появления копоти на внешней стороне аппарата и систем дымоудаления.

4.16.3.2. Допускается частичная или полная разборка аппарата для удобства осмотра.

4.16.3.3. В случае проведения разборки аппарата следует вновь его собрать и осуществить пробный запуск, чтобы убедиться в работоспособности всех систем после разборки-сборки.

4.17. Определение соответствия содержания технической документации требованиям пожарной безопасности (по пункту 2.2).

4.17.1. Определение соответствия технической документации требованиям пожарной безопасности осуществляют двумя способами: сравнением фактического содержания технической документации с требованиями пункта 2.2 и сравнением содержания технической документации с результатами испытаний.

4.17.2. При обнаружении несоответствия техническая документация возвращается заказчику для внесения соответствующих изменений.

4.18. Метод измерения плотности теплового потока (пункт 2.9).

4.18.1. Для измерения плотности теплового потока следует использовать приемники теплового потока охлаждаемые (ПТПО) с диапазоном от 5 до 100 кВт/м2. Для регистрации показаний приемника теплового излучения используют регистрирующий прибор с классом точности не более 0,5.

4.18.2. Включают аппарат и настраивают его на режим максимальной мощности.

Помещают ПТПО в зону излучения аппарата и измеряют плотность теплового потока.

Измерения повторяют на различных расстояниях от излучателя и с разных его сторон (если излучатель ненаправленного действия). Строят график зависимости плотности теплового потока от расстояния, полученную зависимость экстраполируют на нулевое расстояние,
принимая за результат измерения найденное значение плотности теплового потока.

4.19. Метод определения площади излучателя (пункт 4.6.4).

4.19.1. Площадь плоского излучателя определяют измерением линейных размеров с последующим расчетом площади.

4.19.2. Если аппарат имеет излучатель сложной конструкции, за площадь излучателя принимают площадь проекции излучателя на плоскость, перпендикулярную направлению излучения.

4.19.3. Если аппарат имеет рефлектор, за площадь излучателя принимают площадь проекции рефлектора на плоскость, перпендикулярную направлению излучения.

4.20. Метод расчета скорости движения продуктов сгорания по дымовому каналу.

4.20.1. Скорость движения продуктов сгорания в дымовом канале определяют по формуле

(9)

где W – скорость движения продуктов сгорания, м/с;

Vnc – полный действительный объем продуктов сгорания 1 кг твердого (жидкого) топлива (м3/кг) или 1 м3 газообразного топлива (м33);

G – расход топлива в единицу времени, кг/с – для твердого или жидкого топлива, м3/с – для газообразного топлива;

S – площадь сечения дымового канала, м2.

4.20.2. Полный действительный объем продуктов сгорания вычисляют по формуле

(10)

где – объем продуктов сгорания в стехиометрическом количестве воздуха, м3;

 – по пункту 4.7.3;

V0 – по пункту 4.7.1.

4.20.3. Объем продуктов сгорания в стехиометрическом количестве воздуха рассчитывают по формуле

(11)

где – теоретический объем азота в продуктах сгорания;

(12)

где N2 – количество азота в топливе, % (масс);

– теоретический объем трехатомных газов в продуктах сгорания, м3.

4.20.4. Для жидкого и твердого топлива определяют по формуле

(13)

4.20.5. Для газообразного топлива вычисляют по формуле

(14)

где С, СО, СО2, H2S, СmНп – процентное содержание соответственно углерода, оксида углерода, диоксида углерода, сероводорода, углеводородов (по массе) в топливе.

4.20.6. Содержание углерода, водорода и других составляющих в топливе находят по справочным данным.

4.20.7. Дымовые каналы должны соответствовать противопожарным требованиям СНиП 2.04.05.

5 Оформление результатов испытаний

5.1. Результаты испытаний оформляются в виде таблицы следующей формы:


п/п

Обозначение и номер пункта нормативного документа

Наименование контролируемого

параметра

Значение параметра

по нормативной

документации

фактически

1

2

3

4

5







5.2. По результатам испытаний и анализу текстов технической документации на аппарат делают выводы о соответствии аппарата требованиям пожарной безопасности.


Приложение А
(обязательное)

Термины и определения

Горелка

по ГОСТ 17356

Атмосферная горелка

по ГОСТ 17356

Основная горелка

по ГОСТ 17356

Запальная горелка

по ГОСТ 17356

Система контроля пламени

по ГОСТ 17356

Запорный топливный орган

по ГОСТ 17356

Автоматический запорный топливный орган

по ГОСТ 17356

Подогреватель топлива

по ГОСТ 17356

Камера горения

по ГОСТ 17356

Защитное включение горелки аппарата

по ГОСТ 17356

Время продувки

по ГОСТ 17356

Время защитного отключения подачи топлива

по ГОСТ 17356

Время срабатывания устройства контроля пламени

по ГОСТ 17356

Тепловая мощность горелки аппарата

по ГОСТ 17356

Максимальная тепловая мощность

по ГОСТ 17356

Номинальная тепловая мощность

по ГОСТ 17356

Минимальная тепловая мощность

по ГОСТ 17356

Минимальная рабочая тепловая мощность

по ГОСТ 17356

Диапазон регулирования тепловой мощности

по ГОСТ 17356

Предел устойчивости работы горелки (аппарата)

по ГОСТ 17356

Стехиометрический объем воздуха для горения

по ГОСТ 17356

Фактический объем воздуха для горения

по ГОСТ 17356

Коэффициент избытка воздуха для горения

по ГОСТ 17356

Низшая теплота сгорания топлива

по ГОСТ 17356

Стабильность пламени

по ГОСТ 17356

Проскок пламени

по ГОСТ 17356

Отрыв пламени

по ГОСТ 17356

Срыв пламени

Погасание пламени в результате воздействия внешнего потока воздуха

Погасание пламени

по ГОСТ 17356

Горелки неветроустойчивые

по ГОСТ 25696

Горелки ветроустойчивые

по ГОСТ 25696

Горелки повышенной ветроустойчивости

по ГОСТ 25696

Разделка

СНиП 2.04.05

Отступка

СНиП 2.04.05

Взрывоопасная смесь

СНиП 2.04.05

Теплоемкая печь

СНиП 2.04.05

НКПР

по ГОСТ12.1.044

Теплоноситель

Вещество (воздух, вода, органические жидкости, газы, пары и другие вещества), передающее тепло от источника тепловыделения (топки, горелки) к обогреваемому объекту

Многоканальная горелка

Горелка, имеющая каналы или отверстия, в каждом из которых горит пламя

Неконтролируемое поступление топлива в объеме топочного пространства или помещения

Поступление топлива при отсутствии горения (при задержке срабатывания автоматики и других неисправностях)

Печь

Устройство, в котором в результате горения топлива или превращения электрической энергии выделяется тепло, используемое для отопления, тепловой обработки материалов и других целей

Дымоход

Канал, по которому осуществляется движение продуктов горения внутри печи

Дымовой канал, дымовая труба

Канал для отвода дыма от печей и аппаратов и создания тяги

Прибор отопительный

Оборудование, служащее для передачи тепла от теплоносителя, нагретого в печи, аппарате, котле и подобном устройстве отапливаемому помещению

Соединительная труба

Канал, соединяющий дымоотводящий патрубок аппарата с дымовым каналом

Точка росы

Температура, до которой нужно охладить продукты сгорания, чтобы содержащийся в них водяной пар достиг состояния насыщения

Тягостабилизатор

Устройство, устанавливаемое в дымоотводящей трубе газового аппарата непрерывной топки для создания постоянного разрежения

Аппарат непрерывной топки

Аппарат, предназначенный для круглосуточной работы в течение всего отопительного сезона

Оголовок

Участок дымового канала (трубы), возвышающейся над кровлей

Устье дымового канала (трубы)

Верхняя оконечность оголовка

Аппарат инфракрасного излучения

Теплогенерирующий аппарат, излучения доля тепла которого, передаваемая лучеиспусканием, составляет не менее 35 % от общей теплопроизводительности

Инфракрасное излучение

Излучение, имеющее длину электромагнитных волн от 7,6  103 до 107 А


Приложение Б


Перечень нормативных документов,
на которые даны ссылки

В настоящих нормах использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 9817-82 Аппараты комбинированные бытовые, работающие на твердом топливе. Общие технические условия.

ГОСТ 10617-83 Котлы отопительные теплопроизводительностью от 0,10 до 3,15 МВт. Общие технические условия.

ГОСТ 11032-80 Аппараты водонагревательные емкостные газовые бытовые. Технические условия.

ГОСТ 16569-86 Устройства газогорелочные для отопительных бытовых печей. Технические условия.

ГОСТ 17356-89 Горелки на газообразном и жидком топливах. Термины и определения.

ГОСТ 19910-94 Аппараты водонагревательные проточные газовые бытовые. Общие технические условия.

ГОСТ 20219-93 Аппараты отопительные газовые бытовые с водяным контуром. Общие технические условия.

ГОСТ 21204-97 Горелки газовые промышленные. Общие технические требования.

ГОСТ 22992-82 Аппараты бытовые, работающие на жидком топливе. Общие технические условия.

ГОСТ 25696-83 Горелки газовые инфракрасного излучения. Общие технические требования и правила приемки.

ГОСТ 27824-88 Горелки промышленные на жидком топливе. Общие технические условия.

ГОСТ 28091-89 Горелки промышленные на жидком топливе. Методы испытаний.

ГОСТ 29134-91 Горелки газовые промышленные. Методы испытаний.

ГОСТ 10798-93 Плиты газовые бытовые. Общие технические условия.

СНиП 2.04.05-91 Отопление, вентиляция и кондиционирование.

СНБ 4.03.01-98 Газоснабжение.

НПБ 5-2000 Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

Приложение В
(обязательное)


Размещение расходных баков для аппаратов,
работающих на жидком топливе


1. В нежилых помещениях, размещенных в зданиях I-II степеней огнестойкости, допускается устанавливать расходные баки вместимостью до 100 л, располагая их на расстоянии не менее 2 м от боковых стенок аппарата, если топливо имеет температуру вспышки до 61 °С.

При использовании топлива с температурой вспышки более 61 °С расходный бак допускается располагать на расстоянии не менее 0,5 м от боковых стенок аппарата.

2. Бак должен быть герметически закрыт и с помощью пароотводной трубы диаметром не менее 50 мм сообщаться с атмосферой. Если топливо имеет температуру вспышки до 61 °С, на пароотводной трубе должен быть установлен дыхательный клапан и огнепреградитель.

3. Топливный бак вместимостью до 100 л топлива с температурой вспышки до 61 °С, располагаемый внутри нежилого помещения, необходимо оборудовать аварийной трубой, выведенной за пределы помещения и заканчивающейся в аварийной емкости.

4. Топливный бак с жидкостью, имеющей температуру вспышки более 61 °С, соединять с аварийной емкостью не требуется.

5. Не допускается установка на расходных баках стеклянных указателей уровня и стеклянных отстойников.

6. Топливопроводы, соединяющие топливные баки с тепловым аппаратом, должны выполняться только из металлических труб, соединенных между собой сваркой (для керосина) или с помощью муфт (для других видов топлива). На топливопроводе должно быть не менее двух вентилей; один у топливного бака, второй у теплогенерирующего аппарата.