Что такое топочная, и для каких газовых котлов она нужна
Под определением «топочная», или «теплогенераторная» обычно подразумевают отдельное нежилое помещение, предназначенное для размещения в нем теплогенератора ― отопительного и/или водонагревательного котла, а также вспомогательного оборудования, обеспечивающего его нормальную работу.
Топочная потребуется для большинства газовых котлов, за исключением маломощных ― на это следует обратить внимание еще на этапе разработки проекта системы отопления частного дома или коттеджа. Сегодня на территории России действуют следующие требования к размещению отопительного и водонагревательного оборудования, работающего на природном газе:
Максимальное количество отопительного оборудования в теплогенераторной может быть разным ― в зависимости от топлива, на котором они работают. Для газовых котлов действует ограничение ― не более двух единиц оборудования.
Где и как оборудовать топочную, теплогенераторную
Топочные, они же c теплогенераторные, могут быть обустроены в отдельном помещении, расположенном на любом этаже ― в том числе в подвальном*, цокольном**, мансардном, чердачном, находиться в пристройке к дому или в отдельно стоящем помещении. Варианты допустимого расположения топочной зависят от мощности систем отопления и горячего водоснабжения, а также от вида топлива, на котором те работают.
*Этаж цокольный ― этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли не более чем на половину высоты помещения (по СНиП 2.08.01-89*).
**Этаж подвальный ― этаж при отметке пола помещений ниже планировочной отметки земли более чем на половину высоты помещения (по СНиП 2.08.01-89*).
Требования к размещению топочной, теплогенераторной частного дома
Запрещено обустраивать топочные, теплогенераторные в жилых помещениях, санузлах ― в том числе ванных, туалетах, помещениях с бассейном.
Требования к обустройству топочной, теплогенераторной
Размер топочной, теплогенераторной ― необходимый минимум
Установка отопительного и водонагревательного оборудования, работающего на природном газе, подпадает под требования работы с легковоспламеняющимися и взрывоопасными материалами и веществами. При этом основными требованиями, предъявляемыми к топочным, в которых размещено такое оборудование, являются минимальный объем и линейные размеры помещения.
Высота топочной должна быть от 2,2 метра. Остальные линейные размеры ― длина и ширина помещения, не регламентируются.
Несмотря на распространенное заблуждение, нормативный размер теплогенераторной должен быть соблюден не только для удобства монтажа, эксплуатации, обслуживания и ремонта газовых котлов ― хотя, и этот фактор имеет значение, а в первую очередь ― для обеспечения удовлетворительной естественной вентиляции помещения. В противном случае, токсичные продукты сгорания топлива, проникающие в воздух даже при наличии хорошей тяги в дымоходе, очень быстро заполнят помещение топочной и распространятся на смежные. А это риск самопроизвольного затухания котла ― по причине недостатка кислорода, и потенциальная опасность отравления угарными газами.
Исключением являются топочные для котлов с герметичной камерой сгорания. В этом случае продукты горения даже теоретически не могут попасть в воздух котельной и нарушить работу отопительного оборудования.
Другие требования к топочной
Кроме вышеперечисленных, действуют и другие требования к обустройству топочных или котельных. Среди них следующие:
Требования к пуску газа и сдаче объекта в эксплуатацию
Другими словами ― то, без чего не будет принят объект и без чего не будет произведен пуск газа:
Какими документами регламентируются требования к топочной
Примечания
Материал подготовлен специалистами архитектурно-строительной компании «ЮКАС», публикуется исключительно в ознакомительных целях и не является руководством к самостоятельному оборудованию помещений для отопительных котлов.
Проектирование и обустройство топочных для частных дома требует досконального знания действующих требований, в том числе СНиП, а также определенных навыков в работах по монтажу оборудования, систем вентиляции и других коммуникаций, поэтому выполнение данных работ целесообразно доверять профессионалам, имеющим соответствующие допуски.
АСК «ЮКАС» ― мы создаем комфортные системы жизнеобеспечения!
Теплогенератор — это устройство, вырабатывающее тепло и нагнетающее тёплый поток воздуха посредством сжигания различных видов топлива. Теплогенераторы могут работать практически на любом топливе — на газообразном, жидком, твердом. Применяются теплогенераторы, как правило, для воздушного отопления помещений больших размеров. У нас можно купить теплогенератор для отопления дома, ангара, теплицы и других зданий. В продаже имеются газовые и дизельные промышленные теплогенераторы, теплогенераторы на отработанном масле и твердом топливе по выгодным ценам.
Устройство теплогенератора
Теплогенератор состоит из:
корпуса
вентилятора (различной мощности, по заказу)
теплообменника с камерой сгорания (из чёрной или нержавеющей стали, под заказ, в зависимости от условий эксплуатации)
горелки (встроенной или навесной)
автоматики (встроенной или опции)
К теплогенератору подводится топливопровод и отходит труба для выхлопных газов.
Как работает теплогенератор для воздушного отопления?
Принцип действия теплогенератора
Горелка обеспечивает сжигание топлива в камере сгорания. Горячие газы, полученные в камере сгорания, направляются в теплообменник. Вентилятор, в свою очередь, создает воздушный поток, который поступает в теплообменник и нагревается. Затем этот нагретый воздух распределяется по помещению через решетки в корпусе теплогенератора или через систему подключенных к нему вентиляционных каналов. При этом достигается увеличение температуры подаваемого воздуха на 40-70 градусов, что позволяет создавать на базе теплогенераторов также и системы приточной вентиляции помещений.
Преимущества использования теплогенератора для отопления
Какие бывают теплогенераторы
По типу используемого топлива различают газовые и дизельные теплогенераторы, теплогенераторы на отработке, на твердом топливе. То, на каком топливе теплогенератор работает, зависит от горелки. Купить горелку для теплогенератора можно в нашем интернет-магазине отопительного оборудования.
Газовыетеплогенераторы для воздушного отопления получили наиболее широкое распространение – газовое топливо отличается доступностью и низкой стоимостью, не требует складирования и загрузки, экономично используется. Теплогенераторы на газовом топливе имеют самый высокий КПД – до 90-91%.
Дизельные теплогенераторы для отопления промышленных помещений оборудуются форсункой, которая распыляет топливо по камере сгорания. Дизельные теплогенераторы дешевле всех остальных типов, не требуют разрешения на установку и значительно проще в эксплуатации. Однако данные устройства требуют ежедневной заправки.
Теплогенераторы на отработанном масле выгодно купить, если необходима утилизация различного жидкого топлива, оставшегося после переработки – дизеля, печного топлива, другой отработки. Это значительно сэкономит расходы на отопление в автомастерских и автосервисах, технологических цехах и т.п.
Твердотопливные теплогенераторы отличаются конструктивно наличием колосников и дверцы загрузки топлива. Данные устройства сжигают дрова, брикеты торфа, каменный уголь, но имеют более низкий КПД по сравнению с газовыми и жидкотопливными теплогенераторами, а также большие габариты.
По типу корпуса выпускаются теплогенераторы вертикального и горизонтального типа.
Если Вы решили купить теплогенератор, также важно обратить внимание на то, куда и как необходимо установить отопительное оборудование. Мы продаем теплогенераторы с различным способом установки — мобильные и стационарные теплогенераторы, подвесные теплогенераторы воздушного отопления, а также теплогенераторы универсального монтажа. В зависимости от того, где устройство будет находиться, различают теплогенераторы уличного и внутреннего исполнения.
Если вы не нашли ответа на свой вопрос, пожалуйста, оставьте его в комментариях под статьей — и мы обязательно ответим вам.
Квартирные теплогенераторы снабжены дымовой трубой (высотой 5-7 м), через которую происходит вывод газов. Тяга в трубе невелика, и, чтобы избежать выхода дыма из топки, газовое сопротивление должно быть минимальным.
Теплогенераторы должны быть надежными и обладать наименьшим гидравлическим сопротивлением.
С целью увеличения циркуляционного давления теплогенератор располагают как можно ниже.
При обычном размещении прибор ставят на полу, создавая тем самым минимальную высоту. Топливо засыпают в топку через 3-5 ч, а прочищают ее несколько (1-2) раз в сутки.
Большой популярностью пользуются теплогенераторы, сделанные из чугуна или стали. Они используются в комплекте с бытовыми плитами. Если приходится выбирать между чугунным и стальным котлом, лучше предпочесть первый.
Чугунный котел обладает не только прочностью, но и относительно недорогой стоимостью.
К тому же котлы собирают из отдельных частей. При ремонте можно ограничиться заменой старой секции на новую.
Как уже было сказано, теплогенераторы выпускают в комплекте. В него входят: расширительный бачок, термометр в оправе и ерш для очистки газоходов. Если котел рассчитан на отопление твердым топливом, прилагаются также резак, кочерга и совок для угля.
Выпускаются также универсальные котлы. Они работают как на жидком, так и на газообразном топливе. В этом случае в комплект входит горелка с автоматом безопасности.
Для отапливания в теплогенераторах используют уголь, антрацит, кокс или малозольное топливо (в брикетах). Пользуются только топкой верхнего горения. Если для обогрева применяют дрова, необходимо увеличить высоту топки. А при отапливании газом или жидким топливом обязательно заменяют топливник.
Как правило, небольшие по объему котлы имеют маленькие конвективные поверхности. Это напрямую связано с коэффициентом полезного действия. Чтобы увеличить КПД и снизить температуру отходящих газов, котел соединяют с дымовой трубой через отопительный щиток.
При ухудшении тяги (обычно это происходит при растапливании котла) открывают заслонку прямого хода и газы идут в прямую трубу. Аналогичным образом поступают в начале отопительного сезона, т. е. перед первой топкой. Заслонку закрывают при нормальной тяге.
Сейчас чаще всего используют чугунные котлы марок КЧММ, КЧММ-2 и т. д.
Подобное устройство состоит из трех секций, на двух из них (крайних) расположена необходимая гарнитура. Сверху секции оснащены кожухом из листовой стали. Между кожухом и чугунными секциями находится теплоизоляция из листового асбеста. Колосниковая решетка этого котла частично охлаждается и имеет шуровочное устройство.
Другие разновидности котлов отличаются количеством секций и структурой колосниковой решетки.
Все котлы работают на подогреве воды до температуры 90-95 °С и с давлением до 200 кПа.
У котлов, выполненных из чугуна, есть свои минусы.
Они требуют ручной поддержки постоянной толщины слоя топлива на колосниковой решетке. Кроме того, такие котлы тяжелы и трудно поддаются монтажу.
Стальные сварные котлы выпускают в виде прямоугольной тумбы. Внутреннюю топку окружает так называемая водяная рубашка. В нижней части устройства находится колосниковая решетка с зольниковой дверцей, а наверху расположен загрузочный люк.
Стальной котел устроен следующим образом. На верху котла находится отвод для продуктов сгорания. Первичный воздух подается через колосниковую решетку, а вторичный проходит над слоем дров. Первичный воздух необходим для горения твердого топлива, вторичный разлагает оставшуюся часть.
Главной отличительной чертой стального котла является его многофункциональность. Подобное устройство применяют не только для отопления помещения, но и для горячего водоснабжения.
Для отопления малоэтажных домов и отдельных квартир используют стальные газовые теплогенераторы.
Они имеют небольшое гидравлическое сопротивление, поэтому могут применяться в системах водяного отопления с естественной циркуляцией.
Подобный аппарат состоит из вертикального цилиндрического резервуара, кожуха, газовой горелки с запальником и газоотводящим устройством. Между резервуаром и кожухом находится изоляция, в качестве которой используют стекловату.
Водонагреватель запускают в работу только после заполнения его водой. Для этого открывают любой из водоразборных кранов горячей воды и проверяют, вытекает ли вода из него под напором.
Затем отвинчивают кран на газоходе, подносят зажженную спичку к запальнику и открывают кран. Через несколько минут кнопку электромагнита оттягивают до отказа (оставляя ее на прежнем месте). Если запальник горит, открывают кран основной горелки и зажигают ее. В случае, когда горелка не горит, а запальник тухнет, его снова поджигают только через 2-3 мин.
Запустив водонагреватель, закрывают дверцу и проверяют наличие разрежения в дымоходе. Для этого туда вводят зажженную спичку. Если в дымоходе нет разрежения, пользоваться устройством нельзя.
Для того чтобы выключить водонагреватель, следует закрыть кран запальника и кран основной горелки. После этого завинтить кран на газопроводе перед прибором.
Самым качественным прибором в настоящее время считается АОЖВ-9. Прибор представляет собой напольный металлический шкаф с откидными крышками. Его передняя крышка открывает доступ для управления. Сверху «шкаф» накрывается теплоизолирующей крышкой с экраном. На задней стенке водяной рубашки теплообменника имеется дымовой короб. На нем находится шибер, предназначенный для изменения направления движения газов.
Прибор имеет ряд преимуществ перед остальными теплогенераторами. Он отличается высокой теплоотдачей, не допускает возникновения холодных и горячих участков в квартире, равномерно распределяет тепло по всему помещению.
Наконец, аппарат легко очищается от нагара и сажи. Для этого достаточно снять крышку камеры сгорания и с помощью скребка удалить грязь. Смешанные отопительно-варочные теплогенераторы В небольшом частном доме или на даче можно установить котел для водяного отопления и плиту для приготовления пищи.
Плита и обогревательное устройство работают отдельно друг от друга, т. к. оснащены самостоятельными топливниками и дымоходами. Выгоднее и удобнее использовать приборы со смешанной конструкцией.
Они представлены в виде водяных коробок и змеевиков, которые встраиваются в дымоход печи или плиты.
Теплогенератор работает на твердом топливе, и пригоден он не только для обогрева помещений площадью 50 мг, но и для приготовления еды. Генератор выполнен в виде прямоугольной тумбы с эмалированными боковыми поверхностями.
Состоит такой механизм из сборной топки, задней и боковых стенок, сварного трубчатого теплообменника, водогрейного бочка, духовки и настила. Последний разделен на две плиты, выполненные из чугуна. Внизу находятся специальные ящики для хранения топлива.
Движение газов двухтопочной системы можно регулировать в зависимости от времени года.
Зимой газы пускаются в дымообороты, не попадая в духовку, а летом после духовки направляются в дымовую трубу, минуя дымообороты. Отопительную и варочную части можно использовать как вместе, так и раздельно, что очень удобно в любых условиях.
ПОКВАРТИРНОЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ С ТЕПЛОГЕНЕРАТОРАМИ НА ГАЗОВОМ ТОПЛИВЕ
Energy supply apartament of the buildings with the heat generation, working on gas fuel
Дата введения 2005-08-01
2 ВНЕСЕН Управлением стандартизации, технического нормирования и сертификации Госстроя России
4 СОГЛАСОВАН Минздравом России, письмо N 111-16/134-04 от 17.03.2003 г.,
Госгортехнадзором России, письмо N 14-3/10 от 15.01.2003 г.,
УГПН МЧС России, письмо N 19/2/1043 от 31.05.2005 г.
Введение
Настоящий Свод правил «Поквартирное теплоснабжение жилых зданий с теплогенераторами на газовом топливе» разработан впервые и содержит правила по проектированию поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий от индивидуальных источников теплоснабжения.
Свод правил устанавливает рекомендуемые, признанные и оправдавшие себя на практике положения, развивающие и обеспечивающие реализацию требований СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» по применению в качестве источников тепловой энергии поквартирного теплоснабжения автоматизированных котлов с закрытыми камерами сгорания на газовом топливе, обеспечивающих безопасность, комфортные условия проживания и рациональное использование энергоресурсов.
В Своде правил приведены рекомендации по планировочным и конструктивным решениям помещений теплогенераторных, правила проектирования газоснабжения, воздухоподачи и удаления дымовых газов, отопления, вентиляции, водопровода и канализации. Кроме того, приведены правила выполнения монтажных работ и технического обслуживания.
При разработке данного Свода правил были использованы результаты проектирования и строительства жилых домов с поквартирными системами теплоснабжения в рамках эксперимента по техническим условиям, а также нормативные документы и опыт проектирования, строительства и сервисного обслуживания поквартирных систем теплоснабжения в зарубежных странах.
1 Область применения
Свод правил не распространяется на проектирование:
поквартирных систем теплоснабжения одноквартирных и блокированных жилых домов, рассматриваемых как отдельные одноквартирные дома;
поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий этажностью до 5 включительно, если в них предусматривается установка теплогенераторов на газовом топливе с открытой камерой сгорания (типа «В»).
2 Нормативные ссылки
В настоящем СП использованы ссылки на следующие нормативные документы:
СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий
СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений
СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные
СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование
СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий
ПБ 12-529-03 Правила безопасности систем газораспределения и газопотребления
НПБ 88-2001* Установка пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования
НПБ 243-97* Устройства защитного отключения. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. Технические условия
ГОСТ 30494-96 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях
ГОСТ 30815-2002 Терморегуляторы автоматические отопительных приборов систем водяного отопления зданий. Общие технические условия
3 Термины и определения
В данном документе применяются термины со следующими определениями:
* Согласно европейской классификации по CEN/CR /749.2000.
* Согласно европейской классификации по CEN/CR /749.2000.
4 Общие положения
4.1 Требования к теплогенераторам
4.1.1 Для поквартирных систем теплоснабжения жилых зданий следует применять автоматизированные теплогенераторы на газовом топливе с герметичными (закрытыми) камерами сгорания (типа «С») полной заводской готовности, отвечающие следующим требованиям:
температура теплоносителя не более 95 °С;
давление теплоносителя до 1,0 МПа;
4.1.2 К применению допускаются теплогенераторы, автоматика безопасности которых обеспечивает прекращение подачи топлива при:
— прекращении подачи электроэнергии;
— неисправности цепей защиты;
— погасании пламени горелки;
— падении давления теплоносителя ниже предельно допустимых значений;
— достижении предельно допустимой температуры теплоносителя;
— превышении давления газа предельно допустимого значения.
4.1.3 Теплогенераторы должны иметь разрешительные и сертификационные документы, требуемые законодательством РФ.
4.1.4 К применению допускаются теплогенераторы:
— двухконтурные со встроенным контуром горячего водоснабжения;
4.1.5 Теплопроизводительность теплогенераторов для поквартирных систем теплоснабжения жилых квартир определяется максимальной нагрузкой горячего водоснабжения в зависимости от числа установленных санитарно-технических приборов или расчетной нагрузкой отопления.
Теплопроизводительность теплогенераторов для встроенных помещений общественного назначения определяется максимальной расчетной нагрузкой отопления и средней расчетной нагрузкой горячего водоснабжения.
4.1.6 При реконструкции систем теплоснабжения существующего жилого фонда, связанной с переходом на поквартирное теплоснабжение, в зданиях высотой до 5 этажей включительно рекомендуется также предусматривать установку теплогенераторов с закрытой камерой сгорания.
4.1.7 Теплогенератор должен поставляться комплектно с деталями дымоотводов и воздуховодов в пределах помещения, где установлен теплогенератор, а также с инструкцией по монтажу и эксплуатации, в которой производителем излагаются все необходимые меры безопасности.
4.2 Размещение теплогенераторов
4.2.1 Размещение теплогенераторов, трубопроводов, дымоотводов, дымоходов, воздуховодов и другого инженерного оборудования должно обеспечивать безопасность их эксплуатации, удобство технического обслуживания и ремонта.
4.2.2 Планировку квартир следует предусматривать с учетом размещения кухонь или теплогенераторных, позволяющего производить ввод инженерных коммуникаций (водопровод, газопровод, канализация) в квартиры со стороны лестничной площадки. Транзитная прокладка указанных коммуникаций через жилые помещения и через нежилые помещения общественного назначения допускается при условии соблюдения требований СНиП 42-01. Прокладку газопровода снаружи здания следует предусматривать открытой.
В СП 60.13330.2012 как и в СП 60.13330.2016, приведено определение: «теплогенератор (котел): Источник теплоты, в котором для нагрева теплоносителя, направляемого потребителю, используется теплота, выделяющаяся при сгорании топлива или образующаяся за счет преобразования электрической энергии».
В СП 281.1325800.2016 то же определение звучит как: «теплогенератор: Устройство, предназначенное для выработки тепловой энергии за счет сжигания органического топлива».
Все таки понятие теплогенератор относится к отопительным устройствам работающим от электроэнергии?
Распространяются ли требования СП 281.1325800.2016 к таким теплогенераторам? В частности интересует вопрос: в СП 281.1325800.2016 написано, что любая теплогенераторная установленная в северной климатической зоне является 1 по категории надежности теплоснабжения. То есть если мы предполагаем, что данный документ не распространяется на электрические отопительные установки, то мы можем убрать из здания дизельные теплогенераторы и поставить вместо них электрические и нам не придется делать второй ввод эл. энергии резервный истоник тепла и т.п. как для первой категории?
Ответ на вопрос № 1
Определение термина «теплогенератор», приведённое в пункте 3.40 свода правил СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (данный пункт включён в «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»), представляется более правильным, так как является более общим и распространяется на виды теплогенераторов с разными принципами работы.
Определение термина «теплогенератор», приведённое в своде правил СП 281.1325800.2016 (документ добровольного применения, не входящий в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и в «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»), не распространяется натеплогенераторы, преобразующие электрическую энергию, так как пункт 1.2 СП 281.1325800.2016 гласит:
«1.2 Настоящий свод правил не распространяется на проектирование теплогенераторных с электродными котлами, котлами-утилизаторами, другими специализированными видами теплогенераторов для технологических целей».
Ответ на вопрос №2
Категорирование потребителей тепловой энергии производится в соответствии с приложением №3 «Правил оценки готовности к отопительному периоду», утверждёнными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103:
«1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:
2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92)
Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до
Согласно пункту 12.2 СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003» (данный пункт включён в Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»):
«Обеспечение надежности электроснабжения электроприемников систем внутреннего теплохолодоснабжения, вентиляции и кондиционирования следует предусматривать той же категории, которая устанавливается дляэлектроприемников технологического или инженерного оборудования здания.
Обеспечение надежности электроснабжения электроприемников систем внутреннего теплохолодоснабжения, вентиляции, кондиционирования и других систем инженерного обеспечения следует предусматривать по заданию на проектирование».
В случае принятия решения об использовании в качестве источника теплоснабжения проектируемого объекта электрокотельной или электротеплогенераторной установки, необходимо учитывать положения пунктов 6.1.5 и 6.6.1 СП 60.13330.2016 (включены в «Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»), которые гласят:
«6.1.5 Использование электроэнергии с непосредственной трансформацией ее в тепловую энергию для отопления, нагрева воздуха в воздухонагревателях или в воздушно-тепловых завесах, а также для приводов теплонасосных систем теплохолодоснабжения допускается применять по заданию на проектирование и техническим условиям на присоединение, согласованным с энергоснабжающей организацией».
«6.6.1 Системы индивидуального теплоснабжения теплопроизводительностью от 100 до 360 кВт включительно допускается предусматривать в следующих зданиях:
Этажность зданий следует определять без учета цокольного этажа».
Кроме того, необходимо учитывать и положения Пункта 14.1 «Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.», утверждённых Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 №861, которые гласят:
«Технологическое присоединение энергопринимающих устройств в целях обеспечения надежного их энергоснабжения и качества электрической энергии может быть осуществлено по одной из трех категорий надежности. Отнесение энергопринимающих устройств заявителя (потребителя электрической энергии) к определенной категории надежности осуществляется заявителем самостоятельно.
Отнесение энергопринимающих устройств к первой категории надежности осуществляется в случае, если необходимо обеспечить беспрерывный режим работы энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых допустим лишь на время автоматического ввода резервного источника снабжения электрической энергии и может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью людей, угрозу безопасности государства, значительный материальный ущерб. В составе первой категории надежности выделяется особая категория энергопринимающих устройств, бесперебойная работа которых необходима для безаварийной остановки производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.
Отнесение энергопринимающих устройств ко второй категории надежности осуществляется в случае, если необходимо обеспечить надежное функционирование энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых приводит к недопустимым нарушениям технологических процессов производства.
Энергопринимающие устройства, не отнесенные к первой или второй категориям надежности, относятся к третьей категории надежности.
Для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой и второй категориям надежности, должно быть обеспечено наличие независимых резервных источников снабжения электрической энергией…».