201837. lajstromszámú szabadalom • Eljárás gyüjtőkéményt tartalmazó égéstermék-elvezető rendszer felújítására

HU 201837 B A leírtak szerint beszabályozott rendszerben nem következhet be az a jelenlegi ilyen típusú rend­szereknél gyakran bekövetkező áŰapot, hogy egy alsóbb szinten üzemeltetett 8 gázkészülék égéster­méke valamely felette levő szinten beépített 8 gáz­készülék 10 áramlásbiztosítóján keresztül az adott helyiségbe jut, és ott esetleg mérgezést okoz. A beszabályozáshoz egyébként - a mindenkori 8 gáz­készülék típusának megfelelően - különféle típusú 14 fojtóelemek használhatók, például fojtólap, blende, pillangószelep stb. A szabályozásra hasz­nált 14 fojtóelemen létrejövő nyomásesés értéke bármely időjárási feltétel esetére előre meghatá­rozható, és a beállítás a fojtóelem segítségével min­den további nélkül végrehajtható. A beszabályozási értékek alapján természetesen meghatározhatók az 5 gyűjtőkéménnyel kapcsolatban szükséges intéz­kedések is, amelyek alapvetően a kémény kereszt­­metszetének a megváltoztatását - megnövelését és a felületi csősúrlódási tényező csökkenését (utóbbit a felújításhoz használt anyag megfelelő minőségének a megválasztásával) jelentik. A találmány alkalmazását a továbbiakban a csa­tolt rajz alapján ismertetett példán keresztül mutat­juk be. Adott egy négyszintes lakóépületben termofor 5 gyűjtőkéménnyel rendelkező égéstermék-elvezető rendszer. Az ábrán az 5 gyűjtőkéményre minden szinten rákötött 8 gázkészülékek gázüzemű vízme­legítők. Az 5 gyűjtőkéményt - amely nem volt gáz­­tömör - a szakhatóság feladatának ellátására alkal­matlannak minősítette, és nem megfelelő, vissza­­áramlásos működése miatt a gázszolgáltató vállalat lezárta a 8 gázkészülékeket. A rendszert a fentiek miatt a hatóság életveszélyesnek minősítette. A komplex felújítási művelő első lépéseként a 13 mérőhelyeken méréseket végeztünk, amelyek segít­ségével a meglevő égéstermékelvezető rendszer hő­­mérsékleti- és nyomásviszonyait megállapítottuk és rögzítettük. Megvizsgáltuk a kémény állapotát, anyagjellemzőit, megmértük a belső átmérőjét, re­gisztráltuk a gázkészülékek típusát, meghatároztuk a hőterjelésüket. Ezen adatok birtokában számítással kidolgoztuk a kéményszakaszok és hurkok alapján a jelenséget követő fizikai modellt, aminek birtokában már meghatározható volt a felújított kéménykürtő új belső átmérője, a megkívánt felületi érdesség, a beépítendő kéménytoldó elem kialakítása (hossza, átmérője, súrlódási tényezője), valamint a szinten­ként a 9 füstcsövekbe beépítendő 14 fojtóelemek ellenállástényezője és mérete; az épületen kívüli kéményrészre felhordandó hőszigetelő anyag fajtá­ja és vastagsága, vagy pedig - a tetőn kívüli kémény­szakasz átépítésének szükségessége esetén - az új szakasz paraméterei. A számítás eredményeként rendelkezésre áll a 12 égéstermék-csappantyúk el­lenállás-tényezőjének a mértéke is. Az égéstermék-elvezető rendszert a kapott szá­mítási adatok alapján átalakítottuk, ami a 14 fojtó­elemek beépítését, az 5 gyűjtőkémény átmérőjének megnövelését, a kémény belső felülete súrlódási tényezőjének a csökkentését (bélés beépítése), a kéménynek a tetőn kívüli hőszigetelését, és ké­ménytoldó elem beépítését, valamint 12 égéster­5 mék-csappantyúknak a 9 füstcsövekbe való beikta­tását jelentette. Ezeknek a felújítási-átalakítási munkáknak a végrehajtását követően a 13 mérőhe­lyeken ismét végeztünk méréseket, amelyekkel a felújítás-javítás hatásosságát és a javulás mértékét tudtuk megállapítani. A kapott eredmények bizo­nyították, hogy a számítás alapján megvalósított felújítás jó minőségű, megbízható égéstermék-elve­zető rendszert szolgáltatott, amely kiküszöböli az életveszélyt jelentő égéstermék-visszaáramlás le­hetőségét. A fent részletezett példa esetében egyébként a számítások alapján az 5 gyűjtőkéménynél alkalma­zott, a kívánt súrlódási tényezőnek megfelelő érdes­­ségű belső felülettel rendelkező beton béléscső át­mérőjét 16 cm-re választottuk, az egyes szinteken beépítésre került 14 fojtóelemek ellenállástényezői pedig a következők voltak: a legalsó 1 helyiségben levő 8 gázkészülék 9 füstcsövébe kell a legnagyobb, a legfelső 4 helyiségben a legkisebb, míg a második szinten levő 2 helyiségben a legkisebb ellenállás-té­nyezőjű 14 fojtóelemet beépíteni. A harmadik szin­ten, a 3 helyiségben a fojtási tényező nulla, itt elmé­letileg nem is kellene a 9 füstcsőbe 14 fojtóelemet beépíteni (ténylegesen nem is került beépítésre), így elértük, hogy a 8 gázkészülékek minden szinten azonos feltételek között üzemelnek. A14 fojtóele­mek ellenállástényezői konkréten a következők vol­tak: a legfelső szinten £ = 2,0; a helyiségben £ = 0,0; az I. emeleti 2 helyiségben £ = 1,0 és a földszin­ten = 3,0. A 9 füstcsövekbe beépített 12 égéstermék-csap­pantyúk ún. termikus csappantyúk, amelyek a hoz­zájuk tartozó 8 gázkészülék üzemelése esetén nyit­va vannak, és így az égéstermék a 9 füstcsövön át akadálytalanul távozhat az 5 gyűjtőkéménybe. Ha azonban egy adott szinten a 8 gázkészülék nem üzemel, a 12 égéstermék-csappantyú zárt állapot­ban van, és így meggátolja, hogy egy másik szinten üzemelő 8 gázkészülék égésterméke az adott szin­ten (vizsgált szint) visszaáramolják, és ott mérge­zést okozzon. A szabályozható huzatmegszakítók által alkotott 10 áramlásbiztosítók segítségével pe­dig az égéstermékhez keverendő levegő (ún, hígító levegő) tömegárama (1. az miev. nyilat az ábrán) csökkenthető, miáltal az 5 gyűjtőkémény teljesítő­­képessége növekszik. Megjegyezzük, hogy a rendszer szabályozásához akár a 14 fojtóelemet, akár a szabályozható 10 áramlásbiztosítót, akár mindkét szerkezet használ­hatjuk; az optimális megoldás számítással határoz­ható meg. A találmányhoz fűződő hatások a következők­ben foglalhatók össze: az eljárásunk segítségével megszüntethetők azok a hibák, amelyek jelenleg gyakran halálos bal­esetekhez vezetnek. A felújított kémény akár az Ahrens-technológia alkalmazásának, akár fém bé­léscső beépítésének az eredményeként tökéletesen gáztömörré tehető, ugyanakkor a kisebb súrlódási ellenállás-tényező következtében - azonos mértékű huzatot feltételezve - megnő a kéménykürtő kapa­citása, ami ellensúlyozhatja az esetleges átmérő­csökkenés okozta kapacitáscsökkenést, és elmarad a hagyományos technológia alkalmazásánál szinte 6 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 4

Next

/
Thumbnails
Contents