C.

Серого чугуна - в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 10 °C.

Ковкого чугуна - в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 30 °C.

Высокопрочного чугуна в районах с расчетной температурой наружного воздуха для проектирования отопления ниже минус 40 °C.

20

Где следует предусматривать запорную арматуру в тепловых сетях?

На трубопроводах выводов тепловых сетей более 200 мм от источников теплоты, независимо от параметров теплоносителя и на конденсатопроводах на вводе к сборному баку конденсата.

На трубопроводах водяных тепловых сетей 100 мм на расстоянии не более 500 м друг от друга (секционирующие задвижки) с устройством перемычки между подающим и обратным трубопроводами диаметром, равным 0,5 диаметра трубопровода, но не менее 100 мм; на перемычке надлежит предусматривать две задвижки и контрольный вентиль между ними 25 мм.

На всех трубопроводах выводов тепловых сетей от источников теплоты, независимо от параметров теплоносителя и диаметров трубопроводов и на конденсатопроводах на вводе к сборному баку конденсата; при этом не допускается дублирование арматуры внутри и вне здания.

На трубопроводах водяных тепловых сетей 100 мм на расстоянии не более 1000 м друг от друга (секционирующие задвижки) с устройством перемычки между подающим и обратным трубопроводами диаметром, равным 0,3 диаметра трубопровода, но не менее 50 мм; на перемычке надлежит предусматривать две задвижки и контрольный вентиль между ними 25 мм.

В водяных и паровых тепловых сетях на трубопроводах ответвлений независимо от диаметров.

На трубопроводах водяных тепловых сетей 100 мм на расстоянии не более 1000 м друг от друга (секционирующие задвижки) с устройством перемычки между подающим и обратным трубопроводами диаметром, равным 0,5 диаметра трубопровода, но не менее 50 мм; на перемычке надлежит предусматривать две задвижки и контрольный вентиль между ними 25 мм.

21

В какие сроки должен обеспечиваться спуск воды и заполнения секционированного участка (одного трубопровода)?

Для трубопроводов 300 мм - не более 1 ч.

Для трубопроводов 350-500 мм - не более 2 ч.

Для трубопроводов 600 мм - не более 3 ч.

Для трубопроводов 300 мм - не более 2 ч.

Для трубопроводов 350-50 мм - не более 4 ч.

Для трубопроводов 600 мм - не более 5 ч.

22

Какие способы компенсации и компенсирующие устройства следует применять для компенсации тепловых деформаций трубопроводов тепловых сетей?

Гибкие компенсаторы (различной формы) из стальных труб и углы поворотов трубопроводов - при любых параметрах теплоносителя и способах прокладки.

Сильфонные и линзовые компенсаторы - для параметров теплоносителя и способов прокладки согласно технической документации заводов-изготовителей.

Стартовые компенсаторы, предназначенные для частичной компенсации температурных деформаций за счет изменения осевого напряжения в защемленной трубе.

Короткие прямые участки из стальных труб и углы трубопроводов - при любых параметрах теплоносителя и способах прокладки.

Грязевики и арматуру - для параметров теплоносителя и способов прокладки согласно технической документации заводов-изготовителей.

Отводы для стальных труб для частичной компенсации температурных деформаций за счет изменения осевого напряжения в защемленной трубе.

23

С какими параметрами теплоносителя для трубопроводов тепловых сетей допускается принимать сварные секторные отводы?

Для трубопроводов водяных тепловых сетей с рабочим давлением теплоносителя до 2,5 МПа и температурой до 200 °C.

Для паровых тепловых сетей с рабочим давлением до 2,2 МПа и температурой до 350 °C.

Для трубопроводов водяных тепловых сетей с рабочим давлением теплоносителя до 2,5 МПа и температурой до 300 °C.

Для паровых тепловых сетей с рабочим давлением до 2,2 МПа и температурой до 450 °C.

Для трубопроводов водяных тепловых сетей с рабочим давлением теплоносителя до 2,5 МПа и температурой до 250 °C.

Для паровых тепловых сетей с рабочим давлением до 2,2 МПа и температурой до 300 °C.

24

Какие подвижные опоры труб следует предусматривать?

Скользящие - независимо от направления горизонтальных перемещений трубопроводов при всех способах прокладки и для всех диаметров труб.

Катковые - для труб диаметром 200 мм и более при осевом перемещении труб при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах.

Шариковые - для труб диаметром 200 мм и более при горизонтальных перемещениях труб под углом к оси трассы при прокладке в тоннелях, на кронштейнах, на отдельно стоящих опорах и эстакадах.

Пружинные опоры или подвески - для труб диаметром 150 мм и более в местах вертикальных перемещений труб.

Жесткие подвески - при надземной прокладке трубопроводов с гибкими компенсаторами и на участках самокомпенсации.

На участках трубопроводов с осевыми сильфонными компенсаторами предусматривать прокладку трубопроводов на подвесных опорах не допускается.

25

В каких случаях следует проверять на устойчивость теплопроводы при бесканальной (кроме теплопроводов из гибких самокомпенсирующих труб) прокладке?

При малой глубине заложения теплопроводов (менее 1 м от оси труб до поверхности земли).

При вероятности затопления теплопровода грунтовыми, паводковыми или другими водами.

При вероятности ведения рядом с теплотрассой земляных работ.

При малой глубине заложения теплопроводов (менее 1,2 м от оси труб до поверхности земли).

При малой глубине заложения теплопроводов (выше точки промерзания грунта).

При вероятности ведения рядом с теплотрассой строительных работ.

26

Где следует предусматривать вставки из негорючих материалов длиной не менее 3 м при прокладке теплопроводов в теплоизоляции из горючих материалов?

На вводе в здания.

При надземной прокладке - через каждые 100 м, при этом для вертикальных участков через каждые 10 м.

В местах выхода теплопроводов из грунта.

При выводе из источника тепла.

При надземной прокладке - через каждые 300 м, при этом для вертикальных участков через каждые 10 м.

При отдельной прокладке теплопроводов в проходных и полупроходных каналах.

27

Какая принимается расчетная температура для подающих теплопроводов водяных тепловых сетей при расчете теплового потока через изоляционный слой теплоносителя при переменной температуре сетевой воды и качественном регулировании?

110 °C при температурном графике регулирования 180 - 70 °C.

90 °C при температурном графике регулирования 150 - 70 °C.

65 °C при температурном графике регулирования 130 - 70 °C.

55 °C при температурном графике регулирования 95 - 70 °C.

60 °C при температурном графике регулирования 130 - 70 °C.

50 °C при температурном графике регулирования 95 - 70 °C.

28

Какие требования к теплопроводам в сборке следует соблюдать при выборе конструкций теплопроводов надземной и канальной прокладки?

При применении конструкций с негерметичными покрытиями покровный слой теплоизоляции должен быть водопроницаемым и препятствовать высыханию увлажненной теплоизоляции.

При применении конструкций с негерметичными покрытиями обязательно устройство системы оперативного дистанционного контроля увлажнения теплоизоляции.

Показатели температуростойкости, противостояния инсоляции должны находиться в заданных пределах в течение 1-го года службы для каждого элемента или конструкции.

При применении конструкций с негерметичными покрытиями покровный слой теплоизоляции должен быть водонепроницаемым и не препятствовать высыханию увлажненной теплоизоляции.

При применении конструкций с герметичными покрытиями обязательно устройство системы оперативного дистанционного контроля (ОДК) увлажнения теплоизоляции.

Показатели температуростойкости, противостояния инсоляции должны находиться в заданных пределах в течение всего расчетного срока службы для каждого элемента или конструкции.

29

Какие две группы конструкций теплопроводов следует рассматривать при выборе конструкций для подземных бесканальных прокладок тепловых сетей?

Группа "а"- теплопроводы в герметичной паронепроницаемой гидрозащитной оболочке. Представительная конструкция - теплопроводы заводского изготовления в пенополиуретановой теплоизоляции с полиэтиленовой оболочкой.

Группа "б" - теплопроводы с паропроницаемым гидрозащитным покрытием или в монолитной теплоизоляции, наружный уплотненный слой которой должен быть водонепроницаемым и одновременно паропроницаемым, а внутренний слой, прилегающий к трубе, - защищать стальную трубу от коррозии. Представительные конструкции - теплопроводы заводского изготовления в пенополимерминеральной или армопенобетонной теплоизоляции.

Группа "а"- теплопроводы в негерметичной паропроницаемой оболочке. Представительная конструкция - теплопроводы в минераловатной теплоизоляции с полиэтиленовой оболочкой

Группа "б" - теплопроводы с паропроницаемым гидрозащитным покрытием, наружный уплотненный слой которой должен быть водопроницаемым и паронепроницаемым. Представительные конструкции - теплопроводы в пенополиуретановой или армопенобетонной теплоизоляции.

Группа "а"- теплопроводы в герметичной паропроницаемой оболочке. Представительная конструкция - теплопроводы в пенополимерминеральной теплоизоляции с полиэтиленовой оболочкой.

Группа "б" - теплопроводы с паронепроницаемым покрытием и, наружный уплотненный слой которой должен быть водопроницаемым и одновременно паропроницаемым, а внутренний слой, прилегающий к трубе, - с полиэтиленовой оболочкой.

30

Какая должна приниматься температура теплоносителя для определения температуры грунта в температурном поле подземного теплопровода?

Для водяных тепловых сетей - по температурному графику регулирования при средней месячной температуре наружного воздуха расчетного месяца.

Для сетей горячего водоснабжения - по максимальной температуре горячей воды.

Для водяных тепловых сетей - по температурному графику регулирования при средней годовой температуре наружного воздуха.

Для сетей горячего водоснабжения - по средней температуре горячей воды.

Для водяных тепловых сетей - по температурному графику регулирования при максимальной температуре наружного воздуха расчетного месяца.

Для сетей горячего водоснабжения - по минимальной температуре горячей воды.

31

Какие требования при выборе конструкций надземных теплопроводов следует учитывать к физико-техническим характеристикам конструкций теплопроводов?

Показатели температуростойкости должны находиться в заданных пределах в течение расчетного срока службы конструкции.

Скорость наружной коррозии стальных труб не должна превышать 0,03 мм/год.

Скорость наружной коррозии стальных труб не должна превышать 0,02 мм/год.

Скорость наружной коррозии стальных труб не должна превышать 0,04 мм/год.

Скорость наружной коррозии стальных труб не должна превышать 0,06 мм/год.

Скорость наружной коррозии стальных труб не должна превышать 0,05 мм/год.

32

Какая должна быть ширина проходов между теплопроводами проходных каналов и тоннелей при их высоте 1,8 м?

Наружному диаметру неизолированной трубы плюс 100 мм, но не менее 700 мм, при прокладке теплопроводов с навесной изоляцией.

Наружному диаметру изолированного трубопровода плюс 100 мм, но не менее 700, при прокладке предизолированных теплопроводов.

Наружному диаметру неизолированной трубы плюс 200 мм, но не менее 800 мм, при прокладке теплопроводов с навесной изоляцией.

Наружному диаметру изолированного трубопровода плюс 300 мм, но не менее 600, при прокладке предизолированных теплопроводов.

Наружному диаметру неизолированной трубы плюс 300 мм, но не менее 400 мм, при прокладке теплопроводов с навесной изоляцией.

Наружному диаметру изолированного трубопровода плюс 150 мм, но не менее 650, при прокладке предизолированных теплопроводов.

33

Какое число люков для камер следует предусматривать?

С установленной запорной арматурой (задвижки, спускники, воздушники) следует предусматривать не менее трех.

Для камер без запорной арматуры следует предусматривать не менее трех.

С установленной запорной арматурой (задвижки, спускники, воздушники) следует предусматривать не менее одного люка.

Для камер без запорной арматуры следует предусматривать не менее двух, расположенных по диагонали.

С установленной запорной арматурой (задвижки, спускники, воздушники) следует предусматривать не менее двух, расположенных по диагонали.

Для камер без запорной арматуры допускается установка одного люка.

34

За счет чего следует выполнять защиту труб от внутренней коррозии?

Уменьшения содержания кислорода в сетевой воде.

Покрытия внутренней поверхности стальных труб антикоррозионными составами или применения труб из коррозионно-стойких материалов.

Применения соответствующих технологий водоподготовки и деаэрации подпиточной воды

Применения ингибиторов коррозии.

Применения безреагентных магнитного и электрохимического способов обработки воды.

Понижения pH сетевой воды.

35

Какие стационарные подъемно-транспортные устройства допускается предусматривать при невозможности применения инвентарных устройств?

При массе перемещаемого груза от 0,1 до 1 т - монорельсы с ручными талями и кошками или краны подвесные ручные однобалочные.

При массе перемещаемого груза от 1 т до 2 т - краны подвесные ручные однобалочные.

При массе перемещаемого груза от 2 т - краны подвесные электрические однобалочные.

При массе перемещаемого груза от 0,2 до 1,2 т - монорельсы с ручными талями и кошками или краны подвесные ручные однобалочные.

При массе перемещаемого груза от 2 до 3 т - краны подвесные ручные однобалочные.

При массе перемещаемого груза более 2,5 т - краны подвесные электрические однобалочные.

36

Каким требованиям должны отвечать конструкции тепловой изоляции трубопроводов и оборудования?

Энергоэффективности - иметь оптимальное соотношение между стоимостью теплоизоляционной конструкции и стоимостью тепловых потерь через изоляцию в течение расчетного срока эксплуатации.

Эксплуатационной надежности и долговечности - выдерживать без снижения теплозащитных свойств и разрушения эксплуатационные температурные, механические, химические и другие воздействия в течение расчетного срока эксплуатации.

Безопасности для окружающей среды и обслуживающего персонала при эксплуатации и утилизации.

Энергоэффективности - иметь оптимальное соотношение между стоимостью теплоизоляционной конструкции и стоимостью тепловых сетей.

Эксплуатационной надежности и долговечности - выдерживать без снижения теплозащитных свойств химические в начале срока эксплуатации.

Организация локальной циркуляции сетевой воды в тепловых сетях после ЦТП.

37

Какие факторы следует учитывать при выборе материалов и изделий, входящих в состав теплоизоляционных конструкций для поверхностей с положительными температурами теплоносителя (20 °C и выше)?

Месторасположение изолируемого объекта.

Температуру изолируемой поверхности.

Температуру окружающей среды.

Требования пожарной безопасности.

Агрессивность окружающей среды или веществ, содержащихся в изолируемых объектах.

Коррозионное воздействие.

38

Что должна выдерживать без разрушения теплоизоляционная конструкция трубопроводов тепловых сетей подземной бесканальной прокладки?

Воздействие грунтовых вод.

Нагрузки от массы вышележащего грунта и проходящего транспорта.

Постоянное заданное давление при любых режимах работы сети насосной станции в подающем трубопроводе в напорном коллекторе.

Постоянное заданное давление при любых режимах работы сети насосной станции в обратном трубопроводе во всасывающем коллекторе.

Включение резервного насоса, установленного на обратном трубопроводе.

Гидравлическую балансировку теплосетей.

39

Что должны входить в качестве обязательных элементов в состав конструкции тепловой изоляции для поверхностей с отрицательной температурой?

Теплоизоляционный слой.

Пароизоляционный слой.

Покровный слой.

Элементы крепления.

Гибкие компенсаторы.

Сильфонные и линзовые компенсаторы.

40

Что следует предусматривать для трубопроводов надземной прокладки при применении теплоизоляционных конструкций из горючих материалов группы Г3 и Г4?

Вставки длиной 3 м из негорючих материалов не более чем через 100 м длины трубопровода.

Участки теплоизоляционных конструкций из негорючих материалов на расстоянии не менее 5 м от технологических установок, содержащих горючие газы и жидкости.

Уравнивание потенциалов между параллельными трубопроводами путем установки поперечных токопроводящих перемычек.

Установку электроизолирующих фланцев на трубопроводах на вводе тепловой сети (или в ближайшей камере) к объектам.

Электрохимическую защиту трубопроводов.

Постоянное заданное давление при любых режимах работы сети насосной станции в обратном трубопроводе во всасывающем коллекторе.

41

Какую расчетную температуру окружающей среды при расчетах по нормированной плотности теплового потока следует принимать?

Для изолируемых поверхностей, расположенных на открытом воздухе: для технологического оборудования и трубопроводов - среднюю за год; для трубопроводов тепловых сетей при круглогодичной работе - среднюю за год; для трубопроводов тепловых сетей, работающих только в отопительный период, - среднюю за период со среднесуточной температурой наружного воздуха 8 °C и ниже.

Для изолируемых поверхностей, расположенных в помещении - 20 °C.

Для трубопроводов, расположенных в тоннелях - 40 °C.

Для подземной прокладки в каналах или при бесканальной прокладке трубопроводов - среднюю за год температуру грунта на глубине заложения оси трубопровода. При величине заглубления верхней части перекрытия канала (при прокладке в каналах) или верха теплоизоляционной конструкции трубопровода (при бесканальной прокладке) 0,7 м и менее за расчетную температуру окружающей среды должна приниматься та же температура наружного воздуха, что и при надземной прокладке.

Для изолируемых поверхностей, расположенных в помещении - 25 °C.

Для трубопроводов, расположенных в тоннелях - 45 °C.

42

Какую температуру теплоносителя следует принимать при определении температуры грунта в температурном поле подземного трубопровода тепловых сетей?

Для водяных тепловых сетей - по температурному графику регулирования при максимальной годовой температуре.

Для паровых сетей - минимальную температуру пара в рассматриваемом месте паропровода (с учетом падения температуры пара по длине трубопровода).

Для конденсатных сетей и сетей горячего водоснабжения - минимальную температуру конденсата или воды.

Полный текст документа вы можете просмотреть в коммерческой версии КонсультантПлюс.