(Действующий) Нормы пожарной безопасности НПБ 239-97 "Воздуховоды. Метод испытания...

Докипедия просит пользователей использовать в своей электронной переписке скопированные части текстов нормативных документов. Автоматически генерируемые обратные ссылки на источник информации, доставят удовольствие вашим адресатам.

Действующий
Настоящие нормы не предназначены для проведения испытаний на огнестойкость:
вентиляционных каналов, выполненных в пустотах конструкций стен и перекрытий;
дымовых вытяжных каналов, выполненных в элементах ограждающих строительных конструкций.

2. Нормативные ссылки

В настоящих нормах использованы ссылки на следующие нормативные документы:
ГОСТ 12.1.019-79. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты;
ГОСТ 12.2.003-91. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;
ГОСТ Р 30247.0-94. Конструкции строительные. Методы испытания на огнестойкость. Общие требования;
ГОСТ Р 50431-92. Термопары. Номинальные статические характеристики преобразования;
ГОСТ 6616-91. Преобразователи термоэлектрические ГСП. Общие технические условия.

3. Критерии огнестойкости

3.1. Огнестойкость конструкции воздуховода определяется временем от начала нагревания испытываемой конструкции воздуховода до наступления одного из предельных состояний.
3.1.1. Различаются два вида предельных состояний конструкций воздуховодов по огнестойкости:
- потеря теплоизолирующей способности I;
- потеря плотности Е.
Обозначение предела огнестойкости конструкции воздуховода состоит из условных обозначений нормируемых предельных состояний и цифры, соответствующей времени достижения одного из этих состояний (первого по времени), мин.
Примеры
1. Предел огнестойкости 120 мин по признаку потери теплоизолирующей способности - I 120;
2. Предел огнестойкости 60 мин по признакам теплоизолирующей способности и потери плотности независимо от того, какой из двух признаков достигается ранее - EI 60.
В тех случаях, когда для конструкции нормируются (или устанавливаются) различные пределы огнестойкости по различным предельным состояниям, обозначение предела огнестойкости состоит из двух частей, разделенных между собой наклонной чертой.
Пример - E 120/I 60
Требуемый предел огнестойкости по признаку потери плотности 120 мин, а по признаку потери теплоизолирующей способности - 60 мин. При различных значениях пределов огнестойкости одной и той же конструкции по разным предельным состояниям обозначение пределов огнестойкости перечисляется по убыванию.
3.1.2. Потеря теплоизолирующей способности конструкций воздуховодов характеризуется повышением температуры в среднем более чем на 160°С или локально более чем на 190°С на наружных поверхностях:
конструкций воздуховодов вне зоны их нагрева на расстояниях 0,05 и 1,0 м от ограждающих конструкций печи (не менее чем в четырех точках каждого сечения на указанных расстояниях);
узлов уплотнения зазоров в местах прохода воздуховодов через ограждения печи с необогреваемой стороны (не менее чем в четырех точках).
Вне зависимости от первоначальной температуры указанных поверхностей значение локальной температуры не должно превышать 220°С в любых точках (в том числе в тех, где ожидается локальный прогрев - стыки, углы, теплопроводные включения).
3.1.3. Потеря плотности характеризуется:
образованием в узлах уплотнения зазоров в местах прохода воздуховодов через ограждения печи или в конструкциях воздуховодов с необогреваемой стороны визуально обнаруживаемых сквозных трещин или сквозных отверстий, через которые проникают продукты горения или пламя;
превышением допустимых величин подсосов или утечек газа через неплотности конструкций воздуховодов.
Величина подсосов или утечек в расчете на 1 м2 поперечного сечения воздуховода должна быть не более 0,15 м3 х с(-1).
Для произвольного сечения воздуховода максимально допустимая величина подсосов и утечек определяется по формуле
0,5
Q = 0,0087 (P x F) , (1)
пр
где
Q - предельно допустимые подсосы (утечки) через неплотности
пр конструкции воздуховода при температуре 0°С, м3 х с(-1);
Р - разрежение (избыточное давление) во внутренней полости
воздуховода по отношению к атмосферному давлению, Па;
F - площадь поперечного сечения воздуховода, м2.

4. Сущность метода и режимы испытания

4.1. Сущность метода заключается в определении времени, по истечении которого наступает одно из предельных состояний конструкции воздуховода (по 3.1.1 - 3.1.3) при наружном ее обогреве с одновременным нагруженние избыточным давлением (разрежением) во внутренней полости.
4.2. Тепловое воздействие на конструкции воздуховодов осуществляется в соответствии с температурным режимом в печи и допускаемыми отклонениями температур согласно требованиям ГОСТ Р 30247.0.
4.3. Величина избыточного давления (разрежения) во внутренних полостях конструкций воздуховодов должна быть не менее 300 +- 6 Па.
4.4. С учетом специфики функционального назначения воздуховодов указанные в 4.2, 4.3 температурные режимы и значение величины избыточного давления (разрежения) во внутренних полостях конструкций воздуховодов могут быть изменены в соответствии с технической документацией на изделие.

5. Стендовое оборудование и измерительная аппаратура

5.1. Стенд для проведения испытаний воздуховодов состоит (обязательные приложения А, Б) из печи с внутренними размерами не менее 2,5 х 2,5 х 2,5 м, вентилятора, дросселирующего устройства, воздуховодов обвязки вентилятора.
Печь должна быть оборудована форсунками, работающими на жидком топливе, и обеспечивать требуемый тепловой режим по 4.2.
Дросселирующее устройство должно обеспечивать возможность регулирования подачи и давления вентилятора для поддержания параметров работы оборудования по 4.3.
5.2. Испытательный стенд оснащается средствами измерения температур, интервалов времени, расхода газов и давлений.