Устройство котельной в теплоснабжающей организации: Устройство котельной в теплоснабжающей организации. Общие сведения о котельных установках, типы котлов для теплоснабжения здания. В этом же разделе

Содержание

Администрация Минусинского района — Главная

 

 







 Минусинский районный Совет депутатов принимает предложения на должности председателя и аудиторов контрольно -счетного органа Минусинского района. Предложения принимаются до 25 октября 2021 года.


 







   

 

Минусинский район — муниципальный район в южной части Красноярского края. Площадь территории 3205 км², население — 26001 человек. Район является одним из туристских центров Красноярского края. Минусинский район расположен в южной части Красноярского края, на правом берегу реки Енисей, в центральной части Минусинской котловины. На территории района расположены известное как лечебное озеро Тагарское, озёра Большой и Малый Кызыкуль, несколько более мелких озёр. По территории района протекают реки Лугавка, Тесинка, Минусинка.

Сопредельные территории:
    север: Краснотуранский район Красноярского края
    северо-восток: Курагинский район Красноярского края
    юго-восток: Каратузский район Красноярского края
    юг: Шушенский район Красноярского края
    юго-запад и запад: Республика Хакасия.

На территории района тринадцать сельсоветов. Глава района — Клименко Александр Александрович. По состоянию на 2019 год Совет состоит из 21 депутата. Административный центр муниципального образования Минусинский район — город Минусинск (самостоятельное муниципальное образование).

Основная отрасль специализации района — сельское хозяйство.

спутник

 

 


 

© 2020 Администрация Минусинского района
662600, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Гоголя, дом 66а,
Контактная информация
Сайт разработан в студии EVO ART
Создание сайтов, графический дизайн

OKiTS


ООО «ОК и ТС» было образовано на базе Муниципального предприятия МО «Котлас» «ОК и ТС», созданного в 1979 году.

Возглавляет предприятие почетный работник ЖКХ Российской Федерации, директор Слотин Степан Юрьевич.

Коллектив предприятия успешно решает производственно-технические и экономические задачи в области теплоснабжения,
совершенствуя при этом пути повышения эффективности и надежности функционирования систем теплоснабжения, улучшения качества услуг,
в первую очередь населению города с одновременным снижением затрат, а также перспективного развития предприятия и внедрения новых технологий.
Сейчас, это высокоорганизованное теплоэнергетическое предприятие с централизованными источниками тепла,
оснащенными современным автоматизированным энергетическим оборудованием, разветвленной сетью теплоснабжения, развивающейся ремонтно-эксплуатационной базой,
парком автотракторной техники, измерительно-поверочной лабораторией, материально-складским хозяйством.



Сложное теплоэнергетическое оборудование обслуживается грамотным персоналом ИТР, рабочих, имеющих высшее, среднетехническое и специальное образование.
Ежегодно ряд рабочих обучается на курсах повышения квалификации.
Все работники ежегодно проходят проверку знаний по технике безопасности и по специальности, ИТР проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности.
Численность работающих на данный период 302 человека.

В состав предприятия входит 14 действующих котельных, суммарной теплопроизводительностью – 200,71 Гкал/ч на которых установлено — 61 котел,
единичной тепловой мощностью — от 0,38 до 50 Гкал/ч типов: КВ-ГМ-50, КВ-Г-6,5, КВ-ГМ-7,56, ДЕ-16/14, ДКВР-4-13, КВ-ГМ-1,5-115Н, ТВГ-1,5,
ЗиОСаб – 1600, ЗиОСаб – 500, Unical ELLPREX 3000НТ и чугунно-секционные котлы разных модификаций.
Протяженность тепловых сетей – 88,87 км. в 2-х тр. исчислении.

Основными потребителями тепловой энергии предприятия являются: 76% жилищный фонд, 17% социальная сфера и 7% сторонние потребители.
За отчетный период трудовой деятельности 1979 — 2016 годы предприятие с высокой ответственностью решает вопросы по бесперебойному,
качественному оказанию услуги по централизованному отоплению и горячему водоснабжению потребителям города.
Претензий и нареканий от потребителей и контролирующих органов предприятие не имеет.
Располагая аккредитованной, измерительно-поверочной лабораторией, предприятие оказывает услуги различным организациям и населению
по поверке различных модификаций счетчиков холодной и горячей воды, тепловых счетчиков и счетчиков расхода газа.
Предприятие имеет техническую возможность проводить энергетическое обследование объектов с целью определения эффективности
использования топливно-энергетических ресурсов и разработкой рекомендаций по их улучшению (энергоаудит),
что позволяет выявить оптимальные пути экономии энергоресурсов, сократить потребление энергоресурсов и как итог сократить затраты на энергоресурсы,
улучшить производительность и экономичность работы предприятия.

Предприятие является постоянным участником в городских, областных и всероссийских конкурсах на лучшее предприятие в своей отрасли:

— В 2002 году предприятие отмечено Почетной грамотой за призовое место среди предприятий ЖКХ Российской Федерации;

— В 2004 предприятию был вручен Диплом II степени за призовое место среди предприятий ЖКХ Российской Федерации по эффективности работы в новых экономических условиях;

— В 2004 году предприятие стало номинантом международного конкурса Французской ассоциации содействия промышленности.
По итогам конкурса за достигнутые высокие результаты работы в Париже 30 мая 2005 г. президентом ассоциации Бернардом Муссоном
предприятие было отмечено золотой медалью и дипломом Французской ассоциацией, утвержденной декретом Наполеона Бонапарта в 1801 г.

— В 2005 году предприятию вручен Диплом победителя в смотре-конкурсе состояния условий и охраны труда в организациях МО «Котлас»;




— В 2006 году коллектив награжден Дипломом Федерации профсоюзов Архангельской области за победу в областном конкурсе «Лучший коллективный договор»;

— В 2007 году предприятие участвовало во Всероссийском конкурсе «На лучшие организации, предприятия в сфере ЖКХ» и в номинации «Энергоснабжающие предприятия» за достигнутые успехи вручен Диплом III степени;

— В 2011 и 2012 году предприятие награждено Дипломом призера регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности 2011 года»
за 2-е место по номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»;

В 2013 году предприятие отмечено как:

— Лучший страхователь 2013 г. по обязательному пенсионному страхованию;

— Победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по номинации «За развитие социального партнёрства в организациях производственной сферы;

— Победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» по номинации «За формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы»;

— В 2014 году предприятию вручен Национальный Сертификат «Лидер отрасли 2014» За весомый вклад в развитие экономики, добросовестную уплату налогов, достижения высоких экономических показателей;

— В 2015 году победитель регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения, повышения энергоэффективности и развития энергетики ENES-2015 в номинации «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищно-коммунальной сфере»;

Согласно разработанным и утвержденным программам на предприятии ежегодно осуществляется мероприятия по внедрению прогрессивных технологий производства и оказания услуг,
а также деятельность по внедрению и использованию энергосберегающего оборудования:

— Инвестиционная программа по «Улучшению качества теплоснабжения и горячего водоснабжения г. Котласа на 2010-2012 г.г.».

— Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры МО «Котлас» на 2013 2017 годы по МП МО «Котлас» «ОК и ТС».

— Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности предприятия МП МО «Котлас» «ОК и ТС» на 2015-2019 годы.

— Инвестиционная программа МП МО «Котлас» «ОК и ТС» на 2015-2019 годы.

В разработанные программы включены мероприятия, которые требуют обязательного внедрения, в целях снижения себестоимости тепловой энергии, повышения качества теплоснабжения и надежности жизнеобеспечения населения города,
а также в связи с интенсивным ростом нового строительства жилого фонда и объектов социально культурного и делового назначения.
1. В 2002 год:
— Реконструкция угольной котельной № 5 (ул. Гастелло м-р Болтинка) с переводом на газообразное топливо и заменой котельного оборудования на новое.
В рамках данного мероприятия выполнен демонтаж устаревшего оборудования и монтаж двух жаротрубных котлов ЗиОСаб – 500 в комплекте с автоматизированными горелочными устройствами типа Bentone.
Для газификации котельной выполнен монтаж надземного газопровода высокого давления протяженностью более 250 м.
Закрытие угольной котельной существенно повлияло на экологическую обстановку в данном микрорайоне города и значительно уменьшились вредные выбросы в атмосферу.
2. В 2003 год:
— Закрытие маломощной, малоэффективной и морально устаревшей котельной № 16 (ул. Мелентьева, 16 б) с переключением потребителей
на районную более экономичную котельную № 1 расположенную в Южном микрорайоне города Котласа.
Выполнение данного мероприятия экономически обоснованно, а также повысило культуру производства и дало возможность предоставить качественные коммунальные услуги и надежное бесперебойное теплоснабжение данного района города Котласа.



3. В 2004 год:

– Реконструкция котельной № 2 (ул. Урицкого,19) с заменой устаревших чугунно-секционных котлов на жаротрубные котлы типа КВ-ГМ-1,5-115Н с более высоким КПД в комплекте с автоматизированными горелками типа Weishaupt.
Реконструкция котельной с установкой современного энергосберегающего оборудования, в том числе автоматизированных горелок с плавным регулированием и комплектом автоматики позволило существенно снизить расход газа на котельной и более качественно отпускать тепловую энергию для нужд теплоснабжения населения города Котласа.
4. В 2006 год:

– Прокладка магистральной тепловой сети Ду 250 мм. общей протяженностью более 1300 м в 2-х тр. исч. в м-р Лименда и переключение потребителей 46 Л.З. от ведомственной котельной на источник теплоснабжения предприятия МП МО «Котлас» «ОК и ТС» (котельная № 10 ул. Кронштадтская, 25).
Выполнение данного мероприятие было связано с обеспечением жителей микрорайона более качественной и бесперебойной тепловой энергией на нужды отопления и невозможностью более эксплуатировать ведомственную котельную в связи с ветхостью оборудования.

5. В 2008 год:
– Реконструкция котельной № 12 с заменой устаревших и физически изношенных горелочных устройств типа Г1 на котлах Е-1/9-1Г на современные горелки работающие в автоматизированном режиме типа Weishaupt. В конструкцию данных горелочных устройств заложены технические решения,
обеспечивающие сравнительно низкие концентрации NOх и CO в дымовых газах за котлом. Оптимальное значение сжигания топлива в топке котла достигается благодаря цифровой точности регулирования.
Замена газовых горелок дала возможность снизить расход газа на котельной и более качественно отпускать тепловую энергию для нужд теплоснабжения населения города Котласа.
6. В 2009 год:

– Прокладка магистральной тепловой сети Ду 150,125,100,65 мм. общей протяженностью более 750 м в 2-х тр. исч. и переключение потребителей р-н «Мелькомбинат» от ведомственной котельной ООО «Альфа» на ведомственную котельную ОАО «СРП».
Данное мероприятие было необходимо для обеспечения жителей данного микрорайона бесперебойной тепловой энергией на нужды отопления, а также в связи с расторжением договорных отношений и отказом осуществлять теплоснабжение руководством ООО «Альфа».
Для прокладки тепловой сети использовались трубопроводы с применением эффективных технологий по тепловой изоляции (ППУ изоляция).



7. В 2010 год:

– Прокладка магистральной тепловой Ду 250, 200 мм. в ППУ изоляции по ул. 70 лет Октября от тепловой камеры у здания «Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями в г. Котласе» до жилых домов № 41,43
по ул. Маяковского общей протяженностью более 1020 м. в 2-х трубном исчислении с переключением части потребителей в данном районе города.
Выполнение данного мероприятия было связано с перегрузкой, большими гидравлическими потерями в магистральной теплосети Ø 500 мм. по ул. 28 Невельской дивизии и ул. Кузнецова и улучшением централизованного теплоснабжения объектов в районе улиц Мелентьева, К.Маркса, Маяковского, отапливаемых от центральной котельной №1.

— Закрытие маломощной, малоэффективной и морально устаревшей угольной котельной № 16 (ул. Воровского,36) с переключением потребителей на ведомственную котельную ООО «СТВ». В рамках мероприятия была проложена тепловая сеть Ду 65 мм. общей протяженностью более 100 м в 2-х трубном исчислении с применением эффективных технологий по тепловой изоляции (ППУ изоляция).
Закрытие угольной котельной существенно повлияло на экологическую обстановку в данном микрорайоне города и значительно уменьшились вредные выбросы в атмосферу, а переключение на более экономичную и эффективную газовую котельную позволило предоставить качественные коммунальные услуги и надежное бесперебойное теплоснабжение данного района города Котласа.



8. В 2011 год:

– Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-1-9 до ТК-1-13 по ул. Кузнецова от котельной № 1 с использованием энергоэффективного оборудования и применением эффективных технологий по тепловой изоляции.
В рамках мероприятия проведен капитальный ремонт по замене ветхих магистральных тепловых сетей Ду 400, 300 мм. общей протяженностью более 600 м. в 2-х трубном исчислении с применением трубопроводов в пенополиуретановой изоляции.
Применение современных теплоизоляционных материалов на тепловых сетях существенно сокращает потери тепла при транспортировке, а также затраты топлива на выработку тепловой энергии.
Капитальным ремонтом была также предусмотрена замена физически и морально устаревших, отработавших свой нормативный срок службы сальниковых компенсаторов на современные сильфонные компенсирующие устройства.



9. В 2012 год:

– Реконструкция отопительной котельной № 3 по ул. Ленина, 86а. Данное мероприятие связано с необходимостью заменой морально устаревших и физически изношенных котлов с низким КПД и вспомогательного оборудования котельной требующего постоянного ремонта, на современное энергосберегающее и экономичное оборудование.
Реконструкция котельной с полной заменой всего оборудования, в том числе с установкой автоматизированных горелок типа Weishaupt и комплектом автоматики позволило существенно снизить расход газа и более качественно отпускать тепловую энергию для нужд теплоснабжения населения города Котласа.



10. В 2013 год:

– Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 8 (ул. Суворова, 11а) в м-р Лименда.
В рамках мероприятия выполнены работы по замене ветхих тепловых сетей общей протяженностью более 1460 м. в 2-х трубном исчислении с применением энергоэффективного оборудования и эффективных технологий по тепловой изоляции трубопроводов (ППУ изоляция).
Также при выполнении мероприятия предусмотрено увеличение диаметра трубопроводов тепловой сети с целью приведения в соответствие удельных гидравлических потерь к нормативу.
Развитие сетей теплоснабжения в данном районе города Котласа, в перспективе развития схемы теплоснабжения, даст возможность переключение дополнительной нагрузки на котельную № 8
и позволит закрыть малоэффективную угольную котельную № 13 по ул. Вяткина и переключить теплоснабжение объектов с ведомственной котельной ООО «ЛСК» на источник теплоснабжения предприятия МП МО «Котлас» «ОК и ТС».

11. В 2014 год:
– Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-1-2 до ТК-1-8 по ул. Кузнецова от котельной № 1.
В рамках мероприятия проведен капитальный ремонт по замене ветхих магистральных тепловых сетей Ду 600, 500 мм. общей протяженностью более 650 м.
в 2-х трубном исчислении с применением энергоэффективного оборудования и эффективных технологий по тепловой изоляции трубопроводов (ППУ изоляция).
Применение современных теплоизоляционных материалов на тепловых сетях существенно сокращает потери тепла при транспортировке, а также затраты топлива на выработку тепловой энергии.
Капитальным ремонтом была также предусмотрена замена физически и морально устаревших, отработавших свой нормативный срок службы сальниковых компенсаторов на современные сильфонные компенсирующие устройства.
— Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне Лименда с закрытием угольной котельной № 13 по ул. Вяткина и переключением потребителей на газовую котельную № 8 по ул. Суворова 11а.
В рамках мероприятия выполнена прокладка (реконструкция) тепловых сетей до здания угольной котельной № 13 по ул. Вяткина, устройство на базе котельной ЦТП (центрального теплового пункта).
Реконструкцией предусматривается работа ЦТП с полной автоматизацией технологического процесса передачи тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха с установкой беспроводной системы сбора информации параметров и учет расхода ресурсов на диспетчерский пульт.
Закрытие угольной котельной существенно повлияло на экологическую обстановку в данном микрорайоне города и значительно уменьшились вредные выбросы в атмосферу.
— Капитальный ремонт теплообменного оборудования ЦТП № 1,2,3 с применением современного энергоэффективного оборудования.
В рамках мероприятия проведен капитальный ремонт водоводяных подогревателей на системе ГВС с применением более эффективных поверхностей нагрева.
Выполнение мероприятия по капитальному ремонту водоводяных подогревателей на системе ГВС позволило: получить экономию тепловой энергии до 15% за счет эффективности теплообмена и уменьшения тепловых потерь;
автоматизировать технологический процесс за счет применения автоматических регуляторов и контроллеров фирмы SIEMENS; снизить затраты на эксплуатацию оборудования;
повысить надежность работы системы ГВС и улучшить качество предоставляемой услуги по горячему водоснабжению данного микрорайона.
12. В 2015 год:
– Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне Лименда и переключение теплоснабжения объектов с котельной и ЦТП ООО «ЛСК» на котельную № 8 по ул. Суворова, 11а.
В рамках мероприятия выполнена прокладка новых тепловых сетей Ду 250,150,125,100,80,65,50 мм общей протяженностью 1930 м от существующей тепловой камеры ТК 8-27’ (котельная № 8) до объектов теплопотребления (29 объектов) от котельной и ЦТП ООО «ЛСК»,
устройство 29-ти индивидуальных тепловых пунктов с монтажом водоводянных подогревателей. Переключение потребителей с котельной и ЦТП ООО «ЛСК» на источник теплоснабжения предприятия МП МО «Котлас» «ОК и ТС»,
обладающего статусом единой теплоснабжающей организации и гарантирующего поставщика тепловой энергии потребителям города Котласа дало возможность предоставить качественные коммунальные услуги и надежное бесперебойное теплоснабжение,
и горячее водоснабжение населению микрорайона Лименда.

– Реконструкция системы теплоснабжения в микрорайоне ДОК. В рамках мероприятия выполнено: строительство блочно-модульной газовой котельной в районе ЦТП № 6 по ул. У. Громовой, 5
с установкой современных автоматизированных котлов типа EIIprex 3000 с модулированными горелочными устройствами и комплектом автоматики, общей производительностью 7,7 Гкал/ч; перекладка тепловой сети и переключение потребителей от ЦТП 5,6 на вновь построенную котельную.


– Ввод в эксплуатацию проливной установки ПС-100 для поверки приборов учета расхода воды и тепловой энергии. Приобретение и ввод в эксплуатацию данной установки связан с большим объемом коммерческих приборов учета подлежащих периодической поверки, как на предприятии,
так и у сторонних организаций. Иметь на базе предприятия свою поверительную установку существенно сокращает расходы на длительную транспортировку приборов в другие регионы, а также получать дополнительный доход от оказания услуг по поверке.



– Закрытие маломощной, малоэффективной и морально устаревшей котельной № 7 (ул. Менжинского, 7) с переключением потребителей на районную более экономичную котельную № 1 расположенную в Южном микрорайоне города Котласа.
Для реализации данного мероприятия была проложена магистральная тепловая сеть Ду 150 мм общей протяженности более 300 м с применением энергоэффективного оборудования и эффективных технологий по тепловой изоляции трубопроводов (ППУ изоляция).
Выполнение мероприятия экономически обоснованно, а также дало возможность предоставить качественные коммунальные услуги и надежное бесперебойное теплоснабжение данного района города Котласа.
Затраты на прокладку тепловой сети составили на порядок ниже чем модернизация котельной с заменой котельных агрегатов и вспомогательного оборудования.

– Ввод в эксплуатацию комплекса ПЕНА – 20П28УМ4/220-3Г-016М для производства скорлуп из пенополиуретана. Пенополиуретан универсальный теплоизоляционный материал, лёгкий, достаточно прочный, обладающий очень низкой теплопроводностью, устойчивый к влаге.
Данный комплекс позволил применять современный теплоизоляционный материал на тепловых сетях собственного производства и существенно сокращать потери тепла при транспортировке, а также затраты топлива на выработку тепловой энергии.

По отдельным договорам с потребителями обученный и аттестованный персонал предприятия осуществляет энергосервисное обслуживание, обеспечивая надежность в работе теплоэнергетического оборудования потребителей.



13. В 2016 год:

– Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-1-2 до ТК-1-8 по пр. Мира от котельной № 1. В рамках мероприятия проведен капитальный ремонт по замене ветхих магистральных тепловых сетей Ду 300 мм.
общей протяженностью более 370 м. в 2-х трубном исчислении с применением энергоэффективного оборудования и эффективных технологий по тепловой изоляции трубопроводов (ППУ изоляция).
Применение современных теплоизоляционных материалов на тепловых сетях существенно сокращает потери тепла при транспортировке, а также затраты топлива на выработку тепловой энергии.
Капитальным ремонтом была также предусмотрена замена физически и морально устаревших, отработавших свой нормативный срок службы сальниковых компенсаторов на современные сильфонные компенсирующие устройства.


– Начало реконструкции котельной № 8 (ул. Суворова, 11а). В рамках данного мероприятия запланировано установка дополнительного котельного агрегата установленной мощностью 8 МВт в комплекте с автоматизированной горелкой типа Weishaupt.
В 2016 году проведена процедура закупки основного и вспомогательного оборудования, выполнен монтаж пристройки к котельной и дымовой трубы.

Для обеспечения эффективной работы систем теплоснабжения города Котласа, снижения себестоимости тепловой энергии, повышения качества и надежности теплоснабжения, улучшения состояния окружающей среды предприятие и в дальнейшем продолжит работу по следующим направлениям:-

Поэтапная замена морально и физически устаревшего теплоэнергетического оборудования;

— Замена ветхих тепловых сетей на трубопроводы в ППУ изоляции;

— Замена ветхой тепловой изоляции на надземных тепловых сетях на тепловую изоляцию из современных материалов с более низким коэффициентом теплопроводности (ППУ скорлупы).







  • (81837) 2-23-76, 0-52 диспетчер

  • 165300, Архангельская обл,
  • Котласский р-н, Котлас г,
  • Маяковского ул, дом N 23a

  • Основной вид деятельности:
  • производство пара и горячей
  • воды (тепловой энергии)

  • Дата регистрации 09.11.2018

В котельных МУП УИС готовятся к отопительному сезону

При подготовке к новому отопительному сезону, теплоснабжающие организации не только меняют и ремонтируют теплосети. Большая работа проводится и в котельных.

В каждой котельной находится комплекс разнообразных устройств, главная цель работы которых обеспечить потребителей горячей водой и теплом. Основное оборудование каждого теплоисточника: котлы, топки, газопроводы и дымовые трубы – без них котельная просто не будет работать. Необходимо для работы и вспомогательное оборудование — насосы, с помощью которых вода подаётся в котёл для дальнейшего нагрева; очистительные устройства для воды, предотвращающие образование в котельной установке накипи; приборы автоматизации и контроля, предназначенные для обеспечения нормальной работы всей системы и др. И за лето нужно проверить работоспособность всего оборудования, провести необходимый ремонт, чтобы зимой жители не остались без отопления.

Большое внимание в МУП УИС уделяют и модернизации оборудования. Заменяются старые котлы, газогорелочные устройства, насосное оборудование, проводится замена атмосферных деаэрационных установок на вакуумные, выводятся из эксплуатации нерентабельные теплоисточники и много другое. Например, с 2012 года на 13 теплоисточниках было модернизировано 25 котлоагрегатов, планируется модернизировать еще 12 котлов на шести котельных.

В 2020 году уже заменили котлы в котельной №5 (ул. Таллинская, 7а), в котельной №20 (ул. Цюрупы, 9), в котельной №24 (ул. Менделеева, 5/1). Ведется работа по реализации энергоэффективного мероприятия по модернизации 16 газогорелочных устройств водогрейного котла в котельной №27 (ул. Менделеева, 132а), а также еще 11 в шести других котельных.

На котельной № 39 по ул. Бакунина, 4 этим летом заменили коллектора и питательные трубы котлоагрегата. Монтажные и обмуровочные работы завершены, в ближайшее время стены котла «обклеят» изолирующим материалом, после чего он будет готов к работе. Кроме этого, в этой котельной заменили около 60 м газовой трубы и установили электроизолирующий фланец – эти работы проводились после проведения экспертизы промышленной безопасности. Оценку технического состояния зданий, сооружений и технологического оборудования котельных, тепловых сетей и тепловых пунктов в МУП УИС проводят ежегодно. В первую очередь это обследование дает ответы на вопросы, в каком состоянии находятся инженерные сети/оборудование и что нужно сделать для их дальнейшего правильного функционирования.

Все работы по модернизации и ремонту оборудования котельных проводятся для увеличения энергоэффективности и теплопроизводительности оборудования, повышения КПД, снижения количества вредных выбросов в окружающую среду. И, конечно, для надежности его работы в самые сильные морозы, чтобы зимой в домах уфимцев было тепло и комфортно.

Фотографии

Устройство котельной в теплоснабжающей организации. Общие сведения о котельных установках, типах котлов для отопления дома. Гидравлический расчет тепловой сети. Построение пьезометрического графика

Из деаэраторной емкости 1 с пароподающими насосами 5 или центробежными насосами с электроприводом 6 умягченная и деаэрированная вода поступает в экономайзер 7, где нагревается продуктами сгорания и направляется в котел. Умягченная вода подается в верхнюю часть деаэраторной колонны.Вода в деаэраторной колонне стекает по тарелкам и нагревается паром за счет контактного теплообмена. Водопроводная вода проходит через отстойник 15 и перекачивается в подогреватели и в тепловую сеть 13 насосом 17.

Поделитесь своей работой в социальных сетях

Если эта работа вам не подошла, внизу страницы есть список похожих работ. Также можно воспользоваться кнопкой поиска

Централизованное теплоснабжение от крупных котельных.

Источники тепла для данного вида теплоснабжения комплектуются паровыми котлами, вырабатывающими пар, и водогрейными котлами, нагревающими сетевую воду.Паровые котельные поставляют потребителям не только пар, но и горячую воду в качестве теплоносителя. В последнем случае в котельной устанавливают специальные пароводяные водонагреватели.

Принцип работы паровой котельной (рис.) Следующий. Пар от котла 8 поступает в коллектор 9, откуда по трубопроводу 12 направляется потребителям, в нагреватели отопительной воды I и 10, а также на собственные нужды котельной 4 (в колонну деаэратора 2. и к питающему паровому насосу 5).Конденсат от потребителей 19 и охладителя конденсата 10 собирается в емкости 20 для конденсата, откуда он перекачивается конденсатным насосом 21 в колонну деаэратора. Для питания котлов и восполнения потерь конденсата используется водопроводная вода 22, которая предварительно нагревается в нагревателе 23, проходит через катионообменные фильтры 24 и направляется по трубопроводу 3 в колонну деаэратора 2 для дегазации за счет нагрев до 104 ° С. Из деаэраторной емкости 1 питательными насосами (паровыми 5 или центробежными с электроприводом 6) умягченная и деаэрированная вода поступает в экономайзер 7, где нагревается продуктами сгорания и направляется в котел.

Нагрев воды в деаэраторе осуществляется следующим образом. Умягченная вода подается в верхнюю часть деаэраторной колонны. Снизу колонны поступает пар для ее нагрева под давлением 0,11-0,12 МПа. Вода в деаэраторной колонне стекает по тарелкам и нагревается паром за счет контактного теплообмена. В этом случае пар почти полностью конденсируется, а из воды выделяются кислород и углекислый газ, которые вместе с частично оставшимся паром (около 3%) удаляются в атмосферу.Подпиточная вода пополняется подпиточным насосом 18 в обратную линию 14 через регулятор подпитки 16. Питающая вода проходит через отстойник 15 и насосом 17 подается в нагреватели и в тепловую сеть 13.

Принцип работы водогрейной котельной с замкнутой системой теплоснабжения (рис., А) заключается в следующем. Водопроводная вода под давлением, создаваемым насосом 10, поступает в котел 7, где нагревается до необходимой температуры, например, до 150 ° С, и направляется в тепловую сеть.Для компенсации протечек химически очищенная водопроводная вода подается из деаэраторной емкости 4 подпиточным насосом 11. По трубопроводу 1 водопроводная вода направляется в пароохладитель 2, откуда поступает в оборудование химической очистки от солей жесткости. 3. Затем он несколько нагревается в нагревателе 12 и подается на дополнительный нагрев в нагреватель 6, откуда направляется в колонну 5 емкости вакуумного деаэратора 4.

Температура воды в баке деаэратора поддерживается на уровне 60–70 ° C за счет расположенного в нем змеевика.В колонне деаэратора из-за разрежения, создаваемого эжектором 17, вода закипает при температуре 60-70 ° С, что соответствует разрежению 0,02-0,035 МПа. Образующийся пар, содержащий кислород и углекислый газ из деаэраторной колонны, всасывается эжектором 17, проходит через охладитель пара 2, где нагревает водопроводную воду, и подается в питающую емкость 14. Давление в эжекторе создает особую температуру. насос 16.

В расходном баке из воды выделяются кислород и углекислый газ, которые удаляются в атмосферу через воздушную трубку 15.Вода из питающего бака по трубопроводу 13 за счет разрежения поступает в колонну 5 деаэратора 4. Затем из бака 4 подпиточным насосом и подается в возвратный трубопровод тепловой сети перед сетью. насос. Для нагрева умягченной воды в нагревателе 6 и в баке деаэратора 4 используется горячая вода, поступающая непосредственно из котлов, которая затем направляется в тепловую сеть на подпитку.

Во избежание конденсации дымовых газов на поверхностях обогрева хвостов котлов при низкой температуре возвратной воды последняя перед поступлением в котлы нагревается до температуры, превышающей температуру насыщения водяного пара в дымовых газах.Отопление осуществляется смешиванием горячей воды из подающей магистрали. Для этого на первой переборке устанавливается специальный рециркуляционный насос 8, подающий горячую воду в обратную магистраль. Через вторую перемычку 9 вода из обратной магистрали в таком же количестве поступает в подачу.

В водогрейной котельной с открытой системой теплоснабжения в связи с анализом воды на горячее водоснабжение (рис., Б) требуется установка более мощного оборудования для умягчения и дегазации питательной воды.В целях снижения установленной мощности оборудования для термообработки и вспомогательного оборудования в данной схеме дополнительно предусмотрены резервуары для хранения горячей воды 19 и перекачивающий насос 18. Резервуары для хранения заполняются с минимальным расходом воды из тепловой сети.

Сравнивая схемы паровых и водогрейных котельных, можно сделать следующий вывод.

Паровая котельная обеспечивает потребителей как паром с параметрами, соответствующими практически любому технологическому процессу, так и горячей водой.Для ее получения в котельной устанавливают дополнительное оборудование, в связи с чем усложняется схема трубопроводов, но упрощается дегазация питательной воды. Паровые котельные агрегаты более надежны в эксплуатации, чем водогрейные, так как их хвостовые поверхности нагрева не подвержены коррозии дымовых газов.

Особенностью водогрейных котлов является отсутствие пара, поэтому для дегазации подпиточной воды необходимо использовать вакуумные деаэраторы, которые сложнее в эксплуатации, чем обычные атмосферные.Однако схема коммуникации в этих котлах намного проще, чем в парных.

Из-за сложности предотвращения выпадения конденсата из водяного пара в дымовых газах на поверхности нагрева хвостовой части повышается риск выхода из строя водогрейных котлов в результате коррозии.

Схема электрокотельной. Вариант водогрейной котельной — котельная с электрокотлами. В районах, где нет ископаемого топлива, но есть дешевая электроэнергия, вырабатываемая гидростанциями, для целей теплоснабжения в некоторых случаях целесообразно строить электрические котельные.

Принцип работы котельной следующий. Водопроводная вода, поступающая в котельную, последовательно проходит через пароохладитель, оборудование для умягчения и поступает в теплообменник 12,
где он предварительно нагревается водой, выходящей из деаэраторного бака 4.
Кроме того, в теплообменнике происходит дополнительный нагрев. 20
вода из магистрали 21
или, при необходимости, в электрокотле 22.
Затем нагретая вода по трубопроводам 23 или 24 поступает в деаэраторную колонну 5.

Для нагрева воды в деаэраторном баке 4
змеевик расположен там, где горячая вода течет по магистрали 21
от главного электрокотла 25.
Из деаэраторного бака 4
вода нагревается. дающий 12,
где нагревает умягченную воду, а подпиточный насос 26
водопроводный 27
в обратную магистраль тепловой сети. В трубопровод 27
охлажденная вода также течет из змеевика, расположенного в баке 4, и нагревателя 20. Водопроводная вода из возвратной линии 28
грязевые отстойники 29
и циркуляционные насосы 10
подается на электрокотлы 25.В котлах вода нагревается до заданной температуры и по линии 30
отправлено в тепловую сеть.

Котельная с такими котлами имеет простую схему, требует минимальных капитальных вложений, отличается простотой монтажа и быстрым вводом в эксплуатацию.

Рис. Структурная схема питания паровой котельной установки потребителям

пар и горячая вода

Рис. Структурные схемы водогрейных котлов

л — для закрытой системы теплоснабжения; б — для открытой системы отопления с накопителем горячей воды; в — с электрокотлами; А — от пароподогревателя; Б — от питающего бака; B — от HVO

Другие похожие работы, которые могут вас заинтересовать.Wshm>

12254. Теплоснабжение микрорайона Маргелана 35,58 КБ
Сварочные работы в зимний период могут быть успешно выполнены при необходимых мерах по обеспечению высокого качества сварных соединений при низких температурах
7103. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ И КОНЦЕПЦИИ О КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВКАХ 36,21 КБ
В результате в паровых котлах вода превращается в пар, а в водогрейных котлах нагревается до необходимой температуры.Тяговое устройство состоит из дутьевых вентиляторов газовоздушной системы дымососов и дымохода, с помощью которых в топку подается необходимое количество воздуха и движение продуктов сгорания по газоходам котла, а также как их вынос в атмосферу. представлена ​​схема котельной с паровыми котлами. Установка состоит из парового котла с двумя верхними и нижними барабанами.
5974. Строительство гражданских зданий из крупных блоков 7.74 МБ
Крупноблочные дома обычно проектируют бескаркасными по конструктивным схемам: с продольными несущими стенами для зданий до 5 этажей; с поперечными несущими стенами для многоэтажных домов; комбинированный является наиболее распространенным, так как позволяет использовать однотипные железобетонные перекрытия для устройства перекрытий, элементы которых укладываются поперек здания, опираясь на внешние и внутренние продольные стены.Стены из блочной конструкции подразделяются на подоконники по расположению …
16275. Инновационные процессы в крупных компаниях: проблемы управления и финансирования 97,4 КБ
Глобальная конкурентная среда ставит компании в рамки стабильной нестабильности: в поисках новых источников роста и перспектив развития путем изменения как внутренней организационной структуры внутрикорпоративных процессов, так и создания экосферы инноваций и установления более тесных и масштабных связей с рынок, чтобы понять глобальные тенденции в создании взаимного сотрудничества и соперничества… От шагов, которые предпринимает компания к …
16954. Дивидендная политика и интересы крупных инвесторов в российских компаниях 15.98 КБ
Дивидендная политика и интересы крупных инвесторов в российских компаниях Политика распределения доходов акционерных обществ является важным индикатором реальных мотивов экономического поведения этих компаний. Могут ли улучшения, обнаруженные в последние годы в практике корпоративного управления для российских компаний, разделение собственности и контроля на обычных предприятиях холдингов, рост информационной прозрачности и привлечение наемных менеджеров, свидетельствовать о снижении роли крупного инвестора? и повышение внутренней эффективности модели российской корпорации…
16202. Новосибирск КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ РАЗРАБОТКИ КРУПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ В ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ Ни для кого не секрет 17,44 КБ
Уменьшится ли валовой продукт газовой отрасли в целом, или можно будет добывать необходимые кубометры газа в других газовых регионах? Кроме того, нестабильность внешнеэкономических связей, связанных с экспортом газа, указывает на необходимость анализа возможностей адаптации экономики в неблагоприятной ситуации на внешнем рынке.Тезис о том, что доля природного газа, отправляемого по трубопроводу на экспорт, значительна, принимается как аксиома. При моделировании внешней торговли сохраняется баланс экспорта-импорта — уменьшение экспорта газа влечет за собой …
16957. Устойчивое управление проектами: опыт крупных нефтяных компаний 28,11 КБ
Оценки проекта и оценочные листы На этапе инициирования все проекты BP проверяются на предмет возможных социальных и экологических воздействий, которые могут возникнуть.Эта оценка является важным критерием на этапе выбора проекта. Shell также оценивает потенциальные затраты проектов по выбросам CO2 для всех основных инвестиционных решений, исходя из цены 40 долларов за тонну CO2)

Подобные публикации

Газовые котлы — Краткое описание соответствия нормам

Согласно 2015 IECC / IRC, раздел R103.3 / R106.3, Проверка документов. Должностное лицо, отвечающее за соблюдение нормативных требований / должностное лицо по строительству, должно проверить или вызвать для проверки строительную документацию на соответствие нормам.

В этом разделе перечислены применимые нормативные требования, за которыми следуют подробные сведения, полезные для обзора плана, касающиеся положений, отвечающих требованиям для «газовых котлов».

Строительная документация. Изучите конструкторскую документацию, чтобы определить оборудование, средства управления системой, конструкцию и варианты вентиляции для оборудования.

  • 2015 IECC / IRC, Раздел R103.2 / N1101.5, Информация о строительной документации. . Строительная документация должна включать:

    — Изоляционные материалы и их сопротивление сопротивлению

    — Критерии проектирования механической системы

    — Типы, размеры и эффективность оборудования механических систем

    — Оборудование и системы управления

    — Уплотнение каналов, изоляция каналов и труб и расположение

    — Детали воздушного уплотнения

    — Контроль прошивки и влажности.

  • 2015 Требования IRC к газовым котельным установкам можно найти в главе 13 «Общие требования к механическим системам»; Глава 14, Отопительное и охлаждающее оборудование; Глава 20, Котлы и водонагреватели; Глава 21, Гидравлические трубопроводы; и Глава 24, Топливный газ. В этом разделе перечислены применимые разделы кода IRC и IECC.

  • Общие положения по установке. Изучите строительную документацию на установку оборудования.

    2015 IRC, разделы M2001, общие, и G2404, общие. Котлы должны быть спроектированы и изготовлены в соответствии с требованиями ASME CSD-1, 1 , а газовые котлы должны соответствовать требованиям, перечисленным в главе 24 IRC. Газовые котлы должны быть указаны и промаркированы в соответствии с IRC M1302.1 и должны быть установлены:

    1. В соответствии с инструкцией производителя G2408.
    2. На ровных площадках в соответствии с Разделом G2408.4
    3. С соответствующими зазорами, указанными в разделах G2408.4 и G2408.5
    4. С запорными клапанами в подающем и обратном трубопроводах согласно разделам M2001.3 и G2420
    5. Со средствами управления и безопасности в соответствии с разделами M2002 и G2421
    6. Так проемы в наружных стенах заделывают в соответствии с Разделом R703.4
    7. Для защиты источника питьевой воды в соответствии с Разделом P2902
    8. Таким образом, отверстия для забора воздуха расположены в соответствии с Разделом R303.5,1
    9. С автоматическими выключателями, размеры которых соответствуют паспортной табличке оборудования согласно инструкциям производителя по установке, и электрическими соединениями, соответствующими требованиям Части VIII (Электрическая часть) IRC.
    10. С расширительными баками, которые соответствуют требованиям к минимальной вместимости согласно Разделам M2003.1 и M2003.2. Минимальные требования (перечисленные в таблице M2003.2) указаны ниже:

    Минимальная емкость расширительного бака a для систем принудительного горячего водоснабжения

    Системный объем b Мембрана под давлением Тип Тип без давления
    10 1.0 1,5
    20 1,5 3,0
    30 2,5 4,5
    40 3,0 6,0
    50 4,0 7,5
    60 5,0 9,0
    70 6,0 10,5
    80 6.5 12,0
    90 7,5 13,5
    100 8,0 15,0

    a При средней температуре воды 195 ° F, давлении заполнения 12 фунтов на кв. Дюйм и максимальном рабочем давлении 30 фунтов на квадратный дюйм.
    b Объем системы включает объем воды в котле, конвекторах и трубопроводах, не включая расширительный бак.

  • Монтаж. Убедитесь, что оборудование правильно поддерживается и установлено в конструкции.

    2015 IRC, Раздел G2408.4, Удаление от уклона. Оборудование и приложения, опирающиеся на землю, должны быть ровными и прочно поддерживаться на ровной бетонной плите или другом утвержденном материале, выступающей не менее чем на 3 дюйма (76 миллиметров) над прилегающей поверхностью, или должны быть подвешены не менее чем на 6 дюймов (152 миллиметра) выше соседнего класса. Такая опора должна соответствовать инструкциям производителя по установке.

    2015 IRC, Раздел G2408.2, Высота источника воспламенения. При установке в гараже источник возгорания должен находиться на высоте 18 дюймов от пола, а котел должен быть защищен от ударов.

    2015 IRC, разделы G2406 и G2407.2, Расположение устройства. Приборы не должны находиться в спальных комнатах, ванных комнатах, туалетных комнатах, кладовых или хирургических помещениях или в пространстве, которое открывается только в такие комнаты или пространства.Приборы следует размещать так, чтобы они не мешали нормальной циркуляции воздуха для горения, вентиляции и разрежения.

  • Органы управления оборудованием. Просмотрите конструкторскую документацию и убедитесь, что элементы управления были установлены в соответствии с инструкциями производителя по установке, которые должны включать схемы управления и инструкции по эксплуатации.

    2015 IECC / IRC, Раздел R403.1 / N1103.1, Средства управления. Каждая система отопления и охлаждения должна иметь свой собственный термостат.Каждый термостат, управляющий первичной системой отопления и охлаждения, должен быть программируемым термостатом.

    Водогрейные котлы, которые поставляют тепло в здание через одно- или двухтрубные системы отопления, должны иметь регулятор сброса наружного воздуха, который понижает температуру котловой воды в зависимости от температуры наружного воздуха согласно R403.2 / N1103.2.

  • Подбор оборудования. Убедитесь, что размер котла рассчитан исходя из нагрузок на здание, рассчитанных в соответствии с Руководством J ACCA или другими утвержденными методами (IECC R403.7 / IRC M1401.3 и N1103.7).

    2015 IECC / IRC, Раздел R403.7 / N1103.7, M1401.3, Определение размеров. Оборудование для обогрева и охлаждения должно иметь размеры в соответствии с Руководством S ACCA на основании нагрузок на здание, рассчитанных в соответствии с Руководством J ACCA или другими утвержденными методами расчета отопления и охлаждения.

  • Вентиляция. Глава 24 «Топливный газ» IRC 2015 года извлечена из издания 2015 года Международного кодекса топливного газа (IFGC) и содержит особые требования к воздуху для горения и вентиляции для газовых приборов, таких как котлы.Отвод воздуха из котлов может осуществляться через обычную систему дымохода или через систему сбалансированного дымохода с прямым выводом через стену. Изучите строительную документацию и убедитесь, что система вентиляции была установлена ​​в соответствии с инструкциями производителя по установке.

    2015 IRC, Раздел G2407 (304), Воздух для горения, вентиляции и разбавления. Номера разделов, появляющиеся в скобках после каждого номера раздела, являются номерами разделов соответствующего текста в IFGC.Воздух для горения, вентиляции и разбавления дымовых газов для приборов, установленных в зданиях, должен подаваться одним из методов, предписанных в разделах G2407.5 — G2407.9 IRC. Подача наружного воздуха должна производиться в соответствии с одним из методов, описанных ниже:

    1. G2407.6 (304,6), наружный воздух для горения. Наружный воздух для горения подается через отверстия наружу. Минимальный размер отверстий для воздуха не должен быть меньше 3 дюймов.Проверьте и убедитесь, что в строительной документации указано, что отверстие (отверстия) для воздуха для горения соответствует одному из следующих методов.
      • G2407.6.1 (304.6.1), метод двух постоянных отверстий. Раздел R703.4 Мигает. Утвержденный антикоррозийный гидроизоляционный слой должен применяться в виде черепицы, чтобы предотвратить попадание воды в полость стены или проникновение воды в компоненты каркаса конструкции здания.
      • G2407.6.2 (304.6.2), метод однократного постоянного открытия. В пределах 12 дюймов от потолка (верхней части шкафа) и устройства должны быть зазоры не менее 1 дюйма по бокам и сзади и 6 дюймов от передней части устройства, непосредственно сообщающихся с окружающей средой или через вертикальный или горизонтальный воздуховод наружу. или пространства, которые свободно сообщаются с окружающей средой, с минимальной свободной площадью 1 квадратный дюйм на 3000 БТЕ / ч общей входной мощности всех устройств, расположенных в корпусе, и не менее суммы площадей всех вентиляционных соединителей в пространстве.
    2. G2407.9 (304.9), Механическая подача воздуха для горения. Если воздух для горения подается с помощью механической системы подачи воздуха, воздух для горения должен подаваться извне со скоростью не менее 0,35 кубических футов в минуту на 1000 БТЕ / ч от общей входной мощности всех устройств, расположенных в помещении. .

    2015 IRC, разделы M1801 и G2426.1, Общие. Приборы для сжигания топлива должны выводиться наружу в соответствии с их перечнем и этикеткой, а также инструкциями производителя по установке.Вентиляционные системы должны состоять из утвержденных дымоходов или вентиляционных отверстий или вентиляционных узлов, которые являются неотъемлемыми частями маркированных приборов.

    2015 IRC, Раздел G2427.4, Тип используемой системы вентиляции. Тип используемой системы вентиляции должен соответствовать таблице G2427.4. См. Следующую таблицу.

    Тип используемой вентиляционной системы

    Приборы Тип системы вентиляции (соответствующий раздел IRC)
    • —Приборы категории I
    • —Перечисленные приборы с вытяжным колпаком
    • —Приборы, перечисленные для использования с газоотводным клапаном типа B
    • — Газоотводное отверстие типа B (Раздел G2427.6)
    • — Дымоход (Раздел G2427.5)
    • —Одностенная металлическая труба (раздел G2427.7)
    • — Перечисленная система футеровки дымохода для отвода газа (Раздел G2427.5.2)
    • —Специальный газоотводчик, указанный для этих приборов (раздел G2427.4.2)
    Приборы категории II, III или IV Как указано или предоставляется производителями перечисленных приборов (Разделы G2427.4.1, G2427.4.2)
    Аппараты с прямой вентиляцией См. Раздел G2427.2.1

    2015 IRC, Раздел G2425, (Обычная вентиляция дымохода) Общие. Дымоходы и вентиляционные отверстия должны быть сконструированы и иметь размеры в соответствии с Разделами G2427 и G2428. Устройство должно подключаться к дымоходу в точке не менее чем на 12 дюймов выше самой нижней части внутренней части дымохода.

    2015 IRC, раздел R1003.18, Дымоходы. Любая часть дымохода, расположенная внутри здания или внутри наружной стены здания, должна иметь минимальный зазор для доступа воздуха к горючим материалам не менее 2 дюймов. Дымоходы, расположенные полностью за внешними стенами здания, должны иметь минимальный зазор для воздуха в 1 дюйм. Воздушное пространство не должно заполняться, за исключением случаев противопожарной защиты в соответствии с Разделом R1003.19.

    2015 Раздел IRC G2427.2.1 (503.2.3), Устройства с прямой вентиляцией. Перечисленные устройства с прямой вентиляцией должны устанавливаться в соответствии с инструкциями производителя и разделом G2427.8.

    • 2015 IRC, Раздел G2427.8, Место вывода вентиляционной системы. Место окончания системы вентиляции должно соответствовать требованиям G2427.8 с указанными расстояниями от принудительных воздухозаборников, окон, дверей, самотечных воздухозаборников, в зависимости от размера оборудования, указанного в G2427.8 и диаграмма в Приложении C.
    • 2015 IRC, Раздел G2427.9, Отвод конденсата. Необходимо установить систему отвода конденсата для сбора и отвода конденсата из системы вентиляции.
  • Подача топлива

    2015 IRC, Раздел G2420, Клапаны отсечки газа. Трубопроводные системы должны быть снабжены запорными клапанами, которые изготовлены из материалов, совместимых с трубопроводами, и должны соответствовать стандарту, применимому для давления и области применения, как указано в стандартах ANSI / ASME 2 для клапанов.Запорные клапаны должны быть доступны и не должны располагаться в камерах печи или скрытых местах.

    2015 IRC, Раздел G2421, Управление потоком. Регуляторы давления в трубопроводе должны быть указаны как соответствующие стандарту ANSI Z21.80 3 и должны быть доступны и установлены там, где котел предназначен для работы.

    2015 IRC, Раздел G2422, Подключение устройств. Газовые котлы должны иметь разъемы для подачи топлива, должны быть защищены от физических повреждений и установлены в соответствии с инструкциями производителя.Котел подключается к системе газоснабжения одним из следующих способов:

    • Жесткие металлические трубы и фитинги
    • Гофрированная трубка из нержавеющей стали
    • Перечисленные и промаркированные разъемы для бытовых приборов в соответствии с ANSI Z21.24. 4
  • Гидравлические трубопроводы и распределительные системы. Просмотрите строительную документацию и подтвердите указанные размеры, мощность и коэффициент сопротивления изоляции.

    2015 IRC, раздел M2101. Гидравлические трубопроводы должны быть установлены в соответствии с M1308 и M2101, а материалы должны соответствовать таблице M2101.1. Трубы и фитинги должны быть рассчитаны на использование при рабочей температуре и давлении гидравлической системы. Опоры трубопровода должны быть из материала и прочности, достаточной для поддержки трубопровода, и должны поддерживаться с интервалами, не превышающими расстояние, указанное в таблице M2101.9 (см. Таблицу ниже).

    Интервалы между подвесами

    Материал трубопровода Максимальный горизонтальный интервал (футы) Максимальный вертикальный интервал (футы)
    АБС 4 10 a
    CPVC (1 дюйм или меньше) 3 5
    ХПВХ (1 ¼ дюйма) 4 10 a
    Труба из меди или медного сплава 12 10 a
    Медь или трубки из медного сплава 6 10 a
    60 5.0 9,0
    Труба или трубка из ПБ 2,67 4
    Трубка PEX 2,67 4
    ПП труба диаметром менее 1 дюйма 2,67 4
    PP более 1 ¼ дюйма 4 10 a
    ПВХ 4 10 a
    Труба стальная 12 15
    Стальные трубы 8 10 a
    a Для размеров 2 дюйма и меньше направляющая должна быть установлена ​​посередине между необходимыми вертикальными опорами.Такие направляющие должны предотвращать движение трубы в направлении, перпендикулярном оси трубы.

    2015 IRC, Раздел M2102.1, Общие. Если используются конвекторы на плинтусе, их следует устанавливать в соответствии с инструкциями производителя по установке. Конвекторы должны поддерживаться независимо от гидравлических трубопроводов.

    2015 IECC, Таблица R402.1.2 / IRC, Таблица N1102.1.2, R-значение и глубина перекрытия и Раздел M2103, Система подогрева пола. Системы лучистого теплого пола (плиты с подогревом) должны иметь тепловой барьер.

    • Таблица R402.1.2 / N1102.1.2, R-значение и глубина плиты, сноска d. Обогреваемые плиты должны иметь дополнительную изоляцию с минимальным значением сопротивления R 5 для края плиты. Глубина изоляции должна равняться глубине основания или 2 фута, в зависимости от того, что меньше в климатических зонах с 1 по 3 для обогреваемых плит.
    • M2103.2.1, Плита на грунте. Излучающие трубопроводы, используемые в перекрытиях на уровне грунта, должны быть изолированы до минимального значения R, равного 5, при установке под плитой.
    • М2103.2.2, Подвесной пол. В случае подвесного пола изоляция должна быть установлена ​​в полости отсека брусьев, обслуживающей обогреваемое пространство наверху, и должна быть изолирована до минимального значения R 11.
  • Мигание / Контроль влажности. Убедитесь, что конструкция и характеристики атмосферостойкого покрытия, водонепроницаемого барьера, гидроизоляции и дренажа указаны в строительной документации и соответствуют применимым нормам.

    2015 IRC, Раздел R303.6, Защита от открывания снаружи. Отверстия для выпуска и впуска воздуха, которые заканчиваются снаружи, должны быть защищены коррозионно-стойкими экранами, жалюзи или решетками с минимальным размером отверстия ¼ дюйма (6 миллиметров) и максимальным размером отверстия ½ дюйма (13 миллиметров) в любом направление. Проемы должны быть защищены от местных погодных условий. Отверстия для выпуска и забора наружного воздуха должны соответствовать требованиям по защите проемов в наружных стенах в соответствии с настоящим Кодексом.

    2015 IRC, раздел R703.4, перепрошивка. Утвержденный антикоррозийный гидроизоляционный слой должен быть нанесен в виде черепицы, чтобы предотвратить попадание воды в полости стен или в компоненты каркаса строительных конструкций. Самоклеящийся гидроизоляционный слой должен соответствовать требованиям AAMA 5 711. Гидравлические мембраны, используемые в качестве гидроизоляции для наружных стен, должны соответствовать требованиям AAMA 714. Гидравлический гидроизоляционный слой должен доходить до поверхности отделки внешней стены или до водонепроницаемого барьера.В соответствии с этим кодексом утвержденные коррозионно-стойкие оклады должны быть установлены на всех пересечениях стен и крыши.

  • Защита системы питьевого водоснабжения. Убедитесь, что подсоединение питьевой воды к оборудованию выполнено правильно.

    2015 IRC, раздел P2902.1, Общие. Система питьевого водоснабжения должна быть спроектирована и установлена ​​таким образом, чтобы предотвратить загрязнение от непитьевых жидкостей, твердых частиц или газов, попадающих в систему питьевого водоснабжения.Запрещается выполнять подключения к источнику питьевой воды таким образом, чтобы это могло привести к загрязнению источника воды или обеспечить перекрестное соединение между источником и источником загрязнения, за исключением случаев, когда установлены утвержденные методы для защиты источника питьевой воды. Перекрестные соединения между индивидуальным водоснабжением и коммунальным питьевым водоснабжением должны быть запрещены.

  • Воздуховоды механической системы. Если воздуховоды используются как часть установки, изучит строительную документацию и подтвердит указанное значение R изоляции для воздуховодов.

    Изоляция

  • 2015 IECC / IRC, раздел R403.4 / N1103.4. Изоляция трубопроводов механической системы. Трубопровод механической системы, способный пропускать жидкости> 105 ° F или <55 ° F, должен быть изолирован по крайней мере до R-3.
    • R403.4.1 / N403.4.1 Защита изоляции трубопроводов. Изоляция трубопроводов, подверженная воздействию погодных условий, должна быть защищена от повреждений, вызываемых солнечным светом, влагой, оборудованием и ветром.Защита не может быть обеспечена липкой лентой.

    • 2015 IECC / IRC, Раздел R403.3.1 / N1103.3.1, Воздуховоды. Изоляция.
  • Герметичность воздуховода / герметизация воздуховода. Изучите строительную документацию и убедитесь, что используется соответствующий уровень герметичности воздуховода в зависимости от применяемых норм. Имейте в виду, что действующие нормы и правила требуют, чтобы герметичность воздуховода выходила за рамки простого механического уплотнения стыков, и что утечка должна быть проверена с помощью полевых испытаний, а сопроводительная документация должна быть предоставлена ​​официальному лицу.Должностное лицо кодекса должно рассмотреть возможность передачи юрисдикционных требований на этапе обзора плана.

    2015 IECC / IRC, Раздел R403.3.2 / N1103.2.2, Герметизация. Воздуховоды, устройства обработки воздуха и корпуса фильтров должны быть герметично закрыты. Стыки и швы должны соответствовать Международному механическому кодексу (IMC) или IRC, раздел M1601.4.1, в зависимости от обстоятельств.

    Исключения:

    1. Применение воздухонепроницаемых аэрозольных пеноматериалов допускается без дополнительных уплотнений швов.
    2. Для воздуховодов, имеющих классификацию статического давления менее 2 дюймов водяного столба (500 Па), не требуются дополнительные системы закрытия для непрерывных сварных соединений и швов, а также соединений и швов запорного типа, кроме защелкивающихся и Типы кнопочного замка.
  • Существующие здания и замена. Новые котлы, являющиеся частью пристройки, должны соответствовать разделам Кодекса о новом строительстве. Исключением является то, что когда воздуховоды используются как часть существующей системы отопления и охлаждения и расширяются до дополнения, система воздуховодов с длиной менее 40 погонных футов в безусловных пространствах не нуждается в испытании.Сменные котлы следует устанавливать в соответствии с соответствующими стандартами, включая Стандарт 5 ACCA: Качественная установка HVAC, Спецификация 6 и Техническое руководство ACCA по качественной установке, а также Стандарт 9 ACCA: Протоколы проверки качества монтажа HVAC. 7

    1 Американское общество инженеров-механиков (ASME) Контроль стороны горения (CSC) — 1

    2 Американское общество инженеров-механиков (ASME) и Американский национальный институт стандартов (ANSI), как указано в таблице G2420 .1.1 IRC.

    3 ANSI Z21.80 — «Регуляторы давления в трубопроводе». Американский национальный институт стандартов. http://www.ansi.org/.

    4 ANSI Z21.24 — «Соединители для газовых приборов». Американский национальный институт стандартов. http://www.ansi.org/.

    5 AAMA — Американская ассоциация архитектурных производителей L (Лаборатория андеррайтеров) — это глобальная независимая научная компания по безопасности, которая сертифицирует, проверяет, тестирует, инспектирует, проверяет, консультирует и обучает.

    Котлы против водонагревателей: в чем разница?

    Некоторым домовладельцам может быть непонятно, в чем разница между бойлером и водонагревателем. В функциях бойлеров и водонагревателей есть некоторая перекрестная черта, но эти два прибора не одно и то же. Оба прибора нагревают воду, которую используете вы и ваша семья, но бойлеры также обеспечивают тепло для вашего дома, а водонагреватели — нет.

    Мы объясним разницу более подробно и обсудим обе эти бытовые приборы, чтобы вы понимали, что работает за кулисами для нагрева вашей воды или, в случае котлов, для нагрева воды и вашего дома.

    Что такое бойлер?

    Давайте начнем с объяснения, что такое бойлер и для чего он служит. Бойлер обеспечивает как горячую воду, так и отопление коммерческого здания или жилого дома. Если говорить о жилых помещениях, это означает, что когда у вас есть бойлер, горячая вода для душа, посудомоечная и стиральная машины и многое другое поступает из одного источника, который обеспечивает тепло для всего вашего дома.

    Это подводит нас к одному из основных отличий бойлера от водонагревателя.С водонагревателем вам понадобится другое средство обогрева вашего дома, например, печь. Бойлер не только нагревает воду для использования в бытовой технике и душевых по всему дому, но и использует горячую воду для обогрева дома всякий раз, когда вы включаете тепло в холодные месяцы.

    Обычно тепло поступает через радиаторы плинтуса или теплые полы. Хотя название «бойлер» предполагает, что вода кипит, большинство бытовых котлов не нагревают воду до такой степени.

    Давайте взглянем на несколько различных типов котлов, которые вы увидите сегодня на рынке.

    Высокое давление по сравнению с низким давлением

    Если вы покупаете котлы, вы можете увидеть разницу между установками высокого и низкого давления. Однако здесь не нужно принимать решение, если вы выбираете котел для своего дома. Когда дело доходит до систем отопления жилых помещений, в стандартную комплектацию входят агрегаты низкого давления. Агрегаты высокого давления, которые превышают 160 фунтов на кв. Дюйм для воды, более распространены в коммерческих приложениях и требуют частого контроля, поскольку они могут вызвать проблемы с безопасностью.

    Стандартные и комбинированные установки

    Стандартный котел в доме будет включать резервуар для хранения холодной воды и резервуар для горячей воды. Эта установка занимает довольно много места, но она хорошо работает для больших домов или домашних хозяйств, которые используют много горячей воды, особенно одновременно.

    Другой вариант, который следует рассмотреть — комбинированный котел, обычно называемый «комбинированный котел». Этот тип бойлера нагревает ваш дом так же, как и стандартный бойлер, но вместо того, чтобы накапливать горячую воду, к которой вы можете получить доступ через смесители и бытовые приборы, он нагревает воду по запросу, когда вам это нужно.Отсутствие резервуаров для хранения означает, что эти котлы занимают меньше места. Комбинированные котлы можно рассматривать как вариант, аналогичный безбаквальным водонагревателям, о которых мы поговорим ниже. Разница в том, что, поскольку они являются котлами, они также отапливают ваш дом.

    Что такое водонагреватель?

    Мы говорили о бойлерах и о том, как они работают, поэтому давайте теперь обратимся к водонагревателям. Водонагреватели, как и бойлеры, обеспечивают горячую воду для использования по всему дому, когда вы хотите принять душ, помыть руки или запустить посудомоечную машину.В отличие от бойлеров, это единственное предназначение водонагревателя. Водонагреватели не играют роли в обогреве вашего дома.

    Домохозяйства, использующие водонагреватели вместо бойлеров, имеют другие средства отопления дома. Для большинства домашних хозяйств в Северной Америке это означает печь, хотя тепловые насосы также распространены. Печи бывают разных типов и получают энергию от природного газа, электроэнергии или мазута. Независимо от используемого топлива, печь продувает нагретый воздух через воздуховоды вашего дома, а теплый воздух поступает в комнаты вашего дома через регистры или решетки в системе приточной вентиляции.

    Если у вас есть печь или другое средство обогрева дома, вы можете рассчитывать на водонагреватель для обеспечения горячей водой вашего дома. Сегодня на рынке представлены два основных типа водонагревателей: обычные накопительные водонагреватели, также называемые водонагревателями, и модели по запросу или без резервуаров.

    Водонагреватели резервуаров

    Водонагреватели стандартные — самый популярный вид водонагревательной системы в домах. Они включают в себя резервуар, который нагревает воду и поддерживает ее постоянно, вместимостью от 20 до 80 галлонов.Когда вы включаете раковину или душ, горячая вода течет из водонагревателя, который обычно находится в подвале, гараже или кладовке где-нибудь в вашем доме, через водопроводные трубы к смесителю.

    Когда горячая вода покидает резервуар, он начнет наполняться холодной водой на дне. Для многих домашних хозяйств этой системы достаточно для подачи горячей воды, когда это необходимо. Некоторые семьи, однако, могут иногда использовать горячую воду быстрее, чем бак может нагреть больше.Когда это произойдет, вы можете временно исчерпать запас горячей воды.

    Это явление обычно возникает, когда несколько человек в доме одновременно требуют горячей воды. Если вы когда-нибудь принимали душ, пока кто-то мыл посуду или принимал душ в другой ванной, и замечали, что вода становится от приятно горячей до леденящей, вы испытали это ограничение на собственном опыте.

    Бесконтактные водонагреватели

    Водонагреватели без резервуаров или по требованию не хранят горячую воду в резервуаре.Вместо этого они нагревают воду только тогда, когда вы включаете приспособление или кран, которые этого требуют. Холодная вода проходит через систему без резервуара, которая занимает часть места стандартной модели резервуара и быстро нагревается при прохождении через нее.

    Поскольку водонагреватели без резервуаров нагревают воду только по мере необходимости, они имеют тенденцию быть более энергоэффективными. В некоторых случаях они также могут более эффективно справляться с потребностями в горячей воде. Однако с производительностью от двух до пяти галлонов в минуту безбаквальные водонагреватели имеют некоторые ограничения в том, сколько горячей воды они могут одновременно подавать.

    Установки для точек использования представляют собой разновидность безбаквальных водонагревателей. Вместо одного мощного агрегата, который нагревает воду для всего дома, точки использования находятся по всему дому, устанавливаются рядом с раковинами или душевыми кабинами, поэтому каждое устройство может сосредоточиться исключительно на обеспечении мгновенной и бесперебойной подачи горячей воды в эти области.

    Подробнее о бесконтактных водонагревателях

    Сравнение бойлера и водонагревателя

    Помимо рассмотрения возможностей сравнения бойлеров и водонагревателей с точки зрения их функций, мы также можем сравнить несколько различных аспектов этих приборов, включая их энергоэффективность, стоимость установки, типичный срок службы и необходимое обслуживание.

    КПД

    Некоторые домовладельцы могут захотеть узнать, какой из них более эффективен: бойлер или водонагреватель. Чтобы ответить на этот вопрос, давайте сначала посмотрим, откуда берут свою мощность бойлеры и водонагреватели. Существует множество источников топлива для котлов, включая природный газ, пропан, мазут и альтернативные виды топлива. Обычно водонагреватели работают на электричестве, природном газе или пропане, хотя некоторые модели могут работать на солнечной энергии.

    Сложно провести прямое сравнение между бойлерами и водонагревателями, когда дело доходит до эффективности, поскольку эффективность варьируется от модели к модели в обоих случаях.Обычно производители измеряют эффективность котлов с точки зрения годовой эффективности использования топлива, которая показывает, какая часть энергии, потребляемой котлом, переводится непосредственно в тепло. Стандартным показателем эффективности водонагревателей является их коэффициент энергии, который показывает, сколько горячей воды производит установка на единицу топлива, потребляемого в течение обычного дня.

    Также важно отметить, что с водонагревателем вам понадобится другая система для отопления вашего дома. Если вас беспокоит прямое сравнение количества энергии, которое вы бы использовали в случае котла и котла.водонагреватель, вам необходимо учитывать дополнительную энергию, потребляемую печью или любой другой системой отопления, используемой в вашем доме.

    Стоимость установки

    Некоторые домовладельцы также хотят знать: «Дешевле ли установить водонагреватель или бойлер?» Стоимость установки любой из этих систем зависит от нескольких факторов, но, как правило, установка котла является более значительным вложением средств. Когда мы принимаем во внимание цену самого устройства, а также трудозатраты на его установку, новый котел обычно стоит в диапазоне от 3500 до 8000 долларов.

    Когда дело доходит до водонагревателей, затраты на установку, включая установку и трудозатраты, обычно составляют от 1000 до 3500 долларов. Бесконтактные водонагреватели могут стоить дороже, чем другие варианты водонагревателей.

    Некоторые домовладельцы задаются вопросом, смогут ли они сэкономить деньги, купив нужный им блок и самостоятельно установив его. Независимо от того, устанавливаете ли вы бойлер или водонагреватель, вам следует нанять специалистов по HVAC, которые займутся установкой.В некоторых случаях вы можете аннулировать гарантию, пытаясь установить бойлер или водонагреватель самостоятельно. Когда вы нанимаете лицензированных специалистов для выполнения этой работы, вы можете быть уверены, что они установят устройство безопасно и в соответствии с государственными и местными строительными нормами.

    Срок службы

    По сроку службы бойлеры и водонагреватели похожи. Традиционные газовые котлы, как и стандартные водонагреватели, служат от 10 до 15 лет.

    Если срок службы — ваша главная забота, вам следует выбрать качественный бойлер или водонагреватель и поддерживать его в хорошем состоянии.Помимо выполнения работ по техническому обслуживанию своими руками, при необходимости отдавайте свой котел или водонагреватель на профессиональное обслуживание. Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание домовладельцам, которые особенно заботятся о долговечности, заключается в том, что безбаковые водонагреватели часто имеют более длительный срок службы. При правильном уходе они, как правило, служат более 20 лет. Они могут прослужить исключительно долго, отчасти потому, что состоят из легко заменяемых частей.

    Для замены не всегда нужно ждать, пока перестанет работать водонагреватель или бойлер.В некоторых случаях вы захотите заменить водонагреватель или бойлер, даже если он все еще работает спустя долгое время, потому что доступны более качественные и более энергоэффективные модели.

    Требуемое техническое обслуживание

    Давайте посмотрим, какие задачи по техническому обслуживанию вам необходимо решить с бойлером и с водонагревателем. Обе эти системы потребуют некоторого обслуживания, хотя водонагреватели, как правило, требуют немного меньшего обслуживания по сравнению с ними.

    Чтобы продлить срок службы котла, вам потребуется:

    • Проверяйте его ежегодно, чтобы убедиться, что уровень воды там, где он должен быть, и нет утечек.
    • Регулярно очищайте все вентиляционные и дымоходные отверстия и при необходимости удаляйте накипь.
    • Полностью промывайте и очищайте систему каждые шесть месяцев.
    • Смазывайте все движущиеся части два раза в год.

    Для водонагревателей, особенно с баками, периодически необходимо:

    • Осмотрите водонагреватель на предмет утечек или других проблем.
    • Выключите питание и проверьте водяной клапан, чтобы убедиться, что он останавливает поток должным образом.
    • Слейте воду из резервуара и удалите весь осадок, который осел внутри.

    Узнайте о наших услугах по водонагревателям

    Свяжитесь с нами Услуги по обслуживанию и установке домашнего климата для котлов или водонагревателей

    Если вы живете в районе Центральной PA и хотите установить бойлер или водонагреватель, или если вам нужно профессиональное обслуживание вашей нынешней системы отопления, Home Climates может помочь. Мы проведем монтаж вашей системы отопления с впечатляющим уровнем навыков и заботы, которые наши клиенты ожидают от нашей команды технических специалистов.Мы даже можем выполнить более сложные установки, такие как перевод с нефти на газ.

    Если вы хотите, чтобы ваш котел или водонагреватель был правильно установлен и обслуживался эффективно, вы можете положиться на домашний климат, чтобы выполнить свою работу правильно. Мы также можем помочь ответить на любые оставшиеся у вас вопросы о вариантах бойлера и водонагревателя и о том, что лучше всего подходит для вашей ситуации. Свяжитесь с Home Climates сегодня, чтобы получить оценку и начать работу.

    % PDF-1.4
    %
    468 0 объект
    >
    эндобдж

    xref
    468 74
    0000000016 00000 н.
    0000002342 00000 п.
    0000002701 00000 п.
    0000002753 00000 н.
    0000003159 00000 н.
    0000003364 00000 н.
    0000003488 00000 н.
    0000003660 00000 н.
    0000003824 00000 н.
    0000003959 00000 н.
    0000004348 00000 п.
    0000004375 00000 н.
    0000004534 00000 н.
    0000004785 00000 н.
    0000005031 00000 н.
    0000005054 00000 н.
    0000005105 00000 н.
    0000006183 00000 п.
    0000007263 00000 н.
    0000008460 00000 н.
    0000009675 00000 н.
    0000010709 00000 п.
    0000011840 00000 п.
    0000012940 00000 п.
    0000026920 00000 н.
    0000027794 00000 п.
    0000029336 00000 п.
    0000078932 00000 п.
    0000079193 00000 п.
    0000079394 00000 п.
    0000079553 00000 п.
    0000079580 00000 п.
    0000080002 00000 п.
    0000080072 00000 п.
    0000080165 00000 п.
    0000081707 00000 п.
    0000130499 00000 н.
    0000130765 00000 н.
    0000130963 00000 н.
    0000131127 00000 н.
    0000131197 00000 н.
    0000131375 00000 н.
    0000132917 00000 н.
    00001

  • 00000 н.
    00001

    00000 н.
    00001

    00000 н.
    00001

    00000 н.
    00001

    00000 н.
    00001

    00000 н.
    00001

    00000 н.
    00001

    00000 н.
    0000193063 00000 н.
    0000266030 00000 н.
    0000266305 00000 н.
    0000266674 00000 н.
    0000266804 00000 н.
    0000266831 00000 н.
    0000267240 00000 н.
    0000267500 00000 н.
    0000267551 00000 н.
    0000267700 00000 н.
    0000267844 00000 н.
    0000267937 00000 н.
    0000268110 00000 п.
    0000268375 00000 н.
    0000268398 00000 п.
    0000268569 00000 н.
    0000268639 00000 н.
    0000268734 00000 н.
    0000268907 00000 н.
    0000270449 00000 н.
    0000287540 00000 н.
    0000287798 00000 н.
    0000001776 00000 н.
    трейлер
    ] / Назад 431409 >>
    startxref
    0
    %% EOF

    541 0 объект
    > поток
    hb«`b`f`g`df @

    Вентиляция и выход из котельной

    Важно помнить следующее

    • Все котлы Superior Boiler без конденсации относятся к устройствам Категории I, работающим при неположительном давлении (от 0 до -0.05 ″ давление водяного столба на вентиляционной манжете).
    • 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 вызвать чрезмерный уровень ОКСИДА УГЛЕРОДА или ПОЖАР. Проектирование, установка и эксплуатация должны выполняться только квалифицированными специалистами, знакомыми с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, настройкой горелки 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:

    Внутри воздуха

    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 кв. Дюйм на 4 000 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. Избыточный воздух 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 материалы строительные

    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.

    Патрубок 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 дизайну брюк

    • 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)

    Регуляторы 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. Электроэнергетическая 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 в топке или котле. 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 работают средства контроля тяги

    Статическое давление холодного воздуха (1) оказывает давление на снаружи топки или котла, на патрубок и дымовую трубу. Разница давлений между комнатным воздухом 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 отводится больше тепла. Агрегат работает более эффективно, надежно и требует меньше обслуживания.

    Подача воздуха в котельную

    Для правильного горения и мер безопасности необходимо обеспечить котельные с соответствующими отверстиями для подачи свежего воздуха. Временных воздухозаборников, таких как окна и двери, следует избегать, поскольку они могут быть закрыты (а часто это происходит, когда люди в котельной чувствуют холод) и перекрывают подачу воздуха в котел.

    Если подача воздуха для горения ограничена, огонь начинает дымиться, происходит неполное сгорание и образуется оксид углерода . Если пожар погаснет до того, как система обнаружения пламени сработает, чтобы закрыть топливный предохранительный запорный клапан, скопившееся топливо может повторно воспламениться, когда кислород просочится через трещины и щели. Взрыв печи может иметь катастрофические последствия для персонала и имущества.

    • необходим достаточный приток воздуха для минимизации возможности взрыва

    Коды, указывающие количество воздуха для горения или размер отверстия в стенах для воздуха для горения в котельной:

    • ASME CSD- 1- Органы управления и предохранительные устройства для автоматических котлов, 1992 г. с приложением 1а 1993 г.раздел CG-260 Воздух для горения.
    • ASME Раздел VI Рекомендуемые правила ухода и эксплуатации отопительных котлов.
    • NFPA 54 — Национальный кодекс по топливному газу, 1992, раздел 5.3 Воздух для горения и вентиляции.
    • NFPA 31 — Установка оборудования для сжигания нефти, 1992, раздел 1-5 Воздух для горения и вентиляции.
    • BOCA — Национальный механический кодекс, 1990, статья 10, Воздух для горения.
    • SBCCI — Стандартный механический кодекс, 1991, раздел 305 Воздух для горения и вентиляции.
    • Справочник Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) — основы, 1993 г., глава 15, стр. 15.9 Воздух для горения.

    ASME CSD-1 — Органы управления и предохранительные устройства для автоматических котлов, 1992 с приложением 1a 1993. Раздел CG-260 Воздух для горения

    Разделы посвящены требованиям к воздухозаборникам для горения.

    Американское общество инженеров-механиков, ASME

    ASME Раздел VI Рекомендуемые правила ухода и эксплуатации отопительных котлов

    Ссылка 6.04 указывает:

    В котельной должно быть достаточное количество воздуха, чтобы обеспечить чистое, безопасное горение и свести к минимуму образование сажи. Должно быть обеспечено свободное воздушное отверстие. Его размер может быть рассчитан исходя из 1 квадратного дюйма свободной площади на 2000 БТЕ / час максимального расхода топлива комбинированных горелок, расположенных в котельной, или в соответствии со стандартами Национальной ассоциации противопожарной защиты для газовых и газовых горелочных установок. особые условия работы. Отверстия для подачи воздуха в котельную должны быть всегда открыты.

    Исходя из опыта, действует правило ASME: 1 квадратный дюйм свободной площади на 2000 БТЕ / час. (Преобразователь единиц) максимальный расход топлива комбинированных горелок, расположенных в котельной, работает. Я обычно округлял до следующего общего размера.

    NFPA 54 — Национальный кодекс по топливному газу, 1992, раздел 5.3 Воздух для горения и вентиляции.

    содержит требования к установке и эксплуатации газовых трубопроводов, оборудования и вентиляции. Это общепринятая национальная мера для всех газовых установок.

    Газовое топливо
    Требуемое минимальное количество отверстий 2
    Наружное отверстие ( кв. Дюймов / BTU ч ) 1/4000
    Вертикальные воздуховоды ( кв. дюймов / BTU ч ) 1/4000
    Горизонтальные воздуховоды ( кв. дюймов / BTU ч ) 1/2000
    Воздуховоды такие же, как отверстие да
    Минимальный размер воздуховода ( дюймов ) 3
    Свободная площадь жалюзи и решетки отверстие
    Допуск на свободное сечение, дерево * 20-25%
    Допуск на свободное сечение, металл * 60-75%
    Заслонка заблокирована да

    * Предполагается, что деревянные жалюзи и решетки имеют 20-25% свободной площади.Металлические жалюзи и решетки 60-75% соответственно.

    NFPA 31 — Установка оборудования для сжигания мазута, 1992, раздел 1-5 Воздух для горения и вентиляции

    Охватывает минимальные требования по безопасности для жизни и имущества от пожара при установке масляных горелок и оборудования, связанного с ними.

    Oil Fuels
    Минимальное количество необходимых отверстий 2
    Наружное отверстие ( кв. Дюймов / BTU ч ) 1/4000
    Вертикальные воздуховоды ( кв.дюймов / BTU ч ) 1/4000
    Горизонтальные воздуховоды ( кв. дюймов / BTU ч ) 1/2000
    Воздуховоды такие же, как отверстие да
    Минимум Размер воздуховода ( дюймов ) 3
    Свободная площадь жалюзи и решетки проем
    Допуск на свободное сечение, дерево * 20-25%
    Допуск на свободное сечение, металл * 60-75%

    BOCA — Национальный механический кодекс, 1990, статья 10, воздух для горения

    Все виды топлива
    Минимальный номернеобходимое количество отверстий 2
    Наружное отверстие ( кв. дюймов / BTU · ч ) 1/4000
    Вертикальные воздуховоды ( кв. дюймов / BTU · ч ) 1/4000
    Горизонтальные воздуховоды ( кв. Дюймов / BTU · ч ) 1/2000
    Минимальный размер воздуховода ( дюймов ) 3
    Допуск на свободное пространство, дерево 25%
    Допуск на свободное пространство, металл 75%
    Заслонка заблокирована да

    SBCCI — Стандартный механический кодекс, 1991, раздел 305 Воздух для горения и вентиляции.

    Газ и нефть топлива
    Минимальное количество отверстий, необходимое 2
    Наружное отверстие ( кв. Дюймов / BTU ч ) 1/4000
    Вертикальные воздуховоды ( кв. Дюймов / BTU ч ) 1/4000
    Горизонтальные воздуховоды ( кв. Дюймов / BTU ч ) 1/2000
    Воздуховоды такие же, как открывающиеся да
    Минимальный размер воздуховода ( дюймов ) 3
    Твердое топливо
    Минимальное количествотребуемых отверстий 2
    Наружное отверстие ( кв. дюймов / БТЕ · ч ) 2/1000
    Минимальный размер воздуховода ( дюймов ) 3
    Без жалюзи и решетки площадь открытие

    Справочник Американского общества инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха (ASHRAE) — основы, 1993, глава 15, стр. 15.9 Воздух для горения

    Котлы и безопасность котлов

    Подпишитесь на обновления по электронной почте

    Будьте в курсе последних событий с помощью уведомлений по электронной почте.Получайте информацию об изменениях в законах и правилах, важных уведомлениях, предстоящих встречах и многом другом.

    Подписаться


    Последние новости

    На уровне — Выпуск от июля 2021 года

    1 июля 2021 г.

    статей в июльском выпуске TDLR On The Level 2021 года включают:

    • Комиссия принимает Национальный электротехнический кодекс 2020 г., задерживает выполнение раздела 210.8 (Ф)
    • IHB прощается с Донной Липке
    • Краткое изложение рекомендаций ASHRAE по эксплуатации HVAC в зданиях после COVID
    • Последние отзыва лицензии

    On The Level — периодический информационный бюллетень, который предоставляет новости и информацию о программах TDLR, связанных со строительством. Пожалуйста, смотрите на странице «На уровне» архивы прошлых выпусков.

    Комиссия принимает административные правила

    26 октября 2020

    Техасская комиссия по лицензированию и регулированию приняла поправки к существующим правилам в 16 Административного кодекса штата Техас, глава 65, подраздел A, §65.2 и подраздел I, §65.64, в отношении программы котлов. Принятые правила упрощают и уточняют процесс подачи заявки на продление интервала внутреннего осмотра для котлов и добавляют особые условия, при которых операторы котлов могут получить продление в §65.64; и добавить четыре новых связанных определения в §65.2.

    Обоснование принятия было опубликовано 23 октября 2020 года в выпуске Texas Register (45 TexReg 7578). Обновленная глава правил будет доступна после даты ее вступления в силу 1 ноября 2020 г.

    TDLR принимает поправки к административным правилам

    29 июня 2020

    Техасская комиссия по лицензированию и регулированию (Комиссия) принимает поправки к правилам программы котлов в 16 Административного кодекса штата Техас, глава 65, подраздел A, §65.2; Подраздел C, §65.13; Подраздел N, §65.206 и §65.214; Подраздел O, §65.300; и подраздел R, §65.603 и §65.607. Принятые правила требуют наличия системы обнаружения и блокировки угарного газа в котельной для будущих котельных и содержат дополнительные пояснения для согласованности.

    Обоснование принятия было опубликовано 26 июня 2020 года в выпуске Texas Register (45 TexReg 4330). Обновленная глава правил будет доступна после даты ее вступления в силу 1 июля 2020 г.

    COVID-19: требования к проверке котла временно приостановлены

    26 марта 2020

    Чтобы помочь в борьбе с распространением вируса COVID-19, TDLR запросил и получил от губернатора Грега Эбботта разрешение приостановить действие определенных нормативных требований на всей территории штата в той мере, в какой это необходимо для продления сроков проверки котлов.

    • Сертификат эксплуатации котла, срок действия которого истекает в период с 13 марта 2020 г. по 31 мая 2020 г., НЕ подлежит штрафу за непроведение проверки до истечения срока действия Сертификата эксплуатации.
    • Все владельцы котлов, которые потребуют продления интервала внутреннего осмотра, сохранят право на продление, даже если требуемые осмотры не были выполнены. Эта политика будет применяться ко всем дополнительным котлам, для которых истекает срок действия сертификата эксплуатации, в период с 13 марта 2020 г. по 31 мая 2020 г. (§755.025 и §755.026, Кодекс здоровья и безопасности)

    Следователи TDLR ответят в случае аварии или чрезвычайной ситуации.

    Для получения самой последней информации посетите веб-страницу TDLR COVID-19.

    Портал изображений Inspector больше не доступен

    7 ноября 2019

    С 11 ноября 2019 года инспекторы лифтов, эскалаторов и котлов, а также представители общественности могут получать доступ к отчетам о проверках лифтов, эскалаторов и котлов и соответствующим документам, используя функцию поиска на веб-сайте TDLR. Портал изображений инспектора больше не доступен.

    Если вы не можете найти документ, отправьте запрос на этот документ в Центр записей TDLR

    Ваш голос имеет значение: TDLR хочет, чтобы вы участвовали в предлагаемых правилах аварийного восстановления

    5 сентября 2019 г.

    Департамент лицензирования и регулирования Техаса (TDLR) хотел бы получить ваши комментарии и предложения относительно предлагаемых новых правил, которые помогут в восстановлении после того, как губернатор объявляет катастрофу в соответствии с Главой 418 Правительственного кодекса.В рамках нашей основной ценности открытого и бесплатного общения мы просим вас высказать свое мнение об этих предлагаемых правилах, прежде чем мы подадим их в регистр Texas Register , как того требует Закон об административных процедурах.

    Предлагаемые новые правила аварийного восстановления включают положения для:

    Получение и продление срочной лицензии и альтернативных лицензионных требований для следующих типов лицензий: подрядчики по кондиционированию воздуха и охлаждению, техники по кондиционированию воздуха и холодильному оборудованию, электрики, согласие на получение разрешения на эвакуатор, согласие оператора буксировки, лицензия на буксирную компанию, временные хранилища транспортных средств , Поставщики медицинских услуг за пределами штата и компании по оценке и устранению плесени.

    Предлагаемые новые правила аварийного восстановления, среди прочего, позволяют школам парикмахерской, косметологии и водителей переезжать во время объявленной катастрофы и отказываться от подачи отчетов. Предлагаемые новые правила касаются документации по очистке воды, необходимой для продления срока инспекции котлов, и расширения требований к непрерывному образованию для инструкторов по обучению водителей. Новые предлагаемые правила отменяют сборы и предусматривают санкции и административные штрафы.

    Комментарии могут быть отправлены по электронной почте на адрес [email protected], по факсу на (512) 475-3032 или по почте Далме Сотеро, Департамент лицензирования и регулирования Техаса, почтовый ящик 12157, Остин, Техас 78711 Комментарии принимаются до 17:00 16 сентября 2019 г.

    Предупреждение о безопасности: Viessmann отзывает котлы из-за опасности угарного газа

    13 июня 2019

    Название продукта:

    Котлы Vitodens

    Применимо к:

    • Vitodens 200-W, серия B2HB (модели 19, 26 и 35)
    • Vitodens 222-F, серия B2TB (модели 19 и 35)

    Опасность:

    Задняя пластина теплообменника котла может вызвать коррозию и утечку дымовых газов, что приведет к выбросу из котла чрезмерного количества окиси углерода, что создает опасность отравления CO для потребителей.

    Дата отзыва:

    25 апреля 2019

    Дополнительная информация в Viessmann

    Уведомление Комиссии США по безопасности потребительских товаров

    Важное замечание относительно доступа к документам в Интернете

    16 ноября 2018

    BOILER INSPECTORS: Общедоступная веб-страница TDLR для просмотра документации котла временно недоступна.Приносим свои извинения за доставленные неудобства. Обратите внимание, что Jurisission Online (JO) по-прежнему доступен, и , а не , затронуты этим прерыванием обслуживания. Инспекторы котлов, не имеющие доступа к JO, должны отправлять запросы на документацию по котлу по адресу: [email protected] . Персонал TDLR ускорит ваш запрос отчетов об инспекции. Укажите номер лицензии TDLR в теме письма .

    ВЛАДЕЛЬЦЫ ЗДАНИЯ И ВСЕ ДРУГИЕ, ЗАПРОСЫВАЮЩИЕ ЗАПИСИ КОТЛА: Отправляйте все запросы на записи котлов в Центр записей TDLR.

    Спасибо. Мы с нетерпением ждем возможности помочь вам.

    А. О. Смит отзывает водонагреватели со сверхнизким выбросом NOx из-за опасности возгорания

    15 ноября 2018

    TDLR рекомендует всем владельцам котлов, установщикам, операторам и инспекторам, а также всем, кто интересуется программой котла, прочитать полный текст следующего уведомления об отзыве:

    А.О. Смит отзывает водонагреватели со сверхнизким выбросом NOx из-за опасности пожара

    Изменения в паспорте котла

    29 октября 2018

    Начиная с 29 октября 2018 года TDLR выдает новые сертификаты на эксплуатацию котлов, включая новые временные разрешения на эксплуатацию. Новые сертификаты включают любые выданные отклонения, а не перечисляют их на другом листе бумаги. Временные разрешения на работу включают дату истечения срока действия.В новых сертификатах также немного улучшен дизайн. Для получения дополнительной информации см. Technical Gram 2018-06.

    Новые и обновленные процедуры уполномоченного инспекционного агентства

    12 сентября 2018

    TDLR обновил три процедуры инспектора уполномоченного инспекционного агентства:

    TDLR рекомендует всем уполномоченным инспекционным агентствам, владельцам и операторам котлов, а также всем, кто интересуется программой котлов TDLR, прочитать полный текст трех процедурных документов инспектора.Просмотреть все процедуры инспектора уполномоченного инспекционного агентства

    Технические граммы, касающиеся арендованных котлов и арендованных котлов

    12 июля 2018 г.

    TDLR выдал две технические граммы:

    Эти технические граммы описывают каждый тип котла, то, как он отслеживается в базе данных котлов, и кто отвечает за его проверку. TDLR рекомендует всем владельцам, операторам и инспекторам котлов, а также всем, кто интересуется программой котлов TDLR, прочитать полный текст этих технических граммов.

    Обновленные формы

    4 июня 2018 г.

    TDLR обновил несколько форм на странице Boiler Forms. Пожалуйста, загружайте формы с веб-сайта TDLR каждый раз, когда вы их используете, чтобы убедиться, что у вас установлена ​​текущая версия.

    NY Thermal отзывает котлы из-за опасности окиси углерода

    18 мая 2018

    Имейте в виду, что Комиссия США по безопасности потребительских товаров опубликовала уведомление об отзыве со следующим заголовком: NY Thermal отзывает котлы из-за опасности окиси углерода.

    Для получения дополнительной информации посетите следующие веб-сайты:

    TDLR рекомендует владельцам и операторам котлов прочитать информацию по ссылкам выше.

    Технические граммы, касающиеся водогрейных котлов и водонагревателей Intellihot

    26 февраля 2018

    26 февраля 2018 года TDLR выпустил Техническую грамму, касающуюся водогрейных котлов и водонагревателей Intellihot.В Технической Графике разъясняется, как они считаются модульными котлами и, кроме того, как они будут регистрироваться с помощью TDLR и присвоенных номеров котлов. TDLR рекомендует всем владельцам котлов, операторам, установщикам и инспекторам, а также всем, кто интересуется программой котлов TDLR, прочитать полный текст технической грамматики.

    Вакансия в Котельном совете

    27 сентября 2017 г.

    TDLR объявляет о вакансии в Совете по правилам котлов, установленным Кодексом здоровья и безопасности Техаса, глава 755.Соответствующие правила можно найти в 16 § 65.100-104 Административного кодекса штата Техас. Целью Совета по правилам котлов является консультирование Техасской комиссии по лицензированию и регулированию (Комиссия) в принятии определений и правил, касающихся безопасного строительства, установки, проверки, эксплуатационных ограничений, изменения и ремонта котлов и их принадлежностей. . Это объявление для открытого пользователя.

    Совет состоит из одиннадцати членов, назначаемых председателем Комиссии с одобрения Комиссии.В состав Правления входят:

      1. три члена, представляющие лиц, которые владеют или используют котлы в этом штате;
      2. трех членов, представляющих компании, которые страхуют котлы в этом штате;
      3. один член, представляющий производителей или установщиков котлов;
      4. один член, представляющий организации, которые ремонтируют или модифицируют котлы в этом состоянии;
      5. один член, представляющий профсоюз, и
      6. два публичных члена.

    Члены избираются на шестилетний срок в шахматном порядке, при этом срок полномочий трех членов истекает 31 января каждого нечетного года.

    Заинтересованным лицам необходимо подать заявку на сайте Департамента. Претенденты также могут запросить заявку в Департамент по телефону (800) 803-9202 или по электронной почте по адресу [email protected].

    Техническая грамма, касающаяся котлов Hotsy Boilers, Техас, специальное обозначение

    19 сентября 2017

    19 сентября 2017 года TDLR выпустила новую техническую схему котлов 2017-04, касающуюся котлов Hotsy Boilers, получивших специальное обозначение Texas Special.Эти высокотемпературные водогрейные котлы являются частью систем мойки высокого давления Hotsy; Техграмма помогает инспекторам в проведении проверок. TDLR рекомендует всем инспекторам котлов и всем, кто интересуется программой котлов TDLR, прочитать полный текст технической грамматики.

    Обновление по восстановлению котельных систем после наводнения

    31 августа 2017

    TDLR обновил информацию, которую необходимо учитывать после наводнения

    Технические требования к вентиляции

    7 августа 2017

    7 августа 2017 года TDLR выпустил техническую схему программы котлов, касающуюся требований к надлежащей вентиляции, применимых только к надстройкам (Техасское правило 16 TAC, раздел 65.606). Эта техническая грамма поясняет, что Раздел 65.606 Техасских правил по котлам применяется только в том случае, если было предоставлено продление. Эта информация была ошибочно пропущена во время нормотворчества 2015 года. TDLR рекомендует всем владельцам, операторам и инспекторам котлов, а также всем, кто интересуется программой котлов TDLR, прочитать полный текст технической диаграммы по адресу https://www.tdlr.texas.gov/boilers/memos/2017-02%20Proper % 20Venting% 20-% 20Extension% 20Only.pdf.

    Техническая грамма, касающаяся котлов PHP

    7 августа 2017

    7 августа 2017 года TDLR выпустила техническую программу котельной программы PHP Boilers.В технической диаграмме обсуждается снижение номинальных характеристик некоторых котлов, не соответствующих требованиям Кодекса ASME, установленных в Техасе за последние 5 лет. TDLR рекомендует всем инспекторам котлов и всем, кто интересуется программой котлов TDLR, прочитать полный текст технической граммы на https://www.tdlr.texas.gov/boilers/memos/2017-03%20PHP%20Boilers.pdf.


    Заседания Правил котельной

    6 августа 2020 Встреча

    Совет по котельным правилам встретился 6 августа 2020 года в Остине.Встреча была заархивирована и доступна на канале TDLR на YouTube. Повестка дня доступна в Интернете.


    Что такое бойлер?

    Оборудование, подпадающее под действие Закона и правил Техаса по котлам, которое должно быть зарегистрировано и проверено, определено как в законе, так и в правилах. Это означает, что все типы котлов, которые используются в коммерческих и общественных объектах, которые производят пар (низкого или высокого давления), водяное отопление для использования в системах комфортного воздушного отопления и горячее водоснабжение для использования в системах бытового водоснабжения (например, душевые кабины). , раковины, бассейны или для другого использования), в том числе бойлеры с подогревом питьевой воды.Котлы, используемые для горячего водоснабжения или питьевого горячего водоснабжения, можно дополнительно разделить на следующие две (2) категории:

    • Котел для горячего водоснабжения означает котел, предназначенный для работы при давлении, не превышающем 160 фунтов на квадратный дюйм, или температуре, не превышающей 250 градусов по Фаренгейту, на выходе из котла или рядом с ним, если: тепловая мощность котла превышает 200 000 БТЕ в час; температура воды превышает 210 градусов по Фаренгейту; или номинальная водосодержащая способность превышает 120 галлонов.
    • Водонагреватель для питьевой воды означает бойлер, предназначенный для работы при давлении, не превышающем 160 фунтов на квадратный дюйм, и температуре воды, не превышающей 210 ​​градусов по Фаренгейту, если: тепловая мощность котла превышает 200 000 БТЕ в час или номинальная водосодержащая способность превышает 120 галлонов.

    Дополнительную классификацию и определения можно получить, обратившись к Закону и правилам Техаса по котлам и обратившись к определениям в законе и правилах, или позвонив по телефону (800) 722-7843, и технический представитель может помочь вам с любыми вопросами.

    .

  • Related posts

    Latest posts

    Leave a Comment

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *