Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Романенко П.Н. Пожарная профилактика систем отопления и вентиляции учебник

.pdf
Скачиваний:
23
Добавлен:
25.10.2023
Размер:
16.6 Mб
Скачать

14. Р а з м е р отступки

D = BLX

или

D =

CL2.

 

 

Если при решении задачи окажется г[)2_і.^>-1,

то это

означает,

что при заданных условиях

Т 2 < Т л о п

и принятая величина

отступки

соответствует

требованиям

пожарной

безопасности.

 

Если

принять Ті и Tf

постоянными

во времени, а величина Т2

и время

теплового воздействия известны, то размер отступки мож ­

но определить при нестационарной теплопроводности

сгораемой

конструкции

в отступке.

При этом решение

будет

отличаться от

изложенного

лишь тем,

что плотность

теплового

потока

в стенку

определяется из уравнения нестационарной теплопроводности по­

луограниченного

тела при граничном условии 2-го рода:

 

 

 

qw = - ^ { t

2 - t 0 ) ,

 

 

(4.41)

 

 

 

2у ai

 

 

 

 

где ?о — начальна я температура

сгораемой конструкции,

град;

а — коэффициент температуропроводности, м2/ч.

 

 

Уравнение (4.41) справедливо, если выполняется

условие, что

функция

Крамп а

больше

или

равна 0,6,

т. е.

 

 

 

 

erî(w)>0'6-

 

 

( 4 -4 2 )

При

наличии

защиты

конструкции от

возгорания

дл я

расчета

размера отступки необходимо знать температуру на внешней по­

верхности

защитного м а т е р и а л а f2,

при которой

температура

t2 в

плоскости

соприкосновения

защитного

слоя и сгораемой конструк­

ции не превышает предельно допустимой по соображениям

пожар ­

ной безопасности. При стационарном тепловом режиме f2

можно

определить по полученному

из

условия равенства тепловых пото­

ков в защитном слое и сгораемой

конструкции

уравнению:

 

 

 

 

t2' = t 2 +

( t

2 -

û a

) -

^ ,

 

 

(4.43)

 

 

 

 

 

 

Л 1°2

 

 

 

 

где ô], Яі — соответственно

толщина

и коэффициент

теплопровод­

 

ности

защитного

слоя;

 

 

 

 

 

 

02, Яг — соответственно

толщина

и коэффициент

теплопровод­

 

ности

сгораемой

конструкции.

 

 

 

 

Если,

как и в предыдущих

случаях,

Т{ и Tf постоянны

во

вре­

мени, величина Т2

известна, но режим

нагревания

сгораемой

кон­

струкции нестационарный, то температуру на поверхности защи ­ щенной от возгорания конструкции можно приближенно опреде­ лить из уравнения нестационарной теплопроводности полуограни­ ченного тела при граничном условии 1-го рода:

U—4, erf ( т = )

где ôi и а\ — соответственно толщина и коэффициент температуро­ проводности материала защитного слоя.

130

Если о к а ж е т с я , что t'^t^, то отступка может иметь к а к угодно малый размер . В противном случае размер отступки определяется,

как и при

нестационарном

тепловом

р е ж и м е при отсутствии за­

щитного слоя,

только вместо f2 принимается

величина f2 -

§

4.6.

Экспертиза

проектов

печного

отопления

На органы пожарной охраны возлагается контроль за соблюде­ нием требований пожарной безопасности в проектах печного отоп­

ления.

 

 

 

 

Экспертиза

проектов печного

отопления

представляет собой

анализ проектных материалов печного отопления с точки

зрения

выполнения в

них нормативных

требований

пожарной

безопас­

ности.

 

 

 

 

Основными нормативными документами, которыми необходимо руководствоваться при экспертизе проектов печного отопления, яв­

ляются:

ГОСТ

2127—47 «Печи отопительные теплоемкие», С Н и П

ІІ-Г.7—62 «Отопление, вентиляция

и

кондиционирование

воздуха»

и С Н и П І І І - Г . П — 6 2

«Отопительные

печи, дымовые и

вентиляцион­

ные к а н а л ы

жилых

и общественных

зданий».

 

 

И н ж е н е р н у ю экспертизу проекта печного отопления

целесооб­

разно

вести

в

следующей последовательности.

 

 

1. Определяют допустимость применения печного отопления в

данном

здании. Во

всех случаях, где

это возможно

по

условиям

привязки объекта, целесообразно рекомендовать центральное отоп­

ление как менее пожароопасное .

 

 

Области

применения печного отопления

у к а з а н ы

в табл . 3.3.

Нетеплоемкие

печи обычно применяются д л я

отопления

временных

подсобных помещений новостроек, железнодорожных вагонов, не­ которых жилых зданий в районах с теплым климатом и т. д.

2.Расчетом определяют теплопотери помещений.

3.П о проектным м а т е р и а л а м устанавливают тип печей, вид

топлива, продолжительность

топки,

материал

кладки . Д л я

кладки

печей обычно применяется

кирпич

глиняный

обыкновенный

(пол­

нотелый) . Топливники печей,

работающих

на каменном угле

и

газе, футеруются тугоплавким

или

огнеупорным кирпичом в

lU

кирпича. Причем во избежание появления трещин футеровка не

перевязывается с

основной кладкой .

4. Теплоотдачу

печей, которая д о л ж н а быть равной или больше

теплопотерь помещения, определяют расчетом. В этом случае ис­

ключается

необходимость перегрева

печей.

 

 

 

 

5.

Рассчитывают тепловое

напряжение топливника, которое

должно быть меньше допустимого, чтобы

исключить

возможность

преждевременного

появления

трещин

в к л а д к е

печей.

 

6. Требуемый вес печи рассчитывают по условиям

теплоаккуму-

ляции. Вес

печи д о л ж е н быть

равным

или

больше

расчетного,

что

т а к ж е

исключает

возможность перегрева

печи

и

появления

тре­

щин

в кладке .

 

 

 

 

 

 

 

 

9*

131

7. Расчетом

определяют температурный режим

в топливнике и

в дымоходе на

уровне горизонтальной разделки,

затем рассчиты­

вают температуру на внешних поверхностях элементов печи, кото­ рая д о л ж н а быть меньше или равна установленной нормами .

8. Определяют правильность конструктивного выполнения про­

тивопожарных р а з д е л о к

(если

разделки выполнены из кирпича и

в

соответствии

с нормами, то

их размер

достаточно сопоставить

с

требуемым по

нормам;

если

в конструктивном выполнении раз ­

делок допущены отклонения от норм, то

достаточность размера

разделок определяется

расчетом) .

 

9. Определяют правильность конструктивного выполнения про­

тивопожарных отступок. Если отступки

выполнены в соответствии

с нормами, то их размер достаточно сопоставить

с требуемым

по

нормам. В противном случае достаточность их

размера опреде­

ляется

расчетом.

 

 

 

10.

Устанавливают правильность

устройства

фундаментов

и

оснований под печи и трубы. К а к правило, печь д о л ж н а иметь

са­

мостоятельный фундамент, который не перевязывается с фунда­

ментом

 

здания . З а з о р

м е ж д у

фундаментами

стен и печей запол ­

няют

песком,

что

исключает

возможность

появления трещин в

кладке

печей вследствие усадки.

 

 

 

 

Печь

может

опираться

непосредственно

на перекрытие,

если

оно

рассчитано

на

статическую

нагрузку от

нее. При

этом

д о л ж ­

ны

быть

предусмотрены

нормативные расстояния от

уровня

пола

до

дна

 

газооборотов

и

зольника.

 

 

 

 

11. Определяют

наличие

и выполнение норм устройства патруб­

ков и перекидных рукавов для присоединения печей к дымовым

трубам .

 

 

2 м, толщина стенок —

Д л и н а

патрубков д о л ж н а

быть не более

не менее

половины кирпича,

а при наличии

футляра из кровельной

стали —• четверти кирпича; толщина перекрытий — не менее двух рядов кирпича с перевязкой швов. Патрубки длиной до 40 см. из листовой стали (толщиной не менее 1 мм) разрешается выполнять без футляра, но с наложением теплоизоляции из 3 см асбеста и

штукатуркой по металлической сетке.

Р а з р е ш а е т с я

т а к ж е

выпол­

нять патрубки в виде

армированных

жаростойких

бетонных труб

и коробов с такой ж е

теплоизоляцией, как и патрубков из

листо­

вой стали. Перекидные рукава у к л а д ы в а ю т с я на металлические и

железобетонные

балочки с

подъемом

0,01 в сторону движения ды ­

ма. Устройство

разъемных

рукавов и

патрубков, а т а к ж е

проклад ­

ка патрубков в

чердачных

помещениях не допускаются.

 

12.Устанавливают выполнение нормативных требований к

устройству дымовых

труб и каналов . Д л я обеспечения

нормальной

тяги в

печи высота

дымовой трубы д о л ж н а быть не

менее

5 м от

уровня

колосниковой

решетки. Кроме того, д ы м о в а я труба

д о л ж н а

возвышаться над коньком не менее 0,5 м (если труба

расположена

на расстоянии до 1,5 м от конька), быть не ниже уровня

конька

(если труба расположена на расстоянии 1,5—3 м от

конька) и не

132

н и же линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту

(если труба

расположена д а л

е е 3 м от к о н

ь к а ) .

К а ж д а я

печь, как правило,

подключается

к самостоятельному

дымовому каналу . В исключительных случаях разрешается к одно­ му дымовому каналу присоединять две печи.

Вводы в

к а н а л д о л ж н ы находиться

на расстоянии не менее

0,75 м друг

от друга по высоте к а н а л а .

Если ввод выполнен на

одном уровне, то в к а н а л е ставится р а с с е к а ю щ а я с я перегородка толщиной в половину кирпича и высотой не менее 0,75 м. Д ы м о ­ вые к а н а л ы выполняются строго вертикальными . В исключитель­ ных случаях р а з р е ш а е т с я устраивать участки канала с уклоном до

30° к вертикали

и откосом не более 1 м. В чердачных

помещениях

на дымовых трубах не разрешается устраивать прочистные

отвер­

стия.

 

 

 

Д ы м о в ы е трубы зданий со сгораемыми кровлями д о л ж н ы

снаб­

ж а т ь с я искроуловителями (металлическими сетками)

с отверстия­

ми не более 5

мм.

 

 

Силикатный

кирпич, бетоны (кроме ж а р о у п о р н ы х ) ,

асбоцемент­

ные плиты и трубы при температуре 300—450° С начинают

разру ­

шаться, поэтому их применение в качестве материалов дл я

дымо ­

ходов может быть допущено при температуре отходящих газов не выше 300—450° С.

13.Устанавливают наличие металлического листа размером 70x50 см перед топочной дверцей, з а к р ы в а ю щ е г о участок пола и плинтуса.

14.Устанавливают возможность привязки проекта к сейсмиче­ ским районам . В сейсмических районах запрещается устраивать

насадные дымовые трубы, а сами печи д о л ж н ы заключаться

в кар ­

касы из уголков

или в футляры из кровельной стали.

 

15. Выясняют

наличие ведомственных правил, указаний

и т. д.

к устройству печного отопления и степень их выполнения в проек­

те. Н а п р и м е р ,

топочные

отверстия

в детских

и лечебных

учрежде ­

ниях

д о л ж н ы

устраиваться со стороны коридоров,

а в

торговых

базах и с к л а д а х выноситься в специальные несгораемые

или труд­

носгораемые

тамбуры

с отдельным

выходом наружу .

 

С методической точки зрения процесс экспертизы

целесообразно

вести

по

форме, представленной

в табл . 4.14.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.14

 

 

Результаты экспертизы проекта

печного отопления

 

 

 

 

 

 

Требуется

 

 

 

 

 

 

 

 

или

допус ­

Предусмо­

 

Позиции

экспертизы

Основание

кается по

трено

про­

Вывод

 

 

 

 

 

нормам или

ектом

 

 

 

 

 

 

расчету

 

 

 

Допустимость печного отоп­

СНиП П-Г.

Допускает­

 

 

Соответст­

ления

 

 

7—62, п. 3.17

ся

печное

Печное

вует

и т.

д.

 

 

1

 

 

 

1

133

Степень детализации позиций экспертизы, как правило, д о л ж н а соответствовать пунктам нормативных документов.

Результаты экспертизы проекта оформляются в виде предписа­ ния проектной организации на устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности. Результаты экспертизы целе­

сообразно обсудить на

совещании

лиц, ведущих

проектирование

печного

отопления

и

отвечающих

з а

соблюдение требований

по­

ж а р н о й

безопасности

в

проекте.

 

 

 

 

 

При

контроле

новостроек или

противопожарном

обследовании

объектов с печным отоплением проверяют соответствие

тех ж е

по­

зиций экспертизы,

кроме

п о д л е ж а щ и х

аналитическому

расчету.

 

Г л а в а 5

ГА З О В ОЕ ОТОПЛЕНИЕ

§5.1. Общие сведения о газоснабжении

игазовом отоплении

Д л я

целей отопления

преимущественно используются

природ­

ные газы,

в состав

которых

входят метан, этан, пропан и бутан, а

т а к ж е

искусственные газы,

основными горючими

компонентами

которых

являются

водород

и окись

углерода .

 

 

Природные

газы

имеют

высокую

теплоту сгорания:

от 31 400

до 67 500

кдж/кг.

З а т р а т ы

на добычу

и транспорт

газа примерно в

4 раза меньше, чем на твердые топлива. Процессы подачи газа и режим горения легко автоматизируются, горение протекает с ми­ нимальным химическим недожогом, уменьшается трудоемкость и повышается культура обслуживания отопительных систем. Д о б ы ч а

природного газа в С С С Р

быстро

возрастает.

Очевидные достоинства

и быстро

возрастающие темпы добычи

газа обусловливают все более широкое его использование в каче­ стве топлива д л я систем центрального и местного отопления.

Газовое отопление применяется в зданиях до двух этажей (жи­ лые и административные гостиницы, учебные заведения, поликли­ ники), а т а к ж е в гимнастических залах, бассейнах, крытых стадио­ нах, столовых, магазинах и в производственных зданиях, где тех­ нологический процесс характеризуется отсутствием пылевыделения .

Недостаток газа заключается в его токсичности и повышенной взрывоопасное™. Предельно допустимая д л я организма человека

концентрация

окиси

углерода, входящей в состав

искусственных

газов,

составляет

20

мг/м\ Концентрационные пределы взрыва

газа

зависят

от

его состава (месторождения)

и составляют

3—72%. Характеристика топливных газов приведена в табл . 5.1.

От места добычи

до потребителя газ подается по трубопрово­

дам высокого

[от 3 бар (изб.) и более], среднего

(от 0,05

до 3

бар)

и низкого (не

более

0,05 бар)

давления .

 

 

 

Ввод газопровода

в здание

выполняется через

стену

выше

фун­

дамента, в нежилое помещение (лестничную клетку, кухню, кори­ д о р ) .

При пересечении фундаментов, перекрытий, стен, перегородок газопроводы у к л а д ы в а ю т с я в футляр, в котором соединения труб

135

з а п р е щ а ю т с я . Пространство между трубой и футляром заполняют смоляным канатом . Концы футляра з а д е л ы в а ю т бетонным или цементным раствором, а пространство м е ж д у футляром и пересе­ каемой преградой по всей толщине — цементным раствором или алебастром .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица

5.1

 

 

 

Характеристика топливных

газов

 

 

 

 

 

 

 

 

Компоненты,

в % по

 

 

Теплота

Пределы

 

Плот­

 

 

сгорания,

Наимено­

 

 

 

объему

 

 

взрыва, %

 

 

 

 

 

 

кджім*

 

вание

ность,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

газов

KZJM3

Но

СО СН 4

 

с о а

N 2

о 2

выс­

низ­

ниж­ верх­

 

 

 

шая

шая

ний

ний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природные

газы

 

 

 

 

 

 

 

Саратовский

0,62

 

 

94

4,5

 

1,5

 

39

700

35

700

6

15

Ставрополь­

0,62

98

0,5

0,3

1,2

39

500 35

500

5

15

ский

Дашавскнй

0,57

97,9

0,5

0,1

1,5

39

500 35

500

6

15

Грозненский

1,08

49

47

1,0

3,0

69

500

63

200

3

12

 

 

 

 

Искусственные

газы

 

 

 

 

 

 

 

Коксовый

0,4

55

7

26

2

2,5

7

0,5

19

700

18

000

5

33

Сланцевый

0,63

39,1

16,6

22,2

2,7

15

4,2

0,2

15

500

14

200

4

32

Генератор­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ный паро­

1,0

11,0

29,0

0,3

10,5 49,2

4

000

3

930

10

72

воздушный

Газопроводы в помещениях п р о к л а д ы в а ю т с я открыто или в бо­ роздках стен, з а к р ы в а ю щ и х с я легко снимаемыми щитами с отвер­

стиями д л я вентиляции. Скрытая п р о к л а д к а

допускается

только в

блоках и панелях заводского изготовления.

Газопроводы

д о л ж н ы

быть н а д е ж н о закреплены .

 

 

Расстояние между поверхностями газопроводов и открыто про­ ложенных электропроводов д о л ж н о составлять не менее 10 см. Газопроводы п р о к л а д ы в а ю т с я на расстоянии не менее 50 см от осветительных коробок, предохранителей, групповых щитков, элек­ тросчетчиков, рубильников и автоматов .

При пересечении газопровода с водопроводными и другими трубами расстояние м е ж д у ними в свету д о л ж н о быть не менее 2 см.

136

 

Присоединение к

газопроводам горелочиых устройств д о л ж н о

быть, как правило, жестким .

 

 

 

 

Краны

на газопроводах устанавливаются в следующих местах:

на

вводе

в здание;

на

стояках,

если от

ввода предусмотрено два

или

более

стояков;

в

квартирах

перед

газовым счетчиком;

перед

к а ж д ы м

прибором.

 

 

 

 

 

Местное газовое

отопление осуществляется теплоемкими

печа­

ми, специально сконструированными или переоборудованными с твердого топлива на газ, а т а к ж е нетеплоемкими газовыми прибо­ рами.

§ 5.2. Конструктивное выполнение отопительных газовых печей

Основными особенностями конструкции газовых отопительных печей являются: устройство насадок (решеток) из кирпича и сбор­ ных каналов вместо традиционных последовательных или п а р а л ­ лельных дымооборотов; установка в топливнике газовых горелок с автоматикой безопасности; отсутствие топочных дверок и колос­ никовых решеток; футеровка огнеупорным кирпичом внутренних по­ верхностей, соприкасающихся с нагретыми дымовыми газами;

устройство в з а д в и ж к а х

постоянно открытых отверстий д л я венти­

ляции

внутреннего пространства

печей.

 

 

 

На

рис. 5.1 показана

отопительная

г а з о в а я

печь АКХ-14 кон­

струкции Ю. П. Соснина. Печь изготовляется из

кирпича

на месте

ее установки. Стенки

печи в области

топливника

выкладываются

из огнеупорного, а в остальной части из обыкновенного

красного

(полнотелого) кирпича

толщиной

12 см. Воздух

на

горение частич­

но поступает через регулируемое сечение отверстия 1, а частично подсасывается (инжектируется) горелкой 2. Продукты сгорания проходят через три последовательных слоя кирпичной насадки 3, имеющей развитую поверхность тепловосприятия. После к а ж д о г о слоя насадок в сборных коллекторах 5 установлены рассекатели 4, отклоняющие продукты сгорания к боковым поверхностям, вслед­

ствие чего повышается интенсивность тепловосприятия

внутренних

поверхностей печи. Перед з а д в и ж к о й печей с отверстием

диаметром

12 — 15лш установлен сигнализатор т я г и , п е р е к р ы в а ю щ и й

автомати ­

чески подачу газа к горелке при отсутствии тяги в дымоходе. Внеш­ няя поверхность печи штукатурится . Фронтовую стенку печи рас­ полагают в сторону коридора или кухни. Печь имеет вес 1200 кг и устанавливается, к а к правило, на самостоятельном фундаменте .

137

ä-Г

Л-В

д

Рис. 5.1. Газовая отопительная печь АКХ-14

/ — р е г у л я т ор вторичного

воздуха; 2

газовая

горелка ГДП-1,5 в комплекте

с сигнализатором

тяги Э Б А ; 3 насадка из

огнеупорного кирпича ; 4 - р а с с е к а т е л ь продуктов

с г о р а н и я ; 5 — с б о р ­

ный коллектор; в — сигнализатор

тяги ЭБА;

7—задвижка печн; S—герметическая

дверка

138

Техническая характеристика печи АКХ-14 приведена ниже.

 

 

 

Техническая характеристика печи АКХ - 14

 

Средняя теплоотдача при двух топках

в сутки, вт

2560

Расход

природного газа

(при низшей

теплоте

сгорания

 

35 500

кдж/кг),

м/ч

 

 

 

 

1,75—1,8

Коэффициент

полезного

действия

 

 

0,9

Габариты,

см:

 

 

 

 

 

77

длина

. . . .

 

 

ширина

 

 

 

 

 

 

51

высота

строительная

 

 

210

высота

активная

 

 

 

 

190

Теплоотдающая

поверхность, ж2

 

 

5

Расход кирпича на кладку, шт.

м2

 

570

Площадь,

занимаемая

в

помещении,

 

0,4

Н а рис. 5.2

показана

изразцово - каркасная

г а з о в а я

отопительная

печь АКХ-15. Печь состоит из сварного каркаса, выложенного из стальных уголков. П о д нижнюю плиту топливника в каркасе укла ­ дывается стальной лист толщиной 1,5—2 мм. Внешний слой боко­

вых стен и перекрыши выполняется из изразцов .

Внутреняя по­

верхность футеруется огнеупорной керамикой . Пространство

меж­

ду выступами изразцов

и плитками

заполняется

кусками

битых

изразцов и раствором или

готовыми

керамическими

плитками .

Под, свод топливника, перекрыша и низ газосборного коллек­ тора представляют собой облегченные огнеупорные керамические плиты с узкими к а н а л а м и по периферии д л я прохода продуктов сгорания.

На внутренние керамические плиты боковых поверхностей топ­ ливника в три яруса устанавливаются блоки с отверстиями, обра­ зующие вертикальные газоходы, которые под перекрышей объеди­ няются в сборный коллектор с дымоотводящим патрубком .

Многослойные стенки печи имеют толщину: в области топлив­ ника — 85 мм, выше топливника — 75 мм.

Продукты сгорания из топливника через

щели по

периметру

свода топливника поступают в

вертикальные

к а н а л ы

и

затем в

сборный коллектор и дымовую трубу. Теплоотдача печи —

1750

вт,

вес 220 кг.

 

 

 

 

 

Основные достоинства печи

з а к л ю ч а ю т с я в

возможности ее

за ­

водского изготовления и малый вес. Печь устанавливается на нож ­

ках без

фундамента .

 

Печи

АКХ-14 и АКХ-15 могут работать в

р е ж и м е периодиче­

ской и непрерывной топки в зависимости от

типа применяемого

газогорелочного устройства.

 

Все конструкции газогорелочных устройств имеют следующие основные части: головки горелок; смесители горелок; топочные щитки, предохраняющие топочное пространство от попадания в него вторичного избыточного воздуха; устройства, обеспечивающие

139

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ