Системы дымоудаления

Система дымоудаления – важный элемент пожарной безопасности

Система дымоудаления (СДУ) – это аварийный комплекс приточно-вытяжной вентиляции, создающий условия для эвакуации людей при пожаре. Система противодымной защиты входит в общий комплекс мероприятий пожарной безопасности.

При срабатывании пожарной сигнализации включается противопожарная вентиляция. Система начинает активно удалять продукты горения и дым из очага возгорания, а также препятствовать их распространению по другим зонам помещения. Вентиляторы подпора направляют чистый воздух в пожарные и основные выходы, на лестничные пролеты и в лифты.   

Принцип работы.

Проектируется система дымоудаления с целью гарантии безопасности находящихся там людей и для эффективности ее работы важна каждая деталь. Принцип работы основан на принудительной подаче свежего воздуха в нужное место и эффективном удалении дыма по специальным трубопроводам. При этом учитывается:

  • План эвакуации на случай пожара;
  • Возможность использования конструктивных особенностей здания;
  • Акцентирование на участках с наибольшими рисками возникновения пожаров;
  • Применение дополнительных средств обеспечения комплексной защиты.

дымоудаление

Система может блокировать поступление воздуха, необходимого для горения на отдельных участках. В то же время активно подавать свежий воздух по маршруту эвакуации находящихся в здании людей.

Виды и особенности 

Критериями выбора схемы установки являются конструктивные особенности здания, необходимая мощность и гарантия своевременности срабатывания. В обязательном порядке, согласно строительным нормам оборудуются следующие объекты:

  • Здания более 10 этажей;
  • Помещения без естественной вентиляции;
  • Подземные сооружения;
  • Организации и учреждения с большим количеством людей.

Для каждого объекта существуют свои нормы. Так для высотных домов необходимо гарантировать отвод тепла, поскольку перегрев конструктивных элементов может привести к разрушению здания. Эффективная система дымоудаления необходима и для работы пожарников. Справиться с огнем при правильной ее работе можно гораздо быстрее. Существует две разновидности систем дымоудаления — статическая и динамическая. Принцип действия первой основан на блокировании источника огня. Отключение притока свежего воздуха и тяги не дает дыму заполнять остальную площадь объекта, а недостаток кислорода замедляет горение. Чтобы определить, подойдет ли статическая система для данного здания, необходимо проконсультироваться со специалистом и дать полое описание строения с указанием его конструктивных и технологических особенностей.

Динамическая противодымная вентиляция более сложная в устройстве и работает по противоположному принципу. Продукты горения удаляются по выделенным каналам. При этом в достаточном количестве подается свежий воздух, обеспечивая находящимся в здании людям возможность экстренно эвакуироваться. Монтаж динамической системы обойдется дороже, но эффективность ее работы значительна выше, чем у статического метода. Схема подключения обычно содержит два вентилятора, работающих разнонаправлено, один на приток, другой на вытяжку.

В некоторых системах устройство принудительной подачи может быть одно. В этом случае вентилятор попеременно работает, периодически меняя направление вращения с переключением каналов вентиляционных маршрутов. Зона действия определяется с учетом эвакуационных путей для безопасного отхода из здания. Для таких систем используется мощный осевой вентилятор с возможностью подключения реверсного режима. Современное оборудование позволяет реагировать на первые признаки задымления и своевременный сигнал от датчиков дает шанс справиться с возгоранием на ранней стадии. Удаление дыма позволяет специальным службам быстро ориентироваться по месту и эффективно устранить причину аварии.

 

Оборудование противодымной вентиляции

Самым надежным и эффективным способом считается оборудование автономных маршрутов системы. Однако далеко не всегда есть возможность смонтировать противодымную вентиляцию такого типа в уже готовом строении. Делается это в большинстве случаев на стадии проектирования. На практике же оборудование систем дымоудаления монтируют в имеющихся шахтах, надежно изолируя его от штатной вентиляции. Трубопровод оснащен теплоизоляционным слоем, поскольку перегретый воздух может повредить коммуникационные сети. Основные элементы систем дымоудаления:

  • Воздуховоды. Выполняются из термостойких материалов;
  • Люки дымоудаления. Как правило, находятся на крыше здания и открываются при срабатывании системы;
  • Вентилятор дымоотвода. Устройство характеризуется высокой производительностью и стойкостью к критическим температурам. Устанавливаются на выходе воздуховода;
  • Вентилятор подпора. Гарантирует поступление достаточного количества свежего воздуха на объект. Включается параллельно с вентилятором дымоотвода и имеет аналогичную мощность;
  • Противопожарный клапан. Переключает функционирование обычной вентиляции на систему дымоудаления, обеспечивая эффективность притока свежего воздуха на выделенных участках маршрута, гарантируя безопасную эвакуацию;
  • Датчики дыма. Устройство обнаружения источников возгорания. Они оборудованы системой звукового оповещения. Датчики активируют систему и позволяют оперативно устранить источник дыма и эвакуировать людей.

Расчет и проектирование 

Главной задачей, которая решается при монтаже устройств дымоудаления, является спасение жизни людей. Ошибки в проектировании недопустимы, поскольку этот вид вентиляции входит в общую систему пожарной безопасности и обязателен для выполнения при строительстве жилых высотных, административных зданий и производственных объектов. Работы выполняют специалисты с соответствующим разрешением да данный вид деятельности. Заверяя проект свей подписью, они гарантируют уровень безопасности объекта.

Для частных застройщиков четкого регламента нет, но даже если все работы предполагается сделать своими силами, рекомендуется проект доверить профессионалам. Самостоятельно определить оптимальные маршруты воздуховодов, мощность и комплектацию устройств очень сложно, не обладая нужными знаниями, информацией и опытом. К тому же компания, разработавшая проект и взявшая на обслуживание объект проводит регламентные работы и регулярную проверку работоспособности. Сделать это самостоятельно невозможно. К сожалению, печальный опыт трагедий с человеческими жертвами показывает, что игнорирование устройства важнейших систем безопасности обходится слишком дорого.

Системы видеонаблюдения, контроля и управления доступом

sistema-bezopasnosti

 

 

Система контроля и управления доступом (СКУД) – один из компонентов систем безопасности, состоящий из программных и аппаратных средств.

скуд

Главная задача СКУД – регистрация и ограничение входа или выхода людей (или транспорта) на определенные объекты. СКУД используются в так называемых «точках доступа»:

  • КПП;
  • ворота;
  • двери.

 

Дополнительные задачи:

  • учёт рабочего времени;
  • расчет заработной платы (при интеграции с системами бухгалтерского учёта);
  • ведение базы персонала / посетителей;
  • интеграция с системой безопасности(видеонаблюдение, охранная/пожарная сигнализация) 

 

Если более просто, то СКУД «решает» кого, в какое время и на какую территорию пускать, а кого – нет. Нередко имеет дополнительные возможности, а также работает в связке с другими системами: видеонаблюдения, охранными или пожарными сигнализациями.

Обычно установку видеонаблюдения и СКУД проводят одновременно. В результате создается единый комплекс, позволяющий распознавать и пропускать сотрудников, находящихся в заранее составленной базе данных. Иногда их монтируют по отдельности.

 

Комплект оборудования

 

Стандартный комплект оборудования имеет следующий вид:

 

Контроллеры (хранят в себе коды и права доступа (или запрашивают у баз данных, которые находятся на главном сервере), по сути, они решают, кого пропускать).

Идентификаторы (устройства, которые необходимы для определения прав того, кто желает попасть на объект; могут быть исполнены в виде карточек, брелоков, современные системы могут использовать в качестве идентификатора радужку глаза, отпечатки пальцев, часть генетического кода).

Считыватели (можно сказать, посредник между идентификатором и контролером, так как передает информацию от одного другому; исполнение зависит от идентификатора, например при считывании радужки глаза необходима специальная видеокамера).

Преграждающие устройства (то, что будет препятствовать свободному доступу пользователей; для дверей это – электрозащелки, электромагнитные или

 электромеханические замки, для проездов или проходов – ворота, шлагбаумы, турникеты, дорожные барьеры).

Программное обеспечение (наличие ПО зависит от еще одной классификации СКУД (автономные или сетевые); в общих чертах, первые – дешевле, не всегда требуют программного обеспечения, избавляют от прокладки связи и настройки сети, вторые – требуют ПО, позволяют создавать отчеты, что обеспечивает дополнительную защиту).

Так выглядит стандартный состав контроля доступа, но, как правило, он расширяется рядом других компонентов. Нередко в системе присутствует модуль GSM, его задача – отправка сообщений на заданный номер с данными о проходе (часто используется в учебных заведениях).

 

Применение СКУД

Сферы применения СКУД разнообразны:

  • офисы компаний, бизнес-центры;
  • банки;
  • учреждения образования (школы, техникумы, вузы);
  • промышленные предприятия;
  • охраняемые территории;
  • автостоянки, парковки;
  • места проезда автотранспорта;
  • частные дома, жилые комплексы, коттеджи;
  • гостиницы;
  • общественные учреждения (спорткомплексы, музеи, метрополитен и др.)

 

Инпромтэк предлагает комплексные и универсальные решения по установке систем контроля управления доступом (СКУД) и видеонаблюдения для всех сфер бизнеса.

 

Услуги инпромтэк по выбору и установке СКУД и видеонаблюдения:

 

  1. Профессиональная бесплатная консультация по выбору оптимальной системы
  2. Разработка и согласование проектного решения согласно пожеланиям клиента
  3. Подбор и поставка необходимого оборудования согласно утвержденному проекту
  4. Монтаж системы и пуско-наладочные работы, обучение правилам пользования

Автоматические пожарные сигнализации

Автоматические пожарные сигнализации (далее, АПС) – это совокупность приборов управления и шлейфов – коммуникационных кабельных сетей (или устройств беспроводной связи) их соединяющих, на которых установлены пожарные извещатели. Главное назначение автоматической пожарной сигнализации – быстро выявить источник возгорания и оповестить об опасности людей. Это позволяет избежать как потери движимого и недвижимого имущества, так человеческих жертв. АПС являются комплексными инженерными структурами, проектирование, монтаж и эксплуатация которых должна осуществляться в строгом соответствии с действующими нормативами.

Эта система предназначена для выявления очага возгорания, информирования дежурного и включения устройств автоматического пожаротушения, эвакуации.

В зависимости от типа АПС обнаружение пожара может происходить по одному или совокупности следующих признаков: дым, температура, угарный газ, открытое пламя.

Установка пожарной сигнализации обеспечивает формирование сигнала в автоматическом режиме на управление системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическими установками пожаротушения, системами противодымной вентиляции, а также иными системами, в зависимости от функционального назначения объекта защиты и его объемно-планировочных и конструктивных характеристик.Благодаря применению автоматической системы пожарной сигнализации обнаружение очага возгорания и действия по его ликвидации происходят на ранних стадиях пожара. Это не только позволяет сохранить материальные ценности от воздействия огня, но и произвести оперативную эвакуацию персонала (посетителей) из зоны поражения.

 Система пожарной сигнализации состоит из пожарных извещателей (датчиков, детекторов) и приемно-контрольного устройства, которое осуществляет обработку поступающих сигналов и выводит соответствующую информацию на индикаторную панель. Наиболее распространенными пожарными извещателями являются дымовые. Которые реагируют на появление в воздухе таких продуктов горения, как твердые микрочастицы. Определяют факт возгорания на ранней стадии еще до появления открытого пламени.

На данный момент применяется множество моделей и модификаций автоматической пожарной сигнализации. Основные различия состоят в способе передачи и информационном наполнении, передаваемого сигнала. Кроме того есть разница в технических характеристиках и алгоритмах обработки информации, поступающей от извещателей.

 

Типы систем пожарной сигнализации

 

 

Неадресная СПС

В таких системах приёмно-контрольные приборы или функциональные модули определяют состояние линии связи с пожарными извещателями, измеряя электрический ток в линии связи. Неадресные ИП которые могут находиться лишь в двух статических состояниях: «Норма» или «Пожар». При фиксации фактора пожара извещатель формирует извещение «Пожар», скачкообразно изменяя своё внутреннее сопротивление, и, как следствие, изменяется ток в линии связи.

Важно отделить тревожные извещения от служебных, связанных с неисправностями в шлейфе сигнализации или ложными срабатываниями. Для этого извещатели определённым образом подключаются в линию связи, с учётом их индивидуального внутреннего сопротивления в состоянии «Норма» и «Пожар» и параметров ППКП. При этом весь диапазон значений электрического тока в линии связи в ППКП разделён на несколько областей, за каждой из которых закреплён один из режимов (Норма, Внимание, Пожар, Неисправность). Топология линии связи с ИП имеет радиальную (лучевую) конфигурацию.

Для минимизации ложных срабатываний в неадресной СПС предусматриваются: автоматический сброс питания пожарного извещателя с целью подтверждения сработки; возможность обнаружения нескольких сработавших извещателей; механизм фильтрации помех и переходных процессов в линии связи.

Неадресный прибор считается двухпороговым, если он выдает разные сигналы при подтвержденном срабатывании одного или двух ИП в одной линии связи. Пожарные извещатели неадресных систем не способны передавать извещения о своей неисправности на ППКП, а дымовые извещатели не могут передать сообщение об уровне загрязнения (запыленности) его дымовой камеры для проведения внеплановых регламентных работ по чистке и проверке. Это вызывает необходимость большего времени на обслуживание системы неадресной СПС по сравнению с адресной. Кроме этого для контроля помещений неадресной СПС на основании СП484 требуется большее количество ИП, по сравнению с адресными СПС.

 

Адресно-пороговая СПС

Отличие адресно-пороговой системы сигнализации от неадресной заключается в топологии построения линий связи и алгоритме опроса датчиков. ППКП циклически опрашивает подключенные ИП с целью выяснить их состояние. При этом каждый извещатель в линии связи имеет свой уникальный адрес и может передавать на ППКП больше 2-х статических состояний: Норма, Пожар, Неисправность, Предупреждение, Запылён и проч. В отличие от неадресных СПС, подобный алгоритм работы позволяет с точностью до извещателя определить место возникновения пожара. При этом автоматический ИП самостоятельно принимает решение о переходе из одного состояния в другое, а приемно-контрольный прибор со своей стороны контролирует нарушения адресной линии связи. Топология адресно-пороговой линии связи может быть свободной, в том числе кольцевой, что обеспечивает сохранение работоспособности в случае единичной неисправности в виде обрыва линии связи.

 

Адресно-аналоговая СПС

Адресно-аналоговые СПС на текущий момент являются самыми прогрессивными, они обладают всеми преимуществами адресно-пороговых систем, а также дополнительным функционалом. В таких системах решение о наличии пожара принимает ППКП на основе измеренных извещателем параметров окружающей среды (оптической плотности в дымовой камере, температуры, концентрации CO), которые циклически поступают от извещателя в ППКП. В конфигурации ППКП для каждого адресного ИП задаются пороги срабатывания (Норма, Предупреждение, Пожар, Требуется обслуживание). Это позволяет гибко настраивать режимы работы пожарной сигнализации для различных эксплуатационных условий (наличие в защищаемых помещениях пыли, производственной задымленности и др.), а также автоматически изменять их в зависимости от времени суток. Топология адресно-аналоговой линии связи может быть произвольной. При этом надежность адресно-аналоговых линий связи выше, за счет использования кольцевой топологии и сохранения работоспособности в случае единичной неисправности в виде обрыва линии, а также использования изоляторов короткого замыкания для локализации неработоспособных участков в случае единичной неисправности в виде короткого замыкания линии связи.

Перечисленные особенности обеспечивают преимущества адресно-аналоговых СПС перед другими видами за счет раннего обнаружения возгораний и низкого уровня ложных тревог. Контроль запыленности дымовых пожарных извещателей в режиме реального времени позволяет отказаться от регламента их регулярного обслуживания и перейти на схему проведения ТО по запросу. Кроме этого, можно заранее выделить извещатели, перспективные для обслуживания, и составить оптимальный график выезда специалистов обслуживающей организации на объект.

Радиоканальное расширение адресно-аналоговой СПС

При необходимости адресно-аналоговая система может быть дополнена радиоканальной частью. Для этого к ППКП подключаются дополнительные адресные радиорасширители, производящие опрос адресно-аналоговых извещателей (радиоустройств) по радиоканалу с двусторонним обменом. Работа прибора с радиоканальными извещателями полностью повторяет принцип работы с их проводными аналогами.

 

Применимость разных типов СПС

 

СП 484 запрещает применять неадресные системы пожарной сигнализации на ряде объектов. Например:

  • В гостиницах, общежитиях, санаториях и т.п., площадь которых превышает 3500 м2;
  • Многоквартирных жилых домах (Ф1.3) высотой более 28 м;
  • Театрах, кинотеатрах, концертных залах, клубах, цирках (Ф2.1) вне зависимости от площади;
  • Зданиях организаций торговли (Ф3.1), площадь которых превышает 3500 м2;
  • Зданиях организаций общественного питания площадь которых превышает 800 м2;
  • Поликлиниках и амбулаториях (Ф3.4) вне зависимости от площади;
  • Зданиях общеобразовательных организаций (Ф4.1) и ВУЗов (4.2), площадь которых превышает 3000 м2;
  • Офисных зданиях (Ф4.3), площадь которых превышает 5000 м2;

Полный перечень объектов с указанием соответствующего им типа системы пожарной сигнализации приведен в таблице А.1 СП 484.

С учетом изложенных выше принципов построения СПС можно сформулировать следующие рекомендации по выбору типа СПС.

  1. Использование неадресных СПС целесообразно на объектах, где это разрешено таблицей А.1 СП 484, при наличии экономической выгоды, подтвержденной сравнительным анализом стоимости оборудования и затрат на значительное число линий связи (по сравнению с адресными системами), вызванных ограничением количества ИП в одной линии связи и необходимым разделением автоматических и ручных ИП. Немаловажным является возможность прокладки на объекте радиальных линий связи и отсутствие высоких требований к потоку ложных срабатываний.
  2. Перечень объектов для применения адресно-пороговых СПС определен в табл. А.1 СП 484 в части адресных СПС. Кроме этого, они предпочтительнее и на объектах для неадресных СПС, если экономически выгоднее установка в помещении одного извещателя, удобнее прокладка линии связи свободной топологии, или имеются повышенные риски обрыва линии связи.
  3. Адресно-аналоговые системы следует применять на объектах, определенных таблицей А.1 СП 484 в части адресных СПС, особенно на объектах с массовым пребыванием людей, если имеются повышенные требования к потоку ложных срабатываний, надежности линий связи при их обрыве или коротком замыкании, времени поиска неисправности, снижению трудозатрат на техническое обслуживание дымовых ИП
  4. Радиоканальное расширение адресно-аналоговой СПС применяется для тех помещений объекта, где прокладка проводных линий по тем или иным причинам невозможна (например, при оборудовании исторических памятников, помещений после ремонта и т.п.), или требуется сокращенный срок монтажных работ.
  5. Следует принимать во внимание, что стоимость самих радиоканальных устройств выше их проводных аналогов, а процедура пуско-наладки системы может быть более трудоемкой, или потребовать дополнительного оборудования и корректировки проектной документации вследствие неучтенной помеховой обстановки на объекте. Стоимость владения радиоканальной СПС также выше проводной за счет необходимости регулярной замены элементов питания.

 

Системы оповещения и управления эвакуацией

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) — комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенных для своевременной передачи информации о возникновении пожара и путях эвакуации, а также для обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре путём включения технических средств, предотвращения паники. СОУЭ приводится в действие командным импульсом автоматических установок системы обнаружения пожара или диспетчером по сигналам автоматических установок системы обнаружения пожара (полуавтоматическое управление).

Ложное срабатывание СОУЭ может привести к нарушению жизнедеятельности большого количества людей, находящихся в здании, что само по себе является чрезвычайной ситуацией.

 

 

Классификация СОУЭ

1.1. СОУЭ классифицируются в зависимости от: выполняемых функций (оповещение о пожаре, оповещение о пожаре и управление эвакуацией); способа оповещения (звуковой, речевой, световой, комбинированный); уровня автоматизации (автоматические, автоматизированные, неавтоматизированные); избирательности и многовариантности текстов оповещения и схем организации эвакуации; уровня взаимодействия с другими системами противопожарной защиты.

СОУЭ, проектируемые для общественных зданий делятся на пять типов:

 

Системы I типа. Общая характеристика

 

  • СОУЭ данного типа обеспечивают оповещение людей о пожаре только в одном помещении или в смежных ;
  • способ оповещения — звуковой (звонок, тонированный сигнал), возможно дополнение световым сигналом;
  • включение средств оповещения производится, автоматически при срабатывании пожарных извещателей.

 

Условия применения: Системы данного типа предназначены для оповещения людей, хорошо знакомых с путями эвакуации, в зданиях (частях зданий, помещениях), из которых эвакуируется незначительное количество людей с образованием людских потоков плотностью 1 чел/м-2 и ниже.

 

Системы II типа. Общая характеристика

  1. СОУЭ данного типа обеспечивают звуковое оповещение людей в здании (звонок, тонированный сигнал), включение световых табло «Выход», а при необходимости — включение указателей направления движения к эвакуационных выходам;2
  2. Средства звукового оповещения включаются ответственным лицом из числа дежурного персонала при получении информации о срабатывании пожарного извещателя (возможно включение СОУЭ от ручных пожарных извещателей);3
  3. Сигналы поступают во все помещения здания, где находятся люди, одновременно или в 2 этапа: сначала оповещается персонал здания, затем одновременно весь основной контингент.

Световые указатели размешаются в коридорах зданий, если эвакуационные выходы или табло «Выход» видны не из всех точек коридора (коридор имеет повороты или большую протяженность). Данный тип СОУЭ предназначен для многоэтажных зданий при условии, что на один выход при эвакуации с этажа приходится не более 50 человек .

Системы III типа. Общая характеристика

 

  1. СОУЭ этого типа обеспечивают автоматизированное речевое и (или) звуковое оповещение людей в здании, включение световых табло «Выход», а при необходимости — включение световых указателей направления движения к эвакуационным выходам;2
  2. структура СОУЭ позволяет осуществлять передачу сигналов раздельно и поочередно по нескольким зонам оповещения в здании. Зоной оповещений может быть этаж (группа этажей), другие части здания, выделенные в зависимости от объемно-планировочных или конструктивных решений;3
  3. способы, а также тексты оповещения в различных зонах могут быть неодинаковыми. При необходимости для обеспечения минимального времени оповещения в отдельных зонах, где может временно находиться персонал здания, но не более 10 человек одновременно, предусматривается автоматическое включение средств оповещения при срабатывании пожарных извещателей;4
  4. управление оповещением осуществляется из общего (для всех зон) диспетчерского пульта, в котором находятся устройства для управлений СОУЭ и приемные устройства АПС.5
  5. средства оповещения включаются диспетчером после получения сообщения о пожаре (по каналам АПС, телефону, другим способам) и проверки сигнала, а также подтверждения необходимости эвакуировать людей;6
  6. для обеспечения возможности проверки сообщения о пожаре предусматриваются средства связи диспетчерского пульта с зонами оповещения.

Область и особенности применение:

Автоматическое оповещение используется в зонах, аналогичных зонам применении СОУЭ 1 типа.

СОУЭ III типа используются применительно к зданиям, где находятся группы людей, существенно различающиеся по степени осведомленности о эвакуационных путях (персонал и посетители) и по способности самостоятельно эвакуироваться (медперсонал и больные, дошкольники и воспитатели, другие группы); к многоэтажным зданиям, где при эвакуации на один выход на лестничную клетку приходится более 50 чел.; к крупным зданиям, где одновременная эвакуация людей из всего здания не целесообразна (пожар в одной зоне оповещения не представляет угрозы для людей в других зонах) или не допустима (когда на путях эвакуации образуются людские потоки с плотностью 6 чел/кв. м и более); последовательность оповещения людей в различных зонах должна определяться, исходя из условий обеспечения безопасности  и с учетом следующих основных требований: помещения здания, где находиться персонал, ответственный за эвакуацию, выделяются в самостоятельную зону оповещения, персонал (весь или частично) оповещается в первую очередь; в зданиях высотой более 9 этажей, при эвакуации из которых на лестницах образуются людские потоки (плотностью 6 чел/кв. м и более, оповещаются люди на этаже, где возник пожар, на следующем (вышележащем) этаже и на двух последних этажах здания, после этого — в остальных помещениях выше этажа пожара, затем — в помещениях ниже этажа пожара. Интервал задержки оповещения должен составлять 30-40 с, но не менее половины времени эвакуации с этажа, на котором возник пожар (чтобы люди смогли покинуть коридор этого этажа до образования плотных людских потоков на лестницах).

 

Системы IV типа. Общая характеристика

 

  1. посредством СОУЭ данного типа осуществляется автоматизированное речевое и (или) звуковое оповещение людей в здании и активное управление их движением с помощью световых указателей;2
  2. данные позиции общей характеристики аналогичны этим позициям характеристики СОУЭ III типа;3
  3. световые указатели направления движения включаются раздельно для каждой зоны, благодаря чему можно управлять движением людей как минимум в двух направлениях на каждом участке горизонтальных эвакуационных путей.

 

 

 

Область применения: СОУЭ IV типа используются в следующих случаях: в здании могут находится одновременно 1000 и более человек; горизонтальные эвакуационные пути имеют значительную протяженность (90 м и более); планировка помещений здания достаточно сложна, что затрудняет ориентировку людей в случае эвакуации при пожаре. Схема включения световых указателей позволяет управлять эвакуацией в случае блокирования пожаром одной из лестниц в здании.

Остальные условия применения СОУЭ IV типа соответствуют условиям использования СОУЭ III типа.

 

Системы  V типа. Основная характеристика

 

Системы V типа имеют те же характеристики, что и системы четвертого типа, за исключением следующих:

  1. функциональная структура и комплекс технических средств (КТС) СОУЭ обеспечивают возможность реализации множества вариантов организации эвакуации из каждой зоны оповещения.2
  2. Индентификация варианта производится автоматически в зависимости от места возникновения пожара;3
  3. световые средства управления эвакуацией включаются автоматически, в соответствии с выбранным вариантом организации эвакуации;4
  4. реализация каждого варианта эвакуации предусматривает координированное управление из одного диспетчерского пульта всеми системами здания, связанными с безопасностью людей, в том числе: лифты и эскалаторы, противодымная защита, вентиляция и кондиционирование, выходы с дверями, оборудованными дистанционным управлением, установками промышленного телевидения (ПТУ).

 

Область применения: Системы данного типа предназначены для зданий повышенной этажности (высотой более 16 этажей), а также многофункциональных зданий меньшей этажности, в которых могут находиться одновременно 2000 человек и более.

Остальные условия применения такие же, как и СОУЭ III типа.

Техническое исполнение элементов СОУЭ зависит от конкретных функциональных, геометрических и других параметров здания.

 

Определение типов СОУЭ общественных зданий и сооружений различного назначения

 

Таблица 1. Данные для определения типа СОУЭ предприятий бытового обслуживания

Тип СОУЭ   Площадь пожарного отсека, кв. м Кол-во этажей
I до 800 1
I-II 1000 2
II 2000 от 3 до 6

 

Таблица 2. Данные для определения типа СОУЭ предприятие розничной торговли

Тип СОУЭ   Площадь пожарного отсека, кв. м Кол-во этажей
I до 500 1
II 500 — 3500 1
II до 3000 2
III до 2500 3 — 5

 

Таблица 3. Данные для определения типа СОУЭ зданий детских дошкольных учреждений

Тип СОУЭ   Число мест в здании Этажность
II до 100 1
II до 150 2
III до 350 2,3

 

Таблица 4. Данные для определения типа СОУЭ зданий школ и учетных корпусов школ-интернатов

Тип СОУЭ   Чисто учащихся или мест в здании Этажность
I-II до 270 1
III до 350 2
II-III свыше 1600 3

 

Таблица 5. Данные дли определении типа СОУЭ задний корпусов школ-интернатов и интернатов при школах 

Тип СОУЭ   Число мест в здании  Этажность
II до 280 1
II до 200 3
II-III свыше 200 3,4

 

Таблица 6. Данные для определения СОУЭ зданий кинотеатров круглогодичного действия

Тип СОУЭ   Наибольшая вместимость зала Этажность
I-II до 300 1
II до 800 2
II-III свыше 600 свыше 2-х

 

Таблица 7. Данные для определения СОУЭ зданий кинотеатров сезонного действия (летних)

Тип здания (сооружения) Этажность Наибольшая вместимость, мест Тип СОУЭ
Закрытые 1 до 600 I-II
1 свыше 600 II
Открытые 1 до 600 I
1 свыше 600 I-II

 

Таблица 8. Данные для определения СОУЭ зданий клубов

Тип СОУЭ   Наибольшая вместимость зала, мест Этажность
I до 300 1
I до 400 2
I-II до 600 3
II-III свыше 600 свыше 3

 

Канализационные системы

Канализация – это комплекс мер по своевременному сбору сточных вод, которые образуются в процессе жизнедеятельности человека: их отведение, очистка, обеззараживание и сброс в природную среду или использование в системах технического водоснабжения. Канализация делится на два типа: внутренюю и наружную.

Внутренняя канализация — это система инженерных устройств и сооружений, обеспечивающих прием, локальную очистку и транспортирование загрязненных стоков внутри и за пределами здания или группы зданий в сеть канализации соответствующего населенного пункта или промышленного предприятия.

Внутренняя канализация — только часть большой и сложной цепи приема, отвода, очистки сточных вод и сброса их в водные объекты. Чтобы вся система работала и была долговечной, необходимы точные и обоснованные проектные решения, профессиональный монтаж, выполнение условий эксплуатации, своевременный ремонт.

По способу сбора и удаления загрязнений внутренняя канализация может быть сплавной — для приема загрязнений и транспортирования сточных вод за пределы здания во внутриквартальную сеть канализации и вывозной — предусматривающей сбор загрязнений и их вывоз транспортными средствами на очистные сооружения, для этого в не канализированных районах устраивают выгребы

.

По назначению сточные воды делятся на хозяйственно-бытовые, производственные и атмосферные.

 

  • Хозяйственно-бытовые сточные воды могут содержать загрязнения в виде бытовых отходов, моющих средств, пищевые отбросы, бумага и тд.
  • Производственные сточные воды промышленных предприятий могут содержать самые разнообразные загрязнения, от жиров до тяжелых металлов, в зависимости от вида производства.
  • Атмосферные — дождевые и талые сточные воды, отводимые с помощью системы канализации с кровель зданий.

 

По сфере обслуживания системы бывают объединенные и раздельные.

 

Объединенные системы внутренней канализации предназначены для сбора и отведения за пределы здания всех хозяйственно-бытовых, производственных сточных вод. Такую систему применяют, если возможна совместная очистка бытовых и производственных стоков.

 

Раздельные системы внутренней канализации применяют, когда сточные воды по составу загрязнений не допускается отводить в наружную канализационную сеть — например, агрессивные концентрированные стоки от производств, которые могут повредить наружную канализационную сеть. В этом случае используют сооружения для предварительной очистки сточных вод (нейтрализация стоков).

 

Элементы внутренней канализации.

 

Элементами внутренней канализации являются:

  • Санитарные приборы и приемники сточных вод
  • Системы трубопроводов
  • Прочистные устройства
  • Выпуск сточных вод
  • Локальные насосные и очистные установки

 

Санитарные приборы — это устройства для выполнения гигиенических процедур или хозяйственных нужд (раковина, ванна, душевая кабина, унитаз и т.д.). К приемникам сточных вод относятся водосточная воронка и трап.

Чтобы запахи из канализационной сети не проникали в помещения в каждом приборе должен быть установлен гидрозатвор — изогнутый канал или труба, заполненные слоем воды, надежно закрывающим выход газов. Срыв гидрозатвора может произойти, когда вода испарилась (если прибором долго не пользовались), на первых и последних этажах (вода из прибора выдавливается, например, при спуске воды с других этажей). Для восстановления гидрозатвора достаточно пропустить воду из крана.

 

Системы трубопроводов (горизонтальные участки, стояки). Отвод сточных вод от приборов осуществляется самотеком. Для обеспечения отвода стоков горизонтальные участки сети должны быть проложены с уклоном. При диаметре трубопровода 50 мм уклон составляет 0,035, при диаметре 100 мм уклон 0,02. Трубы укладывают так, чтобы раструбы были обращены в противоположную направлению движения сточных вод сторону. 

Канализационный стояк состоит из сточной и вытяжной частей. Сточная часть отводит канализационные стоки от всех этажей в наружную сеть канализации. Верхняя — вытяжная часть способствует воздухообмену в канализации и обеспечивает устойчивость гидравлических затворов санитарных приборов. Над кровлей вытяжная часть стояка должна выдвигаться на 0,3 м при плоской кровле и 0,5 м (при скатной кровле).

С целью уменьшения числа проколов кровли у здания часть стояков следует объединять в одну вытяжку, например, в каждой секции здания.

Невентилируемые стояки (без верхней вытяжной части) оборудуют воздушными клапанами, обеспечивающими поступление воздуха в стояк и препятствующими проникновению запахов из стояка в помещения.

 

Прочистные устройства. В канализационную сеть попадают различные предметы хозяйственно-бытовой деятельности людей, отчего сеть подвергается заиливанию и забиванию. Засоры могут образоваться в местах присоединений отводных линий, поворотов и пересечений трубопроводов.  Для ликвидации засоров канализационной сети предусматривается установка прочисток и ревизий. На горизонтальных участках предусматривают прочистки — пробки, устанавливаемые на тройнике (при повороте, спуске) или свободном конце трубы, для вертикальных участков – ревизии. Ревизия — тройник с заглушкой на боковом отводе, через который производят прочистку системы при засоре.

 

Выпуск сточных вод. Для отвода стоков от здания в дворовую канализационную сеть устраивают выпуск сточных вод. За пределами здания на выпуске предусматривается смотровой колодец. Минимальное расстояние выпуска от здания до колодца уличной сети составляет 3,0 м, максимальное — в зависимости от диаметра и характера сточных вод, но не более допустимых нормативных значений. Выпуск прокладывается с уклоном от здания выше глубины промерзания на 0,3 м, но не меньше 0,7м (для исключения продавливания). Уклон выпуска определяется инженерным расчетом. При очень малых уклонах происходит быстрое зарастание внутренней поверхности труб.

 

Насосные и очистные установки. При нахождении сети канализации в цокольном/подвальном помещении, при расположении сети ниже уличной канализационной, отвод сточных вод самотеком невозможен. В таком случае применяются насосные установки, которые подкачивают сточные воды до требуемой высоты и отводят их в уличную сеть. Перед отводом сточных вод от разных потребителей, для исключения нагрузки городских очистных сооружений увеличенными концентрациями загрязнений, существует необходимость установки локальных очистных сооружений. Все очистные установки размещают с учетом возможности их осмотра, ремонта и чистки.

Системы водоснабжения

Система водоснабжения – это комплекс инженерных сооружений для забора, очистки и подачи воды потребителям. Она включает источники воды, насосные станции, станции очистки, баки, резервуары и сети трубопроводов.

В зависимости от местных условий водоснабжения некоторые из этих сооружений могут отсутствовать. В тех случаях, когда предприятие обеспечивается водой от городского водопровода, водозаборные и очистные сооружения не устраивают.

система водоснабжения

Системы водоснабжения различают по виду обслуживаемого объекта, по назначению и по принципу расходования воды.

 

Виды систем водоснабжения

 

По назначению различают системы водоснабжения:

  1. Хозяйственную – для удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения и предприятий;
  2. Производственную – для снабжения водой одного или нескольких предприятий или отдельных цехов;
  3. Противопожарную, подающую воду для тушения пожаров;
  4. Объединенные, предназначенные одновременно для удовлетворения различных нужд ( например, хозяйственно-противопожарная система – для удовлетворения хозяйственных и противопожарных нужд или производственно-противопожарная система для удовлетворения противопожарных и производственных нужд).

 

По способам подачи воды различают системы водоснабжения:

  1. самотечные (гравитационные), в которых вода из источника к потребителю подается самотеком; примерами самотечных систем являются системы водоснабжения в горных местностях;
  2. с механической подачей воды (напорные), в которые вода из источника к потребителю подается насосами;
  3. со смешанной подачей (в пределах системы).

 

По кратности использования подаваемой воды системы водоснабжения подразделяются на системы прямоточные; с оборотом воды; с последовательным использованием воды на различных установках.

 

По природным источникам водоснабжения бывают:

  • системы водоснабжения, использующие воду поверхностных источников 
  • системы, использующие подземные воды 

Системы водопроводов, объединенные с противопожарным водопроводом, могут быть:

  1. низкого давления, в которых напор, для тушения пожара, создается при помощи передвижных насосов, присоединяемых к пожарным кранам (гидрантам) наружной водопроводной сети;
  2. высокого давления, в которых напор, необходимый для тушения пожара, создается стационарными насосами, установленными в насосной станции.

 

Система внутреннего водоснабжения здания : назначение, виды  и основные элементы. Системой внутреннего водоснабжения здания или отдельного объекта называют совокупность устройств, обеспечивающих получение воды из наружного водопровода и подачу ее под напором к водоразборным устройствам, расположенным внутри здания или объекта.

 

Система холодного водоснабжения, называемая внутренним водопроводом, состоит из следующих устройств: ввода (одного или нескольких), водомерного узла (одного или нескольких), сети магистралей, распределительных трубопроводов и подводок к водоразборным устройствам, арматуры. В отдельных случаях в систему включают установки для повышения напора, а также для дополнительной обработки воды (умягчения, обесцвечивания, обезжелезивания и т.д.).

 

Системами холодного водоснабжения оборудуются здания любого назначения (жилые, административные, учебные, общественного питания, коммунально-бытовые, зрелищные, лечебные, детские и др.), а также объекты культурно-оздоровительные (стадионы, бассейны, парки отдыха) и производственные (гаражи, депо и др.), расположенные в канализованных районах или имеющие систему местного водоотведения. Построенные системы водоснабжения зданий должны обеспечивать потребителей водой заданного качества в нужном количестве и под необходимым напором. Требования к качеству воды зависят от назначения систем водоснабжения. Система водоснабжения здания может быть присоединена у централизованной системе водоснабжения населенного пункта или оборудована устройствами для получения воды  из местных источников водоснабжения (подземных или поверхностных).

 

По назначению системы внутреннего водоснабжения зданий подразделяют на следующие:

  1. хозяйственно-питьевые – предназначены для подачи воды, удовлетворяющей требованиям ГОСТ Р 51232-98, для питья, умывания, купания, приготовления пищи и других хозяйственных нужд. Устройство хозяйственно-питьевых водопроводов обязательно во всех жилых и общественных зданиях, строящихся в канализованных районах, а также в зданиях, имеющих систему местного водоотведения;     
  2. производственные – могут состоять из нескольких водопроводов, обеспечивающих подачу воды различного качества, удовлетворяющего технологическим требованиям (умягченной, охлажденной и т.п.);
  3. противопожарные – предназначенные для тушения огня или для предотвращения его распространения. Вода в противопожарных водопроводах может быть и непитьевого качества.

 

По сфере обслуживания системы могут быть:

  1. объединенные (хозяйственно-противопожарными, производственно-противопожарными, хозяйственно-производственными);
  2. раздельные;
  3. единые – внутренний водопровод, обеспечивающий подачу воды одновременно на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды.

 

Компания Инпромтэк занимается продажей и монтажом устройств инженерных систем в загородных домах или коттеджах.

Системы отопления

Современное строительство не обходится без специальных работ, таких, как установка системы вентиляции, монтаж системы отопления или электропроводки.

Одними из основных монтажных работ считается проектирование и установка системы отопления.

Существуют следующие виды отопления: водяное, воздушное, электрическое и отопление с использованием альтернативных источников энергии.

Виды отопления

 

Водяное отопление

Водяное отопление является самым распространенным видом отопления. Оно применяется в большинстве жилых домов и зданий, производственных объектов и загородных коттеджей. Основным элементом системы водяного отопления является котёл, предназначенный для нагрева воды (теплоносителя).

 

Теплоноситель (вода) циркулирует по замкнутым трубам и передает отопительным приборам (радиаторам, конвекторам, регистрам, тёплому полу и т.п.), которые в свою очередь отдают его помещению. Циркуляция в простейшем случае может осуществляться естественным образом, за счёт разности давления в контуре, но чаще всего бывает принудительной. В этом случае в системе присутствует насос (или насосы). Пройдя по всему отопительному контуру и отдав тепло, теплоноситель возвращается обратно в котёл, где опять нагревается и т.д.

 

 

Как правило, в системах водяного отопления современных домов присутствует не один контур, а несколько — для тёплого пола, для бассейна, для нагрева бойлера системы водоснабжения и т.д. Отдельный контур организуется всякий раз, когда необходимы свои определенные параметры нагрева (температура и время). По виду используемого топлива котлы бывают: твёрдотопливные (газ, уголь, пеллеты), газовые, жидко топливные (дизельные), электрические.

 

Воздушное отопление

 

Воздушное отопление — один из наиболее древних способов отопления помещений. Известно применение нагретого воздуха для отопления зданий ещё до нашей эры, в начале её, в средние века.

В настоящее время воздушное отопление применяют в производственных, вспомогательных и общественных помещениях, используя рециркуляцию воздуха или совмещая отопление с обще обменной приточной вентиляцией. Применяют его и для отопления жилых домов.

В основе системы воздушного отопления дома лежит принцип конвекции воздуха — естественное распределения горячего воздуха. Нагретый теплогенератором воздух при помощи вентилятора распределяется по системе воздуховодов отопления (отчасти схожей с системой вентиляции). Затем, в помещениях дома, происходит теплообмен горячего и холодного воздуха, и остывший воздух по «обратной» системе воздуховодов поступает в теплогенератор, где процесс повторяется снова.

Принципиальное отличие систем водяного и воздушного отопления в том, что обогрев помещения теплым воздухом происходит без промежуточных звеньев (трубы, радиаторы и т.п.).

Сложность системы воздушного отопления, как правило зависит от размеров самого объекта. Так же воздушное отопление небольшого дома, дачи, или гаража может реализовываться при помощи воздухогрейной печи (типа: «Булерьян» или «Профессор Бутаков»). Тепловые завесы, тепловые пушки, калориферы, являющиеся элементом воздушного отопления тоже часто используются для отопления. Часто используют комбинированное отопление с использованием водо-воздушных калориферов.

 

Электрическое отопление

Электрическое отопление одно из самых простых в монтаже и обслуживании, минус не всегда есть необходимая мощность и большая стоимость электроэнергии. Различается по типу нагревательных приборов.

Электроконвекторы обогрев помещения происходит за счёт нагрева и распределения воздуха (конвекции), проходящего через панель, без нагрева лицевой поверхности, что полностью исключает всякую возможность получения ожогов или возгорания. Они не требуют дорогостоящих монтажных работ при установке, обслуживания в процессе эксплуатации и всё это при максимальном уровне комфорта.

Достаточно просто установить электроконвектор в выбранное место и включить в розетку. Электронная система поддержания температуры позволяет объединить электроконвекторы в отдельных помещениях для обогрева целого здания.

 

Электрические тёплые полы

 

В настоящее время все большей популярностью пользуются системы подогрева пола.Среди них наиболее простые в монтаже и использовании электрические, основанные на применении нагревательных кабелей и плёночные тёплые полы.

 

Лучистое отопление

 

 

Лучистое отопление ещё однаразновидность электрического. Лучистое (ИК) отопление основывается на подаче тепла в отапливаемое помещение за счет теплового излучения. Отопительные приборы чаще всего располагаются под потолком или даже в потолке, при этом инфракрасное излучение нагревает все объекты, находящиеся в зоне его действия. К преимуществам данного вида отопления относятся высокий КПД, бесшумность и мобильность, способность быть полезным даже в случаях, когда помещение открыто.

 

 

Альтернативные источники отопления 

 

Системы отопления и ГВС загородных домов с использованием солнечных коллекторов — являются новинкой для российского рынка. По большей части это обусловлено их дороговизной.

 

По названию используемого в этих системах оборудования становится понятным, что нагрев теплоносителя происходит при помощи энергии солнца. Устройство систем отопления и ГВС в коттеджах оправдано в южных областях Нашей страны, где преобладает солнечная погода, в Сибири их используют мало, для ГВС в летнее — осеннее время.

 

Системы отопления загородных домов с использованием тепловой энергии грунта (тепловые насосы) — еще большая редкость для Нашей страны. До сих пор остается спорным вопрос о применении данной системы отопления в наших климатических условиях. Можно сказать однозначно, что использование систем геотермального отопления 100% оправдано в случае необходимости поддержания системой отопления постоянной невысокой температуры. Большой минус высокая стоимость таких систем.

 

Разные виды отопительных систем и обогревательных приборов используются в разных типах зданий и с различной конечной целью. Поэтому при выборе того или иного варианта отопления дома, здания, необходимо взвесить все плюсы и минусы и просчитать экономику тепла.

 

Схемы разводки отопительных систем в частном доме

Однотрубная система отопления частного дома. Теплоноситель, постепенно остывая, по замкнутому кольцу перемещается из одного радиатора в другой. По типу подключения — в многоквартирных домах используется вертикальная, а в частных домах горизонтальная система отопления.

Двухтрубная система отопления частного дома. Эта схема отопления частного дома устроена по совершенно иному принципу: теплоноситель движется к радиатору и от него, по двум контурам — «подаче» и «обратке». Такая схема снижает расходы энергоносителя и обеспечивает более равномерное распределение теплоносителя между радиаторами. В двухконтурной системе может использоваться горизонтальная или вертикальная схема подключения.

Лучевая или коллекторная система. В ней каждый радиатор нагревается равномерно и отсутствуют соединения на трубах. Оптимально подходит для домов большого размера.

Ленинградка. За счет возможности регулировки расхода теплоносителя на каждом из радиаторов осуществляется контроль температуры в каждом помещении. Это делает данную систему отопления более экономичной.

 

Где заказать комплектующие для отопительных систем?

 

В компании «Инпромтэк» вы можете приобрести надежное оборудование систем отопления по доступной цене. Сделайте заказ через форму обратной связи или напишите нам письмо на электронную почту. Наши менеджеры свяжутся с вами в самое ближайшее время, проконсультируют, помогут с выбором и оформлением заказа. Также задать интересующие вопросы можно по телефонам, указанным в разделе «Контакты».

Пусконаладочные работы

Когда выполнены работы по монтажу, проведено силовое подключение всех элементов вентиляции, выполняется комплекс работ по наладке и запуску системы. Пусконаладочные работы ПНР вентиляции (Пусконаладка вентиляции) выполняют на основе проектной документации. Для этого необходимо наличие технических средств таких, как регулирующие клапана, вентиляционные решетки, дозирующие расход воздуха.

Настройка и регулирование работы системы вентиляции осуществляется в режиме полной нагрузки, сюда относится и система кондиционирования.

Компания выполняет запуск и настройку системы, тем самым контролируя качество выполненных работ. Наши специалисты несут полностью ответственность за эффективность работы установленной вентиляции. Специалисты готовы выполнить все этапы, начиная с проектирования и завершая наладкой.

Производят наладку отдельного оборудования и компонентов вентиляции жилых зданий и помещений промышленного назначения. Обязательно происходит анализ и соответствие реальных показателей работы системы с теми, что заявлены в проектной документации.

Пусконаладочные работы выполняют, чтобы:

  • Проверить оборудование на работоспособность и соответствие указанным параметрам, проекту и нормативам.
  • Наладить сети воздушных потоков, при наличии фактических отклонений от заявленных в проекте, напор, производительность.
  • Оформить паспорт и составить итоговую документацию соответствия для каждого узла системы вентиляции и кондиционирования.

Пусконаладочным работам предшествует выполнение электромонтажных мероприятий, которые выполняют специализированные организации:

— подключение электропитания, проверка, запуск и контроль за направлением вращения электродвигателей, проверка защиты, установка щитов управления;

подключение пожарной автоматики, проверка ее работы, подключение узлов управления, проверка на срабатывание систем вентиляции во время пожара.

 

Для регулирования расхода, воздуха необходимо: 

— проверку соответствия фактического исполнения систем вентиляции исполнительной документации и проекту;

— уточнить соответствия фактических характеристик техническим данным, в том числе: расход воздуха и полное давление, частота вращения, потребляемая мощность и т.д.;

— зафиксировать равномерности прогрева (охлаждения) теплообменных аппаратов, при этом прогрев (охлаждение) проверяется тактильным способом (на ощупь) либо с применением накладных термометров или пирометров с любой погрешностью, а также проверку отсутствия выноса влаги через каплеуловители камер орошения или воздухоохладителей;

— определение расхода и сопротивления пылеулавливающих устройств;

— проверку действия вытяжных устройств естественной вентиляции;

— испытание и регулировку вентиляционной сети систем в целях достижения проектных показателей по расходу воздуха в воздуховодах, местных отсосах, по воздухообмену в помещениях и определение в системах подсосов или потерь воздуха.

После того как система запущена и отрегулирована допускаются отклонение по расходу воздуха на +8% к проектным данным. Учитывается поток, который удаляется через отсосы и подается в душирующие патрубки.

Завершающим этапом пусконаладочных работ становится акт аэродинамических или инструментальных испытаний вентиляции. К нему прилагаются таблицы с данными фактических расходов и значения проектных на каждый узел системы. В завершающую документацию входит заключение или паспорт вентиляции  Е СП 73.13330.2016 в виде приложения к Внутренним санитарно-техническим системам здания.

Монтаж вентиляции

Окончательный монтаж вентиляции обеспечивает регулярное обновление воздушных масс в помещении. После процесса проектирования следующим этапом идет монтаж, имеет определяющее значение и требует профессионального подхода.

Включает в себя:

  • установку воздуховодов;
  • оборудования;
  • балансировку по воздуху на выявление недочетов;
  • штробление путей под воздушные каналы и коммуникации.

Монтаж до мелких деталей должен соответствовать проекту. Одна из основных ошибок заказчика, когда при наличии проекта, хорошего оборудования, появляется желание сэкономить. Установка своими силами или привлечение более дешевой рабочей силы со стороны может привести к значительным потерям времени и денег.

Процесс монтажа вентиляционных каналов и оборудования нельзя назвать простым, он требует технических знаний и опыта работы в данной сфере. Особенно сложно устроена современная, так называемая, “умная” система вентиляции, где необходима установка множества датчиков, определяющих изменение параметров и регулирующих работу системы. Выполнение монтажа неквалифицированными работниками может привести к необходимости все переустанавливать, и это лучший исход событий. А в худшем случае будет испорчено дорогостоящее оборудование. Такая экономия нецелесообразна, поэтому правильно изначально доверить всю работу фирме, которая создала проект и имеет квалификацию в данной области. Работа, проделанная профессионалами от начала до конца обеспечит надежную эксплуатацию на длительный срок.

Нормативные документы

Выполнение работ по монтажу вентиляции должно соответствовать регламентам и нормам, в том числе техническим и санитарно-гигиеническим:

  • Внутренние санитарно-технические нормы;
  • Проект производства работ;
  • ВСН 237-80 Инструкция разработки проектов по монтажу внутренних устройств по санитарно-техническим нормам.

Установка вентиляционных каналов необходимо выполнять с использованием специализированного технического оборудования. При этом необходим строгий квалифицированный контроль за процессом.

Монтаж вентиляционных воздуховодов

Монтаж короба

Сборка элементов воздуховода в цельную конструкцию осуществляется путем фланцевого или бандажного соединения.

Фланцевая стыковка

Выполняется при помощи фланца, соединительной детали, которая стыкует части трубопроводов, фиксирует дополнительные детали. Представляет собой:

  • фланец;
  • болты, шпильки, гайки, шайбы;
  • прокладки.

Фланцы крепят на стыках, которые нужно скрепить, благодаря прокладкам место соединения герметично. 

Как результат:

  • хорошие эксплуатационные показатели — прочность, долговечность, надежность;
  • возможность отсоединять и прикреплять обратно множество раз;
  • устойчивость к большим изменениям температур.

Бандаж

Крепление представляет собой оцинкованное кольцо, как правило, материалом бандажа является оцинкованная сталь. Используют бандаж в основном для стыковки круглых воздуховодов, с небольшим диаметром поперечного сечения. Воздуховоды стыкуют и вместе их соединения поверх одевают бандаж, который фиксируют и затягивают болтами. 

Монтаж вентиляции воздуховода

Расположение воздуховодов может быть горизонтальным, вертикальным или наклонным, монтируют его к потолку, к стене.

Крепежные элементы

В зависимости от типа воздушных каналов и их размера используют различные крепежи, это может быть профиль L; Z-образный, хомут, траверса — все используются в тандеме со шпильками. Также в качестве крепежных элементов применяют струбцины, профильную ленту, укрепленную хомутом или без него.

На выбор крепежа также влияет форма воздуховода. Чтобы избежать вибрации и посторонних звуков обязательно используют прорезиненные прокладки.

В случаях, когда необходимо выполнить монтаж под конкретным наклоном, соединить элементы воздуховода разных размеров, форм, выполнить сложную конструкцию, изогнуть трассу важно делать в этих узлах вентиляционные отводы.

Расчет стоимости за монтажные работы происходит на основе нескольких показателей — это длина воздуховода, материал, из которого он изготовлен, количество крепежей и их тип. 

Монтаж вентиляции теплоизоляция

Если каналы вентиляции по наружной стороне помещения, они требуют утепления. Задача теплоизоляции исключить образование конденсата на внешних стенках оцинкованных каналов. Изоляция выполняется в местах, где элементы воздуховода подвергаются воздействию разных температур снаружи и изнутри.  Это приточные каналы, соприкасающиеся с холодными потоками с улицы.

В качестве материала теплоизоляции может быть:

  • минеральная вата;
  • пенофол;
  • магнофлекс.

Установка вентиляционной решетки

В монтаже вентиляционной системы установка решетки является завершающим этапом. Процесс относительно простой, может быть выполнен несколькими способами:

  • Рама решетки устанавливается на элемент вентиляционного канала, крепление производится к стене при помощи шурупов или болтов, для исключения шума вибрации используют прорезиненные прокладки — простой и надежный способ.
  • Другой способ предусматривает приклеивание решетки с помощью клея, силикона или жидких гвоздей — важно обезжирить стыковочные поверхности и максимально прижать друг к другу на начальном этапе склеивания.
  • С использованием распорных пружинных деталей. Часто такой крепежный элемент прилагается к решетке при продаже. Данный вид соединения позволяет снимать и устанавливать вентиляционную решетку на место при необходимости.

Любой способ обеспечивает прочное и надежную сцепку, в некоторых случаях можно использовать силиконовый герметик для лучшего изолирования. 

Вентиляционная решетка не самый сложный элемент в монтаже, но также требует навыков и играет важную роль в работе системы.

Производство воздуховодов

Воздуховод выполняет одну из основных функций, трансформирует загрязненный воздух из помещения, а свежий внутрь.  Производство воздуховодов предполагает, что материал должен быть устойчив к воздействию внешней среды. Как правило, воздуховоды изготавливают из листов оцинкованной или нержавеющей стали. Толщина листа может варьироваться от 0,5мм до 1.

Воздуховоды из оцинкованной стали

Оцинкованный воздуховод не поддается воздействию коррозии, хорошо эксплуатируется даже в помещениях с повышенной влажностью. Элементы из оцинкованной стали востребованы на рынке, они имеют доступную цену, легко монтируются, обладают хорошими износостойкими характеристиками.

Воздуховоды из нержавеющей стали

Нержавеющая сталь обладает более длительным сроком службы, выдерживает воздействие химических веществ, что определяет сферу использования воздуховодов из этого материала. Также нержавеющая сталь по эстетике выигрывает у оцинкованной, что позволяет устанавливать нержавеющие воздуховоды, в интерьер любого помещения.

Компания ООО «Инпромтек» изготавливает воздуховоды из качественной оцинкованной и нержавеющей стали. С учетом специфики помещения и пожеланий заказчика предлагаем:

  • круглые;
  • полукруглые;
  • с прямоугольным и квадратным сечением;
  • гибкие;
  • огнезащитные;
  • теплоизолированные.

Производство воздуховодов — прямоугольные

Воздуховоды с прямоугольным сечением выполняет функцию трассы, подающей воздух. Их изготавливают из стали с оцинковкой или нержавеющих листов. Прямоугольная форма сечения позволяет экономить пространство и удобно для монтажа.

Мы предлагаем услуги по монтажу воздуховодов. Наши монтажные бригады качественно и быстро обеспечат ваше помещение надежной вентиляционной системой.

Технологии производства воздуховодов прямоугольного сечения

Оцинкованные и нержавеющие воздуховоды квадратного и прямоугольного сечения производят из стальных листов. Используют два способа изготовления:

  • путем сварки;
  • при помощи механических замков.

 

Процесс изготовления достаточно прост и состоит из нескольких этапов:

  • по имеющимся размерам раскраивают лист стали;
  • далее заготовке придают необходимую форму на листогибочном станке;
  • соединяют стыки путем сварки, пайки или используя технологию фальцевого замка.

 

Каждый способ имеет свои плюсы и минусы. Соединить металл механическим замком намного проще и быстрее, но при этом расход стали увеличивается. Также механический замок не обеспечивает герметичное соединение, что снижает характеристики вентиляционной системы в целом.

В некоторых случаях механический замок это оптимальное решение. Когда сталь воздуховода тонкая и, в целом, вся система более дешевого исполнения, нет смысла использовать сварку или пайку для стыковки швов. Данный вариант вполне подойдет для системы воздуховодов малой и средней протяженности.

Пайку используют при толщине стального листа до 1,5 мм, более толстую сталь стыкуют путем сварки.

Круглые воздуховоды

воздуховод круглый

Воздуховоды с круглым сечением ставят на подачу воздуха для отвода, они напрямую контактируют с помещением. По этой причине материал исполнения должен иметь устойчивость к возгоранию, чтобы по нему не мог распространиться огонь в случае пожара. Воздуховоды гибкого типа бывают только круглого сечения.

Технология производства воздуховодов круглых

Круглые воздуховоды изготавливают двумя способами:

  • гнут сталь на вальцовочных станках, соединяя швы сваркой или механическим замком;
  • с использованием навивочного станка, по технологии навивки, сырьем является стальная лента.

 

Вальцовка производится по принципу изготовления прямоугольных воздуховодов.

Навивной процесс более прост, не требует соединения швов. Такая технология позволяет изготовку воздуховода любой длины, отличной от стандарта, что способствует оптимизации процесса производства.

Фирма ООО «Импромтек» производит воздуховоды любой формы. Выполняет работы по установке вентиляции от процесса проектирования, согласования, и до полного монтажа и запуска вентиляционной системы.