Высота дымовой трубы котельной: Дымовые трубы — общие правила и нормативы

Высота дымовой трубы котельной: Дымовые трубы — общие правила и нормативы

Содержание

промышленные колонные и фермовые конструкции, самонесущие для котлов

Трубы дымовые котельных центрального или автономного отопления относятся к сооружениям, экстерьер которых сформировался под влиянием функциональной нагрузки конструкции. Поэтому, время от времени, владельцы таких дымоходов стремятся вмешаться в их структуру, дабы облагородить экстерьер трубы, что, в конце концов, приводит к довольно плачевным результатам.

Поэтому в этой статье мы попытаемся объяснить всем эстетам, а равно и прочим заинтересованным лицам без остро выраженного «чувства прекрасного», как  оборудовать свою котельную дымоходом правильной конструкции.

Общие строительные нормы: схема и габариты конструкции

Процесс обустройства дымохода начинается с изучения строительных норм, регламентирующих процесс возведения подобных объектов и их характеристики.

Согласно упомянутым нормам и бытовые, и промышленные дымовые трубы котельных состоят из следующих элементов:

  • Фундамента дымохода
  • Цокольной части трубы
  • Ствола дымохода

Соответственно, сооружение дымохода реализуется в виде поэтапного обустройства фундамента конструкции, ее цокольной части и самого дымохода. Изменять порядок сооружения и вмешиваться в конструкцию не рекомендуется. Ведь от этого зависит функциональность системы.

Согласно СНиП (строительным нормам и правилам) общие габариты конструкции дымохода определяет высота дымовой трубы котельной. И в «промышленном» случае этот параметр должен превышать высоту самого большого здания в округе на целых 25 метров. А в «бытовом» варианте труба котельной должна превышать высоту крыши на 5 метров. Вмешиваться в эти параметры  не рекомендуется – от этого изменятся все показатели системы отопления.

Более конкретные габариты дымовых труб зависят от конструкционного материала, использованного в строительстве дымохода.

Например, кирпичные трубы не могут быть менее 30 метров в высоту (предел этого показателя равен 70 метрам) и менее 60 сантиметров в диаметре (максимальный габарит сечения кирпичной трубы равен 8 метрам в диаметре).

А вот железобетонные трубы имеют куда большие габариты: их максимальная высота равна 300 метров, а максимальный диаметр – 10 м. Стальные конструкции на фоне железобетона выглядят намного скромнее. По высоте трубы из стали дотягивают только до нижней границы кирпичных аналогов – 30 метров, а по диаметру такие трубы не превышают одного метра.

Выход за пределы указанных габаритов приведет к потере жесткости трубы и затруднению процесса горения топлива.

Проектирование дымоходов

Сооружение дымохода начинается с подготовки проекта конструкции. Причем буквально все трубы дымовые для котлов любого типа проектируют по следующей схеме.

В самом начале определяется тип конструкции, который зависит от множества факторов, как-то:

  • объемов сжигаемого топлива,
  • высоты дымохода,
  • наличия дополнительных крепежных элементов,
  • расположения трубы относительно фасада.

После определения типа наступает этап расчета аэродинамики дымохода. Причем аэродинамику такой конструкции, как дымовая труба для котельной, просчитывают, исходя из среднегодовой ветровой нагрузки. Ну, а на аэродинамику дымохода влияет тяга, нагнетаемая искусственным или естественным путем.

Параллельно с аэродинамикой считают и геометрические параметры трубы – высоту и диаметр. Эти параметры зависят от вида и объемов сжигаемого топлива. Ведь через конструкцию нужно будет пропустить (а затем и рассеять по окружающему пространству) все продукты горения  -газ, пепел, сажу и прочее.

Исходя из габаритов внутреннего сечения дымохода и высоты, определяется внешний диаметр и толщина стенок. Ведь труба дымовая для котельной промышленного или бытового типа должна быть  прочной и устойчивой. А эти характеристики зависят от жесткости каркаса трубы, определяемой по  габаритам поперечного сечения дымохода и величине аэродинамической нагрузки.

На следующем этапе выполняют оптимизацию всех характеристик дымохода. Этот процесс возможен лишь в том случае, если дымовые трубы для котлов будут усилены дополнительными армирующими элементами (растяжками, силовыми каркасами и так далее).  После всех подсчетов наступает этап визуализации расчетной части, в процессе которого изготовляются чертежи и сметная документация.

Следует заметить, что расчетный этап будет востребован и в промышленном, и в бытовом строительстве. То есть, в каких-то расчетах нуждается даже дымовая труба для газового котла индивидуального отопления.

Поэтому не пытайтесь построить дымоход самостоятельно – закажите хотя бы проект данной конструкции. Тем более что без этого проекта вашу систему индивидуального отопления не примут контролеры,  уполномоченные местной службой газа.

Разновидности типовых конструкций дымовых труб

Как упоминалось выше, определяющим фактором в процессе расчета всех параметров трубы является тип конструкции дымохода. Поэтому в данной части статьи мы рассмотрим основные разновидности подобных конструкций.

И согласно сложившейся практике к типовым вариантам относятся следующие конструкции:

  • Классические, дымовые колонные трубы – их можно встретить везде. И подобная распространенность объясняется очень просто – конструкция этой трубы отличается недостижимой простотой. Ведь по сути, это даже не труба, а простая колона из конструкционной стали, цоколь которой залит в фундамент.

Колонные дымовые трубы

  • Усиленные, крупногабаритные фермовые дымовые трубы котельных – промышленные дымоходы такого типа украшают любой город. И не просто украшают, а обслуживают достаточно крупные тепловые энергетические станции. Такие трубы строятся на усиленном фундаменте с помощью самонесущей фермы, стыкуемой с анкерной корзиной.
  • Упрощенные, бескаркасные варианты. Классический пример такого типа —   самонесущая труба для котельной – дымовая одноствольная – встречается в любом населенном пункте, где отсутствует центральная система отопления. Именно такие трубы торчат из крыш и домов в ближайшем дачном поселке. И в данном случае конструкция трубы состоит из двух элементов – дымохода и боровка, соединяющего трубу с дымоходными каналами печи или камина.
  • Сложные конструкции мачтового типа. Такие трубы обустраивают только в черте города. Для них характерна большая высота – иначе продукты горения опадут в близлежащих дворах. Поэтому конструкцию трубы крепят к каркасной колонне, усиленной растяжками.
  • Дымоходы, как элемент фасада жилищ. Такие дымоходы встраивают в фасад строения. Чаще всего подобным образом обустраивают каминные или печные трубы. Причем роль печного фундамента и силового каркаса играет несущая стена здания. Элементы дымохода крепятся к каркасу на особые кронштейны.

Кроме того, любые из вышеперечисленных конструкций могут быть и одноствольными (с одним дымоходом) и многоствольными (с несколькими дымоходами).

установка котельных труб, высота монтажа, проектирование, чертеж


Содержание:


Дымовые трубы котельных представляют собой вертикальные конструкции, обеспечивающие вывод в атмосферу продуктов сгорания топлива. В небольших котельных используется естественная тяга, а в крупных приходится использовать дымовые насосы, позволяющие системе нормально функционировать. В данной статье речь пойдет о дымовых трубах котельных.


Нормативы дымовых труб


Конструктивно любая дымовая труба котельной состоит из фундамента, цоколя и ствола. Ствол изнутри защищается футеровкой, для обустройства которой используется жаростойкий кирпич.


Важный пункт, который необходимо отметить сразу – санитарные нормы и правила предусматривают прямую зависимость между высотой дымовой трубы и расходом топлива. Кроме того, должна также учитываться степень выделения золы из топлива и количество выделяемой серы.


Согласно стандартам, выход дымовой трубы должен находиться как минимум на 5 метров выше коньков всех крыш, расположенных в радиусе 25 метров от местоположения самой трубы.



Установка котельных труб должна выполняться в соответствии с определенными стандартами:

  • Конструкции, выполненные из кирпича, должны иметь высоту от 30 до 70 м при диаметре, варьирующемся в пределах от 0,6 м до 8 м;
  • Высота железобетонных дымовых труб может достигать 300 м, а диаметр – 10 м;
  • Стальные дымовые трубы котельных, выполненные из листовой стали толщиной от 3 до 15 мм, в высоту не могут быть больше 40 м, а в диаметр – от 0,4 до 1 м.


Для металлических сооружений есть и дополнительное правило: если расход многозольного топлива не превышает 5 тонн в сутки, то высота трубы котельной может быть меньше 30 м. Несоблюдение этого правила основательно сократит срок службы дымовой трубы.

Расчет дымовой трубы для котельной


Работоспособность системы напрямую зависит от того, как было выполнено проектирование дымовых труб котельных, включающее в себя следующие действия:

  • Анализ постройки;
  • Аэродинамический расчет трубы и газового путепровода, расположенного в котельной;
  • Подбор оптимальных размеров трубы, необходимых для ее функционирования;
  • Расчет скорости движения газов в здании и сравнение полученных результатов с нормативами;
  • Расчет естественной тяги в дымовой трубе;
  • Проведение расчетов, определяющих прочность и стойкость конструкции;
  • Расчет теплотехнических характеристик;
  • Выбор типа и способа фиксации трубы;
  • Отображение будущей конструкции на чертеже;
  • Составление сметы.



Результаты проектирования позволяют создать максимально эффективную конструкцию, способную выполнять все возложенные на нее функции. Читайте также: «Как выполняется расчет дымовой трубы – правила и порядок проведения».


Расчет аэродинамических характеристик дает возможность подобрать оптимальную высоту и диаметр трубы, необходимой для работы системы. Также на этапе проектирования нужно учитывать оборудование, которое будет использоваться в котельной – от этого зависит объем и характер движения газов, способных при неверном расчет разрушить созданную конструкцию.


В котельных нередко используются дымовые насосы и наддувы, обеспечивающие подачу кислорода в систему, и в этом случае высота труба не повлияет на уровень тяги. Совсем другое дело, если дымовая труба котельной будет работать на естественной тяге – высота и диаметр трубы будут оказывать непосредственное влияние на эффективность работы системы.



Впрочем, расчет тяги необходим в любом случае: котельное оборудование выбрасывает в атмосферу немало вредных веществ, поэтому перед тем, как выполнить монтаж дымовой трубы котельной, придется предъявить экологическое обоснование.


На основании полученных данных составляется техническое задание, согласно которому осуществляется подключение газопроводов к трубе и создается чертеж дымовой трубы котельной. В техзадании также отображается информация о фундаменте конструкции и ее заземлении. Для труб нестандартных размеров придется дополнительно разрабатывать индивидуальный паспорт.

Виды дымовых труб


На сегодняшний день для котельного оборудования используются следующие виды дымовых труб:

  1. Колонные дымовые трубы. Такие конструкции представляют собой отдельные строения. Несущим элементом трубы в данном случае является обечайка, для производства которой используется высокоуглеродистая сталь. Вся конструкция крепится к анкерной корзине, установленной на фундаменте.
  2. Фермовые промышленные трубы. Для фиксации таких труб используется самонесущая ферма, установленная таким же образом, как и в предыдущем случае.
  3. Фасадные и околофасадные трубы. Подобные сооружения фиксируются при помощи специальных кронштейнов, закрепленных на раме, которая, в свою очередь, присоединяется к стене с использованием виброизолирующих деталей. Основной вес фасадных труб приходится на собственный фундамент.
  4. Бескаркасные самонесущие трубы. Этот вид труб устанавливается прямо на крыше строения и фиксируется в помещении.
  5. Мачтовые трубы на растяжках. Еще один вид свободностоящих сооружений, закрепленных посредством анкерной корзины, залитой в фундамент. Газопроводы мачтовых труб крепятся к опоре при помощи хомутов.


Котельные трубы могут иметь как один, так и несколько стволов, что необходимо учитывать при проектировании и расчете будущей конструкции.

Нормативно-техническая документация


Монтаж котельных труб должен выполняться в точном соответствии с требованиями, предъявляемыми нормативными документами:

  • Высота конструкции – ОНД №86;
  • Степень ветровых нагрузок – СНиП №2.01.07-85;
  • Прочностные характеристики – СНиП №2-23-81;
  • Показатели фундамента – СНиП №2.03.01-84 и №2.02.01-83;
  • При обустройстве труб для газовых котлов используется СНиП №2-35-76;
  • Для электрического котельного оборудования нужно следовать СНиП №11-01-03;
  • Планируя создание бетонной дымовой трубы, необходимо отталкиваться от требования СНиП №2.03.01-84;
  • В случае изготовления дымовой трубы из стали конструкция должна соответствовать требованиям СП №53-101-98 и ГОСТ 23118-99.


Заключение


Установка дымовой трубы котельной должна сопровождаться очень тщательным и продуманным подходом к работе. Если все этапы создания дымовой трубы были выполнены правильно, то смонтированная конструкция сможет без малейших нареканий проработать весь срок эксплуатации. 


расчет минимальной высоты дымохода — Энергия Сервис

Планировать котельную в частном доме или промышленном помещении необходимо на самом первом этапе строительства, при проектировании объекта. Ведь вся конструкция системы предусматривает вывод продуктов горения. Поэтому важно правильно рассчитать необходимую высоту дымовой трубы, выбрать ее диаметр и сделать другие проектные вычисления. Сразу нужно заметить, что такие расчеты делают профессионалы. Ошибки в подобном проектировании недопустимы. Неважно, планируется ли строительство частного дома или производственного помещения – не выведенные продукты сгорания могут быть опасны для жизни.

Виды дымовых труб

Дымовые трубы или дымоходы выводят продукты сгорания, которые очень вредные для человека, от отопительной системы за пределы помещения. Тяга дымоходов должна происходить естественным образом, без дополнительных устройств. Обычно дымовые трубы производят из таких строительных материалов:

  • Из кирпича: для кирпичного дымохода делают фундамент, в соединительную смесь добавляют известь, которая поглощает излишки конденсата.
  • Из нескольких слоев нержавеющей стали, так называемые сэндвич трубы. Между слоями металла находится утеплитель, изготовленный из базальта.
  • Из керамики. Этот вид дымоходов очень прочный, но дорогой. Поэтому используется чаще всего для промышленных помещений. Поскольку керамические трубы достаточно тяжелые, они, как и кирпичные, требуют прочного фундамента.
  • Полимерные дымоходы. Они достаточно легкие, но не могут подвергаться слишком высоким температурам. Поэтому используются чаще всего в частных домах и дачах. Не подходят для промышленных объектов.

Как образуется естественная тяга в дымовой трубе

Как уже говорилось выше, в дымоходах не предусмотрены дополнительные системы поддува. Значит, процессы сгорания и вывода продуктов горения зависят лишь от хорошей естественной тяги в трубе. Чтобы эта тяга была мощной, нужно соблюдать несколько условий:

  • Расположение дымовой трубы должно быть обязательно вертикально;
  • Внутреннее сечение дымохода должно пропускать весь объем отработанных дымовых газов;
  • Стены труб должны быть гладкими, с минимальным количеством швов и стыков;
  • В состав труб должны входить вещества, которые поглощают конденсат.

Основные показатели расчета дымоходов

Чтобы правильно рассчитать высоту трубы и ее диаметр, нужно знать основные показатели и технические характеристики отопительного агрегата системы. Для промышленности это очень кропотливый расчет, который производится специалистами по техническому заданию заказчика.

Для частных домов и дач расчеты немного проще. Они основаны на таких правилах:

  • Общая длина дымовых труб должна быть больше 5 метров;
  • Если дымовые трубы выходят на плоскую крышу, то их высота над поверхностью крыши должна быть еще не менее 500 мм;
  • На скатной крыше дымовые трубы выводятся не дальше, чем 1,5 метров от крышного конька. В случае если на крыше присутствуют дополнительные сооружения, то дымоход должен быть на 500 мм выше самой высокой конструкции.
  • Нельзя выводить дымовую трубу около мансардных окон, дверей. Искра может попасть в здание, что, в свою очередь, приведет к пожару.

Существуют программы, которые позволят пользователю в режиме онлайн произвести предварительные расчеты высоты дымовой трубы и ее сечения. Но это лишь приблизительные данные. Точный расчет дымохода необходимо делать вместе с экспертами, чтобы включить все полученные параметры в планирование строительства котельной и покупку отопительного оборудования для нее. Правильно рассчитанные показатели дымовых труб помогут заказчику сэкономить средства и, главное, быть уверенным в безопасности отопительной системы дома или предприятия.

 

 

 

Дымовая труба, минимальная высота — Энциклопедия по машиностроению XXL

Дымовая труба, минимальная высота 526  [c.891]

Тяга измеряется в мм вод. ст. и может быть различной по величине в зависимости от конструкции котлов, их газоходов, высоты дымовой трубы, степени прогрева ее газоходов, от погоды, некоторых местных особенностей тягового устройства. В конечном итоге величина естественной тяги зависит от разницы (перепада) температур отходящих газов и внешней атмосферы. У неработающих (холодных) отопительных котлов всех конструкций минимальной тягой считается разрежение в топке 0,5 мм вод. ст., а за котлом — 1 мм вод. ст.  [c.46]



Высота дымовой трубы должна быть на 5 л выше конька кровель зданий, расположенных в радиусе 25 м от котельной. Если в радиусе 200 м от котельной имеются здания высотой более 15 л(, то минимальная высота трубы принимается равной 45 м. Для котельных, работающих на природном газе, высоту дымовой трубы следует принимать не менее 20 ж.  [c.198]

В соответствии с указанием Минздрава СССР должно учитываться суммарное действие сернистого ангидрида и окислов азота при совместном присутствии в атмосфере. В этом случае минимальная высота дымовой трубы определяется по формуле  [c.526]

Минимально допускаемая высота дымовой трубы, при которой обеспечивается требуемое рассеивание вредных выбросов, определяется исходя из ПДК, указанных в гл. 26.  [c.263]

Минимальная допустимая высота дымовой трубы определяется по специальной методике, утвержденной Госстроем СССР, из условия предельных допустимых концентраций золы или 502 в атмосфере. Концентрации оксидов азота не учитываются ввиду недостаточности экспериментальных данных. Однако ориентировочно установлено, что учет выброса оксидов азота  [c.354]

Определение минимальной высоты дымовой трубы рекомендуется производить в такой последовательности  [c.235]

Определяется предварительная минимальная высота дымовой трубы (м)  [c.237]

Определяется минимальная высота дымовой трубы (м) во втором приближении  [c.238]

В соответствии со СНиП И-35-76 следует выбрать дымовую трубу из кирпича или железобетона из следующего ряда диаметров выходного отверстия 1,2 1,5 1,8 2,1 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0 6,6 7,2 7,8 8,4 9,0 9,6 м. Высота дымовых труб должна приниматься 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150 и 180 м. Минимальный диаметр выходных отверстий кирпичных труб  [c.239]

Для электростанций средней мощности минимальная высота дымовой трубы составляет 60 м при сжигании малозольных и 80 м — многозольных топлив.[c.228]

Высота дымовой трубы находится по зависимостям, приведенным в гл. 3, и уточняется по минимальным затратам на сооружение и эксплуатацию дымовой трубы с учетом их изменения с изменением высоты.  [c.99]

Минимальные защитные интервалы вблизи ЭС и промышленных котельных группы Б при высоте дымовых труб до 120 м приведены ниже  [c.325]

Кирпичные дымовые трубы внутри в нижней части выкладывают футеруют) огнеупорным шамотным кирпичом. Железные дымовые трубы изготовляются из стальных листов толщиной 4—12 мм. Так как сталь быстро корродируется от совместного действия водяных паров, сернистого газа и кислорода, то железные трубы изготовляют для небольших установок или временных котельных. Нормальным сроком службы для кирпичных труб считают срок в 50—80 лет, а для железных труб этот срок в связи с коррозией сокращается примерно в десять раз. Необходимая высота дымовых труб определяется расчетом в зависимости от гидравлического сопротивления котельной установки, которую эти трубы облуживают. Чем больше сопротивление котельной установки, тем большие по высоте строят трубы. Минимально допустимая высота определяется санитарными нормами.  [c.250]












Минимальная допустимая высота дымовой трубы определяется по специальной методике, утвержденной Госстроем СССР, из условия предельных допустимых концентраций золы или ЗОг в атмосфере. Концентрации окислов азота не учитываются ввиду недостаточности экспериментальных данных. Однако ориентировочно установлено, что учет выброса окислов азота приведет к увеличению высоты дымовой трубы примерно на 10% по сравнению с высотой, полученной в результате расчета описанным ниже методом.  [c.344]

Минимальная допустимая высота (м) дымовой трубы определяется по формуле  [c.344]

Рекомендуется такая последовательность расчета при определении минимальной высоты дымовой трубы.  [c.345]

Определяется предварительная минимальная высота дымовой трубы по формуле (12-35).  [c.345]

Если высота зданий, находящихся в радиусе до 200 м от котельной установки, выше 15 м, то минимальная высота дымовой трубы должна быть принята не менее 45 м.  [c.343]

Минимальную допустимую высоту дымовой трубы находят по формуле  [c.307]

Сравнивая расположение дымовой трубы и самого конусного насадка по фиг. 4 и 162—163, мы видим, что у первого паровоза труба расположена целиком над дымовой коробкой, у второго на половину утоплена в дымовую коробку, но отношение длины трубы к ее диаметру остается, примерно, одно, и то же. Понижение трубы относительно верхней образующей дымовой коробки у мощных паровозов вызывается габаритными соображениями. Крупнейшие американские паровозы, по тем же соображениям, имеют дымовые трубы, возвышающиеся над дымовой коробкой на 250—280 мм. Подчеркнем, что общая высота трубы при этом отнюдь не должна быть меньше установленных минимальных величин.  [c.180]

Труба представляет собою следующую за конусом часть общего вытяжного устройства. От правильной установки трубы и правильного ее расположения на высоте и соответствия ее размеров диаметру конуса зависит исправное действие всего аппарата тяги газов сгорания. Труба служит для вывода в атмосферу отработавшего пара и продуктов горения с минимальными потерями на трение, завихрение—при возможно более полном отсутствии подсоса воздуха в дымовую коробку.  [c.188]

Для обеспечения лучшего рассеивания примесей, как это следует из формул (7-283) и (7-283а), следует иметь на ТЭС минимальное количество труб, в пределе одну (2=1). Надежность конических железобетонных труб с прижимной футеровкой (рис. 7-84, а и 7-86) повышается при устройстве по всей высоте непроходного вентилируемого зазора шириной 100— 200 мм между железобетонной оболочкой и футеровкой. Наиболее надежны дымовые трубы, имеющие проходной обслуживаемый зазор между конической железобетонной оболочкой и газоотводящйми стволами цилиндрической формы из кислотостойкого материала — кремнебетона (рис. 7-84,6) или металла (рис. 7-84, в). К трубам с кремнебетонным газоотводящим стволом присоединяют до трех блоков мощностью 800 МВт каждый.  [c.530]

Для линий электропередачи, теплопроводов, шлакозолопроводов и дорог должны быть предусмотрены минимальные полосы отвода земель. Необходимо учитывать розу ветров — поселок располагается с наветренной стороны. Под розой ветров в метеорологии понимают графическое изображение относительного распределения повторяемости или значений скоростей и направлений ветра за многолетний период наблюдений. Размеры площадки электростанции и необходимой санитарной зоны определяются мощностью и типом станции, видом сжигаемого топлива, степенью газоочистки, высотой дымовых труб. Для ТЭС ширина санитарной зоны в зависимости от указанных факторов составляет 500—1000 м.  [c.546]

Тепловая защита достигается применением усиленной изоляции металлических газоходов и газоотводящих стволов дымовых труб, при этом обеспечивается минимальный перепад температур между стенками и газами (менее 5°С). Этот способ опробован на многоствольной трубе энергоблока 300 МВт [21]. В промышленном эксперименте общей длительностью 13185 ч исследована кор розия газоотводящего ствола дымовой трубы высотой 250 м Энергоблок, подключенный к этому газоотводящему ство лу, работал 50% времени с полной нагрузкой 300 МВт 25% времени с нагрузкой 150 МВт. Температура уходя щих газов иэменялась цри это(М в диапазоне 145—1127 °С При среднем содержании серы в мазуте 2,4% концентрация серного ангидрида в дымовых газах в зависимости от режимных параметров энергоблока изменялась от 0,6-10 до 1,2-110 %. Скорость коррозии, оцределенная по истечении 3600 ч, составила 0,15 мм/год. При такой скорости коррозии возможна длительная безремонтная эксплуатация дымовой трубы.  [c.216]












Каждый котельный агрегат имеет индивидуальную железную дымовую трубу, или же (на мощных ТЭС, работающих на многозольных и сернистых топливах) несколько котлов (2—3) имеют общую дымовую кирпичную или железобетонную трубу значительной высоты (до 120 м). Современные котлы работают с естественной тягой только в аварийных случаях, при выходе из работы установки искусственной тяги, причем паропроизводительность снижается до минимальных размеров. Высота дымовых труб принимается при расходе топлива до 25 т1час — 60 м свыше 25 до 50 т час — 80 м свыше 50 до 200 т час —100 Л1 свыше 200 т час— 120 м. Естественная тяга на современных электростанциях не применяется, так как самотяга, создаваемая даже высокими трубами, недостаточна.  [c.138]

Примечание. При высоте дымовых труб более 120 н в предела минимального защитного интервала должна применяться изоляция, соответствующая U степени аагрязненности атмосферы.  [c.325]

Приведенный выше расчет короба является ориентировочным, ибо общая площадь выходных его отверстий i/ , ылг.omв) в основном определяется разрежением в топливнике (ДЛ), которое в свою очередь зависит от те у1пературы наружного воздуха, высоты дымовой трубы и т. д. Одпако, если принять минимальное разрежение в топочном пространстве порядка 0,5—0,7 J м вод. ст., то можно будет определить Рцых.отв для наихудших тяговых условий. Для того чтобы в топливник не поступал избыточный воздух (например, в морозные зимние дни, когда Д/г 2,0—2,5 мм вод. ст.), короб следует снабжать специальной регулировочной заслонкой.  [c.71]

Тяговые устройства выполняют в виде дымовых труб или в виде труб в компоновке с дымососами. В первом случае, т. е. при использовании только дымовых труб, тягу. Создаваемую в установке, называют естественной, а при использовании дымососов и дымовых труб — искусственной или принудительной. На естественной тяге обычно эксплуатируют установки, гидравлическое сопротивление которых по газовой стороне, за исключением сопротивления слоя топлива, не превышает 40—60 мм вод. ст. В таких установках гидравлическое сопротивление слоя топлива преодолевается дутьевыми вентиляторами, а высота дымовых труб составляет 80—120 м. Дымовые трубы изготовляют из кирпича, железобетона или из стальных обечаек. Кирпичные трубы строят из постепенно утолщающихся сверху вниз поясов кладки клинчатого кирпича. Для увеличения устойчивости кирпичные трубы изготовляют в виде усеченных конусов с уклоном по отношению к вертикали, равным 0,02—0,03, а внутренний диаметр в устье берут 0,025—0,05 от расчетной высоты. Для обеспечения устойчивой тяги нормируются скорости выхода газов из труб, т. е. скорости в устье трубы. При минимальной нагрузке установки скорость в устье не следует допускать меньше 4 м1сек, так как при уменьшении этой скорости и ветре наблюдаются частые перебои в тяге. Максимальную скорость газов в устье трубы при естественной тяге не следует допускать больше 9—10 м/сек, а при искусственной тяге более 18—20 м/сек, так как превышение указанных скоростей вызывает чрезмерное увеличение гидравлических потерь в выходном сечении трубы. Расчет трубы на прочность ведут так, чтобы при сильном ветре разность растягивающих напряжений от изгиба и сжимающих напряжений от собственного ве са в кладке трубы не давала в самом опасном месте обмуровки растягивающих  [c.249]

Для охраны здоровья трудящихся и улучшения санитарно-гигиенических условий населенных пунктов в СССР введены обязательные правила очистки продуктов сгорания от уноса золы перед их выпуском в атмосферу. Для осуществления хорошего развеивания углекислого газа и других газообразных продуктов, содержащихся в дымовых газах, в основном используют высокие дымовые трубы. Высота дымовых труб нормируется санитарными правилами в зависимости от количества топлива, сжигаемого в котельной установке, и от места размещения установки по отношению к жилым зданиям. Если котельная установка находится вблизи зданий высотой 15 м и больше, то минимальная высота трубы не должна быть меньше 45 м, даже при небольшом расходе топлива. При больших расходах топлива высота дымовых труб увеличивается. В последние годы в СССР кирпичные трубы строят высотой до 100—ПО м, а железобетонные— до 120—130 м. При сжигании твердых топлив больше 2 ш/ч наряду с постройкой высокой трубы требуется также проведение специальной очистки продуктов сгорания от уноса.  [c.252]

Дымовую трубу сооружают не только в котельных, работающих на естественной тяге, но и в котельных, где применяют искусственную тягу, так как дымовая труба предназначается не только для создания тяги, но и для отвода дым овых газов и особенно содержащейся в них при сжигании твердого топлива летучей золы в более высокие слои атмосферы. По этим соображениям минимальная допустимая высота дымовой трубы регламентируется Госсанинспекцией (Н-101-54) и должна соответствовать следующим цифрам.  [c.415]

Из двух найденных значений высоты трубы дрииимают наибольшее. Площадь выходного сечения дымовой трубы определяют с учетом скорости движения дымовых газов, которая при естественной тяге должна находиться в пределах 6—10 м сек. Сначала, задаваясь скоростью движения газов г =5-г8 м сек, определяют сечение трубы для максимальной нагруэки, соответствующей расчетному зимнему периоду, а затем по найденному значению выходного сечения трубы проверяют скорость движения газов пря минимальной нагрузке последняя по возможности не должна быть ниже 3 ж/се/с.  [c.146]

Эти соотношения не относятся к котельным, работающим на древесном топливе и на газе. При расположении в радиусе 200 м от котельной соседних зданий высотой более 15 м минимальную высоту дымовой т рубы принимают. равной 45 м. Прн сжигании газообразного топлива высоту дымовых труб можно уменьшить до 20 м. Максимальная скорость газов при выходе из трубы при искусственной тяге может достигать 20 м/сек, а минимальная не должна быть меньше 6 м/сек.  [c.148]












Циркуляция будет продолжаться до тех пор, пока система заполнена котел будет подогреваться, и интервал температур между холодной и горячей водой составит не менее 25 °С. Интенсифицировать циркуляцию воды можно увеличением разницы в расположении котла и отопительных приборов по высоте. Минимальная разница теоретически должна быть равна 3 м. Поэтому предпочтительнее монтировать котел в подвале, где одновременно размещают топливохра-нилище, при этом возрастает тяга в дымовой трубе.  [c.244]

Минимальная допустимая высота трубы регламентируется на основе санитарных соображений. Диаметр трубы определяют по скорости истечения дымовых газов из нее при максимальной паропроизводитель-ности всех подключенных к трубе котельных агрегатов. При естественной тяге эта скорость должна находиться в пределах 6— Ом сек, не падая ниже 4 м сек во избежание нарушения тяги ветром (задувания трубы). При искусственной тяге скорость истечения дымовых газов из трубы обычно принимают равной 20—25 м1сек.  [c.315]

Вариант комбинированного котла КВ-ГМ-100 с отдельно установленным воздухоподогревателем представлен на рис. 6.19. Этот вариант требует минимальных изменений самого серийного водогрейного котла КВ-ГМ-100. Трубы заднего экрана шахты после первого конвективного пакета разводятся, и через образованный фестон дымовые газы с температурой около 500°С поступают в трубчатый воздухоподогреватель площадью поверхности нагрева Я л 3000 м , установленный в параллельном газоходе. Воздухоподогреватель выполнен из труб 0 40X1,5 мм и состоит из двух пакетов шириной 5700 мм, глубиной 2300 мм, высотой 2500 мм каждый. Через воздухоподогреватель могут пропускаться все дымовые газы и весь воздух, необходимый для горения топлива. При пропуске всех газов через воздухоподогреватель комбинированный котел может обеспечить максимальную паропроизводительность около 97 т/ч при теплопроизводи-тельности по горячей воде 55 Гкал/ч.  [c.125]


требования стандартов и практические рекомендации

Такая вещь, как высота дымовой трубы для котельной, является важным параметром для её правильной работы.

В зависимости от типа применяемого оборудования, труба может быть различного типа и разной конструкции.

Как правильно рассчитать высоту дымовой трубы и выбрать подходящую для неё конструкцию, какая должна быть труба для обычной печки на дровах или угле – пойдёт речь в данной статье.

Основные факторы, которые влияют на высоту дымовой трубы

Из кирпичной трубы идет дым

Из множества факторов, которые влияют на высоту дымовой трубы, можно выделить четыре основных – сила тяги, пропускная способность, пожарная безопасность и экологическая безопасность.

Разумеется, этих факторов больше.

Если производится расчёт высоты дымовой трубы для мощной котельной, учитывается роза ветров, расположение близлежащих построек, детских садов, школ, требуемая сила тяги, которая необходима для работы оборудования данной мощности, возможность применения естественной или искусственной тяги, и многое другое.

Экологические требования достаточно сложно отследить для небольших котлов и печек. Дело в том, что из-за малой мощности все они имеют крайне низкое влияние на экологическое состояние окружающей местности.

Современный автомобиль гораздо опаснее в этом плане. Тем не менее, выполняя расчёт высоты дымовой трубы для печки, следует учитывать и экологический и эстетический фактор.

Заключается он в неприятном запахе дыма, который производит печка, работающая на угле и мазуте. Уголь очень популярное топливо в деревнях и на дачах, так как дрова слишком дороги, переоборудовать отопление на газ накладно, а для угля нужно лишь минимальное усовершенствование топки дровяной печи.

Однако запах дыма от угля не очень приятный, едкий, и не всем нравится. От мазута запах ещё хуже.

Поэтому, если строите печку или котёл для угля или мазута, следует делать трубу повыше, чтобы избежать неприятного запаха дыма.

Желательно прибавить к минимальной высоте трубы для дровяной печи где-то полтора-два метра, это даст отход дыма в сторону от построек на 50-100 метров.

А вот для газовых котлов всё намного лучше. Продукты горения газа не имеют запаха, и экологически безопасны – в процессе горения образуется углекислый газ и водяные пары.

Конечно, углекислый газ будет опасен при скоплении внутри помещения, однако, если котёл работает правильно, дым будет выводиться наружу, и никакой опасности представлять не будет.

Требования для котельных

Дымоходы для котельной

Для котлов мощностью более 30 киловатт требуется рассчитывать и проектировать отдельную дымовую трубу.

Обычно это делается, исходя из паспорта котла.

Там указана величина силы тяги.

Чтобы обеспечить эту тягу, делают расчёт высоты трубы.

При расчёте высоты трубы для котельных вначале считают, какое давление нужно на вытяжке для нормальной работы котла.

Затем определяют высоту дымовой трубы, исходя из того, что при перепаде высоты на каждые 10 метров давление тяги создаётся около 10 Па.

Обычно отопление небольшого жилого дома высотой 9 этажей бывает достаточно небольшой отдельно стоящей котельной в вагончике, поставленной возле этого дома, и трубы, прикреплённой к этому дому снаружи по всей его длине, немного превосходящей высоту дома.

Это почти единственный случай, когда применяют трубы с естественной тягой – труба ненесущая, крепится снаружи к несущей конструкции достаточно большой высоты, и мощность котла небольшая.

В подавляющем большинстве случаев устанавливают оборудование для искусственной тяги котла, так как для естественной тяги потребуется труба очень большой высоты, и если она будет самонесущей – может обойтись в несколько раз дороже, чем сама котельная.

При расчёте высоты трубы для котельных с естественной тягой определяющим фактором является величина рассеивания. Для газового оборудования она небольшая – уже на расстоянии около 3 метров от выхода трубы будет нормальная концентрация продуктов горения газа в воздухе.

Поэтому для мощных котлов с искусственной тягой обычно минимальная высота трубы – 3 метра над уровнем крыш. В любом случае, трубу для мощной котельной лучше доверить проектировать профессионалам, иначе есть риск, что её не примет Ростехнадзор.

Дымовые трубы из кирпича. Достоинства и недостатки

Самое главное достоинство дымовой трубы из кирпича – это её долговечность. Кирпичная труба будет служить больше, чем любой из её аналогов.

Даже если котёл или печка будут работать в аварийном режиме, и догорание газов будет происходить в трубе, это практически никак не будет вредить состоянию трубы – кирпич достаточно тугоплавкий материал.

Второе достоинство кирпичной трубы – её можно гармонично вписать в интерьер. Кирпичную трубу можно пропустить от котла в подвале через все комнаты двух-трёхэтажного дома.

Дизайн печной кирпичной трубы

Снаружи её можно будет оштукатурить и отделать в том же стиле, что и интерьер комнат.

Чего не скажешь о металлической трубе – она будет смотреться достаточно неуместно в большинстве интерьеров.

Она не допускает какой-то внешней отделки из-за противопожарных требований и требований к возможности частой замены трубы.

Чистить кирпичные трубы также очень легко.

Вы можете использовать приспособления любой конфигурации, ёршики и чистки.

Они вряд ли смогут повредить кирпичные дымовые каналы.

Также очень удобно делать многоканальные трубы из кирпича на несколько колонок, котлов или печей малой мощности – чем больше число каналов в такой трубе, тем выгоднее будет строить трубу из кирпича.

Недостаток кирпичной трубы – достаточно высокая стоимость, большая масса. Из-за большой массы даже для трубы одноэтажного дома вам потребуется полноценный фундамент.

Если печь, на которой стоит труба, выполнена из кирпича, можно поставить трубу сверху на печь. Если же печь металлическая, потребуется строить кирпичную трубу отдельно, на отдельном фундаменте, и сбоку в эту трубу делать вывод дымохода из металлической печки. То же самое можно сказать и о газовых котлах.

Ещё один недостаток – часто приходится делать дымоход большего размера, чем это нужно. Связано это с тем, что площадь дымохода из кирпича квадратного сечения, которые применяются в большинстве частных домов, должна быть кратна полкирпича.

Это около 150 квадратных сантиметров. Например, если у вас для работы котла нужна площадь дымохода в 180 квадратных сантиметров, придётся фактически делать канал площадью в кирпич, 300 квадратных сантиметров.

Дымовые трубы из металла. Достоинства и недостатки

Дымовые трубы из металла – это дымоходы, которые собираются из готовых элементов, изготовленных на заводе. Один такой элемент представляет собой внутреннюю трубу, которая имеет большую толщину стенки, и может быть изготовлена из качественной нержавеющей стали, слой негорючей теплоизоляции, и защитный металлический кожух снаружи.

Защитный кожух может быть изготовлен и из других материалов, главное – чтобы они были негорючими. Всё зависит от производителя, чаще всего выпускаются в металлическом кожухе из нержавеющей стали.

Трубу собирают из нескольких готовых элементов. Труба не самонесущая – она требует надёжного крепления к несущей конструкции, например, к стене дома. Такую трубу можно ставить как снаружи дома, так и внутри – если вы не хотите, чтобы труба от котла проходила через все комнаты, будет разумно закрепить её снаружи дома.

Правда, при этом может потребоваться расположить котёл определённым образом у стены, чтобы горизонтальный участок дымохода до трубы имел длину не более полметра.

Такие трубы достаточно быстро и просто собираются на месте – пара рабочих способна поставить трубу для котла за день. Стоят они немного дешевле кирпичных. Главный их недостаток – недолговечность.

Особенно при интенсивной работе котла или печи, при догорании дымовых газов в трубе – это является критической ситуацией для трубы, и она может придти в негодность за пару месяцев. Такая ситуация чаще всего возникает при работе котлов на мазуте.

Второй недостаток – плохо чистятся. Дело в том, что, в отличие от кирпичной стенки, на металле нагар и копоть припекаются достаточно прочно. Чтобы потом их отчистить, может потребоваться масса усилий. При этом возникает опасность пробить или протереть недостаточно толстую металлическую стенку основного дымохода.

Более подробные расчеты дымовой трубы при естественной тяге приведены на видео:

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Дымовые трубы

Дымовые трубы

В современных промышленных и отопительных котельных Дымовые трубы служат не для создания необходимой тяги, а для отвода продуктов сгорания, загрязненных летучей золой, несгоревшими частицами топлива, оксидами серы и азота. Дымовые трубы для современных установок обычно сооружаются из кирпича или железобетона с кирпичной футеровкой. Кирпичные трубы выполняются высотой до 100 м, а железобетонные — до 250 м. Одна дымовая труба обычно обеспечивает удаление продуктов сгорания от 4-5 агрегатов. Для небольших установок или при башенной компоновке водогрейных котлов типа ПТВМ сооружаются металлические дымовые трубы.

Для установок с принудительной тягой расчет дымовой трубы сводится к определению диаметра ее выходного сечения и высоты по условиям рассеивания в атмосфере выбрасываемых загрязнений до допустимых санитарными нормами концентраций. При расчете газового тракта должна учитываться самотяга, создаваемая дымовой трубой, и ее сопротивление. Сопротивление дымовой трубы складывается из потерь на трение при движении продуктов сгорания и на создание динамического напора, необходимого для получения определенной скорости продуктов сгорания на выходе из трубы. Для дымовых труб крупных промышленных и отопительных котельных выходную скорость рекомендуется принимать 20-25 м/с.

Во избежание проникновения продуктов сгорания в толщу конструкций кирпичных и железобетонных труб не допускается положительное статическое давление на стенки газоотводящего ствола. Определяющий это критерий, рассчитываемый по формуле

не должен превышать 10 (R<10). Здесь ʎ — коэффициент сопротивления трению; i — постоянная конусность внутренней поверхности верхнего участка трубы; ра — плотность атмосферного воздуха при расчетном режиме, кг/м3; ho — динамический напор, создаваемый продуктами сгорания в выходном отверстии трубы, Па; р — плотность продуктов сгорания при расчетном режиме, кг/м3.

Поверочный расчет должен производиться для зимнего и летнего расчетных режимов работы котельной. При R> 10 следует увеличить диаметр трубы или применить трубу с внутренним газонепроницаемым стволом.

Минимальная допустимая высота дымовой трубы определяется по специальной методике, утвержденной Госстроем СССР, из условия предельных допустимых концентраций золы или SO3 в атмосфере. Концентрации оксидов азота не учитываются ввиду недостаточности экспериментальных данных. Однако ориентировочно установлено, что учет выброса оксидов азота приведет к увеличению высоты дымовой трубы примерно на 10 % по сравнению с высотой, полученной в результате расчета описанным ниже методом.

В соответствии со СНиП П-35-76 к установке принимаются дымовые трубы из кирпича и железобетона, имеющие следующие диаметры выходных отверстий: 1,2; 1,5; 1,8; 2,1; 2,4; 3,0; 3,6; 4,2; 4,8; 5,4; 6,0; 6,6; 7,2; 7,8; 8,4; 9,0 и 9,6 м. Высота дымовых труб должна приниматься 30, 45, 60, 75, 90, 120, 150 и 180 м.

Дымовая труба газовой котельной требования

Какой должна быть дымовая труба котельной – виды, особенности, стандарты и преимущества вариантов

Дымовые трубы котельных представляют собой вертикальные конструкции, обеспечивающие вывод в атмосферу продуктов сгорания топлива. В небольших котельных используется естественная тяга, а в крупных приходится использовать дымовые насосы, позволяющие системе нормально функционировать. В данной статье речь пойдет о дымовых трубах котельных.

Нормативы дымовых труб

Конструктивно любая дымовая труба котельной состоит из фундамента, цоколя и ствола. Ствол изнутри защищается футеровкой, для обустройства которой используется жаростойкий кирпич.

Важный пункт, который необходимо отметить сразу – санитарные нормы и правила предусматривают прямую зависимость между высотой дымовой трубы и расходом топлива. Кроме того, должна также учитываться степень выделения золы из топлива и количество выделяемой серы.

Согласно стандартам, выход дымовой трубы должен находиться как минимум на 5 метров выше коньков всех крыш, расположенных в радиусе 25 метров от местоположения самой трубы.

Установка котельных труб должна выполняться в соответствии с определенными стандартами:

  • Конструкции, выполненные из кирпича, должны иметь высоту от 30 до 70 м при диаметре, варьирующемся в пределах от 0,6 м до 8 м;
  • Высота железобетонных дымовых труб может достигать 300 м, а диаметр – 10 м;
  • Стальные дымовые трубы котельных, выполненные из листовой стали толщиной от 3 до 15 мм, в высоту не могут быть больше 40 м, а в диаметр – от 0,4 до 1 м.

Для металлических сооружений есть и дополнительное правило: если расход многозольного топлива не превышает 5 тонн в сутки, то высота трубы котельной может быть меньше 30 м. Несоблюдение этого правила основательно сократит срок службы дымовой трубы.

Расчет дымовой трубы для котельной

Работоспособность системы напрямую зависит от того, как было выполнено проектирование дымовых труб котельных, включающее в себя следующие действия:

  • Анализ постройки;
  • Аэродинамический расчет трубы и газового путепровода, расположенного в котельной;
  • Подбор оптимальных размеров трубы, необходимых для ее функционирования;
  • Расчет скорости движения газов в здании и сравнение полученных результатов с нормативами;
  • Расчет естественной тяги в дымовой трубе;
  • Проведение расчетов, определяющих прочность и стойкость конструкции;
  • Расчет теплотехнических характеристик;
  • Выбор типа и способа фиксации трубы;
  • Отображение будущей конструкции на чертеже;
  • Составление сметы.

Результаты проектирования позволяют создать максимально эффективную конструкцию, способную выполнять все возложенные на нее функции. Читайте также: «Как выполняется расчет дымовой трубы – правила и порядок проведения».

Расчет аэродинамических характеристик дает возможность подобрать оптимальную высоту и диаметр трубы, необходимой для работы системы. Также на этапе проектирования нужно учитывать оборудование, которое будет использоваться в котельной – от этого зависит объем и характер движения газов, способных при неверном расчет разрушить созданную конструкцию.

В котельных нередко используются дымовые насосы и наддувы, обеспечивающие подачу кислорода в систему, и в этом случае высота труба не повлияет на уровень тяги. Совсем другое дело, если дымовая труба котельной будет работать на естественной тяге – высота и диаметр трубы будут оказывать непосредственное влияние на эффективность работы системы.

Впрочем, расчет тяги необходим в любом случае: котельное оборудование выбрасывает в атмосферу немало вредных веществ, поэтому перед тем, как выполнить монтаж дымовой трубы котельной, придется предъявить экологическое обоснование.

На основании полученных данных составляется техническое задание, согласно которому осуществляется подключение газопроводов к трубе и создается чертеж дымовой трубы котельной. В техзадании также отображается информация о фундаменте конструкции и ее заземлении. Для труб нестандартных размеров придется дополнительно разрабатывать индивидуальный паспорт.

Виды дымовых труб

На сегодняшний день для котельного оборудования используются следующие виды дымовых труб:

  1. Колонные дымовые трубы. Такие конструкции представляют собой отдельные строения. Несущим элементом трубы в данном случае является обечайка, для производства которой используется высокоуглеродистая сталь. Вся конструкция крепится к анкерной корзине, установленной на фундаменте.
  2. Фермовые промышленные трубы. Для фиксации таких труб используется самонесущая ферма, установленная таким же образом, как и в предыдущем случае.
  3. Фасадные и околофасадные трубы. Подобные сооружения фиксируются при помощи специальных кронштейнов, закрепленных на раме, которая, в свою очередь, присоединяется к стене с использованием виброизолирующих деталей. Основной вес фасадных труб приходится на собственный фундамент.
  4. Бескаркасные самонесущие трубы. Этот вид труб устанавливается прямо на крыше строения и фиксируется в помещении.
  5. Мачтовые трубы на растяжках. Еще один вид свободностоящих сооружений, закрепленных посредством анкерной корзины, залитой в фундамент. Газопроводы мачтовых труб крепятся к опоре при помощи хомутов.

Котельные трубы могут иметь как один, так и несколько стволов, что необходимо учитывать при проектировании и расчете будущей конструкции.

Нормативно-техническая документация

Монтаж котельных труб должен выполняться в точном соответствии с требованиями, предъявляемыми нормативными документами:

  • Высота конструкции – ОНД №86;
  • Степень ветровых нагрузок – СНиП №2.01.07-85;
  • Прочностные характеристики – СНиП №2-23-81;
  • Показатели фундамента – СНиП №2.03.01-84 и №2.02.01-83;
  • При обустройстве труб для газовых котлов используется СНиП №2-35-76;
  • Для электрического котельного оборудования нужно следовать СНиП №11-01-03;
  • Планируя создание бетонной дымовой трубы, необходимо отталкиваться от требования СНиП №2.03.01-84;
  • В случае изготовления дымовой трубы из стали конструкция должна соответствовать требованиям СП №53-101-98 и ГОСТ 23118-99.

Заключение

Установка дымовой трубы котельной должна сопровождаться очень тщательным и продуманным подходом к работе. Если все этапы создания дымовой трубы были выполнены правильно, то смонтированная конструкция сможет без малейших нареканий проработать весь срок эксплуатации.

Дымовая труба газовой котельной требования

Видимые нами с улицы, возвышающиеся над крышей дома, дымоходные трубы – это только какая-то маленькая часть всей сложной конструкции, которая отвечает за переработку продуктов сгорания и за отвод дыма из помещения. Какое топливо Вы будете использовать для отопительного оборудования не важно, оно в любом случае должно обязательно снабжаться специальной системой для выхода наружу продуктов сгорания. Очень важно иметь представление об устройстве дымоходной системы в Вашем доме, так как эти знания помогут Вам правильно и грамотно пользоваться газовым котлом.

Дымоход для газового котла обязан проектироваться в соответствии с требованиями норм СНиП II 35, и СНиП№2.04.05 «Конструкция дымовых и вентиляционных каналов».

Стоит помнить о том, что отвод переработанных продуктов сгорания от газовых котлов, от печей, и от других газовых бытовых приборов должен быть у каждого обязательно ОТДЕЛЬНЫЙ.

Дымоход для газовых котлов согласно СНиП

Во всех зданиях разрешается к одному дымовому каналу подключать не больше двух отопительных печей, водонагревателей, которые расположены на одном или возможно разных этажах дома. Но в этом случае обязательно должна соблюдаться дистанция в размере пол-метра друг от друга – на разных уровнях этажей дома, или на одном уровне — рассечка высотой 0,5метра.

Соблюдение сечения дымоходного канала также является важным пунктом на этапе проектирования самого дымохода. Окружность дымоходной трубы должна быть по размеру не меньше окружности патрубка газового котла. Сечение дымохода при подключении двух приборов к нему необходимо вычислять с учетом их одновременной работы.

Если Вы решили ставить кирпичный дымоход, то следует придерживаться ДБН-В.2.5-20-2001-«Газоснабжение» и использовать: морозостойкий кирпич (Мрз125) или глиняный кирпич, а также жаростойкий бетон в многоэтажках, и асбестовые трубы в небольших по высоте зданиях. Известно, что на сегодняшний день газовые котлы обладают высоким КПД – даже возможно 95%. При этом температура переработанных продуктов сгорания на выходе очень низкая, в результате чего образуется много конденсата. В свою очередь, образующийся конденсат, а точнее его химический состав, разрушает кирпичный дымоход. Исходя из выше сказанного, кирпичный дымоход следует обязательно гильзовать/футеровать.

Когда в кирпичный дымоход устанавливают однослойную трубу, изготовленную из нержавеющей, устойчивой к кислотам стали – процесс называют гильзовкой дымоходного канала . Благодаря данному способу установки дымохода намного быстрее происходит процесс прогревания дымоходного канала, по отношению к температуре конденсата. При сжигании газа образуется губительно действующий конденсат и кислая среда, а данная конструкция дымохода помогает защитить от негативного их воздействия.

В случае если Ваш дымоходный канал имеет нестандартные размеры или может просто по каким-то причинам кривой, то тогда можно прибегнуть к футеровке канала, т.е. использовать гибкий рукав.

Лучшей формой для любого дымоходного канала является форма цилиндра. На втором месте – овальная форма трубы, потом в форме квадрата. Т.к. продукты сгорания и дым, которые выдает газовый котел, поднимаются вверх в дымоход по спирали, то лучше использовать цилиндрическую форму трубы. Если будете использовать трубу в форме квадрата, то в таком случае в уголках трубы будет накапливаться грязь и ухудшится качество тяги.

Требования к дымоотводам согласно СНИП

  • Дымоход для котла газового по СНиП должен быть вертикальным. Наклон дымохода допускается на 30 градусов и с отклоном в бок 1м, при этом необходимо соблюдать площадь сечения наклоняемых участков дымохода (она должна быть не меньше сечения вертикальных).
  • Часть трубы, которая соединяет газовый котел с дымоходом, должна быть закреплена только вертикально. Длина этой части трубы должна быть больше полу-метра (если считать от нижней части дымоотводящего патрубка газового котла до горизонтального участка оси).
  • Если высота потолка в помещении до 2,7м, то для газовых котлов, имеющих стабилизаторы тяги, допустимо уменьшение длины вертикальной части трубы до 0,25м, в случае если стабилизатор тяги отсутствует — до 0,15 м.
  • В новых домах общая длина (суммарная) горизонтальных соединительных частей трубы дымохода должна иметь не больше 3 м, а в домах уже существующих — не больше 6 м.
  • В сторону газ. устройства наклон трубы должен иметь 0,01 градус, не меньше.
  • Поворотов на дымоходных трубах допускается не больше 3, при этом сам изгиб поворота должен иметь радиус закругления, не меньший за диаметр трубы.
  • Ниже места подсоединения трубы от газ.котла к дымоходу должны размещаться сборник для конденсата и ревизия.
  • Расстояние от соединительного участка трубы до потолка (либо стены) из несгораемого материала допускается не меньше 5 см. С использованием легкосгораемых материалов – не меньше 25см. Возможно сократить расстояние с 25 до 10 см, но только с использованием защиты (сталь+асбест, толщиной не меньше 3мм). Теплоизоляция должна выходить за габариты соединит. трубы на 15см с каждой стороны.
  • Исключена должна быть вероятность провисания крепления соединительных труб и подвески. Каждое звено соединительных труб дымохода должно плотно соединяться друг с другом, без зазоров. Звенья должны входить одно в другое по направлению дымовых газов — не меньше чем на ½ (половину) диаметра дым. трубы. Также необходимо установить плотно соединительную трубу к дымовому каналу. Для того чтобы конец трубы не выступал за пределы стены канала используют ограничители – гофр или шайбу.
  • В случае, если Вы подключаете сразу несколько приборов, которые не имеют стабилизаторов тяги, к общему одному дымоходу, то тогда на дымоходных трубах должны быть заслонки-шиберы (диаметр их отверстия не меньше 15мм).
  • В заслонках, которые установлены на дымоходах газ. котлов, отверстия должны быть не меньше 50мм (в диаметре).
  • Важен свободный и полный выброс отработанных продуктов сгорания в окружающую атмосферу.
  • Для каждого отопительного устройства должен быть свой отдельный дымоход.
  • В целях очистки от отработанных газов в каналах дымохода должны размещаться углубления, глубиной – 250 мм.

СНиП предусматривает следующие параметры высоты дымохода для газового котла:

Высота дымоходных труб газового котла относительно крыш должна быть:

— не меньше 500мм над коньком крыши или парапетом – если трубы находятся на расстоянии до 1,5м от этого конька, парапета;

— не ниже чем конек/парапет – в том случае, если дымовая труба размещена на расстоянии 1,5-3м от парапета/конька;

— не ниже границы, которая проведена от конька вниз под 10°-углом к горизонту – при размещении дымовой трубы от конька крыши, либо парапета, более 3м;

— не менее 1200мм над плоской крышей.

В любом случае высота дымоходной трубы над прикасаемой частью крыши (прилегаемой) должна составлять не меньше чем пол метра, а для зданий, где крыша совмещена (плоская) не меньше 2м.

Установка на дымоходах для газ.колонок/котлов, зонтов и прочих насадок не допустима (исключением лишь будет КОНУС, т.к. он считается как переход с трубы термо в трубу одностенную).

Дымоходы в стенах и вентиляционные каналы разрешается совмещать. Но необходимо соблюдать их разделение по всей высоте специальными ограждениями, толщина которых должна быть не меньше 120мм. Высоту вытяжных вентиляц.каналов, размещенных вблизи с дымоходами, нужно принимать равной высоте самих дымоходов.

Вывод отработанных продуктов сгорания разрешается по стальным дымоходным трубам с: промышленных предприятий, которые используют газовые приборы, а также с котельных, ЖКХ. Разрешается: вывод в атмосферу продуктов от сгорания через наружные стены газифицируемых помещений без вертикального канала от отопит-газового оборудования с герметической камерой сгорания. Допустим отвод продукта сгорания проводить через кровлю здания в дымовой вертикальный канал.

Протяженность горизонтального участка дым.канала от отопительного устройства с герметичн.камерой сгорания при его проходе через наружные стены принимается не более чем 3м.

Основные правила установки дымохода

  1. Установку газового котла следует проводить только когда соблюдаются все правила установки дымохода.
  2. Необходимо соблюдать правильность подбора параметров дымохода, от которых зависит и дальнейшая работа газового котла.
  3. Важно, чтобы все монтажные работы выполняли высококвалифицированные работники, соблюдая при этом все правила пожарной безопасности.
  4. Необходимо следовать всем рекомендациям производителя.
  5. Необходимо выбирать диаметр дымоходного канала такого же диаметра, как у самого устройства или возможно немного больше.
  6. Воздушный поток в дымоходном канале должен иметь скорость 10-25 метров в секунду (НПБ-98).

Запрещено:

  1. Выполнять каналы из неплотных, пористых, шлакобетонных и других материалов;
  2. Проводить прокладку дымоотводящих труб от печей/приборов через жилые комнаты;
  3. Устанавливать шибер при присоединении приборов, имеющих стабилизаторы тяги, к самому дымоходу;
  4. Устанавливать выход дым.канала через наружные стены:

— в подъезды, переходы крытые, арки;

— в закрытые балконы, эркеры, лоджии;

— в зданиях-памятниках, без разрешения спец.ведомства, которыми они охраняются;

— через стены зданий, выходящих на улицы/площади, имеющие градостроительную, историко-архитектурную ценность;

— в зданиях, в которых запрещена установка газ.приборов согласно ДБН№В.2.2-9, СНиП№2.08.01, СНиП№2.04.05.

Отверстия дым.каналов на наружной стене зданий при выходе продуктов сгорания от отопительного устройства через наружную стенку без вертикальн. канала, следует размещать согласно с инструкцией по монтажу газ. оборудования изготовителя, но на расстоянии, не менее, указанных в следующей таблице:

Проверка дымоходных труб должна происходить не меньше двух раз за отопительный сезон и обязательно высококвалифицированными работниками. Также ими должно проводиться и обследование самих дымоходов.

Дымоход для газового котла по СНиП работать будет всегда качественно и самое главное с учетом всех законодательных норм!

Ростехнадзор разъясняет: Дымовые трубы

Вопрос от 20.01.2017:

«Правила безопасности при эксплуатации дымовых и вентиляционных промышленных труб ПБ 03-445-02» отменены приказом Ростехнадзора от 01.07.2014 г. № 287. Остались в силе только МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ДЫМОВЫХ И ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТРУБ РД 03-610-03. По каким правилам аттестовывать персонал, отвечающий за эксплуатацию дымовых и вентиляционных промышленных труб на предприятии?

Ответ: Специалистами межрегионального отдела государственного строительного надзора, надзора за подъемными сооружениями и котлонадзора подготовлен ответ по данному вопросу.

В настоящее время требования промышленной безопасности к дымовым трубам нормативными правовыми актами не установлены, поэтому основания для проведения аттестации персонала, отвечающего за эксплуатацию дымовых и вентиляционных промышленных труб на предприятии, отсутствуют.

Вопрос:

Является ли дымовая труба котельной, неотъемлемой частью тепловой установки?

Ответ: Согласно «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года N 115», тепловая энергоустановка — энергоустановка, предназначенная для производства или преобразования, передачи, накопления, распределения или потребления тепловой энергии и теплоносителя.

Дымовая труба тепловой энергоустановки является отдельным производственным сооружением, которое эксплуатируется и обслуживается согласно п. 3 настоящих правил.

Вопрос:

Является ли дымовая труба отдельным опасным производственным объектом?

Согласно федеральному закону от 21 июля 1997 г. N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», опасными производственными объектами в соответствии с настоящим Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в приложении 1 к настоящему Федеральному закону.

Опасные производственные объекты подлежат регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов. Требованиями к ведению государственного реестра опасных производственных объектов в части присвоения наименований опасным производственным объектам для целей регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов (утв. Приказом Ростехнадзора от 7 апреля 2011 года N 168) не предусмотрено выделение в отдельный опасный производственный объект отдельно стоящей дымовой трубы.

Прошу подтвердить, что отдельно стоящие дымовые трубы не могут являться отдельными опасными производственными объектами, а могут являться только сооружениями, предназначенными для осуществления технологических процессов, в составе опасных производственных объектов, таких как Сеть газопотребления.

Ответ 1: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомном> надзору рассмотрела Ваше обращение в Общественную приемную Ростехнадзора и сообщает следующее.

Нормативными правовыми актами в области промышленной безопасности, не установлено требований к дымовым трубам и порядку их идентификации.

Требования к дымовым промышленным трубам, а также к процессу их эксплуатации установлены Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», согласно которым дымовые трубы являются инженерным сооружением, а не объектом капитального строительства и в связи с этим не могут быть идентифицированы в качестве отдельно стоящего опасного производственного объекта в соответствии с приказом Ростехнадзора от 07.04.2011 № 168.

Ответ 2: Правовое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рассмотрело Ваше обращение, поступившее по информационным системам общего пользования, и сообщает.

Пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности» (далее — Федеральный закон № 116-ФЗ) опасными производственными объектами в соответствии с настоящим Федеральным законом являются предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к Федеральному закону № 116-ФЗ.

В соответствии с пунктом 1 Приложения 1 Федерального закона № 116-ФЗ к категории опасных производственных объектов относятся объекты, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются в указанных в приложении 2 к указанному Федеральному закону количествах опасные вещества.

Согласно подпункту 10 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации объект капитального строительства — здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее — объекты незавершенного строительства), за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Поскольку дымовые и вентиляционные трубы являются составной частью объекта капитального строительства, требования к их проектированию и эксплуатации устанавливаются Градостроительным законодательством, а также Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

На основании изложенного, отдельно стоящая дымовая труба не является опасным производственным объектом.

Вопрос от 23.03.2018:

Нормативными правовыми актами в области промышленной безопасности не установлено требований к дымовым трубам, требований о проведении их экспертизы промышленной безопасности, а также порядок их регистрации в Ростехнадзоре. В соответствии с какими нормативными правовыми актами в области промышленной безопасности определена методика идентификации дымовых труб по признакам опасности ОПО при регистрации их в государственном реестре опасных производственных объектов?

Ответ: В соответствии с «Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, сооружение — результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

В соответствии с разделом 13 Приказа Ростехнадзора от 25 ноября 2016 г. № 495 «Об утверждении требований к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и ведению государственного реестра опасных производственных объектов», идентификация опасных производственных объектов должна осуществляться эксплуатирующей организацией по признаку «технологический процесс по получению, транспортированию, использованию расплава черных и цветных металлов, сплавов на основе этих расплавов», а в случае отсутствия признака учитывать по признаку опасности, связанному с обращением опасного вещества. Технологический процесс, включает в себя: подготовку шихты, материалов и ковшевого хозяйства, подводку и потребление горючих газов, а также их смесей, непосредственное получение расплава, транспортировку и обработку расплава и шлака, разливку металла, отвод и очищение технологических газов.

Дымовые трубы, должны идентифицироваться в составе опасного производственного объекта, как сооружения осуществляющие отвод и очищение технологических газов.

Разделы сайта, связанные с этой новостью:

Последовательность событий и новостей по этой теме

(перемещение по новостям, связанным друг с другом)

СНиП: как оборудовать и эксплуатировать дымоходы

Чтобы обеспечить нормальную, бесперебойную работу котла, необходима своевременная очистка дымохода и газовых каналов. Причем, периодичность обслуживания регулируется нормативными документами – снип на дымоходы для газовых котлов.

Пожарные требования

Согласно СНИП, дымоход и каналы вентиляционные должны проверяться и производиться чистка:

  1. Перед началом отопительного сезона — дымоходы, в которых котлы и нагревательные приборы работают сезонно.
  2. Не менее одного раза в квартал — комбинированные и кирпичные дымоходы.
  3. Не менее 1-го раза в год — асбестоцементные дымоходы и каналы, гончарные, сделанные из жаростойкого бетона.

Первичная проверка дымоходов газовых котлов должна коснуться таких моментов:

  • правильность использования материалов, проводят согласно требованиям ДБН В.2.5–20;
  • наличие засорений каналов;
  • проверка перегородок, которые служат защитой горючим конструкциям;
  • насколько отделены вентиляционные и дымовые каналы;
  • насколько исправен и правильно расположен оголовок;
  • проверка наличия нормальной тяги, этот параметр зависит от правильности постройки, в частности, влияние оказывает высота и сечение трубы (см. Как улучшить тягу).

Повторно производится проверка вентиляции и дымоходов на наличие засорений, их разделения и плотности, проверяется тяга:

  • Проверка в первый раз и после ремонта вентиляций и дымоходов проводятся специалистами спец. организации при участии эксплуатационной организации. Полученные результаты вписываются в акт.
  • В случае признания вентиляционных каналов и дымоходов газовых котлов негодными и не подлежащими эксплуатации, проверяющий обязан предупредить в письменной форме хозяина об опасности использования газовых приборов.
  • Дымоход СНИП в частных домах позволяет владельцам прочищать вентиляционные каналы и дымоходы при наличии документа о прохождении инструктажа.
  • Перед началом ремонта вентиляционных проходов и дымоходов газовых котлов эксплуатационная организация, которая является владельцем многоквартирного дома, обязана предупредить жильцов о начале ведения работ. После окончания ремонта все дымоходы и вентиляционные каналы следует подвергнуть проверке.

Требования для помещений при размещении в них газовых приборов

Дымоход должен отвечать установленным нормам!

  • СНиП 31-01-2003 — о многоквартирных жилых домах;
  • СНиП 41-01-2003 — изложено все о кондиционировании, вентиляции и отоплении;
  • СНиП 42-01-2002 — инструкции о газораспределительных системах;
  • СП 31-106-2002 — расскажет о создании проекта и строительстве одноквартирных домов, используемых для проживания;
  • СП 42-101-2003 — о строительстве и проектировании систем газораспределения из труб различных вводов.

О чем говорит буква закона:

  1. Помещение, в котором будет размещен газовый водонагреватель и предусмотрен дымоход газового котла для отвода сгораемых продуктов, должно соответствовать определенным требованиям, регламентируется не только площадь, но и высотка потолков. Так, высота потолков должна быть не меньше 2-х метров. Объем площадей не меньше 7,5 м³ для установки одного прибора, и не меньше 13,5 м³ для двух агрегатов.
  2. В помещении также должен быть оборудован вентиляционный канал. Следует предусмотреть в нижней части двери или стены решетку или проход между полом и дверью, где живое сечение должно быть не меньше 0,02 м².
  3. Внимание: Недопустимо выводить дым в канал вентиляционный. На дымовых каналах запрещается устанавливать вентиляционные решетки.
  4. В помещениях, имеющих стандартную вытяжку, компенсировать удаляемый воздух требуется за счет проникновения его снаружи помещения, а также за счет замещения из остальных площадей этой квартиры.
  5. Внимание: При герметичной установке окон в помещении возможно отключение колонки из-за непостоянного поступления воздуха. Это связано с автоматикой самой колонки.
  6. В ванной комнате и подсобных помещениях двери должны открываться наружу.
  7. В помещении ванной комнаты установка розеток и выключателей категорически запрещается.

Требования, предъявляемые к дымоходам

  • Установка газового и другого обогревающего оборудования должна происходить, согласно правилам установки дымохода.
  • Должен соблюдаться правильный подбор параметров дымохода (высота, сечение), который должен отвечать требованиям установленного теплогенерирующего оборудования, ведь от этого будет зависеть его работа.
  • Монтажные работы должны производиться специалистами с соблюдением всех требований пожарной безопасности и согласно нормативной документации (см. Установка дымоходов).

Требования к дымоходам

Общие правила

В зависимости от условий использования дымоходы могут иметь различную конструкцию. От качества изготовления дымохода и материала зависит его бесперебойная работа и эффективность.

Их монтаж производится, согласно требованиям, изложенным в ДБН В.2.5-20-2001 и СНиП 2.04.05–91.

Неправильная конструкция и использование, ненадлежащее присоединение к тепловому оборудованию может привести к неправильной работе и аварии.

Это руководство описывает принципы эксплуатации и монтажа дымоходов, излагает требования пожарной безопасности, которые отображены в документации.

  • СНиП 41-01-2003 — «Кондиционирование, вентиляция, отопление»;
  • НПБ 252–98 — «Теплогенерирующие аппараты, которые работают на разных видах топлива. Методика испытаний»;
  • ГОСТ 9817–95 — «Бытовые аппараты, которые работают на различных видах топлива. Технические условия»;
  • ВДПО — «Правила производственных работ, ремонта дымовых каналов и печей».

СНИП дымоходы должны соответствовать в полном объеме. После ввода в эксплуатацию дымохода выдается акт проверки дымоходов.

Правила монтажа гласят:

  • Необходим полный и свободный вывод отработанных газов в атмосферу, тягу обеспечивает правильно подобранная высота и сечение трубы (п.5.1.1.ВДПО).
  • Каждому тепловому прибору должен соответствовать отдельный дымоход (п.3.70.СНиП-91).
  • Диаметр дымохода должен быть не меньше выхода трубы теплового агрегата (3.71.СНиП-91).
  • Толщина металлических труб должна быть не ниже 0,5 мм. Изготовлены они должны быть из легированной специальной стали с повышенной коррозийной стойкостью (ГОСТ).
  • Для очистки продуктов сгорания в дымовых каналах должны быть предусмотрены карманы, глубина 250 мм. — (п.3.74 СНиП-91 и п.5.1.1.ВДПО).
  • Каналы дымовые не могут иметь больше 3-х поворотов, и радиус их закругления не может быть меньше диаметра трубы — (4.2.17.ВДПО).
  • Дымовая труба не может быть ниже 5-ти метров в высоту (п.3.73.СНиП-91). Такая высота обеспечивает нужную тягу и дает требуемое разрешение. При этом высота вытяжных вентиляционных каналов, которые располагаются рядом с дымовой трубой, должна быть равной высоте труб (5.1.14.ВДПО).
  • Над крышей возвышение дымовых труб следует делать (п.3.73.СНиП-91):
    1. до 500 мм, если кровля плоская;
    2. до 500 мм выше парапета или кровли, если трубы расположены менее 1,5 м до парапета или конька;
    3. не менее оси конька или парапета, если дымовая труба расположена на 1,5 — 3 метра от парапета или конька.

Высота трубы над кровлей

Правила устройства дымоходов говорят, что размещение дымовых каналов разрешено внутри стен, изготовленных из негорючих материалов. Если такие стены отсутствуют, требуется использовать коронные и насадные трубы (п.3.69.СНиП-91).

Подлежат теплоизоляции участки дымохода, проходящие через неотапливаемые помещения и с наружной стороны строения, чтобы не происходила конденсация тепловых паров и газа топочного во внутренней части дымохода (4.2.16.ВДПО).

Согласно требованиям ВДПО и СНиП-91, разрешено размещение таких вариантов дымоходов:

  • При модульные системе дымоходов запрещается:
    1. Растапливание горючими жидкостями.
    2. Растапливание дровами, превышающими размер самой топки.
    3. Сушка одежды, обуви и других предметов на деталях дымоходов.
    4. Удаление сажи с помощью выжигания.
    5. Запрещена эксплуатация агрегата методом, который не указывается в руководстве.
    6. Заливка водой огня в топке.
    7. Применять хлор для его соединений.

Проверка дымоходов квалифицированным специалистом должна производиться не менее двух раз в течение отопительного периода. Для уверенности в работе теплового агрегата следует проводить обследование дымоходов, и это должны делать специалисты.

  • Когда к дымоходу присоединяется два котла, сечение трубы определяется при их совместной работе ДБН В.2.5-20-2001 (Приложение Ж, Пункт № 6). Размеры дымоходов определяются путем расчета, который обозначен в технической документации.
  • Газовые приборы не бытового назначения (пищеварительные котлы, оборудование ресторанов) разрешено подключать к общим дымоходам.
  • Разрешается монтаж дымоотводящих труб с выходом через одну, при этом должен быть произведен дополнительный расчет сечения трубы.
  • Выброс отработанных газов для нескольких приборов допускается. Расчет должен производиться на разных уровнях, согласно ДБН В.2.5-20-2001 (Приложение Ж, Пункт № 3).
  • Сечение и высота дымохода определяется с учетом работы всех приборов одновременно, ДБН В.2.5-20-2001.

Сделанные, согласно СНИП, дымоходы, работают качественно и не противоречат законодательным нормам.

Соединения труб

При монтаже требуется применение сварки. Контроль качества сварочных работ регламентирован в СНиП 3.05. 03.85 5.

Сварка труб отопления

  • Присоединять газовые водонагреватели и иные газовые приборы к дымоходу требуется трубами, которые изготовляются с применением кровельной стали.
  • Длина соединенных труб не должна превышать 3-х метров в новых зданиях и более 6-ти метров в уже существующих.
  • Уклон трубы по отношению к прибору должен составлять не менее 0,01.
  • На трубах, отводящих дым, допускается не более 3-х изгибов, радиус не должен быть меньше диаметра трубы.
  • Соединение труб должно быть плотным, вхождение одной трубы в другую должно быть не меньше половины диаметра трубы.
  • Если трубы изготовлены из черного железа, они требуют покраски огнестойким лаком.

Внимание: Если вышеперечисленные требования нарушаются, водонагреватели подлежат отключению от газоснабжения.

Котельная и дымоход — Национальные здания

Котельная производит горячую воду или, реже, пар, для обогрева здания и для нагрева воды для бытовых нужд. Иногда пар также используется для питания абсорбционного холодильного оборудования. Котельная в большом здании обычно содержит по крайней мере два котла, так что один может работать, даже если другой будет очищаться или ремонтироваться. Все котлы подключены к единому дымоходу. Котельную можно разместить в любом месте здания; общие места — подвал, механическое помещение на уровне, механический пол или крыша.Он должен быть на внешней стене, потому что для него нужна решетка для воздуха для горения и дверь или

съемная панель для снятия и замены котлов. Из-за излучаемого шума и тепла котельную следует размещать ниже или рядом с такими зонами, как погрузочные платформы и вестибюли, на которые не будет оказано неблагоприятное воздействие. Целесообразно разместить котельную рядом с установкой охлажденной воды; два помещения часто объединены в одном номере. Трубы горячего водоснабжения и обратки проходят от котлов через вертикальные шахты на другие этажи здания.

Котлы и связанное с ними оборудование создают очень большие нагрузки на пол, которые необходимо учитывать при проектировании несущей конструкции.

Котлы могут работать на газе, электричестве или масле. Электрические котлы, которые, как правило, экономичны только в районах с очень низкими затратами на электроэнергию, устраняют необходимость в воздухозаборниках и дымоходе. Обычно двухнедельный запас топлива для мазутного котла хранится в баках в здании или рядом с ним. Наливные патрубки должны быть доступны для маслозаправщиков.Эти резервуары обычно закапывают рядом со зданием, если позволяет место. Если резервуары находятся внутри здания, они должны быть установлены в помещении с естественной вентиляцией, которое спроектировано таким образом, чтобы оно могло вместить все содержимое резервуара и не позволяло содержимому просочиться в здание, если резервуар будет протекать. Предпочтительно подвал на внешней стене. Масло для котла на верхнем этаже здания закачивается шахтой по трубе из нижних резервуаров.

Примерную площадь котельной можно определить по таблице на страницах 190-191.В больших зданиях длинная узкая комната обычно предпочтительнее квадратной. Высота потолка котельной варьируется от минимум 12 футов (3,66 м) для здания среднего размера до максимум 16 футов (4,88 м) для большого здания.

Размер дымовой трубы котлов, работающих на топливе, зависит от типа топлива, высоты дымохода, типа используемой тяги (естественная, принудительная или индуцированная) и других факторов. Для целей предварительного проектирования предусмотрите площадь пола 2 фута X 2 фута (610 мм в квадрате) для дымохода в очень маленьком здании и 6 футов X 6 футов (1.83 м кв.) В очень большом здании, переходя между этими крайностями для зданий других размеров. Учтите, что дымоход проходит через каждый этаж здания над котельной.

ТИПОВАЯ ПЛАНИРОВКА КОТЕЛЬНОЙ

Читать здесь: Установка охлажденной воды

Была ли эта статья полезной?

Размер дымохода

Мощность дымохода зависит от потенциальной тяги дымохода — разницы давлений, создаваемой разницей внутренней и внешней температуры воздуха и высоты дымохода — и площади дымохода.

Перепад давления в дымоходе вытягивает воздух и топливный газ из котла или камина через дымоход и из здания.

Тяга дымохода

Перепад давления или тяга в дымоходе можно выразить как:

dp ch = h (ρ o ρ i ) a g (1 )

где

dp ch = тяга давления в дымоходе (Па)

h = высота дымохода (м)

ρ o = плотность окружающего воздуха снаружи (кг / м 3 )

ρ i = плотность воздуха внутри дымохода (кг / м 3 )

a g = ускорение гравитация (9.81 м / с 2 )

Поскольку Закон об идеальном газе гласит, что

ρ o T o = ρ i T i

или

ρ i = ρ o T o / T i (2)

где

T = t + 273 = абсолютная температура (K)

где

t = температура (° C)

— (1) альтернативно можно выразить как:

dp ch = h ( ρ o ρ o T o / T i ) a g

или 9004 5

dp ch = h ρ o ( 1 — T o / T i ) a г (3)

Пример — Тяга дымохода

Дымоход высотой 20 м работает с температурой дымовых газов 200 ° C (473 K) .Наружная температура составляет 0 ° C (273 K) . Плотность наружного воздуха 1,292 кг / м. 3 .

Тяга в дымоходе может быть рассчитана с помощью (3) как

dp ch = (20 м) (1,292 кг / м 3 ) ( 1 — (273 K) / (473 K) ) (9,81 м / с 2 )

= 107 Па

Калькулятор тяги

h — высота дымохода (м)

ρ o — плотность наружного воздуха (кг / м 3 )

t i — дымоход внутри температура ( o C)

t o — температура наружного воздуха ( o C )

Схема вытяжки

Площадь дымохода

Скорость воздуха a а дымовой газ в печи меньшего размера не должен превышать 2 м / с .Расчетные скорости для больших печей не должны превышать 10 м / с .

Требуемая площадь дымохода может быть рассчитана как

A = Q / v (3)

где

A = площадь поперечного сечения дымохода (м 2 )

Q = объем дымовых газов при температуре дымохода (м 3 / с)

v = скорость (м / с)

В целом 1 кВт тепла котла требуется 1100 мм 2 площади дымохода.

Таблица производительности дымохода — БТЕ / ч и кВт

Пар — chapter_chimneys

Steam — chapter_chimneys

Steam: его создание и использование

Содержание
Предыдущая Глава


[Pg 237]

ДЫМОХОДЫ И ТЯГА

Высота и диаметр правильно спроектированного дымохода зависят от
количество сжигаемого топлива, его характер, конструкция дымохода, с
его расположение относительно котла или котлов, а также высота над уровнем моря.
растение над уровнем моря.Здесь задействовано так много факторов, как
однако не было получено ни одной формулы, которая позволяла бы принимать
их все во внимание, а методы, используемые для определения стека
размеры во многом являются эмпирическими. В этой главе метод достаточно
исчерпывающий и точный, охватывающий все практические случаи, будет
разработан и проиллюстрирован.

Осадка — это разница в давлении, необходимая для создания потока
газы. Если газы в дымовой трубе нагреваются, каждый кубический фут будет
расширяться, и вес расширенного газа на кубический фут будет меньше
чем кубический фут холодного воздуха за пределами дымохода.Следовательно, удельное давление на основание штабеля из-за веса
столб нагретого газа будет меньше, чем столб холодного воздуха.
Эта разница в давлении, как и разница в напоре воды, будет
вызвать поток газов в основание трубы. При переходе к
в дымовой трубе холодный воздух должен проходить через топку или топки
к нему подключены котлы, а он в свою очередь нагревается. Это недавно
нагретый газ также поднимется в трубе, и действие будет
непрерывный.

Интенсивность тяги или перепад давления обычно составляет
измеряется в дюймах водяного столба. Предполагая, что температура воздуха составляет 62
градусов Фаренгейта и температуры газов в дымоходе как
500 градусов по Фаренгейту, и, если сейчас пренебречь разницей в
плотность дымовых газов и воздуха, разница между
вес наружного воздуха и внутренних дымовых газов на кубический метр
фут составляет 0,0347 фунта, получается следующим образом:

904–904–909 –––

Вес кубического фута воздуха при 62 градусах Фаренгейта =.0761 фунт
Вес кубического фута воздуха при 500 градусах по Фаренгейту = 0,0414 фунт
Разница = 0,0347 фунт

Таким образом, дымоход высотой 100 футов, предполагаемый для целей
иллюстрация, чтобы быть подвешенной в воздухе, имела бы давление
на каждый квадратный фут его площади поперечного сечения у его основания.0347 ×
100 = 3,47 фунта. Как кубический фут воды при 62 градусах по Фаренгейту
весит 62,32 фунта, дюйм воды окажет давление 62,32 ÷
12 = 5,193 фунта на квадратный фут. Следовательно, 100-футовый стек будет
при указанных выше температурных условиях показать осадку 3,47 ÷ 5,193 или
примерно 0,67 дюйма воды.

Метод, наилучшим образом подходящий для определения правильной пропорции штабелей
и дымоходов зависит от принципа, что если поперечное сечение
площадь дымовой трубы достаточно велика, чтобы объем газов мог быть
обработанный, интенсивность тяги будет напрямую зависеть от
высота; следовательно, метод процедуры следующий:

1-й.Выберите штабель такой высоты, чтобы обеспечить тягу, необходимую для
особый характер топлива и количество сжигаемого топлива в расчете на
квадратный фут поверхности решетки.

2-й. Определите площадь поперечного сечения, необходимую для обработки газов.
без чрезмерных потерь на трение.

[Pg 238]

Данные правила применяются следующим образом:

Формула осадки — сила или интенсивность осадки без учета
разница в плотности воздуха и дымовых газов, определяется как
формула:

D = 0.52 H × P () ( 24 )

, в котором

D = произведенная осадка, измеренная в дюймах вод. давление в фунтах на квадратный дюйм,
T = абсолютная температура воздуха,
T 1 = абсолютная температура дымовых газов.

В этой формуле не учитывается плотность дымовых газов, она
предполагается, что он такой же, как у воздуха. Любая ошибка, возникающая из-за
на практике этим предположением можно пренебречь, поскольку поправочный коэффициент равен
применяется при использовании формулы, чтобы покрыть разницу между
теоретические цифры и соответствующие фактическим
условия.

Сила осадки на уровне моря (что соответствует атмосферному
давление 14.7 фунтов на квадратный дюйм), производимого дымоходом 100 футов
высокая с температурой воздуха 60 градусов по Фаренгейту и
дымовых газов при температуре 500 градусов по Фаренгейту составляет

4

D = 0,52 × 100 × 14,7 ( 9036

При тех же температурных условиях этот дымоход при атмосферном
давление 10 фунтов на квадратный дюйм (что соответствует высоте
около 10 000 футов над уровнем моря) будет производить осадку

D = 0.52 × 100 × 10 () = 0,45

Для использования при применении этой формулы удобно свести в таблицу значения
товар

, который мы будем называть K, для различных значений T 1 . С этими ценностями
рассчитанный для предполагаемой атмосферной температуры и давления ( 24 ) становится

D = K H ( 25 )

Для средних условий можно рассматривать атмосферное давление 14.7
фунтов на квадратный дюйм, а температура 60 градусов по Фаренгейту. Для
эти значения и различные температуры дымовой трубы K становятся:

Температурный стек газа Константа K
750 .0084
700 .0081
650
650
550 .0071
500.0067
450 .0063
400 .0058
350 .0053

[Pg 239]

Убыток от осадки — интенсивность осадки, как определено выше
формула является теоретической и никогда не может быть соблюдена с помощью измерителя тяги или
любое записывающее устройство. Однако, если дверцы зольника котла закрыты.
закрыт и нет заметной утечки воздуха через котел
установка или дымоход, тяга, измеренная в основании дымовой трубы, будет
примерно так же, как теоретический проект.Существующая разница
в других случаях представляет собой давление, необходимое, чтобы заставить газы
через стек против своей инерции и трения о
стороны. Эта разница будет увеличиваться с увеличением скорости газов.
При закрытых дверях зольника объем газов, поступающих в дымовую трубу.
являются минимальными, а максимальная сила тяги будет показана датчиком.

Поскольку измерения тяги выполняются на пути прохождения газов,
показания становятся меньше по мере удаления точек, в которых они снимаются
из дымовой трубы в зольник котла с открытыми дверцами зольника
для свободного впуска воздуха, нет заметного подъема
вода манометра.Затвор, заслонка котла, перегородки
трубы и уголь на решетках препятствуют прохождению
газов, а тяга из дымохода необходима для преодоления
сопротивление, оказываемое различными факторами. Осадка в задней части
настройка котла при подключении к дымовой трубе или дымоходу может быть 0,5
дюйм, при этом в топке прямо над огнем он может не закончиться,
скажем, 0,15 дюйма, разница в осадке, необходимом для преодоления
сопротивление, оказываемое при проталкивании газов через трубки и вокруг
сбивает с толку.

Один из наиболее важных факторов, которые следует учитывать при проектировании стека
давление, необходимое для проталкивания воздуха для горения через слой
топлива на решетках. Это давление будет варьироваться в зависимости от характера
использованное топливо, и во многих случаях будет составлять большой процент от общего
черновой вариант. В случае естественной тяги ее размер определяется непосредственно
отмечая сквозняк в топке, так как дверцы зольника правильно спроектированы
видно, что давление под решетками не будет отличаться
разумно от атмосферного давления.

Потери в стеке — разница между теоретической осадкой как
определяется по формуле ( 24 ) и сумма потерь на трение в штабеле
правильным является имеющаяся осадка или то, что показывает датчик осадки
при подключении к основанию стека. Сумма потерь тяги
в дымоходе, котле и топке должны быть эквивалентны имеющимся
осадка, и поскольку эти количества могут быть определены из записи
экспериментов, проблема проектирования стека становится одной из
пропорционально его для получения определенной доступной тяги.

Потери в штабеле из-за трения газов можно рассчитать
по следующей формуле:

ΔD =

7

f W² CH
––––––––––––––––––
( 26 )

, в котором

ΔD = потеря тяги в дюймах водяного столба,
W = вес газа в фунтах в секунду,
C = футов периметра ,
H = высота штабеля в футах,
f = константа со следующими значениями на уровне моря:
.0015 для стальных штабелей, температура газов 600 градусов по Фаренгейту.
.0011 для стальных труб, температура газов 350 градусов по Фаренгейту.
.0020 для кирпичных или облицованных кирпичом штабелей, температура газов 600 градусов по Фаренгейту.
.0015 для кирпичных или облицованных кирпичом штабелей, температура газов 350 градусов по Фаренгейту.
A = Площадь стопки в квадратных футах.
[Pg 240] [Pl 240]

[Pg 241]

Эту формулу также можно использовать для расчета потерь на трение для
дымохода, в этом случае C = периметр дымохода в футах, H =
длина дымохода в футах, остальные значения такие же, как для
стеки.

Имеющаяся осадка равна разнице теоретических
осадка по формуле ( 25 ) и убыток по формуле ( 26 ), следовательно:

d 1 = доступная тяга = KH

90–436 904 –––––––––

f W² CH
( 27 )

В Таблице 53 приведена доступная осадка в дюймах при высоте стопки 100 футов
будет производить при обслуживании котлов разной мощности с
методы расчета для других высот.

9045 9045.34

904 12004 9025 9045 9045 9045

4 1400

9045 9045

9045 9045

9025

42

2600

9045 9045 9045

9045 9045 9045 9045

ТАБЛИЦА 53

ДОСТУПНАЯ ОСАДКА

РАСЧЕТА ДЛЯ 100-ФУТОВОЙ СТЕКИ РАЗНЫХ ДИАМЕТРОВ
ПРИНЯТИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СТЕКЛА 500 ГРАДУСОВ FAHRENHEIT
ВЫСОТА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 9000 ФУНТОВ ДИАПАЗОНОВ ВЫСОТЫ ДВИГАТЕЛЯ 9000 ФУНТОВ 100

Лошадь
Мощность
Диаметр стека в дюймах
36 42 48 54 60 66 72 78 84108114 120 132 144
100.64 9025 9045

9025 9045 9045 904
30041 .55 .61 9045 9045 9045 9045 4

34 .50 .57 .61 9025 9045 9045

904 9025 9045 9045 .42 .53 .59, 48, 56, 60, 63 9025 9045 9045 904 254 .43 .52 .58 .61, 63 9025 9045 904 904 9004 9025 904

.36, 49, 56, 60, 62, 64 .29 .45 .53 .58 .61 .63 .64 9025 9045 9045 9045 4

.40 .50 .56 .60 .62 .63 .64 .35 .47 .54 .58 .61 .63 .64 .65 904 904

.29 .44 .52 .57 .60 .62 .63 .64 .65
.40 .49 .55 .59, 61 .63 .64 .65 .654

1500.36 .47 .53 .58 .60 .62 .63 .64 .65 .65
.31 .43 .52 .56 .59 .62 .63 .64 .654.
1700.41 .50 .55 .58 .61 .62 .64 .64 .65
1800 9025

.37 .47 .54 .57 .60, 62 .63 .64 .65.34 .45 .52 .56 .59 .61 .63 .64 .64
2000 .43 .50 .55 .59 .61 .62 .63 .64 904

.40 .49 .54 .58 .60 .62 .63 .64
2200 9045 9045 .38 .47 .53 .57 .59 .61 .62 .64
23004

.35 .45 .52 .56 .59 .61 .62 .63
2400 9045 9045 9045 9045 9045 .32 .43 .50 .55 .58 .60 .62 .63
2500

.41 .49 .54 .57 .60 .61 .63
Лошадь
Мощность
Диаметр стека в дюймах

9
48 54 60 66 72 78 84 90 96 102 108 114 132 114 132.47 .53 .56 .59 .61 .62 .64 .65
2700 9045 9045 9045 9045 9045 .45 .52 .55 .58 .60 .62, 64 .65
2800 9025 25

.44 .59 .55 .58 .60 .61 .64 .65
2900 9045 9045 9045 9045 .42 .49 .54 .57 .59 .61 .63 .65
3000 9025 9045

9045

.40 .48 .53 .56 .59 .61 .63 .64
3100

5 9045

9045 .38 .47 .52 .56 .58 .60 .63 .64
3200 9025 25

9025

.45 .51 .55 .58 .60 .63 .64
3300 9045 9045 9045

9045 .44 .50 .54 .57 .59 .62 .64
3400 9045 9045 9045

.42 .49 .53 .56 .59 .62 .64
3500 9025 9045 9045

9045 .40 .48 .52 .56 .58 .62 .64
3600 9045 9045 9045

.47 .52 .55 .58 .61 .63
3700 9025 9045 9045 9045 .45 .51 .55 .57 .61 .63
3800 9025 9045 9045

9025 9045 9045

.44 .50 .54 .57 .61 .63
3900 9025 9045 9045 9045 .43 .49 .53 .56 .60 .63
4000 9025 9045 9045 4

.42 .48 .52 .56 .60 .62
4100 9025 9045 9045 9045 .40 .47 .52 .55 .60 .62
4200 9025 9045 9045

9025 9045 9045

.39 .46 .51 .55 .59 .62
4300 9025 9045 9045 9045 .45 .50 .54 .59 .62
4400 9025 9045 9045

9025 9045 9045

.44 .49 .53 .59 .62
4500 9045 9045

9045 .49 .53 .58 .61
46002 .48 .52 .58 .61
4700 9045 9045 9045

9045 .47 .51 .57 .61
48000 .46 .51 .57 .60
4900 9045 9045 9045 9045 9045 9045 .45 .50 .57 .60
5000 9045 9045 9045 9045

4 .49 .56 .60
ДЛЯ ДРУГИХ ТЕМПЕРАТУР СТЕКЛА ДОБАВИТЬ ИЛИ ВЫЧИТАЙТЕ
ПЕРЕД УМНОЖЕНИЕМ ПО ВЫСОТЕ ÷ 100, КАК СЛЕДУЮЩЕЕ [52]
Для 750 градусов F.
Добавьте 0,17 дюйма.
Для 650 градусов F.
Добавьте 0,11 дюйма.
Для 550 градусов F.
Добавьте 0,04 дюйма.
Для 400 градусов F.
Вычитается 0,09 дюйма.
Для 700 градусов F.
Добавьте 0,14 дюйма.
Для 600 градусов F.
Добавьте 0,08 дюйма.
Для 450 градусов F.
Вычитается 0,04 дюйма.
Для 350 градусов F.
Вычесть 0,14 дюйма.

[Pg 242]

Рис. 33. Диаметр стеков и мощность, которую они будут обслуживать
Вычислено по формуле (

28 ). Для кирпичных или облицованных кирпичом штабелей увеличьте
диаметр 6 процентов

[Pg 243]

Высота и диаметр штабелей — из этой формулы ( 27 ) становится очевидным
что штабель определенного диаметра, если он будет увеличен по высоте, будет
производят такую ​​же доступную тягу, как и более крупный диаметр,
дополнительная высота требуется для преодоления дополнительных потерь на трение.Отсюда следует, что среди различных стеков, которые встретятся
требований конкретного случая должен быть такой, который может быть
построены дешевле, чем другие. Это было определено из
отношение стоимости штабелей к их диаметру и высоте, в
связь с формулой имеющейся тяги, что минимальная стоимость
штабель имеет диаметр, зависящий исключительно от мощности в лошадиных силах.
котлов он обслуживает, а высота пропорциональна имеющейся осадке
обязательный.

Принимая 120 фунтов дымовых газов в час на каждую мощность котла,
который предусматривает обычные перегрузки и использование плохого угля,
вышеизложенный метод дает:

Для стальной стопки без футеровки — диаметр в дюймах = 4,68 (H. P.) 2 5 ( 28 )

Для штабеля, облицованного каменной кладкой — диаметр в дюймах = 4,92 (H. P.) 2 5 ( 29 )

В обеих этих формулах H.P. = номинальная мощность котла в лошадиных силах.

По этой формуле была рассчитана кривая на рис.
диаметр дымовой трубы можно выбрать под любую мощность котла.

Для кочегарки, когда большая дымовая труба обслуживает несколько котлов,
площадь обычно делается примерно на треть больше, чем требуют приведенные выше правила,
что допускает утечку воздуха из-за настройки любых неработающих котлов,
нарушения в условиях эксплуатации и др.

Стеки с диаметрами, определенными, как указано выше, дадут доступную осадку
который имеет постоянное соотношение теоретической осадки и учитывает
охлаждение газов при их прохождении вверх по дымовой трубе, это
соотношение равно 8. Используя этот коэффициент в формуле ( 25 ) и транспонируя,
высота дымохода становится,

H =
d 1
–––––––
.8 К
( 30 )
Где H = высота штабеля в футах над уровнем решеток,
d 1 = требуемая доступная тяга,
30 K = константа, как в формуле.

Потери в дымоходах — потеря тяги в прямых дымоходах из-за трения и
инерцию можно приблизительно рассчитать по формуле ( 26 ), которая была
отдано за потерю в стопках.Следует иметь в виду, что C в этом
формула — это фактический периметр дымохода, наименьший по отношению к
площадь поперечного сечения, когда сечение представляет собой круг, больше для
квадратное сечение, а наибольшее для прямоугольного сечения. Замедляющий
Воздействие квадратного дымохода на 12 процентов больше, чем у круглого.
дымоход той же площади и прямоугольного сечения со сторонами 1 и 1½,
На 15 процентов больше. Большее сопротивление более или менее неравномерно
кирпичный или бетонный дымоход предусмотрен в значении констант
дано для формулы ( 26 ).И стальные, и кирпичные дымоходы должны быть короткими и
должно иметь как можно более круглое или квадратное поперечное сечение.
Следует избегать резких поворотов, но так как длинные легкие развороты требуют ценных
пространство, часто желательно увеличить высоту стека, а не
чем занимать дополнительное место в котельной. Короткие повороты под прямым углом
уменьшите осадку на величину, которая может быть приблизительно равна
до 0,05 дюйма на каждый оборот. Повороты, которые делают газы при выходе
заслонка котла при входе в горизонтальный дымоход и повороте
всегда следует учитывать.Площадь поперечного сечения
проходов от котлов к дымовой трубе должны быть достаточными
размер для защиты от чрезмерных потерь на трение. Плохая экономика
ограничить размер дымохода и, таким образом, увеличить высоту дымовой трубы
[Pg 244] [Pl 244]

[Pg 245]
необходимо преодолеть дополнительное трение. Общая практика заключается в
сделать участки дымохода такими же или немного больше, чем у дымовой трубы;
они должны быть, предпочтительно, по крайней мере, на 20 процентов больше, а безопасная
Правило, которому следует следовать при расчете площади дымохода, — разрешить 35 квадратных футов на
1000 лошадиных сил.Нет необходимости поддерживать дымоход одинакового размера.
все расстояние за рядом котлов и площади в любой точке
можно сделать пропорциональным объему газов, которые пройдут через
точка. То есть площади могут быть сокращены как подключения к разным
котлы сданы.

С круглыми стальными дымоходами примерно того же размера, что и дымоходы,
или уменьшаются пропорционально объему газов, с которыми они будут работать,
удобное правило — разрешить 0.Потеря тяги 1 дюйм на 100 футов дымохода
длина и 0,05 дюйма на каждый поворот под прямым углом. Эти цифры также
подходит для квадратных или прямоугольных стальных дымоходов с достаточно большой площадью
для предотвращения чрезмерных потерь на трение. На потери в кирпиче или
бетонные дымоходы, эти цифры следует увеличить вдвое.

Подземные дымоходы менее желательны, чем верхние или задние дымоходы для
причина того, что в большинстве случаев газам придется делать больше оборотов
где используются подземные дымоходы и поскольку площадь поперечного сечения
такие дымоходы часто уменьшаются из-за накопления
грязь или вода, которые невозможно удалить.

В высоких зданиях, таких как офисные здания, часто требуется
чтобы отвести отработанные газы над кровлями, установить дымовую трубу.
высота которых не соответствует требованиям
котлы. В таких случаях допустимо уменьшение диаметра
стека, но следует позаботиться о том, чтобы этого уменьшения было недостаточно для
вызывают потери на трение в штабеле, такие же большие, как добавленная тяга
интенсивность из-за увеличения высоты, что делают местные условия
нужно.

В таких случаях также допустимый диаметр штабеля.
уменьшение не является причиной, по которой размеры дымохода, подсоединяемого к дымовой трубе, должны быть
уменьшилось. Они все равно должны быть рассчитаны пропорционально площади
стек, который был бы снабжен при обычных условиях или с
пособие 35 квадратных футов на 1000 лошадиных сил, даже несмотря на то, что крест
площадь сечения непропорциональна площади стека.

Потери в котле — при расчете имеющейся тяги дымовой трубы 120
фунтов в час было использовано как вес газов на котел.
Лошадиные силы.Это покрывает перегрузку котла до 50.
процентов и предусматривает использование бедного угля. Потеря тяги
через котел будет зависеть от его типа и перегородки и будет
увеличиваются с процентом рейтинга, на котором он запущен. Никакие цифры не могут
будут даны, которые будут охватывать все условия, но для приблизительного использования в
подсчитывая имеющуюся осадку необходимым, можно предположить, что убыток
через котел будет 0,25 дюйма, если котел работает на номинальной мощности,
0.40 дюймов, где он работает на 150% своей номинальной мощности, и
0,70 дюйма, когда он работает на 200% своей номинальной мощности.

Потеря в печи — потеря тяги в печи или через топливный слой.
варьируется в широких пределах. Воздух, необходимый для горения, должен проходить
сквозь пустоты угля на решетке. Где они большие,
как в случае с дробленым углем, но требуется небольшое давление для
прогнать воздух через кровать; но если они мелкие, как у битумных
слабина или небольшие размеры антрацита, требуется гораздо большее давление.Если тяга недостаточна, уголь будет скапливаться на решетках и
тухлый дымный огонь приведет к плохому сгоранию; если
осадка слишком велика, уголь может быстро израсходоваться на определенных
части решетки, оставляя огонь тонким местами, а часть
решетки открываются с возникшими потерями из-за чрезмерного
количество воздуха.

[Pg 246]

Рис. 34. Требуемая тяга при разной скорости сгорания для разных типов.
угля

[Pg 247]

Осадка

, необходимая для различных видов топлива — для каждого вида топлива и расхода
сгорание есть определенная тяга, при которой наилучшие общие результаты
получены.Относительно легкая тяга лучше всего при свободном горении.
битуминозные угли, и их количество увеличивается в процентах от
количество летучих веществ уменьшается, а количество связанного углерода увеличивается, что является самым высоким
для небольших размеров антрацитов. Множество других факторов, таких как
толщина пожаров, процентное содержание золы и воздушных пространств в
решетки непосредственно касаются вопроса о том, насколько лучше всего подходит сквозняк.
заданная скорость горения. Влияние этих факторов может быть обнаружено только
эксперимент.Практически невозможно показать одним набором кривых,
тяга печи требуется при различных скоростях сгорания для всех
различные условия топлива и т. д., которые могут быть выполнены. Кривые на рис.
34, однако, дает тягу печи, необходимую для сжигания различных видов
угля при скоростях горения, указанных осью абсцисс, для общего
набор условий. Эти кривые построены по записям
многочисленные испытания и обеспечивают безопасный запас для экономичного сжигания углей
отмеченные виды.

Скорость горения — количество угля, которое может быть сожжено в час за
квадратный фут поверхности решетки определяется характером угля
и проект в наличии. Когда котел и решетка правильно
пропорционально, эффективность будет практически такой же, в пределах
разумные пределы для разных скоростей сгорания. Площадь
решетки, и соотношение этой площади к поверхности нагрева котла будет
зависит от типа сжигаемого топлива, и дымовая труба должна быть
так сконструирован, чтобы обеспечить тягу, достаточную для сжигания максимального количества
количество топлива на квадратный фут поверхности решетки, соответствующее максимальному значению
испарительные требования котла.

Решение проблемы — диаметр штабеля можно определить по
кривая, рис. 33. Высоту можно определить, добавив потери тяги.
в топке, через котел и дымоходы, и вычисляя по формуле
( 30 ) высота, необходимая для придания этой осадки.

Пример: пропорция дымовой трубы для котлов мощностью 2000 лошадиных сил,
оснащены топками и сжигают битуминозный уголь, который испаряется 8
фунты воды при температуре 212 градусов по Фаренгейту на фунт топлива;
соотношение поверхности нагрева котла к поверхности решетки 50: 1; в
дымоходы длиной 100 футов с двумя поворотами под прямым углом; в
стек, чтобы выдерживать 50-процентную перегрузку; и номинальная лошадь
мощность котлов из расчета 10 квадратных футов поверхности нагрева на
Лошадиные силы.

Температура воздуха может быть принята равной 60 градусов по Фаренгейту и
температура дымовых газов при максимальной перегрузке 550 градусов по Фаренгейту.
Площадь решетки составляет 400 квадратных футов. Общее количество сожженного угля
рейтинг = 2000 × 34½ 8 = 8624 фунта. Уголь на квадратный фут колосниковой решетки
поверхности в час при рейтинге = 8624 400 = 22 фунта.

Температура воздуха может быть принята равной 60 градусов по Фаренгейту и
температура дымовых газов при максимальной перегрузке 550 градусов по Фаренгейту.Площадь решетки составляет 400 квадратных футов.

При 50-процентной перегрузке скорость сгорания будет примерно 60
процентов больше, чем это, или 1,60 × 22 = 35 фунтов на квадратный фут
поверхность решетки в час. Тяга топки, необходимая для горения
скорость, согласно кривой на рис. 34, составляет 0,6 дюйма. Потери в котле будут
быть 0,4 дюйма, в дымоходе 0,1 дюйма, а в витках 2 × 0,05 = 0,1 дюйма.
Таким образом, доступная осадка, необходимая для основания штабеля, составляет

.

Дюймы
Котел 0.4
Печь 0,6
Дымоходы 0,1
Обороты 0,1
––––

[Pg 248]

Поскольку имеющаяся осадка составляет 80% от теоретической, это
осадка из-за необходимой высоты составляет 1,2 ÷ 0,8 = 1,5 дюйма.

Постоянная дымохода для температур от 60 до 550 градусов по Фаренгейту.
градусов по Фаренгейту.0071 и из формулы ( 30 ),

H =
1,5
–––––––––
, 0071
, 0071

Его диаметр по кривой на рис. 33 составляет 96 дюймов без подкладки и 102 дюйма.
дюймов внутри, если выложен кладкой. Площадь поперечного сечения
площадь дымохода должна составлять примерно 70 квадратных футов в точке, где общая
количество газа должно быть уменьшено до котла, наиболее удаленного от
штабель до размера, который будет зависеть от размера котельных
использовал.

Корректировка размеров штабеля для высот — обычно предполагалось
что высота штабеля для высоты будет увеличиваться обратно пропорционально
отношение атмосферного давления на высоте к атмосферному давлению на уровне моря,
и что диаметр стопки будет увеличиваться обратно пропорционально двум пятым
мощность этого соотношения. Такое соотношение было основано на предположении
постоянная осадка, измеряемая в дюймах водяного столба у основания трубы для
заданный темп работы котлов вне зависимости от высоты над уровнем моря.

Если предположить, что котлы, дымоходы и топки остаются
то же самое, и, кроме того, что увеличенная скорость данного веса воздуха
прохождение через печь на большей высоте не повлияет на
горения, была выдвинута теория [53], что другой закон
применяется.

Согласно приведенным выше предположениям, всякий раз, когда стек работает на максимуме
мощность на любой высоте, вся тяга используется для преодоления
различные сопротивления, каждое из которых пропорционально квадрату
скорость газов.Поскольку площади котла фиксированы, все скорости могут
относиться к общей скорости, скажем, внутри стека, и все
поэтому сопротивления могут быть выражены как пропорциональные квадрату
скорости дымохода. Общее сопротивление потоку, выраженное в
скоростной напор, может быть выражен через вес колонны
наружного воздуха, числовое значение такого напора не зависит от
барометрическое давление. Аналогично осадка штабеля, выраженная в высоте.
столба наружного воздуха, численно не зависит от
барометрическое давление.Таким образом, очевидно, что если данный котел
растение, штабель которого работает на фиксированном топливе, пересаживать из
от уровня моря до высоты, при условии, что температура остается постоянной,
общий тяговый напор, измеренный по высоте столба наружного воздуха, составит
численно постоянная. Следовательно, скорость дымовых газов будет
остаются такими же на высоте, как и на уровне моря, и вес газов
поток в секунду с фиксированной скоростью будет пропорционален
плотность атмосферы или обратно пропорциональна нормальному барометрическому
давление.

Для развития заданной мощности требуется постоянный вес дымоходного газа.
и воздух для горения. Следовательно, с увеличением высоты плотность
уменьшается и, для сделанных выше предположений, скорость через
топка, проходы котла, патрубки и дымоходы должны быть
соответственно больше на высоте, чем на уровне моря. Значение
скорость, следовательно, для данной мощности котла и постоянного веса
количества газов будет обратно пропорционально барометрическому давлению и
скорость напора, измеренная в столбе наружного воздуха, будет обратно пропорциональна
пропорционально квадрату атмосферного давления.

Для работы штабелей на высоте необходимо не только увеличивать
не только по высоте, но и по диаметру, так как внутри есть дополнительное сопротивление
штабель из-за дополнительного трения [Pg 249] от дополнительной высоты. Этот
потери на трение могут быть компенсированы подходящим увеличением
диаметра, и при такой компенсации очевидно, что исходя из допущений
как указано, высота дымохода должна быть увеличена в соотношении
обратно пропорционально квадрату нормального барометрического давления.

При проектировании котла для больших высот, как уже говорилось,
обычно делается предположение, что для данного сорта топлива потребуется
такая же осадка в дюймах водяного столба на заслонке котла, как и на море
уровень, и это приводит к тому, что высота стопки обратно пропорциональна высоте
атмосферное давление, а не обратно пропорционально квадрату
барометрическое давление. Правильная высота, несомненно, где-то падает
между двумя значениями, поскольку дымоходы большего размера обычно используются при более высоких
высоты, тогда как для получения соотношения площадей дымоходы должны быть
одинаковый размер в каждом случае, и снова эффект увеличенного
скорость заданного веса воздуха через огонь на большой высоте,
на горение, следует пренебречь.При проведении испытаний мощности с углем
топлива, разницы в скоростях сгорания для одного
заданная тяга всасывания, измеренная водяным столбом при высоком и низком
высоты, и это может показаться, что правильная высота для использования
более близок к тому, который получается при обратном соотношении барометрического
показаний, чем на обратное соотношение квадратов барометрического
чтения. Если предполагается, что значение находится на полпути между
две формулы, ошибка при использовании стека вычисляется обычным образом
сделав высоту обратно пропорциональной барометрическим показаниям
будет отличаться примерно на 10 процентов по емкости на высоте 10 000
стопы, разница в которых находится в пределах возможного отклонения размера
определяется разными методами.Следовательно, может показаться, что достаточно
точность достигается во всех случаях, просто делая высоту обратно пропорциональной
пропорционально барометрическим показаниям и увеличивая диаметр, чтобы
что стеки, используемые на больших высотах, имеют одинаковые фрикционные
сопротивление, как те, которые используются на малых высотах, хотя, при желании,
стек может быть несколько выше на больших высотах, чем требует это правило
для того, чтобы быть в безопасности.

27.8045 9045 9045 9045 9045 9045 9045 9045

ТАБЛИЦА 54

ЕМКОСТИ СТЕКА, КОРРЕКЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ ВЫСОТЫ

Высота
Высота в футах
Над уровнем моря
Нормальный
Барометр
R
Барометр отношения
Показания
От уровня моря до
Высота
R R 2 3 ⁄82 5 в стопке
Диаметр
0 30.00 1.000 1.000 1.000
1000 28,88 1.039 1.079 1.015
2000 9045

26,76 1,121 1,257 1,047
4000 25,76 1,165 1,356 1,063
5000 24.79 1,210 1,464 1,079
6000 23,87 1,257 1,580 1,096
7000 22,11 1,357 1,841 1,130
9000 21,28 1,410 1,988 1,147
10000 20.49 1,464 2,144 1,165

Увеличение диаметра штабеля, необходимое для поддержания того же трения
потеря обратно пропорциональна двум пятым степени барометрического давления.

В таблице 54 приведены отношения барометрических показаний на разных высотах к
уровня моря, значения квадрата этого отношения и значения
две пятых степени этого отношения.

Эти цифры показывают, что высота сильно влияет на высоту.
больше диаметра и что практически не увеличивается
диаметр необходим для высот до 3000 футов.

Для больших высот необходимо увеличение высоты штабеля, в некоторых
футляры, [Pg 250] такие, чтобы отношение высоты к диаметру
невыполнимо. Метод, который следует рекомендовать для преодоления, по крайней мере,
частично, большое увеличение высоты, необходимое на больших высотах, является
увеличение колосниковой поверхности котлов, которые обслуживает дымовая труба,
таким образом уменьшая скорость горения, необходимую для развития заданного
мощность и, следовательно, тяга, необходимая для такой скорости горения.

4

36735 9026

9353

9354

29 141

200

9045

348

904 254 904 9354 537

27

9045 4 766

903 903 903 903 903
Квадратный
футов

38 938

38 175

93

93

01 1739

93

01 1944 21901

93

01 2438

5 901 2726 904

93

01 272690 29901 2726 3855

01

93 904 93 9 454 93 9 451 93 9 454 5974
ТАБЛИЦА 55

РАЗМЕРЫ ПАКЕТА ПО ФОРМУЛЕ КЕНТА
ПРИ ПРИНЯТИИ 5 ФУНТОВ УГЛЯ НА ЛОШАДЬ

Диаметр —
метра
дюйма
Площадь
Квадрат
футов
Высота стопки в футах Сторона
Equiva-
lent
Квадрат
Стек
дюймов
Диаметр-
метра

дюймов

60 70 80 90 100 110 125 150 175
Коммерческая мощность в лошадиных силах
33 5106 115 125133 141 149 30 33 33
152 163 173 182 32 36
39 8.30 155 169 183 196 208 219 229 245 35 39254

35 39254 216 231 245 258 271 289 316 38 42
4857 246 269 290 311 330 348 365 389 426 460 43 48425 48425 376 402 427 449 472 503 551 595 48 54
60.64 400 437 473 505 536 565 593 632 692 748 54 748 54 580 620 658 694 728 776 849 918 59 66
72 28 591 646 698 747 792 835 876 934 023 1105 64 1105 828 885 939 990 1038 1107 1212 1310 70 78
84 384542548 818 896 968 1035 1098 1157 1214 1294 1418 1531 75 Высота стопки в футах Сторона
Equiva-
lent
Квадрат
стопка
дюймов
Диаметр-
метр
дюймов
100 11075 11075 200 225 250
Коммерческая мощность в лошадиных силах
90 44.18 1338 1403 1496 1639 1770 1893 2008 2116 80 90
96 901 901 9025 904 93 9025 904 93 93 1876 ​​ 2027 2167 2298 2423 86 96
102 56,75 1739 1824 1824 1944 21901 9304

1944 21301 2750 91 102
108 63.62 1959 2054 2190 2392 2592 2770 2939 3098 98 108
11425

108
11425

11425 904 2685 2900 3100 3288 3466 101 114
120 78,54 2438 2557 2557 2557 107 120
126 86.59 2697 2829 3016 3303 3568 3814 4046 4265 112 126
331 9025 901 9025 93 9025

132

04 3637

3929 4200 4455 4696 117 132
144 113.10 3554 3726 391 4352901 3726 391 9025

3726 391 9025 901 901 431 5618 128 144
156 132.73 4190 4393 4684 5131 5542 5925 6285 6624 138 156
6454 6899 7318 7713 150 168

Таблицы стека Кента. В таблице 55 в удобной форме приведены приблизительные
работы, размеров штабелей и лошадиных сил котлов, которые они будут
обслуживать.Эта таблица является модификацией стековой таблицы г-на Уильяма Кента.
и рассчитывается по его формуле. При условии отсутствия необычных условий
встречается, он надежен для обычных скоростей горения с
каменные угли. Это рассчитано на потребление 5 фунтов угля.
сжигается в час на выработанную мощность котла в лошадиных силах, что дает
довольно либеральное допущение к использованию плохого угля и разумной
перегрузка. Когда используемый уголь представляет собой низкосортный битуминоз Среднего или
В западных штатах настоятельно рекомендуется увеличить эти размеры.
материально такое увеличение составляет от 25 [Pg 251] до 60 процентов, в зависимости от
от природы угля и желаемой мощности.Для угля
сожжено за час для стопки любого размера, указанного в таблице, значения должны
умножить на 5.

Удобное правило для больших штабелей высотой 200 футов и более:
обеспечить 30 квадратных футов площади поперечного сечения на 1000 лошадиных сил
мощность.

Стеклянные трубы для жидкого топлива — требования к дымоходам, подключенным к котлам.
в которых сжигается мазут, полностью отличаются от тех, в которых
используется уголь. Хотя больше внимания было уделено вопросу стека
размеры для мазута в последние годы, пока не собраны
большой объем экспериментальных данных, доступных для использования при проектировании
угольные штабеля.

В случае котлов, работающих на жидком топливе, потеря тяги через топливный слой
частично устраняется. Хотя потерь через
любые насадки, пропускающие воздух в топку, когда котел новый,
участки для прохождения воздуха в этой насадке в скором времени будут
уменьшилось из-за ила, который присутствует практически во всем жидком топливе.
Потеря тяги через сам котел при заданном номинальном значении будет
меньше, чем в случае угольных котлов, это связано с
уменьшение объема газов.Далее действие масла
Сама горелка в некоторой степени является нагнетательной. Чтобы компенсировать
это снижение тягового усилия, температуры газов
попадание в штабель будет несколько ниже там, где используется масло, чем там, где
используется уголь, а осадка, которую может дать штабель заданной высоты,
следовательно, уменьшается. Факторы, указанные выше, как они влияют
интенсивность тяги, напрямую влияет на высоту штабеля до
использоваться.

Как уже говорилось, количество газов от мазутных котлов меньше
чем в случае угля, очевидно, что площадь штабелей для
мазута будет меньше, чем угля.Предполагается, что эти области будут
напрямую зависит от объема обрабатываемых газов, и этот объем
для нефти можно принять примерно 60% от этого для угля.

При проектировании дымовых труб для жидкого топлива есть две особенности, которые не должны
быть упущенным из виду. В практике сжигания угля редко бывает слишком большая опасность.
большая тяга. Однако при сжигании масла это может сыграть важную роль.
участие в снижении экономии растений, влияние чрезмерной тяги
более очевидно, где можно снизить нагрузку на установку при
интервалы.Причина этого в том, что, помимо небольшого снижения
температура при пониженных нагрузках склонность из-за неосторожного обжига
к постоянному расходу газа через котел независимо от скорости
эксплуатации, с соответствующим увеличением избытка воздуха при малых нагрузках.
При слишком большой высоте штабеля экономичная работа при различных нагрузках
практически невозможно с ручным управлением. Однако при автоматическом управлении
где стеки обязательно высокие, чтобы позаботиться об известных пиках, под
При меньших нагрузках эта экономичная операция становится менее сложной.За это
Обосновать вопрос о проектировании стека для завода, где нагрузка
быть почти постоянной, легче, чем для завода, где нагрузка
будет варьироваться в широком диапазоне. Хотя следует проявлять большую осторожность, чтобы избежать
чрезмерная тяга, необходимо еще больше позаботиться о том, чтобы обеспечить всасывание тяги
во всех частях сеттинга при любых условиях
операция. Очень легко можно более чем компенсировать экономию
получен из-за низкой тяги, из-за потерь из-за ухудшения схватывания,
в результате такого отсутствия всасывания.В условиях, когда всасывание
недостаточно для уноса продуктов сгорания, действие
высокая температура укладки кирпичной кладки приведет к ее быстрому разрушению.
[Pg 252] [Pl 252]

[Pg 253]

9045 48 9045

9045 9045 9045 84 84 254 9045 2293

9045 9045 9045 12045 12045

ТАБЛИЦА 56

РАЗМЕРЫ ПАКЕТА ДЛЯ МАСЛЯНОГО ТОПЛИВА

АДАПТИРОВАНО ИЗ ТАБЛИЦЫ
К. Р. ВИМУТА (TRANS. A. S. M. E. VOL. 34)

Диаметр
дюймов
Высота в футах над полом котельной
80 90 100 120 140 160
33 904 254

270 306 315
36 208 253 295 331 363 387
394 394 9045 9045

394 254 9045 9045 467
42 295 359 403 474 521 557
48 39960 399 904
54 519 90 425

634 720 847 933 1000
60 657 800 913 1073 1193 1273 904 254

1133 1333 1480 1593
72 980 1206 1373 1620 1807 1940 2560 2767
96 1833 2260 2587 9042 5

3087 3453 3740
108 2367 2920 3347 4000 4483 4867 4483 4867
5660 6160

Таким образом, становится очевидным, что вопрос о высоте стопки для
котлы, работающие на жидком топливе, являются одними из самых больших
забота.Дизайнер, с одной стороны, должен остерегаться зла
чрезмерная тяга с целью экономии растений, и, с другой стороны,
против недостатка тяги с точки зрения затрат на содержание.
Стеки для этой работы должны быть пропорциональны, чтобы обеспечить достаточную тягу для
максимальная перегрузка, которую растение будет нести, все
условия перегрузки тщательно продуманы. В то же время, где
эта максимальная перегрузка рассчитана достаточно широко, чтобы обеспечить сквозняк.
всасывание в условиях установки при любых условиях, необходимо соблюдать осторожность
против установки стека, который дал бы больше, чем это
максимальная осадка.

Цифры представляют собой номинальную номинальную мощность в лошадиных силах. Размеры заданные на 50
процентов перегрузок.

На основе центрально расположенных дымоходов, коротких прямых дымоходов и обычных
операционная эффективность.

В таблице 56 приведены размеры штабелей и мощность в лошадиных силах.
служат для мазута. Эта таблица в измененном виде рассчитана
Г-н К. Р. Веймут после исчерпывающего изучения данных, относящихся к
предмет, и обычно дает удовлетворительные результаты.

Стыки для работы с доменным газом — для котлов, работающих на доменных печах
газ, как и в случае котлов, работающих на жидком топливе, размеры дымовой трубы подходят для угля
стрельбу придется доработать. Диаметр стопок для этой работы
должно быть примерно таким же, как у угольных котлов. Громкость
газов будет немного больше, чем от угольного пожара, и
уменьшить осадку с заданным стеком, но такое уменьшение из-за объема
почти компенсируется увеличением из-за несколько более высоких температур в
случай доменных газов.

Рекорды показывают, что с этим классом топлива 175 процентов от номинального
мощность котла можно развивать с помощью тяги на заслонке котла
от 0,75 дюйма до 1,0 дюйма, и хорошо ограничить высоту
складывается в один, который дает этот осадок как максимум. Стек правильных
диаметром 130 футов над землей создаст такую ​​тягу и
эта высота обычно не должна превышаться. До недавнего времени
вопрос экономии в котлах, работающих на доменном газе, не ставился.
считается, но, помимо экономической точки зрения, чрезмерная тяга
следует остерегаться, чтобы снизить затраты на содержание.

Штабеля должны быть достаточной высоты, чтобы обеспечить тягу,
развивать максимальную требуемую мощность, и эта тяга уменьшилась
пропорционально для нагрузок ниже максимума за счет регулирования заслонки. В
количество газа, подаваемого в котел для любого заданного рейтинга, является фиксированным количеством
и если осадка, превышающая требуемую для этого [Pg 254], определенная ставка
эксплуатация, экономия снижена, а износ
настройка существенно увеличена.Избыточный втянутый воздух
через газовые горелки или вокруг них из-за чрезмерной тяги уменьшится
экономия, как и в любом другом классе работы. Опять же, как и в нефтяной практике,
с другой стороны, важно поддерживать всасывание внутри
все части настройки, в этом случае не только для защиты от
ухудшение настройки, но для защиты операторов от утечки газа
что неприятно и может быть опасно. Помимо интенсивности
сквозняк, плохая смесь газа и воздуха или движение по полосе могут
привести к вторичному возгоранию с возможностью опасного
взрывы внутри установки, могут вызвать пульсацию внутри
установка, может повысить температуру на выходе до точки, при которой
опасность выгорания коробок заслонок и, в целом, тяжело сказывается на
параметр.Поэтому очень важно, чтобы печь была правильно
построен в соответствии с проектом, который будет доступен.

Стопки

для дровяных котлов. Для котлов, использующих древесину в качестве топлива, есть
но мало данных, на которых основываются размеры стека. Потеря тяги
через слой топлива будет меняться в пределах даже шире, чем в
в случае угля, так как в этом классе топлива влага может вытекать из
практически от 0,0% до более 60%, а методы
обращение и стрельба радикально отличаются для разных классов
древесина (см. главу о дровяных печах).Поскольку экономия обычно
не имеет большого значения, можно ожидать высоких температур дымовой трубы, и часто
неизбежно подается большое количество избыточного воздуха из-за
способ стрельбы. В целом можно констатировать, что для этого класса
Топливо диаметр штабелей должен быть не меньше, чем у угольных
котлов, при этом высоту можно немного уменьшить. Это далеко не лучший
план при проектировании дымовой трубы для котлов, работающих на древесном топливе, с учетом каждого
индивидуальный набор условий, которые существуют, вместо того, чтобы пытаться следовать каким-либо
общее правило.

Один фактор, который нельзя упускать из виду в штабелях для сжигания дров, — это их
место расположения. Мелкие частицы этого топлива часто уносятся неизрасходованными.
через котел, и там, где дымовая труба не находится сверху котла,
эти частицы могут накапливаться в основании стопки ниже точки
в который входит дымоход. Если есть утечка воздуха через
основание такой стопки, это топливо может воспламениться, и стопка сгорит.
Там, где есть возможность такого действия, хорошо
выложите штабель огнеупорным кирпичом на часть его высоты.

Рис. 35. U-образная трубка

Манометр

Рис. 36. Barrus

Манометр

Осадочные манометры

— Обычная форма осадкомера, рис. 35, который состоит из
U-образной трубки, содержащей воду, недостаточно чувствителен к измерению таких
небольшие перепады давления, как обычно, и по этой причине манометры
которые многократно увеличивают показания тяги, удобнее и намного
использовал.

Инструмент, дающий отличные результаты, был представлен г-ном.Г. Х. Баррус, который умножает обычные показания во столько раз, сколько
желанный. Это показано на Рис. 36 и состоит из U-образной трубки, выполненной
из стекла в полдюйма, увенчанного двумя большими трубками или камерами,
каждая имеет диаметр 2½ дюйма. Две разные жидкости, которые будут
используются не смешанные, разного цвета, обычно спиртовые
красного цвета и смазочного масла определенного сорта. [Pg 255] Движение
демаркационная линия пропорциональна разнице площадей
камеры и соединяющая их U-образная трубка.Инструмент
откалиброван по сравнению с обычным манометром с U-образной трубкой.

В форме манометра Эллисона нижняя часть обычной U-образной трубки.
была заменена трубкой, слегка наклоненной к горизонтали, так как
показано на рис. 37. При таком расположении любое вертикальное движение в
правая вертикальная трубка приводит к гораздо большему перемещению жидкости
в наклонной трубе, что позволяет очень мало изменять
интенсивность тяги читается легко.

Рис. 37. Тяговый манометр Эллисона

Датчик сначала выравнивают с помощью прикрепленного к нему маленького уровня,
обе ноги открыты для атмосферы. Затем жидкость регулируется
пока его мениск не достигнет нулевой точки слева. Правая
затем ногу соединяют с источником тяги с помощью куска
резиновые трубки. В этих условиях повышение уровня на один дюйм в
правая вертикальная трубка заставляет мениск в наклонной трубке
перейти из точки 0 в 1.0. Шкала делится на десятые доли
дюйм, а деление — сотые доли дюйма.

Рис. 38. Peabody

Датчик тяги

Производители поставляют невысыхающее масло для жидкости, обычно 300
градусы испытания очищенной нефти.

Очень удобная форма обычного U-образного манометра известна как
Датчик Пибоди, и он показан на рис. 38. Это небольшой модифицированный
U-образная трубка со скользящей шкалой между двумя ножками U-образной формы и с
такие соединения, что может быть либо тяга всасывания, либо тяговое давление.
взятый.Верхние части скользящих деталей, проходящие поперек трубок, имеют
размещен в нижней части мениска и точные показания в сотых долях
дюйма получаются нониусом.


Содержание
Следующая Глава


СНОСКИ


Содержание
Следующая Глава

Как определить высоту дымовой трубы твердотопливной трубы класса A над линией крыши

Автор: Шон Саммерс, Национальный институт каминов (NFI), сертифицированный технический специалист WoodStovePro.com

Возникает много вопросов об этом правиле, и кажется, что оно вызывает большую путаницу. К счастью, этот стандарт на самом деле довольно прост. В большинстве случаев, имея всего две информации, вы можете рассчитать высоту дымохода на бумаге, даже не взбираясь на крышу.

Во-первых, вам нужно знать наклон вашей крыши. Уклон кровли рассчитывается легко, и если вы не знаете, как это сделать, прочитайте мою статью Понимание и расчет уклона кровли .Кроме того, вам потребуется расстояние по горизонтали между пиком и краем высокой стороны трубы (см. Рис. 1), где вы планируете проход через крышу. Мы рассмотрим математику немного ниже; сначала давайте рассмотрим правило 10 и 2 (см. рисунок 2).

Большинство производителей дровяных печей и заводских каминов (и местные строительные нормы и правила) требуют, чтобы дымоход «выступал не менее чем на 2 фута над любой частью любой конструкции в пределах 10 футов (измеряется по горизонтали) и должен выступать не менее чем на 3 фута выше. высшая точка прохождения крыши.”**

Имейте в виду, что обычно существует минимальная высота дымохода для всей системы (обычно 15 футов, которая иногда включает соединительную трубу), которая может повлиять на конечную высоту вашей дымоходной системы. На необходимую высоту дымохода могут влиять и другие факторы, такие как «эффект домовой трубы» и большая высота над уровнем моря. «Высота дымохода, возможно, потребуется увеличить на 2–3% на каждые 1000 футов высоты». ** Хотя добавленная высота обычно означает более сильную тягу, есть момент, когда система может стать слишком длинной и может произойти перетяжка, вызывая повышенный расход топлива, более высокие температуры горения и повреждение прибора.

А теперь урок математики. Уклон крыши выражается как отношение подъема к пробегу. Подъем — это длина, выраженная в дюймах, на которую линия крыши проходит вверх на 12-дюймовое горизонтальное расстояние, известное как пробег. Например, обычный уклон, такой как 4/12, будет означать, что на каждые 12 дюймов пробега крыша поднимается на 4 дюйма. Итак, если правило 10 футов 2 фута требует от нас отмерить 10 футов до ближайшей линии крыши или конструкции, то мы можем использовать подъем для расчета требуемой высоты. Вернемся к нашему примеру, на пробеге 10 футов крыша поднимется на 40 дюймов.Кроме того, согласно нашему правилу, нам нужно добавить 2 фута или 24 дюйма, что даст нам общую высоту 64 дюйма. Итак, возьмите верхнее число уклона вашей крыши и умножьте его на 10, затем прибавьте 24, обратите внимание на Пример 1. Если ваша расчетная требуемая высота падает ниже 36 дюймов (3 футов), то, согласно нашему правилу, она должна быть не менее 3 фута на высокой стороне прохода трубы.

Этот расчет только из Примера 1 даст вам надежную рабочую высоту, но если вы приблизитесь к своему пику, у вас может быть больше высоты трубы, чем вам действительно нужно.Если вы можете измерить расстояние по горизонтали между пиком и краем высокой стороны трубы, где вы планируете проход через крышу, вы можете использовать это для расчета своей высоты относительно пика крыши или линии гребня. Часто это можно измерить изнутри комнаты, где вы планируете установить печь, или внутри чердака. Многие ошибочно думают, что труба всегда должна быть на 2 фута выше пика крыши.

Давайте посмотрим на пару примеров. Вы находитесь близко к своему карнизу и обнаруживаете, что ваше измерение составляет 18 футов от пика до глубины проникновения на шаге 4/12 (см. Рисунок 3).Для 18 футов бега у вас будет подъем 72 дюйма. Если предыдущий расчет дает требуемую высоту в 64 дюйма, мы можем видеть, что верх трубы не поднимется выше пика крыши, но все равно будет соответствовать требованиям правила. В следующем примере высота дымохода меньше. Если ваша максимальная дальность проникновения составляет 7 футов, у вас будет подъем на 28 дюймов. Согласно правилу 10 и 2, как только вы окажетесь на уровне пика, вам нужно будет только на 2 фута выше него. Таким образом, 28 дюймов плюс 24 дюйма — это высота дымохода всего 52 дюйма.Это уменьшает фактическую требуемую высоту на 12 дюймов по сравнению с нашим предыдущим расчетом в 64 дюйма.

Обратите внимание, что это правило обычно не применяется к системам выпуска гранул и газов. Надеюсь, эта статья помогла вам понять правило 10 и 2, но если у вас все еще есть вопросы, оставьте комментарий или отправьте нам электронное письмо. Мы всегда рады помочь.

* Этот пост предназначен для использования в качестве руководства, поэтому всегда сверяйтесь с руководством пользователя вашего устройства и местными правилами, прежде чем планировать свою систему.

** Справочное руководство по системе дровяной печи. Фонд образования очага. Декабрь 2002 г. стр. 92

Дымоходная техника brata

Общая характеристика дымоходных систем

  1. Каждое здание, в котором установлен отопительный котел, должно иметь эффективную систему отвода дымовых газов и вентиляцию.
  2. Всасывание дыма, дымовых газов и вентиляционных каналов происходит из-за разницы давлений: более холодного воздуха снаружи и более теплого и легкого воздуха внутри здания.
  3. Современные дымоходные системы должны характеризоваться:
    • устойчивость к воздействию конденсата,
    • устойчивость к возгоранию сажи,
    • герметичность, обеспечивающая достаточную тягу и безопасность пользователей.
  4. Минимальный внутренний диаметр дымохода должен быть не менее 140 мм (не относится к конденсационным котлам с закрытой камерой сгорания).
  5. Дымоходы рекомендуется выполнять с круглым сечением дымоходов и дымоходов, характеризующихся меньшим сопротивлением трению при движении газа.Преимуществом воздуховодов такого сечения также является более высокая эффективность их периодической очистки.
  6. Поперечное сечение дымохода должно соответствовать его высоте, мощности и типу котла, а также типу используемого топлива.
  7. Выходы дымохода должны быть доступны для чистки и периодической проверки. Для этого крышу следует сделать с постоянными выходами к дымоходам.
  8. Следует убедиться, что дверцы для чистки находятся в положении, подходящем для удаления загрязнений из дымохода, а расстояние до ближайшего горючего материала должно быть не менее 30 см.При необходимости использования дополнительной дверцы для чистки над тройником дымохода (например, на чердаке) пол из горючего материала должен быть покрыт негорючим материалом (например, листовым металлом, камнем или керамической плиткой). В случае значительной высоты дымохода над крышей или высокого уклона крыши очень практичным решением является установка дополнительной очистки, прибл. 100 см над крышей.

ПРИМЕЧАНИЕ! Установка этой дополнительной очистки должна быть согласована с вашим местным инспектором по дымоходам.

вершина

Высота дымохода

  1. Эффективная высота дымохода, измеренная от тройника дымохода до выхода над крышей, должна составлять:
    • для газовых котлов, минимум 4 м.
    • для мазутных котлов не менее 5 м.
  2. Рекомендуется, чтобы дымоходы, расположенные снаружи здания, были теплоизолированы и соединены со стеной с помощью кронштейнов, закрепленных в стене ( Рис.1 ). Минимальное количество скоб — 2 шт .; максимальное расстояние между кронштейнами — каждые 3 м.
  3. Высота дымохода над крышей должна соответствовать следующим условиям:
    1. плоские крыши с углом наклона ската кровли до 12 °, выход дымохода должен быть не менее 0,6 над коньком крыши, независимо от конструкции крыши — Рис. 2.a
    2. Для крутых крыш с углом наклона ската крыши более 12 ° и легко воспламеняющегося покрытия выходы каналов должны быть на высоте не менее 0 °.6 м над уровнем конька крыши — Рис. 2.b
    3. для крутых крыш с углом наклона ската крыши более 12 ° и негорючим или огнестойким покрытием выходы воздуховодов должны находиться на высоте не менее 0,3 метра над поверхностью крыши и на расстоянии, измеряемом по горизонтали от этой поверхности. Минимум 1,0 м — Рис. 2.c
  4. Крыша с уклоном более 12 ° должна рассматриваться как препятствие для нормального функционирования дымохода.Следовательно, в зависимости от расположения дымохода относительно самого высокого элемента здания, составляющего препятствие (завесу), выходы дымохода в обязательном порядке должны быть:
    1. не менее 0,3 м над верхней кромкой препятствия (завесы) для дымоходов, расположенных на расстоянии 1,5 м от препятствия — Рис. 3.a
    2. не менее чем на уровне верхнего края препятствия (завесы) для дымоходов, расположенных на расстоянии 1,5–3,0 м от препятствия — Рис.3.b
    3. над плоскостью, выведенной под углом 12 ° вниз от уровня наивысшего препятствия для дымоходов, расположенных на расстоянии от 3 до 10 м от препятствия — Рис. 3.c

верх

Вентиляция дымоходных систем

  1. Все помещения, включая подвал и чердак, должны иметь приточные и вытяжные вентиляционные каналы, проложенные через крышу. В помещении, где установлен отопительный котел, должно быть приточное вентиляционное отверстие площадью не менее 200 см2, его нижний край должен быть не выше 33 см от пола, а вытяжное вентиляционное отверстие площади не должно превышать 33 см. менее 200 см2 размещены как можно ближе к потолку.
  2. Вентиляционные каналы, в отличие от дымоходов и дымоходов, имеют боковые выходные отверстия непосредственно под элементами, закрывающими дымоход. Чтобы избежать нежелательной турбулентности воздушного потока, рекомендуется сделать два отверстия на противоположных стенках воздуховода — Рис. 4.a . Эта рекомендация не распространяется на конфигурацию дымохода SW + W2 и выше. В этих случаях не должна нарушаться перегородка, разделяющая каналы в вентиляционном кирпиче — Рис. 4.b .

верх

Расширительный зазор

  1. Дымоход — это отдельно стоящая конструкция. Поэтому нельзя постоянно соединять дымоход с конструктивными элементами здания, оставляя зазор от 5 до 10 мм — Рис. 5.
  2. Дымоход не должен прилегать непосредственно к легковоспламеняющимся поверхностям стен. Таким образом, вы должны соблюдать расстояние не менее 5 см, а пространство должно обеспечивать циркуляцию воздуха — Рис.6 .
  3. При прохождении дымохода через перекрытие компенсационный зазор должен быть:
    1. для негорючего перекрытия 3 см — Рис. 7.a
    2. для перекрытия из горючего материала, 5 см — Рис. 7.b

    Пустое пространство заполнить негорючей минеральной ватой.

  4. Проход дымохода через легковоспламеняющуюся стену должен быть защищен негорючими материалами в радиусе не менее 15 см — например, минеральной ватой — Рис.8а . Проход дымохода через негорючую стену должен быть разделен деформационными швами с минеральной ватой по всей длине прохода для снятия напряжений — Рис. 8б .
  5. При соединении стального дымохода с керамическим тройником дымохода их компенсатор необходим:
    1. для газовых и масляных котлов с низкой температурой дымовых газов компенсационный зазор должен составлять ок. 3 мм, а для его заполнения следует использовать специальный керамический шнур, устойчивый к высоким температурам, либо он может быть заполнен гибким термостойким силиконом.
    2. для твердотопливных котлов расширительный зазор должен составлять 5-10 мм, а для его заполнения следует использовать специальный керамический трос, устойчивый к очень высоким температурам — Рис.8a и 8b .
    3. для классических каминов и каминных топок компенсационный зазор должен составлять 5-10 мм, заполняемый керамической веревкой. В этом случае мы рекомендуем использовать тройник для дымохода 45 ° — Рис. 9 .

    Перед тем, как вставить дымоход в тройник дымохода, оберните его конец керамической веревкой. Рекомендуемые размеры каната приведены в таблице Таблица 1 . Керамические канаты предлагает наша компания.

    ПРИМЕЧАНИЕ! Бывает, что на строительной площадке необходимо временно подключить топку (напр.грамм. дровяная печь) для разогрева помещений. В этом случае следует позаботиться о том, чтобы дымоход (стальная труба) был достаточно длинным, чтобы предотвратить прямое воздействие пламени на керамический тройник дымохода. Подключение этого типа печи к слишком короткому дымоходу может привести к тепловому удару, что приведет к повреждению (трещине) тройника дымохода.

верх

Опорная плита

  1. Для отделки дымохода клинкерным кирпичом используйте железобетонную опорную плиту — рис.10. Наше предложение включает сборные опорные плиты для дымоходов типа: S — Рис. 10.a , SW — Рис. 10.b .

    Однако для других конфигураций: например. SW + W2 ( Рис. 10.c ), изготовьте опорную плиту на месте, используя опалубку из пенополистирола, предлагаемую нашей компанией. Армирование опорной плиты, залитой непосредственно на месте, должно выполняться в соответствии со следующими инструкциями — Рис. 12 .
    ПРИМЕЧАНИЕ! Арматурная сетка обязательно должна располагаться на расстоянии до 2 см от верхней поверхности плиты.Имейте в виду, что бетон B 20 набирает полную прочность через 28 дней. При облицовке дымохода необходимо оставить свободные швы в первом и последнем слое кирпича с целью вентиляции кирпичной кладки.

верх

Накладка

  1. Для надежной защиты конструкции дымохода от погодных условий используйте защитную пластину. В нашем предложении есть накладки для стальных и бетонных дымоходов, тип S — рис. 13 и SW — рис.14 . Стальные листы могут быть изготовлены нашей компанией в любом указанном клиентом цвете RAL.

    Накладки следует монтировать на бетонный раствор. Для крепления стальных пластин используйте монтажный клей (желательно полимерный клей). Дополнительно рекомендуем использовать анкеры — рис. 15 .

    При необходимости использования накладок для другого комплекта дымоходов, стальные пластины изготавливаются нашей компанией по запросу. Напротив, бетонные плиты следует изготавливать самостоятельно на строительной площадке в соответствии с данными инструкциями — Рис.16 .

    Для бетонного покрытия используйте бетон В 20. Отверстие, сделанное с помощью шаблона из полистирола, должно располагаться точно по оси керамической трубы, венчающей дымоход. Верхняя поверхность крышки должна иметь наклон от центра в стороны. Накладка, изготовленная на стройплощадке, должна образовывать вытяжку дымохода шириной не менее 6 см. Перед установкой заглушки на дымоход следует сделать надрезы (потеки) с нижней стороны плиты на расстоянии 2.5 см от края — Рис.16 .

верх

Statyka kominów BRATA

  1. Дымоходы BRATA отличаются высокой стабильностью конструкции. Это позволяет строить наши дымоходы общей высотой до 25 м, измеренной от их основания, при условии, что их высота над крышей соответствует значениям, указанным в Таблица 4 .
    ПРИМЕЧАНИЕ! Для использования стола необходимо предусмотреть боковую опору дымохода в крыше здания — Рис.17 .

    Для обеспечения горизонтальной жесткости дымохода на высоте его прохождения через крышу и в то же время для отделения дымохода по деформационным швам от конструкции здания необходимо произвести соответствующий монтаж на конструкции крыши. Из профилей углового или швеллерного сечения сделайте стальную скобу, прикрепляющую дымоход, и с помощью шурупов прикрепите ее к балкам стропильной фермы. Стальную скобу следует монтировать выше или ниже балок. Высота дымохода h над крышей согласно Таблица 4 .

  2. Надлежащая устойчивость дымоходов BRATA, выступающих над крышей, при превышении значений, рекомендованных в Таблица 3 , может быть достигнута за счет дополнительного усиления. Армирование производится стальными прутками Ø12 мм, которые вставляются в предназначенные для этого отверстия Ø30 мм, расположенные в дымоходных кирпичах. Для облегчения дополнительного армирования дымохода на стройплощадке рекомендуем использовать готовые арматурные стержни Ø12 мм с резьбовыми концами и стальной крепеж с внутренней резьбой М10 — рис.18 .

    Арматурные стержни, которые предлагает наша компания, имеют стандартную длину 100 см. После монтажа арматуры, необходимой для определенной длины дымохода, следует обрезать последнюю секцию так, чтобы ее конец был ниже примерно на 2 мм. 25 см от конца дымохода. В основе арматурных стержней должны лежать специальные заглушки, предварительно вдавленные в отверстия дымоходных кирпичей на нужной высоте дымохода — Рис. 19.b . Рекомендуемая длина арматуры дымохода должна быть вдвое больше ее высоты над поверхностью крыши (напр.грамм. 4 м для дымохода высотой 2 м над поверхностью кровли, 6 м для дымохода высотой 3 м над поверхностью кровли) и его нижняя опора на расстоянии не менее 0,75 м от нижнего Опора дымохода в крыше здания — Рис. 19 .

    Соединенные между собой и расположенные в четырех отверстиях кожуха дымохода, стержни арматуры следует заполнить цементным раствором — Рис. 19.a .

верх

Подбор диаметра дымохода

  1. Дымоходные системы BRATA могут быть использованы для строительства дымоходов и дымоходов, отвода выхлопных газов твердотопливных котлов и печей, а также современных масляных или газовых котлов с открытой камерой сгорания.В зависимости от высоты дымохода и технических параметров котла или камина, а прежде всего от его тепловой мощности, проектировщик системы отопления выбирает диаметр дымохода. Упрощенная процедура представлена ​​ниже на схемах.

верх

Вентиляция и выход из котельной

Важно помнить следующее

  • Все котлы Superior Boiler без конденсации относятся к категории I. Приборы работают с неположительным давлением (от 0 до -0.05 ″ давление водяного столба на вентиляционном фланце).
  • Котлы

  • Superior одобрены UL для использования с отводом типа B.
  • Бойлеры

  • Superior могут вентилироваться через боковую стенку при соблюдении местных норм и правил BOCA.

Удаление воздуха из котельной системы

Проектирование воздушного потока в котельной и потока продуктов сгорания требует четкого понимания целей применения, ограничений, налагаемых котельной и другим оборудованием, а также знания применимых норм. Перед внедрением любой системы следует проконсультироваться с квалифицированными инженерами и проектировщиками.Superior Boiler Boiler Systems, Inc. не может гарантировать, что ее оборудование, заказанное клиентом, соответствует местным нормам котельной.

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение требований по проектированию, установке и техническому обслуживанию котельных систем может привести к чрезмерному уровню ОКСИДА УГЛЕРОДА или ПОЖАРА. Проектирование, установка и эксплуатация должны выполняться только квалифицированными специалистами, знакомыми с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, настройкой горелок и требованиями местных норм.

Требования к воздуху для горения котлов

Building Officials and Code Administrators International, Inc.(BOCA) предоставляет коды моделей, ориентированные на производительность, включая положения о минимальном количестве воздуха для горения. Прошлые требования BOCA, NFPA и ANSI включали (частично) следующее:

Внутренний воздух

Предполагая, что скорость обмена составляет не менее 40 кубических футов на 1000 БТЕ / ч, дополнительный воздух требуется, если скорость обмена меньше 0,5. Если да, то требуются два отверстия; один у пола и второй у потолка с размером не менее 1 квадратного дюйма на 1000 БТЕ / ч — не менее 100 квадратных дюймов.

Наружный воздух

Требуются два отверстия, одно около пола, другое под потолком. Отверстия должны сообщаться непосредственно на открытом воздухе или по воздуховодам. Минимальный размер отверстия для воздуха не должен быть меньше следующего:

  • 1 квадратный дюйм на 4000 БТЕ / ч на входе — прямо на улицу.
  • 1 кв. Дюйм на 2 000 БТЕ / ч на входе — через горизонтальный воздуховод.
  • 1 кв. Дюйм на 4 000 БТЕ / ч на входе — через вертикальный воздуховод или через стену.
  • Если на свободном месте, то без хранения, свободная циркуляция воздуха.
  • Свободная площадь — с жалюзи — должна считаться металлом на 75 процентов и деревом на 25 процентов.

Отрицательное давление воздуха на воздухозаборнике горелки может затруднить розжиг. Несмотря на то, что горелка может работать с принудительной тягой, не предполагайте, что она может втягивать требуемый воздух. Другие факторы могут привести к тому, что тяга будет сильно работать против горелки. Избыточную потребность в воздухе для дутьевых горелок следует рассчитывать в размере 14 куб. футов (± 1,5 куб. футов) на куб. фут природного газа.

Не позволяйте котлам работать там, где воздух для горения будет содержать взрывоопасные, легковоспламеняющиеся или коррозионные вещества (включая соединения хлора, фтора и т. Д.)) пары с ней. Обратитесь к справочнику по коррозии, чтобы узнать, вызывают ли газы / пары хотя бы легкую коррозию стали. Обратите внимание, что в некоторых случаях их сжигание увеличивает их коррозионную активность.

Убедитесь, что воздухозаборник не настолько холодный, чтобы не заморозить котел, который не работает.

Удаление продуктов сгорания

При определении правильного метода удаления продуктов сгорания необходимо учитывать следующие факторы.

  • Сжигаемое топливо
  • Количество и размер квартир
  • Строительные материалы и строительные материалы

Отвод воздуха через боковую стенку допустим для котлов Superior при использовании металлического отвода и дымовой трубы.Однако горелки не отталкивают продукты сгорания, поэтому конструкция должна создавать гравитацию или механическую конвекцию.

Обвязка котельной системы

Самая большая отдельная потеря эффективности в системе отопления обычно происходит из-за верхнего предела и может составлять от 12 до 20 процентов стоимости топлива. Таким образом, правильная система вентиляции имеет решающее значение для эффективной работы.

Все горелки должны быть настроены перед нормальной работой, поэтому очень важно следовать руководству производителя горелки.Регулировка горелки должна производиться только квалифицированными специалистами с использованием надлежащего оборудования.

Рекомендации по проектированию ягодиц

  • Подайте котлы в патрубок со смещением качения по направлению потока газов к дымовой трубе.
  • НЕ вставляйте трубы в переборку тройника.
  • Установите барометрическую заслонку на каждом котле или, по крайней мере, между первым котлом и дымовой трубой.
  • Муфта, расположенная непосредственно над котлом или барометрической заслонкой, облегчает обслуживание и чистку.
  • Нарушение изоляции не является обязательным.
  • Газы из дымовой трубы обычно теряют примерно 2 ° F на фут вентиляции.
  • Superior Boiler также рекомендует устанавливать муфту на патрубке непосредственно над каждым котлом и барометрической заслонкой для облегчения обслуживания и очистки.

ТРЕБОВАНИЯ К ЛОКАЛЬНОМУ КОДУ И / ИЛИ BOCA ПРЕДУПРЕЖДАЮТ ЛЮБЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Superior Boiler.

Прочие важные компоненты котельной

В дополнение к правильному выбору системы для правильной тепловой нагрузки, для хорошо спроектированной котельной, вероятно, потребуется:

  • Компрессионный бак
  • Резервуар для воздуха / отстойника
  • Защитные устройства и оборудование котельной
  • Система питательной воды (регулятор)
  • Редуктор / регуляторы давления газа
  • Вентиляция воздуха для горения в соответствии с местными нормативами
  • Системный насос (-ы)
  • Очистка воды (важность воды см. Ниже)

Регулятор тяги системы котла

Для правильной работы и эффективного расхода топлива в отопительных приборах, работающих на жидком топливе и газе, тяга должна оставаться постоянной.Когда это так, сгорание более полное, топливо используется и деньги экономятся. Органы управления осадкой поддерживают постоянную осадку, противодействуя отрицательным силам, вызванным изменениями температуры и барометрического давления, а также ветром.

Индукторы тяги / силовые вентиляторы

В этих устройствах увеличивается или создается тяга, вызывающая колебания воздушного потока через камеру сгорания. Эти колебания могут быть устранены путем использования барометрического регулятора тяги, расположенного между индуктором тяги или вытяжным вентилятором и печью, бойлером или водонагревателем, которые он обслуживает.

Используйте регулятор одностороннего действия для нефтегазового оборудования с системой вентиляции. Регулятор одностороннего действия для масла и двойного действия для газового оборудования с системой регулирования тяги.

Горелки электрические

Мощная горелка сконструирована таким образом, что вентилятор нагнетает поток воздуха в камеру сгорания. Регулятор тяги одностороннего действия для масла регулирует избыточную тягу. Электрическая горелка, предназначенная для сжигания природного или сжиженного газа, работает таким же образом.В то время как вытяжной колпак (переключатель) часто используется на газовых установках, работающих с атмосферной горелкой, барометрический регулятор тяги двойного действия следует использовать для печей или котлов, работающих с газовыми горелками.

Горелки с принудительной тягой

Принудительная тяга, установленная с высотой дымовой трубы более 30 футов, вероятно, создаст чрезмерную естественную тягу, уменьшающую давление внутри печи или котла. Барометрический контроль тяги поможет устранить это нежелательное действие штабеля и позволит создать давление в агрегате.

Двухтопливные устройства

Горелки, способные сжигать газообразное топливо или мазут, должны быть оборудованы барометрическим регулятором тяги. Компания Field Controls предлагает использовать регулятор двойного действия на установках, где часто меняется топливо. Особенность двойного действия важна для газовых горелок, она позволяет проливать продукты сгорания в случае засорения дымоходов или нисходящих тяг. Для обнаружения утечки дымовых газов на двухтопливной установке рекомендуется полевой термовыключатель.

Газовые приборы

Газовые печи и котлы обычно требуют регулятора тяги двойного действия. Как и регулятор одностороннего действия, он открывается внутрь, чтобы поддерживать равномерную тягу. Но, в отличие от регулятора одностороннего действия, он также может свободно открываться наружу, чтобы выливать продукты сгорания в случае засорения дымоходов или нисходящих потоков.

Национальные нормы и правила часто требуют использования вытяжного шкафа. Использование обычно ограничивается печами или котлами, предназначенными для использования с мощными горелками и инсинераторами.Регуляторы тяги обычно используются, когда установки, работающие на жидком топливе, переводятся на газ.

Как работает контроль тяги

Статическое давление холодного воздуха (1) оказывает давление на снаружи топки или котла, на патрубок и дымовую трубу. Разница давлений между воздухом в помещении и нагретым газом (воздухом) заставляет продукты сгорания (2) течь (тяга) через агрегат и подниматься по воздуховодам и дымоходу.

Воздух комнатной температуры (3) поступает через барометрический регулятор тяги (4) в точном количестве, необходимом для преодоления избыточных сквозняков, вызванных колебаниями температуры, колебаниями ветра и изменениями барометрического давления.

Сгорание топлива завершено, процесс стабилизирован. Скорость продуктов сгорания через теплообменник снижается, поэтому выделяется больше тепла. Агрегат работает более эффективно, надежно и требует меньше обслуживания.

Рекомендации по вентиляции котла

При замене котла необходимо учитывать, следует ли повторно использовать существующий дымоход и дымоход. Хотя большинство установок работают без проблем, вы должны принять во внимание несколько мер предосторожности.

Дымоход какой категории?

Чтобы снизить затраты на установку, установщик и проектировщик решили повторно использовать существующую дымовую трубу категории III, что означало, что это был дымоход с положительным статическим давлением без конденсации. Для нового котла требовалась Категория I, в которой отсутствовала конденсация с отрицательным статическим давлением. Примерно через два отопительных сезона дымоход категории III сам по себе разрушился, потому что он не был рассчитан на работу в неблагоприятных условиях. Это было как из пивной банки, которую выжимают после употребления.Это был правовой беспорядок и могла быть опасная ситуация. Дымоход пришлось заменить целиком за счет установщика и проектировщика. Если вы повторно используете существующий дымоход, проверьте правильность его размера и категории. Ниже приводится список категорий дымовых газов, используемых для удаления воздуха из котлов.

Категории дымовых газов

  • Категория I Прибор работает с отрицательным статическим давлением на выходе при температурах выше температуры конденсации. Типичный диапазон КПД 78% — 83%.
  • Устройство категории II работает с отрицательным статическим давлением на выходе при температуре конденсации или ниже. Типичный диапазон КПД составляет более 85%.
  • Устройство категории III работает с положительным статическим давлением на выходе при температурах выше температуры конденсации. Типичный диапазон КПД 78% — 83%.
  • Устройство категории IV работает с положительным статическим давлением на выходе при температурах равных или ниже температур конденсации. Типичный диапазон КПД составляет более 90%.

Подтвердите размер дымохода, который использовался старыми котлами.Если старый котел имел вытяжной колпак, размер дымохода мог быть увеличен при использовании мощной горелки. Я предлагаю сделать схему существующего дымохода и проконсультироваться со специалистом по вентиляции при повторном использовании существующего дымохода.

Сэр, можно мне еще одну?

Когда я был маленьким, родители водили меня на мюзикл «Оливер» о приключениях молодого сироты в Лондоне по мотивам книги «Оливер Твист». Если вы вынимаете дымоход котла из дымохода и выводите его через стену, опасайтесь «Сироты.«Когда вы снимаете вентиляцию котла и оставляете существующий водонагреватель или нагреватель бассейна в старом дымоходе, это считается сиротой. Здесь вступает в игру «правило семи раз», а именно: проходное сечение самого большого общего вентиляционного отверстия или трубы не должно превышать в семь раз площадь выходного отверстия самого маленького вытяжного колпака. Поскольку в большинстве водонагревателей используется дымоход 3 дюйма, наибольшая площадь для подключения водонагревателя должна составлять 49 дюймов или круглая 7 дюймов. Возможно, вам придется изменить вентиляцию старого водонагревателя или установить для него облицовку дымохода. .На следующей диаграмме показаны самые большие круглые дымоходы, к которым каждый из них может быть подключен.

Круглый дымоход с 7-кратным правилом

Самая маленькая розетка с вытяжкой

Наибольший

Обычный

Дымоход

Самая маленькая розетка с вытяжкой

Наибольший

Обычный

Дымоход

3 «

7 «

9 «

22 «

4 «

10 «

10 «

26 «

5 «

12 «

12 «

30 «

6 «

14 «

14 «

36 «

7 «

18 «

16 «

42 «

8 ‘

22 «

Если вы подключаетесь к квадратному или прямоугольному дымоходу, вам нужно будет оценить площадь.На следующей диаграмме показаны размеры, к которым можно подключать вентиляционное отверстие:

Правило 7, прямоугольный дымоход

Самая маленькая розетка с вытяжкой

Оставшаяся площадь вытяжного кожуха

Самая большая общая вентиляционная зона

3 «

7,06 «

49 «

4 «

12.56 «

88 «

5 «

19,64 дюйма

137 «

6 «

28,27 дюйма

198 «

7 «

38,48 «

269 «

8 «

50,27 дюйма

352 «

10 «

78.54 «

550 «

12 «

113,1 «

792 «

14 «

153,94

1,078 «

16 «

201.06 «

1,407 «

18 «

254,46 «

1,781 «

20 «

314.16 «

2,199 «

Позвольте мне показать вам пример: если вы извлекаете котлы из дымохода, имеющего квадрат 12 дюймов на 12 дюймов, и хотите посмотреть, можем ли мы оставить старый водонагреватель с выходом дымохода 4 дюйма. Дымоход 12 «x 12» равен 144 «. Это больше, чем правило 7 размеров для 4» дымохода, которое составляет 87,92 «. На этой работе нам нужно будет подготовить дымоход водонагревателя. Скорее всего, здесь придется установить облицовку дымохода.Вам нужно будет указать цену на это в вашей смете или дизайне. Без облицовки дымохода дымовые газы могут конденсироваться, разрушая дымоход.

Горизонтальные и вертикальные Еще одно правило, о котором следует помнить, заключается в том, что горизонтальные вентиляционные отверстия должны составлять не более 75% вертикальной высоты дымохода. При использовании вентиляционного отверстия B горизонтальная длина может быть такой же, как и высота дымохода, согласно Международному кодексу топливного газа, 2006 г. 503.10.9

Какова высота дымохода? Если вы когда-нибудь были в котельной, где когда-то был угольный котел, дымоход действительно высокий.У меня есть теория, что причина того, что эти дымоходы были такими высокими, заключалась в том, чтобы разложить угольную золу на более обширной территории. Этим стекам требуется вечность, чтобы нагреться достаточно высоко, чтобы выдержать сквозняк. Когда становится тепло, розыгрыш огромен. Однажды у меня тяга к дымоходу сняла шаровой колпачок, который на мне был, когда я просунул голову, чтобы посмотреть. Если вы подключаете свой новый котел к этому динозавру, могут возникнуть серьезные проблемы. Дымовые газы котла могут конденсироваться, пока дымовая труба не нагреется, что приведет к раскатыванию. Когда штабель нагреется, осадка может быть очень высокой.Хорошее практическое правило состоит в том, что следует использовать регулятор тяги, если дымоход имеет высоту более 30 футов. Регулировка тяги может варьироваться от барометрической заслонки до последовательного регулятора тяги. Из котлов категории I нередко происходит утечка дымовых газов в первые 1-2 минуты при топке в холодную трубу или дымоход. В случае закупорки дымохода следует установить выключатель утечки. Всегда оставайся в безопасности.

Хотите узнать больше от Рэя? Посмотрите его семинары и книги.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *