Кровли на промышленных объектах: Состав кровли промышленного здания
Состав кровли промышленного здания
Особенности промышленной кровли
Качество постройки любого индустриального здания в большой степени зависит от добротности его крыши. Несущим конструкциям приходится выдерживать внешние нагрузки (вес снега, порывы ветра) и внутренние (масса подвесного оборудования помещения). Потому кровли промышленных зданий должны иметь следующие особенности: быть очень прочными, иметь устойчивые несущие детали конструкции, отсюда и высокая стоимость их строительства.
Крыша — Основной состав кровли
Кровля — самый верхний покров крыши, защищающий все конструктивные элементы здания от атмосферных осадков и отводящий воду на землю. Поэтому основным требованием, предъявляемым к кровле, является водонепроницаемость. Кровля может быть выполнена из различных строительных материалов — стальных и асбестоцементных листов, промышленных рулонных и местных строительных материалов (глиносоломенных, глинокамышовых и т. д.).
Устройство плоских кровель различных видов
Популярность крыш с плоской поверхностью вполне оправдана. Ведь обходятся они дешевле, а также позволяют эффективно использовать верхнюю часть дома. В этой статье мы покажем устройство плоской кровли, при этом будем отталкиваться от того, эксплуатируемой ли она будет или нет. Именно от этого зависит применение определенных материалов и технологий.
Эксплуатационные характеристики и преимущества
Название «плоская» имеет фигуральное значение, ведь хоть такой плоский кровельный пирог не имеет скатов, небольшой уклон в нем все же существует. Ведь, совершенно плоские, ровные конструкции не даст талым водам и дождю стекать в отведенные места. Без хотя бы маленького уклона 2-3 градуса, излишняя влага скапливается на крыше, образует лужи, провоцирует появление протечек. В отличии от других разновидностей, технология монтажа плоской кровли из рулонных материалов обладает следующими достоинствами:
Бесчердачная вентилируемая самая дешёвая кровля «Урал-2» и «Урал-3».
В Российской федерации значительная часть промышленных имногоэтажных зданий имеют кровли из мягких битумных материалов. Эксплуатационные службы высказывают много нареканий на эти кровли,которые часто выходят из строя за малый промежуток времени. Даже приновом строительстве протечки начинаются сразу после сдачи объекта вэксплуатацию. Применение новых битумно-полимерных материалов не меняетсложившейся ситуации. Как и десятки лет назад, через 2-3 года послеремонта мягких кровель с использованием самых разрекламированных идорогих битумно-полимерных матералов начинаются протечки.
Дляэксплуатационщиков такие ремонты стали неблагодарной работой, с большимизатратами времени и денег. Почему так происходит?
Какой тип кровельной системы выбрать для частного дома
В строительной практике применяются самые разнообразные виды крыш частных домов. В основном, выпор того или иного типа кровли зависит от пожеланий и финансовых возможностей владельца дома. В настоящее время возможно устройство самых необычных кровельных систем: стеклянных, металлических, накрытий из поликарбоната, керамической или металлочерепицы.
Неэксплуатируемая кровля плоская
Одной из разновидностей архитектурных и технических решений для защиты крыш является конструкция плоской кровли, характеризующаяся малым уклоном плоскости к горизонту. Она обладает рядом преимуществ, таких как дешевизна возведения, легковесность и возможность обустройства выше крыши здания дополнительного пространства, что и обусловило ей высокую популярность при строительстве жилых и офисных зданий, а также промышленных объектов.
Схема укладки плоской кровли.
Типы плоских кровель
По возможности выполнения дополнительных функций плоская кровля классифицируется на эксплуатируемую и неэксплуатируемую. Эксплуатируемая кровля предусматривает как возможность регулярного выхода на нее людей, так и возможность размещения там тяжелых предметов, для чего требуется сооружение жесткого основания под нее, способного выдерживать значительные нагрузки. Более простой и дешевой в монтаже является неэксплуатируемая кровля плоского типа, поскольку для нее не требуется сооружение жесткого и прочного каркаса.
В общем случае конструкция неэксплуатируемых кровель представляет собой комбинацию следующих конструктивных элементов: несущего основания, пароизоляции, утеплителя и нижнего и верхнего слоев гидроизоляционного ковра. Для того чтобы выполнять их периодическое технически-эксплуатационное обслуживание, используются трапы особой конструкции или/и переходные мостики, позволяющие равномерно распределить по поверхности нагрузку.
Различные системы неэксплуатируемых кровель
По особенностям конструкции неэксплуатируемая кровля классифицируется на 4 типа: утепленную по бетонному основанию, с гидроизоляцией на утеплителе, инверсионную, неутепленную. Все они находят широкое применение при строительстве новых и реконструкции эксплуатирующихся помещений, поскольку обладают простой конструкцией и нетрудозатратной эксплуатацией.
Кровля плоская с утеплением по бетонному основанию
Для нее характерны: высокая долговечность, значительная массивность и средняя устойчивость к механическим нагрузкам. Она находит широкое применение при строительстве гражданских и промышленных объектов. Ее конструкция состоит из пароизоляции, теплоизоляции, уклонов, основания под кровельный ковер и кровельного ковра.
Нанесение защитного слоя на плоскую крышу осуществляется с помощью гидроизоляционных растворов и материалов.
В качестве пароизоляции используются различные битумные (битумно-полимерные) материалы. Они наносятся на несущее основание, в качестве которого используются монолитные, ребристые или пустотелые ж/б плиты. Их поверхность должна быть ровной, а швы между ними заделаны с помощью цементно-песчаного раствора с маркой не ниже 50. При монтаже пароизоляции следует заводить ее на вертикальные конструкции (путем наклеивания) на толщину теплоизоляции. При этом, если уклон основания более 10%, необходимость в наплавлении пароизоляции на основание отпадает.
В качестве теплоизоляционного материала отлично зарекомендовали себя плиты вспененные полистирольные или из экструдированного пенополистирола.
Укладка этих плит осуществляется обычно в два слоя, с обязательным обеспечением разбежки швов в этих слоях. Для выбора толщины утеплителя следует пользоваться теплотехническими расчетами, изложенными в СНиП 23-02-2003 (Теплозащита зданий).Уклоны выполняются как при помощи несущего основания, так и дополнительными слоями, формируемыми из легких и прочных материалов, таких как пенобетон, пенополистирол, бетон или керамзит. Рекомендуемая величина уклона . более 1,5%. Поверх разуклонки формируется цементно-песчаная стяжка (марка раствора не менее М150). Стяжка по керамзиту выполняется с армированием сеткой. После высыхания стяжки ее покрывают специальным битумным праймером и монтируют кровельный ковер одним из следующих методов: наплавлением, приклеиванием, механическим закреплением, комбинированным способом или балластным закреплением.
Кровля плоская с гидроизоляцией, уложенной на утеплитель
Утепление плоской кровли может осуществляться с помощью газобетонных плит и гидроизоляции.
Ее конструкция формируется на бетонном несущем основании, в качестве которого может быть использован монолитный железобетон, ребристые или пустотные бетонные плиты покрытия и др. Этот тип кровли применяется при возведении теплых гражданских и промышленных объектов. Их характерными особенностями являются: средняя долговечность, средняя масса и невысокая устойчивость к механическим нагрузкам. Недопустим для таких кровель выход на них человека без устройства пешеходных переходов, в особенности в зимний период.
Подготовка основания, формирование пароизоляционного слоя и уклона выполняются аналогично методике для кровли, укладываемой на бетонное основание. В качестве теплоизоляции могут применяться плиты из вспененного полистирола, экструдированного пенополистирола или минераловатные, которые укладываются в два ряда с соблюдением разбежки швов в рядах. Для расчета толщины утеплителя следует пользоваться положениями СНиП 23-02-2003 (Теплозащита зданий). Поверх уклонов выполняется цементно-песчаная стяжка (толщина от 40 мм), на которую механическим закреплением или комбинированным методом монтируется кровельный ковер.
Инверсионная плоская кровля
Она выполняется путем монтажа гидроизоляции под утеплителем и применяется при сооружении отапливаемых гражданских и промышленных объектов. Для нее характерны: высокая стойкость к механическим нагрузкам и долговечность, а также низкая ремонтопригодность и масса ниже средней. При этом устройство пароизоляции не требуется.
Подготовка основания и формирование уклонов в этом случае аналогично кровлям, монтируемым на бетонное основание. В качестве теплоизоляции применяются плиты экструдированного пенополистирола, которые укладываются в один слой на полимерную пленку. Эта пленка (скользящий слой) укладывается поверх геотекстиля и сверху закрывается им же. На него укладывается балласт (мытая галька, тротуарная плитка) в удельном количестве (кг/кв. м), достаточном для противодействия максимальным ветровым нагрузкам на кровлю. Поверх балласта наплавлением, балластным закреплением или комбинированным методом монтируется кровельный ковер.
Неутепленная плоская кровля
Она сооружается на нежилых гражданских и промышленных объектах. Ее главными характеристиками является высокая долговечность, средняя устойчивость к механическим нагрузкам и масса выше средней. Для такой кровли не требуется паро- и теплоизоляционный слои.
Подготовка основания и формирование уклонов в ней аналогична кровлям, монтируемым на бетонное основание. Крепление кровельного материала на цементно-песчаную стяжку (марка раствора не менее М150) выполняется с помощью следующих методик: наплавления, приклеивания, механического закрепления, комбинированного способа или балластного закрепления.
Ремонт промышленных зданий и сооружений
В последние годы в строительстве произошли огромные изменения, которые связаны в первую очередь с появлением на российском рынке большого количества современных строительных материалов. Их использование повлекло за собой развитие технологии строительного процесса. Это новые материалы, позволяющие не только существенно экономить время и средства в процессе строительства, но и значительно сократить расходы на дальнейшую эксплуатацию зданий.
Производя кровельные гидроизоляционные работы на объектах металлургического комплекса, предприятиях горно-добывающей отрасли, организациях нефтехимической промышленности, структурных подразделениях РЖД и других предприятий — кровли которых несут колоссальные эксплуатационные нагрузки, ООО «Урал-Полимер-Лак» использует материалы ТМ «Абрин» выпускаемые на собственном производстве.
Выпускаемая продукция включает в себя полимерно-битумную мастику ТМ «Абрин» (производится на основе ХСПЭ), защитную эмаль ТМ «Абрин С» (возможны различны цветовые решения, в соответствии с каталогом производителя), лак «Абрин» (ХП 734, на основе ХСПЭ и хлорированных полиэтиленов), грунтовку «Абрин» (предназначена для получения химически стойкого полимерного покрытия для гидроизоляции и кровельных работ, а так же для защиты от коррозии строительных металлических, бетонных и железобетонных конструкций). Все материалы выпускаются под торговой маркой «Абрин».
Благодаря своему составу и техническим характеристикам материалы ТМ «Абрин» позволяют нам выполнять кровельные гидроизоляционные работы в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, не прибегая к использованию схожих по назначению материалов сторонних производителей, что в конечном итоге удешевляет стоимость ремонта для наших заказчиков.
Мастичные кровли, производимые нами, имеют одну отличительную черту, выгодно выделяющую наши материалы на фоне различных видов мягких покрытий – наносят их холодными в жидком виде. Материалы ТМ «Абрин» это особый вид кровельного покрытия, который представляет собой мастики и эмали (на основе ХСПЭ) застывающие после нанесения на поверхность и превращающиеся в сплошную полимерную армированную мембрану, адгезионно связанную с основанием. Мастичные кровли составляют серьезную конкуренцию рулонным материалам и другим традиционным покрытиям.
Важное достоинство мастичных кровель в том, что у них абсолютно отсутствую швы, которые, как известно, являются самыми уязвимыми участками и потенциальными местами возникновения протечек.
основные принципы и технология / Устройство мягкой кровли / Эксперт Кровля
К вашим услугам наши опытные, квалифицированные монтажники и особая технология работ, проверенная временем. А именно, мы осуществляем ремонт без демонтажа старого покрытия, экономя ваши деньги и время. При этом, отремонтированная крыша здания сохранит свои эксплуатационные характеристики на протяжении 30 лет.
С какими видами покрытия мы работаем?
Наши специалисты готовы выполнить монтаж плоской кровли объектов промышленного и гражданского строительства. Наша технология позволит качественно и быстро отремонтировать и реконструировать старую крышу, произвести утепление и усиление кровельной конструкции.
Средний срок эксплуатации доходит до 30 лет, а при должном уходе и самое главное, при правильном монтаже, он может превысить и 50 лет.
Порядок монтажа плоской кровли
Укладка мягкого кровельного материала состоит из нескольких пунктов:
- 1.Выезд специалиста на объект. Бесплатно.
- 2. Осмотр объекта. При реконструкции отдельных участков крыши здания специалист выявит наличие дефектов и предложить пути решения проблем.
- 3. Смета и график работ. На основание данных, полученных на объекте, будет составлено коммерческое предложение, с проектом кровельного пирога, требуемый объем материалов и график работ.
Далее предложение со сметой передается заказчику, обсуждаются возможные варианты замены и подгонка бюджета, после чего подписывается договор и монтажники приступают к выполнению своих обязанностей.
Монтаж и устройство новой кровли, можно разделить на следующие этапы:
- Подготовку и очистку основания, и устройства качественной пароизоляции.
- Установку водоприемных воронок системы водостока. Укладка тепло и пароизоляционных материалов, их фиксация и герметизация.
- Монтаж выравнивающей или уклоно-образующей стяжки.
- Установка цементных бортиков или оцинкованных галтелей, в местах примыканий.
- Монтаж плоской кровли из рулонных материалов, по нашей технологии.
Мы гарантируем полную герметизацию швов и кровельных стыков. Мы всегда обращаем внимание на тщательную проработку каждой детали, оказывающей влияние на эксплуатационные характеристики и срок службы кровли, чтобы вы несколько десятилетий не беспокоились о состоянии вашей крыши.
Типы работ по монтажу кровельных покрытий
Существует три категории ремонтно-монтажных работ — это аварийные работы, текущий и капитальный ремонт.
- Сделать фрагментарные работы, т.е. быстро спасти кровлю от осадков.
- Сделать текущий ремонт, при котором покрытие будет служить около 30 лет.
- Произвести полную реконструкцию настила крыши, срок службы которой будет не менее 30 лет.
Аварийные кровельные работы
При критическом состоянии кровли, наши специалисты готовы экстренно выехать на ваш объект. Как правило, при таком ремонте кровли, замене подлежит не все покрытие, а только небольшая его часть. Монтаж на проблемном участке может заключается в установлении «заплат», полной замены всех слоев или только нескольких фрагментов.
Текущий ремонт
Работы относятся к плановым мероприятиям, выполняемым с заданной периодичностью, куда в первую очередь входит анализ текущего состояния. Специалисты рекомендуют производить текущий ремонт 1-2 раза в году перед началом зимы и по ее окончании. Такой вид работы может быть полным и фрагментарным с монтажом нового кровельного материала по старому слою.
Капитальный ремонт
Капитальный ремонт мягкой кровли производят тогда, когда замене подлежит более 40% площади. В отличие от текущего ремонта, здесь удаляют старые настил, производя замену поврежденных материалов: свесов, карнизов и оцинкованных парапетов. Производится сушка или замена утеплителя, а также выполняются другие необходимые действия, в зависимости от состояния крыши. Естественно этот тип монтажа наиболее затратен, но он позволяет качественно устранить все имеющиеся и возможные проблемы на длительный период времени.
Наши услуги
Мы оказываем услуги по реконструкции, частичному и полному монтажу мягкой плоской кровли, на различных типах объектов: от социальных зданий, таких как больницы и школы, до многоквартирных жилых домов и промышленных объектов. Мы гарантируем наивысший уровень качества, демократичные цены и оперативное исполнение заказа.
Наша компания имеет узкую специализацию, а потому в нашем штате работают только высококлассные специалисты по устройству мягкой кровли, имеющие удостоверения кровельщиков. Это позволяет нам реализовывать самые сложные проекты, выполнять нетиповые задачи и решать нестандартные проблемы.
Наша специализация:
1. Крыша с классической кровлей
При этом варианте кровельных работ, используют битумные и битумно-полимерные материалы рулонного типа. Они равномерно наплавляются, сплошным наплавлением, по всей поверхности крыши, и могут быть уложены в несколько слоев. Это самый популярный, простой и экономичный монтаж плоской кровли. Хочется сказать, что мы не рекомендуем этот способ, более подробная информация.
2. Дышащая кровля
Этот вид кровельного покрытия используется на технически сложных крышах, зданиях, не имеющих чердачных помещений и в иных объектах, подверженных повышенному воздействию влаги. Дышащая кровля создает условия для испарения влаги внутри пирога, препятствует намоканию утеплителя и потере теплоизоляционных свойств. Подробнее
3. Полиуретановая кровля
Материал не боится воды, эластичен, не подвержен растрескиванию и отслоению, устойчивости перепадам температур и рекомендован для всех климатических зон. Гарантированный срок безремонтной эксплуатации более 20 лет. Подробнее
4. Каменный ковер
Идеальное решение для монтажа плоской кровли с ее последующей эксплуатацией. Позволяет воплотить любые дизайнерские решения, обустроить открытую террасу, мини сад, бассейном, спортивную зону или место для отдыха. Подробнее
5. Комбинированный настил
Для увеличения срока службы кровельного покрытия рекомендуем использовать несколько видов материалов, например, битумно-полимерные рулоны и полиуретановое покрытие. Это также позволит производить монтаж нового покрытия с частичным демонтажем старого. Подробнее
6. Мембранная кровля
Помимо отличных технических характеристик мембранная кровля отличается скорость монтажа неэксплуатируемых поверхностей. Позволяет произвести срочный или аварийный ремонт с облегченным пирогом. А также мы работаем с проблемными крышами со вздутым покрытием. Мы устраним все ее недостатки. Вам не придется бесконечно латать дыры, бороться с влагой, плесенью и промерзанием потолков и стен. Подробнее
Однако, все эти достоинства можно оценить лично только в том случае, если воспользоваться услугами профессионалов, которые гарантируют качество и проверку как самих материалов, так и каждого этапа проведения работ. Доверьте монтаж специалистам нашей компании.
Мы используем свою технологию ремонта мягкой кровли, которая позволяет кровли служить 30 лет.
Где используется?
Кровля здания монтируется при постройке нового объекта, реконструкции или демонтаже старого настила. Спектр использования этого вида покрытий достаточно широк и благодаря разработке новых технологий производства, продолжает расти.
На данный момент мягкую кровлю применяют в таких сферах, как:
- Гражданское и промышленное строительство.
- Гидроизоляция подземных объектов, в том числе искусственных водоемов.
- Утепление и усиление крыши, в сочетании с другими методами перекрытий крыш и многое другое.
Что нужно учесть при монтаже?
Факторы, которые нужно учесть, чтобы материал не терял своих эксплуатационных свойств на протяжении многих лет:- Производить монтаж мягкой кровли при соответствующей погоде, без снега и дождя.
- Соблюдать уклон ската к водосточным воронкам.
- Производить монтаж только в теплую, сухую погоду.
- Обеспечить свободную циркуляцию воздуха. Это позволяет сделать наша технология.
- Установить прочное, оцинкованное покрытие парапетов, по всему периметру крыши.
- Установить настенные отливы, с последующей герметизацией.
- Произвести тщательную изоляцию стыков вокруг труб, антенн и другого оборудования. В таких местах как — воронки, ендовые, дефлектора, укладывается дополнительный слой.
Имея большой практический опыт наши сотрудники с легкостью справятся с любой возникшей ситуацией и без потерь разрешат все проблемы с вашей кровлей.
Технология устройства кровли из профнастила
Современные технологии обустройства кровли предполагают использование широкого спектра материалов, которые характеризуются отменными эксплуатационными качествами и доступной ценой. В большинстве случаев, для строительства крыши применяется профилированный лист (профнастил, профлист) или сэндвич-панель. Правильная технология устройства кровли из профнастила обеспечивает качественную защиту строительных конструкций любой конфигурации (металлокаркасных из сэндвич-панелей или капитальных) от вредного воздействия окружающей среды. За счет простоты монтажа, низкой стоимости и длительному сроку эксплуатации, профилированный лист используют, как в гражданском, так и промышленном строительстве.
Из нашей статьи вы узнаете:
- Об этапах строительства
- Важные рекомендации, правила и особенности устройства кровли из профнастила
- Как обустроить фронтонный срез, снеговые барьеры (их виды) и утеплить крышу
- О профнастиле: виды, маркировка, преимущества
- О вариантах кровли
- Об уходе за крышей в процессе эксплуатации
- Об услугах по устройству качественной кровли от ГК СМК
Конструктивные особенности профнастила
Профлист изготавливают по технологии холодной прокатки листов стали, оцинкованных горячим способом. Во время производственного процесса листы профилированной стали покрывают несколькими защитными слоями, что значительно увеличивает их долговечность и стойкость к различным негативным факторам. На первом этапе нанесения защитных покрытий заготовки для профнастила вскрывают специальным антикоррозийным фосфатом, после чего допускается наносить грунтовку.
Для предупреждения механического повреждения защитного покрытия в процессе складирования и транспортировки, профилированный лист закрывают слоем плотной полиэтиленовой пленки.
Основные этапы строительства кровли из профнастила
Инструкция по монтажу и укладке кровли из профнастила включает широкий перечень технологических операций, которые выполняют в следующей последовательности:
- Доставка профлиста на место проведения строительных работ и его подъем на крышу.
- Фиксацию и настил кровельного материала начинают со скатов, а именно из торца. Следует обратить внимание, что боковой нахлест рядом лежащих листов должен составлять не менее одной полуволны. У скатной кровли с углом наклона порядка 8 – 12 градусов принято выполнять нахлест величиной в полторы волны профиля. Благодаря подобной схеме монтажа значительно снижается вероятность протечек воды в районе стыковки соседних профлистов.
- Крепление профилированных листов к обрешетке осуществляют при помощи специализированных саморезов, устанавливаемых в нижнем сегменте волны. В случае фиксации профнастила в верхней части волны следует применять саморезы с рабочей частью 8 сантиметров и более, которые устанавливают вдоль конька и нахлестов.
- Абсолютно все стыки заполняют мастикой из битума и уплотнительной лентой самоклейкой.
- Фронтон кровли дополнительно герметизируют за счет ветровых накладок, которые обеспечивают надежную защиту от задувания ветра и последующего разрушения кровельной конструкции. Крепление ветровой планки выполняют с помощью саморезов с шагом 200 мм.
- Для перекрытия ребер и других функциональных элементов, примыкающих к вертикальным конструкциям, применяют профиль из металла в сочетании с мастикой из битума.
Саморезы для профнастила характеризуются наличием шляпы с шестью гранями и уплотнительной прокладки.
Технология устройства кровли из профнастила: важные правила и рекомендации
1. Угол наклона крыши и величина нахлеста
Грамотный и правильный монтаж кровли из профнастила предполагает использование величины угла наклона скатов в качестве критерия для определения величины нахлеста:
- Для кровли с уклоном более тридцати градусов нахлест соседних листов составляет порядка 15 сантиметров.
- Для уклона крыши в диапазоне от двенадцати до пятнадцати градусов нахлест листов профилированной стали составляет не менее 20 сантиметров.
- При уклоне крыши в диапазоне от тридцати до пятнадцати градусов, выполняют нахлест кровельных материалов величиной от 15 до 20 сантиметров.
- Для крыши с углом наклона менее двенадцати градусов применяют дополнительную герметизацию нахлестов при помощи герметизирующих составов на основе силикона.
2. Предварительная подготовка
Непосредственно перед началом строительно-монтажных работ, следует грамотно рассчитать требуемое количество профилированных листов, дополнительных кровельных элементов и саморезов. Для этого можно воспользоваться услугами специалистов, которые имеют необходимый уровень квалификации и опыт проведения подобных расчетов. Во время транспортировки кровельного материала следует укладывать листы на ровную поверхность, чтобы исключить сильные перегибы. При ручном способе загрузки и разгрузки на каждые два метра длины профлиста следует предусмотреть одного рабочего. В случае использования грузоподъемного оборудования, применяют мягкие стропы из ткани. Перед началом работ обязательно готовят весь необходимый инструмент и приспособления: молоток, рейка, сверла, шуруповерт, рулетка, ножовка по металлу, отвес и др.
3. Устройство вентиляции и гидроизоляции
В процессе эксплуатации зданий и сооружений, вследствие резкого отличия температуры внутри помещений и на улице, под крышей начинает развиваться процесс конденсации влаги. Для предупреждения возникновения подобных негативных явлений, следует предпринимать мероприятия по выравниванию градиента температуры, устройству надежной пароизоляции, гидроизоляции, вентиляции пространства под кровлей. Слой гидроизоляции выполняют непосредственно на обрешетке до фиксации листов профнастила.
В процессе монтажа гидроизоляционных материалов, следует обеспечить незначительный припуск на краях величиной порядка 20 мм. Фиксацию гидроизоляционной пленки начинают от нижнего края крыши конька. При соединении нескольких отдельных элементов гидроизоляции, обязательно выполняют нахлест величиной от 10 см до 15 см с герметизацией при помощи армированной самоклеящейся ленты.
Для организации эффективного перемещения воздушных масс под кровельными материалами выполняют вентиляционный зазор между листами профнастила и планкой конька. Самым простым методом добиться достаточного уровня вентиляции является организация дополнительного воздушного пространства между гидроизоляцией и кровлей. Для подобного способа вентилирования требуется размещение деревянных реек требуемой толщины. Сверху гидроизоляционной пленки выполняют монтаж пароизоляции, которая препятствует проходу конденсированной влаги к утеплителю и кровельным листам.
4. Обустройство обрешетки
Установку обрешетки начинают с монтажа стальных несущих конструкций (при высоте волны профлиста более 40 мм) или стропильных планок сверху пароизоляционного материала. В последующем к этим конструктивным элементам фиксируют обрешетку на расстоянии, которое зависит от типа и конфигурации профнастила. Обрешетку выполняют с использованием досок, бруса и фанеры. Возможные варианты устройства обрешетки показаны на рисунке ниже:
Сплошная обрешетка применяется в районе дымохода, ребер и коньковой планки. Прореженная обрешетка выполняется с шагом порядка 5 сантиметров, что позволяет экономить значительный объем строительных материалов, без снижения эксплуатационных качеств. Все деревянные конструктивные элементы в обязательном порядке подвергают обработке специальной противопожарной смесью и антисептиками. При наличии финансовой возможности следует использовать специальную диффузионную пленку, которую укладывают непосредственно на обрешетку. Эта пленка ограничивает образование конденсированной влаги, что положительно сказывается на эксплуатации кровли. Конфигурация конструктивных элементов обрешетки подбирается с учетом типа и геометрических размеров профнастила.
5. Устройство карнизного свеса
Карнизный свес представляет собой специальный конструктивный элемент кровли, который обеспечивает защиту здания от осадков, отвод дождевой воды, затеняет дом от солнца, предотвращает увлажнение цоколя. Для устройства карнизного свеса на нижний край обрешетки укладывают листы профнастила. Перед выполнением монтажа кровельного материала обязательно предусматривают установку карнизной планки под слоем гидроизоляции. Подобная конструкция обеспечивает сток конденсированной влаги в систему водосбора.
6. Особенности резки профнастила
Оптимальным вариантом для быстрого монтажа кровли будет приобретение профилированных стальных листов соответствующих размеров. Но, это возможно далеко не во всех случаях, поэтому следует знать основные правила резки профнастила непосредственно на месте монтажа. Для выполнения подобных работ необходимо иметь ровное место с твердой поверхностью. В качестве инструментов рекомендуют использовать электрифицированные инструменты: ножницы по металлу, электролобзик и др. При отсутствии инструмента с электроприводов применяют пилку по металлу.
Запрещено использовать для кройки профилированных стальных листов инструменты с динамичным режущим элементом (например, болгарки). Это обусловлено повышенным нагревом кромки реза, что негативно повлияет на рабочие характеристики кровельного материала. При наличии незначительных сколов и повреждений допускается их окрашивание в тон листам профнастила.
7. Как поднять листы профнастила
По причине больших геометрических размеров профилированных стальных листов очень часто возникают сложности с их подъемом на место монтажа. Оптимальным вариантом для выполнения подобной операции является использование лаг. Для этого один конец лаги устанавливают упором в землю, а другим упирают в карнизную планку ската. Между лагами оставляют расстояние, которое незначительно меньше самой ширины кровельного материала.
8. Особенности крепления профнастила
При креплении профлиста следует придерживаться определенных правил:
- Фиксацию листов профилированной стали к обрешетке выполняют с помощью саморезов, которые имеют шестигранную головку и специальные уплотнительные прокладки.
- Момент затяжки саморезов не должен превышать рекомендованного значения. В противном случае возможно нарушение целостности прокладки и, соответственно, утрата герметичности.
- Монтаж саморезов осуществляют строго перпендикулярно к поверхности обрешетки и профлиста.
- По всей длине стыков листов производят дополнительное уплотнение битумной мастикой или ленты с самоклеящейся поверхностью.
- Начинать укладку листов стали рекомендовано со скатов, что позволит постепенно выполнить весь объем работ без особых сложностей.
- Фиксацию профнастила осуществляют на дне волны, а в местах нахлеста и у коньковой планки – на гребне.
- Фронтальные узлы кровли дополнительно комплектуют ветровыми планками, которые обеспечивают защиту здания от разрушения и резких порывов ветра.
- Длину саморезов подбирают в соответствии с высотой волны профилированного листа.
Монтаж снегового барьера и конька
Технология устройства кровли из профнастила предполагает монтаж конька и снегового барьера. Обустройство конька начинают выполнять со стороны крыши, которая минимально подвержена влиянию влаги и ветра. В зависимости от формы и конструктивных особенностей, конек бывает фигурный, простой или черепичный. Для фиксации конька используют саморезы с уплотнительной прокладкой, которые устанавливают с шагом до 300 мм.
Барьер для снега представляет собой конструктивный элемент кровли, обеспечивающий защиту от лавинного схода снега с крыши здания во время таяния. Его монтируют перпендикулярно краю крыши, ниже от края. Фиксацию снегобарьера выполняют к заранее установленным деревянным брускам.
Обустройство фронтонного среза
Грамотный монтаж фронтального среза поможет исключить обрыв листов профнастила во время непогоды. При наличии припуска кровли от края дома на величину от 50 мм до 70 мм используют ветровую рейку с размерами 25х80 мм. В случае отсутствия припуска или его незначительных размерах (до 50 мм), дополнительно устанавливают ветровую планку. Она крепится с нахлестом в диапазоне от 100 мм до 150 мм. В местах примыкания здания и ската крыши устанавливают планку для углов, которую фиксируют в нахлест с помощью саморезов.
Как утеплить крышу из профнастила
Самым выгодным в соотношении цена-качество утеплителем для кровли является базальтовая вата. В сочетании с паровым барьером этот утеплитель обеспечивает надежную теплоизоляцию крыши от воздействия температуры на улице. В зависимости от формы выпуска, минеральная вата отпускается в листах или рулонах. Укладку утеплителя выполняют в нишу между стропилами. Фиксацию теплоизоляционных материалов осуществляют при помощи клея или специальных монтажных приспособлений в форме зонтика.
Сверху теплоизоляционного материала обязательно укладывают паровой барьер, который препятствует проникновению влаги из воздуха внутрь теплоизоляции. Утеплять всю поверхность крыши совсем не обязательно. Главная задача сводится к минимизации потерь без утепления «холодного треугольника», который представляет собой пространство вверху кровли на расстоянии порядка 350 мм от конька. Наличие этой области способствует наличию циркуляции воздуха в пространстве между перекрытием и крышей. В общем случае конструкция кровельного пирога будет иметь следующий вид:
Преимущества кровли из профлиста
Главные преимущества использования профнастила в качестве кровельного материала:
- Простота технологической обработки, транспортировки и монтажа. Благодаря этим достоинствам достигается значительное сокращение сроков строительства кровли, что представляет собой один из критериев эффективности использования материала.
- Высокая стойкость к негативному воздействию окружающей среды: ультрафиолетовое излучение, повышенная влажность, резкие перепады температуры, воздействие кислот и щелочей, резкие порывы ветра, плесень, грибки и другие микроорганизмы.
- Отменные декоративные качества. Профлист выпускают во всей линейке цветов RAL, что позволяет подобрать цветовую гамму в требуемых тонах и полутонах.
- Продолжительный срок службы без ухудшения эксплуатационных и декоративных качеств материала.
- Низкий вес профнастила позволяет существенно снизить уровень требований к обустройству каркаса, на который он будет устанавливаться.
- Профилированные листы обладают демократичной стоимостью, которая доступна для любого строительного бюджета.
Маркировка (виды) профнастила
Профлист относится к универсальным строительным материалам. Для его изготовления используется металл толщиной от 0,5 до 1 мм. Маркировка включает в себя буквенные и цифровые символы:
- «Н». Несущий (наиболее прочный вид).
- «С». Стеновой.
- «НС». Универсальный.
- «МП». Металлополимерный.
Ниже таблица с указанием основных видов и маркировок:
Следующие за буквенным символом цифры обозначают высоту волны листа, его габаритные размеры. В зависимости от вида покрытия материал может быть: оцинкованным. Также большой популярностью пользуется профнастил с покрытием на основе полиэстера или тефлоново-полиэстерным, ПВХ с различными добавками. Покрытие PVDF обеспечивает высокую устойчивость к негативным погодным условиям. Отличными эксплуатационными свойствами обладает профлист, покрытый пуралом, созданным на основе полиуретана с полиамидом. Этот материал отличается прочностью, повышенной стойкостью к ультрафиолетовому излучению, перепадам температур, коррозии, воздействию влаги.
Варианты кровли
В зависимости от конструктивных и функциональных особенностей, устройство стальных кровель может иметь два типовых исполнения: скатная и плоская.
Преимущества скатной крыши
Для скатной кровли характерно наличие большого количества преимуществ:
- Высокая эффективность отвода дождевой воды за счет наличия уклона.
- Есть возможность обустроить мансардное помещение.
- Возможность обслуживать конструктивные элементы крыши непосредственно из чердака.
Преимущества плоской крыши
Для плоской кровли характерны следующие достоинства:
- Более низкая цена строительства по сравнению со скатной крышей.
- Удобство монтажа и последующего обслуживания кровли и различного оборудования: кондиционеры, антенны и др.
- Возможность обустройства на крыше игровой летней площадки, оранжереи, места семейного отдуха.
В каждом индивидуальном случае, заказчик еще на этапе проектирования подбирает оптимальный вариант крыши здания.
Как ухаживать за кровлей из профнастила
На протяжении всего срока эксплуатации крыши из профнастила она нуждается в периодическом уходе, который заключается в выполнении следующих операций:
- Периодическая очистка поверхности крыши от листьев, грязи и других загрязнителей.
- Регулярный контроль на наличие дефектов в виде повреждения защитного цинкового слоя.
- Все места крепления листов профнастила к обрешетке рекомендуют дополнительно обрабатывать специальной мастикой, что увеличит степень герметичности кровли.
- При наличии повреждений лакокрасочного слоя следует обезжирить место дефекта и нанести защитный слой краски.
- Наличие качественного защитного заземления значительно снизит уровень напряжения статического электричества и обезопасит крышу от ударов молнии.
Как видите, технология устройства кровли из профнастила не так проста и требует определенного опыта и знаний. Если вы хотите доверить это дело грамотным специалистам, то ниже информация для вас.
Заказать кровлю из профнастила в ГК СМК
Группа компаний СМК предлагает широкий спектр услуг в сфере обустройства кровли из профнастила для объектов различной конфигурации и назначения. Наши менеджеры готовы предоставить квалифицированные консультации всем потенциальным клиентам. Оперативный расчет сметной стоимости и комплексный подход к решению задач по монтажу кровли из профилированных листов, выгодно отличает нас от конкурентов. Всего один телефонный звонок в нашу компанию поможет Вам быстро решить самые сложные задачи по монтажу кровли из профнастила.
Наша компания также оказывает услуги по генподряду, строительству каркасных и бескаркасных зданий, промышленных объектов под ключ. Ниже видеообзор последних построенных объектов:
Комментарии (0)
Ремонт кровли промышленных зданий в Санкт-Петербурге
Виды кровель
К крышам заводов и фабрик предъявляют более строгие требования, чем к кровлям гражданского строительства. Это связано с тем, что для высокочувствительной техники необходимо поддерживать постоянную температуру и влажность в соответствии с определенными санитарными нормами, а также исключать сквозняки и прямые солнечные лучи.
Важно, чтобы крыша не нагружала несущие конструкции, на которых размещено подвесное потолочное оборудование, поэтому необходимы прочные, водонепроницаемые, тонкие и легкие материалы.
Кровли подразделяют:
- на рулонные, состоящие из стальных или железобетонных балок, в которых как настил используются железобетонные плиты либо листы из стали;
- безрулонные или асфальтовые, обладающие простой конструкцией, долговечностью, дешевизной и применяющиеся на крышах с механическими воздействиями и опасностью воспламенения от горячих газов и искр;
- асбестоцементные или шиферные — стойкие к коррозии, морозу и огню, водонепроницаемые, сравнительно дешевые.
По форме промышленная крыша может быть двух типов.
Плоская
Состоит из изоляционных материалов, уложенных в виде многослойного кровельного ковра. Допустим уклон до 3 %. Чтобы такая кровля была эксплуатируема, выбирают материалы ковра с прочностными характеристиками. Дополнительное кровельное пространство используется для монтажа солнечных батарей, коллекторов и тяжёлых вентиляционных систем.
Скатная
Присутствует чердачное пространство. Вода и снег на такой крыше не задерживаются. Возможно использовать различные стройматериалы, ровнители и грунтовки.
Почему именно мы?
Компания ремонтирует крыши промышленных зданий любых размеров в сроки, согласованные договором, и полностью отвечает за соблюдение правил техники безопасности.
Выполним ремонт крыш заводов, фабрик, цехов, складов и сельскохозяйственных построек. Мы понимаем, что кровельные работы на производстве должны вестись быстро и не мешать рабочим процессам, поэтому постараемся свести неудобства к минимуму.
Юридический документ Английский Просмотр | Ontario.ca
Закон о строительных нормах, 1992 г.
Loi de 1992 sur le code du bâtiment
ПОЛОЖЕНИЕ ОНТАРИО 350/06
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОД
Примечание. Настоящий Регламент был отменен 1 января 2014 г. (См .: O. Reg. 332/12, предложения 4.3.1.1. (1), 4.4.1.1. (1))
Настоящий Регламент составлен только на английском языке.
РАЗДЕЛ A
СОБЛЮДЕНИЕ, ЦЕЛИ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
ЧАСТЬ 1
СОБЛЮДЕНИЕ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел | 1.1. | Организация и применение |
1.1.1. | Организация этого Кодекса | |
1.1.2. | Применение раздела B | |
1.1.3. | Определение размера здания | |
Раздел | 1.2. | Соответствие |
1.2.1. | Соответствует Разделу B | |
1.2.2. | Материалы, приборы, системы и оборудование | |
Раздел | 1.3. | Устный перевод |
1.3.1. | Устный перевод | |
Раздел | 1.4. | Термины и сокращения |
1.4.1. | Определения слов и фраз | |
1.4.2. | Символы и другие сокращения | |
Раздел | 1.5. | Справочные документы и организации |
1.5.1. | Ссылочные документы | |
1.5.2. | Организации |
Раздел 1.1. Организация и применение
1.1.1. Код организации
1.1.1.1. Сфера действия Раздела A
(1) Раздел A содержит положения о соответствии и применении, а также цели , и , функциональные положения настоящего Кодекса.
1.1.1.2. Сфера действия Раздела B
(1) Раздел B содержит приемлемых решений настоящего Кодекса.
1.1.1.3. Сфера действия Раздела C
(1) Раздел C содержит административные положения настоящего Кодекса.
1.1.1.4. Внутренние перекрестные ссылки
(1) Если какое-либо положение настоящего Кодекса содержит ссылку на другое положение настоящего Кодекса, но не указан раздел, оба положения относятся к одному и тому же разделу настоящего Кодекса.
1.1.2. Применение Раздела B
1.1.2.1. Применение частей 1, 7 и 12
(1) Части 1, 7 и 12 Раздела B применяются ко всем зданиям .
1.1.2.2. Применение частей 3, 4, 5 и 6
(1) С учетом статей 1.1.2.6. и 1.3.1.2., части 3, 5 и 6 Раздела B применяются ко всем зданиям ,
(a) используется для основных рабочих мест классифицируется как,
(i) Группа A, рабочих мест ,
(ii) Группа B, помещения для ухода или содержания под стражей ,
(iii) Группа F, Подразделение 1, производственные предприятия повышенной опасности или
(b) более 600 м 2 на площади застройки или более трех этажей при высоте здания и используется для основных жилых помещений классифицируется как
(i) Группа C, жилых помещений ,
(ii) Группа D, профессий в сфере деловых и личных услуг ,
(iii) Группа E, торговых предприятий или
(iv) Группа F, Подразделения 2 и 3, производственные предприятия средней степени опасности и производственные предприятия низкой степени опасности .
(2) С учетом статей 1.1.2.6. и 1.3.1.2., часть 4 раздела B применяется к,
(а) построек после стихийных бедствий ,
(b) зданий , описанных в предложении (1),
(c) подпорная стенка с открытой высотой более 1000 мм, прилегающая к,
(i) государственная собственность,
(ii) доступ к зданию или
(iii) частная собственность, доступ к которой разрешен публике,
(г) пешеходный мост к дому ,
(д) подкрановый путь,
(f) внешний резервуар для хранения и его опорная конструкция, которые не регулируются Законом о технических стандартах и безопасности , 2000 г. ,
Знаки(g), регулируемые Разделом 3.15. Дивизиона B, которые структурно не поддерживаются зданием ,
(h) конструкция, поддерживающая ветрогенератор с номинальной мощностью более 3 кВт,
(i) вышка связи высотой более 16,6 м над уровнем земли, и
(j) открытый бассейн с глубиной воды более 3,5 м в любой точке.
(3) Раздел 3.11. Раздела B применяется к общественным бассейнам .
(4) Раздел 3.12. Раздела B применяется к общественным спа .
(5) Раздел 3.15. Раздела B применяется к знакам.
1.1.2.3. Применение части 8
(1) Часть 8 Раздела B применяется к строению , эксплуатации и техническому обслуживанию всех канализационных систем и к строению из зданий в непосредственной близости от канализационных систем .
1.1.2.4.Применение части 9
(1) С учетом статей 1.1.2.6. и 1.3.1.2., Часть 9 Раздела B применяется ко всем зданиям ,
(а) из трех или менее этажей при высоте здания ,
(b) с площадью застройки не более 600 м 2 и
(c) используется для основных рабочих мест классифицируется как,
(i) Группа C, жилых помещений ,
(ii) Группа D, профессий в сфере деловых и личных услуг ,
(iii) Группа E, торговых предприятий или
(iv) Группа F, Подразделения 2 и 3, производственные предприятия средней степени опасности и производственные предприятия низкой степени опасности .
1.1.2.5. Применение части 10
(1) Часть 10 Раздела B применяется к существующим зданиям , требующим разрешения в соответствии с разделом 10 Закона.
1.1.2.6. Применение части 11
(1) За исключением случаев, предусмотренных в Приложении (2), часть 11 раздела B применяется к проектированию и строительству существующих зданий или частей существующих зданий , которые существовали не менее пять лет.
(2) Если здание существует не менее пяти лет, но включает пристройку, которая существует менее пяти лет, Часть 11 Раздела B применяется ко всему зданию .
1.1.2.7. Существующие здания
(1) За исключением случаев, предусмотренных в разделе 3.17. Раздела B, Раздел 9.41. Раздела B и Части 11 Раздела B, если существующее здание расширяется или подлежит существенному изменению или ремонту, настоящий Кодекс применяется только к проекту и конструкции расширений и тех частей здания , которые подлежат материальному изменению или ремонту.
(2) Если существующее ранее занимаемое здание перемещается из своего первоначального местоположения для установки в другом месте или демонтируется на своем первоначальном месте и перемещается для восстановления в другом месте, настоящий Кодекс применяется только к изменениям в конструкции и строительство из корпуса , необходимого в результате переезда корпуса в .
1.1.3. Определение размера здания
1.1.3.1. Определение размера здания, разделенного межсетевыми экранами
(1) Если межсетевой экран разделяет здание , каждая часть разделенного здания должна рассматриваться как отдельное здание , за исключением целей
(a) определение общей площади в Разделе 1.2. Дивизиона C,
(b) система пожарной сигнализации и обнаружения в Приложении 3.2.4.2. (1) Раздела B или Статьи 9.10.18.1. Дивизиона B и
(c) водопроводная система , соединенная через межсетевой экран .
1.1.3.2. Определение размеров здания, разделенного вертикальными противопожарными перегородками
(1) За исключением случаев, разрешенных в Приложении (2), если части здания полностью разделены вертикальной противопожарной перегородкой , имеющей рейтинг огнестойкости не менее 1 часа и проходящей через все этажей и служебные помещения отдельных частей, каждая отдельная часть может рассматриваться как отдельное здание с целью определения здания высоты если,
(a) каждая отдельная часть не превышает трех этажей при высоте здания и используется только для жилых помещений и
(б) беспрепятственный путь движения пожарного от ближайшей улицы до одного входа на каждый отдельный участок не более 45 м.
(2) Вертикальное отделение огня в Приложении (1) может заканчиваться на сборке пола непосредственно над подвалом , если подвал соответствует Статье 3.2.1.2. Дивизиона Б.
Раздел 1.2. Соответствие
1.2.1. Соответствует разделу B
1.2.1.1 Соответствие Разделу B
(1) Должно быть достигнуто соответствие Разделу B,
(a) путем соблюдения применимых приемлемых решений в Разделе B или
(b) с использованием альтернативных решений , которые достигнут уровня производительности, требуемого применимыми приемлемыми решениями в отношении целей и функциональных заявлений , отнесенных к применимым приемлемым решениям в дополнительном стандарте SA- 1.
(2) Для целей пункта (1) (b), уровень эффективности в отношении функционального отчета относится к производительности функционального отчета , поскольку он относится к цели , с которой он связан с дополнительным стандартом SA-1.
1.2.2. Материалы, приборы, системы и оборудование
1.2.2.1. Характеристики материалов, приборов, систем и оборудования
(1) Все материалы, приборы , системы и оборудование, установленные в соответствии с требованиями настоящего Кодекса, должны обладать необходимыми характеристиками для выполнения своих предполагаемых функций при установке в здании .
1.2.2.2. Использованные материалы, приборы и оборудование
(1) Если не указано иное, переработанные материалы в изделиях Building могут быть использованы и использованные материалы, приборы и оборудование могут быть повторно использованы, если они соответствуют требованиям настоящего Кодекса для новых материалов и являются удовлетворительными для их предполагаемого использования .
Раздел 1.3. Интерпретация
1.3.1. Интерпретация
1.3.1.1. Специальные сооружения
(1) Следующие строения обозначены для целей пункта (d) определения , здания в части 1 (1) Закона:
(a) подпорная стенка с открытой высотой более 1000 мм, прилегающая к,
(i) государственная собственность,
(ii) доступ к зданию или
(iii) частная собственность, доступ к которой разрешен публике,
(б) пешеходный мост к дому ,
(в) подкрановый путь,
(d) внешний резервуар для хранения и его несущая конструкция, которые не регулируются Законом о технических стандартах и безопасности , 2000 г. ,
(e) знаки, регулируемые Разделом 3.15. Дивизиона B, которые структурно не поддерживаются зданием ,
(f) солнечный коллектор, который установлен на здании и имеет площадь поверхности 5 м² или более,
(g) конструкция, поддерживающая ветрогенератор с номинальной мощностью более 3 кВт,
(h) тарелочная антенна, которая устанавливается на здании и имеет площадь лицевой поверхности, равную или превышающую 5 м²,
(i) вышка связи более 16.6 м над уровнем земли,
(j) открытый бассейн и
(k) Зарезервировано
(л) открытый общественный спа-центр .
1.3.1.2. Хозяйственные постройки
(1) За исключением случаев, предусмотренных в предложениях (2) — (4), хозяйственные постройки должны соответствовать требованиям CCBFC, «Национальный кодекс строительства сельскохозяйственных предприятий Канады».
(2) Статьи 1.1.1.2. и 3.1.8.1. и подразделы 3.1.4.и 4.1.4. в CCBFC «Национальный кодекс строительства фермерских хозяйств Канады» не распространяется на сельскохозяйственных построек .
(3) В CCBFC, «Национальном кодексе строительства сельскохозяйственных предприятий Канады», ссылки в статьях 1.1.1.3., 2.2.2.1., 2.2.2.2., 2.3.1.1., 2.3.2.1., 3.1.1.1. ., 3.1.1.2., 3.1.2.1. и 3.1.6.1. к Национальному строительному кодексу Канады считаются отсылками к Постановлению 403/97 Онтарио (Строительный кодекс), сделанному в соответствии с Законом, поскольку это постановление было прочитано непосредственно перед его отменой.
(4) Фермерское здание из с низким уровнем занятости с площадью застройки не более 600 м 2 и не более трех этажей при высоте здания считается соответствующим структурным требований CCBFC, «Национальных правил строительства фермерских хозяйств Канады», если они спроектированы и построены в соответствии с дополнительным стандартом SB-11.
(5) Резервуар для хранения жидкого навоза должен соответствовать требованиям Части 4 Раздела B настоящего Кодекса и требованиям Части 4 CCBFC, «Национальные сельскохозяйственные строительные нормы Канады».
Раздел 1.4. Термины и сокращения
1.4.1 Определения слов и словосочетаний
1.4.1.1. Неопределенные термины
(1) Определения слов и словосочетаний, используемых в настоящем Кодексе, не включенные в перечень определений в статьях 1.4.1.2. и 1.4.1.3. и не определены в другом положении настоящего Кодекса, имеют значения, которые обычно приписываются им в контексте, в котором они используются, с учетом специального использования терминов различными профессиями и профессиями, к которым применяется данная терминология.
1.4.1.2. Определенные термины
(1) Каждое из слов и терминов, выделенных курсивом в данном Кодексе, имеет:
(a) то же значение, что и в подразделе 1 (1) Закона, если не определено в пункте (b), или
(b) следующее значение для целей настоящего Кодекса и, если указано, для целей Закона:
Поглощение траншея означает выемку в почве , как определено в Части 8 Раздела B, или в заливке слоя выщелачивания , являющейся частью слоя выщелачивания , в котором проложена распределительная труба который позволяет инфильтрации сточных вод в почву , как определено в Части 8 Раздела B, или заполнение промывочного слоя .
Приемлемое решение означает требование, изложенное в частях 3–12 Раздела B.
Доступный означает, что применительно к приспособлению , соединению, сантехническому устройству , клапану, очистке или оборудованию доступен доступ с или без предварительного снятия панели доступа, двери или аналогичного препятствия, но приспособление , соединение, сантехнический прибор , клапан, очистка или оборудование недоступны, если доступ может быть получен только путем резки или разрушения материалов.
Доступ к выходу означает ту часть средства выхода в пределах площади пола , которая обеспечивает доступ к выходу , обслуживающему площадь пола .
Дополнительное вентиляционное отверстие означает вентиляционную трубу , которая устанавливается между вентиляционным отверстием контура и выпускным клапаном для обеспечения дополнительной циркуляции воздуха.
Adfreezing означает адгезию грунта к фундаментному блоку в результате промерзания грунта воды.
Клапан впуска воздуха означает односторонний клапан, предназначенный для впуска воздуха в дренажную систему , когда давление в водопроводной системе меньше атмосферного давления.
Система воздушного барьера означает узел, установленный для обеспечения непрерывного барьера движению воздуха.
Воздушная перемычка означает свободное вертикальное расстояние между самой нижней точкой , косвенно подключенной сточной трубы и ободом уровня наводнения приспособления , в которое он выпускается.
Кондиционирование воздуха — это процесс обработки воздуха в помещении для одновременного управления его температурой, влажностью, чистотой и распределением, чтобы удовлетворить требования к комфорту обитателей помещения.
Воздушный зазор означает беспрепятственное вертикальное расстояние по воздуху между самой нижней точкой водовыпускного отверстия и кромкой уровня затопления приспособления или устройства, в которое выпускается выпуск.
Конструкция с воздушной опорой означает конструкцию, состоящую из гибкой мембраны, которая достигает и сохраняет свою форму и поддерживает внутреннее давление воздуха.
Тревожный сигнал означает звуковой сигнал, передаваемый в одной или нескольких зонах здания или во всем здании , чтобы сообщить жителям, что существует пожарная ситуация.
Предупреждающий сигнал означает звуковой сигнал для извещения определенных лиц о пожаре.
Допустимое давление в опоре означает максимальное давление, которое может быть безопасно приложено к грунту или горной породе фундаментным блоком , учитываемым при проектировании при ожидаемых нагрузках и подземных условиях.
Допустимая нагрузка означает максимальную нагрузку, которая может быть безопасно приложена к фундаментному блоку , учитываемому при проектировании при ожидаемой нагрузке и подземных условиях.
Альтернативное решение означает замену приемлемого решения .
Устройство означает устройство для преобразования топлива в энергию и включает в себя все компоненты, элементы управления, проводку и трубопроводы, которые должны быть частью устройства в соответствии с применимым стандартом, указанным в данном Кодексе.
Architect означает, для целей Закона и настоящего Кодекса, владельца лицензии, свидетельства о практике или временной лицензии в соответствии с Законом Architects .
Район, подверженный значительной угрозе питьевой воды означает район, описанный в Пункте 1.10.2.3. (2) (b) Раздела C.
Артезианские подземные воды означает замкнутый водоем под давлением в земле.
Планы как построенные для целей Закона и настоящего Кодекса означает планы и спецификации строительства , которые показывают здание , и расположение здания , на участке, поскольку здание построено.
Занятие собрания означает занятие или использование здания или части здания собранием людей для гражданских, политических, туристических, религиозных, социальных, образовательных, рекреационных или аналогичных целей или для потребление пищи или напитков.
Чердак или пространство под крышей означает пространство между крышей и потолком верхнего этажа или между карликовой стеной и наклонной крышей.
Вспомогательное водоснабжение означает, применительно к помещениям, любое водоснабжение в помещениях или доступное для них, кроме основного питьевого водоснабжения для помещений.
Обратный поток означает обратный поток или реверсирование нормального направления потока.
Устройство для предотвращения обратного слива означает устройство или метод, предотвращающий обратный поток в системе распределения воды .
Обратный сифон означает обратный поток , вызванный отрицательным давлением в системе подачи.
Устройство для предотвращения обратного сифона означает устройство или способ, которое предотвращает обратное сифонирование в системе распределения воды .
Задний вентиль означает трубу, которая устанавливается для вентиляции сифона от горизонтальной части дренажного устройства или вертикальной опоры унитаза или другого приспособления , которое имеет встроенное сифонное промывание и « с обратной вентиляцией » имеет соответствующее значение.
Обратный клапан означает обратный клапан , предназначенный для использования в гравитационной дренажной системе .
Безбарьерный означает, что применительно к зданию и его объектам, к зданию и его объектам можно приближаться, входить и использоваться людьми с физическими или сенсорными нарушениями.
Подвал означает один или несколько этажей здания , расположенных ниже первого этажа .
Группа ванных комнат означает группу сантехники , установленную в одной комнате, состоящую из одного туалета бытового типа, одного санузла и либо одной ванны с душем или без него, либо одной душевой кабины с одной головкой.
Несущая поверхность означает поверхность контакта между фундаментным блоком и грунтом или скалой , на которую опирается фундаментный блок .
Общежитие , общежитие или общежитие означает корпус ,
(a) с высотой здания , не превышающей трех этажей и площадью застройки , не превышающей 600 м²,
(b), в котором жилье предоставляется более чем четырем лицам в обмен на вознаграждение или за предоставление услуг или за и то, и другое, и
(c), в которых комнаты для ночлега не имеют как ванных комнат, так и кухонь для исключительного использования отдельными жителями.
Бойлер означает прибор , предназначенный для подачи горячей воды или пара для обогрева помещений, обработки или энергии.
Сифон для бутылок означает сифон , который удерживает воду в закрытой камере и изолирует воду, погружая впускную трубу в жидкости или с помощью перегородки, погруженной в жидкости.
Ответвление означает сточную трубу для почвы или , которая на своем верхнем конце соединена с местом соединения двух или более почв или сливных труб или с для почвы или сточных труб , и это соединенный своим нижним концом с другим ответвлением , отстойником, сточным каналом для грунта или или сливом здания
Отводное отверстие означает выпускную трубу , которая своим нижним концом соединена с местом соединения двух или более выпускных труб и которая своим верхним концом соединена с другим отводным отводом , выпускным отверстием трубы , вентиляционная труба или коллектор , или оканчивается открытым воздухом .
Воздуховод означает дымовую трубу или камеру для приема дымовых газов от одного или нескольких патрубков дымохода и для выпуска этих газов через единственное соединение дымоход .
Площадь застройки означает наибольшую горизонтальную площадь здания выше отметки ,
(а) на внешней поверхности наружных стен, или
(b) в пределах внешней поверхности внешних стен и центральной линии брандмауэров .
Веб-сайт Строительного кодекса означает веб-сайт www.ontario.ca/buildingcode.
Управляющий клапан здания означает клапан в водопроводной системе , который регулирует поток питьевой воды из водопровода в систему распределения воды .
Строительный сток означает самый нижний горизонтальный трубопровод, включая любой вертикальный , смещенный на , который направляет сточные воды , чистые сточные воды или ливневые воды самотеком в строительную канализацию .
Высота здания означает количество этажей между крышей и полом первого этажа .
Строительный коллектор означает санитарный коллектор или ливневый коллектор .
Строительный сифон означает сифон , который устанавливается в канализацию санитарного здания или санитарную канализацию здания для предотвращения циркуляции воздуха между канализацией санитарной канализации и общественной канализацией.
Занятие бизнесом и личными услугами означает занятие или использование здания или части здания для ведения бизнеса или предоставления профессиональных или личных услуг.
Лагерь для размещения рабочих означает палаточный городок, в котором зданий или других строений или помещений используются для размещения пяти и более сотрудников.
Палаточный лагерь означает землю или помещения, используемые в качестве ночлега, но не лагерь отдыха .
Навес означает конструкцию в виде крыши, выступающую более чем на 300 мм от внешней стороны здания , .
Помещение для ухода и лечения (группа B, раздел 2) означает помещение , в котором люди получают особый уход и лечение.
Занятие по уходу (группа B, раздел 3) означает помещение , в котором люди получают особую или контролирующую помощь из-за когнитивных или физических ограничений, но не включает жилое помещение .
Занятие по уходу или задержанию означает занятие или использование здания или части здания лицами, которые,
(a) зависят от других, чтобы освободить устройства безопасности для разрешения выхода,
(b) получать особый уход и лечение, или
(c) получать надзорную помощь.
Стена полости означает конструкцию из кирпичных блоков, уложенных с полостью между витками, где витки связаны вместе металлическими стяжками или связующими узлами и должны действовать вместе при сопротивлении боковым нагрузкам.
Свидетельство о размещении в здании, указанном в Приложении 1.3.3.4. (4) Подразделения C означает сертификат, описанный в Приложении 3.7.4.3. (5.1) Подразделения C.
Свидетельство о занятии незавершенного здания означает свидетельство, описанное в Приложении 3.7.4.3. (5) подкласса C.
Камера означает конструкцию с открытым дном, содержащую напорную трубу , распределительную , .
Обратный клапан означает клапан, который разрешает поток только в одном направлении и предотвращает обратный поток.
Дымоход означает шахту, которая в основном является вертикальной и закрывает по меньшей мере один дымоход для вывода дымовых газов наружу.
Вкладыш дымохода означает канал, содержащий дымоход , используемый в качестве облицовки кирпичного или бетонного дымохода .
Вентиляционная труба означает вентиляционную трубу , которая обслуживает ряд приспособлений и соединяется со сливом приспособления самого верхнего приспособления , приспособление , , и « контура вентилируется » имеет соответствующее значение.
Система пожаротушения / стояка класса 1 означает комплект труб и фитингов, который передает воду из водопровода или магистрали пожарной охраны к выходам спринклерной / стояковой системы, напрямую подключена к системе водоснабжения только магистраль подачи, не имеет насосов или резервуаров и в котором спринклер сливает сбросы в атмосферу, в осушающие колодцы или в другие безопасные выходы.
Система пожаротушения / стояка класса 2 означает систему пожаротушения / стояка Класса 1 , которая включает в себя подкачивающий насос в его соединении с водопроводной магистралью.
Система пожаротушения / стояка класса 3 означает комплект труб и фитингов, который подает питьевой воды из водопровода или магистрали пожарной охраны к выходам спринклерной / стояковой системы, и это напрямую подключено к водопроводу общего пользования и к одному или нескольким из следующих хранилищ, которые заполняются только из водопровода: надземное хранилище воды, пожарные насосы, подающие воду из надземных крытых резервуаров или напорных резервуаров.
Система пожаротушения / стояка класса 4 означает комплект труб и фитингов, который подает воду из водопровода или пожарной магистрали к выходам спринклерной / стояковой системы и напрямую подключен к водопроводу. магистральная подача (аналогично , класс 1, и , класс 2, спринклерные системы пожаротушения / стояки ) и вспомогательный водопровод, предназначенный для использования пожарной службой, который расположен в пределах 520 м от подключения к насосу.
Система пожаротушения / стояка класса 5 означает комплект труб и фитингов, который передает воду из водопровода или магистрали пожарной охраны к выходам спринклерной / стояковой системы, напрямую подключен к водопроводу. магистраль водоснабжения и соединена с дополнительным водопроводом .
Система пожаротушения / стояка класса 6 означает комплект труб и фитингов, который подает воду из водопровода или пожарной магистрали к выходам спринклерной / стояковой системы и действует как комбинированное промышленное водоснабжение и пожаротушение. система защиты, которая питается только от водопроводной сети, с самотечным накопителем или всасывающими баками или без них.
Очистка означает доступ к фитингу в дренажной системе или вентиляционной системе , которая устанавливается для обеспечения доступа для очистки и осмотра и снабжена легко заменяемой герметичной крышкой.
Чистая вода означает воду, прошедшую через систему рециркуляции .
Чистые водные отходы означают сточные воды, не содержащие примесей или загрязняющих веществ, вредных для здоровья человека, растений или животных или ухудшающих качество окружающей среды.
Затвор означает устройство или узел для закрытия проема через противопожарную перегородку или внешнюю стену, такую как дверь, ставень, армированное стекло и стеклянный блок, и включает в себя все компоненты, такие как оборудование, закрывающие устройства, рамы. и якоря.
Горючий означает, что материал не соответствует критериям приемлемости CAN4-S114, «Стандартный метод испытаний для определения негорючести строительных материалов».
Горючая конструкция означает тип конструкции, не отвечающий требованиям негорючей конструкции .
Альтернатива соответствия означает замену требованию другой Части Раздела B, которое указано в Части 10 или 11 Раздела B, и « C.A. »имеет соответствующее значение.
Компьютерный зал означает комнату,
(а), который содержит электронный компьютер или оборудование для обработки данных, такое как тип основного корпуса,
(b), который отделен от остальной части здания с целью контроля качества воздуха в помещении с помощью автономной системы климат-контроля, и
(c) с загрузкой человек не более одного человека на каждые 40 м² помещения.
Кондиционируемое пространство означает пространство в здании , в котором температура регулируется для ограничения изменений в ответ на внешнюю температуру окружающей среды или внутренние перепады температур путем обеспечения, прямо или косвенно, нагрева или охлаждения значительной части год.
Строительный индекс означает уровень по шкале от 1 до 8, определенный в соответствии с таблицей 11.2.1.1.A. Подразделения B, обозначающего ожидаемый уровень производительности конструкции здания в отношении типа конструкции и противопожарной защиты существующего здания , и « C.I. »имеет соответствующее значение.
Изолированная зона использования означает охраняемую зону, содержащую одну или несколько комнат, в которых перемещение людей ограничено одной комнатой из-за мер безопасности, не находящихся под контролем человека.
Непрерывная вентиляция означает вентиляционную трубу , которая является продолжением вертикальной секции ответвления отвода арматуры .
Критический уровень означает уровень погружения, при котором устройство предотвращения обратного сифона перестает предотвращать обратное сифонирование .
Дневной лагерь означает лагерь или курорт, который принимает людей на непрерывный период, не превышающий двадцать четыре часа.
Ясли означает ясли, как определено в Законе о яслях .
Тупик означает трубу, которая заканчивается закрытым фитингом.
Собственная нагрузка означает вес всех постоянных конструктивных и неструктурных компонентов здания .
Глубокий фундамент означает фундаментный блок , который обеспечивает опору для здания путем передачи нагрузок либо концевой опорой на грунт , или скалу на значительной глубине под зданием либо за счет сцепления или трения или и то, и другое, в грунте , или камне , , в котором он находится. Сваи — самый распространенный тип глубокого фундамента .
Проектная деятельность означает деятельность, указанную в части 5 статьи 15.11 Закона.
Конструкция подшипника давление означает давление, прилагаемое блоком в фундамента для почвы или породы, причем это давление не больше, чем давление допустимого подшипника .
Проектная мощность означает, в определении канализационной системы , общий дневной расчетный расход бытовых сточных вод , определенный в соответствии со Статьей 8.2.1.3. Дивизиона Б.
Дизайнер означает лицо, ответственное за дизайн.
Расчетная нагрузка означает нагрузку, приложенную к фундаментной единице , которая не превышает допустимую нагрузку .
Помещение для содержания под стражей (группа B, раздел 1) означает помещение , в котором люди находятся под ограничением или неспособны к самосохранению из-за мер безопасности, не находящихся под их контролем.
Развернутая длина означает, применительно к трубе и фитингам, длину по центральной линии трубы и фитингов.
Прямое соединение означает физическое соединение таким образом, что ни вода, ни газ не могут выходить из соединения.
Распределительная труба означает трубу или трубопровод в системе распределения воды .
Распределительная коробка означает устройство для обеспечения того, чтобы поток из блока обработки распределялся в равных количествах по каждой линии распределения трубы в слое выщелачивания .
Распределительная труба означает линию или линии перфорированных или открытых соединенных труб или плиток, установленных в выщелачивающем слое с целью распределения сточных вод из очистной установки в почву , как определено в Части 8 Дивизиона B, или слой выщелачивания заполните в слое выщелачивания .
Доска для прыжков в воду означает гибкую доску.
Платформа для дайвинга означает жесткую платформу, которая не является стартовой платформой .
Дренажная система означает комплект труб, фитингов, приспособлений и принадлежностей на участке, который используется для отвода сточных вод и сточных вод чистой воды в основную канализацию или в частную канализационную систему , и включает частный коллектор , но не включает трубопровод подземного дренажа .
Система питьевой воды имеет то же значение, что и в подразделе 2 (1) Закона о безопасной питьевой воде , 2002 .
Барабанная ловушка означает ловушку , вход и выход которой расположены по бокам цилиндрического корпуса ловушки .
Двойное вентиляционное отверстие означает вентиляционную трубу , которая обслуживает два приспособления и соединяется на стыке захватных рычагов .
Жилая единица означает квартиру , эксплуатируемую в качестве хозяйственной единицы, используемую или предназначенную для использования в качестве жилища одним или несколькими лицами и обычно содержащую кухню, столовую, жилую, спальню и санитарные помещения.
Уборная земляной ямы означает уборную, состоящую из котлована в земле, над которой надстройка.
Сточные воды — это бытовые сточные воды , прошедшие через установку очистки .
Электрическое отопление помещений означает источник электроэнергии, который обеспечивает более 10 процентов тепловой мощности, предусмотренной для здания , и включает в себя
(а) унитарный плинтус с электрическим сопротивлением,
б) отопление шкафа электрическое сопротивление унитарное,
(c) электрический резистивный кабель для потолка или теплый пол,
(г) электрическое сопротивление центрального отопления,
(e) электрическое водяное отопление и
(f) воздушные тепловые насосы в сочетании с резервным электрическим сопротивлением.
Земляной грунт означает пространство, созданное путем удаления грунта , скального грунта или заполнения для целей строительства.
Вытяжной канал означает канал, по которому воздух выводится из комнаты или помещения на улицу.
Выход означает, что часть выхода , включая дверные проемы, которая ведет от площади этажа , она обслуживает отдельное здание , открытую общественную улицу или внешнее открытое пространство, защищенное от воздействия огня со стороны , здание , имеющее выход на открытую общественную улицу.
Уровень выхода означает уровень лестницы выхода в здании , на котором внешний проход выхода или коридор выхода ведет наружу.
Выходной этаж означает этаж , имеющий внешнюю дверь выхода в здании , регулируемом Подразделом 3.2.6. Дивизиона Б.
Открытая фасадная часть здания означает ту часть внешней стены здания , которая обращена в одном направлении и расположена между уровнем земли и потолком его верхнего этажа или, если здание разделено на пожарных отсеков , внешняя стена пожарного отсека , обращенная в одном направлении.
Наружная облицовка означает те компоненты здания , которые подвергаются воздействию внешней среды и предназначены для обеспечения защиты от ветра, воды или пара.
Дымоход заводского изготовления означает дымоход , полностью состоящий из деталей заводского изготовления, каждая из которых предназначена для сборки друг с другом без необходимости изготовления на месте.
Фермерское здание означает здание полностью или частично ,
(а), на котором нет площади, используемой для размещения жилых помещений ,
(b), который связан и расположен на земле, предназначенной для ведения сельского хозяйства, и
(c), который используется в основном для размещения оборудования или домашнего скота или производства, хранения или переработки сельскохозяйственной и садовой продукции или кормов.
Насыпь означает почва , скала , щебень, промышленные отходы, такие как шлак, органические материалы или их комбинация, которые транспортируются и размещаются на естественной поверхности почвы или скальной породы или органической местности; он может быть уплотнен или не уплотнен.
Пожарный отсек — закрытое помещение в здании ,
(a), который отделен от всех других частей здания ограждающей конструкцией, обеспечивающей противопожарное отделение и
(b), который может потребоваться для получения класса огнестойкости .
Противопожарный клапан означает затвор , который состоит из нормально удерживаемого открытого клапана, установленного в системе распределения воздуха, в стене или перекрытии и предназначенного для автоматического закрытия в случае пожара для сохранения целостности пожарное отделение .
Пожарный извещатель означает устройство, которое определяет состояние возгорания и автоматически инициирует электрический сигнал для активации сигнала тревоги или сигнала тревоги и включает в себя тепловые извещатели и дымовые извещатели .
Пожарная нагрузка означает, применительно к занятости , горючих содержимого комнаты или площади пола , выраженной в терминах среднего веса горючих материалов на единицу площади, из которых может потенциально выделяться тепло. рассчитывается на основе теплотворной способности материалов и включает в себя мебель, готовый пол, отделку стен и потолка, отделку, а также временные и передвижные перегородки .
Рейтинг огнестойкости означает время в минутах или часах, в течение которого затвор будет выдерживать прохождение пламени при воздействии огня при определенных условиях испытаний и критериях эффективности или иным образом, предписанном настоящим Кодексом.
Рейтинг огнестойкости означает время в минутах или часах, в течение которого материал или сборка материалов будут выдерживать прохождение пламени и передачу тепла при воздействии огня при определенных условиях испытаний и критериях эффективности или в соответствии с расширением. или интерпретация информации, полученной в результате этих испытаний и характеристик, как предписано настоящим Кодексом.
Древесина, обработанная огнезащитным составом. означает древесину или древесное изделие, пропитанное огнезащитными химикатами для снижения характеристик горения поверхности, таких как распространение пламени, расход топлива и плотность образовавшегося дыма.
Противопожарная изоляция означает конструкцию, которая действует как барьер против распространения огня.
Магистраль пожарной охраны означает трубу и принадлежности к ней, которые подключены к источнику воды и расположены на участке,
(а) между источником воды и основанием стояка водяной системы противопожарной защиты,
(б) между источником воды и входами в системы пенообразования,
(c) между источником воды и базовым коленом частных гидрантов или контрольных форсунок,
(d) в качестве всасывающего и нагнетательного трубопровода пожарного насоса за пределами здания или
(e), начиная со стороны впуска обратного клапана на самотечном резервуаре или резервуаре высокого давления.
Противопожарный клапан означает устройство, которое предназначено для использования в горизонтальных сборках, требующих степени огнестойкости , которое включает в себя защитные потолочные мембраны и которое работает, чтобы закрыть отверстие воздуховода через мембрану в случае Огонь.
Межсетевой экран означает тип противопожарной перегородки из негорючей конструкции , которая подразделяет здание или отделяет прилегающие здания , чтобы противостоять распространению огня, и который имеет рейтинг огнестойкости , как предписано в настоящем Кодексе и структурная устойчивость, чтобы оставаться неповрежденной в условиях пожара в течение требуемого огнестойкого времени.
Первый этаж означает этаж , пол которого ближе всего к отметке , а потолок более чем на 1,8 м выше отметки .
Приспособление означает сосуд, сантехнический прибор , аппарат или другое устройство, отводящее сточные воды или чистые сточные воды , и включает в себя слив в полу.
Дренаж приспособления означает трубу, которая соединяет ловушку , обслуживающую приспособление , с другой частью дренажной системы .
Выпускная труба приспособления означает трубу, которая соединяет отверстие для отходов приспособления с ловушкой , обслуживающей приспособление .
Крепежный элемент означает, применительно к дренажной системе , единицу измерения, основанную на скорости слива, времени работы и частоте использования крепежного приспособления , которое выражает гидравлическую нагрузку, создаваемую этим приспособление на водоотвод .
Приспособление означает, применительно к водораспределительной системе , единицу измерения, основанную на скорости подачи, времени работы и частоте использования приспособления или выпускного отверстия, которое выражает гидравлическую нагрузку, которая прилагается. к этому приспособление или выход на системе подачи.
Рейтинг распространения пламени означает индекс или классификацию, указывающую степень распространения пламени по поверхности материала или совокупности материалов, как определено в стандартном испытании на огнестойкость, предписанном настоящим Кодексом.
Температура вспышки означает минимальную температуру, при которой жидкость в контейнере выделяет пар в достаточной концентрации для образования воспламеняющейся смеси с воздухом у поверхности жидкости.
Обод уровня затопления означает верхний край, по которому вода может выливаться из приспособления или устройства.
Площадь пола означает пространство на любом этаже здания между внешними стенами и необходимыми межсетевыми экранами , включая пространство, занимаемое внутренними стенами и перегородками , но не включая выходов , вертикальных служебных помещений и комплектующие к ним.
Водосточный желоб означает водосточный желоб , который ограничивает поток ливневой воды в систему ливневой канализации .
Дымоход означает закрытый канал для отвода дымовых газов .
Хомут дымохода означает часть котла , работающего на топливе, предназначенную для присоединения дымохода или патрубка .
Дымовая труба означает трубу, соединяющую дымоход прибора с дымоходом .
Помещения для пищевых продуктов означает площадь этажа , где еда или напитки для потребления человеком или ингредиент пищи или напитка для потребления человеком производятся, обрабатываются, готовятся, хранятся, демонстрируются, обрабатываются, обслуживаются, распространяются, продаются или предлагаются продается, но не включает,
(а) особняк,
(б) пансионат, обеспечивающий питанием менее десяти человек,
(c) здание , к которому относится Постановление 554 Пересмотренных Правил Онтарио, 1990 г. (Лагеря на неорганизованной территории) или 568 Пересмотренных Правил Онтарио, 1990 г. (Лагеря отдыха), принятые в соответствии с Законом об охране и укреплении здоровья. применяется,
(d) завод, как определено в Законе о молоке , который должен работать на основании лицензии, выданной в соответствии с этим Законом,
(e) помещения, в которых лицензированная деятельность, как определено в Законе о безопасности и качестве пищевых продуктов , 2001 , осуществляется лицом, которое должно иметь лицензию, выданную в соответствии с этим Законом,
(f) станция сортировки яиц или станция обработки яиц, которая должна работать на основании лицензии, выданной в соответствии с Законом о животноводстве и продуктах животноводства ,
(g) площадь этажа , занимаемая церковью, клубом службы или братской организацией для целей,
(i) приготовление блюд для специальных мероприятий для своих членов и лично приглашенных гостей, или
(ii) проведение продаж выпечки, или
(h) а хозяйственное здание .
Печь с принудительной циркуляцией воздуха означает печь , оборудованную вентилятором, который обеспечивает основное средство для циркуляции воздуха.
Силовая магистраль означает санитарную дренажную трубу , по которой бытовые сточные воды перемещаются с помощью механического или пневматического привода.
Фундамент означает систему или компоновку из фундаментных блоков , через которые нагрузки от здания передаются на опору , грунт или рок .
Фундамент означает один из конструктивных элементов фундамента здания , такой как опора, плот и сваи .
Вход свежего воздуха означает вентиляционную трубу , которая устанавливается вместе со строительным сифоном и заканчивается открытым воздухом .
Замерзание означает явление, которое происходит, когда,
(a) вода в почве подвергается замерзанию, которое из-за фазового перехода водяного льда или роста ледяных линз приводит к увеличению общего объема или наращиванию расширяющих сил в ограниченных условиях или в обоих случаях, и
(б) последующее оттаивание приводит к потере прочности грунта и повышенной сжимаемости.
Функциональное описание означает функцию, указанную в таблице 3.2.1.1. что здание или элемент здания предназначено для выполнения.
Печь означает отопительный прибор , который использует теплый воздух в качестве теплоносителя и обычно обеспечивает присоединение воздуховодов.
Игровые помещения означают игровые помещения в соответствии с определением O ntario Lottery and Gaming Corporation Act , 1999 .
Вентиляционное отверстие для газа означает часть вентиляционной системы, предназначенную для вывода выхлопных газов наружу,
(a) от вентиляционного патрубка газового прибора или
(b) непосредственно от устройства , когда вентиляционный соединитель не используется.
Оценка означает средний уровень предлагаемой или готовой земли, примыкающей к зданию по всем наружным стенам.
Сортированный пиломатериал означает пиломатериал, прошедший сортировку и печать для указания его сорта, как это определено «Стандартными правилами классификации канадских пиломатериалов» NLGA.
Грейвотер означает бытовые сточные воды бытового происхождения, полученные от арматуры , кроме санитарных единиц .
Общая площадь означает общую площадь всех этажей выше класса , измеренную между внешними поверхностями внешних стен или между внешними поверхностями внешних стен и центральной линией брандмауэров , за исключением того, что в любом другом помещении чем жилое помещение , где доступ или услуга здания проникает через брандмауэр , измерения не должны проводиться до центральной линии такого брандмауэра .
Грунтовые воды означает, w
Энергоэффективность производственных объектов: оценка, анализ и реализация
1. Введение
Как отмечают Ванек и Олбрайт [1], производственные предприятия являются одними из крупнейших потребителей энергии в Соединенные Штаты, на долю которых приходится примерно 32% конечного потребления энергии в стране. Усилия по повышению энергоэффективности вызывают растущую озабоченность многих руководителей инженерных систем. Более эффективное использование энергии в здании снижает эксплуатационные расходы.Это может быть достигнуто путем оценки конечного использования энергии (например, освещения, технологического оборудования и систем отопления, кондиционирования и вентиляции (HVAC)), а также путем принятия мер по снижению общего количества энергии, потребляемой для одного или нескольких из этих конечных элементов. -использовать системы.
Федеральное министерство энергетики США (DOE) разработало ряд программ для решения проблем энергосбережения и управления энергопотреблением в промышленном секторе США. Программа промышленных технологий (ITP) отдела энергоэффективности и возобновляемых источников энергии (EERE) Министерства энергетики США предлагает ряд инициатив по оказанию помощи производителям в выявлении областей, в которых потребление энергии может быть сокращено, а также в указании областей, в которых могут быть перенаправлены для других целей [2].
Одна из таких программ касается создания центров промышленной оценки (IAC). Целью этих центров является повышение энергоэффективности малых и средних производственных компаний на всей территории Соединенных Штатов. Основное внимание в их рекомендациях уделяется переоборудованию зданий с использованием энергии, которое помогает снизить количество энергии, потребляемой на производственном предприятии. Команды IAC состоят из студентов и преподавателей из университетов, участвующих в этой работе, которые проводят эти энергоаудиты и разрабатывают последующие рекомендации по энергосбережению [2].
Энергетический аудит производственного предприятия IAC проводится в три этапа в соответствии с процедурой, подробно описанной Турманом и Янгером [3]. Первый этап включает анализ данных из счетов за электроэнергию, чтобы определить, какая энергия используется и как это потребление энергии меняется со временем. Вторая фаза состоит из обходного осмотра и аудита фабрики, тщательного изучения каждой системы конечного использования на объекте и записи информации для дальнейшего использования [3]. На последнем этапе определяется конкретная экономия энергии для последующей реализации на предприятии.Группа IAC выполняет подробный анализ, подтверждающий конкретные рекомендации с соответствующими оценками затрат, производительности и экономии энергии.
2. Системы освещения
В 2010 году на освещение было израсходовано 700 ТВт-ч (тераватт-час) электроэнергии, что составляет 18% от общего потребления электроэнергии в США. Из 700 ТВтч электроэнергии промышленное освещение потребляет 26% [4]. Есть разные лампы и светильники. Разрядные лампы высокой интенсивности включают галогениды металлов, натриевые лампы высокого давления, натриевые лампы низкого давления и пары ртути, а люминесцентные лампы включают линейные лампы T12, T8 и T5 и компактные люминесцентные лампы [5, 6].Разрядные лампы высокой интенсивности (HID) и люминесцентные лампы являются наиболее распространенными источниками света на промышленных объектах. Другие лампы включают светодиодные, индукционные и лампы накаливания [7]. Наиболее распространенные типы люминесцентных ламп — Т12, Т8, Т5 и компактные люминесцентные (КЛЛ). Число после буквы «T» соответствует диаметру лампы в восьмых долях дюйма (Tx равно x / 8 дюймов в диаметре). Лампа T12 представляет собой линейную трубку диаметром двенадцать восьмых дюйма или 1,5 дюйма в диаметре.Лампа T8 имеет диаметр 1 дюйм, а лампа T5 — пять восьмых дюйма в диаметре. КЛЛ были созданы для замены ламп накаливания и HID-ламп и состоят из бесконечного пути дуги, образованного несколькими соединенными вместе трубками [6]. Люминесцентные лампы также должны работать последовательно с устройством регулирования тока или балластом.
Для управления системами освещения используется ряд органов управления; Эти средства управления включают датчики присутствия, фотосенсоры, переключатели и системы автоматического управления, которые могут управлять системами освещения вместе с другими системами на объекте.В зависимости от производственного процесса или выполняемой задачи требования к уровню освещенности могут варьироваться от пяти до 500 фут-свечей [8]. Общество инженеров по освещению [8] дает рекомендации по этим требованиям к уровню промышленного освещения.
Газоразрядные и люминесцентные лампы высокой интенсивности требуют пускорегулирующего устройства для запуска и работы света [6]. Эти балласты работают с балластным фактором или балластной эффективностью, которые обычно больше единицы. Балласты ограничивают ток до нужной величины, на которую рассчитана лампа, а балласты подают на лампы необходимое пусковое и рабочее напряжение.В разрядных лампах высокой интенсивности используются автотрансформаторы постоянной мощности, балласты постоянной мощности, запаздывающие (реакторные) балласты, балласты магнитных регуляторов (постоянной мощности) и пусковые балласты. Для люминесцентных ламп, магнитные и электронные — это два типа балластов, которые используются для работы [5].
2.1. Рекомендуемые процедуры оценки
После того, как группа оценки прибудет на объект, состоится стартовое совещание с членами группы и персоналом учреждения, чтобы объяснить цель оценки, процесс оценки и сроки завершения [3 ].После стартовой встречи состоится экскурсия по системам освещения. После завершения тура можно начинать сбор данных. Каждая отдельная система освещения должна быть идентифицирована, и каждая лампа в системе освещения должна быть подсчитана и записана в листе технических данных [3]. После определения типа лампы необходимо записать мощность каждой лампы и балластный коэффициент каждого светильника. Персонал станции должен быть в состоянии помочь, если возникнут вопросы. В качестве альтернативы, запасные лампы и пускорегулирующие устройства можно найти на складе запасных частей, и они могут предоставить эту информацию.Кроме того, датчик балласта может использоваться для определения типа балласта в каждом источнике света, то есть электронного или магнитного.
Необходимо записывать часы работы каждой системы освещения, и эта информация должна поступать от персонала предприятия. Если на разных участках завода есть разные системы освещения, то при подсчете огней следует регистрировать систему освещения и тип огней, которые находятся на этих участках. В каждой отдельной области следует регистрировать поток персонала и количество свободного времени.Органы управления и график каждой системы освещения следует регистрировать, и эту информацию должен предоставлять персонал станции. Перед измерением уровня освещенности с помощью измерителя уровня освещенности следует отметить панели или окна дневного света [4]. Наконец, необходимо измерить и записать уровень освещенности в каждой области. Следует провести несколько измерений на каждую область, особенно в областях с критическими требованиями к освещению. Действия и процессы в каждой области должны быть записаны, чтобы иметь возможность убедиться, что на рабочей плоскости достигается правильное количество света для деятельности.
Необходимо собрать вместе количество ламп каждого типа, а также мощность, балластный коэффициент и часы работы. После этого эти четыре числа можно перемножить, чтобы получить годовое потребление энергии системами освещения [5].
2.2. Рекомендуемые возможности оценки
Одной из наиболее распространенных рекомендаций по оценке систем освещения (AR) является замена HID-освещения более эффективным. Либо линейные люминесцентные лампы T8 или T5, либо КЛЛ являются хорошей заменой.Эти огни обычно имеют лучший световой поток для лучшего освещения по мере старения ламп и обычно имеют более высокий индекс цветопередачи (CRI) для лучшей дифференциации цвета света (особенно это необходимо для многих задач проверки качества) [5].
Другая система освещения AR заменяет люминесцентные лампы T12 на люминесцентные лампы T8. Замена ламп T12 на лампы T8 дает возможность сэкономить энергию и средства. Лампы T8 имеют меньшую мощность, но производят больше люмен, чем лампы T12 [9].Срок службы и балластный коэффициент T8 могут быть такими же, выше или ниже, чем у T12.
Лампы накаливания также можно заменить на КЛЛ. Замена ламп накаливания на лампы CFL дает возможность сэкономить электроэнергию и снизить затраты за счет снижения мощности на такое же количество люменов, что и лампы накаливания. Например, лампы CFL мощностью 200 Вт имеют меньшую мощность, но производят больше люменов, чем лампы накаливания на 500 Вт [9]. Кроме того, срок службы КЛЛ больше, чем у лампы накаливания.
Установка датчиков присутствия (датчиков движения) — возможный вариант AR системы освещения. Датчики присутствия выключают свет, когда место пустует. Свет должен оставаться включенным минимум 30 минут после включения, чтобы можно было наблюдать за энергосбережением в течение более 30 минут при наличии перерывов в движении транспорта. Единственным недостатком датчика присутствия AR является то, что огни должны быть системами быстрого запуска, иначе они не будут работать правильно [5]. Установка датчиков присутствия на определенных участках предприятия может привести к значительной экономии энергии и затрат за счет сокращения часов работы системы освещения.
Родственная дополненная реальность включает в себя фотодатчики с подсветкой в местах, где в дневное время доступно достаточное дневное освещение, или в местах, где можно установить панели дневного света. Фотодатчики выключат свет, когда дневного света достаточно для освещения определенных участков растения. Признаком этого возможного AR является наличие достаточного дневного освещения в областях по периметру завода, чтобы помочь с освещением производственного пола или склада [3]. Обнаружив панели дневного света на заводе и измерив уровни освещенности в областях, где есть эти панели, можно выбрать фотодатчики AR.Уровни освещенности необходимо сравнить с требованиями к уровню освещенности для конкретных процессов в данной зоне. Устанавливая фотодатчики в областях по периметру завода, где дневного света достаточно для выключения света, этот AR приведет к экономии энергии и затрат.
Удаление света (уменьшение количества света) на объекте — это возможное энергосберегающее AR. Доказательством необходимости этого AR является наблюдение за участками завода, где уровни освещенности превышают требования, предъявляемые к этой области, и / или имеют высокие прожекторы, которые можно опускать для увеличения уровня освещенности, не мешая процессам [3].Проведение измерений уровня освещенности и наблюдение за высотой источников света помогут определить, слишком ли много люменов в определенной области или свет можно уменьшить [10]. Освещение участков объекта снизит энергию для системы освещения за счет использования фактического необходимого количества света для каждой области [9]. Снижение света от потолка также может сделать доступным удаление света, увеличив люмен на рабочей плоскости.
Выключение света, когда части объекта или всего объекта свободны, сэкономит энергию для систем освещения за счет сокращения часов работы освещения.Этот AR также позволит фарам служить дольше и снизить затраты на замену. Экономию энергии можно рассчитать, сократив часы работы системы освещения [10].
3. Системы сжатого воздуха
Практически все промышленные предприятия имеют системы сжатого воздуха, и большинство из них не могло бы работать без них. Неэффективность систем сжатого воздуха может быть очень значительной, а энергосберегающие проекты могут составлять от 20 до 50% потребления электроэнергии [11]. Системы сжатого воздуха подразделяются на сторону спроса и предложения.Сторона подачи сжатого воздуха состоит из компрессора, первичного двигателя, системы управления, осушителя воздуха, воздушного фильтра и накопителя. Компрессор, первичный двигатель (двигатель) и система управления входят в комплект установки. Компрессорный агрегат также содержит систему охлаждения, которая может иметь воздушное или водяное охлаждение. Воздух, который выпускается из компрессора, обычно проходит через осушитель воздуха и воздушный фильтр перед тем, как попасть в хранилище воздуха до точки потребления. Потребительская сторона системы сжатого воздуха включает в себя систему распределения трубопроводов, специальные ресиверы воздуха, регуляторы давления / расхода, фильтры, регуляторы, лубрикаторы и конечные пользователи.Обычно воздушный ресивер расположен рядом с компрессорами или непосредственно перед конечным использованием, а фильтры, лубрикаторы и регуляторы также находятся в непосредственной близости от конечного использования [11].
3.1. Рекомендуемые процедуры оценки
После стартового совещания группа должна установить оборудование для сбора данных о мощности и расходе воздуха, а также получить данные о мощности и расходе воздуха из систем данных, которые постоянно установлены в системах сжатого воздуха [3]. Во время сбора данных или до окончания визита для оценки собранные данные должны быть проверены, чтобы гарантировать точность и учет всех данных.Необходимо собрать данные о производственных процессах и функциях завода, чтобы установить функциональную основу для завода [11]. При проведении оценки необходимо составить комплексный план наблюдения и измерения характеристик системы сжатого воздуха на стороне подачи. После наблюдения и измерения со стороны предложения следует наблюдать за передачей от стороны предложения к стороне спроса и проводить любые необходимые измерения [10]. Наконец, следует наблюдать и оценивать приложения конечного использования (сторона спроса).
Данные паспортной таблички находятся на боковой стороне компрессора и должны быть записаны в оценочных примечаниях, а также следует сделать снимок паспортной таблички, если таковая имеется. Давление «включения» и «отключения» должно быть записано в примечаниях, и эти значения давления можно найти на экране дисплея компрессора. Давление воздуха до и после очистного оборудования (например, фильтров, осушителей и т. Д.) Следует измерять надежным манометром [10]. Предполагается, что рабочее давление является средней точкой между давлением включения и выключения, или это давление может быть измерено [12].Давление в цехе следует измерять надежным манометром во многих различных местах цеха. Затем элементы управления компрессором следует идентифицировать с панели управления или у персонала завода. Персонал предприятия также должен быть в состоянии объяснить, как устанавливается график работы системы сжатого воздуха, поскольку часы работы вместе с часами простоя имеют решающее значение для оценки использования энергии. Также важно знать, как контролируется график, то есть контролируется ли график персоналом завода или секвенсором [10].
Необходимо записать метод охлаждения компрессоров (будь то воздух или вода). Запас воздуха следует определять путем определения размеров и количества ресиверов воздуха у персонала завода или из резервуара, а также следует измерять диаметр и длину коллекторных труб. Информация о количестве ступеней сжатия и типе смазки должна быть предоставлена персоналом завода или может быть найдена в таблицах данных Института сжатого воздуха и газа (CAGI) [12]. Таблицы данных CAGI могут быть выпущены производителем, который разрабатывает воздушные компрессоры, и их можно найти на веб-сайте производителя, используя номер модели компрессора, указанный на паспортной табличке.Для центробежных компрессоров карта производительности, созданная производителем, необходима для анализа центробежных компрессоров [12].
Последняя и наиболее важная информация, которая необходима для анализа систем сжатого воздуха, — это данные о входной мощности или расходе воздуха. Эти данные о текущем потоке могут быть предоставлены персоналом предприятия, если на предприятии есть система регистрации. Если на предприятии нет такой системы регистрации данных, преобразователи тока с подключенными к ним регистраторами данных могут быть подключены к входным линиям электропередачи в силовом шкафу на компрессорах или к разъему питания для измерения потребляемого тока. каждого компрессора в системе [10].Перед открытием силового шкафа или блока отключения для каждого компрессора необходимо соблюдать правила техники безопасности. Необходимо измерить данные не менее чем за неделю (хотя чем больше, тем лучше), чтобы иметь возможность точно смоделировать систему сжатого воздуха.
В соответствии с протоколом Американского общества инженеров-механиков (ASME) [13], анализ данных оценки начинается с использования собранных данных и информации для создания базового профиля системы сжатого воздуха. Базовый профиль должен включать характеристики мощности и энергии, профили потребности в воздухе, эффективность снабжения, определять различные типы периодов эксплуатации и включать годовой спрос на воздух и потребление энергии.Годовое потребление энергии можно оценить, используя количество компрессоров каждого типа, мощность двигателя, КПД двигателя, коэффициент нагрузки и часы работы [12]. После этого эти числа можно перемножить, чтобы получить годовое потребление энергии системами сжатого воздуха. Объем системы (эффективный объем) также должен быть рассчитан вместе с профилем давления в системе. Требования к высокому давлению в системе должны быть подтверждены, чтобы быть уверенным, что высокое давление требуется.Наряду с профилем давления необходимо также создать профиль потребности в воздухе [13]. Необходимо проанализировать критические потребности в воздухе и расход сжатого воздуха. Критические потребности в воздухе должны быть удовлетворены, чтобы гарантировать повторное высокое качество продукции, а также утечки сжатого воздуха, неправильное использование и искусственное потребление, которое может снизить эффективность системы. Оборудование для обработки воздуха следует проверить на предмет оптимизации. Команда должна установить целевое давление в системе, чтобы повысить эффективность системы сжатого воздуха [11].Уравновешивание спроса и предложения — еще одна рекомендация, которую следует изучить для повышения энергоэффективности системы сжатого воздуха. Оценка возможностей технического обслуживания и оценка возможностей рекуперации тепла включены в окончательный анализ.
3.2. Рекомендуемые возможности оценки
Первая и наиболее распространенная рекомендация — снизить общее давление в системе сжатого воздуха [10]. Обсуждение с персоналом предприятия поможет определить максимальное давление, необходимое для технологического оборудования.Посмотрев на датчики на компрессоре, экран дисплея на компрессоре и имеющуюся систему управления потоком, можно определить рабочее давление и сравнить его с необходимым давлением технологического оборудования. Эта рекомендация может быть достигнута путем постепенного снижения давления нагнетания в компрессоре с помощью элементов управления компрессором или путем использования регулятора потока для выравнивания давления в системе при требуемой уставке для установки [11].
Следующая наиболее распространенная рекомендация — уменьшить количество утечек в системе сжатого воздуха.Обследование утечки воздуха должно проводиться с использованием ультразвукового детектора утечки воздуха, и должны регистрироваться децибелы каждой утечки. Кроме того, если данные о мощности или расходе воздуха могут быть записаны в течение некоторого времени без какой-либо производственной деятельности на предприятии, то нагрузку утечки можно найти по этим данным мощности или расхода воздуха в течение этого периода. Эта рекомендация по оценке может быть завершена путем реализации программы технического обслуживания для регулярной проверки утечек сжатого воздуха, чтобы снизить процент утечек. Полное сокращение утечек в системе сжатого воздуха до нуля практически невозможно, особенно для больших систем, но с хорошо реализованной программой утечек утечки в системе могут быть уменьшены до 10% от среднего расхода воздуха в системе [11].
Еще одним признаком возможной АР является несоответствующее использование сжатого воздуха, например, для барботирования резервуаров, очистки деталей и сушки, которые следует сократить или исключить [13]. Обсуждение с персоналом предприятия может помочь определить некоторые несоответствующие виды использования, которые можно более эффективно использовать с другим источником энергии. Например, использование сжатого воздуха для барботирования резервуара (т.е. для перемешивания жидкостей) очень неэффективно по сравнению с использованием насоса или мешалки. Использование сжатого воздуха для очистки или сушки деталей также неэффективно по сравнению с использованием некоторых типов нагнетательных систем.
Использование автоматического секвенсора — еще одна потенциальная возможность экономии энергии. На необходимость этого указывает наличие нескольких компрессоров в системе без какого-либо автоматического управления и только с ручным управлением персоналом предприятия. Автоматическое управление работой будет включать и выключать компрессоры в системе по мере необходимости, а также резервные компрессоры в системе [11].
Утилизация отработанного тепла компрессора — еще одна потенциальная возможность экономии энергии. Признаками необходимости этого AR являются наличие компрессоров с воздушным охлаждением, отводящих воздух в атмосферу, а также потребность в рекуперации тепла в некоторых процессах или кондиционировании помещения на заводе [14].Утилизация отработанного тепла может повысить эффективность системы, которая требует тепла, но этот AR не увеличивает эффективность и не снижает потребление энергии системой сжатого воздуха. Если компрессоры имеют воздушное охлаждение и расположены внутри кондиционируемого помещения, то отвод тепла из кондиционируемого помещения в летние месяцы и в кондиционируемое пространство в зимние месяцы поможет системе HVAC [14].
Использование компрессора оптимального размера — еще одна потенциальная возможность экономии энергии.Компрессор, работающий на нижнем пределе рабочего диапазона, является индикатором этой альтернативы [13]. Компрессор слишком большого размера может быть определен путем измерения расхода электрического тока и сравнения значения с данными на паспортной табличке двигателя. Мощность должна быть нанесена на кривую двигателя, чтобы проверить, работает ли двигатель с высокой эффективностью. Использование двигателя компрессора увеличенного размера при частичной нагрузке не будет работать вблизи точки максимальной эффективности и, следовательно, будет потреблять больше энергии, чем необходимо для производства сжатого воздуха [12].Для расчета компрессора оптимального размера требуемые давление и расход необходимы для сравнения других характеристик компрессора [11]. Экономия энергии будет результатом использования меньшего количества энергии для создания необходимого давления и расхода.
Другой возможный вариант экономии энергии — использование специального воздушного компрессора. На это может указывать конечное использование на значительном расстоянии от компрессоров или конечное использование, требующее более высокого давления, чем у остальных конечных пользователей.Использование специального компрессора для конечных пользователей с требованиями к высокому давлению снизит стоимость производства сжатого воздуха, сделав более низкое давление в системе AR, о котором говорилось ранее, жизнеспособным [11]. Требуемый воздушный поток и давление технологического оборудования, для которого требуется специальный компрессор, необходимы для правильного выбора размера компрессора.
Установка компрессора с частотно-регулируемым приводом (ЧРП) — еще одна потенциальная возможность экономии энергии. Приводы с регулируемой частотой (VFD, также называемые приводами с регулируемой скоростью или VSD) изменяют скорость двигателя, чтобы увеличить или уменьшить количество потребляемой мощности, которое пропорционально пропускной способности выходного потока.Эти приводы могут регулировать производительность компрессора на выходе от 15 до 100% от полного потока [15]. Все, что ниже 15% от полного потока, может привести к разгрузке или отключению компрессора. Коэффициент мощности двигателя при использовании частотно-регулируемого привода обычно лучше, чем у других традиционных регуляторов, а частотно-регулируемые приводы могут обеспечивать постоянный диапазон давления. Как правило, компрессоры, которые изначально были разработаны для частотно-регулируемых приводов, имеют более высокие преимущества при использовании частотно-регулируемых приводов, чем компрессоры, которые были модернизированы с помощью частотно-регулируемых приводов [15]. Индикатором необходимости этого AR является наличие переменной нагрузки от конечных пользователей в системе сжатого воздуха или в системе сжатого воздуха, для которой требуется подстройка компрессора [10].Использование компрессора с частотно-регулируемым приводом будет более эффективно использовать меньшую мощность, если система сжатого воздуха имеет переменную нагрузку, когда нагрузка меньше полной нагрузки компрессора. Кривые компрессора с регулируемой скоростью необходимы для компрессора, чтобы помочь определить энергосбережение ЧРП [13].
Также можно рассмотреть возможность сокращения времени работы воздушного компрессора, особенно если компрессор работает в нерабочие часы [10]. Отключение управления компрессором, когда система сжатого воздуха не требуется, позволит сэкономить энергию.Время, в течение которого компрессор может быть отключен, — это основные данные, необходимые для определения итоговой экономии энергии.
Если воздухозаборники компрессора находятся в местах с высокой температурой окружающего воздуха, то другой возможной альтернативой является установка воздухозаборников компрессора в самом холодном месте [12]. Если компрессор забирает воздух из кондиционируемой установки, то можно сэкономить, используя наружный воздух для снижения нагрузки на систему HVAC. Однако экономию энергии или повышение эффективности компрессоров, использующих более холодный всасываемый воздух, нелегко рассчитать и в настоящее время изучается персонал IAC [10].
4. Котлы и паровые системы
Пар, наряду с электричеством и теплом прямого нагрева, является одним из трех основных видов энергии, используемой в промышленных процессах. Пар может составлять от 28 до 76% от общей энергии на месте в зависимости от типа промышленности [16]. Котельные системы делятся на четыре различные категории подсистем, которые включают производство, распределение, конечное использование и регенерацию пара. Пар создается с помощью компонентов генерации, в том числе котлов, насосов и экономайзеров.Как только пар выходит из котла, он проходит через распределительную систему, которая содержит трубы, клапаны и турбины с противодавлением. Эффективная система распределения обеспечивает необходимое количество пара при нужной температуре и давлении для каждого конечного использования. Steam можно использовать для множества различных процессов и приложений. Некоторые конечные применения пара — это технологический нагрев, механический привод, химические реакции и разделение углеводородных компонентов. Компоненты конечного использования включают теплообменники, турбины, отпарные колонны, емкости для химических реакций и колонны фракционирования.Наконец, после того, как пар используется конечными потребителями, система возврата конденсата улавливает конденсат и отправляет его обратно в котел. Конденсат направляется в сборный резервуар или в деаэраторный резервуар для смешивания с подпиточной водой перед подачей питательной воды в котел. Бак деаэратора — это сосуд, который используется для снижения содержания кислорода в питательной воде котла. Баки деаэратора создают давление в питательной воде, а температура повышается до точки насыщения вместе с удалением кислорода и других неконденсируемых газов [16].
Рекуперация тепла дымовых газов котлов, работающих на природном газе или мазуте, может повысить эффективность котлов за счет предварительного нагрева питательной воды до того, как она попадет в котел. Это тепло может быть рекуперировано теплообменниками в выхлопной трубе котла, которые называются экономайзерами. В целом экономайзеры обычно позволяют снизить потребность в топливе на 5–10% [14].
Стековые экономайзеры — это теплообменники типа «газ-жидкость», которые устанавливаются в выхлопную трубу котла для рекуперации явного тепла из дымовых газов котлов, работающих на природном газе или мазуте.Стековые экономайзеры могут рекуперировать только физическое тепло дымовых газов и могут снизить температуру дымовых газов только до 250 F (или 121 ° C). Если температура дымовых газов снижается до температуры ниже этого значения, в выхлопных газах может образоваться конденсат, что может сократить срок службы экономайзера [17]. Стековые экономайзеры могут содержать оголенные трубы из углеродистой стали или оребренные трубы в зависимости от целей рекуперации тепла и состава дымовых газов [14]. Конденсационные экономайзеры могут использоваться на больших или малых котлах и могут быть привлекательной мерой повышения энергоэффективности, когда стековые экономайзеры — нет.Конденсационные экономайзеры — это теплообменники, которые могут утилизировать явное и скрытое тепло топочных газов котла, работающего на природном газе. С помощью конденсационного экономайзера можно утилизировать больше тепла, чем с использованием стекового экономайзера [16].
4.1. Рекомендуемые процедуры оценки
После начального совещания и осмотра объекта целевое оборудование и компоненты должны быть оценены с помощью измерительного оборудования, а идентификация и сбор важных данных для систем должны быть зарегистрированы [10].Эти важные данные включают измерения температуры подпиточной воды котла, питательной воды, кожуха, окружающего воздуха, дымовых газов, паровых коллекторов и распределительных трубопроводов. Необходимые данные для измерения давления включают паровые коллекторы и ответвления, резервуар возврата конденсата, деаэратор и точки использования до редукционных клапанов [3]. Требуемые данные измерения расхода — это расход топлива в котел, расход пара, подпиточная вода, продувка и потребление конечного использования. Наконец, последний необходимый набор данных — это химические измерения (проводимость), которые включают химические концентрации (растворенные твердые вещества, хлорид и диоксид кремния) для подпиточной воды, внутренней котловой воды, конденсата и питательной воды [16].Как только все данные будут измерены и записаны, можно установить базовый уровень системы.
Количество различных коллекторов и давление пара в каждом коллекторе должны быть записаны в примечаниях вместе с процессом каждого снижения давления, например, дросселируется или проходит через турбину. Расход топлива — важная информация, которую можно определить по счетчику или у персонала завода. Точно так же потребление питательной воды, полученное с помощью счетчика или от персонала завода, также является важной необходимой информацией.Другие необходимые данные включают процент возврата конденсата, использование подпиточной воды, скорость продувки, процент вентиляции бака деаэратора и давление, использование питательной воды, коэффициент нагрузки насоса, скорость горения котла, а также температуру выхлопа и кислород. содержимое в выхлопной трубе [16]. Общее количество конденсатоотводчиков
6 лучших стратегий устойчивой архитектуры для проектирования общественных зданий | Мыслительное лидерство
Все чаще и чаще стратегии экологичной архитектуры внедряются в проекты общественных зданий.Несмотря на то, что стоимость всегда является главным соображением для проектировщиков гражданского строительства, имейте в виду, что большие затраты на стратегии устойчивого развития могут не только обеспечить значительную экономию с течением времени, но также положительно повлиять на качество воздуха, благополучие и привести к восстановлению будущего .
Разъяснение стратегий устойчивой архитектуры
Устойчивая архитектура — это использование стратегий проектирования, которые снижают негативное воздействие на окружающую среду со стороны застроенной среды. Архитекторы принимают во внимание ландшафт участка, управление энергопотреблением и управление ливневыми водами при планировании, а затем используют экологически чистые системы и строительные материалы во время строительства.
Экологичный дизайн — это уже не путь в будущее — он имеет первостепенное значение в настоящее время и будет вознаграждать сообщества, которые его принимают.
При проектировании общественных зданий с учетом устойчивости архитекторы используют следующие пять основных стратегий устойчивой архитектуры:
1. Пассивный устойчивый дизайн. Пассивные стратегии, такие как учет солнечной ориентации и климата при размещении и продуманное размещение окон и их эксплуатации, используются для наилучшего управления дневным освещением и естественной вентиляцией и имеют большое значение для снижения потребности здания в энергии.В определенных климатических условиях для использования солнечной энергии можно использовать методы термальной массы. В таких случаях толстые стены поглощают тепло от солнца днем и отводят его в здание ночью.
2. Активный устойчивый дизайн. Архитекторы консультируются с инженерами-механиками и электриками для внедрения высокоэффективных электрических, сантехнических систем, систем отопления, вентиляции и кондиционирования и других систем, которые не наносят вреда окружающей среде.
3. Системы возобновляемой энергетики. Системы возобновляемой энергии, в том числе использующие солнечную и ветровую энергию, также являются отличным вариантом для некоторых зданий.Эти системы часто используются в сочетании со стратегиями пассивного проектирования.
4. Зеленые строительные материалы и отделка. Сделав приоритетной закупку стали, пиломатериалов, бетона и отделочных материалов, таких как ковры и мебель, у компаний, использующих экологически ответственные производственные технологии или переработанные материалы, архитекторы делают ставку на экологичность.
5. Родной ландшафтный дизайн. Выбор ландшафтного дизайна может иметь большое значение для потребления воды в общественных зданиях.Используя деревья, растения и травы, которые произрастают в этой местности, архитекторы могут значительно сократить потребности в орошении. Ландшафтный дизайн также можно использовать как часть пассивной энергетической стратегии. Посадив деревья, которые затеняют крышу и окна в самое жаркое время дня, можно уменьшить приток солнечного тепла внутри здания.
6. Управление ливневыми водами. Когда дождь падает на нетронутое место, вода, которая не испаряется, снова поглощается землей, пополняя естественный уровень грунтовых вод.Однако, когда на участке размещается здание вместе с автостоянками, тротуарами, подъездными дорогами и другими препятствиями, осадки ведут себя иначе. Вода стекает с этих поверхностей в ливневые стоки. Путем реализации стратегий управления ливневыми водами, таких как использование проницаемого покрытия, которое помогает уменьшить сток, и накопительных прудов, которые собирают сток и медленно сбрасывают воду обратно в землю, можно уменьшить негативное воздействие зданий на окружающую среду.
Стратегии устойчивой архитектуры в проектах HMC
В HMC Architects мы стремимся внедрять стратегии устойчивого развития во все наши проекты общественных зданий.Это не только ответственное дело для планеты, но и результаты часто используются в качестве обучающих инструментов: обитатели зданий и посетители воочию видят, как работают устойчивые стратегии.
Ниже приведены лишь некоторые из проектов устойчивого развития, которыми мы гордимся:
Общественный центр Квейл-Хилл. Мы спроектировали общественный центр Quail Hill в Ирвине, Калифорния, так, чтобы он существовал в гармонии с природой. Это красиво оформленный, теплый и интерактивный объект, который служит для улучшения здоровья населения и осведомленности об искусстве, а также для обучения посетителей.Несмотря на то, что это небольшой проект, его конструкция демонстрирует эффективность, которую можно увидеть в высокопроизводительной архитектуре.
Панели солнечных батарей и высокоэффективное светодиодное освещение помогают снизить потребление энергии, в то время как приборы с низким расходом воды сокращают потребление воды и связаны с образовательной составляющей проекта. Местные растения включены в ландшафтный дизайн, чтобы не только уменьшить потребность в орошении, но и рассказать посетителям о каждом виде. Мы также разместили информационные вывески по всему проекту. Quail Hill — отличный пример экологически устойчивого гражданского здания, гармонирующего с окружающей средой.
Frontier Project. Когда мы начали сотрудничать с водным районом долины Кукамонга для разработки проекта Frontier Project, образовательной модели для повышения осведомленности об устойчивости в Ранчо Кукамонга, Калифорния, мы включили следующие стратегии:
- Наклонные стены. Более узкое здание позволяет свету проникать глубже внутрь, а за счет уклона стен мы увеличили площадь оконной поверхности.
- Связь с природой. Виды местных деревьев и растений позволяют связываться с природой и ландшафтом в целом.
- Градирня. В теплом климате южной Калифорнии использование прохладного воздуха имеет первостепенное значение. Расположенная в центре градирня использует испарение воды, чтобы нагнетать холодный воздух вниз по градирне в здание, а отдельная градирня позволяет горячему воздуху подниматься наружу.
- Тепловая масса. Толстые стены медленно поглощают тепло днем и отводят его прохладными ночами.Это изолирует внутреннюю среду от резких перепадов наружной температуры.
- Управление ливневыми водами. Bioswale позволяет повторно использовать ливневую воду.
The Frontier Project получил сертификат LEED Platinum и является одним из самых экологичных объектов в Калифорнии.
CSU Monterey Bay. Наш проект CSU Monterey Bay Joel and Dena Gambord Business and Information Technology Building подлежит сертификации LEED Gold.Средство имеет атриум, который обеспечивает много света, и стеклянные стены в классных комнатах для улучшения дневного освещения. Мы также использовали стратегии снижения расхода воды и энергии, а также систему двустенных стен и внешний экран для управления притоком тепла.