Файл: Романенко П.Н. Пожарная профилактика систем отопления и вентиляции учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 215

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

О

1,0 1,17

2,0

3,0

4,0

5,0

B/u,

Рис. 4.27. Номограмма для определения

коэффициента

облученности

элементом

поверхности

параллельной площадки конечных размеров

 

2. Д о п у с т и м а я по соображениям пожарной безопасности тем­

пература д л я

древесины

Г з ^ З Б З 0 ^

 

 

 

3. О п р е д е л я ю щ а я температура

д л я

внесения поправок на

зави­

симость физических параметров сгораемого м а т е р и а л а от темпера ­ туры:

 

 

 

 

 

j .

 

 

+

op

 

 

 

4. Из справочной литературы при

определяющей температуре

находят

X. Д л я древесины

поперек волокон ^=0,15 вт/м

град.

5.

П о

уравнению

4.37

вычисляют

qw.

 

 

 

6.

Температуру

воздуха

tf

принимают

равной

около 40° С .

7. П о

уравнению

4.36

вычисляют

ak.

 

 

8.

П о

уравнению

4.35

вычисляют

qn-

 

 

 

9.

П о уравнению 4.38 вычисляют дл.

При этом

еі =0,93, ео=0,9 .

10.

И з уравнения

4.34 вычисляют ірг—і д л я всей

поверхности.

11.

Н а х о д я т

-ф д л я

1 / і поверхности

F i ;

ір = —

і-

 

12.

И з л у ч а ю щ у ю

поверхность

д е л я т

на

четыре

равные

части и

находят

L i =

-^- b;

L 2 =

~

c .

 

 

 

 

 

13. При известных

величинах

ір и соотношениях L\/L2

по номо­

грамме на рис. 4.27

находят

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DjLx

=

B,

D/L2

=

0.

 

 

9 Зак. 31

129



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