- Законодательная база Российской Федерации
- Действия
- Пример определения физического износа жилого здания, построенного более 50 лет назад
- Износ и повреждение тепловых сетей. Решение проблемы качества и надежности энергоснабжения
- Износ и повреждение тепловых сетей. Решение проблемы качества и надежности энергоснабжения
- Анализ модели накопления повреждений
- Анализ уравнения (2) показывает следующие закономерности:
- Достоинства представленной модели
Законодательная база Российской Федерации
Бесплатная горячая линия юридической помощи
Бесплатная консультация
Навигация
Федеральное законодательство
Действия
- Главная
- «ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. ВСН 53-86(р)» (утв. Приказом Госстроя СССР от 24.12.86 N 446)
Наименование документ | «ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ. ВСН 53-86(р)» (утв. Приказом Госстроя СССР от 24.12.86 N 446) |
Вид документа | приказ, правила |
Принявший орган | госстрой ссср |
Номер документа | ВСН 53-86(Р) |
Дата принятия | 01.01.1970 |
Дата редакции | 24.12.1986 |
Дата регистрации в Минюсте | 01.01.1970 |
Статус | действует |
Публикация |
|
Навигатор | Примечания |
Пример 5. Определение физического износа системы центрального отопления
Дом полносборный, 5-этажный, срок эксплуатации — 18 лет.
Система центрального отопления выполнена с верхней разводкой из стальных труб и конверторов.
При осмотре выявлено: капельные течи у приборов и в местах их врезки до 20%, большое количество хомутов на магистрали в техническом подполье (до двух на 10 м), имеются отдельные хомуты на стояках, замена в двух местах трубопроводов длиной до 2 м, значительная коррозия. Три года назад заменены калориферы и 90% запорной арматуры.
По табл. 66 такому состоянию системы соответствует износ 45%.
С учетом ранее выполненных замен отдельных элементов системы уточняем физический износ по сроку их эксплуатации (см. рис. 4 и рекомендуемое Прил. 4).
Заполняем табл. 3:
Элементы системы | Удельный вес в восстановительной стоимости системы центрального отопления, % | Срок эксплуатации, лет | Физический износ элементов по графику, % | Расчетный физический износ, Фс, % |
Магистрали | 25 | 18 | 60 | 15 |
Стояки | 27 | 18 | 40 | 10,8 |
Отопительные приборы | 40 | 18 | 40 | 16 |
Запорная арматура | 7 | 3 | 30 | 2,1 |
Калориферы | 1 | 3 | 25 | 0,4 |
Итого: физический износ системы центрального отопления — 44,3%.
Пример определения физического износа жилого здания, построенного более 50 лет назад
На основе ведомственных строительных норм (ВСН) 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий»
Извлечение 1.1. Под физическим износом конструкции, элемента, системы инженерного оборудования (далее — системы) и здания в целом, следует понимать утрату ими первоначальных технико-эксплуатационных качеств: (прочности, устойчивости, надежности и др.) в результате воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека.
Физический износ, на момент его оценки, выражается соотношением стоимости объективно необходимых ремонтных мероприятий, устраняющих повреждения конструкции, элемента, системы или здания в целом, и их восстановительной стоимости.
1.7. Физический износ внутренних систем инженерного оборудования зданий, в целом, должен определяться по табл. 64-71, на основании оценки технического состояния элементов, составляющих эти системы. Если в процессе эксплуатации некоторые элементы системы были заменены новыми, физический износ системы следует уточнить расчетным путем, на основании сроков эксплуатации отдельных элементов по графикам, приведенным на рис. 3 — 7. За окончательную оценку следует принимать большее из значений.
- Т.е. это значит, что, если при осмотре в данный момент времени данной системы, она не имеет дефектов по табл. 64-71 (т.е. имеет меньшее значение износа), то считается износ по сроку службы элементов, т.к. при этом износ системы в целом будет обладать большим износом, нежели, если система будет приниматься по таблицам. 64-71. Получается, что система может и не иметь дефектов по таблицам, но при сроке службы системы в течение 55 лет, (с момента постройки данного здания), система оценивается по таблицам сроков службы, т.к. по этим таблицам при таком сроке службе система будет иметь более высокую величину износа. Согласно п.1.7, система должна оцениваться по большему значению физ.износа — по графикам сроков службы.
- Т.к. система эксплуатируется с момента постройки и до наших дней, то по графикам сроков службы отдельные элементы системы, физически, не могут эксплуатироваться 55 лет, это значит что втечение эксплуатации отдельные элементы были заменены на новые (текущие ремонты, ликвидации аварий, и т.п.). Т.е. износ системы с данным сроком службы не может оцениваться по таблицам 64-71 (по обнаруженным дефектам в системе).
- Если система на момент обследования имеет признаки износа, соответствующие перечню таблиц 64-71, но при этом, износ по графикам сроков службы оказывается меньше износа определённого по таблицам 64-71, — то износ, согласно п.1.7, принимается по большему значению, т.е. в данном случае — по таблицам 64-71.
- Т.к. данное здание построено более 50 лет назад, то срок службы основных элементов системы (внутридомовые трубопроводы (стояки) ГВС, ХВС, отопления, чугунных труб канализации) превышен и составляет 80%, т.е необходим капитальный ремонт инженерной системы здания, с заменой существующей системы -инженерных сетей и инженерного оборудования на новое, соответствующее требованиям современным нормам и правилам, принятым в РФ для данных систем.
- Приложения:
Графики сроков службы элементов
Рис. 3. Физический износ системы внутреннего горячего водоснабжения
1 — стояки из оцинкованных труб; 2 — полотенцесушители всех видов, магистрали из оцинкованных труб; запорная арматура, латунная; смесители всех видов; 3 — стояки и магистрали из черных труб; запорная арматура — чугунная
Рис. 4. Физический износ системы центрального отопления
1 — радиаторы чугунные; 2 — стояки стальные, конвекторы;
3 — магистральные трубы стальные черные; 4 — калориферы всех видов;
5 — запорная арматура всех видов
Рис. 5. Физический износ системы внутреннего водопровода
1 — трубопроводы оцинкованные;
2 — бачки сливные керамические и чугунные;
3 — трубопроводы стальные черные, трубопроводы ПХВ, краны и запорная арматура латунная;
4 — краны и запорная арматура чугунные
Рис.6. Физический износ системы внутренней канализации
1 — трубопроводы чугунные, ванны чугунные;
2 — мойки и раковины чугунные и из нержавеющий стали;
3 — трубопроводы стальные, ванны стальные, унитазы, мойки, раковины керамические, трубопроводы асбоцементные;
4 — мойки и раковины стальные эмалированные;
5 — трубопроводы ПХВ
Рис.7. Физический износ системы внутреннего электрооборудования
1 — внутриквартирные сети скрытые; 2 — внутриквартирные сети открытые; 3 — ВРУ, магистрали; 4 — электроприборы
ТАБЛИЦЫ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ВНУТРЕННИХ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Система горячего водоснабжения
Таблица 65
Примерный состав работ
Ослабление сальниковых набивок, прокладок смесителей и запорной арматуры, отдельные нарушения теплоизоляции магистралей и стояков
Набивка сальников, замена прокладок, устройство теплоизоляции трубопроводов (местами)
Капельные течи в местах резьбовых соединений трубопроводов и врезки запорной арматуры; нарушение работы отдельных полотенцесушителей (течи, нарушение окраски, следы ремонта); нарушения теплоизоляции магистралей и стояков; поражение коррозией магистралей, отдельными местами
Частичная замена запорной арматуры и отдельных полотенцесушителей, замена (отдельными местами) трубопроводов магистралей, восстановление теплоизоляции
Неисправность смесителей и запорной арматуры; следы ремонта трубопроводов и магистралей (хомуты, заплаты, замена отдельных участков); неудовлетворительная работа полотенцесушителей; значительная коррозия трубопроводов
Замена запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей; частичная замена трубопроводов магистралей и стояков
Неисправность системы: выход из строя запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы
Полная замена системы
Система центрального отопления
Таблица 66
Примерный состав работ
Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, нарушения окраски отопительных приборов и стояков, нарушение теплоизоляции магистралей (в отдельных местах)
Замена прокладок, набивка сальников, восстановление теплоизоляции труб (местами)
Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, приборов и в секциях отопительных приборов; отдельные хомуты на стояках и магистралях; значительные нарушения теплоизоляции магистралей; следы ремонта калориферов
Частичная замена запорной арматуры, отдельных отопительных приборов, замена отдельных стояков и отдельных участков магистралей; восстановление теплоизоляции; ремонт и наладка калориферов
Капельные течи в отопительных приборах и местах их врезки; следы протечек в отопительных приборах, следы их восстановления, большое количество хомутов на стояках и магистралях, следы их ремонта (отдельными местами) и выборочной заменой; коррозия трубопроводов магистралей; неудовлетворительная работа калориферов
Замена магистралей, частичная замена стояков и отопительных приборов, восстановление теплоизоляции, замена калориферов
Массовое повреждение трубопроводов (стояков и магистралей), сильное поражение ржавчиной, следы ремонта отдельными местами (хомуты, заварка), неудовлетворительная работа отопительных приборов и запорной арматуры, их закипание; значительное нарушение теплоизоляции трубопроводов
Износ и повреждение тепловых сетей. Решение проблемы качества и надежности энергоснабжения
Wear and Damage of Heating Networks. Solving the Problem of Energy Supply Quality and Reliability
A.S. Gorshkov, Candidate of Engineering, Chief Specialist at AO «Gazprom promgaz», P. P. Rymkevich, Candidate of Engineering, Physics Department Professor at FSBHEI HPE «Military Space Academy named after A.F. Mozhayskiy» of the Ministry of Defense of the Russian Federation
Keywords: district heating system, heating, hot water supply, heating networks, pipelines, defects, damages, physical wear, service life of heating networks, heat supply reliability, fail-free operation probability
After definition of the main characteristics of a district heat supply system that ensure its quality and safety (beginning of the article is available in «Energy Saving» magazine No. 4, 2019), we will move on to review of a mathematical model of damage accumulation built on the basis of the analysis of existing models of physical wear of heat networks’ pipelines and equipment, as well as probability of their fault-free operation. The presented models allows for quality description of damage accumulation process in heating networks in the course of their operation.
Определив основные характеристики состояния системы централизованного теплоснабжения, при которых обеспечиваются ее качество и безопасность, перейдем к рассмотрению математической модели накопления повреждений, созданной на основании анализа существующих моделей физического износа трубопроводов и оборудования тепловых сетей, а также вероятности их безотказной работы. Представленная модель позволяет качественно описать процесс накопления повреждений в тепловых сетях по мере их эксплуатации.
Износ и повреждение тепловых сетей. Решение проблемы качества и надежности энергоснабжения
А. С. Горшков, канд. техн. наук, главный специалист АО «Газпром промгаз»
П. П. Рымкевич, доктор техн. наук, профессор кафедры физики ФГБВОУ ВО «Военно-космическая академия им. А. Ф. Можайского» Министерства обороны Российской Федерации
Определив 1 основные характеристики состояния системы централизованного теплоснабжения, при которых обеспечиваются ее качество и безопасность, перейдем к рассмотрению математической модели накопления повреждений, созданной на основании анализа существующих моделей физического износа трубопроводов и оборудования тепловых сетей, а также вероятности их безотказной работы. Представленная модель позволяет качественно описать процесс накопления повреждений в тепловых сетях по мере их эксплуатации.
Для описания процесса накопления повреждений в теплопроводах тепловых сетей введем следующие начальные допущения:
1. Проектирование тепловых сетей выполнено в соответствии с требованиями действующих нормативных документов (стандартов и сводов правил).
2. Строительство тепловых сетей осуществлено в соответствии с требованиями проектной документации.
3. При поставке на строительную площадку трубопроводы тепловых сетей могут иметь незначительные дефекты и повреждения, которые соответствуют техническим условиям на продукцию, то есть они имеют запас по надежности, но несколько пониженный по сравнению с трубопроводами, которые не имеют в своем составе дефектов и повреждений.
4. При монтаже тепловых сетей были допущены некоторые дефекты, влияние которых на надежность теплоснабжения в начальный момент времени незначительно.
Примечание. Введение допущений 3 и 4 обусловлено тем, что при значительной поставке изделий на строительную площадку, а также при их монтаже невозможно в полной мере обеспечить соответствие поставляемых изделий и производство работ при их монтаже нормативным требованиям. Наличие аварий на начальной стадии эксплуатации тепловых сетей свидетельствует о допустимости подобного утверждения. Последнее означает, что в начальный момент эксплуатации сетей степень их физического износа имеет некоторое отличное от нулевого значение (dнач). В существующих моделях данные допущения, как правило, не используются.
5. По мере эксплуатации тепловых сетей повреждения в результате физического износа накапливаются.
6. Скорость накопления повреждений со временем d’t пропорциональна их количеству dt.
В этом случае модель накопления повреждений в тепловых сетях со временем будет выглядеть следующим образом:
где d‘t – скорость накопления повреждений;
k – коэффициент накопления повреждений;
dt – количество повреждений.
Решением уравнения (1′) является следующее выражение:
где dt, k – то же, что и в уравнении (1′);
dнач – начальный уровень повреждений, численно равный количеству дефектов (или дефектных участков тепловых сетей), допущенных при монтаже трубопроводов и оборудования;
Значение коэффициента накопления повреждений k зависит от диаметров трубопроводов, толщины слоя изоляции, условий и режимов эксплуатации тепловых сетей и в общем случае может быть установлено на основании анализа данных статистики отказов.
В этой связи введем ряд дополнительных допущений, а именно примем, что:
7. По мере накопления повреждений коэффициент запаса по надежности тепловых сетей уменьшается, а степень их физического износа возрастает.
8. Степень физического износа тепловых сетей пропорциональна количеству повреждений в них.
9. Количество повреждений ограничено некоторым критическим их уровнем dкр, при котором вероятность возникновения аварийной ситуации достигает максимума.
10. При количестве повреждений dкр физический износ достигает максимально допустимого значения, при котором состояние трубопроводов тепловых сетей достигает аварийного уровня.
С учетом принятых допущений модель физического износа тепловых сетей может быть описана уравнением (1) (см. Формулы), решением которого является уравнение (2). После ряда преобразований уравнение (2) можно представить в виде (3).
Анализ модели накопления повреждений
Уравнение (2) называется логистическим, а описываемая им функция – сигмоидой (рис. 1). Из рис. 1 видно, что рассматриваемая модель накопления количества повреждений близка к асимптотически нормальному распределению. Если вероятность отказов в тепловых сетях (ωi) сопоставить с количеством накопленных в них со временем повреждений (dt), то графики функций, представленные на рис. 2 и 1 (см. синие линии), качественно совпадут. В этой связи рассматриваемая в работе модель может представлять практический интерес.
Анализ уравнения (2) показывает следующие закономерности:
- при t = 0 количество повреждений dt = dнач;
- обратно можно установить, что при dнач = 0 количество повреждений dt = 0, то есть в том случае, если трубопроводы и оборудование тепловых сетей не имеют начальных дефектов и при их монтаже также не было допущено повреждений, накопления повреждений со временем не происходит; это является недостатком представленной модели и объясняет необходимость введения допущений 3 и 4;
- при малых значениях времени эксплуатации t наблюдается экспоненциальный рост накопления повреждений dt (рис. 1, начальный участок кривой);
- при длительном времени эксплуатации t слагаемое (dкр – dнач) • e– kt в знаменателе уравнения (2) стремится к нулю, то есть количество повреждений dt приближается к критическому значению dкр, соответствующему аварийному состоянию рассматриваемого участка тепловых сетей, а функция роста повреждений dt = f(t) становится близкой к линейной.
Из анализа уравнения (2) также следует, что при постоянном коэффициенте накопления повреждений k физический износ зависит от начального уровня дефектов в тепловой сети dнач (рис. 2): чем меньше dнач, тем быстрее система достигает критического значения количественной меры накопленных повреждений dкр.
С достаточной степенью достоверности можно считать, что начальный уровень дефектов трубопроводов и оборудования тепловых сетей dнач не превышает 3 %.
На начальном этапе эксплуатации тепловых сетей повреждения могут быть обусловлены дефектами, допущенными при монтаже трубопроводов и оборудования. И чем больше таких дефектов допущено, тем более интенсивный, согласно уравнению (3), будет наблюдаться рост накопления повреждений. Далее к повреждениям, обусловленным дефектами, допущенными при монтаже, будут добавляться повреждения, обусловленные старением, износом и внешними неблагоприятными воздействиями. Со временем незначительные повреждения на локальных участках тепловой сети могут объединяться в группы и становиться более значимыми. На графике накопления дефектов это обстоятельство отражается в виде увеличения угла наклона кривой к оси абсцисс (рис. 1). При достижении критического уровня количества повреждений в сети dкр, характеризующего исчерпание запаса надежности теплопровода, значительно возрастает риск развития аварийной ситуации. При этом развитие аварии является вероятностным событием, так как зависит от множества факторов.
Коэффициент k в рассматриваемой модели характеризует скорость накопления повреждений и зависит от конкретных условий эксплуатации системы без учета влияния маловероятных, критических по величине воздействий, которые во много раз превышают среднестатистические нагрузки на систему (например, обусловленные сейсмическими воздействиями). При неизменном начальном уровне количества повреждений dнач чем выше значение коэффициента k, тем быстрее система достигнет критического значения количества повреждений в системе dкр (рис. 3). Скорость накопления повреждений в тепловой сети зависит от условий эксплуатации теплопроводов (степени агрессивности воды, состояния тепло- и гидроизоляции и прочего). Следовательно, по углу наклона графика можно оценить качество эксплуатации теплопровода
Следует отметить, что тепловые сети функционируют в нестационарных условиях. Меняется температура и расход теплоносителя в системе, производятся периодические испытания тепловых сетей. По этой причине износ тепловых сетей в течение календарного года может быть неравномерным. Однако указанная неравномерность при большом сроке эксплуатации будет регулярно повторяться. В этой связи при шаге расчетного временного интервала, равного одному году, воздействия на тепловые сети можно считать практически регулярными.
Своевременное проведение ремонтных работ на аварийных участках тепловой сети может увеличить срок их эффективной эксплуатации. Таким образом, срок службы тепловой сети может быть продлен за счет качественного выбора материалов и конструкций на этапе проектирования, соблюдения требований проектной документации и технологии производства работ на этапе монтажа трубопроводов и организации системы проведения планово-предупредительных ремонтов на этапе эксплуатации тепловых сетей.
Модель, представленная на рис. 1, позволяет оценить текущее состояние тепловых сетей, а при наличии исходных данных и спрогнозировать их остаточный ресурс. Точность прогнозирования остаточного ресурса тепловых сетей в значительной степени зависит от точности принятой модели расчета. При совпадении модельных и фактических показателей физического износа тепловых сетей представленная в работе модель позволит установить более эффективный и экономичный порядок функционирования системы технического обслуживания и ремонта тепловых сетей.
Рассмотренная модель апробирована применительно к строительным конструкциям [1–4] и обнаруживает сходство с данными, полученными при обработке и анализе результатов натурных обследований [5].
Основные причины повреждения трубопроводов и пути их устранения
Основными причинами аварий на теплотрассах являются:
- коррозия трубопроводов;
- разрыв сварных стыков.
По данным [6] более 90 % аварий на теплотрассах обусловлено коррозией трубопроводов. 20 лет назад в качестве основной причины повреждаемости тепловых сетей рассматривалась наружная коррозия [8–10]. Однако часто при осмотре дефектных участков сетей коррозионные повреждения обнаруживаются также на внутренней их поверхности. Когда дно коррозионной лунки достигает наружной поверхности трубопровода или каверны в сварочном шве, возникает протечка. Подобные повреждения было сложно обнаружить, поэтому они вовремя не устранялись. В то же время при проникновении воды происходило увлажнение и разрушение теплоизоляционного и гидроизоляционного слоев, что способствовало более интенсивному развитию коррозии на наружной поверхности трубы [8]. Именно поэтому большинство причин, которые приводили к аварии, классифицировались по признаку наружной коррозии трубопроводов.
С переходом на прокладку предызолированных трубопроводов с тепловой изоляцией из пенополиуретана (ППУ), наружной оболочкой из полиэтилена низкого давления (ПНД) и системой оперативного дистанционного контроля (ОДК) количество коррозионных повреждений на наружной поверхности трубопроводов сократилось [6, 11]. Коррозия может развиваться не только на линейных участках трубопроводов, но также в местах расположения скользящих опор и на сварных стыках трубопроводов.
В работе [12] отмечено, что ускорению процессов износа тепловых сетей способствуют: несоблюдение технологии монтажа, низкое качество материала трубопроводов и высокое содержание кислорода в сетевой воде. В совокупности это приводит к тому, что старение трубопроводов происходит в 2–3 раза быстрее расчетных сроков.
Развитию коррозии на внутренней поверхности трубопроводов сопутствуют [7]:
- повышенная температура теплоносителя;
- низкий рН воды;
- наличие в воде кислорода;
- наличие в воде свободного оксида углерода;
- наличие в воде растворенных солей.
Повышение температуры теплоносителя приводит к повышению степени диссоциации слабых электролитов, в результате чего увеличивается скорость химических реакций, в том числе коррозии. При увеличении температуры на 1 К рН воды уменьшается на 0,01. Уменьшение рН воды повышает коррозионную агрессивность воды. Чем выше величина рН, тем ниже уровень растворимости магнетита [13]. Медленнее всего коррозия происходит при рН = 10 [7].
Ассоциация производителей предварительно изолированных труб рекомендует поддерживать рН воды в диапазоне от 9,5 до 10,0 [13]. В соответствии с СП 124.13330 (табл. Е.1) значение pH сетевой для открытых систем теплоснабжения устанавливается в диапазоне 8,5–9,0; закрытых – 8,5–10,5. При этом согласно требованиям стандарта [14] значение рН для открытых систем теплоснабжения должно находиться в диапазоне 8,3–9,0, закрытых – 8,3–9,5. Тем самым в российских нормативных документах обнаруживаются противоречия, а нижний предел оказывается меньше значений, рекомендованных Европейской ассоциацией производителей труб [13].
Концентрация растворенного в сетевой воде кислорода не должна превышать 20 мкг/дм 3 , в подпиточной воде – не более 50 мкг/дм 3 [СП 124.13330, приложение Е]. Аналогичные требования указаны в справочнике [13]. Растворенный в воде кислород окисляет водород, находящийся в катодной области поверхности коррозии, что уменьшает сопротивление току, провоцирующему коррозию. В результате окисления растворенное железо переходит в нерастворимый гидроксид железа Fe(OH)3, который в виде ржавчины выпадает в осадок.
Избыток оксида углерода в воде по отношению к необходимому его количеству (соответствующему так называемому карбонатному равновесию) называется свободным оксидом углерода. Его присутствие в воде даже при отсутствии кислорода может приводить к возникновению коррозии. При этом скорость коррозия возрастает пропорционально концентрации свободного оксида углерода и может еще более увеличиться в присутствии свободного кислорода [7]. Российские стандарты (СП 124.13330) содержание свободной угольной кислоты не допускают.
Растворенные в воде соли в зависимости от вида и концентрации также играют определенную роль в развитии коррозии: щелочные растворы солей ее замедляют, кислые – увеличивают.
Методический документ [15, п. 6.4] в качестве критерия опасности внутренней коррозии для трубопроводов тепловых сетей вводит понятие агрессивности сетевой воды, которая в зависимости от скорости коррозии индикаторов оценивается в соответствии со шкалой, представленной в таблице.
Таблица Агрессивность сетевой воды | ||||||||||
|
При высокой или аварийной агрессивности сетевой воды необходимо принимать меры для ее уменьшения [15, п. 6.5]: снижать содержание кислорода в сетевой воде, повышать значения рН или вводить ингибитор коррозии.
В соответствии с требованиями СП 124.13330 (пп. 13.4, 13.5) скорость наружной коррозии для стальных труб не должна превышать 0,030 мм/год, скорость внутренней коррозии следует принимать равной 0,085 мм/год.
Таким образом, в российских нормах и методических документах содержатся все необходимые требования и рекомендации, в результате применения которых фактический срок службы труб и деталей трубопроводов централизованного теплоснабжения должен соответствовать заявленным (расчетным) значениям.
#Терминология |