
- •1.1. Назначение и классификация систем отопления
- •Характеристика пожарной опасности теплоносителей
- •Центральные системы отопления
- •Общие сведения о котельных установках
- •Требования пожарной безопасности к котельным установкам
- •2.3. Водяные и паровые централизованные системы отопления
- •2.3.1. Системы водяного отопления
- •2.3.2. Системы парового отопления
- •2.4. Отопительные приборы и трубопроводы
- •2.5. Надзор за соблюдением требований пожарной безопасности, предъявляемых к центральным системам отопления
- •04_Глава 3
- •3. Поквартирные системы отопления
- •3.1. Характеристика и устройство систем поквартирного отопления
- •3.2. Отопительные аппараты (теплогенераторы) поквартирных систем отопления
- •3.3. Требования пожарной безопасности к системам поквартирного отопления
- •4. Печи и камины
- •4.1. Классификация и устройство печей
- •4.2. Пожарная опасность печного отопления
- •4.3. Тепловой расчет печей
- •4.4. Требования пожарной безопасности к печам и дымовым каналам (трубам)
- •4.5. Классификация и устройство каминов
- •4.6. Требования пожарной безопасности к каминам
- •4.7. Надзор за соблюдением требований пожарной безопасности, предъявляемых к печам и каминам
- •5. Электрическое отопление и отопление газовыми инфракрасными излучателями
- •5.1. Общие сведения
- •5.2. Электрические водонагреватели и котлы
- •5.3. Пожарная безопасность электронагревательных котлов
- •5.4. Местные отопительные электроприборы. Требования пожарной безопасности
- •5.5. Системы отопления с газовыми инфракрасными излучателями
- •5.6. Пожарная безопасность при устройстве и эксплуатации систем отопления и обогрева с газовыми инфракрасными излучателями
- •6. Классификация и устройство систем вентиляции и кондиционирования
- •6.1. Назначение и классификация систем вентиляции и кондиционирования
- •6.2. Системы вентиляции с механическим побуждением
- •6.2.1. Приточные системы вентиляции
- •6.2.2. Вытяжные системы вентиляции
- •6.2.3. Системы аварийной вентиляции
- •6.3. Аэродинамический расчет систем вентиляции с механическим побуждением
- •6.4. Общие сведения о системах кондиционирования
- •6.5. Системы вентиляции с естественным побуждением
- •6.5.1. Аэрация под действием избытков тепла
- •6.5.2. Аэрация под действием ветра
- •6.5.3. Аэрация под действием тепла и ветра
- •6.5.4. Понятие и определение эквивалентных проемов
- •6.5.5. Аэрация многоэтажного здания
- •6.5.6. Гравитационные системы вентиляции
- •6.6. Пожарная опасность систем вентиляции и кондиционирования
- •7. Требования пожарной безопасности к системам вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования
- •7.1. Общие сведения
- •7.3. Предотвращение образования источников зажигания горючей среды в системах вентиляции
- •7.4 . Предотвращение распространения продуктов горения по воздуховодам систем вентиляции
- •7.4.1. Общие решения
- •7.4.2. Схемы общих систем вентиляции с установкой противопожарных клапанов
- •7.4.3. Схемы общих систем вентиляции с воздушными затворами
- •8.1. Приемные устройства наружного воздуха
- •8.2. Помещения для размещения вентиляционного оборудования
- •8.3. Воздухонагреватели приточного воздуха
- •8.4. Вентиляторы
- •8.5. Воздуховоды и коллекторы
- •8.6. Пылеуловители и фильтры
- •8.7. Вытяжные шахты и трубы
- •9. Надзор за выполнением требований пожарной безопасности, предъявляемых к системам вентиляции, воздушного отопления и кондиционирования
- •9.1. Подготовка к проверке
- •9.2. Порядок надзора
- •9.3. Вопросы, подлежащие контролю при проверке систем вентиляции
- •10. Назначение противодымной защиты
- •10.1. Опасность дыма
- •10.2. Задымление помещений при пожаре
- •10.3. Задымление здания при пожаре
- •10.4. Изоляция источников задымления здания и управление дымовыми и воздушными потоками
- •10.5. Использование противодымных конструкций
- •10.6. Дымоподавление
- •12. Системы дымоудаления из помещений
- •12.1. Область применения
- •12.2. Обеспечение незадымленной зоны в нижней части помещения
- •12.3. Обеспечение незадымляемости путей эвакуации и помещений, смежных с горящим
- •12.4. Факторы, определяющие эффективность работы системы дымоудаления
- •12.4.1. Скорость и направление ветра
- •12.4.2. Температура продуктов горения
- •12.4.3. Толщина слоя дыма
- •12.4.4. Приток холодного воздуха
- •12.4.5. Размеры и количество отверстий дымоудаления
- •12.4.6. Границы применимости методов
- •12.5. Конструктивное исполнение дымоудаляющих устройств
- •12.6. Использование механической вентиляции для дымоудаления из помещений
- •12.8. Импульсная противодымная вентиляция
- •12.9. Надзор за соблюдением требований пожарной безопасности при эксплуатации систем противодымной вентиляции
- •13. Особенности противодымной защиты зданий повышенной этажности
- •13.1. Нормативные требования к противодымной защите зданий повышенной этажности
- •13.2. Расчет параметров вентиляционного оборудования систем противодымной защиты зданий повышенной этажности
- •13.2.1. Расчет требуемых параметров вентиляторов дымоудаления из коридора
- •13.2.2. Расчет параметров вентиляторов подпора воздуха в незадымляемые лестничные клетки типа Н2
- •13.2.3. Особенности расчета параметров вентилятора подпора воздуха в шахту лифта
- •13.2.4. Методика расчета гидравлических схем зданий, оборудованных вентиляционной системой противодымной защиты
- •13.3. Управление работой систем противодымной защиты зданий повышенной этажности
- •13.4. Конструктивное исполнение элементов систем противодымной защиты зданий повышенной этажности
- •13.5. Приемка и эксплуатация систем противодымной защиты зданий повышенной этажности
- •13.5.1. Натурные огневые испытания вентиляционных систем противодымной защиты
- •13.5.2. Аэродинамические испытания
- •13.5.3. Организационные вопросы эксплуатации систем противодымной защиты
- •9. Надзор за выполнением требований пожарной безопасности, предъявляемых
Конденсат из паропроводов и нагревательных приборов стекает в промежуточный бак по конденсатопроводам, на которых установлены конденсатоотводчики. Из промежуточного бака конденсат перекачивается насосом в тепловой центр для повторного использования. В закрытых паровых системах высокого давления конденсатный бак не имеет атмосферной трубы (в отличие от паровых систем низкого давления) и находится под избыточным давлением 0,005–0,015 МПа.
2.4.Отопительные приборы и трубопроводы
Нагревательные приборы являются одним из элементов отопительных систем и служат для передачи тепловой энергии от теплоносителя к воздуху и строительным конструкциям отапливаемого помещения. При проектировании систем отопления площадь теплоотдающей поверхности и количество нагревательных приборов должны определяться расчетом. При этом для нормативного обеспечения теплового режима суммарная теплоотдача нагревательных приборов должна быть равной тепловым потерям отапливаемого помещения. При недостаточной теплоотдаче температура в помещении будет ниже расчетной и тогда могут использоваться временные обогреватели, повышающие пожарную опасность здания или помещения.
Теплоотдача от нагретых поверхностей к воздуху, строительным конструкциям и предметам отапливаемого помещения осуществляется конвективным теплообменом и излучением и существенно зависит от материала нагревательного прибора, его вида и конструкции.
Нагревательные приборы могут изготавливаться из чугуна и стали, керамики и стекла, бетона, фарфора и других материалов. Наибольшее применение нашли приборы из чугуна и стали, обладающие достаточной прочностью, повышенной теплоотдающей способностью, надежностью и долговечностью. Следует отметить, что стальные нагревательные приборы в сравнении с чугунными дешевле, проще в изготовлении, удобнее в монтаже и ремонте, однако низкая стойкость к коррозии ограничивает область их применения. Нагревательные приборы могут выполняться из гладких труб, в виде радиаторов, конвекторов и отопительных панелей.
Прибор из гладких стальных труб является п ростейшим нагревательным прибором. Он выполняется чаще всего в виде змеевика или регистра. С точки зрения пожарной безопасности данному виду отопительных приборов следует отдавать предпочтение в системах отопления производственных зданий, в воздух которых возможно выделение горючих пылей и волокон. Прибор имеет гладкую поверхность, устанавливается открыто, что значительно уменьшает количество отложений на нагретые
44

поверхности, позволяет свободно проводить осмотр и очистку. Большая часть теплоты отдается конвективным теплообменом. Однако, несмотря на высокий коэффициент теплообмена, теплоотдающая способность прибора из гладких труб низка из-за относительно малой площади теплоотдающей поверхности.
В промышленном строительстве (кроме зданий и помещений, где возможно выделение пылей или волокон) применяются чугунные ребристые трубы. Ребра увеличивают теплоотдающую поверхность и теплоотдачу прибора, однако затрудняют очистку от пыли. С учетом этих недостатков ребристые трубы запрещается устраивать в жилых и общественных зданиях, а также в производственных помещениях, связанных с выделением пылей и волокон.
Наиболее распространенными нагревательными приборами являются радиаторы. Они выполняются из чугуна или стали и по конструкции могут быть одноколонными, двухколонными и многоколонными.
Чугунные разборные радиаторы состоят из нескольких секций, изготавливаемых литьем. В системах водяного и парового отопления применяются одни и те же виды радиаторов (рис. 2.12), отличающихся формой поверхности и конструктивными размерами.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
582 |
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
582 |
|
500 |
|
|
|||
582 |
|
500 |
|
582 |
|
500 |
|
|
||||||
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
108 |
|
|
96 |
|
|
96 |
|||||||||||
68 |
|
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
96 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
140 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а |
б |
в |
г |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Рис. 2.12. Чугунные радиаторы: |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
а – М-90; |
|
б – РД-90; |
в – М-140; г – М-140АО |
|
|
|
|
45

Стальной радиатор (рис. 2.13) изготавливается в виде панели из холоднокатаной стали штамповкой и сваркой. Радиатор плоский, хорошо очищается от пыли,удобен в монтаже и ремонте,ноиз-за указанных ранее недостатков недопустим к применению в помещениях с химически агрессивной средой. Стальные радиаторы допускается использовать только в тех системах отопления, в которых вода проходитспециальную обработку для снижения коррозии металла(например,в системах теплоснабженияот ТЭЦ).
|
|
|
|
500 |
564 |
|
370 |
|
|
|
|
|
|
|
42
Рис. 2.13. Стальной радиатор МЗ-500
Конвекторы являются наиболее совершенным видом нагревательных приборов для систем отопления жилых, общественных и админи- стративно-бытовых зданий. Они имеют высокие теплотехнические характеристики, малые размеры, хорошо вписываются в интерьер помещений.
6
1
5
2
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
1 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а |
|
|
|
б |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рис. 2.14. Конвектор:
а– плинтусного типа; б – в кожухе:
1– трубопровод; 2 – оребрение; 3 – кожух; 4 – ножки; 5 – вентиляционная решетка; 6 – воздушный клапан
46
Конвектор плинтусного типа (рис. 2.14, а) выполнен из стальной трубы диаметром 15–20 мм с оребрением из тонких стальных пластин. Оребрение образует вертикальные воздушные каналы шириной 20 мм и высотой 80–90 мм. Глубина прибора 60–70 мм. Ячейковая конструкция оребрения делает прибор достаточно прочным, а размеры каналов позволяют легко производить их очистку от пыли. Каналы создают интенсивное движение воздуха, увеличивая теплоотдачу прибора. При многорядном размещении конвекторов по высоте между рядами устраиваются пластины, регулирующие потоки холодного и нагретого воздуха от каждой секции.
В общественных зданиях широко применяютсяконвекторы в кожухе (рис. 2.14, б), обладающие повышенной теплоотдающей способностью (теплоотдача 1 м длины прибора в 2–10 раз выше, чем теплоотдача конвектора плинтусного типа). Нагревательным элементом конвектора в кожухе являются стальные трубы с пластинчатым оребрением, расположенные в 2–3 ряда по вертикали. Снаружи нагревательный элемент защищен кожухом с воздушным зазором 10–20 мм. Для регулирования подачи воздуха и теплоотдачи конвектор снабжен воздушным клапаном, а в некоторых конструкциях – вентилятором специального типа. Под действием гравитационного давления или вентилятора между оребренными поверхностями прибора и кожухом возникает интенсивная циркуляция воздуха, значительно повышается теплоотдача. За счет высокой теплоотдачи снижается температура нагретых поверхностей прибора.
Конвектор в кожухе компактен, эстетичен, обладает высокими теплотехническими и эксплуатационными качествами. Недостатком прибора является необходимость и трудность периодической очистки его от пыли.
В центральных системах отопления общественных зданий, спортивных сооружений, детских учреждений в качестве нагревательных приборов находят применение отопительные панели. В зависимости от места расположения они имеют соответствующие наименования: потолочные, стеновые, напольные, подоконные, плинтусные, ригельные и др. Целесообразность и место расположения греющих панелей диктуются либо требованиями, предъявляемыми к микроклимату помещений, либо технологией изготовления ограждающих конструкций.
По ряду теплотехнических, строительно-монтажных и эксплуатационных характеристик наибольшее предпочтение отдается применению систем напольного и потолочного панельного отопления.
Напольные панели целесообразно использовать в зданиях и сооружениях, где санитарно-гигиенические условия требуют искусственного подогрева пола (спортивные залы, плавательные бассейны, детские сады, ясли и другие помещения).
Потолочные отопительные панели нашли применение в санаториях,
пансионатах, домах отдыха, строящихся в районах, где требуется не только отопление, но и охлаждение строительных конструкций и внутреннего воздуха помещений в жаркий период года.
47
По конструкции отопительные панели могут быть совмещенными, когда нагревательный элемент размещается в строительной конструкции при изготовлении, и приставными, когда нагревательный элемент устраивается в нишах, укрытиях, специальных проемах строительных конструкций.Приставные панели могут устанавливаться около конструкций с оставлением зазора для циркуляции воздуха. Нагревательные элементы отопительных панелей выполняются из обыкновенных стальных труб в виде змеевиков или регистров. Форма закладного элемента, диаметры и длина труб обосновываются расчетом, рекомендуемоерасстояниемеждутрубами80–250 мм.
Отопительные панели в сравнении с другими нагревательными приборами обладают рядом преимуществ. Они обладают хорошими санитар- но-гигиеническими свойствами, не портят интерьер помещений, снижают количество отложений органической пыли и запыленность воздуха в помещениях. Применение панелей для отопления здания удовлетворяет требованиям полносборного строительства и позволяет экономить металл, расходуемый на отопительные устройства (стальные трубы панелей можно заменить неметаллическими).
Рекомендуемые виды нагревательных приборов для зданий и помещенийразличного назначенияприведены в табл.2.1.
|
Таблица 2.1 |
Рекомендуемые виды нагревательных приборов |
|
|
|
Здания и помещения |
Рекомендуемый вид |
|
нагревательного прибора |
Жилые |
Радиаторы секционные (чугунные) |
|
и панельные (стальные), конвекторы |
|
напольные |
Общественные |
Радиаторы, конвекторы напольные, |
и административно-бытовые |
конвекторы в кожухе, напольные |
|
и потолочные отопительные панели |
Детские дошкольные учреждения |
Радиаторы, конвекторы, напольные |
|
и потолочные отопительные панели |
Больницы, стационары, |
Радиаторы (без оребрения), напольные |
лечебно-профилактические учреждения |
и потолочные отопительные панели |
Спортивные сооружения, кафе, столовые, |
Радиаторы, конвекторы, гладкие трубы, |
магазины |
напольные и потолочные отопительные |
|
панели |
Производственные категории А, Б и В: |
Радиаторы (без оребрения) спаренные |
без выделения пылей и аэрозолей; |
|
|
или одинарные, гладкие трубы |
с выделением пылей и аэрозолей |
Радиаторы (без оребрения) одинарные, |
|
гладкие трубы |
Производственные категории Г и Д: |
Радиаторы, конвекторы, гладкие |
без выделения пылей и аэрозолей; |
|
|
и ребристые трубы, отопительные панели |
с выделением пылей и аэрозолей |
Радиаторы (без оребрения), гладкие |
|
трубы, отопительные панели |
48