РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Программный комплекс «Аэропро.Эксперт»
Уважаемый пользователь!

Благодарим вас за выбор программного комплекса «Аэропро.Эксперт». Этот инструмент создан для профессионалов, которым важны точность, скорость и удобство работы.

Наша команда предлагает современные решения и сервисы, призванные упростить сложные задачи и повысить вашу эффективность.

Мы уверены, что вы оцените его возможности и удобство работы.
Важно отметить, что «Аэропро.Эксперт» не привязан к конкретным производителям оборудования, предоставляя полную свободу выбора решений.
Программный комплекс «Аэропро.Эксперт» (далее – программный комплекс) представляет собой инструмент для выполнения расчетов вентиляционных систем.

Решение разработано для профессионалов, стремящихся повысить качество проектирования и оптимизировать рабочие процессы в проектировании.

На текущий момент программный комплекс включает базовый функционал для расчета параметров систем противодымной вентиляции и проведения аэродинамических расчетов систем вентиляции (включая противодымные и общеобменные системы).

Регистрация и Авторизация
1. Регистрация
1.1. Главная страница входа
Откройте главную страницу входа в программный комплекс: https://app.aeropro.expert/
1.2. Политика конфиденциальности
Ознакомьтесь с политикой конфиденциальности, нажав на ссылку в нижней части страницы: «Политика конфиденциальности».

Политика содержит информацию о защите ваших данных и условиях их использования. Рекомендуем прочитать ее перед регистрацией.
1.3. Выберите способ регистрации
На главной странице нажмите:

  • «Создать аккаунт» в верхней части экрана.
  • или «Регистрация» под кнопкой «Войти».

Оба действия приведут к началу процесса регистрации. Вы можете выбрать любой из вариантов.
1.4. Заполните форму и получите код подтверждения
  • Введите ваш e-mail и придумайте надежный пароль в соответствующие поля.
  • Нажмите кнопку «Получить код подтверждения».
Нажимая на кнопку «Получить код подтверждения», вы автоматически соглашаетесь с условиями Пользовательского соглашения. Рекомендуем внимательно ознакомиться с документом.
1.5. Подтвердите ваш e-mail
Проверьте почтовый ящик, указанный при регистрации. Код подтверждения уже отправлен на этот адрес.

Если письмо долго не поступает, выполните следующие действия:
  • Убедитесь, что письмо не попало в папки «Спам», «Рассылки».
  • Нажмите кнопку «Получить новый код», чтобы отправить запрос повторно.
Возможное время доставки письма — до 3 минут.
1.6. Введите код подтверждения
Проверьте ваш почтовый ящик и найдите письмо с кодом подтверждения.

  • Введите полученный код в соответствующее поле на странице.
  • Нажмите кнопку «Продолжить» для завершения подтверждения.
Если код неверен или вы не получили письмо, нажмите «Получить новый код» и повторите процесс.
1.7. Завершите настройку аккаунта
  • Введите в соответствующие поля ваши данные: ФИО и Телефон - для персонализации аккаунта., Название компании — для учета вашего профиля в системе.
  • Нажмите кнопку «Войти в Аэропро.Эксперт» для завершения регистрации.

После этого ваш аккаунт будет активирован, и вы получите доступ к функционалу системы.
Поздравляем!
Теперь вы можете приступить к работе с программным комплексом.

Если у вас возникнут вопросы или трудности с регистрацией, нажмите на ссылку «Задать вопрос» в нижней части экрана, чтобы связаться с разработчиками.

Ссылка для связи с разработчиками расположена внизу страницы.
2. Авторизация
2.1. Главная страница входа
Для входа в аккаунт убедитесь, что ваш аккаунт зарегистрирован. Если вы еще не создали аккаунт, следуйте инструкции по регистрации, представленной выше.

Откройте главную страницу входа в программный комплекс https://app.aeropro.expert/
2.2. Выполните вход в аккаунт
Убедитесь, что выбрана вкладка «Войти в профиль» (расположена в верхней части диалогового окна).

  • Введите ваш e-mail и пароль, указанные при регистрации.
  • Нажмите кнопку «Войти».
Если вы забыли пароль, нажмите на ссылку «Забыли пароль?» и следуйте инструкциям для восстановления доступа.
Описание и Функционал
3. Главная страница
3.1. Основное меню
Главная страница программного комплекса предоставляет быстрый доступ к основным функциям.

Меню, расположенное в левой части экрана, предоставляет доступ к основным функциям.
Главная
Возвращает пользователя на главную страницу.
Все расчеты
Модуль с расчетами основных параметров систем противодымной вентиляции и расчетом аэродинамики.
Подбор оборудования
Модуль подбора оборудования позволяет отправить запрос на подбор вентиляционного оборудования и получение коммерческих предложений к нему.
База знаний
Модуль «База знаний» - это информационный блок, содержащий три ключевых раздела:

  • Воздухообмен – уникальный интерактивный справочник с информацией о нормах воздухообмена для различных помещений. В справочнике собрано более 3100 вариантов расчета, основанных на данных более чем 100 нормативных документов (сводов правил, приказов, справочников, рекомендаций и пр.), как действующих, так и находящихся в ином статусе. Справочник периодически пополняется. Для удобства на странице имеется поисковая строка для быстрого поиска данных и возможность фильтрации по статусу документов.
  • Документация – минимальный набор литературы, необходимый для нормальной работы с блоком расчетов.
  • Блог Аэропро.Эксперт – актуальные новости, полезные статьи, а также видео о работе в программном комплексе.
Личный кабинет
Модуль с информацией о пользователе и настройками профиля. Информация объединена по группам «Данные пользователя», «Моя организация», «Безопасность». Для более быстрого и качественного взаимодействия с разработчиками рекомендуем заполнить все поля.
Дополнительные функции
  • Индивидуальная консультация: Для получения консультации по работе с программным комплексом или по требованиям нормативных документов воспользуйтесь кнопкой «Чат с экспертом», расположенной в нижнем левом углу страницы.

  • Связь с разработчиками: Для связи с разработчиками и решения вопросов используйте телеграмм чат Аэропро.Эксперт, доступный через кнопку «Обратная связь» в нижнем левом углу страницы.

  • Предложения по улучшению: Ваши идеи и предложения по развитию программного комплекса можно оставить, нажав на ссылку «Предложить идею» в нижнем левом углу страницы.

  • Документы: Ознакомьтесь с пользовательским соглашением и политикой конфиденциальности, перейдя по соответствующим ссылкам в нижнем меню страницы.

  • Выход из аккаунта: Для завершения работы и выхода из аккаунта нажмите кнопку «Выйти», расположенную в правом верхнем углу страницы.
Рекомендуем начать знакомство с функционалом программы, нажав кнопку «Начать сейчас». Это запустит интерактивный процесс онбординга, который проведет вас через основные этапы: от базовых настроек до выполнения первого расчета. Онбординг создан для того, чтобы вы быстро и легко освоили функционал раздела «Все расчеты».

Если вы уже проходили онбординг, вы можете использовать функцию «Скрыть подсказки» для работы без дополнительных инструкций.

Структура хранения расчётов
Программный комплекс использует
трехуровневую структуру данных.
Объект
Проект
Расчёт

4. Создание расчета
4.1. Создание первого расчета
Для выполнения первого расчета выполните следующие шаги:

  • На главной странице выберите раздел «Расчеты аэродинамики и систем ПДВ» в модуле «Все расчеты» (слева в меню).

После этого в центральной части интерфейса будет доступна форма создания объекта.
4.2. Создание объекта
Нажмите на кнопку «+ Создать объект» для начала работы. На экране появится форма, позволяющая создать объект строительства, к которому будет привязан расчет.

Для первого расчета всегда необходимо создать хотя бы один объект.
Если объекты уже были созданы ранее, они отобразятся в таблице объектов на этой странице, в виде списка.
4.3. Заполнение данных объекта
В открывшейся форме заполните обязательные поля: «Название объекта» и «Адрес объекта», при необходимости добавьте комментарий в поле «Комментарий».

Нажмите кнопку «Создать объект» для сохранения данных.
4.4. Создание проекта
После нажатия на кнопку «Создать объект» в форме создания нового объекта вы будете перенаправлены на страницу создания проекта.

На этой странице нажмите кнопку «+ Создать проект».
Проекты предназначены для организации данных внутри объекта. Это могут быть отдельные корпуса, строения или помещения.
Если проекты уже были созданы для данного объекта, они отобразятся в таблице проектов на этой странице, в виде списка.
4.5. Заполнение данных проекта
В открывшейся форме заполните обязательное поле: «Наименование проекта». Нажмите кнопку «Создать проект» для сохранения данных. В открывшейся форме заполните обязательное поле: «Наименование проекта».

Нажмите кнопку «Создать проект» для сохранения данных.
4.6. Создание системы для ее расчета
Вы перешли на страницу расчета систем. Если расчеты ранее не создавались, страница будет пустой.

Нажмите кнопку «+ Создать расчет» для начала процесса расчета.
После создания системы вы сможете выбрать тип системы и название системы и приступить к выполнению расчетов.
4.7. Указание параметров системы
Заполните обязательное поле «Название системы». В выпадающем списке «Тип системы» выберите соответствующий тип. Нажмите кнопку «Создать» для сохранения введенных данных.

Для подробной информации о типах систем обратитесь к разделу «Блоки расчетов».

Примечание: После сохранения данных системы вы сможете перейти к выполнению расчета с выбранными параметрами.

Расчет создан
После успешного выполнения всех шагов создан расчет системы. Теперь вы можете перейти к добавлению параметров, редактированию и печати отчета.
5. Блоки Расчетов
В программном комплексе имеются 12 блоков расчетов
Аэродинамический расчет
Расчет количества дымоприемных устройств
Удаление продуктов горения из смежного с горящим помещения
Удаление продуктов горения из горящего помещения
Дымовые люки в кровле
Дымовые люки на фасаде
Компенсирующая подача воздуха
Лифтовые шахты
Лестничные клетки
Пожаробезопасные зоны
Тамбур-шлюзы

Воздушные завесы
5.1. Аэродинамический расчет
Блок аэродинамического расчета позволяет рассчитать сопротивление и утечки/подсосы воздуха по сети. Применяется для расчета как систем противодымной, так и систем общеобменной вентиляции.

Расчеты осуществляются по формулам, представленным в Приложении А. При расчете систем противодымной вентиляции учитываются зависимости [2]. Расчет утечек воздуха определяется исходя из класса герметичности воздуховодов согласно [3]. Примеры расчета представлены в Приложении 12.

Несколько правил для корректного выполнения аэродинамического расчета

1.Перед расчетом сеть необходимо разбить на участки. Деление на участи производится при:
  • изменении сечения сети.
  • появлении ответвления.
  • появлении закрытого противопожарного клапана, через который идет подсос/утечка воздуха.
  • изменение участка с разряженного на напорный и наоборот.

2.Расчет начинается со стороны обслуживаемого/защищаемого помещения.

3.Утечки/подсосы не учитываются на:
  • напорных участках сети систем вытяжной противодымной вентиляции.
  • участках под разряжением систем приточной противодымной вентиляции.
Важно
При выполнении разводки вентиляционной сети необходимо учитывать рекомендации изготовителей по размещению оборудования в вентиляционной сети, а также зоны обслуживания оборудования.
5.2. Расчет количества дымоприемных устройств
Блок позволяет рассчитать минимальное количество дымоприемных устройств в составе системы вытяжной противодымной вентиляции с механическим побуждением тяги и минимальное расстояние между такими устройствами.

Пример расчета представлен в Приложении 11.
5.3. Удаление продуктов горения из смежного с горящим помещения
Блок позволяет рассчитать массовый расход удаляемых продуктов горения из смежного помещения (коридора). Расчет осуществляется по [2].

Пример расчета представлен в Приложении 1. Также проектировщиков возможно будет полезна информация о об определении массы пожарной нагрузки в помещении, представленная в Приложении Б.
5.4. Удаление продуктов горения из горящего помещения
Блок позволяет рассчитать массовый расход удаляемых продуктов горения из горящего помещения.

Имеется возможность выбора расчета мощности очага пожара:
  • Фиксированная мощность тепловыделения очага пожара;
  • Расчет по времени прибытия пожарных подразделений;
  • Расчет при наличии системы спринклерного пожаротушения.

Представлена возможность выбора типа конвективной колонки:
  • Прямая конвективная колонка;
  • Истечение из-под галереи;
  • Истечение через проем.

Расчет осуществляется по [2]. В расчете учтена опечатка формулы 9 [2]. Для типа конвективной колонки «Истечение из-под галереи» формулы расчета массового расхода дымовых газов в конвективной колонке уточнены по NFPA 92-2024. Примеры расчета представлены в Приложении 2.
5.5, 5.6. Дымовые люки в кровле, дымовые люки на фасаде
Блок позволяет рассчитать минимально необходимую площадь проходного сечения дымовых люков систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением.

Имеется два режима расчета:
  • Автоматический подбор.
  • Ручной ввод.

В режиме «Автоматический подбор» пользователю предоставляется уникальная возможность автоматического расчета количества дымовых люков по типоразмерам в зависимости от выбранного производителя и марки оборудования. Наглядное представление данных позволяет быстро сделать оптимальный выбор. Характеристики оборудования приняты по актуальным каталогам производителей. База производителей пополняется.

В режиме «Ручной ввод» пользователь может самостоятельно ввести характеристики принимаемого оборудования.

Расчет осуществляется по [2]. Примеры расчета представлены в Приложениях 3, 4.
5.7. Компенсирующая подача воздуха
Блок позволяет рассчитать расход воздуха, необходимый для компенсации удаляемых продуктов горения по п. 7.14г [1]. Расчет осуществляется по [2].

Пример расчета представлен в Приложении 5.
5.8. Лифтовые шахты
Блок позволяет рассчитать расход воздуха, подаваемый в объем шахт лифтов с режимом «пожарная опасность» и режимом «перевозка пожарных подразделений» по пп. «а», «б» п. 7.14 [1]. Расчет осуществляется по [2].

Примеры расчета представлены в Приложении 6.
5.9. Лестничные клетки
Блок позволяет рассчитать расход воздуха, подаваемый в объем незадымляемых лестничных клеток типа Н2 по п. 7.14в [1]. Расчет осуществляется по [2].

Примеры расчета представлены в Приложении 7.
5.10, 5.11. Пожаробезопасные зоны, тамбур-шлюзы
Блок позволяет рассчитать расход воздуха, подаваемый в тамбур-шлюзы (подпункты «г» - «и», «л» - «п» п. 7.14[1]) и пожаробезопасные зоны (п. 7.14р [1]). Имеется возможность расчета как систем, обеспечивающих подачу наружного воздуха для его истечения через открытую дверь с минимально допустимой скоростью, так и систем, подающих воздух при закрытых дверях защищаемого помещения. Расчет осуществляется по [2].

Примеры расчета представлены в Приложениях 8, 9.
5.12. Воздушные завесы
Блок позволяет рассчитать расход воздуха, подаваемый в сопловые аппараты воздушных завес для защиты ворот по п. 7.14м [1]. Расчет осуществляется по [2]. Расчет не привязывается к какому-то конкретному производителю. Соответственно, имеется возможность ввода параметров оборудования любых производителей.

Пример расчета представлен в Приложении 10.
Литература
[1] СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с Изменениями N 1, 2)».

[2] МД.137-13 «Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий: методические рекомендации».

[3] СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003 (с Поправкой, с Изменениями № 1-4)».
Основные правила по выполнению расчетов
1
Внесение данных
Для продолжения заполните все белые поля ввода. Поля считаются обязательными, если они выделены белым фоном.
2
Контроль данных
Проверьте правильность внесенных данных.
3
Логика работы расчета
Расчет (перерасчет) выполняется автоматически после ввода значения в поле и выхода из него. Чтобы выйти из поля, нажмите на другое поле для ввода данных или щелкните на свободное место на экране. Логика работы аналогична MS Excel.
4
Автосохранение данных
Внесенные данные сохраняются автоматически
В случае некорректного отображения надписей, обозначений и пр. отключите автоматический переводчик браузера/
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Расчет расхода удаляемых продуктов горения из смежного с горящим помещения
Условия задачи возьмем со страницы ФГБУ ВНИИПО МЧС России
https://vniipo.ru/vopros-otvet/sp-7131302009------otoplenie-ventilyatsiya-i-kondi/
Задача:

Рассмотрим общий коридор помещений общественного здания, сообщающийся, в том числе, с кладовой офисной мебели. Этот коридор длиной 60 м, шириной 2 м и высотой 3 м имеет эвакуационный выход в лестничную клетку через дверной проем высотой 2 м и шириной 1,2 м. Кладовая площадью 30 м2 и высотой 3 м сообщается с указанным коридором через дверной проем высотой 2 м и шириной 1,4 м. Удельная пожарная нагрузка в рассматриваемой кладовой составляет 50 кг/м2 эквивалентной древесины. Требуется количественно определить объемный расход подлежащих удалению из данного коридора продуктов горения при возникновении пожара в кладовой.
Температуру воздуха в кладовой и коридоре принять 20 °C.
Соотношение толщины дымового слоя и высоты смежного помещения (коридора): 0,5.
Для выполнения расчета заполним поля:
Для выполнения расчета заполним поля:
В соответствии с разъяснениями специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России, при определении проемности помещения (П, м1/2) по п. 3 приложения 1 к методическим рекомендациям ФГБУ ВНИИПО МЧС России «Расчетное определение основных параметров противодымной вентиляции зданий. Методические рекомендации к СП 7.13130.2013» следует учитывать проемы, через которые в помещение может поступать воздух.
Результаты расчета (ниже приводятся только ключевые поля):
Подтверждение точности расчетов
  • Результаты расчета программы Аэропро.Эксперт совпали с результатами расчета специалистов ФГБУ ВНИИПО МЧС России.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Расчет расхода удаляемых продуктов горения из горящего помещения
Пример 1
Задача:

Определить суммарный массовый расход и температуру продуктов горения, подлежащих удалению системой вытяжной противодымной вентиляции непосредственно из помещения хранения автомобилей подземной стоянки, имеющего площадь 1200 м2 и высоту 2,7 м. Парковка – манежного типа. Форма помещения – прямоугольная, со сторонами 40 х 30 м. Температура воздуха в помещении +5 °C.
Для выполнения расчета заполним поля:
Результаты расчета (ниже приводятся только ключевые поля):

Пример 2

Задача:

Определить суммарный массовый расход и температуру продуктов горения, подлежащих удалению системой вытяжной противодымной вентиляции из атриума (40 х 30 х 16 м), при возникновении пожара под балконом (галереей).
Здание оборудовано спринклерной АУП (максимальное расстояние между спринклерными оросителями 3,5 м).

Принять:
Пожарная нагрузка – мебель + бытовые изделия;
Толщина образующегося дымового слоя h = 4 м;
Ширина проема горящего помещения из которого выходит дым w = 2,7 м;
Расстояние от проема до выступа балкона b = 2,8 м;
Высота от основания помещения до уровня ограждения галереи, омываемого истекающей струей H = 3 м;
Температура воздуха в помещении +20 °C.
Для выполнения расчета заполним поля:
Результаты расчета (ниже приводятся только ключевые поля):

Пример 3

Задача:

Определить суммарный массовый расход и температуру продуктов горения, подлежащих удалению системой вытяжной противодымной вентиляции из атриума (40 х 30 х 16 м), при возникновении пожара в смежном помещении.

Принять:
Пожарная нагрузка – мебель + бытовые изделия;
Толщина образующегося дымового слоя h = 4 м;
Размеры проема, через который сообщается горящее помещение с атриумом – 2 х 3 м;
Площадь пола горящего помещения 20 м2;
Температура воздуха в помещении +20 °C;
Время прибытия пожарных подразделений 10 мин.
Для выполнения расчета заполним поля:
Результаты расчета (ниже приводятся только ключевые поля):
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Расчет и подбор дымовых люков для установки в кровле
Пример 1. Автоматический подбор люка

Задача:

Определить суммарную площадь проходного сечения дымовых люков, рассчитать количество дымовых люков выбранной марки для следующих условий:
Населенный пункт: г. Екатеринбург;
Температура дымового слоя 200 °C;
Массовый расход удаляемых продуктов горения 10 кг/с;
Толщина дымового слоя 3 м.
Для выполнения расчета заполним поля:
Результаты расчета (ниже приводятся только ключевые поля):

Пример 2. Ручной ввод

Задача:

Исходный данные, как в примере 1. Живое сечение одного дымового люка, принятого к установке – 1 м2. Коэффициент местного сопротивления (КМС) дымового люка – 2,5.
Для выполнения расчета заполним поля:
Результаты расчета (ниже приводятся только ключевые поля):
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Расчет и подбор дымовых люков для установки на фасаде
Пример 1. Автоматический подбор люка

Задача:

Определить суммарную площадь проходного сечения дымовых люков, рассчитать количество дымовых люков выбранной марки для следующих условий:
Населенный пункт: г. Санкт-Петербург;
Температура дымового слоя 200 °C;
Массовый расход удаляемых продуктов горения 10 кг/с;
Высота от уровня расположения нижней границы дымового слоя до геометрического центра дымовых люков однорядного расположения 3 м.
Для выполнения расчета заполним поля:
Результаты расчета (ниже приводятся только ключевые поля):

Пример 2. Ручной ввод

Задача:

Исходный данные, как в примере 1. Живое сечение одного дымового люка, принятого к установке – 1 м2. Коэффициент местного сопротивления (КМС) дымового люка – 3.
Для выполнения расчета заполним поля:
Результаты расчета (ниже приводятся только ключевые поля):
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Расчет компенсирующей подачи воздуха
Задача:

Исходный данные, как в примере 1. Живое сечение одного дымового люка, принятого к установке – 1 м2. Коэффициент местного сопротивления (КМС) дымового люка – 3.
Для выполнения расчета заполним поля:
*Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с п. 9.7 СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха СНиП 41-01-2003 (с Поправкой, с Изменениями № 1-4)» не допускается без соответствующего расчетного обоснования принимать коэффициент дисбаланса, отличный от 0.
Результаты расчета (ниже приводятся только ключевые поля):
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Расчет подачи воздуха в лифтовые шахты
В разработке
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Расчет подачи воздуха в лифтовые шахты
В разработке
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Расчет подачи воздуха в пожаробезопасные зоны
Задача:

Определить расход воздуха, подаваемого в пожаробезопасную зону для случаев:
  • одна створка открыта.
  • все двери закрыты.

Двери пожаробезопасной зоны: 2 шт., размер в свету 1200х2000 мм (открываемая створка в свету 900х2000 мм); дымогазонепроницаемые;
Двери лифтовых шахт: 2 лифтовые шахты. У каждой шахты дверь с размерами в свету 900х2100 мм. Один лифт под подпором.
Населенный пункт: г. Москва.
Расчет на открытую дверь (створку). Для выполнения расчета заполним поля:
Расчет на открытую дверь (створку). Результаты расчета (ниже приводятся только ключевые поля):
Расчет закрытые двери. Для выполнения расчета заполним поля:
Расчет закрытые двери. Результаты расчета (ниже приводятся только ключевые поля):
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
Расчет подачи воздуха в тамбур-шлюзы
Задача:

Определить расход воздуха, подаваемого в тамбур-шлюз для случаев:
  • одна створка открыта.
  • все двери закрыты.

Двери тамбур-шлюза: 2 шт., размер в свету 1200х2000 мм (открываемая створка в свету 900х2000 мм); дымогазонепроницаемые;
Двери лифтовых шахт: 2 лифтовые шахты. У каждой шахты дверь с размерами в свету 900х2100 мм. Один лифт под подпором.
Населенный пункт: г. Москва.
Расчет на открытую дверь (створку). Для выполнения расчета заполним поля:
Расчет на открытую дверь (створку). Результаты расчета (ниже приводятся только ключевые поля):
Расчет закрытые двери. Для выполнения расчета заполним поля:
Расчет закрытые двери. Результаты расчета (ниже приводятся только ключевые поля):
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
Расчет подачи воздуха в сопловой аппарат воздушной завесы
Задача:

Ширина ворот 2300 мм. Определить расход воздуха, подаваемого в сопловой аппарат, для защиты ворот. Температуру воздуха принять для г. Москвы.
Перед выполнением расчета необходимо подобрать сопловой аппарат:
- длина сопла в горизонтальной проекции – не менее ширины защищаемых ворот;
- ширина сопла в горизонтальной проекции – не менее 0,03 м.

Данные требования изложены в п. 7.15г СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности (с Изменениями N 1, 2)».
Для внимания
Для данных условий
подходит сопловой аппарат СААП-2500 компании ООО «Аэропро»
(длина сопла – 2500 мм, ширина сопла – 30 мм).
Теперь можно приступать к расчету. Заполним поля:
Результаты расчета (ниже приводятся только ключевые поля):
ПРИЛОЖЕНИЕ 11
Расчет количества дымоприемных устройств
Пример 1
Задача:

Определить количество дымоприемных устройств и минимальное расстояние между ними при следующих условиях:

  • сечение дымоприемного устройства 800х800 мм.
  • размещение – горизонтальное (размещение его на расстоянии 2D от его оси до стены или перегородки и более).
  • расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприемного устройства 1,5 м;
  • средняя температура дымового слоя 473 K.
  • средняя температура воздуха в помещении (до начала пожара) 20 °C.
  • массовый расход удаляемых продуктов горения 10 кг/с.
  • площадь помещения 2500 м2.
Для выполнения расчета заполним поля:
Обратите внимание!

Под полем «Расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприемного устройства» появилось предупреждение:

d ≥ 2D – условие НЕ выполнено. Необходимо изменить сечение дымоприемного устройства или изменить расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприемного устройства.

Решение: Меняем сечение дымоприемного устройства на 800х700 мм (корректируем значение в поле «Ширина дымоприемного устройства»). Предупреждение исчезло. Заполним оставшиеся поля.
Для выполнения расчета заполним поля:

Пример 2
Задача:

Определить количество дымоприемных устройств и минимальное расстояние между ними при следующих условиях:

  • сечение дымоприемного устройства диметром 250 мм.
  • размещение – вертикальное;
  • расстояние от нижней границы дымового слоя до нижней точки дымоприемного устройства 0,6 м;
  • средняя температура дымового слоя 473 K;
  • средняя температура воздуха в помещении (до начала пожара) 20 °C;
  • массовый расход удаляемых продуктов горения 10 кг/с;
  • площадь помещения 2500 м2.
Для выполнения расчета заполним поля:
Результаты расчета (ниже приводятся только ключевые поля):
ПРИЛОЖЕНИЕ 12
Примеры аэродинамического расчета
Пример 1
Задача:

Рассчитать аэродинамическую сеть системы вытяжной противодымной вентиляции
(см. рис. ниже).

  • Массовый расход удаляемых продуктов горения 3,04 кг/с.
  • Температура удаляемых продуктов горения 250 °C.
  • Город Екатеринбург.
Для начала разобьем сеть на участки. Начинаем от обслуживаемого/защищаемого помещения (объема):
Заполним поля:
Для выполнения расчета по участкам заполним соответствующую таблицу (вводимые данные представлены в Таблице 1).

Расчет сети начинаем от обслуживаемого/защищаемого помещения (объема).
Результаты расчета (ниже приводятся только ключевые поля):
Подбираем вентилятор на требуемую рабочую точку или корректируем сеть. После подбора, при необходимости, корректируем сеть (в части обвязки вентилятора) и уточняем расчет.
Таблица 1

Пример 2
Задача:

Рассчитать аэродинамическую сеть системы приточной противодымной вентиляции
(см. рис. ниже).

  • Массовый расход воздуха, подаваемого непосредственно в защищаемое помещение 3,86 кг/с.
  • Город Екатеринбург.
Разобьем сеть на участки. Начинаем от обслуживаемого/защищаемого помещения (объема):
Заполним поля:
Для выполнения расчета по участкам заполним соответствующую таблицу (вводимые данные представлены в Таблице 2).

Расчет сети начинаем от обслуживаемого/защищаемого помещения (объема).
Результаты расчета (ниже приводятся только ключевые поля):
Подбираем вентилятор на требуемую рабочую точку или корректируем сеть. После подбора, при необходимости, корректируем сеть (в части обвязки вентилятора) и уточняем расчет.
Таблица 2

Пример 3
Задача:

Рассчитать аэродинамическую сеть системы вытяжной противодымной вентиляции
(см. рис. ниже).

  • Температура удаляемых продуктов горения 200 °C.
  • Город Москва.
Разобьем сеть на участки. Начинаем от обслуживаемого/защищаемого помещения (объема).
Для разветвленной сети – выбираем участок с бóльшим сопротивлением:
Заполним поля:
Для выполнения расчета по участкам заполним соответствующую таблицу (вводимые данные представлены в Таблице 2).

Расчет сети начинаем от обслуживаемого/защищаемого помещения (объема).
Результаты расчета (ниже приводятся только ключевые поля):
Подбираем вентилятор на требуемую рабочую точку или корректируем сеть. После подбора, при необходимости, корректируем сеть (в части обвязки вентилятора) и уточняем расчет.
Таблица 3
Температуру подсасываемой среды принимаем равной температуре удаляемых продуктов горения, т.к. вся система находится в задымленном помещении.
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Формулы, используемые в аэродинамическом расчете
Таблица «Данные для подбора вентилятора»

- Массовый расход перемещаемой среды \( G_N \), кг/с:
Значение \( G_{к.у.} \), для последнего участка таблицы «Аэродинамический расчет по участкам».

- Температура перемещаемой среды \( t_N \), °C:
Значение \( t_{к.у.} \), для последнего участка таблицы «Аэродинамический расчет по участкам».

- Плотность перемещаемой среды \( \rho_N \), кг/м³:
Значение \( \rho_{к.у.} \), для последнего участка таблицы «Аэродинамический расчет по участкам».

- Объемный расход перемещаемой среды (производительность вентилятора) \( L_v \), м³/ч:

\( L_v = \frac{3600 \cdot G_N}{\rho_N} \)

где:
\( G_N \) – массовый расход перемещаемой среды, кг/с;
\( \rho_N \) – плотность перемещаемой среды, кг/м³.

- Потери давления при температуре перемещаемой среды \( t_N \), \( P_{st_{N}} \), Па:
Значение \( P_{к.у.} \), для последнего участка таблицы «Аэродинамический расчет по участкам».

- Потери давления при температуре перемещаемой среды \( t_N \) с учетом гравитационного давления \( P_{st_{N+g}} \), Па:

\( P_{st_{N+g}} = P_{st_N} + \Delta P_{грав} \)

где:
\( P_{st_N} \) – потери давления при температуре перемещаемой среды \( t_N \), Па;
\( \Delta P_{грав} \) – гравитационное давление, Па. См. таблицу «Расчет гравитационного давления».

- Приведенное статическое давление вентилятора \( P_{st} \), Па:

\( P_{st} = \frac{1.205}{\rho_N} \cdot P_{st_{N+g}} \)

где:
\( \rho_N \) – плотность перемещаемой среды, кг/м³;
\( P_{st_{N+g}} \) – потери давления при температуре перемещаемой среды \( t_N \) с учетом гравитационного давления, Па.

- Приведенное статическое давление вентилятора с запасом \( P_{st_k} \), Па:

\( P_{st_k} = \left( 1 + \frac{k}{100} \right) \cdot P_{st} \)

где:
\( k \) – запас, %. Задается пользователем;
\( P_{st} \) – приведенное статическое давление вентилятора, Па.

Таблица «Расчет гравитационного давления»

- Гравитационное давление \( \Delta P_{грав} \), Па:

\( \Delta P_{грав} = \left( \frac{353}{273 + t_{грав1}} - \frac{353}{273 + t_{грав2}} \right) \cdot 9,81 \cdot h_{грав} \)

где:

  • \( t_{грав1} \) – температура 1 для расчета гравитационного давления, °C. Задается пользователем;
  • \( t_{грав2} \) – температура 2 для расчета гравитационного давления, °C. Задается пользователем;
  • \( h_{грав} \) – высота воздушного столба, м. Задается пользователем;
Таблица «Аэродинамический расчет по участкам»

- Массовый расход перемещаемой среды в начале участка \( G_{н.у.} \), кг/с:

Задается пользователем либо переносится из одного из расчетов параметров противодымной вентиляции при нажатии кнопки «Создать аэродинамический расчет».

- Температура перемещаемой среды в начале участка \( t_{н.у.} \), °C:

Задается пользователем либо переносится из одного из расчетов параметров противодымной вентиляции при нажатии кнопки «Создать аэродинамический расчет».

- Плотность перемещаемой среды в начале участка \( \rho_{н.у.} \), кг/м³:

Принимается по Таблице П-3 «Физические свойства сухого воздуха» [1] при температуре \( t_{н.у.} \).

- Теплоемкость перемещаемой среды в начале участка \( C_{p_{н.у.}} \), кДж/(кг·°C):

Принимается по Таблице П-3 «Физические свойства сухого воздуха» [1] при температуре \( t_{н.у.} \).

- Кинематическая вязкость перемещаемой среды в начале участка \( \nu_{н.у.} \), м²/с:

Принимается по Таблице П-3 «Физические свойства сухого воздуха» [1] при температуре \( t_{н.у.} \).

- Абсолютная эквивалентная шероховатость поверхности канала/воздуховода \( K_э \), мм:

Задается пользователем. Принимается по справочной литературе.

- Ширина канала/клапана на участке \( A \), мм:

Задается пользователем. Для круглого воздуховода в данное поле вводится диаметр.

- Высота канала/клапана на участке \( B \), мм:

Задается пользователем. Для круглого воздуховода в данное поле вводится «0».

- Площадь сечения канала (воздуховода)/клапана \( S \), м²:

Для прямоугольного сечения:

\( S = A \cdot B \cdot 10^{-6} \)

где:

  • \( A \) – ширина канала/клапана на участке, мм;
  • \( B \) – высота канала/клапана на участке, мм.

- Площадь сечения канала (воздуховода)/клапана \( S \), м² (для круглого сечения):

\( S = \frac{\pi \cdot A^2}{4} \cdot 10^{-6} \)

где:

  • \( A \) – диаметр канала/клапана на участке, мм.

- Эквивалентный диаметр канала (воздуховода)/клапана \( D_{экв} \), м:

Для прямоугольного сечения:

\( D_{экв} = \frac{2 \cdot A \cdot B}{A + B} \cdot 10^{-3} \)

где:

  • \( A \) – ширина канала/клапана на участке, мм;
  • \( B \) – высота канала/клапана на участке, мм.

Для круглого сечения:

\( D_{экв} = A \cdot 10^{-3} \)

где:

  • \( A \) – диаметр канала/клапана на участке, мм.

- Скорость среды в канале (клапане) \( V \), м/с:

\( V = \frac{G_{н.у.}}{\rho_{н.у.} \cdot S} \)

где:

  • \( G_{н.у.} \) – массовый расход перемещаемой среды в начале участка, кг/с;
  • \( \rho_{н.у.} \) – плотность перемещаемой среды в начале участка, кг/м³;
  • \( S \) – площадь сечения канала (воздуховода)/клапана, м².

- Динамическое давление \( P_{дин} \), Па:

\( P_{дин} = \frac{\rho_{н.у.} \cdot V^2}{2} \)

где:

  • \( \rho_{н.у.} \) – плотность перемещаемой среды в начале участка, кг/м³;
  • \( V \) – скорость среды в канале (клапане), м/с.

- Потери давления на трение \( R \), Па/м:

\( R = \frac{\lambda}{D_{экв}} \cdot P_{дин} \)

где:

  • \( D_{экв} \) – эквивалентный диаметр канала (воздуховода)/клапана, м;
  • \( P_{дин} \) – динамическое давление, Па;
  • \( \lambda \) – коэффициент сопротивления трению. Рассчитывается по формуле:

\( \lambda = 0.11 \cdot \left( \frac{K_э}{D_{экв} \cdot 10^3} + \frac{68}{Re} \right)^{0.25} \)

где:

  • \( K_э \) – абсолютная эквивалентная шероховатость поверхности канала/воздуховода, мм;
  • \( Re \) – число Рейнольдса. Рассчитывается по формуле:

\( Re = \frac{V \cdot D_{экв}}{\nu_{н.у.}} \)

где:

  • \( V \) – скорость среды в канале (клапане), м/с;
  • \( \nu_{н.у.} \) – кинематическая вязкость перемещаемой среды в начале участка, м²/с.

- Длина канала (воздуховода) \( l \), м:

Задается пользователем.

- Потери давления по длине канала (воздуховода) \( Rl \), Па:

\( Rl = R \cdot l \)

где:

  • \( R \) – потери давления на трение, Па/м;
  • \( l \) – длина канала (воздуховода), м.

- КМС (сумма коэффициентов местных сопротивлений) на участке \( \Sigma\xi \):

Задается пользователем.

- Потери давления в местных сопротивлениях \( z \), Па:

\( z = \Sigma\xi \cdot P_{дин} \)

где:

  • \( \Sigma\xi \) – КМС на участке;
  • \( P_{дин} \) – динамическое давление, Па.

- Суммарные потери давления на участке \( \Sigma P_{уч} \), Па:

\( \Sigma P_{уч} = Rl + z \)

где:

  • \( Rl \) – потери давления по длине канала (воздуховода), Па;
  • \( z \) – потери давления в местных сопротивлениях, Па.

- Давление в конце участка \( P_{к.у.} \), Па:

Для первого участка:

\( P_{к.у.} = \Sigma P_{уч} \)

где:

  • \( \Sigma P_{уч} \) – суммарные потери давления на участке, Па.

Для следующих участков:

\( P_{к.у. i+1} = P_{к.у. i} + \Sigma P_{уч i+1} \)

где:

  • \( P_{к.у. i} \) – давление в конце предыдущего участка, Па;
  • \( \Sigma P_{уч i+1} \) – суммарные потери давления для расчетного участка, Па.

- Массовый расход перемещаемой среды в ответвлении \( G_{ответв} \), кг/с:

Задается пользователем. Температура перемещаемой среды в ответвлении принимается равной температуре перемещаемой среды в начале расчетного участка \( t_{н.у.} \).

- Учет утечек и подсосов:

Выпадающий список с вариантами: «Учитывать», «Не учитывать».

  • Вариант «Учитывать» – учитываются подсосы/утечки воздуха по сети (через клапаны и соединения воздуховодов);
  • Вариант «Не учитывать» – подсосы/утечки воздуха по сети (через клапаны и соединения воздуховодов) не учитываются.

- Ширина или диаметр закрытого клапана на участке \( A_{кл} \), мм:

Для учета утечек/подсосов через закрытый противопожарный клапан. Задается пользователем. Для прямоугольного клапана в данное поле вводится ширина. Для круглого воздуховода – диаметр.

- Высота закрытого клапана на участке \( B_{кл} \), мм:

Для учета утечек/подсосов через закрытый противопожарный клапан. Задается пользователем. Для прямоугольного клапана в данное поле вводится высота. Для круглого воздуховода в данное поле необходимо ввести «0».

- Площадь закрытого клапана на участке \( F_{кл} \), м²:

Для прямоугольного сечения:

\( F_{кл} = A_{кл} \cdot B_{кл} \cdot 10^{-6} \)

где:

  • \( A_{кл} \) – ширина или диаметр закрытого клапана на участке, мм;
  • \( B_{кл} \) – высота закрытого клапана на участке, мм.

Для круглого сечения:

\( F_{кл} = \frac{\pi \cdot A_{кл}^2}{4} \cdot 10^{-6} \)

где:

  • \( A_{кл} \) – диаметр закрытого клапана на участке, мм.

- Удельная характеристика сопротивления дымогазонепроницаемого противопожарного клапана при температуре 20 °C \( S_{20} \), м³/кг:

Задается пользователем.

- Массовый расход подсосов/утечек через закрытый противопожарный клапан \( \Delta G_{кл} \), кг/с:

\( \Delta G_{кл} = F_{кл} \cdot \sqrt{\frac{\Delta P_{подс/утеч}}{S_d}} \)

где:

  • \( F_{кл} \) – площадь закрытого клапана на участке, м²;
  • \( S_d \) – удельная характеристика сопротивления противопожарного клапана при температуре перемещаемой через клапан среды, м³/кг;
  • \( \Delta P_{подс/утеч} \) – перепад давления для расчета подсосов/утечек. Рассчитывается по формуле:

Для первого участка:

\( \Delta P_{подс/утеч} = P_{к.у.} \)

где:

  • \( P_{к.у.} \) – давление в конце первого участка, Па.

Для следующих участков:

\( \Delta P_{подс/утеч_{i+1}} = 0.5 \cdot \left(P_{к.у. i} + P_{к.у. i+1}\right) \)

где:

  • \( P_{к.у. i} \) – давление в конце предыдущего участка, Па;
  • \( P_{к.у. i+1} \) – давление в конце расчетного участка, Па.

- Класс герметичности канала (воздуховода):

Выпадающий список с вариантами согласно Приложению М СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» СНиП 41-01-2003 (с Поправкой, с Изменениями № 1-4): «A», «B», «C», «D».

- Площадь поверхности воздуховода (канала) \( F_{возд} \), м²:

Для расчета подсосов/утечек.

Для прямоугольного сечения:

\( F_{возд} = 2 \cdot (A + B) \cdot 10^{-3} \cdot l \)

где:

  • \( A \) – ширина канала на участке, мм;
  • \( B \) – высота канала на участке, мм;
  • \( l \) – длина канала (воздуховода), м.

Для круглого сечения:

\( F_{возд} = \pi \cdot A \cdot 10^{-3} \cdot l \)

где:

  • \( A \) – диаметр канала на участке, мм;
  • \( l \) – длина канала (воздуховода), м.

- Площадь поверхности фасонных изделий на участке \( F_{фас} \), м²:

Для расчета подсосов/утечек. Задается пользователем. Для расчетов меньшей точности можно принять равным 0.

- Сумма площадей канала и фасонных изделий \( F_{возд} + F_{фас} \), м²:

\( F_{возд} + F_{фас} = F_{возд} + F_{фас} \)

где:

  • \( F_{возд} \) – площадь поверхности воздуховода (канала), м²;
  • \( F_{фас} \) – площадь поверхности фасонных изделий на участке, м².

- Массовый расход подсосов/утечек через канал (воздуховод) и фасонные изделия \( \Delta G_{возд} \), кг/с:

Для воздуховодов класса герметичности A:

\( \Delta G_{возд} = \frac{(F_{возд} + F_{фас}) \cdot \rho_{подс/утеч}}{3600} \cdot \left(0.097 \cdot \Delta P_{подс/утеч}^{0.65}\right) \)

Для воздуховодов класса герметичности B:

\( \Delta G_{возд} = \frac{(F_{возд} + F_{фас}) \cdot \rho_{подс/утеч}}{3600} \cdot \left(0.032 \cdot \Delta P_{подс/утеч}^{0.65}\right) \)

Для воздуховодов класса герметичности C:

\( \Delta G_{возд} = \frac{(F_{возд} + F_{фас}) \cdot \rho_{подс/утеч}}{3600} \cdot \left(0.0108 \cdot \Delta P_{подс/утеч}^{0.65}\right) \)

Для воздуховодов класса герметичности D:

\( \Delta G_{возд} = \frac{(F_{возд} + F_{фас}) \cdot \rho_{подс/утеч}}{3600} \cdot \left(0.0036 \cdot \Delta P_{подс/утеч}^{0.65}\right) \)

где:

  • \( F_{возд} + F_{фас} \) – сумма площадей канала и фасонных изделий, м²;
  • \( \rho_{подс/утеч} \) – плотность подсасываемого/утекающего воздуха. Принимается по Таблице П-3 «Физические свойства сухого воздуха» [1] при температуре \( t_{подс/утеч} \);
  • \( \Delta P_{подс/утеч} \) – перепад давления для расчета подсосов/утечек.

- Сумма подсосов/утечек воздуха через поверхности каналов (воздуховодов), фасонные изделия и закрытые клапаны \( \Delta G_{подс/утеч} \), кг/с:

\( \Delta G_{подс/утеч} = \Delta G_{кл} + \Delta G_{возд} \)

где:

  • \( \Delta G_{кл} \) – массовый расход подсосов/утечек через закрытый противопожарный клапан, кг/с;
  • \( \Delta G_{возд} \) – массовый расход подсосов/утечек через канал (воздуховод) и фасонные изделия, кг/с.

- Массовый расход перемещаемой среды в конце участка \( G_{к.у.} \), кг/с:

\( G_{к.у.} = G_{н.у.} + G_{ответв} + \Sigma \Delta G_{подс/утеч} \)

где:

  • \( G_{н.у.} \) – массовый расход перемещаемой среды в начале участка, кг/с;
  • \( G_{ответв} \) – массовый расход перемещаемой среды в ответвлении, кг/с;
  • \( \Sigma \Delta G_{подс/утеч} \) – сумма подсосов/утечек воздуха через поверхности каналов (воздуховодов), фасонные изделия и закрытые клапаны, кг/с.

- Потери тепла на единицу длины канала (при расчете систем вытяжной противодымной вентиляции) \( q_l \), кВт/м:

Рассчитывается пользователем. Для расчетов меньшей точности можно принять равным 0.

- Температура подсасываемого/утекающего воздуха \( t_{подс/утеч} \), °C:

Задается пользователем.

- Температура перемещаемой среды в конце участка \( t_{к.у.} \), °C:

\( t_{к.у.} = \frac{C_{p_{н.у.}} \cdot (G_{н.у.} + G_{ответв}) \cdot T_{н.у.} + C_{p_{подс/утеч}} \cdot \Sigma \Delta G_{подс/утеч} \cdot T_{подс/утеч} - q_l \cdot l}{C_{p_{к.у.}} \cdot G_{к.у.}} - 273 \)

где:

  • \( C_{p_{н.у.}} \) – теплоемкость перемещаемой среды в начале участка, кДж/(кг·°C);
  • \( G_{н.у.} \) – массовый расход перемещаемой среды в начале участка, кг/с;
  • \( G_{ответв} \) – массовый расход перемещаемой среды в ответвлении, кг/с;
  • \( T_{н.у.} \) – температура перемещаемой среды в начале участка, К. Определяется по формуле:

\( T_{н.у.} = t_{н.у.} + 273 \)

  • \( t_{н.у.} \) – температура перемещаемой среды в начале участка, °C.
  • \( C_{p_{подс/утеч}} \) – теплоемкость подсасываемого/утекаемого воздуха, кДж/(кг·°C). Принимается по Таблице П-3 «Физические свойства сухого воздуха» [1] при температуре \( t_{подс/утеч} \);
  • \( \Sigma \Delta G_{подс/утеч} \) – сумма подсосов/утечек воздуха через поверхности каналов (воздуховодов), фасонные изделия и закрытые клапаны, кг/с;
  • \( T_{подс/утеч} \) – температура подсасываемого/утекаемого воздуха, К. Определяется по формуле:

\( T_{подс/утеч} = t_{подс/утеч} + 273 \)

  • \( t_{подс/утеч} \) – температура подсасываемого/утекающего воздуха, °C.
  • \( q_l \) – потери тепла на единицу длины канала, кВт/м;
  • \( l \) – длина канала (воздуховода), м;
  • \( C_{p_{к.у.}} \) – теплоемкость перемещаемой среды в конце участка, кДж/(кг·°C). Принимается по Таблице П-3 «Физические свойства сухого воздуха» [1] при температуре \( t_{к.у.} \);
  • \( G_{к.у.} \) – массовый расход перемещаемой среды в конце участка, кг/с.

- Плотность перемещаемой среды в конце участка \( \rho_{к.у.} \), кг/м³:

Принимается по Таблице П-3 «Физические свойства сухого воздуха» [1] при температуре \( t_{к.у.} \).

Литература
[1] Михеев М. А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. Издание 2-е, стереотипное. М., «Энергия», 1977.
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Формулы, используемые в аэродинамическом расчете
Для расчета удаления продуктов горения из смежного с горящим помещения необходимы данные по массе и низшей теплоте сгорания пожарной нагрузки помещения. Определить указанные параметры можно несколькими способами.

Основные способы рассмотрим ниже.
Способ 1. Помещение имеет категорию по пожарной опасности
Категория помещения по пожарной опасности В1-В4 определяется соответствующим расчетом. В нем имеется информация о пожарной нагрузке. Указанный расчет выполняет специалист ПБ.

Вот пример такого расчета:

Помещение уборочного инвентаря (1.23):

В помещении находится уборочный инвентарь на площади 5 м².

  • Площадь помещения: 5,8 м²;
  • Высота: 3 м.

Основную пожарную нагрузку в помещении составляет древесина, ткань и пластик.

Пожарная нагрузка:

  • Древесина: 5 кг;
  • Ткань: 3 кг;
  • Полистирол: 5 кг.

Низшая теплота сгорания:

  • Древесина: 13,8 МДж/кг;
  • Ткань: 16,2 МДж/кг;
  • Полиэтилен: 47,14 МДж/кг.

Пожарная нагрузка помещения равна:

\( Q = 5 \cdot 13,8 + 3 \cdot 16,2 + 5 \cdot 47,14 = 353,3 \, \text{МДж} \)

Удельная пожарная нагрузка равна:

\( q = \frac{Q}{S} = \frac{353,3}{10} = 35,33 \, \text{МДж/м}^2 \)

Удельная пожарная нагрузка данного помещения находится в пределах до 181 МДж/м², что соответствует категории В4, и площадь размещения пожарной нагрузки не более 10 м². Помещение относится к категории В4.

Для данного случая заполнить поля таблицы пожарной нагрузки расчета «Удаление продуктов горения из смежного с горящим помещения» нужно следующим образом:

Способ 2. Для помещения дана удельная пожарная нагрузка в кг/м2

Информацию по удельной пожарной нагрузке (кг/м²) можно найти в справочниках, нормативной литературе или в прочих источниках.

Пример:

Средняя пожарная нагрузка в жилой части зданий гостиниц и гостиничных комплексов не должна превышать 50 кг (при пересчете на древесину) на 1 м² жилой площади.

В качестве пожарной нагрузки принята древесина. Значит, средняя теплота сгорания пожарной нагрузки будет равна низшей теплоте сгорания древесины (теплоту сгорания древесины находим по справочным данным).

Соответственно, средняя теплота сгорания пожарной нагрузки:

\( Q^{p}_{ср} = Q^{p}_{н.и.} = 13,8 \, \text{МДж/кг} \)

Для определения массы пожарной нагрузки помещения необходимо выполнить расчет по формуле:

\( M = g \cdot F \)

где:

  • \( M \) – масса пожарной нагрузки помещения, кг;
  • \( g \) – удельная пожарная нагрузка помещения, кг/м²;
  • \( F \) – площадь помещения, м².

Пусть площадь помещения составляет 30 м². Тогда:

\( M = g \cdot F = 50 \cdot 30 = 1500 \, \text{кг} \)

Результат:

  • Масса пожарной нагрузки помещения: \( M = 1500 \, \text{кг} \);
  • Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки: \( Q^{p}_{ср} = 13,8 \, \text{МДж/кг} \).

Для данного случая согласно таблицы пожарной нагрузки расчета «Удаление продуктов горения» помещение можно отнести к категории пожарной нагрузки.

Способ 3. Для помещения дана удельная пожарная нагрузка в МДж/м2

Информацию по удельной пожарной нагрузке (МДж/м²) можно найти в справочниках, нормативной литературе или в прочих источниках. Один из таких источников - СИТИС СПН-1 «Пожарная нагрузка. Справочник» (редакция 3).

Пример:

Расчетное значение плотности пожарной нагрузки для квартир до 100 м² составляет 600 МДж/м² (данные взяты из Таблицы 1 СИТИС СПН-1 «Пожарная нагрузка. Справочник» (редакция 3)).

По Таблице 2 указанного справочника находим низшую теплоту сгорания пожарной нагрузки для квартиры до 100 м² (это и будет средняя теплота сгорания пожарной нагрузки):

\( Q^{p}_{ср} = Q^{p}_{н.и.} = 13,8 \, \text{МДж/кг} \)

Для определения массы пожарной нагрузки помещения необходимо выполнить расчет по формуле:

\( M = \frac{g \cdot F}{Q^{p}_{ср}} \)

где:

  • \( M \) – масса пожарной нагрузки помещения, кг;
  • \( g \) – удельная пожарная нагрузка помещения, МДж/м²;
  • \( F \) – площадь пола помещения, м²;
  • \( Q^{p}_{ср} \) – средняя теплота сгорания пожарной нагрузки, МДж/кг.

Пусть площадь помещения составляет 30 м². Тогда:

\( M = \frac{g \cdot F}{Q^{p}_{ср}} = \frac{600 \cdot 30}{13,8} \approx 1305 \, \text{кг} \)

Результат:

  • Масса пожарной нагрузки помещения: \( M = 1305 \, \text{кг} \);
  • Средняя теплота сгорания пожарной нагрузки: \( Q^{p}_{ср} = 13,8 \, \text{МДж/кг} \).

Для данного случая согласно таблицы пожарной нагрузки расчета «Удаление продуктов горения из смежного с горящим помещения» нужно следующим образом интерпретировать данные.

Руководство пользователя Аэропро.Эксперт

Руководство пользователя программного комплекса «Аэропро.Эксперт»