Книга кузнецова печи: Книги по печному делу

Содержание

Книги по печному делу

Александр Михайлович Шепелев — автор более трех десятков о   книг по различным видам строительных работ.   Их   тираж  только на   русском   языке  превысил  8 миллионов экземпляров.

Но,   наверное,  самую   большую   известность принесли   A.M. Шепелеву   книги про индивидуальное строительство.

Книги его написаны простым, доступным для  неспециалиста языком.  О его популярности   говорит  тот факт, что книга  «Ремонт квартиры своими силами» издавалась семь раз, «Как  построить сельский  дом»  — четыре  раза и  при этом   тиражи буквально сметались с полок книжных магазинов.

За свой 60-летний строительный стаж он освоил более 10 строительных профессий, прошёл путь от простого рабочего до начальника строительства, принимал участие в сооружении и реконструкции таких объектов, как гостиница «Москва», школа ВЦИК в Кремле, библиотека им. Ленина, Концертный зал им. Чайковского, в восстановлении Манежа   и   Останкинского  дворца-музея.

Предлагаем вашему вниманию одну из самых известных его книг «Как построить сельский дом». Нашей теме печного дела посвящена одна глава в этой книге, но написала она настолько обстоятельно и подробно, что даже новичок, прочтя её сумеет вдохновиться на самостоятельную кладку печи. Именно так было в своё время и со мной. Александр Михайлович помог мне в своё время стать печником. За что ему особая благодарность.

Скачать в удобном формате: 

_______________________________________________________________________

Г. Я. Федотов. Русская печь.

Подробное руководство, описывающее все грани этого уникального печного прибора, изобретённого на Руси и прослужившего столетия, если не сказать тысячелетия нашим предкам, населявшим самые суровые уголки необъятной страны. И всюду русская печь была основой дома и быта — сердцем и очагом, вокруг которого строилась повседневная жизнь. Именно от неё «плясали», выстраивая жилое пространство  наполняя его делами и смыслами повседневной жизни.

Автор, замечательный знаток старины, подробнейшим образом описывает как устройство и принцип работы русской печи, так и, углубляясь в детали, показывает универсальность этой конструкции, в которой и щи варили, и горшки обжигали, и даже рыбу вялили в дымоходе.

Я просто не знаю другой такой обстоятельной монографии на тему русской печи. Очень рекомендую почитать — столько подробностей старинной забытой теперь уже жизни всплывает.

Скачать в удобном формате: 

_______________________________________________________________________

 

 Л. К. Гинзбург. Фундаменты  печей  и  каминов  в  малоэтажных  домах
Затевая печь, мы должны серьёзно проработать вопрос о её основании — фундаменте. В статье кандидата технических наук Л.К. Гинзбурга обстоятельно излагаются правила устройства разных типов фундаментов на разных грунтах.

«При  устройстве  фундаментов  печей  и  каминов  (в  дальнейшем  изложении  для  краткости – фундаментов  печей)  основная  задача  сводится  к  тому,  чтобы  их  деформации  осадок  или  пучения,  или  того  и  другого  вместе,  были  того  же  порядка,  что  и  допустимые  деформации  фундаментов  дома.  При  этом  предполагается,  что  надёжность  фундаментов  дома  обеспечена  соответствующими  расчётами  на  стадии  их  проектирования»…

Скачать : 

_______________________________________________________________________

Кузнецов Игорь Викторович — Почётный член гильдий печников Санкт-Петербурга и Москвы. Почётный член Национальной Лиги Мастеров печного дела. Председатель международного Некоммерческого партнёрства «Развитие Системы Печей Кузнецова».

На его сайте http://stove.ru/ размещены статьи посвящённые теории cвободного движения газов (СДГ), теплотехнике колпаковых печей и практике их кладки. То есть основная база знаний по печам Кузнецова.

Все материалы в открытом доступе, и каждый может с ними ознакомиться. Однако читать их с сайта затруднительно.

Здесь они представлены в виде единого вордовского файла, скачать который вы можете, нажав на иконку ниже.

Скачать:

_______________________________________________________________________

 

Печи и камины Кузнецова И.В.: О системе свободного движения газов: athunder — LiveJournal

Одно из главных достоинств нашей Системы, это невероятная гибкость, позволяющая проектировать и строить многофункциональные печи любого размера и формы, печи с новыми свойствами и функциями. В колпак легко могут быть установлены электрические нагреватели, котёл для нагревания воды, плита или духовой шкаф для приготовления пищи, духовка для нагревания камней, значительный теплоаккумулирующий массив, парогенератор, тепловая вставка для калориферного отопления и т.п. Нами разработаны и построены десятки печей с использованием подобных функциональных вставок. У нас есть опыт строительства печи с объёмом одного колпака около 5 м. куб.

Наша система даёт возможность применения высоких технологий в печах, автоматизировать загрузку топлива, процессы сгорания топлива и регулирования теплоотдачи. Используя современные системы рециркуляции воздуха, возможно применение таких многофункциональных печей для зданий с любым объёмно планировочным решением.

Мы делаем многоэтажные печи различного функционального назначения, в том числе с каминами. Все эти печи могут эффективно работать (и работают) на электричестве, причём в экономном режиме, накапливая энергию в ночное время. В печи мы устанавливаем котлы водяного отопления и горячего водоснабжения, при этом реакция горения происходит при высоких температурах, что позволяет использовать в максимальной мере энергию, содержащуюся в топливе. Кроме этого, мы подогреваем не теплоноситель (воду), а теплоаккумулятор, который можно нагреть в 4,5-6 раз сильнее, что значительно увеличивает аккумулирующую способность системы.

Печи для бань, отапливают все три помещения бани (парилку, мойку, комнату отдыха), обеспечивают горячей водой, вентилируют помещение, приготавливают пар различного качества, в том числе сухой, перегретый пар, полученный при температуре близкой к критической (374 Со). Имеется возможность генерировать собственное милливольтовое электричество. Мы научились делать печи для бань, которые обеспечивают регулирование температурно-влажностного режима в помещении. Имеется возможность создания печей, которые могут быстро нагревать помещение, аккумулировать тепло и отапливать помещение, выдерживая необходимую, заданную температуру в автоматическом режиме.

Нами был проведен простой опыт по сравнению нашей системы с системой, наиболее распространенной на Западе — системой противотока: Для испытания была построена печь, из талькомагнезита, на принципе «противотока». В качестве перекрытия печи, использовалась чугунная плита. Плиту при испытаниях утепляли минеральным материалом. Это решение было принято из условия возможности быстрой трансформации печи на работу по «принципу свободного движения газов».

Испытания проводились в одинаковых режимах до, и после перестройки печи. В первом случае печь работала на принципе «противотока», во втором случае, после небольшой переделки топливника, на «принципе свободного движения газов». Характерно, что температура нагрева печи, при одинаковых условиях испытания и одинаковом объёме печи оказалась очень высокой. Через 1 час, стенки «противоточной печи», нагрелись до 155 градусов, а печи нашей конструкции до 180 градусов. Этот факт говорит, что реакция горения в печах построенных на принципе «противотока» проходит при меньших температурах и не происходит разделения потоков холодных и горячих газов. Такой опыт можно легко повторить.

О высокой температуре в топке колпаковых печей также говорят испытания, проведённые И.С.Подгородниковым. Этот график составлялся И.С. Подгородниковым и помещён в его книге «Бытовые печи», Москва 1960 г. на странице 23. Резкое понижение температуры на графике, связано с открытием дверки. Из этого графика так же видно, что реакция горения в колпаковых печах происходит при большей температуре, чем в системах с принудительным движением газов.

Мной также была сконструирована печь подобная печи-камину фирмы Тиилери» а так же хлебной печи-камину фирмы Туликиви. В отличие от Финских печей, которые являются печами противотока, наша печь была построена по принципу свободного движения газов. Печь получила очень высокую оценку клиентов.

Наша печь — многофункциональна, имеет нижний прогрев, причём характер нагрева одинаковый, как при топке дровами, так и электричеством. Печь прогревается в полном объёме. Может работать как открытый камин (при открытой дверке можно на углях жарить на сковородке блины не переворачивая и шашлыки), русская теплушка с возможностями приготовления пищи. Имеется режим копчения продуктов вторичными, отработанными газами в верхнем колпаке. Может эффективно работать на электричестве.

Также следует отметить важное свойство (и отличие) наших печей: В колпаковой печи, горячий воздух прижимается к перекрытию с силой равной разности веса холодного и горячего воздуха объёма колпака. Горячий воздух, заполняющий колпак, не допускает в колпак тяжелый холодный воздух и при несвоевременно закрытой задвижке остывание печи не значительно. То есть печь имеет как бы автоматическую газовую задвижку. Этим качеством не обладают печи с другими конвективными системами. Не своевременное закрытие задвижки в печах с принудительным движением газов, ведёт к значительной потере тепла. В наших печах в этом случае, потери тепла не значительны. Если умножить среднестатистический процент потери тепла от не своевременно закрытой задвижки на миллионы очагов, то получится значительная потеря энергоресурсов. Применение печей, построенных по нашей системе, привело бы к существенной экономии.

Следует отметить ещё одно замечательное свойство печей «двухъярусный колпак». Известно, что при увеличении времени топки печи, повышается температура стенок дымоходов, и они воспринимают меньше тепла от дымовых газов, из-за уменьшения разности температур дымовых газов и стенок дымоходов. В этом случае повышается температура выходящих газов, то есть понижается КПД печей. В практической эксплуатации, время протапливания печей не регламентируется, поэтому в печах с принудительным движением газов (в том числе, с системой противотока), неизбежно снижение КПД. В печах «двухъярусный колпак», при увеличении времени топки не происходит заметного снижения КПД, так как воспринимать избыток тепла будет верхний колпак.

У меня, за всё время работы, постоянно возникают новые идеи и новые конструкции печей. Из всего количества печей, выполняемых нами, примерно 70% имеют новые конструкции. Мы постоянно совершенствуемся и изобретаем что-то новое, хотя кажется, что уже всё изобретено. Я всё время удивлялся этому и благодарил Бога, что он подарил мне такую возможность. Сейчас я понял, что Бог подарил нам систему, возможности которой безграничны. Печи с системой «свободного движения газов», это новый этап, новый уровень в развитии печного отопления.

Статья полностью. На этом же сайте можно найти каталоги, чертежи, планировки печей, котлов, бань. Там же можно найти информацию о семинарах (в том числе и бесплатных).

Кирпичные Печи Кузнецова своими руками

ОИК-2

 

 

 

 

ОИК-2 (со змеевиком)

 

 


 

РТИК-5

 

 

В процессе:

 

 

Вот как-то так:

   

Печи сопровождают меня всю мою жизнь. В юности приходилось много ездить: полевая работа, экспедиции, жизнь на удалённой таёжной биостанции. И всюду печка-спутница — и обогреет, и приготовить поможет. Позже, когда я обзавёлся собственным домом и перебрался в глухую владимирскую деревеньку, печи также служили основой быта и нехитрого деревенского уклада.

Русская печка, что досталась мне вместе с домом была полная развалина — пришлось её разобрать и заново поставить другую. Я подумал и соорудил двойную: русскую с плитой и топочной камерой. Получилось две в одной. Она и теперь служит в холодную погоду — больше 20 лет уже прошло с тех пор.

В соседней комнате разместил небольшую печурку: топка из коридора, а в комнате только стояк, но для облегчения конструкции и экономии кирпича клал кирпич на ребро. И ничем не обмазывал — тоже стоит с тех пор — ровестница русской.

Ещё клал в бане два раза — вначале бак для воды разместил слишком низко и вода плохо нагревалась. Пришлось переделать. Теперь топится и греет на славу.

 

А когда узнал про кирпичные печи Кузнецова, заинтересовался ими. Почитал теорию (книгу с материалами по теории двухколпаковых печей можно скачать у меня на странице, посмотрел обсуждение на форуме мастеров этих печей, увидел лица печников и результаты их рукоделий. И понял, что двухколпаковые печи Кузнецова во всех отношениях хороши и стоит на них ориентироваться в будущем.

Подвернулся подходящий случай — дочка перебралась с семейством в деревню и прочно там обосновалась. Начали строить новый дом. И понадобились печи. А дом громадный. Пришлось планировать три печи. Вот они.

Первая самая маленькая — это печь ОИК-2 (отопительная печь Игоря Кузнецова). Никаких причуд — только обогрев.

Вторую немного усложнили: добавили два колена для отопления соседнего санузла. Тоже ОИК-2, но побольше (увеличили немного нижний колпак) — всё же ей на соседнее помещение трудиться.

Ну а это третья — основная печь РТИК-5 (русская теплушка). Она, по заказу дочери, должна была походить на мою деревенскую — дети-то на русской печи в деревне выросли, знают, что это за чудо. Среди проектов печей Игоря Викторовича Кузнецова, выложенных на его сайте в открытое пользование, нашёлся подходящий вариант — тоже сочетающий в себе две печи: и топка с плитой, и свод русской печи для пирогов. Вот она, родимая. В неё также вставили змеевик, так как ей большое помещение греть: и второй санузел, и спальню, и кухню-столовую.

Первая растопка. И сразу сюрприз. Хотя печь ещё сырая, да и время — поздняя осень, и труба только на одно колено на чердаке, но потянула сразу бойко и весело. Правда, пока только через канал летнего хода, напрямую. Но после розжига, даже с закрытой вьюшкой летнего хода тянула вполне прилично.

Топить её можно как через топливник, тогда свод русской печи можно использовать как варочную камеру, так как огонь из топливника вначале в неё попадает, а потом только подворачивается и нижним колпаком идёт в дымоход. Но можно развести огонь и на втором ярусе, под сводом, как в обычной русской. Для этого у неё предусмотрена вторая широкая задвижка. Эта же задвижка работает как вытяжка, когда готовишь на плите, и позволяет избежать дыма и гари в помещении.

 

Есть на фото и этапы строительства — для тех, кто надумает печное дело самостоятельно осваивать. Топливник выкладывается шамотным огнеупорным кирпичом, так как возможна довольно высокая температура.

 

Преимущества кирпичных печей Кузнецова

Чем ещё хороши печи Кузнецова. Из самый явных плюсов мне приходят в голову следующие

  1. Большая экономчность. Топливо сгорает при более высокой температуре и, значит, больше теплоотдача, а сажи меньше, так как всё сгорает без остатка. Все печи Кузнецова имеют так называемый сухой шов — небольшую вертикальную щель в задней части топливника, улучшающий тепловые характеристики печи. Сухой шов в топке позволяет более холодным газам низом уходить в думоход. Более нагретые газы, поднимаясь вверх колпака, отдают ему часть своего тепла и только потом вытягиваются в дымоход.

  2. Более равномерный прогрев печи по всему её объёму, так как топливные газы опускаются почти до уровня пола (нижний колпак начинается со второго-третьего ряда).

  3. Более равномерная отдача тепла в помещение между топками, и как следствие в помещении температура не так скачет, как при топке в традиционных печах с оборотами.

  4. Если после протопки оставить открытой вьюшку (по забывчивости или намеренно), печь практически не теряет тепло, а сохраняет его в колпаках, так как из помещения вытяжка идёт через нижние каналы. Этим же достигается дополнительная вентиляция помещения, практически не влияющая на теплопотери. Специальные испытания показали, что разница в изменении температуры печи оставленной с открытой и закрытой задвижкой всего 1-2 градуса.

  5. «Колпаковость» позволяет встраивать нагревательные элементы в самых разных вариантах. При этом встроенный змеевик не влияет на температуру горения в топке. В оборотной печи такой элемент можно разместить либо в топке, либо сразу за ней — в каналы-то его не засунешь. А такой прибор в топке автоматически понижает температуру горения, так как всё время отбирает из неё тепло благодаря циркулирующей в отопительной системе жидкости. В результате топливо сгорает не полностью — тепла меньше, сажи больше.

  6. Тяга в этих печах всегда лучше, так как дымоходы всегда короче, у газов в колпаках есть возможность выбирать самый оптимальный путь движения. Значит, проще делать вытяжную трубу и меньше вероятность, что печка будет дымить.

  7. Принцип «двухколпаковости» позволяет варьировать внешним видом в весьма широких пределах. Другими словами, позволяет создавать довольно много вариантов печей, подстраиваясь под самые разные вкусы и надобы.

 Если соберётесь строить сами, не робейте — на сайте Кузнецова много типовых проектов его печей, с порядовками и разрезами, с комментариями. Там же и все материалы по принципу работы колпаковых печей. За это ему низкий поклон и особая благодарность. На форуме можно посоветоваться с опытными печниками, сложившими не один десяток таких печей.

А если же это дело вам не сподручно — ну не каждому же печником быть, — смело обращайтесь за помощью. Подберём подходящую под ваше помещение и ваши вкусы и сложим — качественно и надёжно. Контакты — ниже:

Сафронов Олег Викторович: [email protected]

8-962-948-31-97 (зимой)

8-920-920-31-54 (летом)

Деление на зиму и лето условное — просто я полгода в деревне, полгода в Москве, но и езжу туда-сюда. По одному всяко можно дозвониться. Но надёжнее написать письмо.

Чтобы тяга была


«Я девочка, я работаю на стройке, и я печник», — примерно так начался диалог с героиней нашей рубрики. Она считает, что стать печником было предопределено судьбой, хотя бы потому, что в России есть еще одна представительница этой профессии с полным совпадением в имени и фамилии (разница только в отчестве и возрасте — та Александра Никитина гораздо старше).



Очень точно героиню нашей рубрики охарактеризовал один из ее заказчиков: красивая девушка, да еще и классный печник, хозяйка грозного на вид ротвейлера по кличке Демон, прекрасно водит машину, когда кладет кирпич — слушает классическую музыку, читает Кафку, но если нужно — не чурается крепкого словца (ну, сами знаете, как иногда ругаются на стройке). А лучшее профессиональное пожелание для нее — чтобы тяга была.


Разделяю восхищение и знакомлю вас с печником Александрой Никитиной.


 


Девушка и случай…


Я никогда до этого не занималась строительством, ни тем более печным делом. Можно сказать, что так определил случай. Приехала по приглашению брата Сергея Криворотько, он как раз искал напарника и предложил поработать с ним полгода. На тот момент я училась в вузе в Новосибирске и готовилась стать экономистом. Поскольку до диплома оставалось как раз полгода — решила попробовать.


Брат стал моим проводником в мир профессии, учителем и наставником. Учил класть кирпич, работать с уровнем, то есть все тонкости и азы профессии я постигала вместе с ним. Но мне мало показывать, мне важно самой попробовать, руками почувствовать. Я начала пробовать — один, второй, третий раз. Да, это было тяжело, но мне так понравилось! И затянуло.



Люблю руками работать. До этого работала в офисе, мне не очень нравится офисная работа, да, она тихая и не пыльная. Но, занимаясь печами, я вижу результат своего труда.


Мне нравится что-то создавать, творить. Когда ты смотришь на готовый результат — это очень приятное чувство. И чаще всего, если тебе самому нравится твоя работа, то и заказчику понравится. Тут должно быть совпадение.


Когда ты работаешь с душой, делаешь то, что ты любишь, это непроизвольно красиво получается.


Изучать историю печного дела, какие были, какие существуют сейчас печи, их устройство, технологии — все это мы делали вместе с братом. По сути, мы сами постигали науку строительства печей. Начали пробовать — стало получаться. Поначалу брали заказы через интернет, это сейчас у нас есть свой сайт.


Я настолько вдохновилась идеей, что сайт сделала практически сама: нашла программиста, с которым тесно общалась, придумала название «Печи для вас», логотип, слоган «С нами ваша жизнь станет теплее», вносила правки, объясняла, как он должен выглядеть визуально. И многие заказчики сейчас отмечают, что сайт красиво оформлен и много полезной информации — фотографий, материалов о печах, удобная навигация.



 


… и огонь


Очень люблю огонь, люблю наблюдать за ним. Хотя у самой пока печки нет, есть небольшой домик, но здесь как в пословице (улыбается).


Свою первую печь хорошо помню. Это было в Крёкшине, мы только начали вместе с братом работать, получили заказ на комплекс барбекю в беседке. Это была работа из обычного красного кирпича, самый простой материал. Но мне было очень интересно. Именно здесь я училась кирпичи правильно ставить, выводить стенки и ровный шов. В прошлом году мы с братом ездили на этот объект и видели нашу первую работу.


Это удивительный опыт, интересно смотреть на свои старые работы, которые ты давно-давно делал. И главная эмоция — радость, что люди пользуются. Приятно, когда получаешь отзыв, что заказчикам нравится.


С каждой работой мы видели свой рост, как растет совершенство и качество. Да, сейчас мы многие работы делаем по-другому, но не могу сказать, что прежние работы были низкого качества, просто меняются технологии.


Нет предела совершенству, человек постоянно должен развиваться и расти. Поэтому мы изучаем новые технологии, следим за новшествами. Год назад вступили в некоммерческое партнерство «Развитие системы печей Кузнецова». Это профессиональное объединение, с возможностью обучения. Раньше мы строили печи другого типа, они тоже хорошо работают, но в печах Кузнецова КПД выше, качество исполнения и устройство другое.


 


… и печи


Русская печь, камин, хлебная печь, мангал — все это строит печник. Сейчас у московских заказчиков более востребован комплекс барбекю, чаще всего именно его заказывают в Московской области.


Снаружи печь можно оформить по-разному, это вопрос дизайна. Но внутри она всегда будет уникальная.


Вся красота внутри, начинка — главное. Сердце самой печи — ядро —важнее. Я всегда говорю заказчикам: «Вы платите деньги не за кладку кирпича, ее может выполнить любой каменщик, а за ее правильное устройство».


Сердце печи и ее душа — это конструктив и это главное. Поэтому так важна техническая часть, и все ее делают по-разному: кто-то делает канальные печи, кто-то обращёнку. Мы в последнее время строим колпаковые печи. У них совершенно другое строение топленника с подачей вторичного воздуха, по принципу свободного движения газа.


Пока я в голове не пойму, как строится печь, как идет движение газа, как все устроено, пока не нарисую это в проекте, в SketchUp (в этой программе мы проектируем печи, делаем порядовки), мне трудно ее сложить. А вот когда у меня в голове картинка сложится, я соберу любую печь с нуля.


Мы строим самые разные печи: русскую, банную и хлебную, казан, мангал, каминопечь, печные комплексы. Выполняем очень широкий спектр работ и вариантов.


Мне больше нравится строить банную печь. Она сложная и красивая, это моя самая любимая работа. Именно потому, что сложно, мне и нравится. Работала с такой печью «от и до», в разных конфигурациях, в разных размерах. Очень плотно ее изучила, она буквально в голове у меня сидит.


Постоянно чему-то учусь, хотя могу считать себя профессионалом, да и опыт уже солидный, но постоянно нарабатываю новые знания.


… и печники


Девушке в мужском профессиональном сообществе трудно. Это правда. Случается, что и обижают. Когда ты работаешь с мужчинами, ждешь от них мужских поступков, поддержки и защиты. И очень обидно, что этого порой не происходит.


Чаще всего меня мужчины приравнивают к себе, а мне хочется оставаться девушкой. Да, я слабее мужчин, да, профессия не женская, но именно поэтому глупо меня приравнивать к мужчинам.


По своей натуре я не конфликтный человек, мне проще развернуться и уйти, не люблю ругаться. Не люблю выяснения отношений, живу по принципу: если человек умный — он сам все поймет, а если глупый, то ему и объяснять бессмысленно.


Стараюсь со всеми дружить, поддерживать дружеские отношения. В мужском коллективе сложно: от меня требуют холодности, удивляются, почему не могу дать отпор, забывая, что я девушка. А я не хочу этого делать, не хочу никому ничего доказывать. Я просто качественно выполняю свою работу, которая мне действительно очень нравится.


Не перестаю быть печником и любить свою профессию, даже несмотря на какие-то недопонимания. И какие-либо сложности в общении стараюсь воспринимать как урок, который мне нужно пройти, чтобы двигаться дальше.


 


…и заказчики


Печами занимаюсь уже девятый год, брат работает больше 15-ти лет. За время работы было много печей, они все разные, даже все не упомнишь. Знаете, какие печи запоминаются? Если заказчик очень вредный, либо очень душевный. Есть те, кто спустя некоторое время вновь обращаются с новым заказом, приглашают в гости. С ними приятно работать. Это не просто товарно-денежные отношения, завязываются дружеские отношения.


Каждая работа не похожа одна на другую, мы стараемся, чтобы у каждой печи была своя индивидуальность, как и у наших заказчиков.


Иногда заказчик твердо знает, что хочет, иногда мы ему предлагаем варианты, это может быть совместный проект, рожденный в ходе обсуждения.


Бывает, что спорим и не соглашаемся, если я вижу, что технически задумка заказчика неосуществима.


Не могу на себя взять ответственность за заведомо некачественную работу. Объясняю, как правильно сделать, пусть потеряю по деньгам, но я выполню свою работу на совесть. Люблю, чтобы было красиво и качественно, чтобы мне потом было не стыдно за свою работу.


Нужно делать как для себя и даже чуточку лучше — я всегда руководствуюсь этим принципом.


Бывают заказчики непростые, конфликтные, и энергетика на объекте тяжелая. И тогда никакие деньги не нужны. На таких объектах может станок сломаться или какой-то инструмент, кирпич плохо ставится. Если заказчик экономит на всем, но хочет, чтобы построили что-то качественно и хорошо, вряд ли это получится. Экономия должна быть разумной, а потом уж экономной. И в этом случае мы с братом (это не только мое решение) принимаем решение не работать с этим заказчиком.


Я всегда беру деньги за качество, а при плохих стройматериалах, экономии на технологии, я качество не гарантирую.


Не люблю, когда не уважают труд. Отказываюсь от работы, если вижу негативное отношение. И если нет душевного контакта, даже вопрос денег не имеет решающего значения.


Некоторых иногда удивляет, что печник — девушка. Звонят и сразу обращаются: «Александр?» Я поправляю: «Александра!» Но чаще женщины отказываются от заказа, когда узнают, что печник — девушка. Вот как раз у них-то предвзятое отношение.


Самый популярный вопрос: «А вы сами печи кладете?» Думают, что это компания, а я менеджер. Но уже в процессе общения, признаются: я понимаю то, о чем говорю и то, что делаю. А это всегда вызывает уважение.


 


… и любовь


Печник — это профессия, образ жизни, или тот случай, когда хобби становится работой? Тут у всех по-разному. Но вообще сложно найти хорошего специалиста или даже ученика. К сожалению, большинство, кто идет в эту профессию, думает о том, что сразу начнут зарабатывать большие деньги. Для таких людей не так важно само дело, им интересна только денежная сторона. Но деньги… деньги — это всего лишь бонус.


И могу честно сказать, когда мы только начинали, мало зарабатывали, даже уходили в минус. Много тратили на инструмент, потому что профессионала, помимо навыков и умений, отличает еще и наличие хорошего инструмента. Сейчас у нас есть все необходимое, серьезный профессиональный подход, нас знают и рекомендуют.


Мне нравится моя работа, да, она тяжелая, очень сложная и отнимает много сил. Но мне приятно постоянное движение, общение с заказчиками. И когда ты начинаешь класть кирпич, все остальное отходит на задний план.


К строительству печки нельзя подходить с плохим настроением, нужен определенный настрой. Иначе не получится. Когда настроения нет — даже кирпич не ставится. И многое здесь зависит от человека рядом, который с тобой работает. Мы с Сергеем давно работаем и понимаем друг друга.


Браться за новые проекты — всегда интересно. Хотя, казалось, куда проще работать с тем, что хорошо знаешь. Когда один из членов Гильдии печников предложил попробовать новый вариант банной печи, я с удовольствием согласилась: нарисовала ее, сделала разрезы, порядовку, мы ее отправили Кузнецову, чтобы он посмотрел — правильно или нет. Пока это только рождение идеи. Игорь Викторович (Кузнецов – прим. ред.) одобрил, пообещал подготовить техническую информацию. И тогда эту печь можно будет реализовывать.


Новое — всегда эксперимент, и тут не угадаешь на 100 процентов. Да, есть риск, когда пробуешь работать с чем-то новым, но это захватывает. А ошибки случаются даже у самых опытных. Только опыт дает гарантию.


Каждая печь индивидуальна, потому что у людей и дома разные, проекты разные, «хотелки» разные. Мы не строим типовые конструкторы. Всегда стараемся что-то новое добавлять, строить так, чтобы не похоже было.


Главное в работе — любить то, что ты делаешь. А финансовая выгода… Деньги можно заработать везде. Я пробовала себя в продажах, и у меня неплохо получалось. Но если тебе работа не нравится, нет смысла ей заниматься. Это бесполезная трата сил и времени.


Если ты не любишь то, что ты делаешь, это путь в никуда. Человек быстро перегорает, у него нет настроения, случаются депрессии. А если любишь, то все придет, и потом любимая работа лечит.


 


… и подарок геологам


Печь раньше воспринималась как сугубо сельская история. Но сейчас печь уместна везде, это зависит от хозяина дома. Сегодня печи строят и в городе, и в деревне.


Мы строим не только в Москве и Московской области, есть опыт работы и в других регионах. Поступило даже предложение поехать на Алтай строить комплекс барбекю, русскую печь. Такая широкая география объясняется просто: на самом деле сложно найти специалиста.


Печников много, а тех, кто делает качественно — мало. Есть те, кто работает быстро и дешево, но в этом случае часто страдает качество. Мы строим дороже, дольше, но качественно.


Два года назад работали в Липецкой области. Заказчик решил сделать подарок родителям — построить комплекс барбекю. Также построили отдельно казан. А рядом на террасе сделали интересное костровище — родители бывшие геологи, это ностальгия по походам, чтобы вечерами они могли посидеть у костра.


 


… и Демон


У меня есть ротвейлер по кличке Демон. Но чаще всего я зову его Зайка, Зая. Был неприятный инцидент на стройке, после которого я завела собаку. Именно охранную. Это было перед Новым годом, 30 декабря с братом поехали к заводчикам, на станцию Узловая Тульской области. Щенков было много, но он сам выбрал меня. Так Демон стал моим новогодним подарком.



Теперь у меня свой личный Демон, он мой ангел-хранитель, ведь демон — падший ангел. Он меня защищает. Это для других он Демон, а для меня он Зайка (улыбается).


Когда узнают, что я приеду на объект с собакой, чаще всего нормально относятся, понимают, что это моя охрана. Стройка — это источник опасности, тем более, когда ты одна девушка среди мужчин. Были пару заказчиков, которые узнав, что я с собакой, отказывались. Но у меня адекватная и воспитанная собака. Если видит, что опасности нет, спокойно себя ведет.


Это больше чем собака, он член семьи. Да, с ним бывает тяжело, но я не представляю своей жизни без него.


 


… и Москва


Москву люблю, потому что поняла — это мое: здесь ритм, движение, и мне это нравится. Я и сама такая по характеру — не люблю на месте сидеть, очень легкая на подъем.


Поначалу Москва пугала своей суматохой, по Новосибирску скучала, когда только приехала. А потом поняла, что люблю этот ритм, этих людей.


Люблю Воробьевы горы, особенно набережную. Там можно в тишине и спокойствии погулять возле реки. Я вообще люблю набережные, места, где лес рядом, река. Уже три года живу в области, в Наро-Фоминске. До Москвы близко, речка Нара рядом, есть, где с собакой погулять.


 


… и книги


Очень люблю книги, даже на работе нахожу время почитать. Читаю в перерывах, пока отдыхаю. Люблю Ремарка, Хемингуэя, Франца Кафку, Льюиса Кэрролла. Маркеса начала читать и Альберта Камю. Сейчас моя настольная книга — Новый завет, видимо, пришло время.


Люблю классическую музыку, брат любит джаз. Слушаем музыку во время кладки кирпича. Для меня, как для девушки, эстетика важна. Люблю, чтобы все было красиво.


Если говорить о качествах, которые ценю в себе и людях — это честность и доброта. Мы работаем честно и открыто, нам не стыдно за свою работу. Цены честно расписаны, люди знают, за что платят.


Могу сказать, что я ответственный и исполнительный человек. Смело беру ответственность за себя, свою работу, за живое существо. Увы, многим не знакомо это качество вообще.



 


… и планы


В планах — строить большие, дизайнерские объекты. Хочу поработать с теми, кто планирует большую дизайнерскую печь, объект с размахом. Хотя большие комплексы и тяжелее строить, но интереснее.


Горжусь своей профессией, тем, что работаю печником. Ничуть не жалею, что я, человек с высшим образованием, смело шагнула в рабочую профессию.


Считаю, что нет ничего невозможного, и если ты чего-то хочешь, горишь этим, то можно добиться многого.


Хороший печник — это тот, который любит то, что он делает. Это самое главное. Когда ты любишь свою работу, то и делаешь ее с душой.

ПЕРВЫЙ МЕТАЛЛ «КАМАЗА» ЧУТЬ НЕ ЗАСТЫЛ В КОВШЕ: kamaz — LiveJournal

Первая плавка чугуна на литейном заводе в 1976 году прошла драматично.

В Музее КАМАЗа хранится книга Бориса Леонидовича Кузнецова «Рождение флагмана» — впечатления участника становления литейного завода. Книга издана в Набережных Челнах в 2001 году тиражом всего в 100 экземпляров. Фрагменты из редкой книги приводятся в блоге директора музея Александра Чухонцева. Книга Кузнецова – это потрясающие истории о строительстве и запуске «КАМАЗа». Одна из частей книги рассказывает о первой плавке чугуна. Плавка была приурочена ко дню рождения В.И. Ленина:

— С утра 22 апреля в плавильный цех КСКЧ стали стягивать средства массовой информации, устанавливать освещение, юпитеры, штативы. Собралось большое число зевак и участников события. Чувствовалась большая нервозность. В районе 10 утра началась плавка. У печи находился Прайс. Ему помогали Игорь Кузеин и братья Несветаевы. Готовность к плавке казалась стопроцентной. Прайс зашёл в акустическую кабину, последовательно выполнил все операции по включению печи. Электроды стали опускаться. Когда они коснулись шихты, раздался взрыв. Это произошёл первый электрический разряд. На лицах многих я увидел испуг. Но Прайс был невозмутим.

Плавка началась.

В печи, как взрывы снарядов следовали электрические разряды. При плавлении колодцев электрическая дуга нестабильна. Акустический эффект был потрясающим. Я десять лет до этого занимался плавкой чугуна в дуговых печах.
Я видел работу дуговых электропечей в Нижнем Тагиле, на Верхисетском заводе в Свердловске, в Минске… — но ничего подобного я не видел. Психологический эффект работы мощной дуги превзошёл все мои ожидания. Героем плавки был Прайс. Он был оператором и сталеваром. Он метался вокруг печи как будто вытанцовывал какой-то сложный танец. Получалось красиво. Всё шло ладно. И вдруг, когда металл уже был расплавлен и возник вопрос о его сливе в ковш, отказала термопара. Прайс взревел. Он по-чёрному ругался. Он свирепел всё больше и больше. Специалисты КИП не могли наладить термопару. Тогда я велел принести оптический пирометр.
Я попросил Прайса открыть заслонку печи и стал мерить температуру. Ко мне подскочил Прайс.
«Сколько?» — спросил он.
Я назвал температуру.
Было 1470 градусов по Цельсию. Договорились выпустить металл с температурой 1500 градусов. Ещё на пять минут включили печь. Потом печь отключили и начали выпуск металла. Первый металл «КАМАЗа» полился в ковш. В печи было сорок тонн металла. Сохранились кадры кино- и фотохроники, как первый металл стекал в ковш.

Но дальше события развивались не по плану. Неожиданно отказал механизм наклона печи. Металл ещё сливался в ковш, но печь с расплавленным металлом больше не наклонялась. Сработал какой-то «концевик». Печь застыла в наклонном состоянии. Металл из печи больше не сливался. Начались лихорадочные переговоры американских и камазовских специалистов. Металл в печи начал остывать. Нависла угроза «закозления» печи. Ушатов принимает решение ковш с металлом убрать, конечники отключить, металл слить в приямок.
Я думаю, что часть этого металла находится в приямке первой печи до сих пор. Так драматично прошла первая плавка чугуна на «КАМАЗе».

25 апреля плавка была повторена. Она прошла нормально. Металл расплавили. Передали в печь выдержки. Двинули первую АФЛ. Залили металл в форму. Жена Л.Б.Васильева бросила в опоку бутылку шампанского. Кричали «Ура!». Первый блок цилиндра (правда бракованный) был получен. Первая плавка выявила массу недоделок. Была составлена обширная программа доработок. И только в июне была предпринята следующая попытка получить блок цилиндров. Промышленные поставки блоков цилиндров на завод двигателей начались в августе.

Источник: Вести КАМАЗа

Развитие печного дела ХХ века.

       В ХХ столетии печное дело не стояло на месте, а постоянно совершенствовалось. Стали применять печное отопление совместно с водяным отоплением, что являлось наиболее эффективным способом отопление домов с большим количеством комнат. Исчезла потребность устанавливать две — и более печей.

       Стали устанавливать централизованное водяное отопления. Значительно увеличились темпы печного строительства в конце 1980-х гг., когда началось интенсивное строительство индивидуальных домов, дач, коттеджей. Но к тому времени значительно уменьшилось количество подготовленных мастеров печного дела.

       Важную роль сыграл в это время сибирский печник А. М. Бартенев.

       Он не только подготовил частным образом квалифицированных мастеров печного дела. Но разработал совершенную систему дымовых каналов печей, перечеркнул ранее существовавшие. Книга – «секреты теплой печи».

       Огромную роль сыграл в печном деле известный русский ученый- металлург профессор, член Академиков науки СССР.    В.Е. Грум-Гржимайло.

Вершиной творчества В. Е. Грум-Гржимайло явилось создание гидравлической теории печей, которая стоила ему 15 лет размышлений. Первые мысли были изложены в статье «Элементарная теория построения металлургический печей.» (1905). В ней было представлена статика газов в печах – как первая ступень учения о движении газов в печах. Вопросами динамики газов автор занимался всю оставшуюся жизнь. Результат этого труда отражен в книге «Пламенные печи», написанную в период в 1909 – 1927 гг. Гидравлическая теория печей покоится на аксиоме « Движение пламени в воздухе есть движение легкой жидкости в тяжелой». Используя это положение теории, которая и сегодня справедлива для определения класса печей, автору удалось установить принцип проектирования и построения печей, указать пути достижения равномерности нагрева металла, правило деления на нагревающихся и охлаждающихся потоков газа.     Положения гидравлической теории печей были использованы для проектирования 1200 печей металлургических заводов, главным образом Урала и центра России. Около 800 печей были построены и успешно эксплуатировались. Это ли не показатель действительности  теории. Мировое признание идеи автора теории печей было закреплено на конгрессе во Франции, в 1926года, где каждому из 700 участников был вручен атлас печей, автор которого  В. Е. Грум-Гржимайло выступил с большим  докладом. Проявлению уникального творческого дарования В. Е. Грум-Гржимайло способствовало постоянное общение с замечательными металлургами того времени: И. А. Соколовым создателем теорий металлургических процессов, академиком  М. А. Павловым – создателем производства чугуна, академиком А. А. Байковым – основателем научной школы, занимающейся структурными  превращениями в металлах. Проводившиеся дискуссии по многим важным проблемам металлургий позволило Владимиру Ефимовичу более глубоко проникнуть в сущность металлургических технологий и более четко формулировать положения разрабатываемых теорий.

 

       В последние 10-15 лет большое распространение получили печи с без канальной системой. Так называемые колпаковые  печи. На мои взгляд, это произошло в первую очередь, потому, что такие системы обладают очень гибкой архитектурой и открывают большие возможности для построения печей различной конфигурации.

       Основоположником этого на правления был известный профессор- металлург В. Е. Грум-Гржимайло (1864-1928), а продолжателем его дела стал его ученик И. С. Подгородников, разработавший довольно много конструкций печей, которые широко применяются и сейчас.

       Кандидат технических наук Иосиф Самуилович Подгородников, значительную часть своей жизни занимался изучения тепловых режимов помещений с печами разных типов и разработкой  конструкций новых видов русской, отопительной,  отопительно-варочной печей, кухонного очага с учетом физических процессов, происходящих в них.

       Диссертация стало итогом 24-летней работы автора, подтвердил правильность теорий вольного движения газов.  И. С. Подгородников продолжил работы в направлении колпаковых печей и вывел формулу  двух колпаковых печей.

       Теория конструирование печей. И. С. Подгородникова вдохновила еще одного русского инженера-изобретателя нашего современника Игоря Викторовича Кузнецова.

       И. В. Кузнецов продолжил работы по у совершенстванию двухколпаковых печей. В результате И. В. Кузнецов сформулировал и проверил на практике систему Свободного Движения Газов (СДГ) и применил новую систему. Им спроектировано более 200 видов печей самого различного назначение.

       Теперь давайте рассмотрим, как выполняется эта закономерность в печах, сконструированных на принципе свободное движения газов.

       Движение горячих газов в самой колпаковой печи происходят не под действием тяги трубы, а  под действием свободной силы тяжести газов.

        Самые горячие газы, как наиболее легкие поднимаются под перекрытие колпака, а самые холодные как наиболее тяжелые собираются на низу колпака.

        Газы промежуточной температуры циркулируют между ними.

       То есть внутри колпака происходит турбулентное движения газов, что способствует лучшему восприятию теплоты стенкам колпаков.

       Внутри колпака, с повышением температуры возникает избыточное (повышенное) давление, что тоже способствует повышению тепловосприятия стенкам колпаков.

       Передача тепла происходит за счет конвекции.

       Колпак может иметь любую форму и любой оббьем – это является идеальной камерой для дожигания газов.

       Колпак – это емкость для скопления горячих газов, где горячие газы остаются, а холодные отводятся через сухой шов в подвертку и по подъемным каналом, во второй колпак. Во втором колпаке происходит дожигания горячих газов с отводом в трубу.

       Как известно, что горячие газы легче воздуха и в отличие от воды, газы заполняют любое пространство (емкость).

       В этом случай на движения газового потока будет влиять так же тяга трубы, и действовать она будет на холодную газовую составляющую, то есть, в трубу будут удалятся наиболее холодные газы из нижней зоны колпака.

       Здесь можно говорить о разделение газового потока на холодные и горячие газы.

       Если в огненном канале не выполнить вертикальный шов (сухой шов), то воздействовать тяга трубы будет на весь газовый поток.

       Сухой шов – это щель 2,5 – 3 см служит для отвода холодных газов, а так же разрежает давление в колпаке.

       Сухой шов должен быть, выше отверстия, подачи вторичного воздуха.

       Чтобы создать максимальную температуру в печи, нужно сделать вторичный приток воздуха.

       Вторичный приток воздуха служит для подачи теплого воздуха и создает высокую температуру горения – ( 900С).

       Тем самым, тепловые процессы, происходящие в печи, повышают КПД на 90%.

       Печи системой «сводного движения газов», это новый этап, новый уровень в развитии печного дела.

Кузнецовская печь. Как сделать отопительно-варочную печь Кузнецова? Проекты печей Кузнецова: виды и назначение конструкций


Сложить хорошую кирпичную печь — это и тяжелый труд, и умение и искусство. И искусство это, и традиции, и принципы передавались из поколения в поколение. И.В. Кузнецов не только следует традициям, но развивает их и ищет новые пути решения старой задачи, которая сегодня очень актуальна: как при использовании минимума топлива получить максимальную производительность печи.

Принцип действия

Кузнецов предложил новый принцип построения кирпичных печей. Во всех придуманных/сконструированных ранее моделях горячие газы движутся по каналам. Проходя по ним, они нагревают кирпич, сами охлаждаются. Движение возможно только при наличии тяги. При таком принудительном принципе действия прогрев корпуса неравномерный, а приводит это к образованию трещин. Большое количество кирпичей занимает практически все пространство, и теплообменник при необходимости поставить некуда. Только поместить его в топку, где он будет контактировать с пламенем, из-за чего срок службы его очень ограничен. К тому же расположенный в зоне горения теплообменник отнимает значительную часть тепловой энергии, ухудшая условия горения топлива, что снижает КПД печи и повышает количество сажи.

Кузнецов использует другой, принцип движения газов в печи — свободный. Печь состоит из колпаков — перевернутых вверх дном сосудов (с отверстием вверху или без — по-разному в разных моделях). Колпаки могут располагаться друг над другом или один за другим, но обязательно сообщаются между собой при помощи сухого шва — пространства в 2-3 см, незаполненного раствором или теплоизолятором, через который и переходят газы из одного колпака в другой.

Первый колпак и топка объединены в единое пространство. При таком устройстве происходит вот что. Самые горячие газы поднимаются верх. На некоторое время они вверху и остаются, где передают часть тепловой энергии стенам, сами остывают. По мере остывания они опускаются вниз, а на их место поднимаются более горячие. При таком построении движение воздушных масс происходит только за счет естественных физических процессов.

Наглядно продемонстрировать процесс можно, если в перевернутый вверх дном стакан запустить струю дыма. Она поднимается вверх, достигает верха, затем остывшая часть дыма вдоль стенок опускается вниз. Приметно те же процессы, только гораздо более сложные, проходя и в печи.

На рисунке красными стрелками показана схема движения горячего воздуха в колпаковых печах. Синими стрелками показано движение холодного воздуха, попавшего в печь. Очевидно, что вверх он подниматься не будет, потому как весит больше, а пройдет понизу и почти не повлияет на общую температуру в колпаке, что продемонстрировано на рисунке справа.

Но одного колпака для эффективного отбора тепла недостаточно, потому большинство печей имеют два или три свода в зависимости от мощности. В них происходят практически те же процессы, что и в первом: более горячие газы находятся вверху, нагревая кладку, холодные проходят понизу и выходят в дымоход. В верхней зоне второго свода и размещается теплообменник или любое другое необходимое для каких-либо целей устройство. Никакого открытого огня, только горячие газы и очень эффективный теплосъем: постоянно протекают воздушные потоки высокой температуры. Причем никакого влияния на процессы горения нагрев теплоносителя, камней или воды в баке не оказывает: от топки они отделены кирпичной стенкой.

Конструкция печей разной конфигурации и назначения разная, но «потребляют» они немного топлива и долго остаются горячими. Об этом говорят отзывы владельцев. Например, в доме из бруса сложена такая печь. При -25 о С топят утром и вечером по 5 полешек (всего в сутки получается порядка 18 кг дров). В домике +25 о С и утром не холодно. При температуре «за бортом» до -10 о С топят один раз. Так что насчет эффективности вопросов нет. Если и есть вопросы, то по поводы выбора исполнителя. Ведь параметры ее работы зависят от того, насколько правильно и грамотно сложена печь. И быстро ее не сделаешь: средних размеров и без наворотов — это 2-3 недели работы. Вообще с отзывами о печах Кузнецова все просто: люди довольны. Удовольствие, конечно недешевое, но однозначно оно того стоит. Это утверждают все владельцы таких печей. Никаких сложностей в эксплуатации, экономичны и не капризны, очень долго отдают тепло, а греются быстро.

Достоинства купольных печей

Этот принцип использован во множестве печей различного назначения. Колпаков может быть несколько, они могут иметь симметричное или несимметричное строение, располагаться рядом (горизонтально) или один над другим (часто используют этот вариант для экономии места). Такая особенность дает возможность проектировать печи любого вида и конфигурации, под любые помещения и условия. При этом характеристики остаются высокими: КПД выше 80% для купольных печей Кузнецова почти норма.

Во второй колпак можно устанавливать любые устройства: варочную поверхность, теплообменник, каменку, водогрейный бак, хлебную печь и т.д. Модификаций много и все объединяет одно: высокая эффективность, экономичность, равномерное прогревание. Причем при вертикальном расположении колпаков низ греется более интенсивно, чем верх. Так что в помещении с такой печью находится комфортно.

Нужно отметить, что кирпича для строительства такой печи требуется намного меньше: больше пустого места внутри. Потому и печь прогревается быстрее. Но, что характерно, она не остывает быстрее. Происходит все с точностью до «наоборот»: купольные печи Кузнецова дают гораздо меньшие суточные колебания температуры, чем более массивные аналоги с большим количеством каналов. А все потому, что в колпаках остается самая горячая часть газов, а вниз оседает и отводится из печи самая холодная. Остывает печь, таким образом, медленнее.

Из-за того, что отсутствуют или почти отсутствуют узкие каналы, колпаковая печь имеет меньшее сопротивление воздушному потоку, так что дымоходы имеют меньшую длину. Потому и строить ее проще, и фундамент нужен не такой массивный, хотя нужен обязательно.

После растопки и выхода на рабочий режим регулировать работу печи со свободным движением газов не нужно. Процесс получается саморегулирующийся. Если топливо разгорается очень сильно, количество горячих газов верху увеличивается и выжимает более холодные во второй колпак. А более холодные — это в том числе и поступающий из поддувала воздух. При недостатке воздуха пламя притухает, горячих газов становится меньше, они поднимаются выше вверх и снизу поступает большее количество воздуха. Горение снова активизируется. Потому задвижки в двухколпаковых печах Кузнецова хоть и есть, но используются они крайне редко, преимущественно для нестандартных режимов.

Автоматическая регуляция процесса горения приводит к практически полному сгоранию любого топлива. То есть такая печь всеядна и не особо требовательна к кондициям топлива. При использовании влажного топлива она дольше выходит на нормальный режим, но затем процесс стабилизируется и образовавшаяся сажа выгорает. Это, кстати, еще один плюс купольных печей: чистить их нужно очень редко, так как и золы остается мало, и сажа сгорает.

Виды печей Кузнецова

Как говорилось выше, колпаки можно располагать по-разному, потому и вариантов очень много. Возможность установки во втором куполе любого устройства теплообмена без ущерба процессу горения также способствует наличию множества разных тепловых агрегатов. При этом проектироваться по такому принципу могут устройства с любым типом горения: верхним, нижним, пиролизным, послойным и т.д. Все они имеют некоторую специфику, но могут быть реализованы. На сайте Кузнецова выложены проекты разного назначения с порядовкой. Их можно скачивать для личного пользования свободно, а вот републикация их не приветствуется.

Есть печи Кузнецова для двухэтажных домов, и обогревают они оба уровня. Причем есть такие агрегаты и с лежанками. Обогрев может быть конвекционного типа (только от стенок печки) или внутрь может быть вставлен водогрейный теплообменник. Тогда такой агрегат называют котлом и обозначают КИК. В свободном доступе на официальном сайте Кузнецова выложены четыре готовых водогрейных кирпичных котла мощностью 16 кВТ, 17 кВт, 34 кВт, 64 кВт. В них может быть встроен бак для нагрева воды для бытовых нужд. Котел нужно обвязать металлическими уголками, при необходимости можно утеплить, сверху уложить армирующую сетку и оштукатурить.

Вариантов конвекционных печей гораздо больше. В разделе отопительно-варочных печей без использования шамотного кирпича ОВИК насчитывается 25 разных проектов. Есть три варианта отопительно-варочной печи с камином. Располагаться камин может сбоку (справа или слева). Такие варианты маркируются ОВИК БК (боковой камин), есть вариант с лежанкой и камином ОВИК БК 13л. При камине расположенном сзади маркировка ОВИК ЗК (задний камин).

Чисто отопительные тепловые агрегаты маркируются ИОК. Порядовки, в которых есть лежанка, в названии имеют буквы «леж» или «Л», при наличии духовки добавляется буква «Д». В отопительных печах также есть варианты с каминами. Маркируются они ОИК К. Есть печи калориферные ПКИК1Х. Отдельно категорией выделены печи для теплиц и хлебные.

Отопительная печь Кузнецова ОИК. Впечатляет

Русские печи Кузнецова маркируются РТИК, всего выложены порядовки 10 моделей, две из которых с лежанками. Они имеют привычную конфигурацию варочной камеры, устье которой должно иметь герметичную заслонку. При не герметичности камеры нормально печь работать не будет.

В разделе печей для бани Кузнецов предлагает сразу вариант планировки помещений с указанием габаритов и показано как можно «вписать» туда подходящие модели. Ведь помещения бань, как правило, небольшие и если металлическую печь разместить в ней можно легко, то габаритную кирпичную уже проблематично. И учитывать при этом нужно многие факторы: откуда топиться будет, где выход пара и самая горячая часть печи. А тут предложены готовые варианты. Очень удобно и стоит сказать автору большое спасибо! Сами печи вынесены в отдельную категорию и маркируются БИК.

В этом видео предлагается проект печи, сконструированной по предложенному Кузнецовым принципу построения печей. В первой половине рассказывается о движении газов и о том, как это работает, о принципах управления работой конкретной модели. Во втором комментируется процесс кладки. Очень полезное и познавательное видео.

Для кладки корпуса и дымохода использовать рекомендовано обычный глиняный полнотелый кирпич. Марка М150 и выше, размер 250*120*65 мм. Рассчитать количество кирпича для печей Кузнецова несложно: нужно количество рядов выбранной вами модели умножить на 0,8. Этого количества хватит на кладку корпуса (с учетом боя и отбраковки). Для дымохода считать нужно отдельно. Схема расчета чуть другая: вы знаете сколько кирпичей на один ряд, умножаете на количество рядов (у каждого разное в зависимости от габаритов печи и высоты здания), добавляете 10% на бой и получаете искомое число.

Для шамотного ядра (если есть) рекомендован Ш-5 (230*114*40 мм) или ШБ-8 (250*123*65 мм). Его количество считается по схеме поштучно. Ядро в печах Кузнецова несвязное с корпусом, то есть, между ними нет общих точек соприкосновения. Между двумя параллельными стенками, корпуса и шамотного ядра, должна оставаться щель в 5-6 мм. Чтобы ее проще было выдержать, можно готовое ядро (обычно его кладут вначале) обернуть обычным упаковочным картоном соответствующей толщины. Вместо этого для лучшей теплоизоляции топки можно проложить теплоизолятор, базальтовый картон, например.

По высоте ряды кладки из керамического кирпича не совпадают с высотой рядов шамота. Их не нужно подгонять один под другой. Важно выдерживать вертикальность и горизонтальность, отслеживать угла, а также рекомендованную ширину шва. И тогда все будет так, как нужно. В реалии габариты керамических кирпичей отличаются от стандарта 250*120*65 мм. Если отклонения некритичные, откорректировать их можно швом. Потому и при расчетах печей и их высоты берут высоту кирпича со швом. Она должна быть 70 мм. Но делать шов более 7 мм нельзя, так что ищите кирпич подходящего качества и размера.

Сверху, в местах, где заканчивается кладка шамота, есть компенсационные зазоры, которые учитывают разные коэффициенты расширения материалов. Их соблюдать обязательно: расширение у шамотного кирпича больше, чем у керамического и если такого зазора не будет, ядро через некоторое время разобьет находящуюся сверху кладку из-за того, что расширяется сильнее.

Величину зазора нужно высчитывать по отметкам на порядовке. На чертежах нанесена метка высоты последнего ряда шамота. Высоту стенки из керамического кирпича считаете сами: кол-во рядов умножаете на высоту ряда со швом (70мм) и получаете искомую величину. Она должна быть больше высоты шамота на 10-15 мм. Вот этот зазор и является компенсационным и он должен присутствовать. Образовавшуюся пустоту закладывают каменной базальтовой ватой (не стекловатой, а той, которая имеет температуру использования выше 1200 о С).

Если внутри есть столбики и внутренние стенки (толщина обычно в четверть), кирпич в них можно класть плашмя или на ребро. Разницы нет, делайте как удобнее. Есть места в чертежах, где в одном ряду находится кирпич, поставленный плашмя и на ребро. В этом случае его нужно погонять под размер (пилить).

В местах установки печного литья также есть нюансы. На чертежах над дверцей топки из-за особенностей программы изображен керамический кирпич, но ставить там нужно шамот на ребро. При перепаде высот, пустоты заполняются вырезанными пластинами из шамота. Между металлическими частями и кладкой остается зазор в 5 мм — снова-таки из-за разных температурных расширений. В этот зазор укладывают подходящий теплоизолятор (с температурой эксплуатации от 1200 о С).

Теперь о растворе: для кладки корпуса (из керамического кирпича) используют глиняный или глиняно-песчаный раствор. Для кладки огнеупорного шамота используют покупные составы (огнеупорные мастики). Кузнецов перед кладкой мочить кирпич не рекомендует. Если и нужно это делать то только со вторичным сырьем. Сразу после завершения печь нужно просушить, даже в том случае, если сразу вводить ее в эксплуатацию не будете. Если этого не сделать, в последствии при нескольких первых топках будет присутствовать запах угара.

Итоги

Тонкостей и нюансов в строительстве кирпичных печей очень много и дело это совсем непростое. Тем не менее, сделать печь Кузнецова своими руками возможно: порядовки и схемы предоставляются автором в свободное пользование. С соответствующими пояснениями и при наличии желания сделать можно все.

Принцип колпаковых печей был известен давно, но детально разработан и приспособлен для устройства домашних обогревательных приборов был благодаря известному печнику и изобретателю Игорю Викторовичу Кузнецову
. Получил широкое распространение не только в России, но и за рубежом.

О чем эта статья


Принцип действия печи

Большинство конструкций печей действуют за счет
непосредственного нагрева стенок от сгорания топлива в камере сгорания или за счет
прогрева кирпичной кладки от печных газов проходящих
через сложную систему воздуховодов в которых
раскаленные
печные газы отдают тепло кирпичной кладке.

В первом случае теплоемкость
печи определяется толщиной стенок. Чем они толще, тем более теплоемкой
будет печь. Недостатком их является большое потребление топлива для прогрева. Как только
прекращается горение печь начинает остывать.

Печи со сложной системой воздуховодов позволяет более равномерно прогревать «тело» нагревательной конструкции, но длительное прохождение печных газов по сильно
изогнутым воздуховодам предъявляет повышенные требования к тяге и высоте печной трубы.

Колпаковые
печи лишены этих недостатков благодаря своей конструкции, в которой образуются два независимых контура аккумулирующих тепло. Внутренний, сильно прогретый контур колпака находится внутри наружного, менее нагретого контура. Поэтому остывание при отсутствии непосредственного контакта с наружным воздухом происходит гораздо медленнее. Печь остается
теплой
значительно дольше. Все нагретые печные газы остаются внутри и не выбрасываются наружу.

Виды колпаковых
печей

И.В. Кузнецов разработал более полутора сотен моделей печей, которые
могут использоваться для самых разных целей.

При этом их конфигурация и размеры могут варьироваться в зависимости от расположения колпаков. Обычно, в целях экономии площади занимаемой
печью, колпаки располагаются вертикально. Друг над другом. Но могут быть расположены горизонтально. В этом случае печь
получается низкой, но длинной.

На нем
, в открытом доступе, есть несколько десятком наиболее распространенных
и универсальных печей для любых нужд. От простых отопительных, до специальных хлебных, превосходящих по своей функциональности популярные ныне тандыры
или помпейские печи.

Так называемые «Кузнецовки» появились в далеком 1962 году. Игорь Кузнецов — изобретатель данных печей, занимается их разработкой и усовершенствованием до сегодняшнего дня. В настоящее время существует порядка 50 изобретений, которые охватывают практически весь диапазон бытовых печей. Давайте рассмотрим более подробно, что такое печи Кузнецова. Порядовки популярны и на сегодняшний день, поэтому тема крайне актуальна.

Чем «Кузнецовки» лучше других?

Потребители всегда задаются вопросом: почему стоит купить именно эту продукцию, а не ту, что стоит рядом. Вполне закономерный и логичный вопрос. Мы всегда перед покупкой смотрим на сильные и слабые стороны продукции, а только потом делаем соответствующие выводы. Что же касается печей Кузнецова, то они славятся своим высоким КПД. Как правило, идет речь о таких цифрах, как 80% и более. К примеру, стандартная порядовка на 4 кВт может обогреть дом площадью 100 квадратных метров. При этом западные фирменные топки должны иметь мощность не менее 10-12 кВт. Кстати, заказы на «Кузнецовки» из США, Швеции, Канады и ряда других стран — не редкость. Нельзя не упомянуть о том, что печи Кузнецова (порядовки) являются «всеядными», то есть в качестве топлива могут использоваться низкосортные горючие материалы, к примеру, опилки. Также имеется возможность обеспечивающего ГВС. При этом эксплуатационные характеристики не ухудшаются.

Основа — прежде всего

Именно Кузнецов впервые использовал автоматическое распределение тяги по каналам. Этот метод хорош тем, что угар исключен, поэтому вьюшку можно держать открытой. Система таких дымоходов отличается не только своей уникальностью, но и простотой. Если печи со сложной конфигурацией дымохода обычно имеют КПД порядка 60%, то «Кузнецовки» — 80% и выше. Кроме того, отсюда вытекает принцип свободного прохода газов. Именно поэтому порядовки нередко сравнивают с Дело в том, что энергия газов, в отличие от газовой вьюшки, не закручивается в вихрь, а сразу же пропитывает печь. Естественно, что выделяемое тепло уходит или на нагрев помещения, или же на ГВС, в зависимости от потребностей.

Двухколпаковые печи Кузнецова: порядовка и ее особенности

Принцип постройки печей, в которых возможно реализовать закон свободного хода газов, известен относительно давно. Самый распространенный и известный вариант — двухкоплавкая печь.

Принцип ее работы заключается в том, что воздух из окружающей среды поступает через поддувало в топку. На первой стадии горения, когда сгорают самые легкие фракции топлива, процесс чем-то напоминает пиролиз. Этот режим и является наиболее эффективным. Но до Кузнецова мало кто пользовался этими преимуществами. А вот порядовки имеют такую конструкцию, которая позволяет работать им в пиролизном режиме. В результате пиролизные газы горят под куполом третьего колпака. Интересным является сам процесс. Его особенности — в том, что горение является саморегулируемым. Если пламя слишком разошлось, то ухудшается тяга, и процесс горения замедляется, если жара недостаточно — тяга увеличивается, и процесс горения усиливается. Двухколпаковые печи Кузнецова (порядовка) имеют второй купол для того, чтобы не нарушался процесс горения. Температура во втором колпаке при КПД примерно в 80% достигает 300-400 градусов, а этого вполне достаточно для передачи тепла теплоносителю.

Многоколпаковые печи

Нередко обычная изготавливается многокаскадной. Каждый каскад представляет собой два колпака, имеющих отверстие сверху. Наличие трех каскадов позволяет назвать эту печь классической порядовкой, так как тут присутствует свободное течение газов. Практически в любом режиме топки такое оборудование имеет очень высокое КПД, достигающее 97%. При этом практически не играет роли используемое топливо. Это может быть мазут, уголь и что-либо еще.

Обычно четное количество колпаков позволяет добиться 90% КПД. При этом многое зависит от режима горения и используемого топлива. Однако основной недостаток такого метода заключается в том, что печи довольно сложны в обслуживании. Зачастую возникают проблемы во время чистки колпаков от нагара. Кроме того, первый колпак (при четном количестве) является очень маленьким, температура под ним будет порядка 1500 градусов, в результате чего металл ее не выдержит, а футеровка на весу является ненадежной.

Ну вот мы уже и разобрались с тем, что такое колпаковые печи Кузнецова. Порядовка нередко строится и в домашних условиях. Давайте посмотрим, как это сделать и на что обратить внимание.

Кузнецова: порядовка своими руками

Прежде чем приступать к выполнению работ, необходимо определиться с основной функцией печи. Давайте рассмотрим обычное отопительное оборудование наиболее простой конструкции. Хотелось бы отметить, что вместе с домом желательно сразу строить печи Кузнецова своими руками. Порядовка также может быть возведена и в случае, если здание уже стоит — это, конечно, нежелательно, но возможно.

На первом этапе необходимо подготовить фундамент. Он должен быть выполнен из бетона и иметь ширину на 10-15 см больше, нежели размеры печи. Это одна из наиболее трудоемких работ, которые вам придется выполнять, поэтому в отдельных случаях имеет смысл вызвать специалиста. Фундамент не должен связываться с основанием дома, не забывайте об этом. Также недопустимо его отсутствие, так как полы не выдержат высокой нагрузки. Дальше крайне важно правильно обустроить дымоход на крыше дома. Для выполнения этих работ желательно воспользоваться смехами и советами профессионалов. Давайте же посмотрим, как возводятся печи Кузнецова. Порядовки в своем простейшем исполнении изготавливаются достаточно просто и быстро.

Необходимый материал

Крайне важно подобрать качественный материал, в частности, Он должен выдерживать высокие температуры. Так, для внутренней кладки используют Его количество определяется согласно чертежу. Нередко встречаются конструкции из обычного кирпича, что делается в целях экономии. Это допустимо, однако долговечность кладки сокращается. Для внешней кладки подойдет М150 — глиняный кирпич.

Не обойтись и без 100-130 килограммов глины. Лучше потратить немного больше средств и заплатить за качественный материал. В этом случае при обжиме глина не потрескается и будет служить довольно долго. В два раза больше, чем глины, понадобится песка. Примерно на 500 кирпичей необходимо делать смесь глины с песком в объеме 0,2 кубических метра.

Остается только металлическая фурнитура. Сюда входят задвижка, стальные уголки, колосник и две дверки. Ну а сейчас мы рассмотрим, как изготавливается порядовка Кузнецова.

Кладка и проверка

Если вы уже имели опыт кладки печей, то проблем у вас не возникнет. Единственное, на что стоит обратить внимание, так это на качество связки. Для улучшения этой характеристики на каждый 2-й ряд кирпича необходимо прокладывать проволоку. Для прокладки канала из первого яруса лучше класть по ¼ кирпича. Это позволит несколько увеличить длину топки. При этом верхнее перекрытие между ярусами организовывается на 17-18 ярусе.

По окончании кладки необходимо выждать некоторое время, пока раствор не застынет. Затем можно монтировать дверки и другие металлические изделия. Только после этого приступают к первой растопке. На этом этапе проверяется, насколько хорошо работает печь. Смотрят на тягу, герметичность задвижек, дверок и т. п. В принципе, это все, что можно рассказать о том, как выкладываются печи Кузнецова. Порядовки, изготовленные своими руками, могут иметь разную мощность.

Кое-что еще о кладке

Нередко изготавливаются печи Кузнецова для бани. Порядовка такого назначения очень редко возводится собственноручно. Обусловлено это довольно сложной конструкцией. Но стоит понимать, что грамотно сделанная банная печь выполняет огромное количество задач. К примеру, она обеспечивает обогрев нескольких помещений: парилки, предбанника, моечного помещения. Помимо этого, она готовит пар, обеспечивает вентиляцию и греет воду.

Как ни странно, но со всем этим справляется всего одна банная печь Кузнецова. Порядовка практически не имеет каких-либо принципиальных отличий, но важна точность изготовления.

Заключение

Вот мы с вами и рассмотрели двухколпаковые и колпаковые печи Кузнецова. Порядовка же, изготовленная своими руками, встречается не так часто, как хотелось бы. Зачастую такие печи можно увидеть на дачах и в деревнях. Иногда они носят исключительно декоративный характер, так как выполняются в виде камина.

Тем не менее такое отопительное оборудование не стоит оставлять без внимания. Учитывая его высокую эффективность по сравнению с некоторыми другими печами, имеющими более высокую стоимость, это лучшее решение для загородного дома. Тем более что построить самому такую печь можно, а иногда даже нужно. Так вы сможете не только эффективно обогреть свой дом, но и набраться драгоценного опыта.

Это все, что можно рассказать о том, чем славятся и как кладутся печи Кузнецова. Порядовки хороши и, без сомнения, будут популярны еще долго.

И. В. Кузнецов ещё с 1962 года занялся проектированием печей и посвятил этому большую часть жизни. Он постоянно изобретал новые конструкции и постоянно их усовершенствовал. Печи Кузнецовым разработаны лично и по его собственной технологии. Эта технология чудесно подходит для печей, которыми и сейчас обустраивают современные жилища. Кузнецовские печи хорошо вписываются в интерьер дома и гарантируют качественное обеспечение теплом. С самого начала деятельности, его печам не нужна была реклама, так как положительные отзывы о них распространялись от одного заказчика к другому.

Проекты печей Кузнецова: виды и назначение конструкций

Бытовые печи Кузнецова бывают разными по своему назначению. Если её назначение – приготовление пищи, то это варочная печь . Для отопления помещения используют отопительные печи. В бани устанавливают печи для бань. Для улучшения эстетического вида помещения устанавливают камин (каминную печь).

Существует возможность построить смешанные виды печей. Создают также даже целые комплексы с многофункциональным назначением. Очень большим спросом и популярностью пользуются отопительно-варочные печи И. В. Кузнецова.

Основным показателем, к которому стремился в своих разработках И.В. Кузнецов, он считал повышение эффективности действия печи. Свои печи он дополнял улучшенными свойствами. Одним он устанавливал дополнительное оборудование, другим вносил изменения в топку, третьи обладали повышенным теплосбережением.

Подразделение печей в зависимости от их назначения:

  • Варочные печи;
  • Печи для отопления;
  • Банная печка из кирпича ;
  • Просто барбекю или комплексы для улицы;
  • Хлебная печь;
  • Отопительно-варочные комплексы;
  • Каминопечь.

Все эти конструкции доказали своё высокое качество широкой известностью и многолетней эксплуатацией. За всё время деятельности Кузнецовым разработано большое количество проектов печей. Сами проекты и их чертежи предоставлены на сайте В.И. Кузнецова. Отопительные печи Игоря Кузнецова маркируются – ОИК. Порядовки на печи различаются по присутствию букв в аббревиатуре. Если это будет отопительно-варочная печь, то ОВИК, если есть лежанка то, в названии будет буква «Л» и т. д.

Как сделать кирпичные печи Кузнецова своими руками

В.И. Кузнецовым разработано большое количество проектов печей. Некоторые виды печей можно сделать своими руками. Для этого понадобятся порядовки печей и их чертежи.

Перед тем как приступить к строительству любого вида печи самостоятельно, рекомендуем разобраться в принципе работы и особенностях её устройства.

Многие, зная о положительных отзывах о печках Кузнецова, а также в целях экономии средств, принимаются за их строительство самостоятельно. Всё конечно получится, но для этого нужно использовать соответствующие материалы и строго следовать порядовкам.

Материалы, используемые для строительства печи Кузнецова:

  • Шамотный кирпич;
  • Глиняный кирпич марки М150;
  • Хорошего качества глина;
  • Очищенный песок;
  • Металлическая фурнитура.

Для возведения внутренней кладки используют шамотный кирпич. Согласно порядовке, можно рассчитать его количество. Для строительства наружной кладки используют глиняный кирпич, желательно марки М 150. Его количество также рассчитывается с помощью всё той же порядовки. Глину для раствора рекомендуется использовать только хорошего качества. Очищенного песка для кладки используется в два раза больше глины. Можно использовать глинопесчаные смеси, имеющиеся в продаже. На 500 кирпичей понадобится около 0,2 куб. м глинопесчаной смеси. Кроме этого понадобятся колосники, две дверки (поддувальная и топочная), два стальных уголка и пять метров проволоки. Книга Кузнецова «Строим печи и камины: практическое руководство» поможет построить вам нужную конструкцию. В ней представлены все типы и конструкции печей и каминов.

Принцип действия колпаковых печей Кузнецова: порядовка

Принцип работы печей Кузнецова не сложен. При строительстве печи необходимо все работы производить согласно чертежам, схемам и конечно пользоваться порядовками.

Порядовка для печей Кузнецова – набор чертежей, где мастеру укажут очерёдность выкладки отдельно каждого ряда кирпича.

Все колпаковые печи Кузнецова работают по принципу, предполагающему разделения продуктов горения. Принцип этот заключается в том, что газ, образующийся в результате сгорания топлива, разделяется на два потока: холодный и горячий. Движение газов внутри конструкции печи очень грамотно продумано. Горячий воздух задерживается в печи и долго хранит тепло. Холодный же воздух быстро улетает в дымоход, по специально сделанному углублению. Печь, действующая по этому принципу, называется колпаковая (купольная). Внутри такой печи очаг объединён с нижней её частью и образовывает что-то вроде колпака. Он то и выступает разделителем газов на два потока. Поток горячего воздуха поднимается и задерживается в колпаке, таким образом происходит концентрация тепла.

Достоинства печей Кузнецова:

  • Экономичность;
  • Длительное сохранение тепла;
  • Небольшое сажообразование;
  • Нет необходимости частых чисток;
  • Возможен выбор разных форм и дизайна.

Высокий показатель КПД (95%) печей Кузнецова – результат принципиально новой разработки и конструктивных особенностей. Для сравнения традиционная русская печка имеет КПД 25-40%. Если у печей Кузнецова есть недостатки, то их немного, и они теряются на фоне достоинств.

Двухколпаковые печи своими руками: помощь специалиста

И.В. Кузнецовым и его единомышленниками разработано и построено огромное количество печей разного назначения. Из всего разнообразия этих конструкций двухколпаковая печь заслуживает чтобы ей уделили особое внимание.

Конструкция двухколпаковой печи Кузнецова проста. Но выполнить её строительство самостоятельно очень непросто. Чтобы избежать ошибок при строительстве, вам нужен настоящий печник и его помощь.

Наличие в конструкции печи нескольких куполов даёт возможность по максимуму использовать энергию топлива. Вызывают особый интерес печи Кузнецова с водяным отоплением . Так называемые кирпичные котлы серии КИК. Двухколпаковая отопительно-варочная печь имеет два автономных режима работы.

Автономные режимы отопительно-варочной печи:

  • Летний;
  • Зимний.

Двухколпаковая отопительно-варочная печь, устроена так, чтобы тепловая энергия максимально накапливалась и подольше сохранялась. У данной модели есть два автономных режима. В тёплое время года печь используют для процесса готовки. В это время, имеющаяся задвижка, блокирует все другие части конструкции. Горячий воздух туда не поступает и все элементы могут оставаться холодными. Зимой все задвижки открываются, горячий воздух перемещается по каналам свободно. Горячие воздушные массы длительное время находясь внутри, прогревают кирпичные стены и выходят через дымовую трубу.

Каминопечь Кузнецова: порядовка

Каминопечь Кузнецова – это большой накопитель тепла. Кирпичная конструкция, похожая на камин, и тёплая как печь. За счёт своей массы каминопечь обогревает помещение уникальным способом.

Основным отличием каминопечей от других отопительных конструкций является способность накапливать тепло. Тепло сохраняется в массе конструкции, а потом медленно отдаётся в помещение.

Строительство каминопечей сложное дело, но при желании всё можно сделать своими силами. Начинать такой сложный процесс нужно обязательно имея под рукой порядовки. Каминопечь Кузнецова имеет массу достоинств.

Преимущества каминопечей:

  • Красота и изящество каменной кладки;
  • Эффективность кирпичного нагревателя;
  • Незначительный выброс окиси углерода и сажи;
  • Длительная поддержка комфортной температуры в доме;
  • Экономичность.

Некоторые любители каминов делают их похожими на произведения искусства, украшая их решётками и элементами декора, воспользовавшись услугами кузнеца. Приятное ощущение лучистого тепла, можно почувствовать на себе, если оборудовать свой загородный дом или дачу такой каминопечью.

Отопительно-варочные печи Кузнецова (видео)

Издавна профессия печника была уважаема и востребована. Народные умельцы даже, не имея соответствующего образования, сооружали печи отличного качества. Одним из них был Гнусин Д.Е. Родился он в 1862 году в Ярославской губернии. Паровентиляционные печи Гнусина Д.Е. отличались большой экономичностью.

Содержание:


Мечта любого горожанина — иметь загородный участок с комфортным и благоустроенным жилым домом. Однако комфорт и благоустроенность обеспечиваются, в первую очередь, подключением такого дома к центральной отопительной системе и газовой магистрали. При этом если почти все современные загородные дома подключены к электричеству, то центральные отопительные системы и газоснабжение для них — случай все-таки редкий.

Конечно, в такой ситуации для обогрева дома и приготовления пищи можно использовать соответствующие электрические приборы или построить в доме камин. Однако наилучшим многоцелевым решением будет установка кирпичной печи.

Описание

Печь Кузнецова — Кирпичный обогреватель представляет собой высокоэффективный теплосохранитель построенный из керамического кирпича. Горячие газы, образующиеся во время быстрого и чистого сжигания топлива в топке оснащённой герметичной каминной дверкой,проходят через серию каналов и камер, насыщая каменные массы теплом. Правильная
печь из кирпича затем излучает тепло в область помещения. Высокая термическая масса сохраняет постоянную тепловую мощность, как правило, достаточно одной топки в день. Преимущество таких кирпичных обогревателей,высокая тепловая мощность устройств, поскольку количество тепла, получаемого от одной топки распределяется равномерно от 12 до 24 часов. Высокая эффективность и низкий уровень выбросов сажи в этих отопительных печах является преимуществом для энергоэффективных домов с использованием разных видов топлива, таких, как древесина и т.д.

Большие кирпичные правильные кузнецовские печи, системы отопления, лучше всего использовать на ежедневной основе. Такие обогреватели занимают много времени,с полной загрузкой топлива, чтобы быть разогретыми до нормальных эксплуатационных температур в холодном состоянии, и как таковые не очень подходят для случайного использования. Периодическое использование, таких обогревателей не рекомендуется!

Свободное перемещение газов в печи

Правильное расположение

Главная цель любой печи отопление, ее место должно быть выбрано для обеспечения тепла наиболее эффективным способом. Печь Кузнецова являются инфракрасными обогревателями, которые обеспечивают наибольшее тепло путем прямого излучения. Таким образом, максимальная мощность достигается при правильном расположении. Поэтому центр помещения — это всегда правильный выбор. Мудрое решение- это размещение в качестве разделителя функционального пространства, таких как кухня и гостиная или гостиная и спальня.

Старайтесь избегать размещения кладки печи рядом с наружной стеной или, что еще хуже — расположить его в нишу в наружной стене (типичное место для обычных каминов) если вы хотите сохранить тепло внутри помещения.

Выбор печи того или иного типа и ее месторасположения в доме, помимо предпочтений владельца, зависит от целевого назначения печи, размеров дома и уровня его теплоизоляции, количества и размеров окон. Кроме того, для нормальной работы и ремонта доступ к печи должен быть свободным со всех сторон, то есть ни одна из сторон печи не должна одновременно входить в какую-либо из внешних стен дома.

Преимущества

Оптимальная теплопроводность;

Длительный срок службы без ремонта;

Простота обслуживания;

Отсутствие внешних коммуникаций;

Возможность использования для приготовления пищи с особенными вкусовыми качествами;

Уникальный дизайн и максимальный уют.

Типы кирпичных печей кузнецова

Предназначенные исключительно для обогрева дома;

Предназначенные исключительно для приготовления пищи;

Комбинированные — для обогрева дома и приготовления пищи.

Наиболее популярными типами кирпичных печей являются:

Традиционные Русские теплушки РТИК
. Они используются для обогрева дома, приготовления пищи, и имеют особую полку, используемую для «теплого» отдыха, сушки и хранения дров и других целей;

Отопительно варочные печи ОВИК
. Они используются для обогрева дома и приготовления пищи, имеют конфорочную плиту, духовку и отделения для сушки грибов. Преимуществом шведской печи следует считать существенно меньший размер.

Существуют как различные типы отопительных печей ОИК
и отопительных печей с камином ОИК К, так и иные типы печей для домов, как комбинированных, так и целевых, в России они используются очень часто (Хлебные ХК
, каменки для бань, восточные для приготовления пищи в казане и др.).

Процесс строительства

Несмотря на такое разнообразие, обязательными составными частями всех печей кузнецова являются:

Сплошной железобетонный или ленточный из бутового камня фундамент, отдельный от фундамента дома. Обычно устройство печи планируется одновременно со строительством дома, если же такая идея возникает при уже выстроенном доме, фундамент для печи следует устанавливать отдельно. При этом фундамент выдвигается на 5 и более см за ее края, на него укладывается изоляционный слой (обычно рубероид), затем асбест, кровельное железо и подкладка из минеральной ваты или войлока;

Топка, размер которой строго увязывается с размером печи;

Поддувало для золы, требующее постоянной и тщательной чистки;

Колосник для размещения на нем твердого топлива;

Дымоход, также требующий регулярной и качественной очистки.

Укладка каждого ряда кирпича при строительстве печи — наиболее сложный процесс. Это тот единственный случай, когда каждый кирпич каждого ряда и каждый встраиваемый элемент печи укладываются в строго определенной последовательности и по точной технологии.

Так, первый и второй ряд кирпича устанавливаются на фундамент сплошной плитой, причем образующиеся в середине пустые участки не рекомендуется заполнять боем; на второй ряд устанавливается дверца поддувала для золы, а само поддувало конструируется с третьего по пятый ряд и т.д.

Порядок и очередность такого строительства установлен так называемыми схемами — порядовками; при этом специалисты рекомендуют сначала выстроить всухую модель печи, а затем, разобрав и пронумеровав каждый кирпич и каждую деталь, выкладывать печь уже вживую.

Видео-Проект колпаковой печи Кузнецова:

Безопасность

Основным требованием к печи любого типа является ее безопасность. Кроме того, что использование в доме постоянного открытого огня всегда резко увеличивает опасность пожара, при горении любого вида топлива образуется чрезвычайно опасный для человека углекислый газ, что при пороках конструкции или неправильной эксплуатации приводит к угарному отравлению.

Поэтому если у владельца дома нет навыков печного строительства, постройку печи следует поручить мастеру, несмотря на дороговизну этой работы. Только специалист сможет уложить кирпич в печи правильно с минимальными зазорами и верно установить дымоход и трубу с учетом всех возможных нюансов ее эксплуатации, в том числе и преимущественного направления ветра.

Об авторе-изобретателе

КУЗНЕЦОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ- автор множества изобретений, касающихся конструкций бытовых кирпичных колпаковых печей различного назначения и разной мощности: отопительных, отопительно-варочных, русских печей -теплушек, печей для бань с регулированием нагрева воды и регулированием температурно — влажностного режима в парилке бани. Им запатентованы указанные конструкции, совмещённые с каминами, при этом стенки камина обогреваются и являются частью печи. И. В. Кузнецов разработал печи различного функционального назначения с встроенными водяными котлами для использования в качестве резерва в системах с водяным отоплением. Ныне он является председателем социально ориентированного НП «Развитиесистемы Печи Кузнецова»

Обзор рейтингов эффективности дровяных и пеллетных печей; Больше производителей, публикующих данные о проверенной эффективности

С 15 мая 2020 года все сертифицированные дровяные печи, котлы и печи должны пройти проверку на эффективность. В этом блоге обсуждается период до 15 мая, когда некоторые обогреватели подтвердили свою эффективность, а другие — нет.

10 апреля 2020 г. — Количество дровяных и пеллетных печей с проверенными цифрами эффективности в списке сертифицированных EPA дровяных и пеллетных печей стремительно растет по мере приближения крайнего срока 15 мая, когда все печи в производстве должны указывать свою эффективность.Это дает тем потребителям, которые действительно заботятся о проверенных показателях эффективности, гораздо больше возможностей. В настоящее время 296 печей, почти половина всех печей, имеют подтвержденные фактические показатели эффективности. Список печей EPA является исчерпывающим источником данных об эффективности, поскольку большинство веб-сайтов компаний по производству печей используют завышенные, вводящие в заблуждение показатели эффективности.

Среди 296 печей с фактической эффективностью гибридные, каталитические печи и печи на пеллетах являются наиболее эффективными: в среднем эффективность составляет 77% для печей для кошек и 78% для гибридных.Средняя некаталитическая печь имеет КПД 71%, а средняя печь на гранулах — 74%. Пеллетные печи также имеют самый большой диапазон: от 58 до 87% эффективности, разница в 29 баллов при среднем показателе 74%. Потребители должны знать, какую печь на гранулах они покупают.

Потребители должны быть особенно осведомлены о том, что многие производители печей выдают сертификаты, подтверждающие, что их печи соответствуют требованиям федерального налогового кредита, даже если их эффективность намного ниже требуемой. IRS требует, чтобы коэффициент теплового КПД составлял 75%, но в отсутствие какого-либо очевидного надзора со стороны IRS компании заявляют, что печи с эффективностью всего 59% соответствуют требованиям.Jotul утверждает, что все их печи соответствуют требованиям, включая их F370, эффективность которых составляет 66%. Hearth & Home Technologies заявляет, что их Quadra-Fire Classic Bay 1200 имеет КПД 63%. Ни одна из компаний не ответила на запросы AGH. Отраслевая ассоциация HPBA не стала комментировать, как производители должны рассчитывать эффективность налогового кредита.

Kuma теперь имеет наивысший номинальный КПД среди всех дровяных печей — 84%, проверенный на дровах для детских кроваток, и самый высокий — на дровах — 81%.Enerco, компания из Кливленда, Огайо, и ExtraFlame, итальянская компания, имеют наивысший рейтинг эффективности печи на гранулах — 87%. Модель Enerco, продаваемая под лейблом Cleveland Iron Works, является бюджетной моделью, которая продается в больших коробочных магазинах, как и печи PelPro, эффективность которых превышает 80% и имеет прочную репутацию в отношении надежности.

EPA исключило оценочные значения эффективности по умолчанию в своем списке сертифицированных печей в 2015 году, признав, что эти значения по умолчанию были неточными и бесполезными для потребителей.(Раньше они назначали эффективность 63% для печей без котов, 72% для каталитических и 78% для пеллетных печей.) По состоянию на 2015 год EPA не поддерживает и не поддерживает какие-либо значения эффективности по умолчанию.

Альянс предостерегает потребителей от использования заявлений об эффективности печей, размещенных на сайтах производителей. Большинство производителей публикуют данные об эффективности, используя множество нестандартных расчетов. Практически все показатели эффективности поста с использованием европейского стандарта более низкой теплотворной способности (LHV). Печь с эффективностью 75%, использующая LHV, будет примерно 70% -ной печью, использующей HHV, если древесина будет иметь влажность 20%.(См. Эту страницу в Википедии, чтобы узнать больше о разнице между LHV и HHV.)

Даже если у компании есть подтвержденное стороннее значение эффективности в списке сертифицированных EPA дровяных печей, многие компании будут продолжать указывать значения эффективности намного выше. свои собственные веб-сайты, на которых большинство потребителей черпают информацию. Лишь несколько компаний, включая Blaze King, Kuma, Seraph, Travis и Woodstock Soapstone, указывают на своем веб-сайте такой же показатель эффективности, как независимая лаборатория, сообщенная EPA.Меньшее количество компаний публикует официальный отчет об испытаниях EPA на своем веб-сайте рядом с продуктом, как того требует EPA. Исключения включают J.A. Роби, Кума и Джотул. Щелкните здесь, чтобы узнать больше о брендах, которым потребители могут доверять.

EPA начало требовать проверки печей на эффективность в мае 2015 года, намного позже, чем их европейские аналоги. Печи, которые были протестированы и сертифицированы до мая 2015 года, не должны раскрывать свою эффективность до тех пор, пока их не потребуют повторного тестирования, что для многих печей наступит в 2018-2020 годах.Некоторые из перечисленных здесь печей были изготовлены производителями добровольно, а не потому, что от них требовалось. В частности, компании по производству пеллетных печей, по-видимому, менее всего готовы делиться с потребителями подтвержденными цифрами эффективности, возможно, потому, что их показатели эффективности ниже, чем могли бы быть.

EPA начало добровольно выпускать бирки для печей, которые соответствуют стандартам выбросов 2020 года, раскрывают их фактическую эффективность и удовлетворяют ряду других требований к раскрытию информации. Многие печи из приведенного выше списка будут иметь право выставлять эту навесную бирку в выставочном зале, и Alliance for Green Heat призывает потребителей подумать о покупке печей с биркой.Печи, продаваемые Blaze King, Travis и Unforgettable Fire, теперь одобрены для размещения этого ярлыка, и вскоре будут одобрены другие компании.


Насколько важны листинги эффективности?

Проверенная эффективность дровяных печей показывает, насколько эффективной может быть печь при правильной работе с выдержанной древесиной. Показатели эффективности и выбросов, достигнутые в лаборатории при оптимальных условиях, вероятно, являются лучшими показателями, которых может достичь печь, а не ожидаемым средним значением, которое получит потребитель.

Необработанная древесина с содержанием влаги более 25% значительно снижает эффективность. Более важным, чем разница в 5% проверенной эффективности, является сжигание вашей печи выдержанными дровами и достаточное количество воздуха для топки. Даже самая чистая и эффективная печь может загрязнять окружающую среду и быть неэффективной, если с ней не работать должным образом.

Для печей на пеллетах значения эффективности, проверенные в лаборатории, более отражают эффективность, которую вы получаете дома, при условии, что вы держите печь в чистоте. Грязная печь на гранулах, которая не обслуживалась более 6 месяцев, вероятно, будет иметь меньшую эффективность.

Дровяные печи с подтвержденной эффективностью

Некаталитические печи в этом списке имеют КПД от 60% до 77%, что является самым узким диапазоном эффективности среди печей любого класса. Каталитические и гибридные печи имеют КПД от 63% до 84%. Пеллетные печи варьируются от 58% до 87%, это самый широкий диапазон эффективности среди различных типов печей.

Vermont Castings Encore
— это гибридная печь, эффективность которой
не подтверждена в списке
EPA, но они используют одну
на ярлыке в выставочном зале.

Некоторые компании заявляют о подтвержденной эффективности на своих ярлыках в выставочных залах, но неясно, действительно ли это подтверждено, или номера HHV. Vermont Castings, например, и бирка в выставочном зале показывает их предполагаемую проверенную эффективность, но они, по-видимому, не предоставили подтвержденную эффективность EPA для списка сертифицированных печей.

Пеллетные печи с подтвержденной эффективностью

Практически все компании, производящие пеллетные печи, теперь имеют некоторые с подтвержденной эффективностью в списке EPA, что является значительным сдвигом с мая 2015 года.Итальянская компания Extraflame в настоящее время производит две самые эффективные печи на пеллетах из списка EPA: 87% и 85%. Помимо Extraflame, у 14 других моделей КПД выше 80%.

Средняя эффективность печей на пеллетах составляет около 74% HHV, но многие популярные печи на пеллетах имеют КПД от 58 до 65%. Из почти 170 печей с реальной эффективностью только печи на гранулах ниже 60% или более 85%.

Для получения дополнительной информации по этому вопросу см .:

EPA начинает перечисление фактических показателей эффективности печей

Обоснование минимальных стандартов эффективности для печей

EPA перечисляет показатели эффективности для уличных дровяных котлов

4 причины, по которым обычно эффективны дровяные печи и печи на пеллетах Ненадежный

Российский владелец ремонтирует завод Rouge Steel

ДЕТРОЙТ — Девять десятилетий назад завод Rouge Steel ожил, когда два с половиной года Генри Форд II зажег церемониальную спичку и впервые зажег доменную печь завода.

Rouge Steel, когда-то входившая в состав крупнейшего в мире производственного комплекса в Дирборне, переживала тяжелые времена после того, как Ford Motor Co. выделила его в 1989 году в независимую сталелитейную компанию.

Теперь его новый владелец, российский производитель стали Severstal North America , тратит огромные суммы на то, чтобы превратить его в то, что могло бы стать самым эффективным заводом автомобильной стали на континенте.

После покупки активов обанкротившейся компании за 280 млн долларов «Северсталь» потратила 350 млн долларов на ремонт одной из доменных печей.

Компания построила новую линию холодной прокатки, которая перерабатывает стальные слябы в листовой металл. Кроме того, была добавлена ​​линия цинкования, на которой листовой металл покрывается цинком для получения устойчивых к ржавчине кузовных панелей.

Активы и улучшения предприятия составляют 1,4 миллиарда долларов.

Добавьте к этому новый мини-завод в Колумбусе, штат Миссисипи, стоимостью 1,6 миллиарда долларов, и «Северсталь» сделала ставку на 3 миллиарда долларов в автомобильной промышленности Северной Америки.

«Автомобильная промышленность должна будет соответствовать жестким стандартам топливной экономичности, а вес — большая проблема», — сказал в интервью президент «Северстали Северная Америка» Сергей Кузнецов.«Транспортные средства должны быть легче, и я думаю, что это будет большим успехом для отрасли».

Чтобы оправдать такие траты, нужно быть оптимистом. Кузнецов ожидает, что производство автомобилей в Северной Америке будет расти на 5 процентов ежегодно в течение следующих пяти лет или около того, что обеспечит привлекательный рынок для производителей стали.

Но в то время как Кузнецов ожидает роста аппетита автомобильной промышленности к высокопрочной стали, он говорит, что потребность строительной отрасли в стали иссякла.

В то время как «Северсталь» модернизирует производство Rouge Steel, она закрывает другие предприятия, обеспечивающие строительную промышленность.

В прошлом году компания простаивала заводы в Спарроуз-Пойнт, штат Мэриленд, и Уилинг, штат Западная Вирджиния. Третий завод в Уоррене, штат Огайо, живет в долгий ящик. В целом сталелитейная промышленность Северной Америки загружена на 65 процентов — это очень низкий процент.

«Нет рынка для строительства», — сказал Кузнецов. «Но Дирборн работает почти на 100 процентов по некоторым продуктам.Мы хотели бы, чтобы здесь было больше возможностей ».

кузнецов — Перевод на английский — примеры испанский


Эти примеры могут содержать грубые слова, основанные на вашем поиске.


Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

El horno kuznetsov : dispositivo y Principios de funcionamiento, ventajas, variaciones, dibujos

Печь Кузнецова : устройство и принципы работы, преимущества, вариации, чертежи

Кузнецов es teniente, so’lo tiene 23 años.

Кузнецов лейтенант, нет 23 лет.

ТРДД Кузнецов НК-8-2 на 164 пассажирах.

Оснащенный ТРДД Кузнецова НК-8-2, он перевез 164 пассажира.

Кузнецов участвовал в хунте Дениса Молчанова в полуфинале.

Кузнецов был партнером Дениса Молчанова, но проиграл в полуфинале будущему чемпиону Сэмюэлю Гроту и Джону-Патрику Смиту, которые также победили Карстена Болла и Питера Полански в финале.

El estadounidense Alex Kuznetsov fue el campeón defensor.

Para tener éxito, los 30 motores de Kuznetsov deben encenderse simultáneamente.

Чтобы добиться успеха, необходимо, чтобы все тридцать двигателей Кузнецова работали вместе.

El Profesor Kuznetsov formó parte de las delegaciones oficiales en muchos foros internacionales.

Проф. Кузнецов был членом правительственных делегаций на ряде международных форумов.

Departamento de Investigación Criminal, el sargento mayor Kuznetsov Moscú.

Департамент уголовного розыска г. Москвы, старший сержант Кузнецов .

Kuznetsov suspira, y se le ve frotándose el cuello.

Кузнецов вздыхает, видно, потирает шею.

Эль Альмиранте, , Кузнецов, , около 47 боевых самолетов и 10 вертолетов.

Адмирал Кузнецов несет на борту около 47 боевых самолетов и 10 вертолетов.

Кузнецов пустыня — западная земля в 1968 году и в 1979 году.

Кузнецов бежал на запад в 1968 году и умер в 1979 году.

En 1966 el escritor soviético Anatoly Kuznetsov publicó un libro titulado Бабий Яр.

В 1966 году советский писатель Анатолий Кузнецов выпустил книгу «Бабий Яр».

El ascenso de Voznesensky y Kuznetsov alarmó a Beria.

Возвышение Вознесенского и Кузнецова встревожило Берию.

Hay una psihbolnitsy trajo su ex lГ der espiritual Петр Кузнецов .

Туда психбольницы привезли своего бывшего духовного лидера Петра Кузнецова .

Публикация подготовки к Победе Крм и Михаил Кузнецов специально для международного сообщества InformNapalm.

Материал к публикации подготовили Победа Крм и Михаил Кузнецов специально для сайта InformNapalm.

Por indicación de Kuznetsov , lo воспроизвести.

1974: Николай Герасимович Кузнецов , almirante soviético (n.

1974 — Николай Кузнецов , советский морской офицер (р.

Como se sabe, Вознесенский y Kuznetsov fueron líderes inteligentes y eminentes.

Как известно, Вознесенский и Кузнецов были талантливыми и именитыми руководителями.

Михаил Чернов durante el servicio se reunió condos Alexis — Kozlov y Kuznetsov .

Михаил Чернов во время службы познакомился с двумя Алексеями — Козловым и Кузнецовым.

Кузнецов hace una media vuelta y le pega…

Новая модель оптимизации и применение дизайна оптимальной формулы для суспензии покрытия на основе шпинели CuxCo1 − xFe2O4 в отношении усиления в ближнем и среднем инфракрасном диапазоне

В этом исследовании предлагается новый дизайн модели оптимизации формулы покрытия на основе шпинели CuxCo1 − xFe2O4 суспензия, с особым вниманием к усилению ближнего и среднего инфракрасного излучения. Для получения наилучшего результата оптимизация включала два этапа.Первым шагом была оптимизация материала CuxCo1-xFe2O4, который затем используется в качестве основы в следующей формуле суспензии. Вторым шагом была оптимизация суспензии для покрытия. Обе формулы были оптимизированы с использованием одной и той же модели, и только регрессии, использованные для экспериментальных данных, были разными.

4.1. Оптимизация Модель

Целью этого исследования было найти оптимальное покрытие с высоким коэффициентом излучения для поверхности обычных огнеупорных материалов, таких как кирпичи с высоким содержанием алюминия, литые огнеупоры и глиняные кирпичи, которые обычно имеют низкий коэффициент излучения.Следует отметить, что для широко используемых тугоплавких материалов коэффициент излучения в диапазоне волн 1–5 мкм намного ниже, чем при длине волны поглощаемого или испускаемого излучения более 5 мкм [47]. Следовательно, если на поверхность внутренней печи будет нанесено покрытие с инфракрасным излучением с более высокой излучательной способностью в ближнем инфракрасном диапазоне, радиационная теплопередача будет усилена, а эффективность печи значительно улучшится [48,49,50,51]. Поскольку материал шпинели, приготовленный в этом исследовании, показал отличные характеристики в отношении его свойств излучения в ближней инфракрасной области, поэтому было сочтено необходимым разработать высокоэффективный шпинельный материал CuxCo1-xFe2O4 и соответствующую суспензию покрытия, используя метод оптимизации, который учитывает близкие усиление свойств инфракрасного излучения [52,53,54].

Согласно закону Планка, кривая E λ -λ поверхности серого тела с излучательной способностью 0,9 может быть получена при 773 K, как показано на. Область под кривой разделена на пять частей и указывает мощность излучения в диапазоне волн 1-22 мкм. Пропорция каждой части может быть получена с помощью интегральных вычислений, и результат показан в.

Радиационная способность черного тела и серого тела при 773 К.

Таблица 3

Доля каждого диапазона волн для черного тела при 773 К.

Диапазон волн 1–3 мкм 3–5 мкм 5–8 мкм 8–14 мкм 14–22 мкм
0,34 0,34 0,34 900

0,30 0,18 0,05

Если коэффициент излучения каждого диапазона волн известен, средневзвешенный коэффициент излучения в диапазоне 1-22 мкм можно выразить следующим образом, где пропорциональное значение каждой части является весовым коэффициентом:

ε¯ = 0.13ε1 + 0,34ε2 + 0,30ε3 + 0,18ε4 + 0,05ε5

(4)

Для каждого образца, основанного на разных формулах, коэффициент излучения ε i будет разным в каждом диапазоне волн, что приведет к разным значения ε¯. Радиационная способность абсолютно черного тела в диапазоне 3-5 мкм и 8-14 мкм является предельным состоянием для всех материалов с высокой излучательной способностью. Это означает, что радиационная способность материалов меньше, чем у абсолютно черного тела. В то же время излучательная способность (ε) — это отношение E к Eb, где E — радиационная способность материалов, а Eb — радиационная способность черного тела.В этом отношении радиационная способность Cu x Co 1 − x Fe 2 O 4 шпинель в 3–5 мкм и 8–14 мкм ближе к таковой у черного тела на 3–5 мкм и 8 мкм. –14 мкм, тем выше коэффициент излучения в 3–5 мкм и 8–14 мкм. Отсюда следует, что должна существовать некоторая связь между значениями ε¯ и содержанием каждой формулы. Поэтому метод оптимизации был разработан для получения оптимальной формулы путем решения задачи экстремального значения для максимального значения ε¯. Двухдиапазонный измеритель излучательной способности использовался для измерения излучательной способности в диапазонах волн 3–5 мкм и 8–14 мкм, и, таким образом, уравнение (5) было упрощено следующим образом:

4.2. Оптимизация Cu

x Co 1 − x Fe 2 O 4 Материал

Мольная доля Cu, выраженная как x, является независимой переменной функцией коэффициента излучения каждого диапазона волн. Оптимизация формулы была проведена в соответствии с данными, показанными в, и точность может удовлетворить потребности, когда подогнанное уравнение является полиномиальной функцией шестого порядка. Результаты подгонки представлены следующим образом:

ε2 = −1,5083 × 10−11×6 + 4,8166 × 10−9×5−5,9452 × 10−7×4 + 3.5362 × 10−5×3−1,0212 × 10−3×2 + 0,012457x + 0,94118

(6)

ε4 = −4,069 × 10−13×6 + 2,4849 × 10−11×5 + 9,5818 × 10−9×4−1,1785 × 10−6×3 + 3,3566 × 10−5×2 + 4,6237 × 10−4x + 0,96899

(7)

Используя программное обеспечение Matlab, были получены экстремальные вычисления с целевой функцией на основе уравнения (5) для получения действительной экстремальной точки (кривая на рисунке). мольная доля Cu составила 51,41%, и соответствующая оптимальная формула материалов позвоночника была рассчитана, как показано на.

Кривая оптимизированной целевой функции Cu x Co 1 − x Fe 2 O 4 материалов.

Таблица 4

Оптимальный состав шпинельных материалов.

66267

Состав CuO Co 2 O 3 Fe 2 O 3
Массовое содержание /% 16.98 16.98

После подготовки образца на основе оптимальной формулы, он был протестирован, и значения излучательной способности показаны в, где подобранные значения также приведены для сравнения.Как показано на фиг., Подогнанные и экспериментальные результаты хорошо согласуются друг с другом.

Таблица 5

Экспериментальные значения и подогнанные значения материалов шпинели.

Диапазон волн 3–5 мкм 8–14 мкм
Подходящие значения 0,99 0,986
Экспериментальные значения 0,986 0,986 900

0,41% 0.92%

4.3. Оптимизация покрывающей суспензии

Покровная суспензия инфракрасного излучения на основе шпинели состоит из материала серии CuxCo1-xFe2O4 с добавлением клея, диспергатора и загустителя [55]. Эти добавки используются для поддержания постоянных характеристик суспензии, но они также влияют на коэффициент излучения покрытия. Таким образом, чтобы получить оптимальную формулу суспензии для покрытия в отношении оптимизированной излучательной способности, было сочтено необходимым изучить взаимосвязь между компонентами суспензии и излучательной способностью.

Жидкое стекло (Na 2 SiO 3 и диоксид кремния), бентонит и гексаметафосфат натрия были выбраны в качестве клея, диспергатора и загустителя соответственно. Содержание каждого компонента, выраженное в массовых процентах, было определено с использованием плана регрессии смеси, который включал дизайн крайних вершин, дизайн центроида граничной поверхности и общий дизайн центроида. Если количество факторов p в плане регрессии смеси, содержание p-го фактора может быть выражено как x p , и критерии для плана могут быть заключены следующим образом:

{0≤xi≤1 (i = 1,2,3,…, p) x1 + x2 + x3 +… + xp = 1

(8)

В нашей конструкции диапазон изменения процентной доли массы каждого компонента, x i , был получен на основании многочисленных ссылок, и они показаны следующим образом:

{материал шпинели (x1): 0.3≤x1≤0,6 гексаметафосфат натрия (x2): 0,05≤x2≤0,15 бентонит (x3): 0,15≤x3≤0,2 жидкое стекло (x4): 0,3≤x4≤0,5

(9)

Некоторые формулы были получены ранее в соответствии с различными методами, которые перечислены в.

Таблица 6

Формула расчета с использованием различных методов расчета.

Поверхность

Centroid Design

0,15

Номер х
1
х
2
х
3
х
4
Расчет крайних вершин 1 0.50 0,05 0,15 0,30
2 0,30 0,05 0,15 0,50
3 0,45 0,05 0,20 0,05 0,20 0,40 0,15 0,15 0,30
5 0,35 0,15 0,20 0,30
6 0.30 0,05 0,20 0,45
7 0,30 0,15 0,15 0,40
8 0,30 0,15 0,20 9 0,36 0,10 0,18 0,36
10 0,30 0,10 0,18 0.42
11 0,39 0,05 0,18 0,38
12 0,34 0,15 0,18 0,33
13 0,38 0,37
14 0,35 0,10 0,20 0,35
Общий центроидный дизайн 15 0,42 0.10 0,18 0,30

Согласно, всего было подготовлено 15 формул, в которых были разные компоненты в x 1 , x 2 , x 3 и x 4 и 15 типов суспензии для покрытия были затем приготовлены в соответствии со следующей процедурой. Сначала были смешаны адгезив и диспергатор, добавлен загуститель, а затем добавлены и смешаны материалы с высоким коэффициентом излучения.= ∑i = 14bixi + ∑i

(11)

На основе математической модели и данных об излучательной способности каждого образца (как показано на), коэффициенты b i и b ij в уравнении (11) можно определить как регрессию эксперимента с использованием статистического программного обеспечения SPSS. In, y 1 и y 2 означают, что излучательная способность образцов в полосе 3–5 мкм и 8–14 мкм соответственно.

Таблица 7

Коэффициент излучения каждой формулы.

902

902

902

902

902

7

Номер х
1
х
2
х
3
х
4
y
1
y
2
1 0,50 0,05 0,15 0,30 0,928 0,914
2 0.30 0,05 0,15 0,50 0,830 0,970
3 0,45 0,05 0,20 0,30 0,849 0,887 0,849 0,887
0,887
0,15 0,30 0,912 0,900
5 0,35 0,15 0,20 0,30 0,900 0.900
6 0,30 0,05 0,20 0,45 0,845 0,947
7 0,30 0,15 0,15 0,40 0,40 0,40 8 0,30 0,15 0,15 0,40 0,943 0,905
9 0,36 0,10 0.18 0,36 0,926 0,903
10 0,30 0,10 0,18 0,42 0,927 0,899
11 0,39 11 0,39 0,39 0,867 0,939
12 0,34 0,15 0,18 0,33 0,923 0,894
13 0.38 0,10 0,15 0,37 0,935 0,913
14 0,35 0,10 0,20 0,35 0,910 0,894
0,94 0,18 0,30 0,905 0,876

На основании данных в, уравнения регрессии были получены с использованием статистического программного обеспечения SPSS, и уравнения регрессии для 3–5 мкм и 8–14 мкм, таким образом, могут быть выражается как уравнение (12) и уравнение (13) соответственно:

ε2 = -8.574×2 + 0,087×3−2,329×4 + 5,234x1x2−7,255x1x3 + 1,395x1x4 + 11,385x2x3 + 13,991x2x4 + 2,065x3x4 + 1,858

(12)

ε4 = 5,892×2 + 6,393×3 + 0,031×4−6,477x1x3−11 + 2.738x1x4−11.828x2x3−9.493x2x4−8.49x3x4 + 0.849

(13)

Тот же метод был использован при оптимизации материалов серии CuxCo1 − xFe2O4, и уравнения (12) и (13) могут быть объединены в объективную функция, уравнение (5). Окончательное уравнение регрессии выглядит следующим образом:

ε = 0,34ε2 + 0,18ε4 = −1,8546×2 + 1,18032×3−0.78628×4 + 0,6137x1x2−4,4647x1x3 + 0,96714x1x4 + 1,74186x2x3 + 3,0482x2x4−0,8261x3x4 + 0,784

(14)

Экстремум уравнений в диапазонах массовых долей был вычислен с помощью программы Matlab. x 1 = 30%, x 2 = 14,16%, x 3 = 20% и x 4 = 35,84%. Таким образом, коэффициенты излучения для диапазонов 3–5 мкм и 8–14 мкм были получены как 0,944 и 0,901 соответственно.

Чтобы проверить точность модели, покрытие было приготовлено в соответствии с оптимальной формулой, а коэффициент излучения был измерен при 773 К. Подгоночные значения и экспериментальные значения показаны на рис.

Таблица 8

Подходящие и экспериментальные значения.

Диапазон волн 3–5 мкм 8–14 мкм
Подходящие значения 0,944 0,901
Экспериментальные значения 0.931 0,905
Отклонение 1,4% 0,44%

Отклонения значений аппроксимации от экспериментальных значений в диапазонах волн 3-5 мкм и 8-14 мкм составили 1,4% и 0,44 % соответственно, что означает, что модель способна отразить связь между коэффициентом излучения и компонентами суспензии.

Таким образом, коэффициенты излучения оптимальных формул для материалов и покрытий серии CuxCo1-xFe2O4 сравнивались в диапазонах волн 3–5 мкм и 8–14 мкм и показаны на рис.

Таблица 9

Коэффициенты излучения Cu x Co 1 − x Fe 2 O 4 Материал и покрытие для инфракрасного излучения серии .

Диапазон волн 3–5 мкм 8–14 мкм
Оптимальные материалы 0,986 0,977
Оптимальное покрытие 0,931 909 0,90 Как видно из, коэффициент излучения покрытия был немного ниже коэффициента излучения материалов, но все значения были больше 0.9 в обоих диапазонах волн. Кроме того, покрытие имеет хорошие характеристики излучения в диапазоне волн 3-5 мкм при 773 К, что свидетельствует об успешном приготовлении покрытия.

После революции, русская реставрация

За средствами, необходимыми для размещения фотографий на выставке, г-н Эванс отправился к другу русофилу Теду Форстманну, старшему партнеру Forstmann Little & Company, фирмы, занимающейся выкупом заемных средств, и председатель Gulfstream Aerospace Corporation.

«В детстве у меня была русская няня», — сказал г-н Форстманн. «Еще в колледже я изучал русскую литературу».

Единственные американцы, которым будут платить — и только за их расходы — это производители штор, International Blind Contractors, чьи рабочие устанавливают тщательно продуманные драпировки с двойной подкладкой, разработанные Ashley Studio для танцевального зала, музыкального зала и библиотеки; поставщик, Марк Фарер и Whirlwind за материалы.

Random House активно участвовал в работе, чтобы убедить эти таланты пожертвовать свои услуги и организовать свои коллективные усилия.Если г-н Эванс был царем, то комиссаром стал Стэнли Бэрроуз, бывший председатель отдела дизайна интерьеров Технологического института моды и наставник таких позолоченных декораторов, как Марио Буатта и Альберт Хэдли.

Мистер Бэрроуз оказался крутым надсмотрщиком. «Абсолютный перфекционист», — сказал Сэм Паксия, один из его бывших учеников, который провел 50 часов в поисках люстр, ковров и репродукций Людовика XVI для бального зала, столовой и библиотеки, которые еще не были заказаны.«Стэнли великолепен, но иногда его предложения настолько требовательны, что их трудно услышать».

Однажды, например, мистер Барроуз подумал, что русские рабочие экономят на золоте на лепные украшения в бальном зале, и потребовал переделать работу. Это было.

Он сказал Ashley Studios и American Silk Mills изменить цветовые комбинации в своих драпировках не менее трех раз. Они сделали. Он настоял на том, чтобы панели в бальном зале тоже были перекрашены в оттенок бледно-миндально-зеленого, названный eau de Nil.Русские рабочие никогда об этом не слышали, но сделали, как было сказано.

Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

  • В вашем браузере отключены файлы cookie.Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
  • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.
    Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
  • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
  • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
    браузер автоматически забудет файл cookie.Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
  • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.
    Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт
не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

ПОТЕНЦИАЛОВ ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ СПРОСА ВЫСОКОГО ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧИХ МЕТАЛЛОВ И СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ

% PDF-1.7
%
1 0 объект
>
/ Метаданные 4 0 R
/ ViewerPreferences 5 0 R
>>
эндобдж
6 0 obj

/ Ключевые слова (доменная печь; выбросы CO2; энергосбережение; верхняя загрузка; впрыск фурм; утилизация отходящего тепла.)
/ ModDate (D: 201123403 + 02’00 ‘)
/Режиссер
/ Тема (Производство чугуна и стали является одним из наиболее энергоемких секторов промышленности. Интенсивное использование ископаемого углерода в доменной печи для производства чугуна \ (BF \) напрямую связано с выбросами CO2 и глобальным потеплением.Снижение энергопотребления и выбросов CO2 от доменных печей является первоочередной задачей как с экономической, так и с экологической точки зрения. Доменная печь претерпела огромные изменения и усовершенствования для увеличения производства и повышения общей эффективности. Как технологические разработки, так и научные исследования способствуют достижению оптимальных условий эксплуатации, которые очень близки к идеальным; тем не менее, для соответствия строгим экологическим нормам требуется дальнейшее развитие.Настоящая статья представляет собой всесторонний обзор последних исследований и разработок, которые были выполнены в современной доменной печи с целью повышения производительности при одновременном снижении потребления энергии и выбросов CO2 для удовлетворения спроса на рынке стали и защиты окружающей среды. Последние технологические и металлургические усовершенствования доменной печи активно обсуждаются, включая: \ (i \) модификации конструкции доменной печи, верхней загрузки и измерительной системы, \ (ii \) модернизацию традиционной верхней загрузки доменной печи и альтернативных агломератов, \ (iii \) разработка системы впрыска фурм и закачиваемых материалов, а также \ (iv \) потенциалов утилизации и использования отходящего тепла.Эти темы рассматриваются и обсуждаются в некоторых деталях, чтобы прояснить потенциал недавнего прогресса в технологии доменных печей в экономии энергии и снижении выбросов CO2. В этой статье рассматриваются основные исследования и разработки, выполненные в технологии доменных печей для производства чугуна, с обзором будущих перспектив.)
/ Title (СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЧУГУННОГО ОБРАБОТКИ ПЕЧИ: ВОЗМОЖНОСТИ ОТВЕЧАТЬ СПРОСУ ВЫСОКОГО ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧИХ МЕТАЛЛОВ И МЕНЬШЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ)
>>
эндобдж
2 0 obj
>
эндобдж
3 0 obj
>
эндобдж
4 0 obj
>
транслировать
Доменная печь Microsoft® Word для Office 365; Выбросы СО2; энергосбережение; верхняя зарядка; инжекционные фурмы; утилизация отходящего тепла.application / pdf

  • СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ЧУГУНОВАЯ ПЕЧИ: ВОЗМОЖНОСТИ ОТВЕЧАТЬ СПРОСУ ВЫСОКОГО ПРОИЗВОДСТВА ГОРЯЧИХ МЕТАЛЛОВ И МЕНЬШЕГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ
  • E.A. Mousa
  • Производство чугуна и стали — одно из самых энергоемких промышленных секторов. Интенсивное использование ископаемого углерода в доменной печи для производства чугуна (BF) напрямую связано с выбросами CO2 и глобальным потеплением. Снижение энергопотребления и выбросов CO2 от доменных печей является первоочередной задачей как с экономической, так и с экологической точки зрения.Доменная печь претерпела огромные изменения и усовершенствования для увеличения производства и повышения общей эффективности. Как технологические разработки, так и научные исследования способствуют достижению оптимальных условий эксплуатации, которые очень близки к идеальным; тем не менее, для соответствия строгим экологическим нормам требуется дальнейшее развитие. Настоящая статья представляет собой всесторонний обзор последних исследований и разработок, которые были выполнены в современной доменной печи с целью повышения производительности при одновременном снижении потребления энергии и выбросов CO2 для удовлетворения спроса на рынке стали и защиты окружающей среды.Последние технологические и металлургические усовершенствования доменной печи активно обсуждаются, в том числе: (i) модификации конструкции доменной печи, верхней загрузки и системы измерения, (ii) модернизация традиционной верхней загрузки доменной печи и альтернативных агломератов, (iii) разработка системы впрыска фурм и вводимые материалы и (iv) потенциал утилизации и использования отработанного тепла. Эти темы рассматриваются и обсуждаются в некоторых деталях, чтобы прояснить потенциал недавнего прогресса в технологии доменных печей в экономии энергии и снижении выбросов CO2.В этой статье рассматриваются основные исследования и разработки, которые были выполнены в технологии доменных печей для производства чугуна, с обзором будущих перспектив.
  • доменная печь
  • Выбросы CO2
  • энергосбережение
  • верхняя зарядка
  • фурмы инжекторные
  • Рекуперация отходящего тепла.
  • Microsoft® Word для Office 3652019-07-03T11: 50: 25 + 02: 002019-07-03T12: 34: 03 + 02: 002019-07-03T12: 34: 03 + 02: 00uuid: D938C7E6-D655-4684-973E -52F537D11EB9uuid: 3a649e89-dbec-4709-b5fd-3468d28e71ae

    конечный поток
    эндобдж
    5 0 obj
    >
    эндобдж
    7 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    / XObject>
    >>
    / Аннотации [56 0 R 57 0 R 58 0 R]
    / MediaBox [0 0 595.32 842,04]
    / Содержание [59 0 R 60 0 R 61 0 R]
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 0
    >>
    эндобдж
    8 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / Аннотации [62 0 R 63 0 R 64 0 R 65 0 R 66 0 R 67 0 R 68 0 R 69 0 R 70 0 R 71 0 R
    72 0 R 73 0 R 74 0 R 75 0 R 76 0 R 77 0 R 78 0 R]
    / MediaBox [0 0 595,32 842,04]
    / Содержание 79 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 3
    >>
    эндобдж
    9 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595.32 842,04]
    / Содержание 81 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 21
    >>
    эндобдж
    10 0 obj
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595,32 842,04]
    / Содержание 82 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 22
    >>
    эндобдж
    11 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / XObject>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595,32 842,04]
    / Содержание 85 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 23
    >>
    эндобдж
    12 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / XObject>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595.32 842,04]
    / Содержание 88 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 24
    >>
    эндобдж
    13 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / XObject>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595,32 842,04]
    / Содержание 90 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 25
    >>
    эндобдж
    14 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / XObject>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595,32 842,04]
    / Содержание 92 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 26
    >>
    эндобдж
    15 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / XObject>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595.32 842,04]
    / Содержание 94 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 27
    >>
    эндобдж
    16 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / XObject>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595,32 842,04]
    / Содержание 96 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 28
    >>
    эндобдж
    17 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / XObject>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595,32 842,04]
    / Содержание 99 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 29
    >>
    эндобдж
    18 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595.32 842,04]
    / Содержание 100 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 30
    >>
    эндобдж
    19 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595,32 842,04]
    / Содержание 101 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 31
    >>
    эндобдж
    20 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / XObject>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595,32 842,04]
    / Содержание 103 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 32
    >>
    эндобдж
    21 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595.32 842,04]
    / Содержание 105 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 33
    >>
    эндобдж
    22 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / XObject>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595,32 842,04]
    / Содержание 107 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 34
    >>
    эндобдж
    23 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595,32 842,04]
    / Содержание 108 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 35
    >>
    эндобдж
    24 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / XObject>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595.32 842,04]
    / Содержание 110 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 36
    >>
    эндобдж
    25 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595,32 842,04]
    / Содержание 111 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 37
    >>
    эндобдж
    26 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595,32 842,04]
    / Содержание 112 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 38
    >>
    эндобдж
    27 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595.32 842,04]
    / Содержание 113 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 39
    >>
    эндобдж
    28 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / XObject>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595,32 842,04]
    / Содержание 115 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 40
    >>
    эндобдж
    29 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / XObject>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595,32 842,04]
    / Содержание 117 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 41
    >>
    эндобдж
    30 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595.32 842,04]
    / Содержание 118 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 42
    >>
    эндобдж
    31 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / XObject>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595,32 842,04]
    / Содержание 120 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 43
    >>
    эндобдж
    32 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / XObject>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595,32 842,04]
    / Содержание 123 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 44
    >>
    эндобдж
    33 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / XObject>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595.32 842,04]
    / Содержание 125 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 45
    >>
    эндобдж
    34 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595,32 842,04]
    / Содержание 126 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 46
    >>
    эндобдж
    35 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / MediaBox [0 0 595,32 842,04]
    / Содержание 128 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 47
    >>
    эндобдж
    36 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / Annots [129 0 R 130 0 R 131 0 R 132 0 R 133 0 R 134 0 R 135 0 R 136 0 R 137 0 R 138 0 R
    139 0 R 140 0 R 141 0 R 142 0 R 143 0 R 144 0 R 145 0 R 146 0 R 147 0 R]
    / MediaBox [0 0 595.32 842,04]
    / Содержание 148 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 48
    >>
    эндобдж
    37 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / Аннотации [149 0 R 150 0 R 151 0 R 152 0 R 153 0 R]
    / MediaBox [0 0 595,32 842,04]
    / Содержание 154 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 68
    >>
    эндобдж
    38 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / Аннотации [155 0 R 156 0 R 157 0 R]
    / MediaBox [0 0 595,32 842,04]
    / Содержание 158 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 74
    >>
    эндобдж
    39 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / Аннотации [159 0 R 160 0 R 161 0 R]
    / MediaBox [0 0 595.32 842,04]
    / Содержание 162 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 78
    >>
    эндобдж
    40 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / Аннотации [163 0 R 164 0 R 165 0 R 166 0 R 167 0 R]
    / MediaBox [0 0 595,32 842,04]
    / Содержание 168 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 82
    >>
    эндобдж
    41 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / Аннотации [169 0 170 0 ₽ 171 0 172 0 ₽]
    / MediaBox [0 0 595,32 842,04]
    / Содержание 173 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 88
    >>
    эндобдж
    42 0 объект
    >
    / ExtGState>
    / XObject>
    / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB / ImageC / ImageI]
    >>
    / Аннотации [175 0 176 р. 0 177 р. 178 0 р. 179 0 р. 180 0 р. 181 0 р. 182 0 р. 183 0 р.]
    / MediaBox [0 0 595.32 842,04]
    / Содержание 184 0 руб.
    / Группа>
    / Вкладки / S
    / StructParents 93
    >>
    эндобдж
    43 0 объект
    >
    эндобдж
    44 0 объект
    >
    эндобдж
    45 0 объект
    >
    эндобдж
    46 0 объект
    >
    эндобдж
    47 0 объект
    >
    эндобдж
    48 0 объект
    >
    эндобдж
    49 0 объект
    >
    эндобдж
    50 0 объект
    >
    эндобдж
    51 0 объект
    >
    эндобдж
    52 0 объект
    >
    эндобдж
    53 0 объект
    >
    эндобдж
    54 0 объект
    >
    эндобдж
    55 0 объект
    >
    транслировать
    х

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    2024 © Все права защищены.