Mikä on tuuletuseinien paksuus

Järjestäessään ilmanvaihtojärjestelmää on välttämätöntä laskea kanavien sallittu paksuus, joilla ne toimivat normaalitilassa. Ilmakotelon tai putken asentaminen pienemmillä seinämillä johtaa häiriöihin niiden toiminnassa. Ensin on ymmärrettävä olosuhteet, joissa ilmanvaihtojärjestelmien osia käytetään kerrostaloissa ja muissa tiloissa.

Kanavien pääominaisuudet

Pyöreiden kanavien seinämäpaksuus on pienempi, koska ne kestävät enemmän paineita

Ilmanvaihtoa koskevien asiakirjojen mukaan käytettyjen kanavien teknisten ominaisuuksien on oltava sopusoinnussa vaatimusten kanssa. Tässä tapauksessa huollettavien tilojen ilmanpuhdistuksen laatua pidetään tyydyttävänä. Nämä vaatimukset koskevat levitettyjen rakenteiden muotoa, sallittuja kokoja ja materiaaleja, joista ne on valmistettu.

Poikkileikkausmuodon mukaan kaikki tunnetut kanavatyypit jaetaan pyöreisiin ja suorakaiteen muotoisiin. Teräslevyjen seinämäpaksuuden mukaan ne sopivat seuraaviin vakiosarjoihin: 1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm ja 2 mm. On näytteitä, joiden nopeus on korkea (3,0 ja jopa 4,0 mm). Yksi näiden elementtien pääominaisuuksista on ilmakanavan alue, joka yleensä otetaan huomioon valitessaan sen muotoa.

Pyöreillä tuotteilla on pienempi seinämän paksuus, koska ceteris paribus ne kestävät suuria paineita. Niiden poikkileikkauspinta-ala on 12% pienempi kuin sama indikaattori suorakaiteen muotoisissa näytteissä. Kun verrataan sivujen pituuksia, ero kasvaa 40%: iin. Tämä mahdollistaa ilman suoranaista tehokkuutta yhden suorakaiteen muotoisen ilmanvaihtokanavan sijasta tehdä pyöreitä paria, jotka on järjestetty rinnakkain.

Kanavien luokittelu

Teollisuuslaitoksissa putkien paine on suurempi, halkaisija on leveämpi, joten seinämän paksuus on suurempi

Yhteisyrityksen sääntöjen mukaisesti näissä järjestelmissä käytetyt ilmakanavat jaetaan seuraavien indikaattorien mukaan:

  • kehittyvä sisäinen paineraja;
  • ilman nopeus syöttö- tai tyhjennyskanavissa.

Ensimmäisen indikaattorin mukaan ne on jaettu matalan (alle 900 Pa), keskipitkän (900-2000 Pa) ja korkeapaineisen (yli 2000 Pa) kanaviin.

Ilman liikkumisen nopeuden mukaan kanavalla ovat hitaat (alle 15 metriä / s) ja nopea (yli 15 metriä / s).

Pienissä asunnoissa asennetaan matalapaineiset ilmanvaihtojärjestelmät, joiden virtausnopeudet ovat suhteellisen alhaiset. Suuremman alueen huoneissa ja etenkin kerrostaloissa on SNiP: n mukaan kysytty putkikanavia, joilla on korkea paine ja ilmakanavien suuret sallitut ilman nopeudet.

Ohuen teräksen käyttö

Teräksen paksuuden luvaton muuttaminen on räikeä rakennusmääräysten rikkomus

Häikäilemättömät yritykset ilmakanavien valmistuksessa käyttävät terästä, joka on hiukan ohuempaa kuin Venäjän nykyiset standardit vaativat. Teknisten poikkeamien seurauksena seinät oheutuvat 0,5 tai jopa 1 mm. Nämä rikkomukset voidaan tunnistaa ehdotettujen näytteiden alhaisilla kustannuksilla, joiden valmistajat yrittävät säilyttää asemansa kilpailussa.

Ohuiden metallikanavien käyttö on räikeä rakennustekniikan rikkomus ja uhka laitoksen ihmisten terveydelle. Tällaisten aihioiden pohjalta asennettu ilmanvaihto tulee nopeasti käyttökelvottomaksi tai on erittäin tehoton.Tämä johtuu siitä, että voimakkaat ilmavirrat tuhoavat nopeasti rakenteen ohuet seinät ja johtavat saastuneiden massojen virtauksen vähentymiseen.

Lisäksi tekniikan rikkominen johtaa seuraaviin ei-toivottuihin seurauksiin:

  • heikentynyt kokonaislaitteiden suorituskyky;
  • perusteettomat kustannukset sähkön maksamisesta;
  • kohinan ja tärinän lisääntyminen;
  • huppujen ja ilmakanavien pintojen nopea korroosio.

Kaikki nämä ilmenemismuodot johtavat tarpeeseen päivittää laitteita, mikä vaatii lisäkustannuksia tai aiheuttaa ilmanvaihtoverkon seisokkeja.

Kanava- ja putkimateriaalit

Kanavien rakentamiseen käytetään useimmiten ruostumatonta terästä

Laadukanavan valinnassa seinän paksuuden lisäksi sinun on määritettävä valmistuksessa käytetty metalli. Tällaisten materiaalien yleisimmät lajikkeet:

  • ruostumaton teräs;
  • sinkitty ruostumaton teräs;
  • alumiini ja sen seokset;
  • musta vuokraus.

Kaksi ensimmäistä asentoa ovat sopivimpia ilmakanavien massatuotantoon. Vahvuusindikaattoreidensa mukaan ne täyttävät nykyisten standardien vaatimukset ja soveltuvat käytettäväksi teollisissa ilmanvaihtoverkoissa. Viimeksi mainitun ilma on kyllästetty haitallisista aineista ja teollisuusjätteistä, jotka tuhoavasta vaikutuksestaan ​​huolimatta eivät vahingoita puhdasta ruostumatonta terästä. GOST: n mukaan galvanoidut teräsputket ovat vain vähän heikompia kuin ensimmäinen näistä materiaaleista.

Alumiinin käytöllä kanavien valmistuksessa on myönteisiä puolia. Sisäpintojen sileyden takia kanavassa olevat ilmavirrat eivät käytännössä kohtaa esteitä. Niiden liikkumisen nopeus säännöllisissä ja hätätilanteissa kasvaa merkittävästi.

Mustateräksen ominaisuudet ja edut

Mustat teräsputket ovat palonkestäviä

Materiaaleja käytetään, kun kanavien läpi tislatun ilman lämpötila on yli 80 astetta. Niiden valmistukseen valitaan pääsääntöisesti kylmä- tai kuumaterästuotteet. Itse putket tehdään tässä tapauksessa hitsattuina, joille käytetään sopivia laitteita. Seinämän paksuus voi vaihdella sen kohteen luokan mukaan, jossa niitä käytetään.

Suunnitelman mukaan hitsatut mustan teräksen kanavat ovat:

  • suoraan;
  • muotoinen;
  • epätyypillisillä muodoilla.

Musta teräs eroaa muista materiaaleista paremmalla palonkestävyydellä. Sen haitoihin sisältyy matala korroosionkestävyys, joka pakottaa valmistajat käsittelemään pinnan lisäksi erityisellä pohjamaalilla.

Normalisoidut kanavakokot

Nykyisten standardien (ilmanvaihdon SNiP 2.04.05-91-2003) mukaan teräsputkien ja -kanavien seinämän paksuuden tulee olla verrannollinen niiden ulkoisiin mittoihin. Selvyyden lisäämiseksi vastaavat suhteet on koottu erityisiin taulukoihin.

Pyöreät kanavat

Kitkavoima pyöreän kanavan sisällä puuttuu käytännössä

Suurin osa kanavan ominaisuuksista riippuu poikkileikkauksen muodosta, koska se asettaa normit ilman liikkumisen nopeudelle huoneessa ja kanavien sisällä. Tämä parametri määrittelee koko pakokaasujärjestelmän (luonnollinen tai pakko) kokonaistehokkuuden kokonaisuutena. Jos arvioit kanavia tästä asennosta, pyöreä poikkileikkaus on edullisin. Kun sitä käytetään putkien sisällä, turbulenssia ei muodostu melkein, kitkovoimat seinien sisäpinnoilla ovat minimaaliset.

Ceteris paribus, kanavan pyöreä muoto on erityyppisten liesituulettimien maksimaalisen tehokkuuden saavuttamiseksi.

Suorakulmaiset kanavat

Aerodynaamisten ominaisuuksien mukaan neliökanava on huonompi kuin pyöreä

Terveysstandardit ja muut luvat saavat asentaa ruostumattomasta tai mustasta teräksestä valmistettuja suorakaiteen muotoisia putkia. Ilma ei liikku niitä pitkin eikä pyöreän poikkileikkauksen omaavassa versiossa, mutta tässä tapauksessa ne perustuvat tilojen suunnitteluominaisuuksiin - putkien asentaminen ei ole aina kätevää. Tämä selittää suorakaiteen muotoisten rakenteiden usein käytön, jotka ovat tehokkuudestaan ​​huomattavasti heikompia kuin ensimmäiset.

haitat:

  • Kanavien yksittäiset osat on liitetty tiivisteisillä laipoilla, joiden läpi ilmavuotoja esiintyy usein.
  • Ilmatilan virtaukset sisätiloissa jakautuvat epätasaisesti, muodostaen turbulenssit vyöhykkeet.
  • Melu kasvaa.

Suunniteltaessa järjestelmiä, joissa käytetään suurikanavia, negatiiviset vaikutukset vain vahvistuvat, mikä heikentää merkittävästi ilmanvaihdon tehokkuutta. Lisäksi on tarpeen sijoittaa lisävaroja käytetyn sähkön maksamiseksi havaittujen puutteiden korvaamiseksi.

Lämmitys

Ilmanvaihto

viemäröinti