A kéményáramkör működését meghatározó tényezők hagyományos és a korszerű, energiahatékony tüzelőberendezések esetében

Hasonló dokumentumok
A kéményáramkör működését meghatározó tényezők tüzelőberendezések esetében

Mikor és mire elég a kéménymagasság? Dr. Barna Lajos. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Épületgépészeti Tanszék

Tüzelőberendezések helyiségének légellátása de hogyan?

Gázkészülékek égéstermékelvezetése

Gázkészülékek égéstermék-elvezetése 1. Gravitációs, nyitott berendezések

MSZ EN :2015. Tartalomjegyzék. Oldal. Előszó Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10

Az égéstermék-elvezető hő- és áramlástechnikai méretezése során figyelembe kell venni a szélnyomás értékét.

Gázkazánok égéstermék-elvezetése Huzat hatása alatt álló berendezések

Gázkészülékek levegőellátásának biztosítása a megváltozott műszaki környezetben

A kialakítás, az elhelyezés, a méretezés, a megfelelőség és az ellenőrzés jogszabályi és szabvány hátterének változása az elmúlt időszakban

Égéstermék elvezetés tervezése. Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék

MSZ EN :2015. Tartalom. Oldal. Előszó...8. Bevezetés Alkalmazási terület Rendelkező hivatkozások...10

7. lakás 1. Fűtőanyag elnevezése: tűzifa Összetétel (kg/kg): Szén Hidrogén Oxigén Víz Hamu

Az égéstermék-elvezetés felújítása. MSc Vízellátás, csatornázás, gázellátás november 15.

V. Országos Kéménykonferencia Kecskemét, március

Az égéstermék-elvezetés méretezése és fogásai

tapasztalatai, specialitások sok Baumann Mihály PTE PMMK Épületgépészeti Tanszék

Környezetbarát fűtési rendszer működési feltételei a szigorodó szabályozás tükrében

ADATFELVÉTELI LAP. Égéstermék elvezetés MSZ EN alapján történő méretezési eljáráshoz. Megnevezése: Név:. Cím:.. helység utca hsz.

Épületek gázellátása Gázkészülékek elhelyezése, légellátása

ADATFELVÉTELI LAP Égéstermék elvezetés MSZ EN alapján történő méretezési eljáráshoz

Épületek gázellátása A gázkészülékek elhelyezésének szempontjai

HÍRLEVÉL. A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közleménye

MŰSZAKI LEIRÁS LÉTESITENDŐ KÉMÉNYEKRŐL, ÉGÉSTERMÉK ELVEZETŐ BERENDEZÉSEKRŐL

Gázellátás. Gázkészülékek 2009/2010. Előadó: NÉMETH SZABOLCS Mérnöktanár

S E G É D L E T. MSZ EN szabványok alapján

Műanyag (PPH) rendszerű égéstermékelvezetés. kazánok esetén

A szén-monoxid mérgezések hatékony megelőzése. Országos szakmai konferencia

Társasházak fűtési megoldásai március 2. Lurdy Konferencia- és Rendezvényközpont

Gázkészülékek égéstermék-elvezetése

Tisztelt Hölgyem / Uram!

Tippek-trükkök a BAUSOFT programok használatához. Kazánok tulajdonságainak változása az égéstermék tömegáramának függvényében

Gázkazánok illesztése meglévõ fûtési rendszerhez (Gondolatébresztõ elõadás)

A gázkészülékek elhelyezése. Általános előírások

Kéményjobbítók Országos Szövetsége Jubileumi X. Országos Kéménykonferencia. Kecskemét, március

KORSZERŰ KÉMÉNY ÉPÍTÉSZ SZEMMEL. VII. Országos Kéménykonferencia Kecskemét ELŐADÓ: dr. Czeglédi Ottó BME, MÉK r.

YE I D I KÉMÉN KÉMÉ Y

Égéstermék-elvezető berendezések vizsgálati- és szakértői tapasztalatai

C típusú gázfogyasztó készülékek égéstermék-elvezetése

TARTALOMJEGYZÉK Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/2013.(III.21.) NGM

Környezeti hatások a tetőre telepített gépészeti berendezésekre

Helyszínen épített vegyes-tüzelésű kályhák méretezése Tartalomjegyzék

MUNKAANYAG. Bucsi Sándor. Égéstermék elvezetési rendszerek, részegységek működése, működtetése. A követelménymodul megnevezése:

Egyszerűsített készülékcsere bizonylat adattartalma. Szerelési nyilatkozat és bejelentő bizonylat az egyszerűsített gázkészülék cseréről

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérési jegyzőkönyvet javító oktató tölti ki! Kondenzációs melegvízkazám Tanév/félév Tantárgy Képzés

égéstermék elvezetés kazán tartozékok

A hő- és füstelvezetés méretezésének alapelvei

Az élet és a környezet védelmében

KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁNOK ÉGÉSTERMÉK- ELVEZETÉSEI ZÁRT ÉGÉSTERÛ, VENTILLÁTOROS GÁZKAZÁNOK ÉGÉSTERMÉK- ELVEZETÉSEI

Hőtechnikai berendezéskezelő É 1/5

Hőtechnikai berendezéskezelő Ipari olaj- és gáztüzelőberendezés T 1/5

Kémény Információk Tervezőknek

Korszerű tüzelőberendezések égéstermék-elvezető berendezései, rendszer jellegű szerkezetek és tanúsításuk Haszmann Iván

Tippek-trükkök a BAUSOFT programok használatához Légtértől független kazánok égéstermék elvezetése

A tételsor a szakmai és vizsgakövetelményeket módosító 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet, alapján készült. 2/35

Égéstermék elvezetők üzembiztonsága és a CO mérgezések kapcsolata Kéményseprő-ipari tevékenység az élet és a környezet védelmében

Energetikai korszerűsítés

1. TECHNIKAI JELLEMZŐK ÉS MÉRETEK 1.1 MÉRETEK 1.2 HIDRAULIKAI VÁZLAT 1.3 VÍZSZÁLLÍTÁS HATÁSOS NYOMÁS DIAGRAM. L= 400 mm H= 720 mm P= 300 mm

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK. 4.4 Műszaki adatok M SM/T TELEPÍTÉS

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK

Többszintes lakóépületek égéstermék elvezetésének és légellátásának komplex vizsgálata

Versenyző kódja: 24 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA. Szakma Kiváló Tanulója Verseny

Segédlet. Gázüzemû kondenzációs készülék füstgáz elvezetéséhez CERAPURMAXX O ZBR 65-1 A ZBR 90-1 A HU (04.

Lakásszellőzés szakmai nap

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK. 4.4 Műszaki adatok M SV/T TELEPÍTÉS Adatok fűtésnél

A gázfelhasználó technológia fogalma kiegészült a gázfáklyával, valamint az energetikai célra szolgáló gázturbinával és gázmotorral.

Gázipari Műszaki Szakbizottság tevékenysége és a még nyitott jogszabályi kérdések

Aereco gyártmányú légbevezető elemek laboratóriumi vizsgálata

Elektronikus Füstgázanalízis

Az új GMBSZ-ről. Molnár Károly. Előadó: ÉGÁZ Rt -DÉGÁZ Rt hálózati igazgatóhelyettes Gázipari Műszaki Szakbizottság elnöke 24.

KÉMÉNYSEPRŐIPARI NYILATKOZAT/ SZÁMVITELI BIZONYLAT ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐK MŰSZAKI VIZSGÁLATÁRÓL. közterület: közterület: közterület:

Tájékoztató. Használható segédeszköz: -

Elektronikus Füstgázanalízis

Fűtési rendszerek hidraulikai méretezése. Baumann Mihály adjunktus Lenkovics László tanársegéd PTE MIK Gépészmérnök Tanszék

Égéstermék elvezető rendszerek

ÉGÉSTERMÉK-ELVEZETŐ BERENDEZÉSEK MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSA, KIVITELEZÉSE, GYAKORI HIBÁK!

e-gépész.hu >> Szellőztetés hatása a szén-dioxid-koncentrációra lakóépületekben Szerzo: Csáki Imre, tanársegéd, Debreceni Egyetem Műszaki Kar

FÜSTÖLHET! A FÜST ÖLHET! HŐ ÉS FÜSTELVEZETÉS A GYAKORLATBAN, KÜLÖNÖSEN A MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK HIÁNYOSSÁGAIRA, SZÁMÍTÓGÉPES TŰZ- SZIMULÁCIÓVAL

Stieber József Stieber Levegőtisztaság-védelmi Bt. Előadó: Fazakas Miklós fejlesztési igazgató MPF-FÉG Kft

Szikra Csaba. Épületenergetikai és Épületgépészeti Tsz.

Gravitációs vagy mesterséges? Laképületek szellőzésének energetikai kérdései. Baumann Mihály adjunktus PTE MIK Épületgépészeti Tanszék

KONDENZÁCIÓS GÁZKAZÁNOK ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉSEI ZÁRT ÉGÉSTERÛ, VENTILLÁTOROS GÁZKAZÁNOK ÉGÉSTERMÉK ELVEZETÉSEI

Gáz falikazán CERACLASSCOMFORT

Csatlakozó vezetékre és felhasználó berendezésekre vonatkozó szabályozások

Épületgépészeti csőhálózat- és berendezés-szerelő Gázfogyasztóberendezés- és csőhálózat-szerelő É 1/5

Fábián János október 07. kirendeltségvezető

Blautech Humán és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft. Mérési Iroda. Vizsgálati Jelentés

Az élet és a környezet védelmében. FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Kft. Magyarország vezető kéményseprő-ipari szolgáltatója

85/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet. a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 74/1997. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

EMM 716 EMM Akusztika Hangcsillapítás max. nyílásnál, csak légbevezető

A KÉMÉNYBALESETEK MEGELŐZHETŐK! Gondolatok a fűtőkészülékek üzemeltetéséről

Passzívház szellőzési rendszerének energetikai jellemzése

TANÚSÍTÁS - MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁS AZ ÉPÜLETGÉPÉSZETBEN

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Magyarszombatfai előadás Július 11. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: LIBIK ANDRÁS

Épület: Megrendelő: Tervező: Dátum: Megjegyzés: CHM-BAU kéményméretező program 2.66 ( ) Copyright Bausoft Pécsvárad Kft.

Tájékoztató. Felhasználói berendezések létesítési folyamatának változásairól

Vatta Község Önkormányzat Képviselő-testületének november 25.-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből: 9/2015./ XII.2./ R e n d e l e t e

rgezésekkel Szabados LászlL kiemelt főreferensf

Átírás:

A kéményáramkör működését meghatározó tényezők hagyományos és a korszerű, energiahatékony tüzelőberendezések esetében Dr. Barna Lajos c. egyetemi tanár BME Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék barna@epget.bme.hu

Tartalom: 1. A kéményáramkör működését meghatározó tényezők 2. A kéményáramkör megjelenése a vonatkozó rendeletekben és szabványokban a méretezés során 3. Az égéshez szükséges levegő bevezetésére rendelkezésre álló nyomáskülönbség, a levegő bevezetésének módja, a kitorkollás helyzetének hatása a nyomásfeltételek teljesülésére 4. A nyomásfeltételek nem teljesüléséből eredő működési és életvédelmi problémák, szakértői tapasztalatok Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 2018. március 8.

Mi is a kéményáramkör? Mi határozza meg a működését? A kéményáramkör nyitott égésterű tüzelőberendezések esetében

A kéményáramkör működését meghatározó nyomáskülönbségek Hatásos nyomás Huzat: Dp = h g (r körny. lev r kev.köz ) A levegő bevezetés áramlási ellenállása: Dp A füstcső áramlási ellenállása: Dp = Dp súrl + Dp alaki Az égéstermék járat áramlási ellenállása: Dp = Dp súrl + Dp alaki A tüzelőberendezés áramlási ellenállása: Dp

A kéményáramkör zárt égésterű, nem kiegyenlített járatú tüzelőberendezések esetében

Az áramkör működését meghatározó nyomáskülönbségek Hatásos nyomás Huzat: Dp = h g (r körny. lev r ét.köz ) Az égéstermék járat áramlási ellenállása: Dp = Dp súrl + Dp alaki A levegő bevezetés áramlási ellenállása: Dp = Dp súrl + Dp alaki A tüzelőberendezés áramlási ellenállása: Dp A ventilátorral létrehozott nyomáskülönbség: Dp vent

A kéményáramkör zárt égésterű, kiegyenlített járatú tüzelőberendezések esetében Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 2018. március 8.

Az áramkör működését meghatározó nyomáskülönbségek Hatásos nyomás Huzat: Dp = h g (r körny. lev r ét.köz ) Az égéstermék járat áramlási ellenállása: Dp = Dp súrl + Dp alaki A levegő bevezető járat áramlási ellenállása: Dp = Dp súrl + Dp alaki A ventilátorral létrehozott nyomáskülönbség: Dp vent A tüzelőberendezés áramlási ellenállása: Dp

A kéményáramkör megjelenése a vonatkozó rendeletekben, szabványokban a méretezés során 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről (OTÉK) 74. (1) A szilárd, cseppfolyós és légnemű energiatermelő anyagok égéstermékeinek elvezetésére alkalmas égéstermék-elvezetőt (kéményt, füstcsatornát) úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy az a keletkezett égésterméket biztonságosan, az emberi életet nem veszélyeztető és az egészséget nem károsító módon vezesse ki a tető fölé. 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról. (Jelenleg: 2017. 12. 26-tól hatályos változat) 2. melléklet: Műszaki Biztonsági Szabályzat 4.3.4. Az épület égéstermék-elvezető berendezése, az égési levegő hozzávezetés, az összekötő elem és a gázfogyasztó készülék együttesét az MSZ EN 13384-1 és az MSZ EN 13384-2 szabvány vagy azzal egyenértékű műszaki megoldás szerint tervezni és méretezni kell.

A méretezés alapjainak leírása: Szabvány háttér MSZ EN 13 384-1:2015 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárás. 1. rész: Egy tüzelőberendezést kiszolgáló égéstermék-elvezető berendezések (Magyar nyelven 2016.04.01-től) A tervező feladata: A nyomás- és hőmérsékleti feltételek teljesülésének ellenőrzése. A nyomásfeltétel például huzat vagy szívás alatt álló égéstermék-elvezető berendezés esetén: P Z = P H P R P L P W + P FV + P B = P Ze P Z P B A hőmérsékleti feltétel: T iob T g, ahol T g határhőmérséklet: száraz üzemmód esetén harmatponti hőmérséklet, nedves üzemmód esetén: 273,15 K (jégképződés!)

Szabvány háttér A nyomásfeltétel túlnyomás hatása alatt álló égéstermék-elvezető berendezés esetén: P ZO = P R P H + P L P WO P B P FV = P ZOe P ZO P Z excess, P ZO + P FV P ZV excess. A hőmérsékleti feltétel a korábbiakhoz hasonlóan: T iob T g, ahol T g határhőmérséklet: száraz üzemmód esetén harmatponti hőmérséklet, Nedves üzemmód esetén: 273,15 K

Szabvány háttér A rendelkezésre álló hatásos nyomáskülönbség számítása P H A kürtőhatás következtében létrejött elméleti huzat Az MSZ EN 13 384-1 szerint: P H = H g (r L r m ) r L a környező levegő sűrűsége: Külső levegő: a legnagyobb üzemi hőmérséklet Fűtőberendezéseknél 288,15 K (15 C) P WO Túlnyomásos égéstermék-elvezető berendezéshez kapcsolódó (ventilátoros) tüzelőberendezéseknél: A berendezés rendelkezésre álló nyomáskülönbsége a gyártó adatszolgáltatása alapján

Az égéstermék tömegáram számítása Gáz tüzelőanyag: Sztöchiometriai számítással Rosin-Fehling egyenletekkel és a tüzelőanyag fogyasztással Az MSZ EN 13384-1 szabvány 1. melléklete szerint:. fm1 m (CO 2 f ) m2 Q Ahol m az égéstermék tömegárama, g/s (CO 2 ) a száraz égéstermék szén-dioxid tartalma, % Q F a tüzelőberendezés hőterhelése, kw f m1 és f m2 különböző tüzelőanyagokra a melléklet táblázatában adott. F

Példa Vegyünk egy H jelű földgázösszetételt: Metán, CH 4 92,72 tf% Etán, C 2 H 6 2,70 tf% Propán, C 3 H 8 0,86 tf% Bután, C 4 H 10 0,16 tf% Pentán, C 5 H 12 0,03 tf% Hexán, C 6 H 14 0,02 tf% Szén-dioxid, CO 2 2,29 tf% Nitrogén, N 2 1,22 tf% Sztöchiometriai számítással, a gázkeverék alkotóinak térfogatarányát felhasználva: Elméleti égéstermék mennyiség: V ét,elm = (CO) + n (C n H m ) + (CO 2 ) + 0,7897 V lev,elm + (N 2 ) 8,5971 m 3 /m 3tf Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 2018. március 8.

Az égéstermék tömegáram számítása Szilárd tüzelőanyag: Az MSZ EN 13384-1 szabvány 1. melléklete szerint:. m fm1 (CO 2 ) f m2 Q F A melléklet táblázatából: Pl: Fa (30% nedvesség) V lev,min V ét,min 3,45 m 3 /kg 3,44 m 3 /kg Légellátási tényező: 2,5 A számított égéstermék térfogatáram alakulása szilárd tüzelésű berendezés esetén

A szakasz áramlási ellenállásának számítása P R az égéstermék-elvezető berendezés áramlási ellenállása Az MSZ EN 13 384-1 szerint: P R = S E P E + S EG P G ahol P E a súrlódásból és alaki ellenállásból származó huzat, ami a szabvány jelöléseivel: P G nyomásváltozás az égésterméknek az égéstermék-elvezető berendezésben fellépő sebességváltozása következtében S E és S EG áramlástechnikai biztonsági tényezők.

Mi a helyzet a szélnyomással? P L a szél következtében az égéstermék-elvezető berendezésre ható nyomás Akkor kell figyelembe venni, ha az égéstermék-elvezető berendezés kitorkollása a szélnyomás miatt kedvezőtlen elhelyezésű. Mikor kedvezőtlen elhelyezésű a kitorkollás, mikor alakulhat ki szélnyomás? Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 2018. március 8.

A kitorkollás elhelyezkedésének megítélése A szél hatással lehet az égéstermék-elvezető berendezés működésére. Az OÉSZ és az MSZ 04-82:1985 szerint: Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 2018. március 8.

A kitorkollás elhelyezkedésének megítélése A szél hatással lehet az égéstermék-elvezető berendezés működésére. Az MSZ EN 13 384-1:2015 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárás c. szabvány szerint: Az égéstermék-elvezető berendezés kitorkollásának elhelyezkedését a szélnyomás szempontjából kedvezőtlennek kell tekinteni, ha a tetőgerinc feletti kiemelkedése 0,4 m-nél kisebb (1-es feltétel), és ha az égéstermék-elvezető berendezés kitorkollásától a tető síkjával való metszéspontig haladó képzeletbeli vízszintes vonal hosszúsága 2,3 m-nél kisebb (2-es feltétel) és a tető lejtése 40 -nál nagyobb (3.1-es feltétel)

A kitorkollás elhelyezkedésének megítélése A szél hatással lehet az égéstermék-elvezető berendezés működésére. Az MSZ EN 13 384-1:2015 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárás c. szabvány szerint: Az égéstermék-elvezető berendezés kitorkollását a szélnyomás szempontjából kedvezőtlen kialakításúnak kell tekinteni, ha a tetőgerinc feletti kiemelkedése 0,4 m-nél kisebb (1-es feltétel), és a tető lejtése 25 -nál nagyobb, ha az égési levegő beszívó nyílása és az égéstermék-elvezető berendezés kitorkollása a tetőgerinc két különböző oldalán helyezkedik el, és a tetőgerinctől mért vízszintes távolság 1,0 méternél nagyobb (3.2-es feltétel)

A kitorkollás elhelyezkedésének megítélése Elég az egyik feltételnek teljesülnie a kedvezőtlen elhelyezkedéshez? MSZ 845:2012 Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és ellenőrzése: Szélnyomás szempontjából csak akkor kedvezőtlen a kitorkollás elhelyezkedése, ha a három feltétel egyidejűleg fennáll! Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 2018. március 8.

A kitorkollás elhelyezkedésének megítélése A szomszédos épület is zavarhatja az égéstermék-elvezető berendezés működését az MSZ EN 13 384-1:2015 Égéstermék-elvezető berendezések. Hő- és áramlástechnikai méretezési eljárás c. szabvány szerint: Az égéstermék-elvezető berendezés kitorkollását szélörvények befolyásolhatják, ha a szomszédságában akadályok találhatók, mint például épületek, fák, dombok. Az olyan égéstermék-elvezető berendezések kitorkollásának üzemét, amelyek a szomszédos szerkezetektől (L) 15 m-es távolságon belül találhatók és vízszintes síkban 30 -nál nagyobb szög ( ) alatt látszanak, valamint a kitorkollás vízszintes síkja és a szerkezet legfelső éle közötti függőleges szög ( ) nagyobb, mint 10 -os.

A kitorkollás elhelyezkedésének figyelembe vétele A P L szélnyomás értéke: MSZ 845:2012 Ha az égéstermék-elvezető berendezés kitorkollása a szélnyomás szempontjából kedvezőtlen kialakítású, a szélnyomás értékét beépített területen 25 Pa, nem beépített, vagy tópart, folyópart, illetve nagy kiterjedésű sík terület (pl. Balaton, Alföld, Kisalföld) területeken 40 Pa értékre kell felvenni. A P Z = P H P R 25 P W + P FV + P B = P Ze Pa nyomásfeltétel teljesülésének gravitációs kémény esetében nincs esélye!

A kitorkollás elhelyezkedésének figyelembe vétele MSZ EN 15 287-1,-2:2007 Égéstermék-elvezető berendezések. Égéstermék-elvezető berendezések tervezése, kivitelezése és üzembe helyezése és MSZ 845:2012 Jelmagyarázat 1 A kitorkollás elhelyezése ablakok és magas tetőn kialakított nyílászárók szomszédságában. 2 Tiltott zóna. 3 Ezek a falak ugyanannak vagy a szomszédos épületnek a falai is lehetnek. 4 A lejjebb fekvő lapostető kiterjedésének határa, vagy 10 m a nagyobb szerkezettől. 5 A szomszédos magas épület teteje

Mit kell fedeznie a rendelkezésre álló hatásos nyomásnak? A tüzelőberendezés nyomásigényét Az összekötő elem (füstcső) áramlási ellenállását A levegő bevezetés áramlási ellenállását

A szükséges levegő térfogatáram bevezetése A kezdet: Gáz- és Olajipari Műszaki Biztonsági Szabályzat 11/1982 (VIII. 18.) IpM rendelettel kiegészített 1/1977 (IV. 6.) NIM számú rendelet. Az előírt ellenőrzés: a fajlagos légtérterhelés ellenőrzése Fontos kritériumok: VII. fejezet 83. : Gázfogyasztó berendezések légellátásában közvetlenül vagy közvetve részt vevő nyílászárók légzáró kivitelűek nem lehetnek. Pótlólag semmiféle légzáró anyag vagy szerkezet, amely a nyílászárók felfekvő (fa, fém, műanyag stb.) felületeinek gyártási tűrésből eredő légréseit csökkenti vagy eltömíti, nem alkalmazható VII. fejezet 77. : Mesterséges szellőzés létesítésekor a következő biztonsági alapkövetelményeket kell betartani: elszívásos (depressziós) szellőzés csak kéménybe nem kötött gázfogyasztó berendezések esetén alkalmazható;

A szükséges levegő térfogatáram bevezetése A gázenergiáról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Kormányrendelet 2004. január 1-ével hatályba lépett és ezzel egyidejűleg a 11/1982. (VIII. 18.) IpM rendelettel kiegészített 1/1977. (IV. 6.) NIM számú rendelet hatályát vesztette. 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet a gáz csatlakozóvezetékekre, a felhasználói berendezésekre, a telephelyi vezetékekre vonatkozó műszaki biztonsági előírásokról és az ezekkel összefüggő hatósági feladatokról. (Jelenleg: 2017. 12. 26-tól hatályos változat) 2. melléklet: Műszaki Biztonsági Szabályzat. Újdonság: meg kell tervezni a szükséges szellőzőlevegő-térfogatáram nagyságát és a beáramlását biztosító nyomáskülönbség létrehozásának módját, illetve méretezni kell, vagy ki kell választani a levegő bevezetésre alkalmas elemeket.

Gáz tüzelőanyag 1. kérdés: mekkora levegő térfogatáramot kell bevezetni? Vegyünk egy H jelű földgázösszetételt: Metán, CH 4 92,72% Etán, C 2 H 6 2,70% Propán, C 3 H 8 0,86% Bután, C 4 H 10 0,16% Pentán, C 5 H 12 0,03% Hexán, C 6 H 14 0,02% Szén-dioxid, CO 2 2,29% Nitrogén, N 2 1,22% Sztöchiometriai számítással, a gázkeverék alkotóinak térfogatarányát felhasználva: Az égéshez szükséges minimális oxigénigény: O 2min = 0,5 (CO) + 0,5 (H 2 ) + (n + m/4) (C n H m ) (O 2 ) 2,0066 m 3 /m 3 Elméleti levegőszükséglet: V lev,elm = O 2min / 0,21 9,5554 m 3 /m 3

Gáz tüzelőanyag 1. kérdés: mekkora levegő térfogatáramot kell bevezetni? A szükséges égési-levegő térfogatáram: ahol a légellátási tényező, l = 1,5 (MBSZ) Áramlásbiztosítóval rendelkező gázfogyasztó készülékek esetében a szükséges szellőzőlevegő térfogatáram: Ahol a higítólevegő-térfogatáram: Itt a légellátási tényező, l = 1, kivéve, ha a gyártó ennél kisebb értéket határozott meg. (MBSZ)

1. kérdés: mekkora levegő térfogatáramot kell bevezetni? Szilárd tüzelőanyag: Az MSZ EN 13384-1 szabvány 1. melléklete szerint számítva 30% nedvességtartalmú fa esetén (V lev,min = 3,45 m 3 /kg és a légellátási tényező: 2,5) a számított levegő térfogatáram: Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 2018. március 8.

2. kérdés: mekkora nyomáskülönbség vehető figyelembe? 11/2013. (III. 21.) NGM rendelet 2. melléklet: Műszaki Biztonsági Szabályzat: Áramlásbiztosítóval rendelkező gázfogyasztó készülékek esetén a szellőzőlevegőnek a helyiségbe való beáramlásához szükséges nyomáskülönbséget lehetőleg a kémény huzatának kell biztosítania. MSZ EN 13384-1 szabvány: Szellőzőnyílás nélküli helyiségeknél P B = 4 Pa értéket kell alkalmazni. Ventilátoros tüzelőberendezés esetében a tüzelőberendezés égéstermék csonkjánál rendelkezésre álló nyomáskülönbséget kell alapul venni (P WO ), amit a gyártó ad meg. Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 2018. március 8.

3. kérdés: milyen módon vihető be a szükséges levegő térfogatáram? A nyílászárók résein keresztül? Számítással (MSZ 04-140):. 2/3 Vsz a l Dp Az MSZ EN 12207:2001 (visszavont) szabvány osztályai szerint? a = 0,3 kettős üvegezésű, jól záró fa v. fém ablak a= 0,6 kapcsolt fa ablak, jól záró a = 2 kis légzárású ajtó küszöbbel

3. kérdés: milyen módon vihető be a szükséges levegő térfogatáram? Légbevezető szerkezetekkel?

3. kérdés: milyen módon vihető be a szükséges levegő térfogatáram? Légcsatornával? Levegő vezetékkel?

A kéményáramkör működési zavarai Nincs megfelelő levegő bevitel például ablakcsere Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 2018. március 8.

A kéményáramkör működési zavarai A szén-monoxid élettani hatása CO koncentráció (ppm) 200 400 Hatás 2-3 óra után enyhe fejfájás, fáradtság, szédülés, hányinger 1-2 óra után homloktáji fejfájás, életveszély 3 óra után 800 3/4 óra után fejfájás, rosszullét, 2-3 óra után halál 1600 20 perc után ájulás, egy-két óra után halál 3200 5-10 perc után ájulás, 15-20 percen belül halál 6400 1-2 perc után ájulás, 10-15 perc után halál 12800 1-3 perc alatt halál

A kéményáramkör működési zavarai Visszaáramlás szélnyomás következtében Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 2018. március 8.

A kéményáramkör működési zavarai Visszaáramlás szélnyomás következtében Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 2018. március 8.

A kéményáramkör működési zavarai Visszaáramlás elszívás következtében Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara 2018. március 8.

A kéményáramkör működési zavarai Visszaáramlás elszívás következtében

A kéményáramkör működési zavarai Ablakcsere és elhanyagolt fogyasztói berendezés

Köszönöm a figyelmet!