Skip to content

Instantly share code, notes, and snippets.

Show Gist options
  • Save anonymous/9440ab9af3f4881669ed5ae979e90d78 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Save anonymous/9440ab9af3f4881669ed5ae979e90d78 to your computer and use it in GitHub Desktop.
Расчетную схему вентиляции

Расчетную схему вентиляции



Основные сведения о приточных вентиляционных струях
ТО 06-17640 Пособие по проектированию принципиальных схем систем вентиляции и противодымной вентиляции в жилых, общественных зданиях и стоянках автомобилей: примеры схем и решений. Огнестойкие воздуховоды. Противопожарные клапаны и дымовые клапаны
Основные сведения о приточных вентиляционных струях

Главная Форум Формы договоров Должностные инструкции О товарах. Противопожарные клапаны и дымовые клапаны ОАО " Моспроект " Технический отдел. ПРИМЕРЫ СХЕМ И РЕШЕНИЙ. Данное пособие разработано для зданий высотой до 75 м в части , относящейся к жилым зданиям и для зданий высотой до 50 м в части , относящейся к общественным зданиям. Пособие является рекомендательным документом , составленным на основе обобщения опыта проектирования зданий различного назначения. I Принципиальные схемы систем вытяжной естественной вентиляции с воздушными затворами и вертикальными сборными коллекторами в зданиях с теплым чердаком. II Принципиальные схемы систем вытяжной естественной вентиляции с воздушными затворами и вертикальными сборными коллекторами с установкой осевых вентиляторов на двух последних этажах в зданиях с теплым чердаком. III Принципиальные схемы систем вытяжной естественной вентиляции с воздушными затворами и вертикальными сборными коллекторами в зданиях без теплого чердака. IV Принципиальные схемы систем вытяжной естественной вентиляции с воздушными затворами и вертикальными сборными коллекторами с установкой вентиляторов на двух последних этажах в зданиях без теплого чердака. VI Принципиальные схемы систем механической вентиляции приточной и вытяжной жилой квартиры. VII Принципиальные схемы систем вытяжной противодымной вентиляции из межквартирных коридоров. VIII Принципиальные схемы систем приточной противодымной вентиляции в жилых зданиях с незадымляемыми лестничными клетками типа Н1 лестничная клетка с наружным переходом. IX Принципиальные схемы систем приточной противодымной вентиляции в жилых зданиях с незадымляемыми лестничными клетками типа Н 2 подача воздуха в лестницу и шахту лифтов отдельными системами. X Принципиальные схемы систем приточной противодымной вентиляции в жилых зданиях с незадымляемыми лестничными клетками типа Н 2 подача воздуха в лестницу и шахту лифтов общими системами. XI Принципиальные схемы систем приточной вентиляции общественных зданий с воздушными затворами и вертикальными сборными коллекторами. XII Принципиальные схемы систем приточной и вытяжной вентиляции общественных зданий с вертикальными коллекторами и противопожарными клапанами. XIII Принципиальные схемы систем приточной вентиляции общественных зданий с вертикальными коллекторами и эжекционными доводчиками или фэнкойлами. XIV Принципиальные схемы систем естественной или механической вентиляции общественных зданий с горизонтальными коллекторами. Предел огнестойкости противопожарных клапанов - кой вытяжной вентиляции общественных зданий с горизонтальной прокладкой воздуховодов и с горизонтальными коллекторами. XVI Принципиальные схемы систем механической вытяжной вентиляции общественных зданий с вертикальной прокладкой воздуховодов и с горизонтальными коллекторами. XVII Принципиальные схемы горизонтальных систем механической приточной и вытяжной вентиляции общественных зданий с прокладкой воздуховодов в коридорах здания. XVIII Принципиальные схемы приточных и вытяжных систем механической вентиляции помещений общественных зданий большой площади. XIX Принципиальные схемы систем приточной и вытяжной механической вентиляции атриумов. XX Варианты принципиальных схем системы вентиляции в зданиях малой этажности из каждого этажа - свой воздуховод. XXI Принципиальные схемы систем механической вытяжной противодымной вентиляции из коридоров и холлов общественных зданий. XXII Принципиальная схема системы механической вытяжной противодымной вентиляции помещений общественных зданий. XXIII Принципиальная схема системы механической вытяжной противодымной вентиляции из коридоров без естественного освещения в общественных зданиях. XXIV Принципиальные схемы систем механической приточной противодымной вентиляции в общественных зданиях с незадымляемыми лестничными клетками типа Н2. Подача воздуха в лестницу и в шахту лифтов общими системами. XXV Принципиальные схемы систем механической приточной противодымной вентиляции в общественных зданиях с незадымляемыми лестничными клетками типа Н2. Подача воздуха в лестницу и в шахту лифтов отдельными системами. XXVII Принципиальные схемы систем вентиляции надземных стоянок автомобилей 2-х и более этажных. XXVIII Принципиальные схемы систем вентиляции подземных стоянок автомобилей 2-х и более этажных. XXIX Принципиальные схемы систем вентиляции многоэтажной рампы в подземной стоянке автомобилей. XXX Принципиальные схемы систем вентиляции многоэтажной рампы в стоянке автомобилей надземной или подземной с подачей приточного воздуха через ворота из помещения автостоянки. XXXI Принципиальные схемы систем вытяжной противодымной вентиляции стоянок автомобилей надземных или подземных с вертикальными шахтами. XXXII Принципиальные схемы систем вытяжной противодымной вентиляции стоянок автомобилей надземных и подземных с горизонтальным коллектором. Шахта для естественного поступления наружного воздуха в подземной автостоянке. XXXIV Принципиальные схемы систем подпора воздуха в лифтовую шахту и тамбуры-шлюзы подземных стоянок автомобилей. В связи с этим , при проектировании вентиляционных систем возникают сложности , многие требования раздела 7. Возникают также проблемы и разногласия при согласовании московских проектов в Мосгосэкспертизе или в соответствующих организациях в других регионах. В данном пособии приводятся описания систем вентиляции и противодымной вентиляции и примеры схем к этим системам жилых зданий , общественных зданий и стоянок автомобилей. Выполняя каждое требование СНиП , МГСН , НПБ и других нормативных документов по пожарной безопасности , необходимо тщательно проанализировать условия проектирования инженерных систем вентиляции , кондиционирования воздуха , дымозащиты , в каждом конкретном случае принять технические решения , обеспечивающие необходимые меры по предупреждению распространения пожаров , по обеспечению безопасных путей эвакуации для людей , безопасную работу пожарных. К мерам и средствам выполнения требований пожарной безопасности здания относятся:. В соответствии с п. Помещения одной категории по взрывопожарной опасности , не разделенные противопожарными преградами , а также имеющие открытые проемы общей площадью более 1 м 2 в другие помещения , допускается рассматривать как одно помещение. Группы помещений по а , б , в допускается объединять в одну систему при условии установки противопожарного клапана на сборном воздуховоде присоединяемой группы помещений другого назначения. К основной группе помещений следует относить группы помещений , общая площадь которых больше общей площади присоединяемых помещений. Общая площадь присоединяемых помещений должна быть не более м 2. На воздуховодах этих кладовых следует устанавливать противопожарные клапаны с пределом огнестойкости EI К круглосуточно работающей системе общеобменной вытяжной вентиляции , обо рудованной резервным вентилятором , допускается присоединять местные отсосы вредных веществ , если не требуется очистка воздуха от них. Общую вытяжную систему общеобменной вентиляции и местных отсосов допускается проектировать:. При проектировании в жилых и общественных зданиях систем естественной и механической вентиляции с вертикальными каналами или воздуховодами необходимо выбрать требуемую конструкцию каналов , грамотно рассчитать систему , чтобы обеспечить нормативный расход воздуха ; необходимо также обеспечить невозможность перетекания воздуха с одних этажей на другие , исключить опрокидывание движения воздуха. В соответствии со СНиП системы вентиляции встраиваемых помещений общественного назначения должны быть автономными. Разрешается присоединять к системе жилого дома вытяжную вентиляцию из нежилых помещений , перечисленных в п. В составе квартир с двухсторонней ориентацией допускается предусматривать дополнительные помещения:. Семейный детский сад допускается размещать в квартирах с двухсторонней ориентацией , расположенных не выше 2- го этажа в зданиях не ниже II степени огнестойкости , при обеспечении этих квартир аварийным выходом согласно пп. При меньшей площади и при условии отсутствия пожаровзрывоопасных веществ и вредных выделений , допускается присоединение к общей вытяжной системе жилого дома. Системы вентиляции жилых зданий. Нормативные документы , которыми необходимо руководствоваться при проектировании жилых зданий со встроено - пристроенными нежилыми помещениями: Традиционными системами приточно - вытяжной вентиляции в массовом жилищном строительстве России являются естественные. Приточный воздух поступает неорганизованно через неплотности в оконных переплетах , а также через открывающиеся фрамуги , форточки , ство рки окон и приточные клапаны. Для удаления воздуха применяются сборные вертикальные каналы с подключаемыми к ним индивидуальными каналами - спутниками , в которых устанавливаются вытяжные решетки. Для зданий с числом этажей до 6 - 7 возможно устройство вытяжной вентиляции с поэтажными клапанами. В соответствии с СНиП удаление воздуха следует предусматривать из кухонь , уборных , ванных комнат , и при необходимости , из других помещении квартир. При этом следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов в случае применения механической вентиляции. Вентиляционные каналы кухонных узлов должны быть отдельными. Для двух последних этажей проектируются самостоятельные вытяжные каналы схема I , в которых , как правило , для улучшения воздухообмена устанавливаются бытовые вентиляторы схема II. В связи с установкой в последние годы по первому и второму этапам энергоэффективности плотных окон стеклопакетов , коэффициент воздухопроницаемости которых очень мал , появилась необходимость в установке различных приточных клапанов. Они устанавливаются непосредственно в окнах или реже в наружной стене. Опыт применения приточных клапанов в домах с естественной вытяжной вентиляцией показал , что в переходный и летний периоды в большинстве районов Москвы и других городов с учетом того , что сопротивление клапанов значительное , вентиляция помещений недостаточна , часто особенно на верхних этажах зданий ниже требуемой или расчетной величины. В значительной степени спасает положение установка в вытяжных системах дефлекторов. При этом все вентблоки или вентканалы выводятся напрямую через кровлю , т. Еще одна мера , улучшающая в такой системе воздухообмен , - устройство в общей вытяжной шахте эжектора низкого давления с помощью установки осевого вентилятора. При этом система вентиляции - естественно - механическая. В основном она работает как естественная. При определенной наружной температуре включается осевой вентилятор , увеличивая недостаточный воздухообмен. Данная система предложена и применена в реальном проектировании М. Применение систем механической вытяжной вентиляции предлагает фирма " Gebhardt Ventilatoren " Германия. Приток - естественный с помощью клапана в окне. В системе механической вытяжной вентиляции осуществляется поквартирное регулирование расхода воздуха. В кухнях , ванных комнатах и туалетах устанавливаются вытяжные регулируемые клапаны с автоматическим изменением размера проходного сечения по сигналам датчиков влажности или света. При большем открытии клапана по сигналу датчика давления вентилятор увеличивает частоту вращения и расход воздуха увеличивается , обеспечивая необходимый воздухообмен. Принцип действия системы - организация воздухообмена с учетом относительной влажности воздуха. Интересной является система с гибридным вентилятором VBV В этой системе гибридный вентилятор установлен в канале естественной вентиляции. Когда же блок управления , установленный на кровле здания , показывает , что вентиляция помещений стала ниже расчетной величины , автоматически включается гибридный вентилятор. В наших условиях можно применить такую систему: Неэффективная работа систем естественной вентиляции в условиях современного жилищного строительства обязывает проектировщиков применять различные системы механической вентиляции чаще вытяжной. В зданиях с требованиями повышенного комфорта применяется схема с ироническим притоком. При этом возможны различные варианты:. Приточная установка при этом имеет воздухонагреватель с теплоносителем водой и воздушный фильтр. В приточной установке ставится резервный вентилятор. При этом они могут быть общими для квартир или размещаться в холле каждой квартиры подвесного типа. В этом случае нерационально осуществлять водяной нагрев воздуха , а следует применять электронагрев. В жилых зданиях с механическими системами вентиляции следует предусматривать резервирование оборудования. Жилые здания проектируются со встроено - пристроенными нежилыми помещениями общественного назначения и с подземными стоянками автомобилей. Системы вентиляции для таких помещений должны быть автономными. В практике московского строительства , как правило , нежилые помещения проектируются без определения владельцев и назначений БКТ - без конкретной технологии. В этом случае для определения расходов тепла и электроэнергии применяется следующий подход:. В проекте следует предусмотреть вытяжной канал для квартир в ЛЛУ для нежилых помещений и вооздухозаборные отверстия для притока. При выбросе воздуха в теплый чердак в основном в типовых зданиях удаление воздуха из чердака предусматривается через вытяжные шахты высотой не менее 4,5 м от перекрытия над последним этажом , по одной на каждую секцию дома. При меньшей высоте данная схема неэффективна. Покрытие огнезащитным составом следует производить в случае прокладки вертикального коллектора из металла. При выбросе воздуха в теплый чердак удаление воздуха из чердака предусматривается через вытяжные шахты высотой не менее 4,5 м от перекрытия над последним этажом по одной на каждую секцию дома. Предел огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов данной схемы — EI Здания без теплого чердака - этажные , индивидуальные жилые здания высотой до 25 этажей , в которых вместо теплого чердака проектируются различные помещения общественного назначения иногда жилые помещения. Из систем естественной вытяжной вентиляции воздух выбрасывается на кровлю напрямую с зонтами или через дефлектор устанавливается на каждой шахте. Варианты применения современных дефлекторов см. Конструктивные решения объединения различных каналов в общую шахту с дефлектором могут быть различными. Следует , по возможности , избегать прокладки горизонтальных участков более м. Длина вертикального участка воздуховода воздушного затвора — не менее 2 м. Из систем естественной вытяжной вентиляции воздух выбрасывается напрямую с зонтами или через дефлектор устанавливается на каждой шахте. Количество дефлекторов уточняется в каждом конкретном случае совместно с разделом АС. В современных зданиях , в которых устанавливаются плотные пластиковые или деревянные окна , и для обеспечения работы приточной вентиляции в окнах или в стене устанавливаются приточные клапаны , естественная приточная вентиляция работает плохо , особенно на верхних этажах. Для нормальной работы данной системы следует предусмотреть необходимую автоматику. Общие системы механической вентиляции могут применяться для помещений с установкой вытяжных решеток непосредственно в канале или при использовании поквартирной разводки и присоединения поэтажного сборного воздуховода к вертикальному коллектору и общей шахте. В лестничной лифтовом узле могут быть установлены под потолком приточных установки кондиционера для одной , двух , трех квартир. Приточные установки могут быть установлены и в самой квартире под потолком коридора. Разводка воздуховодов - в коридорах и в комнатах в подшивном потолке. Во все жилые помещения подается приточный воздух ; из кухни , гардеробной , уборной и ванной осуществляется вытяжка ; в случае применения приточной установки в помещениях могут быть дополнительно установлены сплит - системы. Для ванной и уборной могут быть установлены самостоятельные вентиляторы. Системы противодымной вентиляции жилых зданий. При проектировании жилых зданий объемно - планировочные , констр уктивные , инженерные решения должны обеспечивать при возникновении пожара безопасную и быструю эвакуацию людей из здания , б езопасную работу пожарных подразделений ; обеспечивать нераспространение дыма из горящего помещения в другие помещения и на другие этажи , сохранение материальных ценностей. Количество выделяемого при каждом пожаре дыма различно и изменяется на разных стадиях горения. Общее количество выделяющегося дыма зависит от размеров пожара и здания , в котором происходит пожар. Влияют на количество выделяющегося дыма количества и свойства горящих материалов и изделий. Важными характеристиками дыма являются плотность и токсичность некоторых веществ , выделяющихся при пожаре. При горении различных материалов в здании могут выделяться токсичные газы или пары углекислый , угарный газ , оксиды азота , цианистый водород , альдегиды , бензол и др. Противодымная защита зданий должна выполняться в соответствии СНиП Она выполняется в зданиях высотой более 28 м. При этом высота здания определяется разностью отметок поверхности проезда для пожарных машин и нижней отметки открывающегося окна. В жилых зданиях проектируются:. Величина 28 м - размер пожарных лестниц , которыми обеспечены пожарные подразделения , т. При большей высоте обеспечивать безопасную эвакуацию людей должны системы противодымной защиты зданий. В жилых зданиях эвакуация людей при пожаре происходит по незадымляемым лестничным клеткам. В соответствии СНиП незадымляемые лестничные клетки бывают следующих типов:. Н 1 - с выходом в лестничную клетку с этажа через наружную , воздушную зону по открытым переходам. В такую лестничную клетку система подпора воздуха не проектируется. Н3 - со входом в лестничную клетку с этажа через тамбур - шлюз с подпором воздуха. В лестнично - лифтовых холлах на каждом этаже проектируются шахты дымоудаления с механической вытяжкой общие для всех этажей жилой части здания в пределах одного пожарного отсека. Под потолком межквартирного коридора на каждом этаже в шахте устанавливается клапан , который при пожаре открывается автоматически от датчика дыма: Предел огнестойкости шахт дымоудаления - не менее EI Материал для каналов дымоудаления - негорючий: Лестничные клетки типа Н 2 разделяются на отсеки зоны путем устройства на высоту этажа сплошной стенки из негорючих материалов , имеющей предел огнестойкости не менее EI Воздух от систем подпора воздуха приточной противодымной вентиляции следует подавать в верхнюю часть каждого отсека. См схемы VIII - Х. Системы приточной противодымной вентиляции должны быть рассчитаны таким образом , чтобы избыточное давление в нижней части отсека было не менее 20 Па и в верхней части отсека - не более Па. Выход из незадымляемой лестничной клетки типа Н 2 в вестибюль следует устраивать через тамбур - шлюз с подпором воздуха. В зданиях с лестничными клетками Н 1 системы подпора воздуха проектируются только в шахты лифтов. В зданиях высотой более 50 м один из лифтов служит для подъема пожарных подразделений ; в соответствии с НПБ система подпора воздуха таких лифтов должна быть автономной. Системы дымоудаления помещений 1- го нежилого этажа и подвала например , из глухих коридоров и холлов , из отдельных глухих помещений , из стоянок автомобилей должны быть автономными. В лестнично - лифтовом холле следует предусматривать каналы для дымоудаления из глухих коридоров первых нежилых этажей , а также для дымоудаления из подземных стоянок автомобилей как правило. В случае размещения подземной автостоянки в пределах габаритов жилого здания размещать вентилятор дымоудаления следует в верхней части здания , т. Предел огнестойкости шахт и каналов дымоудаления из перечисленных помещений , проходящих в лестнично - лифтовом холле жилой части здания должен быть не менее EI Это вентиляторы из углеродистой стали , в которых установлена крыльчатка для обдува электродвигателя. Выброс дыма производится на высоте 2 м над кровлей из горючих материалов. Допускается осуществлять выброс дыма на меньшей высоте , если вокруг шахты радиусом не менее 2 м выполнена кровля из негорючего материала. Системы дымоудаления также можно проектировать с применением современных вентиляторов крышного типа с размещением последних на кровле здания. Расчет систем противодымной вентиляции производится в соответствии та СНиП 2. Рекомендациям по противодымной защите при пожаре МДС Приведение в действие систем противодымной защиты должно осуществляться автоматически или дистанционно от кнопок ручного пуска , устанавливаемых на лестничных площадках на этажах , в лифтовых холлах и тамбур - шлюзах. При установке клапанов КДМ -2, КДФ и др. Радиальный вентилятор дымоудаления устанавливается в отдельной венткамере или на кровле. Стаканы для установки крышных вентиляторов выполняются бетонными или кирпичными маленькие номера вентиляторов могут устанавливаться на металлические стаканы. Высота выброса продуктов горения 2 м или меньше при выполнении в радиусе 2 м негорючей кровли. Противопожарный клапан 7 устанавливается при расположении венткамеры в другом пожарном отсеке , предел огнестойкости клапана не менее EI Предел огнестойкости шахты 1 - не менее EI 30, воздуховода 4 — EI 30, шахты EI Подача наружного воздуха при пожаре производится приточной противодымной вентиляцией:. В данной схеме клапан на воздухозаборе - с эл. Возможно установить обратный клапан у вентилятора , а на воздухозаборе наружную решетку. Осевой вентилятор часто устанавливается непосредственно в стене лестницы или шахты лифтов опыт ДСК. В этом случае клапан 3 не устанавливается. В этом случае клапан 6 не устанавливается. Проектирование систем вентиляции и дымозащиты в общественных зданиях производится с учетом требований СНиП , СНиП 2. При этом решения и схемы должны быть согласованы с заказчиком и изложены в достаточно подробном виде в техническом задании на проектирование. Это же относится к параметрам наружного и внутреннего воздуха. Общественные здания отличаются большим разнообразием архитектурно - планировочных решений и принципиальных схем систем вентиляции. В некоторых помещениях проектируется только приточная вентиляция , в некоторых - только вытяжная , в некоторых - и приточная и вытяжная вентиляция. Так например , в зданиях административных учреждений , проектных и научно - исследовательских организаций , приточный воздух может подаваться непосредственно в конференц - залы , обеденные залы , кухни , вестибюли и др. Удалять воздух из помещений кабинетов , служебных помещений площадью 35 м 2 и менее можно за счет перетекания воздуха в коридор ; из помещений большей площади - непосредственно из помещений. Применение рециркуляции в общественных зданиях ограничено , что отражено в соответствующих требованиях СНиП по проектированию зданий различного назначения. Приточный воздух , как правило , подается в помещения , в которых постоянно работают или находятся люди. Приточный воздух рекомендуется подавать через воздухораспределители , расположенные в верхней зоне. Для больших общественных зданий особенно , многофункциональных в основном применяются системы с центральными кондиционерами с расходом наружного воздуха в соответствии с санитарными нормами , и местными доводчиками - охладителями или нагревателями - фэнкойлами. В небольших помещениях например , магазинах можно применить систему с центральным кондиционером также с минимальным по санитарной норме расходом наружного воздуха , а избытки тепла при значительных тепловыделениях в летнее время снимать с помощью установки Split - систем. Вместо систем с фэнкойлами в общественных зданиях могут применяться системы с эжекционными доводчиками , охлаждаемыми балками или потолками , моноблоками с водяным охлаждением. В последнее время также находят широкое применение мультизональные системы кондиционирования воздуха VRF Variable Refrigerant Flow фреоно - воздушная система также с переменным расходом хладагента фреона. Производители оборудования этих систем - фирмы Daikin , Mitsubishi , Sanio , Hitachi , Centatsu и др. Эти системы могут применяться для элитного жилья , для офисных и административных зданий , гостиниц , зданий санаторно - курортных комплексов , спортивных комплексов и др. Широкое применение получили в последнее время VRV - системы Variable Refrigerant Volume - переменный расход хладагента с воздушным охлаждением наружных блоков и VRV - системы с водяным охлаждением наружных блоков. Производитель оборудования этих систем - фирма Daikin. Система охлаждения - энергоэффективна , в ней кондиционируемый воздух охлаждается непосредственно в испарителе хладагентом , а тепло от холодильной машины отводится в конденсаторе в окружающий воздух. В системе VRV могут сочетаться режимы охлаждения и нагрева , в том числе и с рекуперацией тепла. Максимальное количество внутренних блоков , подключенных к одной системе - 64 при трех модулях и 20 при одном модуле. В системе с воздушным охлаждением наружные блоки , в которых расположены фреоновые агрегаты с воздушным конденсатором , устанавливаются выше внутренних блоков , как правило , на кровле здания. В системе с водяным охлаждением наружных блоков на кровле устанавливается воздушный охладитель воды Dry Cooler или закрытая орошаемая градирня. В VRF и VRV системах не требуется установки внешних источников холода , регулирующих балансировочных клапанов и отключающей арматуры ; при этом протяженность фреоновых трубопроводов до самого отдаленного может достигать м. В системах VRV и VRF часто применяется принцип позонного регулирования мощности систем кондиционирования воздуха: В гостиницах кроме жилых номеров имеется большое количество помещений различного функционального назначения: При проектировании систем кондиционирования воздуха помещений гостиниц следует применять различные схемы утилизации тепла при технико - экономическом обосновании. При понижении температуры наружного воздуха чиллер отключается , фэнкойлы также отключаются , центральные кондиционеры переходят в режим работы нагрева приточного воздуха. Может применяться также четырехтрубная система две трубы для теплоносителя , две трубы для хладоносителя. При наличии воздухо - воздушных теплообменников рекуператоров или регенераторов в установках осуществляется утилизация тепла , удаляемого из ряда помещений здания воздуха горячих цехов ресторанов , кафе , кондитерских , прачечных и др. Экономически целесообразным является применение в гостиницах тепловых насосов. Летом тепловые насосы работают в режиме охлаждения помещений ; градирня работает на полную мощность , удаляет избытки тепла из гостиницы. Зимой большая часть тепловых насосов работает в режиме обогрева помещений. Эффективными и надежными в использовании являются системы с моноблоками - автономными кондиционерами , которые устанавливаются непосредственно в обслуживаемом помещении. Моноблок - это как бы напольный фэнкойл со встроенным компрессором , испарителем , конденсатором с водяным охлаждением , с элементами управления и автоматики. Систем вентиляции , применяемых в общественных зданиях - огромное множество , также как и самих типов общественных зданий. Выше описаны только некоторые примеры систем в общественных зданиях определенного назначения. Схемы воздуховодов могут быть вертикальными - см. Транзитные воздуховоды всех вентиляционных систем общественных зданий должны иметь нормируемый предел огнестойкости. Для каждого противопожарного отсека проектируются самостоятельные системы вентиляции. В местах пересечения вентиляционными системами противопожарных преград устанавливаются противопожарные нормально открытые клапаны. Поэтажные воздуховоды присоединяются к вертикальным или горизонтальном сборным коллекторам. Воздуховоды для помещений категорий Г и Д из разных этажей зданий различных степеней огнестойкости не допускается объединять вертикальными коллекторами. Помещения для вентиляционного оборудования проектируются в соответствии с требованиями СНиП Воздухообмену в помещениях общественного назначения для систем общеобменной вентиляции определяются по избыткам полного тепла , явного тепла , влаговыделениям , выделениям вредных газов и паров для теплого , переходного и холодного периодов года ; при проектировании систем кондиционирования воздуха - только для теплого и холодного. При проектировании современных общественных зданий предъявляются достаточно высокие требования по архитектурно - эстетическим решениям , интерьеру , дизайну , применяемому оборудованию. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха должны проектироваться высокого качества с применением новейшего вентиляционного оборудования надежного в работе , простого в эксплуатации и удовлетворяющего требованиям ремонтопригодности. Проектные решения по вентиляции и кондиционированию воздуха должны приниматься в тесной увязке с архитектурно - планировочными и конструктивными решениями. Следует также проводить анализ принимаемых технических решений , проектируемых систем и требуемых для них капитальных вложений и последующих эксплуатационных затрат. При проектировании систем вентиляции и кондиционирования воздуха следует иметь в виду , что работоспособность людей и ощущение комфорта в значительной степени зависят от таких параметров микроклимата как температура воздуха в помещении , его чистота , влажность , скорость движения подвижность. В общественных зданиях для поддержания требуемых параметров воздуха в помещениях хорошо проявляют себя комбинированные системы кондиционирования воздуха: Здания повышенной этажности в большой степени подвержены воздействию наружного климата , поэтому создание оптимального микроклимата в помещениях таких зданий при минимальных затратах энергии требуют глубокого знания процессов формирования воздушного и теплового режимов , а также повышает требования к воздухоприготовительным установкам , тепловым пунктам , к средствам автоматизации проектируемых систем , а также автоматизации отпуска тепла. Экономия тепловой энергии приобрела в настоящее время большую актуальность в связи с общим энергетическим дефицитом. Применение в общественных зданиях различных энергоэкономичных систем с тепловыми насосами , утилизаторами с промежуточным теплоносителем , в некоторых случаях , при экономическом обосновании , регенераторов и рекуператоров позволяют решить задачу энергоэффективности. Длина вертикального участка воздуховода воздушного затвора - не менее 2 м. Подсоединение к вертикальному коллектору над полом обслуживаемого этажа или под потолком предыдущего. При необходимости обеспечения бесперебойной работы систем устанавливаются резервные установки. Расположение приточной установки на верхнем техническом этаже или чердаке возможно только при низкотемпературном теплоносителе. При проектировании зданий большой этажности для устойчивой работы систем на ответвлениях воздуховодов следует устанавливать клапаны повышенного сопротивления. При размещении помещений венткамер в другом пожарном отсеке следует у стены или в стене ставить противопожарный нормально открытый клапан. Конструкция клапанов должна обеспечивать возможность местного , автоматического и дистанционного управления. При размещении помещений венткамер в другом пожарном отсеке следует у стены или в стене ставить противопожарный нормально открытый клапан с пределом огнестойкости не менее EI Для зданий лечебно - профилактического назначения такая схема недопустима ; следует применять схемы с горизонтальными коллекторами. При размещении помещений венткамеры в другом пожарном отсеке следует у стены или в стене ставить противопожарный нормально открытый клапан с пределом огнестойкости не менее EI Предел огнестойкости коллектора — EI 30 в пределах одного пожарного отсека. Противопожарный нормально открытый клапан ; 6. Вытяжной вентилятор ; 7. Помещение для вентиляционного оборудования. К каждому горизонтальному коллектору следует присоединять не более 5 поэтажных воздуховодов с последовательно расположенных этажей. При размещении венткамеры в другом пожарном отсеке следует у стены или в стене ставить противопожарный нормально открытый клапан с пределом огнестойкости не менее EI Данная схема может применяться в общественных зданиях различного назначения. Схема применяется в случаях недостатка площадей для прохода инженерных коммуникаций. Противопожарные требования выполняются за счет покрытия воздуховодов огнезащитным составом. При расположении венткамеры в другом пожарном отсеке следует у стены или в стене ставить противопожарный нормально открытый клапан с пределом огнестойкости не менее EI Предел огнестойкости транзитных воздуховодов с нормируемым пределом огнестойкости — EI К одному горизонтальному коллектору можно присоединять по 5 поэтажных воздуховодов с последовательно расположенных этажей. Допускается присоединять более 5 поэтажных воздуховодов при условии установки противопожарных нормально открытых клапанов на каждом поэтажном сверх 5 воздуховоде. При размещении венткамеры в другом пожарном отсеке следует у стены или в стене ставить противопожарные нормально открытые клапаны с пределом огнестойкости не менее EI При расположении помещения венткамеры в другом пожарном отсеке в стене или у стены венткамеры устанавливается противопожарный нормально открытый клапан с пределом огнестойкости не менее EI Данная схема - системы с рециркуляцией воздуха. Системы вентиляции помещений большой площади могут применяться с теплоутилизатором с промежуточным теплоносителем или , при возможности установки приточной и вытяжной венткамер рядом и при экономическом обосновании - с регенеративным или рекуперативным теплообменником. Противопожарные клапаны в венткамерах ставятся в случае их расположения в другом пожарном отсеке. Предел огнестойкости транзитных воздуховодов - EI 30; предел огнестойкости противопожарных нормально открытых клапанов - EI По периметру атриума могут располагаться различные помещения в зависимости от функционального назначения здания: Атриум отдельно или с блоком примыкающих к нему помещений является самостоятельным пожарным отсеком. В помещениях атриумов могут применяться системы как с механическим притоком и с механической вытяжкой , так и с естественной вытяжкой. При этом следует учитывать характер и назначение атриумов: Предел огнестойкости транзитных воздуховодов в другом пожарном отсеке — EI Предел огнестойкости противопожарных нормально открытых клапанов - EI При прокладке горизонтальных воздуховодов в коридорах т. Схема 1 является традиционной наиболее часто встречающейся. Предел огнестойкости горизонтальных воздуховодов и вертикальных в шахте в пределах одного пожарного отсека - EI Предел огнестойкости вертикальных воздуховодов из других пожарных отсеков - EI Системы противодымной вентиляции общественных зданий. В общественных зданиях проектируются системы вытяжной и приточной противодымной вентиляции. Задача этих систем - обеспечить безопасную эвакуацию людей при пожаре: При расчете параметров противодымной защиты открытыми считаются двери по ходу эвакуации людей из помещения , в котором возник пожар , до выхода наружу. Зонирование незадымляемых лестничных клеток типа Н 2 осуществляется согласно расчету при избыточном давлении в верхней части каждой зоны лестничной клетки не более Па. Подача воздуха в тамбур - шлюзы при незадымляемой клетке типа НЗ ширина лестничного марша меньше нормируемой , наличие одной лестничной клетки вместо двух должна обеспечиваться на этаже пожара. Допускается для подачи воздуха в тамбур - шлюзы использовать ответвление воздуховодов от системы подачи воздуха в лифтовые шахты с установкой клапанов у стены тамбур - шлюза. В них устанавливается крыльчатка для обдува электродвигателя. Для зданий значительных объемов , имеющих в своем составе помещения большой площади различного назначения , следует привлекать к разработке решений по противодымной защите комплекса в т. Дымоприемные устройства размещаются на шахтах под потолком коридора , но не ниже верхнего уровня дверного проема. Длина коридора , обслуживаемого одним дымоприемным устройством , должна быть не более 30 м в СНиП - 45 м. Количество клапанов дымоудаления не более 2- х на одном этаже. Предел огнестойкости шахты дымоудаления 2 — EI Предел огнестойкости шахты дымоудаления 8 - Е I Предел огнестойкости противопожарного клапана 9- EI Если противопожарная преграда 7 имеет предел огнестойкости REI и более , то предел огнестойкости шахты дымоудаления 8 — EI 60 при условии установки противопожарного клапана 9. Помещения крупных магазинов , выставочных залов , различных многофункциональных комплексов разделяются на отдельные пожарные отсеки с учетом площадей помещений и их функционального назначения. Для каждого пожарного отсека проектируются самостоятельные системы противодымной вентиляции. Предел огнестойкости воздуховодов 4 — EI 30, воздуховодов 5 — EI 60; транзитных воздуховодов , которые прокладываются через другой пожарный отсек - Е I Предел огнестойкости дымовых клапанов — EI Системы вытяжной противодымной вентиляции проектируются из коридоров более 15 м без естественного освещения. Расход продуктов горения , удаляемых одной системой , определяется для коридора длиной не более 45 м. Длина коридора , обслуживаемого одним дымоприемным устройством , должна быть не более 30 м. Системы дымоудаления из коридоров должны быть отдельными от системы дымоудаления из помещений. Предел огнестойкости горизонтальных воздуховодов 2 — EI 30, вертикального сборного воздуховода 5 — EI Подача воздуха в лестницу и шахты лифтов в обычном исполнении может осуществляться общим вентилятором. При этом следует обращать внимание на расчетные количества воздуха. Зонирование незадымляемых лестничных клеток 2- го типа осуществляется согласно расчету при избыточном давлении в верхней части каждой зоны лестничной клетки - не более Па. Подача наружного воздуха при пожаре производится в зданиях высотой более 28 м , а также в зданиях многофункциональных комплексов , крупных магазинов и т. При нарушении путей эвакуации , например , вместо 2- х лестниц , положенных по расчету , из - за стесненных условий или в реконструируемом здании запроектирована одна , или , если лестничные марши имеют меньшую ширину и не соответствуют нормируемым путям эвакуации , проектируется система подпора воздуха в незадымляемую лестничную клетку в малоэтажных зданиях по предписанию соответствующих служб Госпожнадзора. В соответствии со СНиП осуществляется дымоудаление из атриумов зданий высотой более 28 м ; из атриумов высотой более 15 м и пассажей с дверными проемами и балконами , выходящими в пространство атриумов и пассажей. Расход вытяжного воздуха с дымом определяется по расчету. Компенсирующий воздух должен подаваться с небольшой скоростью. Воздух должен равномерно распределяться по всему атриуму. При проектировании систем противодымной вентиляции атриумов следует обращаться в специализированные организации. Дымоудаление из атриумов может быть естественным , при этом компенсирующий приток воздуха - механическим или естественным через открываемые дверные проемы. Предел огнестойкости огнезащитных воздуховодов — EI Предел огнестойкости противопожарных клапанов — EI Системы вентиляции стоянок автомобилей. В последние годы в нашей стране и особенно в Москве проектируется и строится большое количество наземных и подземных стоянок автомобилей. Практически под каждым многоэтажным жилым и общественным зданием строятся подземные стоянки автомобилей. Иногда автостоянки размещаются в цокольных или первых нежилых этажах. При наличии в автостоянках помещений сервисного обслуживания автомобилей постов ТО , ТР , диагностирования и регулировочных работ , мойки и т. Инженерные системы автостоянок , встроенных в жилые и общественные здания или пристроенных к ним , должны быть автономными. При проектировании инженерных систем в помещениях стоянок автомобилей необходимо выполнять санитарные и противопожарные требования действующих нормативных документов. Отопление воздушное или водяное. Для определения тепловой нагрузки системы отопления водяной или воздушной нужно рассчитать:. СНиП разработчик ФГУП СантехНИИпроект , рекомендует отдавать предпочтение для стоянок автомобилей системам воздушного отопления. Опыт проектирования большого количества автостоянок в ОАО " Моспроект " показал , что гораздо надежнее применять системы водяного отопления. Следует стремиться к сокращению времени работы вентиляции , что особенно актуально для жилых зданий. Дело в том , что системы вентиляции вытяжные системы и , соответственно , сблокированные с ними приточные системы включаются по повышенной концентрации СО , т. При этом есть опасность , что может замерзнуть спринклерная система. Кроме того , в некоторых зданиях , в основном в общественных , планировка помещения бывает сложной для равномерного размещения приточных воздуховодов и соответствующего хорошего воздухораспределения и некоторые зоны помещения плохо отапливаются системой воздушного отопления. При проектировании воздушного отопления включение системы следует предусматривать по датчику температуры. При использовании воздушного отопления происходит перерасход тепла. В стоянках автомобилей закрытого типа следует предусматривать приточно - вытяжную вентиляцию для разбавления и удаления вредных газовыделений. В неотапливаемых надземных автостоянках закрытого типа приточную вентиляцию с механическим побуждением следует предусматривать только для зон , удаленных от проемов в наружных ограждениях более чем на 20 м. Исходными данными для проектирования систем вентиляции стоянок автомобилей являются:. Для определения количества выбросов загрязняющих веществ при проектировании вентиляционных систем применяется расчетный метод в ОНТП с использованием удельных показателей , т. L - условный пробег одного автомобиля , км за цикл по помещению гаража - стоянки с учетом затрат времени на запуск двигателя и движение табл. Аэ i - эксплуатационное количество автомобилей , шт. К с - безразмерный коэффициент , учитывающий влияние режима движения скорости автомобиля табл. Обычно t в принимается равное 1 ч. Как правило , по технологическому заданию С пдк предельно допустимая концентрация окиси углерода в воздухе согласно ГОСТ Эти величины соответствуют условиям эксплуатации данных стоянок автомобилей. Расход вытяжного воздуха принимается по расчету , но в соответствии с МГСН 5. После проведения расчета следует также проверить воздухообмен по кратности согласно СНиП он должен быть не менее 2- х крат. Принимаем из двух величин большую , часто это бывает 2- кратный воздухообмен. Вентиляция в помещениях стоянок автомобилей осуществляется следующим образом:. На площади автостоянок размещаются различные вспомогательные помещения: Иногда на площади автостоянки размещаются помещения , относящиеся к основному жилому или общественному зданию венткамеры , ЦТП , трансформаторные подстанции и др. Они выгорожены противопожарными стенами. В них проектируются тамбуры - шлюзы с подпором воздуха. В местах пересечения воздуховодов с противопожарными преградами , а также в местах присоединения горизонтальных воздуховодов к вертикальными коллекторам или шахтам должны устанавливаться противопожарные нормально открытые клапаны с пределом огнестойкости EI Транзитные воздуховоды для помещений , находящихся в пределах одного пожарного отсека должны иметь предел огнестойкости не менее EI 60, а за пределами пожарного отсека - Е I требование МГСН 5. Включение и выключение воздушно - тепловых завес должно осуществляться автоматически. При проектировании встроенных автостоянок в жилые здания вытяжные вентиляторы автостоянок следует размещать в верхней части здания , при этом вертикальный ствол должен быть безнапорным. Особые требования предъявляются к размещению вытяжных вентиляционных шахт стоянок автомобилей:. Высота шахт должна быть более 2 м над уровнем земли ;. Акустические расчеты вентиляционных систем стоянок автомобилей производятся с учетом работы вентиляции в ночное время. В надземных автостоянках системы приточной и вытяжной вентиляции могут быть общими для 2- х и более этажей , при этом в местах прохода воздуховодов через перекрытие устанавливаются противопожарные нормально открытые клапаны. Установка противопожарных клапанов в венткамерах нужна только в случае их расположения в другом пожарном отсеке. Предел огнестойкости противопожарных клапанов - EI 60 и не менее EI 30 в венткамерах. В соответствии с МГСН 5. Противопожарные клапаны в венткамерах устанавливаются только в случае их расположения в другом пожарном отсеке. Для вытяжных систем следует предусматривать резервные установки ; для приточных - резервные вентиляторы или электродвигатели , а также воздухронагреватели. Предел огнестойкости транзитных воздуховодов , проходящих в одном пожарном отсеке - EI 60; в другом пожарном отсеке - EI ; в стене венткамеры - EI Предел огнестойкости противопожарных клапанов в помещениях венткамер — EI Следует предусматривать резервные электродвигатели как для приточной , так и для вытяжной системы. Об этом должна быть запись в техническом задании на проектирование. На схеме показаны помещения венткамер в одном пожарном отсеке с рампой ; если венткамера расположена в другом пожарном отсеке , необходимо в системе у выхода из венткамеры установить противопожарный нормально открытый клапан. Если в одной венткамере размещены вентиляционные установки , обслуживающие помещения стоянок автомобилей и рампы , в каждой системе также должны быть установлены противопожарные нормально открытые клапаны. Предел огнестойкости транзитных воздуховодов - EI Предел огнестойкости противопожарных клапанов - EI В рампе проектируется самостоятельная вытяжная система механической вентиляции. В случае , когда между помещением автостоянки и рампой нет тамбура - шлюза , а ворота между ними постоянно открыты , приток можно подавать через открытые ворота автостоянки. При этом , соответственно , производительность приточной системы в автостоянку должна быть рассчитана на общую производительность автостоянки и рампы. При размещении помещений венткамер в другом пожарном отсеке следует у стены или в стене венткамеры установить противопожарный нормально открытый клапан. Системы противодымной вентиляции стоянок автомобилей. В надземных автостоянках закрытого типа и в подземных автостоянках необходимо предусматривать системы приточно - вытяжной противодымной вентиляции , предназначенные для безопасной эвакуации людей. Системы вытяжной противодымной вентиляции предусматриваются для удаления продуктов горения с этажа яруса пожара:. Для каждого пожарного отсека системы противодымной защиты должны проектироваться автономными. Пожарный отсек - это помещения , выделенные противопожарными стенами. В автостоянках открытого типа предусматривается естественное дымоудаление за счет проветривания. Удаление продуктов горения в закрытых автостоянках осуществляется через отверстия в воздуховоде , расположенном под потолком помещения , затем продукты горения попадают в шахту через нормально закрытый противопожарный клапан с ручным в месте установки , автоматическим и дистанционным управлением. Из шахты дым удаляется с помощью центробежных или крышных вентиляторов. В соответствии со СНиП и МГСН 5. В настоящее время расход дыма на этаже , удаляемого при пожаре , определяется по приложению 22 СНиП 2. Для всех многоэтажных автостоянок шахты дымоудаления в пределах пожарного отсека следует проектировать общими , обеспечивая предел огнестойкости равный пределу огнестойкости пересекаемых перекрытий. В подземных многоэтажных автостоянках следует проектировать шахты для естественного поступления наружного воздуха , при этом использовать общий вертикальный ствол , с поэтажными противопожарными клапанами. Иногда бывает возможно запроектировать общую систему вытяжной общеобменной вентиляции и противодымной вентиляции - в случае не очень большой разницы в расчетных расходах воздуха дыма этих систем. При этом должны применяться вентиляторы с двухскоростными двигателями , способными регулировать изменение параметров производительности и давления. В вытяжных воздуховодах - нижнем и верхнем в каждом этаже стоянки - устанавливаются нормально открытые противопожарные клапаны. Дымоудаление из изолированных рамп может быть механическим с удалением из верхней зоны или естественным , иногда с помощью дефлектора при этом необходимо подать приточный воздух в нижнюю зону рампы или через открывающиеся при пожаре ворота. В одноэтажных автостоянках для дымоудаления из рамп можно использовать открывающиеся при пожаре ворота. Пределы огнестойкости воздуховодов и противопожарных клапанов указаны в схемах XXXI - XXXIV. Системы приточной противодымной вентиляции предусматриваются для подачи наружного воздуха:. В системе подпора избыточное давление должно составлять не менее 20 Па. Величины перепада давлений на закрытых дверях не должны превышать Па при совместной работе приточных и вытяжных систем противодымной вентиляции. При размещении автостоянок на двух и более этажах предусматриваются не менее двух грузовых лифтов , в шахтах которых при пожаре создается подпор воздуха. Система подпора воздуха в шахту такого лифта должна быть автономной. В подземных автостоянках при двух и более подземных этажах выходы из подземных этажей в лестничные клетки и выходы из лифтовых шахт должны предусматриваться через поэтажные тамбур - шлюзы с подпором воздуха при пожаре. Если в автостоянке есть подземные и надземные этажи , в которых имеются общие лестничные клетки и лифты , проектируется подпор воздуха в тамбур - шлюзы при них. Подпор воздуха необходимо обеспечить также в тамбур - шлюзы лестничных клеток и лифтов , общих для автостоянки и надземных этажей здания другого назначения. Конструкции и оборудование противодымной защиты вентиляторы дымоудаления , противопожарные клапаны , огнезащитные покрытия воздуховодов , ограждающие конструкции шахт должны быть сертифицированы в установленном порядке на соответствие системе противопожарного нормирования РФ. Фирма " Gebhardt Venhlatoren " Германия , имеющая представительство в Москве , предлагает эффективную нетрадиционную систему дымоудаления для подземных стоянок. Под потолком помещения устанавливаются струевые вентиляторы. Их задача - отвести дым из зоны возгорания к шахте дымоудаления , наверху которой установлен вентилятор. При этом система воздуховодов не нужна , экономится место , затраты на монтаж систем и на электроэнергию существенно уменьшается сопротивление сети. Такую же систему фирма предлагает для общеобменной вентиляции. Система позволяет осуществить частичную вентиляцию дымоудаление в той зоне , где это необходимо. Применение подобных систем должно быть согласовано с органами Госпожнадзора в установленном порядке. Устанавливаемые струевые вентиляторы должны иметь требуемые сертификаты. Системы противодымной вентиляции отдельные для каждого пожарного отсека здания. Системы дымоудаления стоянок автомобилей могут проектироваться отдельными для каждого этажа и общими для этажей что предпочтительнее , т. При этом на каждом этаже устанавливается противопожарный нормально закрытый клапан или дымовой клапан. Системы дымоудаления должны иметь автоматическое , дистанционное и ручное управление. В подземных многоэтажных автостоянках с целью обеспечения эффективной работы систем дымоудаления следует проектировать шахты для естественного поступления наружного воздуха на этаж пожара. Объем удаляемого дыма до выхода соответствующего свода правил к СНиП следует определять по СНиП 2. При размещении венткамеры в другом пожарном отсеке следует у стены или в стене венткамеры установить противопожарный нормально закрытый клапан. Предел огнестойкости горизонтальных и вертикальных воздуховодов , горизонтального коллектора и шахты - EI Системы вытяжной противодымной вентиляции рамп могут быть естественными при этом в нижнюю зону рампы необходимо подать компенсирующий приток и механическими. Дымоудаление может осуществляться из верхней зоны или из каждого яруса этажа рампы с установкой на каждом уровне противопожарных нормально закрытых клапанов , которые открываются только на этаже пожара. В тамбур - шлюзы , отделяющие рампу от помещения стоянок автомобилей , подается подпор воздуха общей системой также с установкой на каждом этаже противопожарных нормально закрытых клапанов. Системы подпора воздуха , обслуживающие тамбуры - шлюзы , расположенные на разных этажах , могут быть общими , но перед каждым устанавливается нормально закрытый противопожарный клапан. На воздухозаборе приточных противодымных систем желательно ставить морозостойкий приточный клапан лопатки которого не примерзают при низких температурах и повышенной влажности изготовители - фирмы Сигма Вент и ВИНГС - М. Предел огнестойкости транзитных воздуховодов - EI 60; предел огнестойкости нормально закрытых противопожарных клапанов - EI Огнестойкие воздуховоды и их применение. Для предотвращения распространения пожара за пределы аварийного помещения вентиляционная система должна обладать определенной огнестойкостью , причем важно отметить , что при включенной вентиляции она является путем распространения пожара , так как продукты горения могут поступать внутрь воздуховода через воздухораспределительные устройства и неплотности в его конструкции. Требования пожарной безопасности к вентиляционным системам изложены в СНиП раздел 7. Во многих случаях в зданиях различного назначения необходимо проектировать воздуховоды из негорючих материалов - огнестойкие воздуховоды с различными пределами огнестойкости. Огнестойкие воздуховоды - плотные воздуховоды из стали толщиной не менее 0,8 мм , имеющие нормируемый предел огнестойкости. В соответствии с требованиями СНиП огнестойкие воздуховоды должны проектироваться:. В соответствии с требованиями НПБ под огнестойкостью конструкции воздуховода понимается время , за которое конструкция или ее узел достигает хотя бы одного из двух предельных состояний: Потеря плотности характеризуется образованием в узлах уплотнения зазоров в местах прохода воздуховодов через ограждения печи или в конструкциях воздуховодов с необогреваемой стороны визуально обнаруживаемых сквозных трещин или отверстий , через которые проникают продукты горения или пламя. Обозначение предела огнестойкости конструкций воздуховода состоит из условных обозначений нормируемых предельных состояний и цифры , соответствующей времени достижения одного из этих состояний первого по времени , в минутах. Например , предел огнестойкости 60 минут по признаку теплоизолирующей способности или потери плотности , независимо от того , какой из двух признаков достигается ранее , - EI Для обеспечения огнестойкости воздуховодов необходимо использовать те огнезащитные материалы , с применением которых конструкции воздуховода должны соответствовать требованиям НПБ , требованиям СНиП пп. Огнезащитные материалы должны иметь заключение о соответствии государственным санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам гигиенический сертификат. Проектировать огнестойкие воздуховоды следует таким образом , чтобы был обеспечен доступ и возможность выполнить ремонт в тех местах , где по прошествии времени произошло нарушение конструкции огнестойкого покрытия. Огнезащитные материалы для снижения пожарной опасности вентиляционных систем. С целью защиты любого здания и сооружения от пожара необходимо предотвратить его распространение за пределы аварийного помещения путем придания определенной степени огнестойкости строительным конструкциям. Для предотвращения распространения пожара за пределы аварийного помещения вентсистема также должна обладать определенной огнестойкостью , причем важно отметить , что при включенной вентиляции она является путем распространения пожара , поскольку продукты горения могут поступать внутрь воздуховода через воздухораспределительные устройства и неплотности в его конструкции. Под огнестойкостью конструкции воздуховода понимается время , за которое конструкция или ее узел достигает хотя бы одного из двух предельных состояний: Потеря плотности характеризуется образованием в узлах уплотнения зазоров в местах прохода воздуховодов через ограждения печи или в конструкциях воздуховодов необогреваемой стороны , визуально обнаруживаемых сквозных трещин или отверстий , через которые проникают продукты горения или пламя. В современных зданиях и сооружениях воздуховоды в пространстве с ограниченной высотой конструктивно выполняются в виде сборок , открыто прокладываемых вдоль стен и потолка , а также скрыто в специальных шахтах. Прокладки сборок могут выполняться между перекрытием и подвесным потолком. Возможно близкое расположение коммуникаций. Для крепления воздуховодов , как правило, применяется стальная арматура , кот орая должна иметь предел огнестойкости не ниже , чем у самих воздуховодов. Огнестойкость конструкций воздуховодов оценивается по показателям EI согласно НПБ Конструкция воздуховода с огнезащитным покрытием О3С - МВ испытана во ВНИИПО МЧС России по показателям: EI 60, EI 90, EI Огнестойкость крепежа оценивается по показателю несущая способность R согласно НПБ огнезащитный состав О3С - МВ испытан во ВНИИПО МЧС России по показателям: R 45, R 60, R , R В соответствии с требованиями СНиП здание должно быть разделено на пожарные отсеки с целью ограничения развития возможного пожара за пределами объема помещения. Материалы , с применением которых возможно обеспечить пожарную безопасность , их технические характеристики , а также технология выполнения работ по огнезащите вентиляционных воздуховодов представлены ниже. Каким образом снизить пожарную опасность вентиляционных систем , применив огнезащитные материалы , хорошо видно на схемах узлов пересечения вентиляционных конструкций. Конструкция узла пересечения ограждающей конструкции огнестойким воздуховодом. При требовании к огнестойкости ограждающей конструкции не более 90 минут для заделки проема применяются подушки ППВ , ППУ , рисунок , информация - ниже. Конструкции узлов прохода воздуховодов через стены при установках клапанов. Огнезащитный состав О3С - МВ. Состав однокомпонентный О3С - МВ предназначен для создания огнезащитного покрытия на поверхности вентиляционных систем с огнестойкостью EI 60, EI 90, EI по НПБ , а также - на поверхности стальных конструкций с огнестойкостью R 45, R 60, R , R по НПБ , включая стальную арматуру крепежа воздуховодов к строительным конструкциям. При эксплуатации воздуховодов , а также крепежных элементов в помещениях с повышенной влажностью или участках воздуховодов и конструкций , проходящих по улице , поверх покрытия О3С - МВ наносится гидрофобное покрытие МПВО толщиной микрон или покрытия ЭП , ЭП , Полак , ХВ , ПФ толщиной не более микрон. При эксплуатации на АЭС на О3С - МВ наносится дезактивируемое покрытие ЭП п или ЭП При необходимости нанесения на покрытие О3С - МВ других лакокрасочных материалов необходимо проконсультироваться с производителем - разработчиком состава. Работы по созданию огнезащитного покрытия О3С - МВ возможно вести как на уже смонтированных вентиляционных системах , так и в заводских условиях при изготовлении элементов конструкций воздуховодов. Нанесение состава проводится как на оцинкованные так и на неоцинкованные металлические поверхности. Подготовка поверхности воздуховодов включает очистку от грязи , битумных и жировых пятен. При нанесении состава на огрунтованную металлическую поверхность необходимо проверить качество нанесенного грунта. Возможно нанесение состава на поверхности , загрунтованные грунтами типа ГФ или эпоксидными типа ЭП , ЭП , Полак Поставленный на площадку состав перед нанесением необходимо перемешать. Нанесение состава на воздуховоды возможно как механизировано пневмораспылением , так и вручную шпателем. Для нанесения состава механическим способом используют штукатурно - смесительные агрегаты типа СО СО А , СО На страницах представлена последовательность механизированного нанесения состава на воздуховоды. Огнестойкие воздуховоды должны крепиться к строительным конструкциям огнестойкими креплениями хомутами , подвесками. Для увеличения огнестойкости креплений применяется состав О3С - МВ. Нанесение состава ОЗС - МВ на крепления проводится как вручную , так и механизировано. Минимальный слой огнезащитного покрытия О3С - МВ составляет 3,0 мм , что обеспечивает предел огнестойкости конструкции воздуховода не менее EI Количество слоев покрытия зависит от требуемой огнестойкости воздуховодов. В таблице представлены расход состава и толщина покрытия в зависимости от огнестойкости воздуховода:. Безопасности CC П B. В от Для защиты крепежа огнестойких воздуховодов хомутов и подвесок также применяется состав О3С - МВ сертификат пожарной безопасности CC П B. H от Нанесение состава О3С - МВ на крепежные элементы проводится аналогично нанесению состава на воздуховоды возможно - на загрунтованные указанными выше фунтами. Пенокс - негорючий пеноматериал. Проведены сертификационные испытания огнестойкого воздуховода с покрытием О3С - МВ при заделке узла пересечения воздуховодом ограждающей конструкции пеноматериалом Пенокс на соответствие НПБ [ EI 2,5 ч ]. Нанесение композиции на поверхность , заливка в опалубку или какие либо пустоты , формы и проемы возможна как механизированным способом , так и вручную. Вспенивание и отверждение композиции не требует подогрева. Для заполнения необходимого объема возможна заливка композиции порциями , послойно. Гарантийный срок хранения пеноматериала Пенокс не лимитируется. Подушки противопожарные ППВ и ППУ пожаровзрывобезопасные негорючие. Мастика герметизирующая МГКП - пластичная , легкодеформируемая , предназначена для заделки трубчатых кабельных проемов с целью создания огнепреградительных поясов огнестойкостью до 1,5 ч , а также для герметизации щелей. Обеспечивает многократность уплотнения и разуплотнения проходов во время монтажных работ и в процессе строительства. Обеспечивает постоянную глубину заделки. Внешний вид мастики и заделка в стеновом проеме мастикой представлены на рис. Покрытие вспучивающееся огнезащитное МПВО. Огнезащитное вспучивающееся покрытие МПВО ТУ на основе каучуков предназначено для защиты древесины и всех видов электрических кабелей , а также наносится как гидрофобный слой поверх огнезащитного покрытия О3С - МВ для защиты от атмосферных осадков и нефтяных масел. Покрытие используется для конструкций и оборудования , эксплуатируемых как на открытом воздухе , так и внутри жилых , общественных и производственных помещений. Покрытие МПВО наносится кистью , валиком , шпателем или методом безвоздушного распыления. Огнезащитная краска О3К ТУ предназначена для противопожарной защиты стальных строительных конструкций и электрических кабелей , как в закрытых помещениях , так и на улице под навесом без прямого попадания воды. Огнезащитная краска О3К - воднодисперсионная однокомпонентная краска. Под действием пламени краска ОЗК резко увеличивается в объеме с образованием пены. Слой пены изолирует очаг пожара и препятствует образованию огня. Металлоконструкции с покрытием ОЗК испытаны во ВНИИПО МЧС России согласно НПБ на показатель огнестойкости R 45, R 6, R Огнезащитная краска ОЗК рекомендована для покраски кабелей в коллекторах г. Цвет краски - белый , по согласованию с производителем возможны другие цвета. Противопожарные клапаны и их применение. Дымовые и противопожарные нормально закрытые клапаны , устанавливаемые системах противодымной защиты , должны иметь автоматическое , дистанционное и ручное в местах установки управление. Системы приточной и вытяжной общеобменной вентиляции при пожаре отключаются , кроме систем подачи воздуха в тамбур - шлюзы помещении категорий А и Б , пр отивопожарные нормально открытые клапаны , установленные в этих системах , закрываются. Системы противодымной вентиляции при пожаре включаются , противопожарные нормально закрытые и дымовые клапаны , установленные в этих системах , открываются. EI 90 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI и более ;. EI 60 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 60;. EI 30 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 45 EI 45 ;. Е I 1 5 - при нормируемом пределе огнестойкости противопожарной преграды REI 15 EI В других случаях противопожарные нормально открытые клапаны следует предусматривать с пределами огнестойкости не ниже нормируемых для воздуховодов , на которых они устанавливаются , но не менее EI Пожарно - технические характеристики противопожарных клапанов всех типов должны соответствовать НПБ Противопожарные клапаны должны иметь российские сертификаты: Есть несколько отечественных фирм , которые производят различные противопожарные клапаны: ВИНГС - М , ВИНГС , Воздухотехника , ВЕЗА , Сигма - Вент. В данной работе приводятся информационно - технические материалы фирм ВИНГС - М и Сигма - Вент. При выполнении проектных расчетов систем противодымной вентиляции необходимо учитывать подсосы воздуха через неплотности закрытых дымовых клапанов по данным заводов - изготовителей , но не более чем по формуле 5 СНиП для определения производительности системы и потери давления в клапане для определения давления вентилятора. При установке противопожарных дымовых клапанов в коридорах зданий перед ними в стенах устанавливаются декоративные решетки. Потери давления в них должны учитываться при проведении аэродинамического расчета. Предприятием изготавливаются противопожарные клапаны различного функционального назначения в соответствии со СНиП Окружающая среда не должна содержать агрессивных паров и газов в концентрациях , разрушающих металлы , лакокрасочные покрытия и электроизоляцию. Противопожарные нормально открытые клапаны. Противопожарные НО огнезадерживающие клапаны КЛОП -1, КЛОП -2, КЛОП -3 и КОМ -1 предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам , шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования воздуха зданий и сооружений различного назначения. Эти клапаны в нормальных условиях без пожара открыты , а при пожаре должны закрываться , обеспечивая неразрывность противопожарной преграды. Величину предела огнестойкости НО клапанов рекомендуется выбирать с учетом требуемого предела огнестойкости строительных конструкций , регламентируемого п. Противопожарные НО клапаны КОМ -1 с электроприводом , обеспечивающим дистанционное открытие заслонки клапана после ликвидации пожара установками газового или порошкового пожаротушения , могут использоваться в качестве противопожарных клапанов двойного действия в системах основной вентиляции защищаемых этими установками помещений , при использовании указанных систем вентиляции для удаления дыма и газа после пожара. Дымовые клапаны КДМ -2, КЛОП -1, КЛОП -2, КЛОП -3 и КОМ -1 предназначены для систем вытяжной противодымной вентиляции. Дымовые клапаны в нормальных условиях закрыты. При пожаре эти клапаны должны открыться для удаления дыма из зоны задымления , а в остальных зонах , например , на других этажах здания , должны оставаться закрытыми для обеспечения нормативных требований по подсосу воздуха в канал дымоудаления. Противопожарные нормально закрытые клапаны. Противопожарные Н3 клапаны КДМ -2, КЛОП -1, КЛОП -2, КЛОП -3 и КОМ -1 предназначены для систем приточной противодымной вентиляции , а также для " систем удаления дыма и газа после пожара в помещениях , защищаемых установками газового или порошкового пожаротушения. В нормальных условиях эти клапаны закрыты. При пожаре Н3 клапаны открываются для обеспечения подачи воздуха в защищаемые объемы , например , тамбур - шлюзы , незадымляемые лестничные клетки типа Н 2, шахты лифтов , а также для удаления дыма и газа после тушения пожара газовыми или порошковыми установками. Клапаны КДМ -2 предназначены для применения в системах противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения в качестве дымовых и нормально закрытых противопожарных клапанов. Применение клапанов осуществляется в соответствии со СНиП и территориальными строительными нормами. Клапаны не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности. Клапаны сертифицированы ВНИИПО МЧС России , Республиканским центром сертификации МЧС Республики Беларусь , Государственным центром сертификации МЧС Украины. Схема конструкции КДМ -2 с электромагнитным приводом. Схема конструкции КДМ -2 с приводом BELIMO. А , В - установочные размеры клапана размеры части клапана , устанавливаемой в проем строительной конструкции или воздуховода. A к , В к - установочные размеры кассеты , мм. Решетка декоративная РКДМ с пониженным аэродинамическим сопротивлением. Использование общевентиляционных решеток в этих условиях приводит к большим потерям давления на начальном участке сети вытяжной про тиводымной вентиляции. Применение декоративных откидных панелей на дымовых клапанах , устанавливаемых на стенах коридоров в соответствии с требованиями п. Снижение аэродинамического сопротивления решетки РКДМ достигнуто за счет специальной формы профиля и угла наклона жалюзи. Решетка крепится к стене. Общие потери давления , Па , на начальном участке сети дымоудаления для всех рассмотренных в таблице случаев могут быть рассчитаны по формуле. Учитывая тот факт , что потери давления на начальном участке зависят от большого количества факторов , например , от ориентации клапана и декоративной решетки , типа установленного внутри клапана привода и т. Боковой вход в воздуховод шахту через клапан КДМ-2 без декоративной решетки. Боковой вход в воздуховод шахту через клапан КДМ-2 с декоративной решеткой РКДМ. Горизонтальная ориентация наибольшего размера клапана. Вертикальная ориентация наибольшего размера клапана. При горизонтальной ориентации размера А электромагнитный привод должен быть расположен сверху , а электромеханический - слева. Установочные размеры клапана должны быть меньше соответствующих внутренних размеров воздуховода. Клапан может устанавливаться также в боковой или нижней поверхности воздуховода с учетом вылета заслонки. Структура обозначения клапана при заказе и в документации. Проектирование системы автоматически управления кассетой из клапанов осуществляется с учетом количества при водов в кассете. При наличии нескольких приводов в кассете должно быть обеспечено одновременное срабатывание всех клапанов кассеты. Клапаны КЛОП -1 обычного исполнения. КЛОП -1 с пружинным при водом , тепловым замком и микропереключателями. Клапаны КЛОП -1 обычного не взрывозащищенного исполнения не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности. В указанных помещениях устанавливаются клапаны КЛОП В во взрывозащищенном или взрывобезопасном исполнении см. Клапаны имеют теплоизолированную заслонку. Нормально открытые НО клапаны КЛОП -1 выпускаются в различных модификациях в зависимости от типа привода:. Клапаны КЛОП -1 дымовые и нормально закрытые Н3 выпускаются с электромагнитным приводом без теплового замка или электромеханическими приводами BELIMO серии BF или BLF без ТРУ. На этих клапанах могут устанавливаться также реверсивные приводы BELIMO типа BE или BR. Клапаны КЛОП -1 работоспособны в любой пространственной ориентации. При проектировании и установке клапанов в системах вентиляции следует учитывать удобство доступа к приводу клапана и люкам обслуживания устройств , находящихся внутри клапана. Площадь проходного сечения открытых клапанов КЛОП -1 прямоугольного сечения определяется по формуле:. Схемы конструкции КЛОП -1 прямоугольного сечения. Значения вылетов заслонки за корпус клапана прямоугольного сечения. Типоразмерный ряд и площадь проходного сечения прямоугольных клапанов КЛОП -1, м 2. Схемы кассет из прямоугольных клапанов КЛОП А к , В к - размеры внутреннего сечения кассеты воздуховода , мм. Схемы конструкции КЛОП -1 круглого сечения. Значения вылетов заслонки за пределы корпуса клапана круглого сечения. Потери давления , Па , на открытых клапанах прямоугольного и круглого сечения могут быть рассчитаны по формуле. Примеры схем установки нормально открытых клапанов КЛОП А - обслуживаемое помещение ; Б - смежное помещение. Зазор между корпусом клапана и строительными конструкциями заполняется цементно - песчаным раствором или бетоном. При установке клапана необходимо обеспечить доступ к приводу и люкам обслуживания клапана. При установке нормально открытых огнезадерживающих клапанов КЛОП -1 за пределами стен перекрытий наружная огнезащита должна наноситься до края кожуха , защищающего привод клапана , и в соответствии с требованиями СНиП п. В случае размещения клапана со стороны помещения А схема установки изображается зеркально , то есть привод клапана располагается в помещении А. При установке дымовых и нормально закрытых клапанов КЛОП -1 в воздуховодах приточно - вытяжных систем противодымной вентиляции наружная огнезащита наносится на всю поверхность клапана и защитного кожуха. Пример схемы установки нормально закрытых клапанов КЛОП -1, используемых в качестве приемных устройств наружного воздуха. А - воздухозаборный канал или атмосфера ; Б - отапливаемое или неотапливаемое помещение , например , венткамера. При установке клапанов в наружных ограждающих конструкциях здания дополнительно предусматриваются устройства , исключающие попадание внутрь клапана атмосферных осадков , например , жалюзийные решетки , козырьки и т. Клапаны КЛОП -1 специального исполнения. Клапаны изготавливаются для районов с морским климатом из нержавеющей стали или из оцинкованной , имеющей специальную окраску , устойчивую к воздействию морского соляного тумана. Электропривод помещен в оболочку , имеющую степень защиты IP Клапаны удовлетворяют требованиям Российского Морского Регистра Судоходства , о чем свидетельствует Сертификат о типовом одобрении. Вид климатического исполнения - М , категория размещения и хранения - 2 по ГОСТ Клапаны имеют конструктивные особенности , учитывающие специфику условий эксплуатации на объектах транспорта и могут применяться в системах вентиляции и кондиционирования подвижного состава железнодорожного транспорта. Клапаны прошли испытания на виброустойчивость и удар. Клапаны изготавливаются из материалов , прошедших гигиеническую оценку и имеющих соответствующие заключения. Корпус клапана может изготавливаться из нержавеющих сталей специального назначения. Клапаны могут применяться на предприятиях пищевой и фармацевтической промышленности. Основные технические характеристики клапанов специального назначения аналогичны характеристикам клапанов КЛОП -1 прямоугольного сечений. Клапаны КЛОП -1 В взрывозащищенного и взрывобезопасного исполнения. КЛОП -1 В с электроприводом BELIMO во взрывонепроницаемой оболочке. Клапаны сертифицированы ВНИИПО МЧС России и ЦС взрывозащищенного и рудничного оборудования. В зависимости от типа привода клапаны выпускаются в различном исполнении:. Клапаны взрывобезопасные с пружинным приводом и тепловым замком и клапаны взрывозащищенные с электроприводом могут устанавливаться в помещениях , отнесенных к категориям А или Б по взрывопожарной опасности по НПБ , а также во взрывоопасных зонах классов В -1, В -1 а , В и В -1 г по ПУЭ , где по условиям эксплуатации возможно образование взрывчатых смесей , газов и паров с воздухом , относящихся к категориям II А , II В и II С по ГОСТ Р Клапаны взрывобезопасные с пружинным приводом и тепловым замком могут устанавливаться во взрывоопасных зонах 0, 1 и 2, а клапаны взрывозащищенные с электроприводом - вазонах 1 и 2 согласно классификации ГОСТ Р Маркировки взрывозащиты для взрывозащищенных клапанов с электроприводом - 1 ExdeIICT 6 или 1 Ех dIICT 6 по ГОСТ Типоразмерный ряд , проходное сечение , значения вылетов заслонки , коэффициенты местного сопротивления КМС клапана КЛОП -1 В аналогичны указанным параметрам клапана КЛОП -1 прямоугольного сечения обычного исполнения. Кассеты из клапанов КЛОП -1 В не изготавливаются. Клапаны изготавливаются только прямоугольного сечения. Схемы установки клапанов КЛОП -1 В за пределами конструкций аналогичны схемам установки клапанов КЛОП -1 обычного исполнения. Внутри противопожарной преграды клапаны рекомендуется устанавливать при ее толщине более мм с применением дополнительного отрезка воздуховода , прикрепляемого к клапану до его установки в проем преграды. Схемы конструкции КЛОП -1 В. Структура обозначения клапана КЛОП -1 В при заказе и в документации. Клапаны сертифицированы ВНИИПО МЧС России и Государственным центром сертификации МЧС Украины. Предел огнестойкости клапанов КЛОП Клапаны КЛОП -2 являются аналогами клапана КЛОП -1 60 как по назначению , так и по своим техническим характеристикам. Отличительными особенностями клапана КЛОП -2 по сравнению с КЛОП -1 являются: Клапаны КЛОП -2 не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности. Схемы конструкции КЛОП Тепловой замок и ТРУ устанавливаются только на НО клапанах. Значения вылетов заслонки за корпус клапана. Типы приводов , устанавливаемых на клапанах КЛОП -2, аналогичны приводам клапанов КЛОП Площадь проходного сечения открытых клапанов КЛОП -2 определяется по формуле:. Потери давления на открытых клапанах КЛОП -2 рассчитываются по формуле 5. Схемы установки клапанов КЛОП -2 различного функционального назначения в системах общеобменной и противодымной вентиляции соответствуют схемам установки клапанов КЛОП Структура обозначения клапанов КЛОП -2 при заказе и в документации. Схемы установки клапанов КЛОП -3 различного функционального назначения в системах общеобменной и противодымной вентиляции соответствуют схемам установки клапанов КЛОП Клапаны сертифицированы ВНИИПО МЧС России , Государственным центром сертификации МЧС Украины. Клапаны КОМ -1 не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности. Корпус клапана имеет две секции , изготовленные из оцинкованной стали. Длина корпуса зависит от размеров поперечного сечения. Клапаны не имеют вылета заслонки за габариты корпуса. Типоразмерный ряд клапанов КОМ -1 аналогичен типоразмерному ряду клапанов КЛОП -1 и КЛОП Для установки в круглых воздуховодах изготавливаются клапаны с трубчатыми переходами. Переходы присоединяются к клапанам квадратного сечения соответствующего размера и имеют патрубок длиной мм. Устанавливаемые на клапанах КОМ -1 приводы аналогичны приводам клапанов КЛОП -1 и КЛОП Противопожарные НО клапаны КОМ -1 с приводами BELIMO с возвратной пружиной без ТРУ могут использоваться в качестве противопожарных клапанов двойного действия. Схема конструкции клапана КОМ -1 с приводом BELIMO. Длина клапана КОМ -1 L кл , мм в зависимости от размера клапана В , мм. Схемы установки клапанов КОМ -1 различного функционального назначения в системах общеобменной и противодымной вентиляции соответствуют схемам установки клапанов КЛОГМ с учетом длины секции L 1. На противопожарные клапаны устанавливаются электромеханические приводы Belimo специального исполнения типа BLF и BF , предназначенные для работы в условиях повышенных температур окружающей среды. Эти приводы имеют специальное посадочное гнездо для оси заслонки противопожарного клапана и отличающееся от обычных приводов конструктивное исполнение редуктора. Электромеханические приводы позволяют обеспечить автоматическое , дистанционное и местное управление противопожарными клапанами при надлежащем исполнении системы управления. Управляющим сигналом на срабатывание клапанов с электромеханическими приводами является снятие напряжения с привода , после чего возвратная пружина достаточно быстро не более 20 с переводит заслонку из исходного в рабочее защитное положение. При подаче напряжения на привод электродвигатель переводит заслонку в исходное положение и удерживает ее в этом положении , потребляя незначительную мощность. Электромеханические приводы могут устанавливаться на всех типах противопожарных клапанов. Схемы подключения электромеханических приводов клапанов. Дымовые и Н3 КДМ -2, КОМИ , КЛОП -1, КЛОП -2 и КЛОП -3 без напряжения заслонка открыта. Нормально открытые КОМИ , КЛОП -1, КЛОП -2 и КЛОП -3 без напряжения заслонка закрыта. Клапаны КЛОП -1 В положение заслонки без напряжения:. В знаменателе указана мощность , потребляемая двигателем при удержании заслонки в исходном положении , в числителе - при перемещении заслонки в исходное положение после срабатывания клапана. На противопожарные клапаны устанавливаются реверсивные электрические приводы Belimo специального исполнения типа BR и BE , предназначенные для работы в условиях повышенных температур окружающей среды. Управляющим сигналом на срабатывание клапанов с реверсивными приводами является подача напряжения на соответствующие клеммы цепи питания привода. Преимуществом реверсивных приводов является невозможность перемещения заслонки противопожарных клапанов из исходного положения в рабочее защитное при любых вариантах отключения напряжения на объекте , в том числе при тушении пожара подразделениями противопожарной службы. По этой причине противопожарные клапаны с этими приводами могут использоваться в приточно - вытяжных системах противодымной вентиляции , имеющих несколько клапанов с адресным управлением , например , в системах дымоудаления зданий повышенной этажности , в системах приточной вентиляции незадымляемых лестничных клеток типа Н3 и т. Время перемещения заслонки в рабочее защитное положение не превышает 30 с для приводов типа BR и 60 с для приводов типа BE. Электрические реверсивные приводы позволяют обеспечить автоматическое , дистанционное и местное управление противопожарными клапанами при надлежащем исполнении системы управления. Схемы подключения реверсивных приводов дымовых и нормально закрытых клапанов. Привод BR 24 на клапанах КПМ -2, КОМ -1, КЛОП -1, КЛОП -2 и КЛОП Привод BR на клапанах КДМ -2, КОМ -1, КЛОП -1, КЛОП -2 и КЛОП В знаменателе указана мощность , потребляемая приводом при неподвижной заслонке , находящейся в исходном конечном положении , в числителе - при перемещении заслонки в конечные положения. Электромагнитный привод представляет собой пружинный привод с электромагнитной защелкой. Управляющим сигналом на срабатывание клапана служит подача напряжения на электромагнит. После срабатывания клапана напряжение В с электромагнита рекомендуется снимать для обеспечения безопасности людей. Преимуществом электромагнитного привода является быстрое не более 2 с перемещение заслонки клапана в рабочее защитное положение , а недостатком - необходимость ручного возврата заслонки в исходное положение после срабатывания клапана. Электромагнитные приводы позволяют обеспечить автоматическое , дистанционное и местное управление противопожарными клапанами при надлежащем исполнении системы управления. Схемы подключения электромагнитных приводов дымовых , нормально открытых и нормально закрытых клапанов. Проектирование системы автоматики управления кассетой из клапанов осуществляется с учетом количества приводов в кассете. Предел огнестойкости противопожарных клапанов характеризуется буквами Е потеря плотности и I потеря теплоизолирующей способности , а также временем в мин наступления одного из указанных предельных состояний , которое достигается раньше. Решение о выборе противопожарных клапанов , принятое только на основе сравнения их пределов огнестойкости , нельзя считать в полной мере обоснованным , так как при этом не учитываются аэродинамические характеристики клапанов , являющихся обязательными элементами систем общеобменной вентиляции и противодымной защиты. Применение противопожарных нормально открытых НО клапанов с пружинным приводом и тепловым замком противоречит некоторым нормативным требованиям. Эти клапаны менее эффективны при пожаре , их не рекомендуется использовать в зданиях с массовым пребыванием людей. Вопрос о возможности применения таких клапанов целесообразно предварительно согласовать с пожарными. При выборе предела огнестойкости НО клапанов следует ориентироваться на требуемые нормативными документами значения пределов огнестойкости противопожарных преград , а не на фактические их значения , которые , как правило , значительно выше. В случае установки клапанов за пределами противопожарных преград наружная огнезащита для обеспечения максимальной эффективности при пожаре должна наноситься от преграды до закрытой заслонки клапана или до края кожуха , защищающего привод клапана со стороны преграды. Противопожарные клапаны , их виды , назначение и области применения определяются следующими нормативными документами:. Данными нормативными документами предусматриваются следующие виды противопожарных клапанов:. Дымовой клапан , в соответствии с требованиями НПБ , может использоваться как в системах как вытяжной , так и приточной противодымной вентиляции. Дымовые и противопожарные нормально т закрытые клапаны в нормальных условиях закрыты , а при пожаре открываются. Противопожарные клапаны двойного действия в нормальных условиях открыты ,. Противопожарные и дымовые клапаны характеризуются пределом огнестойкости , определяемым в соответствии с НПБ Обозначение предела огнестойкости включает в себя буквы , соответствующие нормируемым предельным состояниям , и цифры , представляющие собой время мин достижения одного из нормируемых предельных состояний. У противопожарных клапанов учитываются два вида предельных состояний:. Приводы для противопожарных клапанов и их характеристики. Пружинный привод с тепловым замком. По требованию заказчика возможна установка микропереключателя для контроля положения заслонки. Пружинный привод с тепловым замком может применяется только для противопожарных нормально открытых огнезадерживающих клапанов , устанавливаемых в системы общеобменной вентиляции. Пружинный привод с электромагнитной защелкой , совмещенной с тепловым замком. Данный привод представляет собой пружину растяжения , взведенную в исходном положении заслонку , которая удерживается в открытом положении электромагнитной защелкой , совмещенной с тепловым замком для противопожарных нормально открытых огнезадерживающих клапанов , либо удерживается в закрытом положении без совмещения с тепловым замком для противопожарных нормально закрытых и дымовых клапанов. В качестве защелки используется электромагниты постоянного тока 12 В или 24 В , а также с встроенным выпрямителем , работающие от сети переменного тока 50 Гц , 24 В или В. Основные технические характеристики электромагнита. Предельные значения тока в цепях контроля от 0. Данный привод обеспечивает быстрое не более 2 сек перемещение заслонки в защитное положение. Взведение заслонки в исходное положение производится вручную. BLF 24; BF 24; BLF ; BF По особому требованию заказчика на огнезадерживающие клапаны могут устанавливаться данные приводы с температурным датчиком , устанавливаемым внутри корпуса клапана. Приводы предназначены для управления заслонкой противопожарных клапанов. Управляющим сигналом на срабатывание клапана является снятие напряжения с привода , после чего возвратная пружина переводит заслонку в защитное положение. При подаче напряжения электродвигатель привода переводит заслонку в исходное положение и удерживает ее. Приводы также имеют ручное управление , которое обеспечивает открытие - закрытие клапана без подачи напряжения. Встроенные микропереключатели обеспечивают сигнализацию положения заслонки. Приводы BLF , BF не требуют заземления класс защиты II , приводы BLF 24, BF 24 подключаются через безопасный изолированный трансформатор. Устройства размыкания цепи питания привода необходимо устанавливать на фазном проводе , при этом зазоры между контактами в них должны составлять не менее 3 мм. Эти приводы перемещают заслонку клапана из исходного положения в рабочее и обратно при помощи электродвигателя в зависимости от схемы подключения привода. Управляющим сигналом на срабатывание привода в данном случае является подача напряжения на соответствующие выводы цепи питания привода. Время перемещения заслонки в рабочее защитное положение пружиной , сек , не более. Время возврата заслонки в исходное положение электродвигателем , с , не более. Клапаны противопожарные для систем вентиляции зданий и сооружений КВП. B от Клапаны КВП -О предназначены для блокирования распространения пожара и продуктов горения по воздуховодам , шахтам и каналам систем вентиляции и кондиционирования зданий и сооружений различного типа. Клапаны КВП -О не подлежат установке в помещениях категорий А и Б по взрывопожароопасности. Клапаны выпускаются как канального типа с двумя присоединительными фланцами , с наружным расположением привода , так и стенового с расположением привода внутри корпуса клапана , предназначенного для установки в шахту канала естественной вытяжной вентиляции. Клапаны КВП -0 работоспособны в любой пространственной ориентации. При проектировании и монтаже следует учитывать необходимость доступа к приводу клапана и кнопке фиксации закрытого положения. Вид климатического исполнения - УХЛ 4 по ГОСТ , в морозостойком исполнении Мс вид климатического исполнения и категория размещения - УХЛ 2. Температура в месте установки клапана ограничивается рабочей температурой воздуха при эксплуатации привода. Окружающая среда должна быть взрывобезопасной , не содержать агрессивных паров и газов в концентрациях , разрушающих металлы , лакокрасочные покрытия и электроизоляцию. Площадь проходного сечения клапана КВП независимо от исполнения , м При установке клапана необходимо учитывать размер вылета заслонки за пределы корпуса. Вылет заслонки за пределы корпуса клапана. Схема конструкции клапана КВП-О с пружинным приводом и тепловым замком. Схема конструкции клапана КВП -0 с пружинным приводом и электромагнитной защелкой. Примеры схем установки в перегородках. А - обслуживаемое помещение , Б - помещение смежное с обслуживаемым , 1 - клапан , 2 - ось заслонки , 3 - воздуховод , 4 - строительная конструкция с нормируемым пределом: При установке клапана необходимо обеспечить доступ к приводу и кнопке разблокирования заслонки. Зазор между корпусом клапана и строительной конструкцией заполняется цементно - песчаным раствором. При установке огнезадерживающих клапанов за пределами стен перекрытий участок воздуховода и часть клапана до края крышки привода должны быть покрыты наружной огнезащитой в соответствии с СНиП п. Примеры схем установки в перекрытиях. А - обслуживаемое помещение , В - помещение смежное с обслуживаемым , 1 - клапан , 2 - ось заслонки , 3 - воздуховод , 4 - строительная конструкция с нормируемым пределом огнестойкости , 5 - цементно - песчаный раствор , 6- наружная огнезащита. Переходы присоединяются к клапанам квадратного сечения соответствующего типоразмера и имеют патрубок длиной мм. Типоразмеры клапанов и соответствующий им ряд трубчатых переходов. Способы управления заслонкой огнезадерживающего клапана. Клапаны противодымной вентиляции зданий и сооружений КВП - Д. Клапаны КВП - Д предназначены для применения в системах противодымной вентиляции зданий и сооружений различного назначения. Клапаны не подлежат установке в помещениях А и Б по взрывопожароопасности. Клапаны могут устанавливаться в вертикальных и горизонтальных проемах приточно - вытяжных каналов противодымной вентиляции , в перекрытиях , подвесных потолках , на ответвлениях воздуховодов и в воздуховодах. Схемы конструкций клапанов КВП - Д , КВП - Д С с различными видами приводов. Схема конструкции клапана КВП - Д с пружинным приводом и электромагнитной защелкой. Схема конструкции клапана КВП - Д с электромеханическим приводом. Схема конструкции клапана КВП - Д С с пружинным приводом. Схема конструкции клапана КВП - Д С с электромеханическим приводом. Примеры схем установки клапанов. Вариант установки клапана КВП - Д в воздуховоде. Варианты установки клапана КВП - Д С стенового типа в воздуховоде. Вариант установки клапана КВП - Д стенового исполнения. ЭМ - электромагнитная защелка ; МК - микропереключатель МИЗА ; Л 1 , Л 2 , Л 3 - лампы светов. ЭМП - электромеханический привод , Л 1 , Л 2 , Л 3 - лампы светов. Способы управления заслонкой дымового клапана. Воздухозаборные клапаны КВП - МС предназначены для открытия проемов в ограждающих конструкциях приточно - вытяжных каналов систем как общеобменной , так и противодымной вентиляции и могут устанавливаться в проеме наружной стены здания или сооружения. Клапан необходимо защищать от попадания во внутрь воды и снега. Вид климатического исполнения УХЛ 2 по ГОСТ Клапан изготавливается по ТУ H , выдан Федеральным центром сертификации Госстроя России. Схема конструкции клапана КВП - МС с электромеханическим приводом. Пример установки морозостойкого клапана. Пример электрической схемы подключения морозостойкого клапана КВП - МС с электромеханическим приводом с возвратной пружиной. Пример электрической схемы подключения морозостойкого клапана КВП-МС с электромеханическим приводом с реверсивным движением. ЭМП - электромеханический привод ; Л 1, Л 2, Л3 - лампы световой сигнализации ; Т д - тумблер дистанционного управления ; ППК - прибор приемно - контрольный ; Р - реле. Основные типоразмеры , обозначения и схемы исполнения клапана КВП - МС. Схемы исполнения и обозначения клапанов других типоразмеров определяются дополнительно с учетом конкретного места установки. В качестве привода используется 2- х позиционный электропривод реверсивный ВЕ ВЕ 24 или с возвратной пружиной BF BF 24 производства фирмы BELIMO Швейцария. В схеме подключения вентиляции необходимо предусмотреть задержку времени на включение вентилятора сек после подачи сигнала на открытие клапана КВП - МС. Структура обозначения клапана при заказе и документации. Определение воздухопроницаемости клапанов КВП в закрытом состоянии. В связи с тем , что клапаны КВП изготавливаются из стального листа , который сам по себе достаточно герметичен , подсос воздуха зависит не от площади проходного сечения клапана , а от длины прилегания заслонки к корпусу , т. В этом случае важнейшей характеристикой клапана является воздухопроницаемость погонного метра периметра корпуса клапана. Периметр корпуса дымового клапана стенового исполнения определяется по формуле:. По графику определяем воздухопроницание 1 п. Определяем подсос воздуха через клапан: Расчет потерь давления на клапанах КВП. Площадь проходного сечения F кл клапана КВП в зависимости от типоразмера , кв. Площадь проходного сечения клапана КВП - Д С стенового исполнения и кассет в зависимости от типоразмера , кв. Клапаны противопожарные серии КВП По своим геометрическим параметрам и воздушно - физическим характеристикам аналогичны клапанам серии КВП. E 3 час. По своим геометрическим параметрам за исключением длины клапана , которая составляет мм вместо мм у других канальных клапанов и воздушно - физическим характеристикам аналогичны клапанам серии КВП. Отопление , вентиляция и кондиционирование воздуха. Жилые здания со встроено - пристроенными помещениями общественного назначения и стоянками автомобилей. Пособие к МГСН 5. Проекты рабочая документация , разработанные ОАО " Моспроект " в гг:. Перевод на русский язык , М.: Каталоги фирм - производителей противопожарных , дымовых , морозостойких клапанов , огнезащитных воздуховодов. ТО Пособие по проектированию принципиальных схем систем вентиляции и противодымной вентиляции в жилых, общественных зданиях и стоянках автомобилей: Противопожарные клапаны и дымовые клапаны. Подача воздуха в лестницу и в шахту лифтов общими системами XXV Принципиальные схемы систем механической приточной противодымной вентиляции в общественных зданиях с незадымляемыми лестничными клетками типа Н2. К мерам и средствам выполнения требований пожарной безопасности здания относятся: Общую вытяжную систему общеобменной вентиляции и местных отсосов допускается проектировать: В составе квартир с двухсторонней ориентацией допускается предусматривать дополнительные помещения: От работы систем вентиляции в здании зависит здоровье людей. При этом возможны различные варианты: В этом случае для определения расходов тепла и электроэнергии применяется следующий подход: Предел огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов - EI II Принципиальные схемы систем вытяжной естественной вентиляции с воздушными затворами и вертикальными сборными коллекторами с установкой осевых вентиляторов на двух последних этажах в зданиях с теплым чердаком 1 - воздушный затвор вертикальный участок воздуховода , присоединяемый к сборному вертикальному коллектору под потолком вышележащего этажа ; 2 - транзитный воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости ; 3 - поэтажный сборный воздуховод ; 4 - вертикальный коллектор с нормируемым пределом огнестойкости ; 5 - центральная вытяжная шахта ; 6 - воздухоприемные устройства ; 7 - обслуживаемые помещения ; 8 - осевые вентиляторы бытовые. III Принципиальные схемы систем вытяжной естественной вентиляции с воздушными затворами и вертикальными сборными коллекторами в зданиях без теплого чердака 1 - воздуш ный затвор вертикальный участок воздуховода , присоединяемый к сборному вертикальному коллектору под потолком вышележащего этажа ; 2 - воздуховод с норми руемым пределом огнестойкости ; 3 - поэтажный сборный воздуховод ; 4 - вертикаль ный коллектор с нормируемым пределом огнестойкости ; 5 - центральная вытяжная шахта ; 6 - воздухоприемные устройства ; 7 - обслуживаемое помещение ; 8 - горизон тальный объединяющий участок. IV Принципиальные схемы систем вытяжной естественной вентиляции с воздушными затворами и вертикальными сборными коллекторами с установкой вентиляторов на двух последних этажах в зданиях без теплого чердака 1 - воздушный затвор вертикальный участок воздуховода , присоединяемый к сборному вертикальному коллектору под потолком вышележащего этажа ; 2 - транзитный воздуховод с нормируемым пределом огнестойкости ; 3 - поэтажный сборный воздуховод ; 4 - вертикальный коллектор с нормируемым пределом огнестойкости ; 5 - центральная вытяжная шахта ; 6 - воздухоприемные устройства ; 7 - обслуживаемое помещение ; 8 - осевые вентиляторы ; 9 - горизонтальный объединяющий участок. Предел огнестойкости транзитных воздуховодов и коллекторов — EI VI Принципиальные схемы систем механической вентиляции приточной и вытяжной жилой квартиры 1 - столовая ; 2 - гостиная ; 3 - спальня ; 4 - кабинет ; 5 - детская ; 6 - гардеробная ; 7 - кухня ; - уборная ; 9 - ванная ; 10 - коридоры ; 11 - межквартирный коридор ; 12 - приточная установка подвесного типа ; 13 - приточный вентилятор ; 14 - вытяжной вентилятор ; 15 - местный отсос от плиты ; 16 - приточный воздухораспределитель решетка ; 17 - вытяжной воздухораспределитель решетка ; 18 - приточный воздуховод ; 19 - вытяжной воздуховод ; 20 - транзитный воздуховод шахта с нормируемым пределом огнестойкости. В жилых зданиях проектируются: В соответствии СНиП незадымляемые лестничные клетки бывают следующих типов: Н 2 - с подпором воздуха в лестничную клетку при пожаре. VIII Принципиальные схемы систем приточной противодымной вентиляции в жилых зданиях с незадымляемыми лестничными клетками типа Н 1 лестничная клетка с наружным переходом 1 - шахты лифтов ; 2 - шахта лифта в противопожарном исполнении для подъема пожарных подразделений ; 3. Подача наружного воздуха при пожаре производится приточной противодымной вентиляцией: Предел огнестойкости транзитных воздуховодов — EI Предел огнестойкости огнестойких воздуховодов — EI


Сколько действуют гормоны
N68c s ucc инструкция
История дзюдо в россии
Понятие и измерение эластичности
Театр оперетты схема фото
Где находится томская область на карте россии
Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment