- •Особенности планировки современных зданий (жилые, общественные, культурно-зрелищные учреждения, предприятия торговли, производственные здания и сооружения)
- •Принципы внутренней планировки зданий.
- •Пожарные отсеки: определение, принципы нормирования.
- •Первое условие безопасности, применяемое при расчете отсеков.
- •Второе условие безопасности, применяемое при расчете отсеков.
- •Третье и четвертое условие безопасности, применяемое при расчете отсеков.
- •Пожарные секции
- •Методика определения соответствия внутренней планировки зданий требованиям пожарной безопасности
- •Назначение и виды противопожарных преград
- •Противопожарные стены
- •Противопожарные перегородки и перекрытия.
- •Противопожарные зоны.
- •Местные преграды
- •Противопожарные двери
- •Тамбур шлюзы: назначение и конструктивное исполнение
- •16. 3Ащита технологических проемов.
- •17. 3Ащита портальных проемов.
- •18. Методика определения соответствия требованиям противопожарных стен.
- •19. Проблемы обеспечения безопасности людей в зданиях и сооружениях на случай пожара.
- •20. Технические решения по защите людей при пожаре.
- •21. Опасные факторы пожара.
- •22. Обеспечение безопасности эвакуации людей изздании и сооружений.
- •23. Параметры движения людских потоков.
- •24. Расчетное и допустимое время эвакуации.
- •25. Эвакуационные выходы.
- •26. Эвакуационные пути.
- •27. Принципы нормирования процесса эвакуации, условия нормирования.
- •28. Расчет количества и размеров эвакуационных путей.
- •29. Расчет количества и размеров эвакуационных выходов.
- •30. Планировка мест в помещении с массовым пребыванием людей.
- •31) Проектирование проходов в зрительном зале
- •Проектирование проходов в зрительном зале осуществляется в соответствии с вппб 13-01-94 «Правила пожарной безопасности для учреждений культуры Российской Федерации»
- •Ширина проходов принимается не менее 1 метра, а проходов, расположенных против выходов, - не менее ширины самих дверей.
- •Запрещается:
- •32) Эвакуационные коридоры
- •33) Лестницы и аварийные лестницы и спуски
- •34) Входной узел
- •35) Планировка и исполнение эвакуационных выходов
- •36) Генеральные планы промышленных объектов
- •37) Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий
- •38) Принципы планировки и застройки городов и населенных пунктов
- •39) Назначение и классификация отопительных систем и аппаратов
- •40) Характеристика пожарной опасности теплоносителей
- •41) Классификация отопительных печей и их пожарная опасность
- •42) Характеристика и пожарная опасность газовых печей и приборов
- •43) Характеристика центральных систем отопления
- •44) Требования норм пожарной безопасности систем отопления (сНиП 41-01-2003)
- •45) Требования пожарной безопасности к печному отоплению
- •46. Требования норм пожарной безопасности к газовому отоплению.
- •47 Требования пожарной безопасности к центральным системам отопления
- •48 Взрывы в производственных зданиях, параметры взрыва.
- •49 Назначение и область применения легкосбрасываемых конструкций
- •50 Конструктивное исполнение легкосбрасываемых конструкций
- •51 Размещение взрывных проемов
- •52 Методика определения соответствия требованиям безопасности противовзрывной защиты зданий
- •53 Требования сНиП 41-01-2003по установке противодымной защиты
- •54 Опасность продуктов горения
- •55 Задымление помещений при пожаре
- •56 Задымление здания при пожаре
- •57 Основные направления противодымной защиты зданий
- •58 Дымоудаляющие устройства
- •59 Противодымная защита зданий обычной этажности
- •60 Особенности противодымной защиты зданий повышенной этажности
43) Характеристика центральных систем отопления
Системы теплоснабжения предназначены для обеспечения потребителей необходимым количеством теплоты.
По типу источника теплоты различают три вида теплоснабжения:
централизованное теплоснабжение от ТЭЦ, называемое теплофикацией;
централизованное теплоснабжение от районных или промышленных котельных;
децентрализованное теплоснабжение от местных котельных или индивидуальных отопительных агрегатов.
ТЭЦ - тепловая электростанция, вырабатывающая электрическую энергию и теплоту, отпускаемую потребителям в виде пара и горячей воды. Комбинированное производство энергии двух видов способствует более экономичному использованию топлива по сравнению с другими электростанциями.
Как уже было сказано, ТЭЦ вырабатывает пар и горячую воду. Используемую для этих целей воду берут из природноговодоисточника (1 на рисунке), но прежде чем попасть в паровые котлы, она проходит сложнейшие этапы очистки в химическом цехе (2 на рисунке) и по качеству не уступает аптечной дистиллированной.
В качестве топлива для котлов на ТЭЦ используют природный газ. Он экономичнее и с точки зрения экологии - безопаснее. Природный газ поступает на ТЭЦ по газопроводу по основным и резервным линиям. Однако зимой, когда температура опускается ниже - 20 градусов, газа не хватает, и используют уголь. В такие дни сжигается до 60 железнодорожных вагонов угля в сутки при работе котлов на полную мощность.Образующийся при сгорании топлива дым проходит через электрофильтры и выводится через трубу.
При сжигании топлива вода в энергетических котлах(3 на рисунке) нагревается до нескольких сот градусов и превращается в пар высокого давления. Пар вращает лопасти турбины, которая в свою очередь вращает генератор (4 на рисунке), который вырабатывает электрический ток. Электрический ток поступает в электрические сети и передается в единую энергосистему страны. Часть отработанного пара с турбины поступает в теплообменники(5 на рисунке), где нагревает сетевую теплофикационную воду, которая поступает с ТЭЦ в систему централизованного теплоснабжения.Именно эта горячая вода на языке специалистов называется «теплоносителем» и, отправляясь в город по магистральным трубопроводам, отапливает наши квартиры.
Теплофикационная сеть состоит из двух трубопроводов: подающего теплоноситель в дома (красный) и обратного (синий), по которому остывшая вода возвращается на электростанцию, чтобы снова нагреваться до нужной температуры.(6 на рисунке)
На пути транспортировки тепла установлены перекачивающие насосные станции (7 на рисунке) центральные и индивидуальные тепловые пункты, которые обеспечивают циркуляцию воды в сетях и позволяют теплу доходить до потребителей, отдаленных от ТЭЦ, поддерживая нужное давление и температуру теплоносителя.
Центральный тепловой пункт (ЦТП) (8 на рисунке) - здесь с помощью входящего теплоносителя более высокой температуры подогревается холодная вода из водопровода для горячего водоснабжения (бытовые нужды) и горячая вода для целей отопления. ЦТП одновременно обслуживают целый микрорайон или район, всё зависит от типа застройки домов, этажности, количества квартир и т.д.
Индивидуальный тепловой пункт (ИТП) успешно заменяет ЦТП и работает только для вашего дома, он выполняет те же функции, что и ЦТП. В отличие от ЦТП, индивидуальные установки делают это более эффективно и экономично, снижая потери тепла и улучшая качество теплоснабжения.
От тепловых пунктов горячая вода по распределительным трубопроводам попадает к нам в дом и по батареям попадает к нам в квартиры.
В сельских населенных пунктах находят широкое применение бытовые отопительные и отопительно-варочные печи и аппараты, работающие на твердом, жидком и газообразном топливе.
Для отопления производственных, складских и вспомогательных зданий применяют центральные системы водяного и парового отопления с температурой теплоносителя до 150 °С для воды и до 130°С для пара.
На сельскохозяйственных объектах для отопления помещений используют теплогенераторы на жидком топливе, котлы на твердом, жидком или газообразном топливе, различные виды электрических калориферов, воздухонагревателей и котлов.
Из систем центрального отопления наиболее распространенными являются системы водяного и воздушного отопления. В системах с естественной циркуляцией тепловой генератор (водогрейный котел) снабжает теплотой нагревательные приборы. Нагретая в котле вода по подающим трубопроводам поступает в нагревательные приборы, где охлаждается, передавая часть теплоты в помещение через стенки приборов. Охладившись в приборах, вода по обратным трубопроводам возвращается в котел для последующего нагревания. Расширительный сосуд служит для вмещения прироста объема воды при ее нагревании и для удаления воздуха из системы.
Системы водяного отопления в зависимости от схемы соединения труб с отопительными приборами подразделяются на двухтрубные и однотрубные. В двухтрубной системе отопительные приборы присоединяют к двум стоякам — подающему и обратному. В однотрубной системе приборы соединяют одной трубой, и вода протекает последовательно через все приборы.
Системы воздушного отопления относятся к низкотемпературным системам (максимальная температура нагретого воздуха 70 °С). По способу создания циркуляции теплоносителя различают системы с естественной циркуляцией воздуха (гравитационные) и с механическим побуждением воздуха вентилятором (вентиляторные). В гравитационной системе циркуляция происходит за счет различия в плотности воздуха, нагретого до разной температуры. В вентиляторной системе для повышения давления воздуха и ускорения его движения применяют вентилятор с электродвигателем.
При воздушном отоплении воздух нагревают в калориферах, которые в зависимости от вида теплоносителя делятся на паровые, водяные, газовые и электрические.
Воздушное отопление может быть местным и центральным. В местной системе воздух нагревается в калорифере, находящемся в самом обогреваемом помещении.
В центральной системе калорифер размещают в отдельной камере - тепловом центре, нагретый воздух перемещается в помещение по воздуховодам. По схеме подачи теплоносителя (воздуха) системы воздушного отопления бывают прямоточные, с полной и частичной рециркуляцией. При прямоточной схеме наружный воздух в необходимом количестве нагревается и подается в помещение и после охлаждения в таком же количестве удаляется в атмосферу. При полной рециркуляции воздух из помещения направляется на калорифер для нагрева и снова подается в помещение. В системах с частичной рециркуляцией часть воздуха забирается снаружи и к нему подмешивается другая часть с более высокой температурой.
Для отопления производственных и вспомогательных помещений применяют системы парового отопления низкого и высокого давления.
В системе парового отопления низкого давления (рис. 17.10) пар из котла по паропроводам поступает в нагревательные приборы, где конденсируется. Конденсат из приборов по конденсатопроводам отводится в бак, откуда перекачивается насосом в котел. В паровых системах высокого давления (рис. 17.11) пар подается из заводской котельной по паропроводу к гребенке, откуда по ответвлениям после понижения давления поступает к стоякам и далее к нагревательным приборам. Конденсат по конденсатопроводам под давлением пара поступает в котельную. Системы парового отопления могут быть двухтрубными и однотрубными, с верхней, нижней и средней разводкой паропроводов.
