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:
24
Добавлен:
25.10.2023
Размер:
16.6 Mб
Скачать

Н а

рис. 6.10 показан

брудер

Б11-500,

отличающийся от

брудера

Б-4 главным образом тем, что в ка­ честве нагревательных элементов используются электрические лампы накаливания ЗС-з мощностью 500ОТ к а ж д а я .

Па рис. 6.11 показан газовый брудер Б Г - 1 , в котором в качестве нагревательного элемента исполь­ зуется газовая горелка инфракрас ­ ного излучения.

Рис. G. 10.

Брудер ин­

 

 

 

 

 

 

фракрасный БІ1-500

 

 

 

 

 

 

/ - корпус; 2

— тсрлюреле;

3—стопка;

 

 

 

 

 

4—подвеска;

э—лампа

ЗС-з; о'—крышка;

 

 

 

 

 

7—электрощиток

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ii

Uiß

 

 

 

уЛЬ

ЛУП

 

 

 

 

 

К источнику

 

ц. 'Ж*

 

 

 

 

газа •

 

.

17

 

. Зонт

 

 

/

-

 

 

 

 

 

 

 

 

VFF=

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.11.

Брудер газовый БГ-1

 

 

/—горелка; 2— газорегулятор; 3—трубка

горелки;

4—-запальник;

.5—трубка подводящая; ff—хо­

мутик; 7—подвеска;

8 — термометр; Р — ограждение;

10 — кольца;

/ / — ш т о р к а ;

12— прокладка ;

13—винт; 1і—гайка;

/5—шайба;

IB—рукав;

/7 — конус

(рассеиватель);

18—нижка

162

§ 6.3. Пожарная опасность и противопожарные требования

при устройстве и эксплуатации отопительных установок, применяемых в животноводческих помещениях

Из-за неправильного выбора, неудачного конструктивного ис­ полнения il монтажа, а т а к ж е нарушения правил эксплуатации отопительных установок животноводческих помещений в стране ежегодно происходит большое количество пожаров, приносящих

народному

хозяйству

значительный

материальный ущерб.

 

На стадии проектирования животноводческих построек реко­

мендуется,

если это

экономически

целесообразно,

применять

о г р а ж д а ю щ и е

конструкции

с термическим

сопротивлением, при

котором

теплопотери

не превышали

бы

тепловыделений

живот­

ных.

В

этом

случае

отопления

не

требуется.

 

 

 

При необходимости устройства отопления во всех случаях сле­

дует

рекомендовать

центральное

водяное

или

паровое

отопление

как

менее

пожароопасное.

 

 

 

 

 

 

 

 

П о ж а р н а я

опасность

и

противопожарные

требования

печного

отопления рассмотрены в главе А.

Величины

противопожарных

разделок

и отступок

в печах

животноводческих

помещении

выпол­

няются по нормам печей периодического действия с продолжи ­ тельностью топки более 3 и.

Печи,

а т а к ж е

приборы

других

систем отопления

устанавли­

вают в местах, не доступных для

животных

и

птиц,

или обору­

дуют

несгораемым

ограждением .

Д ы м о в ы е

трубы

снабжаются

искрогасителями.

 

 

 

 

 

 

 

За

последние годы

участились

пожары

от

нагревательных

установок,

работающих

на

жидком

топливе

(котлы типа KB, теп­

логенераторы типа ТГ и др . ) . Основными причинами пожаров яв­

ляются

неисправности и нарушения правил пуска установок

в

работу,

приводящие

к выбросу пламени за пределы

топки.

 

П о ж а р ы быстро

развиваются и имеют т я ж е л ы е

последствия

в

тех случаях, когда нарушают монтаж топливопроводов и правила хранения топлива; котельные п кормокухни выполняют из сгорае­

мых

материалов,

а т а к ж е

когда между

котельными

и кормокух­

нями

и помещениями для

содержания

животных

отсутствуют

противопожарные

преграды.

 

 

Теплогенерирующие установки д о л ж н ы быть изготовлены и смонтированы в соответствии с техническими условиями завода - изготовителя. Изготовленные на месте или реконструированные установки д о л ж н ы соответствовать техническому проекту и быть приняты после опробования с участием представителя Госпожнадзора.

Д л я каждой теплогенерирующей установки составляется гра­ фик планово-предупредительного ремонта. При этом особое вни­ мание уделяется проверке и ремонту стенок камер газификации, экрана, электромагнитного клапана, системы электрозажигания, системы подачи топлива и воздуха.

П*

163

При выходе из строя стенок камеры газификации, топки или

экрана они изготовляются вновь из жаростойкой

стали

марок

Х25Т, Х23Н13, Х23ГП8, Х20Н14С2 и X25II20C2.

 

 

Обслуживание

теплогенерирующнх

установок

д о л ж н о

осуще­

ствляться специально

подготовленными

лицами .

 

 

 

При пуске в

работу

установок, работающих

на

жидком топ­

ливе, необходимо при закрытом крапе иа теплопроводе в течение

2—3 мин продуть

топочное

пространство, затем через смотровой

глазок убедиться

в наличии

искры в системе з а ж и г а н и я п лишь

потом открывать краны подачи топлива и отрегулировать процесс горения.

Емкости

для хранения

легковоспламеняющихся

жидкостей

д о л ж н ы

устанавливаться

вне помещения

на

расстоянии

не

менее

20 м,

а

д л я хранения горючих жидкостей

не

менее 12

м.

 

 

В

одном

помещении

с

теплогенерирующнм

агрегатом

допу­

скается

установка расходного бака емкостью не более 100 л.

Б а к

устанавливается

на

расстоянии не

менее

2 м

от

боковых

стенок агрегата; установка его против форсунок не допускается.

Расходный бак д о л ж е н быть

герметически

з а к р ы т

и дыхательной

трубкой диаметром не менее 50 мм

сообщаться с

атмосферой

вне

помещения. Топливопроводы выполняются металлическими

с

же ­

стким

соединением. З а п р а в к а

топлива в бак производится

насо­

сом. Как исключение, вне помещения допускается

з а п р а в к а

 

бака

через воронку. В наливной трубе устанавливается

ф и л ь т р у ю щ а я

сетка.

Кроме того, расходный

бак

должен

иметь

сливную

трубу

в аварийную емкость, металлический отстойник, расходную трубу с запорным краном, поплавковый измеритель уровня (не стек­

лянный)

и переливную сигнальную

трубку.

 

В

качестве топлива нельзя применять жидкости с температу­

рой

вспышки менее 28° С.

 

 

 

В

топливниках установок

местного

изготовления

устраивается

бортик,

предотвращающий от

вытекания жидкости

из топливника

впомещение при авариях .

Теплогенерирующие установки размещаются в несгораемых

помещениях или пристройках с непосредственным выходом

на­

ружу.

Полы в этих помещениях делаются несгораемыми.

Д о ­

пускается устройство трудносгораемых

перекрытий. Пристроен­

ные помещения теплогенерирующнх установок от основных

зда­

ний I I I , I V и V степеней

огнестойкости

отделяются противопожар ­

ными

стенами.

 

 

 

 

Требования пожарной безопасности, предъявляемые к

газо­

вому

отоплению, в основном изложены

в главе

5.

 

П о ж а р н а я опасность

брудеров определяется

наличием нагре­

тых до высокой температуры поверхностей излучения. При недо­

статочном расстоянии между нагревателями брудеров и

сгорае­

мыми материалами происходит загорание последних.

 

На рис. 6.12 показаны график зависимости максимальной тем­

пературы на поверхности пола от высоты подвески брудера

БИ - 500

164

[13]

через 4,5

ч его

работы. Видно, что при

расстоянии

менее

0,35

м возможно самовозгорание и загорание

многих

сгораемых

материалов .

 

 

 

 

 

Брудеры необходимо подвешивать или устанавливать

на вы­

соте

не менее

0,5 м

от сгораемой подстилки

на полу

птичников.

10 20 30 W 50 ВО 70 h,cr

Рис. 6.12. График зависимости тем­ пературы на поверхности пола от высоты подвески брудера

П о ж а р ы

от

брудеров

возникают

т а к ж е вследствие

выпадания

на сгораемую подстилку раскаленных частиц поврежденных

 

элек­

трических

спиралей.

Д л я

предупреждения п о ж а р о в

по

этой

при­

чине

изготовляются

з а щ и щ е н н ы е

нагревательные

элементы. В

простейшем

случае

нагревательные

элементы

з а щ и щ а ю т

метал­

лический

сеткой.

 

 

 

 

 

 

 

 

От действия тепла инфракрасных излучателей нагреваются эле­

менты

самого

брудера. Измерения

показали,

что

температура

кронштейнов в местах прокладки электропроводов достигает

85—

90° С.

При

 

такой температуре электроизоляция

проводов

теряет

эластичность, прочность и изолирующие свойства, вследствие чего происходят короткие з а м ы к а н и я и пожары .

Электросеть д о л ж н а выполняться проводами марки А Т Р Г , АСВ

пли А П П Р в соответствии с П р а в и л а м и

устройства электроустано­

вок. В местах ввода в брудер провода

обматываются шнуровым

асбестом, внутри брудера прокладываются провода с термостойкой изоляцией ( Р К Г М , П Р Б С , П Р К С ) .

Г л а в а 7

О Б Щ И Е С В Е Д Е Н И Я О С И С Т Е М А Х В Е Н Т И Л Я Ц И И И К О Н Д И Ц И О Н И Р О В А Н И Я ВОЗДУХА

§ 7.1. Назначение вентиляции. Способы вентилирования помещений

Вентиляцией называется удаление пз помещений загрязненного и подача в помещения чистого воздуха. Вводимый в помещения воздух может предварительно нагреваться или охлаждаться, увлажняться пли осушаться, а т а к ж е очищаться от пыли. Процесс замены загрязненного воздуха чистым называется воздухообменом помещений.

В зависимости от причины, вызывающей движение подаваемого и извлекаемого воздуха, различают вентиляцию естественную и механическую. При естественной вентиляции воздух перемещается под влиянием разности плотностей наружного и внутреннего воз­ духа H разности давлений, создаваемой ветром. Механическая вен­ тиляция характеризуется тем, что воздух подается в помещение н удаляется из него при помощи вентиляторов.

Естественная вентиляция делится на инфильтрацию, проветри­ вание, аэрацию и гравитационную канальную вентиляцию.

Инфильтрацией называется воздухообмен помещений, при ко­ тором воздух поступает п удаляется через неплотности и норы на­ ружных ограждений . При проветривании воздухообмен помещений производится через открытые окна или форточки. Естественный организованный воздухообмен помещения, при котором количество воздуха регулируется степенью открытия специальных фрамуг и фонарей, называется аэрацией. П р и гравитационной канальной вентиляции воздух подается или удаляется из помещения по спе­

циальным к а н а л а м под влиянием

разности давлений

воздуха сна­

ружи

и внутри здания .

 

 

При

механической вентиляции

приточный воздух

вентилято­

рами в необходимых количествах подается непосредственно к ра­ бочим местам, в определенные зоны помещения или во весь его объем. С помощью механической вентиляции можно удалять вред­

ные

выделения (тепло,

газы, пары,

пыль) непосредственно в

мес­

тах

их образования, не

допуская их

распространения по всему

по­

мещению. Р а д и у с действия механической вентиляции значительно больше, чем гравитационной. Д л я ориентировочных решений ра-

166

днус действия

механической вентиляции

можно принимать до

30 м при использовании осевых вентиляторов

и до 50 м при

исполь­

зовании центробежных вентиляторов.

 

 

Комплекс технических устройств для перемещения воздуха при

гравитационной

и механической вентиляции

называется

вентиля-

ц и о и и о и у ст a 11 о в ко й.

 

 

Вентиляционные установки делятся на приточные и вытяжные . Приточные вентиляционные установки обеспечивают подачу в по­ мещение чистого воздуха, вытяжные извлекают отработавший (за­ грязненный) воздух из помещений и у д а л я ю т его в атмосферу. Со­ вокупность вентиляционных установок, обеспечивающих вентиля­

цию в одном помещении или в нескольких

помещениях, называется

ве и т и л я ц 11

о и 11 о и системой.

 

 

Система

вентиляции, обеспечивающая

не только воздухообмен

помещений,

но и п о д д е р ж и в а ю щ а я определенное состояние

воздуха

в помещениях (температуру, влажность,

чистоту, скорость

движе ­

ния), наиболее благоприятное для пребывания человека, а в про­ мышленных помещениях и для протекания технологических про­ цессов, называется системой кондиционирования воздуха.

Все способы вентиляции, кроме инфильтрации и проветривания форточками, допускают регулирование количества подаваемого и извлекаемого из помещения воздуха. Поэтому они называются организованным притоком, или организованной вытяжкой .

Отношение количества воздуха, подаваемого организованным притоком, к количеству воздуха, извлекаемому организованной вы­ тяжкой, называется вентиляционным воздушным балансом .

По принципу организации воздухообмена в помещениях венти­ ляция делится на. общеобменную, местную или локализующую, смешанную и аварийную.

С помощью общеобменной вентиляции воздухообмен осущест­ вляется во всем помещении. При местной или локализующей вен­ тиляции удаляются вредные выделения непосредственно у мест их образования при помощи специальных укрытий (местных отсосов), не допускающих поступления вредных выделений в воздух поме­ щения. С м е ш а н н а я вентиляция представляет собой совмещение общеобмениой вентиляции с местной. Аварийная вентиляция обес­ печивает воздухообмен помещений в тех случаях, когда от аварий оборудования, нарушения технологического процесса и других причин происходят вредные выделения в больших количествах.

§ 7.2. Производственные вредные выделения и их п о ж а р н а я

опасность

Технологические процессы многих производств сопровождаются выделением вредных газов, паров и пыли, которые во многих слу­ чаях в смеси с воздухом способны образовывать взрывоопасные смеси.

167

Взрывоопаспость горючих газов, паров горючих

жидкостей

и

пыли характеризуется

нижним

и верхним

пределами

взрыва.

Ниж­

ним пределом

взрыва

называется

та наименьшая

концентрация

горючих

газов,

паров

и пыли

в

воздухе, которая

способна дать

взрыв при воздействии источника воспламенения. Верхний

предел

взрыва

— та

наибольшая концентрация

горючих

газов, паров

и

ныли, которая в смеси с воздухом еще способна к взрыву. Способ­

ностью к взрыву о б л а д а ю т смеси,

в которых

концентрации

газов,

паров н пыли находятся между

нижним н

верхним

пределами

взрыва. Смеси с концентрацией

газов, паров

п ныли меньше ниж­

него предела взрыва и больше верхнего предела взрыва

в

закры ­

тых пространствах не

взрываются

н не способны к горению, по

смеси больше верхнего

предела

взрыва, выходя из резервуара или

аппарата в воздух и смешиваясь с ним, могут горсть н взрываться.

Предел взрыва

в ы р а ж а ю т

в процентах по объему н массовым

содержанием (мг/л

пли г/м3).

Взрывоопаспость пыли определяется

главным образом нижним пределом взрыва, так как концентрации, равные верхнему пределу взрыва, обычно очень велики и практи­ чески в объеме производственных помещении не достижимы .

 

Все пыли по степени взрыво- и пожароопасностн делятся на

четыре

класса

 

[10].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взрывоопасные пыли (в смеси с воздухом):

 

 

 

 

 

первый

класс

наиболее взрывоопасные

с нижним

пределом

взрыва

до

15

г/м3

(эбонитовая,

сахарная,

торфяная,

угольная

и

другие

п ы л и ) ;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

второй

класс

взрывоопасные с нижним

пределом

 

взрыва

от

16 до 65 г/м3

(пыль льняной

костры, сенная,

чайная, мучная

и дру­

гие

пыли) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П о ж а р о о п а с н ы е отложившиеся пыли:

 

 

 

 

 

 

 

третий

класс

наиболее

пожароопасные

с температурой

само­

воспламенения

 

до

250° С;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

четвертый

 

класс

— пожароопасные

с температурой

 

воспламе­

нения

свыше

250° С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К третьему

и четвертому

классам относятся

пыли, не

способные

к образованию

взрывчатых

смесей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7.3.

Пожарная опасность и основные

направления

 

 

 

 

 

противопожарной

защиты систем

вентиляции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и кондиционирования

воздуха

 

 

 

 

 

При

нарушении

правил устройства

и эксплуатации

 

вентиляци­

онного оборудования оно может явиться источником

возникнове­

ния

взрыва

и

пожара, а т а к ж е

распространения пожара в

поме­

щении, где он возник, и в другие помещения, объединенные общей сетью воздуховодов. Особенно пожаро - и взрывоопасными явля­ ются в ы т я ж н ы е вентиляционные установки, по воздуховодам ко­ торых перемещается воздух в смеси с горючими газами, парами и пылью, способными образовывать взрывоопасные концентрации.

168

Такие концентрации при наличии тепловых источников достаточной мощности могут вызвать взрывы. К возможным причинам возник­ новения тепловых источников в вытяжных вентиляционных уста­ новках относятся: искрение и короткое замыкание в электродвига­

телях

вентиляторов;

искры, возникающие от удара лопаток ро­

тора

вентилятора о

кожух, а

т а к ж е от

удара твердых

частиц о

лопатки вентилятора;

тепловая

энергия

от химического

взаимо­

действия веществ, содержащихся в перемещаемом воздухе; тепло, выделяемое при самовозгорании веществ и пылей, осевших в воз­ духоводах; продукты сгорания органических веществ с высокой температурой, удаляемые вместе с воздухом по воздуховодам; ста­ тическое электричество; нагрев подшипников вентиляторов или двигателей. Большую опасность представляют пылеосадочные ка­ меры и другие очистные устройства, в которых могут скапливаться большие количества горючей пыли.

Меньшую пожарную опасность представляют приточные вен­ тиляционные установки, поскольку воздух, подаваемый в помеще­

ния, как правило, свободен от примесей, могущих создавать в

сме­

си с воздухом пожаро - и взрывоопасные концентрации. Однако

при

содержании органической пыли в воздухе, поступающем в приточ­ ную установку, последняя может оказаться пожаро - и взрывоопас­ ной. С о д е р ж а щ а я с я в приточном воздухе пыль способна отлагать­ ся па внутренних поверхностях воздуховодов и в случае загорания быть причиной распространения пожара . П ы л ь может оседать и п калориферах, причем осевшие горючие частицы пыли при на­

рушении

режима работы калорифера могут самовоспламеняться .

При

возникновении и развитии пожара в помещении статичес­

кое давление повышается, оно может превысить полное давление

воздуха в воздуховоде.

 

В результате продукты сгорания с высокой

температурой рас­

пространятся из помещения, где возник пожар,

в другие помеще­

ния il таким образом приточные воздуховоды будут путями рас­ пространения пожара в те помещения, которые объединены общей приточной вентиляционной установкой.

Чтобы обеспечить пожаро - и взрывобезопасную работу венти­

ляционных установок и систем кондиционирования воздуха

необ­

ходимо строго выполнять указания по противопожарной

профи­

лактике, изложенные

в главе С Н и П ІІ-А.5—62 «Противопожарные

требования. Основные

положения проектирования», а т а к ж е

главы

С Н и П ІІ-Г.7—62 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования».

Важное значение для достижения пожарной безопасности вен­ тиляции и кондиционирования воздуха имеет обеспечение эффек­ тивной работы оборудования соответствующих установок в экс­

плуатационных

условиях. П р е ж д е

всего количество воздуха,

пода­

ваемого в помещение и удаляемого

из него, не д о л ж н о быть

мень­

ше заложенного

в проект

расчетного воздухообмена. Принятые при

проектировании

скорости

движения

воздуха исключают осаждение

- ,

.

169

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ