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: 220

Скачиваний: 0

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

их целесообразно применять дл я отопления помещений с больши­

ми теплопотерями и с временным

пребыванием

людей.

Газовые отопительные

приборы

отдают тепло воздуху

и ограж ­

д а ю щ и м конструкциям помещений

в конвективном

и лучистом теп-

лообменах. В отдельных конструкциях газовых приборов

преобла­

дает тот или другой вид

теплообмена.

 

 

Газовые приборы конвективного типа представляют собой чу­ гунные или из штамповой стали секции, по внутреннему простран­ ству которых движутся продукты сгорания из газовой топки. Сек­ ции имеют воздушную рубашку, с н и ж а ю щ у ю температуру на внешних теплоотдающих поверхностях. Продукты сгорания из секций поступают в сборный коллектор и оттуда в дымовую трубу.

Теплопроизводительность к а ж д о й секции около 500 вт, к. п. д.— 0,75-^0,8. Температура на внешней поверхности топки может до­ стигать 450° С, а на поверхностях секций у выхода газов из при­ бора — около 120° С.

Приборы оборудуются автоматикой безопасности аналогично теплоемким газовым печам.

Интенсивность конвективного теплообмена повышается, если теплоотдающие поверхности омываются вынужденным потоком воздуха.

Н а рис. 5.7 показан автоматический газовоздушный калорифер, представляющий собой теплообменник, внутренняя полость кото­ рого соприкасается с продуктами сгорания, а н а р у ж н а я омывает­ ся рециркуляционным воздухом, подаваемым вентилятором.

В нагревательной камере установлены газовые горелки. Д л я увеличения пути движения продуктов сгорания в камере установ­ лены горизонтальные перегородки. Продукты сгорания из нагре­

вательной камеры поступают в сборный

коллектор

и оттуда через

тягопрерыватель

в дымовую трубу.

 

 

 

Воздух засасывается

вентилятором,

проходит

по

воздушной

рубашке и через

фильтр

с температурой

70° С подается

в помеще­

ние. Тепловая производительность агрегата 9650 вт. Агрегат обо­ рудован автоматикой безопасности и регулирования.

Автоматика безопасности состоит из запальника, термопары и электромагнитного клапана . Назначение и принцип ее работы те

же, что и в горелках теплоемких печен.

 

Автоматика

регулирования предусматривает терморегулятор,

обеспечивающий

выключение горелки при повышении

температуры

в помещении и включение от постоянно действующего

з а п а л ь н и к а

при понижении температуры в помещении в з а д а н н ы х пределах.

Вместе

с горелкой т а к ж е выключается и включается электродви­

гатель

вентилятора.

Наиболее распространенными отопительными газовыми прибо­ рами радиационного типа являются горелки инфракрасного излу-

10*

147


Рис. 5.7. Автоматический газовоздушный

калорифер

 

/ — э л е к т р о д в и г а т е л ь; 2 - о с е в о й вентилятор, З - н а г р е в а т е л ь н а я

камера;

« — фильтр;

5—дымоот-

водящая труба; 6 соленоидный

клапан; 7—блок

горелок; s

— корпус;

9 —трубка

запальника

10—термопэра;

11—запальник;

12—магнитный

клапан

 

.148

чения.

Схема горелки инфракрасного излучения

показана

на

рис.! '5.8.

 

 

И з

сети низкого д а в л е н и я газ поступает в сопло

и, выходя

из

него^ инжектирует из отапливаемого помещения воздух. Газовоз­ д у ш н а я смесь в близком к стехиометрическому соотношении пере­ мешивается в смесителе, поступает в сборную камеру и через большое количество мелких сквозных отверстий в насадке из ке­ рамических плиток выходит оттуда.

/

 

 

 

 

 

Рис. 5.8. Схема

горелки

инфракрасного

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

излучения

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 — рефлектор;

2—насадка

 

из

керамических

плиток;

 

 

 

 

 

 

 

3—смеситель;

4—сопло;

5—корпус;

б—сборная

камера

 

 

 

 

 

Керамическая

плитка

размером

65x45x12

мм

изготовляется

из

огнеупорной

легковесной массы и имеет цилиндрические

кана ­

лы

диаметром

около 1,5 мм. Суммарное живое сечение

составляет

40% общей площади

плитки.

Н а с а д к а

собирается

из

нескольких

типовых

керамических

плиток.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д л я

 

увеличения

количества

о т р а ж а е м о й

лучистой

энергии го­

релка

снабжена

рефлектором .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газовоздушная

 

смесь

на выходе из керамической

насадки

под­

жигается электрозапальником . В н а ч а л е наблюдается

короткопла-

мениое

 

горение

на

поверхности

насадки,

а

через

40—50

сек по­

верхностный

слой

керамики нагревается до 800—900° С и

сгорание

газовоздушной

смеси

происходит

внутри

к а н а л о в

керамических

плиток

вблизи

от внешней поверхности. При этом

процесс

горения

протекает беспламенно и полно.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проскок пламени в сборную камеру

исключается, так как из-за

малости

отверстий

 

в керамической

плитке

последняя

сама

являет­

ся

огнепреградителем.

Теплопроизводительность

одной

типовой

керамической

плитки

около 400 вт. Около 60% тепловой

энергии

направленно

излучается,

а 40%

в конвективном

теплообмене

и с

продуктами полного сгорания поступает в помещение.

 

 

 

 

По особенностям конструктивного исполнения различают не­

сколько

типов

горелок

инфракрасного

излучения.

 

 

 

 

 

Н а

рис. 5.9

показано

устройство

двойной

трехинжекторной го­

релки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горелки инфракрасного излучения

используются

как самостоя-

149



Рис. 5.9. Устройство двойном трехіінжекторноіі

горелки инфракрасного

 

излучения

 

—рефлектор; 2—излучающая

керамическая насадка; 3— распределительная коробка (кор­

пус); 4 —

инжекторы: 5— сопло; 6—газоиый

коллектор

ІІІІІІІІІІІІІІІШІІІІІІІІІІІІ

Рис. 5.10. Газовый отопительный прибор л учнсто-коп векти вного типа «Луч»

тельные

отопительные

приборы,

а т а к ж е

в

качестве

генератора

тепла

в других

приборах.

На

рис.

5.10

показан газовый

отопительный

прибор

лучисто-

конвективного типа «Луч». Поток лучистой энергии от горелки ин­ фракрасного излучения с рефлек­ тором проходит в помещение че­ рез светофильтр из стекла «Ста­ линит», проницаемость которого д л я тепловых лучей составляет примерно 60%. Продукты сгора­ ния по внутренней полости прибора поднимаются вверх и через верхнюю вентиляционную решетку выходят в помещение. Через нижнюю вентиляционную решетку продукты сгорания под­

сасывают воздух,

б л а г о д а р я

чему

снижается

их температура .

 

Прибор

имеет

теплопроизво-

дительность 2560 вт. Горелка

при­

бора с н а б ж е н а

автоматикой

бе­

зопасности,

включающей в

себя

термопару

и

электромагнитный

к л а п а н и обеспечивающей отклю­ чение подачи газа при случайном прекращении процесса горения.

50


§ 5.5. Пожарная профилактика отопительных

газовых приборов

К а к «сказано в § 4.2, п о ж а р н а я опасность, а следовательно, и требования пожарной безопасности в основном определяются тем­ пературным режимом печей.

Сопоставление температурных режимов печей на твердом и га­ зовом топливе показывает, что м е ж д у ними нет существенной раз ­ ницы.

Температура дымовых газов в топливнике составляла при двух­

часовой

топке: дровами

— 800—850° С, углем —

999° С, газом

1100° С. Температура

отходящих

газов

на уровне

з а д в и ж к и

в ды­

мовой трубе

при тех

ж е условиях

составляла соответственно:

180—

200° С,

400—500° С и 280—300° С. Температура на

внешней

поверх­

ности

футерованных

стенок

топливника

(газовых

печей)

не

пре­

в ы ш а л а

114° С,

температура

древесины

в торце

разделки

разме ­

ром 250

мм

не превышала

55—60° С.

 

 

 

 

 

На

газовые

печи

распространяются

те

ж е требования, что

и

на

печное отопление на

твердом

топливе

(см. главу I V ) .

 

 

 

Опасность

газового

отопления усугубляется

токсичностью

и

взрывоопасностыо газа. В тех зданиях, где не рекомендуется печ­ ное отопление, нельзя применять и газовое отопление. Кроме того,

газовое отопление не допускается в

детских садах и

яслях,

боль­

ницах, родильных домах, читальных

з а л а х библиотек,

з а л а х

сове­

щаний и заседаний, вокзалах, аэропортах, кинотеатрах, клубах.

Топливники газовых печей д о л ж н ы иметь

футеровку

из

огне­

упорного кирпича. В з а д в и ж к а х

предусматриваются

отверстия

диаметром 12—15 мм. Д ы м о х о д ы

д л я к а ж д о й

печи д о л ж н ы

быть

обособленными. К а к исключение,

разрешается подключать

две

печи в один дымоход сечением не

менее 13X19 мм. При этом рас­

стояние между вводами по вертикали д о л ж н о

быть не менее 50 см.

Газовые горелки д о л ж н ы быть

подобраны в соответствии с теп­

лоотдачей печи и допустимой тепловой напряженностью объема

топливника,

а

т а к ж е

соответствовать давлению газа

в сети.

Газовые

горелки

д о л ж н ы обязательно

оборудоваться автома ­

тикой безопасности.

 

 

 

Испытания

горелки инфракрасного

излучения

конструкции

Мосгазпроект показали, что температура на поверхности керами ­

ческой насадки повышается до

900° С, температура

корпуса

горел­

ки до 70—75° С, а температура

рефлектора

до 110° С. Температура

газов над

горелкой

составляла: на высоте 0,2 м

170 - f 180° С,

на

высоте

0,5

м

100 4

110° С и на высоте 1 м — 50° С.

 

 

Расстояние

от

выступающих частей

горелок

инфракрасного

излучения

до

сгораемых

материалов и конструкций

д о л ж н о

быть

не

менее

1

м.