Menettely ja kaavio savupiipun korkeuden laskemiseksi

Tekniset vaatimukset

Kylpyammeessa oleva savupiippu on suunniteltu ennen rakentamisen alkua. Kaaviossa höyrysaunan liesi on sijoitettu siten, että katolle johtava putki sijoitetaan mahdollisimman lähelle harjanteita tai ulkoseinää. Kanavat, joiden vaakasuora osa on yli 1 m, eivät tarjoa hyvää pitoa. Kevyet uunit on varustettu pakatuilla putkilla ja suurilla erillisillä massiivisilla juuriputkilla.

Savupiipun koon perusvaatimukset ovat seuraavat:

  1. Kanavan halkaisija. Ne valitaan uunin lämpötehon mukaan. Pienin koko on 150 mm, ja jos uuni on tiili, putken virtausosan on oltava vähintään yhden tiilen pinta-ala (25x12 cm). Sähköuunien kanavan poikkipinta-ala on 8 cm² / 1 kW. Jos kanava on liian suuri, nouseva savu jäähtyy nopeasti ja aiheuttaa kosteuden muodostumisen, eikä kapea kanava pysty tuottamaan vaadittua syväystä.
  2. Hyvän vedon sisäisen savupiipun korkeuden on oltava vähintään 5 m (lieden tulisijasta yläreunaan) ja sen on sijaittava katolla lähempänä harjanteita. Jos tämä etäisyys on alle 1,5 m, putken tulee olla 50 cm harjua korkeampi. Litteille katoille optimaalinen putken korkeus on 1,2 m. Yli 1,5 m: n rakenne on lisäksi kiinnitettävä kiinnikkeillä.
  3. Paksuus. Seinien on annettava savupiipun jäähtyä hitaasti. Sisäiselle rakenteelle niiden paksuuden tulisi olla vähintään 12 cm ja ulkoiselle - 38-40 cm.

Keraamiset tai tiiliset kanavat pitävät lämpimänä pitkään. Vähemmän kuin toiset, voileipä on peitetty tihkusadeella, joka on kahden putken rakenne, jotka on sijoitettu toisiinsa ja joiden välillä on lämmöneristys. Kylpyyn sen kerros keraamista savea tai basaltivillaa tulisi olla vähintään 50 mm.

On tärkeää, että kanavan sisäpinta on sileä, ei huokoinen. Tämä tarjoaa pidon ja estää suuria määriä nokea kertymästä seiniin. Epäsäännöllisyydet estävät savun liikkumista, joten on parempi, jos sisäosan poikkileikkaus on pyöreä.

Ominaisuudet

Ainutlaatuinen savupiippulaite koostuu kolmesta osasta:

  • sisäputki ruostumattomasta teräksestä, jolla on erinomainen lujuus ja lämmönkestävyys;
  • lämpöä eristävä materiaali basaltin tai keraamisen villan, polyuretaanivaahdon, vermikuliitin muodossa.
  • suojaava ulkoputki galvanoitua / ruostumatonta terästä.

Aerodynamiikan parantamiseksi suunnittelijat ovat toimittaneet sylinterin muodon. Kaikki kolme kerrosta ruostumattomasta teräksestä valmistettuja sandwich-putkia on liimattu yhteen, ja osa savupiipusta on asennettu pistorasioilla, kuten viemäriputkiin.

Kaksiseinäiset voileivät ratkaisevat savupiipun muodostumisen ongelman savupiipun seinillä kylmällä säällä rakenteeseen sisältyvän eristeen vuoksi. Tämä eristys estää noken muodostumista sisäpinnalle ja pidentää käyttöikää.

Valmiiden rakenteiden kokoonpanon helpottamiseksi on saatavana liittimiä liitäntää, kanavan kiertämistä ja muita toimintoja varten.

  1. Savupiipun pääpituus suoritetaan 1 ja 0,5 metrin pituisina segmentteinä.
  2. Vaakasuorat osat (lepotuolit) liitetään revisioteeillä putkien tukkeutumisen estämiseksi.
  3. Tiiviste lauhteen keräämiseksi ja sisäontelon puhdistamiseksi asennetaan kanavan pystysuoran osan alkuun. Tämä tapahtuu usein heti sen jälkeen, kun savupiippu on poistunut rakennuksen ulkopuolelle. Yksi tien aukoista on kierteitetty kosteuden poistamiseksi kosteudesta.
  4. Savupiipun 90 ° kääntämisen laitteen kulmat on valmistettu putkimateriaaleista ja eristetty eristekerroksella.
  5. Kompensaattori tasaisille muutoksille voileivän lineaarisissa mitoissa lämpötilan muuttuessa.Korkeissa rakennuksissa se asennetaan jokaiseen kerrokseen ja kerroksen yläpuolisiin yksikerroksisiin rakennuksiin.
  6. Katon tukirakenne on suunniteltu yhtenä kokonaisuutena, ja se muodostaa savupiippukanavan ulostulon katolle.
  7. Solmu katon poistoaukossa olevien vuotojen poistamiseksi. Asennus tehdään savupiipun ympärille.
  8. Vinkki roskien, lumen ja pölyn pitämiseksi poissa kanavan aukoista.

Materiaali

Kylpyammeen liesi on valmistettu seuraavista materiaaleista:

  • poltettu tiili (silikaatti ei sovellu) - sillä on hyvä lämmönvaihto ympäristön kanssa, se on tulenkestävä, tällaiselle savupiipulle tarvitaan kiinteä tuki;
  • keramiikka - kestää korkeita lämpötiloja, fysikaalisia ja kemiallisia vaikutuksia, keraamiset lohkot on valmistettu erityisesti savupiippuihin.
  • rautametalli - suojaamaan sitä korroosiolta, se on päällystetty emalilla, se kestää jopa 500 ° C: n lämpötiloja, mutta ei sovellu intensiivisesti toimiviin kylpyihin;
  • ruostumaton teräs - se on kestävä ja kevyt, putki siitä voidaan asentaa uuniin, jonka seinämän paksuus on puoli tiiliä, paras merkki on AISI 321 (molybdeeniseoksella), materiaali on ostettava luotettavalta valmistaja.

Asbestisementti on liian huokoista materiaalia, imee helposti lauhteen, joka yhdessä noken kanssa tuhoaa putken ja voi rikkoutua. Tämän välttämiseksi se on eristettävä ja päällystettävä tiiliseinällä. Höyrysaunassa ei käytetä savupiippuja, joissa on galvanoitu ulkovaippa, koska tämä aine päästää haitallisia aineita kuumennettaessa.

Katon puuosilla ja palavista materiaaleista valmistetuissa katoissa on suuri palovaara. Putki sijoitetaan niistä vastaavasti 15 ja 30 cm: n etäisyydelle, ja nämä rakenneosat eristetään kattoteräksellä, joustavalla asbestilevyllä.

Teollisten savupiippujen laskentatyypit

Teollisten savupiippujen suunnittelu vaatii monimutkaisia, monivaiheisia laskelmia

Putken aerodynamiikan laskeminen

Merkintä!

Tätä suunnittelun osaa tarvitaan rakenteen vähimmäisläpäisykyvyn määrittämiseksi.

Sen on oltava riittävä varmistamaan polttoaineen palamistuotteiden häiriötön kulkeutuminen ja poistaminen ilmakehään, kun käytetään kattilahuonetta suurimmalla kuormalla.

On huomattava, että väärin laskettu putken läpivirtaus voi aiheuttaa kaasujen kertymistä kanavaan tai kattilaan.

Pätevän aerodynaamisen laskennan avulla voidaan objektiivisesti arvioida räjähdys- ja vetojärjestelmien suorituskykyä sekä painehäviötä kattilahuoneen ilma- ja kaasuteillä.

Aerodynaamisten laskelmien tulos on asiantuntijoiden suositukset savupiipun korkeudesta ja halkaisijasta sekä kaasu-ilmatien osien ja elementtien optimoinnista.

Rakenteen korkeuden määrittäminen

Projektin seuraava kohta on putken koon ympäristötekijä, joka perustuu laskelmiin haitallisten polttoaineen palamistuotteiden leviämisestä ilmakehään.

Savupiipun korkeus lasketaan haitallisten aineiden päästöjen dispersio-olosuhteiden perusteella.

Tällöin on noudatettava kaikkia kaupallisten ja teollisuusyritysten terveyttä koskevia vaatimuksia ja otettava huomioon näiden aineiden taustapitoisuus.

Viimeinen ominaisuus riippuu:

  • ilmakehän sääjärjestelmä tietyllä alueella;
  • ilman massavirta;
  • maasto;
  • poistettujen kaasujen lämpötila ja muut tekijät.

Tässä suunnitteluvaiheessa määritetään:

  • optimaalinen putken korkeus;
  • suurin sallittu haitallisten aineiden päästöjen määrä ilmakehään.

Putken kestävyys ja vakaus

Laskelmia tarvitaan myös putken rakenteen määrittämiseksi.

Lisäksi savupiipun laskentamenetelmä tarjoaa joukon laskelmia, jotka määrittävät rakenteen optimaalisen vakauden ja lujuuden.

Nämä laskelmat tehdään määrittämään valitun rakenteen kyky kestää ulkoisten tekijöiden vaikutuksia:

  1. seisminen aktiivisuus;
  2. maaperän käyttäytyminen;
  3. tuuli- ja lumikuormat.

Toiminnalliset tekijät otetaan huomioon myös:

  1. putken paino;
  2. laitteiden dynaamiset värähtelyt;
  3. lämpölaajeneminen.

Lujuuslaskelmat mahdollistavat paitsi rakenteen rungon rakenteen ja muodon valitsemisen. Ne sallivat ja laskevat savupiipun perustan: määrittävät sen rakenteen, syvyyden, jalka-alueen jne.

Lämpölaskenta

Lämpölaskenta vaaditaan:

  • löytää teollisen savupiipun materiaalin lämpölaajeneminen;
  • määritetään sen ulkokuoren lämpötila;
  • putkien eristeen tyypin ja paksuuden valinta.

Putken asentaminen kylpyyn

Savupiippu voidaan asentaa seuraavasti:

  • kylvyn sisällä, josta pääsee katon läpi;
  • tuodaan seinän läpi rakennuksen ulkopuolelle.

Sisäisellä rakenteella putki lämmittää lisäksi huoneen. Mutta sen asentamista pidetään vaikeana, koska on tarpeen poistaa katon aukot niin, ettei vuotoja ole, ja suojata kattoa tulelta.

Savupiipun tekeminen kylvyssä seinän läpi on helpompaa omin käsin. Tätä varten on välttämätöntä sijoittaa uuni lähelle ulkoseinää ja sulkea pois kaasun tai sähköpään kosketus rakenteen osiin.

Saunan savupiipun asennus alkaa alhaalta - jokainen osa työnnetään edellisen sisään. Kaikki liitokset kiinnitetään puristimilla ja käsitellään tiivistysaineella. Pystyosa asennetaan koottuna. Rakenteesta ja putken ulostulosta riippuen kanavassa voi olla 1-2, enintään 3 kierrosta. Asennussuositukset ovat seuraavat:

  1. Osa savupiipusta on liitetty uunin haaraputkeen adapterin avulla. Sitten putkikappale, jossa on sulkuventtiili (portti), laitetaan päälle ja suljetaan.
  2. Vaakasuora osa vedetään seinässä olevan reiän läpi, jonka halkaisija on vähintään 450 mm, sen päähän asennetaan tee, jossa on kiinnikkeet pystysuoraa osaa varten.
  3. Putken ulostulossa tiilimuuraus tehdään sementtilaastille tai palonkestävä laatikko pelti- tai asbestisementistä. Palamaton lämpöeristysmateriaali sijoitetaan laatikon seinien ja putken väliin.
  4. Savupiipun pystysuora osa kiinnitetään seinään erityisillä kiinnikkeillä 1 m: n etäisyydellä.
  5. Alempi poistoaukko on tukossa tulpalla, joka poistetaan nokesta puhdistettaessa.
  6. Huoneen sisällä kanavan asettamisalue on päällystetty metallilevyillä, jotka suojaavat seinän pintoja ylikuumenemiselta ja tulelta.

Sandwich-putken asennus: kohokohdat

Kaikki sandwich-savupiipun asennus aloitetaan merkitsemällä ja leikkaamalla kaikki tarvittavat teknologiset aukot. Tämä viittaa kattoon tai seinään sekä itse kattoon. On pidettävä mielessä, että etäisyys putkesta suojaamattomiin puurakenteisiin ei saisi olla pienempi kuin 40-45 cm, ja paloturvallisuussyistä sen on oltava vähintään alle. Muuten suojaverkkojen käyttö on välttämätöntä!

Vaihtoehdot sandwich-putkille kylvyssä

"Suunnittelija-savupiipun" asennus aloitetaan alhaalta ylöspäin. Ensinnäkin uuniin asennetaan yksipiirinen putki. Eristyksen puutteen vuoksi lämmönsiirto lisääntyy merkittävästi. Esimerkiksi yhden piirin sandwich-putki kylvyä varten voidaan täydentää saranoidulla. Kiville voidaan käyttää sylinterimäistä metalliverkkoa, mikä lisää huomattavasti uunin tehokkuutta. Erityisten ekonomaiserien-konvektorien käyttö ensimmäisessä savupiipun segmentissä lisää myös lämmönsiirtokerrointa.

Ns. Käynnistysadapteri on asennettu asennettuun "yhden piirin holkkiin". Sitä tarvitaan, jotta yksiseinäinen putki voidaan yhdistää luotettavasti ja kauniisti voileipään. Sitten asennetaan portti syväystason säätämiseksi tai kaksipiirinen savupiippu laitetaan välittömästi päälle.

Seuraava vivahde on selvitettävä: sandwich-putket voidaan koota kahdella tavalla ("savulla" ja "lauhteella"). "Savulla" tarkoittaa, kun ylempi putki työnnetään alemmalle.Samalla savu ei täytä mitään esteitä. "Kondensoinnilla" - päinvastoin: ylempi segmentti asetetaan alempaan segmenttiin. Optimaalisen tuloksen saavuttamiseksi laitamme sisäputken holkit "savua varten" ja ulkoiset "kondensoitumista" varten. Paremman tiivistysvaikutuksen saavuttamiseksi on suositeltavaa käyttää erityistä kuumuutta kestävää tiivistysainetta ja puristimia.

Laske savupiipun korkeus kattoon siten, että segmenttien liitoskohde suljetaan pois päällekkäisyyden alueelta. Tämä lisää astetta. Ja nyt tärkein asia. Monet ihmiset pitävät sandwich-savupiippuja ehdottomana turvallisuuden standardina eivätkä asenna käytävää laatikkoon kattokanavaan luottaen vain itse putkien lämpöeristykseen.

Tulos on usein erittäin tuhoisa. Läpivientikattolaatikon käyttö on pakollista. Se suojaa puurakenteita lämmöltä ja tulelta. Se voidaan peittää paisutetulla savella, mutta ei hiekalla. On mahdollista käyttää samaa mineraalivillaa lämmöneristeenä.

Kun savupiippu viedään katon läpi, on järkevää käyttää elementtiä, kuten salamamestaria

... Tämä on erityinen tiivisteaine kattokäytäville, jota tavallisissa ihmisissä kutsutaan "flash-asemaksi". Elementti on välttämätön ja käytännöllinen, et voi tehdä ilman sitä. Tässä käytetään myös katon leikkauksen metallielementtiä, joka takaa savupiipun luotettavan ja vakaan asennon.

Savupiipun kannatin

Kannettava emali voileipä

Savupiipun halkaisijat

Katto leikattu

Savupiipun rakenteesta riippuen alaosaan asennetaan joskus "tarkistus". Tämä sandwich-putkielementti asennetaan yleensä sivuhormiin, jolla on vaakasuora osa. Siellä on pieni ovi. Erittäin kätevä ja välttämätön hetki.

Savupiipun yläosaan on asennettu kipinänsammuttimet ja sateenvarjo-ohjaimet. Tarkoitus: sammuttaa kipinät ja suojata putki ilmakehän sateelta ja roskilta.

Kun asennat sandwich-putkia savupiippuun, sinun on suljettava pois niiden koskettavat erilaiset viestinnät (sähköjohdot, kaasuputket, vesi- ja viemäriputket, ilmanvaihtokanavat). Noudattamalla valmistajan ohjeita tällaisen "rakentajan" kokoamiseksi, voit helposti asentaa savupiipun voileipäputkesta omin käsin. Se ei ole vaikeaa, vaikka sinun on silti "liikutettava aivojasi" ja työskenneltävä käsilläsi.

Lainaus viisaudesta: Se, joka ei tarvitse jonkun toisen omaa, mutta elää itsenäisesti, on rikkaampi kuin kaikki.

Savupiippurakenteen kahden (ulkoisen ja sisäisen) putken välissä on materiaali lämmöneristystä varten. Pohjimmiltaan se on mineraalivilla (basaltti tai keraaminen).

Tarjoamme sinulle tutustua viemäriputkien tuuletukseen - myytti vai todellisuus?

Joskus luonnonmateriaali vermikuliitti toimii lämmittimenä. Käyttääksesi sitä aiottuun tarkoitukseen, se murskataan alustavasti rakeiseksi ja poltetaan sitten erityisessä uunissa.

Tällaiset menettelyt ovat välttämättömiä korkeimpien laatuominaisuuksien saavuttamiseksi:

  • kestävyys korkeille lämpötiloille ja niiden putoamisille;
  • pieni paino;
  • vahvuus jne.

Vermikuliitti on paljon kalliimpaa kuin mineraalivilla, mutta se erottuu kyvystä ylläpitää sen laatuominaisuudet savupiipun käyttölämpötilassa 1150̊ С.

Mutta keraaminen villa on lämmönkestävämpi ja kestää 1260̊C: n käyttölämpötilan, ts. yli kaksinkertainen edelliseen materiaaliin verrattuna. Näin ollen voileipien hinta, joissa on tällainen täyteaine, on korkeampi kuin putket, joissa on basaltivillaa tai vermikuliittia.

On tärkeää muistaa, että savupiipun sandwich-putken mitat riippuvat kattilan ulostulon halkaisijasta. Asennuksen aikana tuote asennetaan siihen; siksi sandwich-putken poikkileikkauksen on välttämättä ylitettävä poistoputki.

Nykyään savupiipun voileipiä, joiden poikkipinta-ala on 0,5 ja 1 m, on kysytty, mutta halkaisijoita on myös välillä 110-300 mm. Savupiippurakenteen vakiokokojen rivillä on muita vaihtoehtoja, mutta paljon harvemmin.

Putken liitoselementeissä on kulmat:

  • 90̊ С - kulmiin ja teesiin;
  • 135 ° C - vain tees.

Sisäseinämän paksuus on 0,5-1 mm ja ulkoseinä on 0,7 mm. Sisäisen lämpöeristyskerroksen paksuuden indikaattori vaihtelee välillä 2,5-6 cm ja sandwich-rakenteen ulkohalkaisija on 200-430 mm.

Kuinka lasketaan savupiipun halkaisija

Savupiippua suunniteltaessa sinun on valittava käytettävä materiaali. Ja materiaali riippuu suurelta osin siitä, millaista polttoainetta käytetään lämmitykseen. Loppujen lopuksi savupiippu on suunniteltu poistamaan yhden polttoaineen palamisjäämät, eikä se toimi toisen kanssa. Esimerkiksi tiilihormi toimii hyvin puun kanssa, mutta ei sovi kaasulämmitteisiin lämmittimiin.

Lisäksi savupiipun halkaisijan on laskettava oikein. Jos savukaasupuhallinta käytetään yksittäiseen lämmittimeen, ongelma voidaan ratkaista tarkistamalla laitteen valmistajan toimittamat tekniset asiakirjat. Ja jos yhdelle putkelle on kytketty useita eri järjestelmiä, savupiipun laskemiseksi tarvitset tietoa termodynamiikan laeista, ammattimaisesta laskelmasta, erityisesti putken halkaisijasta. On väärin olettaa, että tarvitaan suurempi halkaisija.

Ruotsalainen menetelmä

Halkaisijan laskentamenetelmien joukossa optimaalinen sopiva menetelmä on tärkeä, varsinkin jos laitteet ovat matalan lämpötilan ja pitkäikäisiä.

Korkeuden määrittämiseksi otetaan huomioon savupiipun poikkipinta-alan suhde polttokammioon. Putken korkeus määritetään aikataulun mukaan:

Missä f on savupiipun leikkausalue ja F on uunin pinta-ala.

Oletetaan, että esimerkiksi uunin F poikkileikkausala on 70 * 45 = 3150 neliömetriä. cm ja savupiipun f osa on 26 * 15 = 390. Yllä olevien parametrien suhde on (390/3150) * 100% = 12,3%. Verrattuina saatuja tuloksia käyrään nähdään, että savupiipun korkeus on noin 5 m.

Tärkeä! Tämä laskentamenetelmä soveltuu paremmin tulisijoihin, koska siinä ei oteta huomioon tulipesän ilman määrää.

Tärkeä! Jos asennetaan savupiippu monimutkaisiin lämmitysjärjestelmiin, on tärkeää laskea savupiipun parametrit.

Tarkka laskenta

Laskeaksesi tarvittavan savupiipun osan, muista ottaa huomioon kaikki sen ominaisuudet. Esimerkiksi voit suorittaa vakiolaskennan puuhella liitetyn savupiipun mitoista. He ottavat seuraavat tiedot laskelmia varten:

  • palamisjätteen lämpötila putkessa on t = 150 ° С;
  • jäteputken läpi kulkevan nopeus on 2 m / s;
  • puun B palamisnopeus on 10 kg / h.

Jos noudatat näitä indikaattoreita, voit tehdä laskelmat. Tätä tarkoitusta varten lähtevien palamistuotteiden määrä lasketaan kaavalla:

Tässä V on yhtä suuri kuin polttoaineen palamiseen tarvittava ilman määrä nopeudella v = 10 kg / h. Se on yhtä suuri kuin 10 m³ / kg.

Sitten vaadittu halkaisija lasketaan:

Kuinka lasketaan savupiipun poikkipinta-ala?

Optimaalisen osan laskemiseksi on useita menetelmiä. Esimerkiksi tulisijan polttokammion koosta tai uunin puhallusikkunan alueesta. Mutta tässä julkaisussa huomio kiinnitetään metodologiaan, joka perustuu palamisen aikana muodostuvien savukaasujen määrän arviointiin.

Puun ja muiden kiinteiden polttoaineiden palamiseen liittyy aina erittäin merkittävä savunmuodostus. Ja savupiipun on kyettävä ohjaamaan nämä tilavuudet ulkopuolelle ajoissa.
Puun ja muiden kiinteiden polttoaineiden palamiseen liittyy aina erittäin merkittävä savunmuodostus. Ja savupiipun on kyettävä ohjaamaan nämä tilavuudet ulkopuolelle ajoissa.
Laskelmien ja kokeiden perusteella asiantuntijat ovat laatineet pitkään taulukoita, joista on mahdollista saada tietoa erityyppisten kiinteiden polttoaineiden savuntuotannosta. Eli kuinka suuri määrä palamistuotteita muodostuu, kun poltetaan esimerkiksi yksi kilogramma polttopuuta, hiiltä, ​​turpetta jne.

Esitämme myös tällaisen taulukon (lyhennetyssä muodossa). Erityisen savunmuodostuksen lisäksi se näyttää polttoaineen lämpöarvon (yhden kilogramman palamisen aikana vapautuvan lämmön määrän) ja palamistuotteiden likimääräisen lämpötilan savupiipun poistoaukossa. Ensimmäinen näistä ominaisuuksista ei kiinnosta meitä erityisen tiettynä ajankohtana - se antaa vain yleiskuvan polttoainetehokkuudesta. Mutta lämpötila, kyllä, tarvitaan laskelmiin.

PolttoainetyyppiPolttoaineen ominaislämpöarvo, kcal / kg, keskiarvoPoltosta syntyvien palamistuotteiden ominaismäärä 1 kg, m³Suositeltu lämpötila savupiipun ulostulossa, ° С
Polttopuut, joiden keskimääräinen kosteustaso - 25%330010150
Turpeen paakkuinen (irtotavarana), ilmakuivuva, keskimääräinen kosteustaso enintään 30%300010130
Turve - briketit400011130
Ruskohiili470012120
Kivihiili520017110
Antrasiitti700017110
Pelletit tai puupolttoainebriketit48009150

Kuten näette, volyymit ovat vaikuttavia. Jopa vähimmäis savuisen polttoainetyypit ovat jo noin 10 kuutiometriä jokaista poltettua kiloa kohden. Tämä tarkoittaa, että yksinkertaisesti fysiikan ja geometrian vuoksi savupiippukanavan osan pitäisi pystyä jatkuvasti ohjaamaan nämä huomattavat tilavuudet ulospäin.

Tästä ja "tanssista" laskettaessa.

savupiippu

Kiinteän polttoaineen palamisen aikana tunnin sisällä vapautuvien palamistuotteiden määrä voidaan määrittää seuraavalla kaavalla (ottaen huomioon kaasujen lämpölaajeneminen).

Vgh = Vsp × Mth × (1 Td / 273))

Vgч on tunnin aikana syntyvien palamistuotteiden määrä.

Vsp on muodostuneiden palamistuotteiden ominaismäärä valitulle polttoainetyypille, m³ / kg (taulukosta).

Mtch on tunnin aikana palaneen polttoainekuorman massa. Se todetaan yleensä polttoaineen kokonaiskuormituksen ja sen täydellisen palamisen ajan suhde. Esimerkiksi uuniin ladataan kerralla 12 kg polttopuuta, jotka palavat 3 tunnissa. Tämä tarkoittaa, että Mtch = 12/3 = 4 kg / tunti.

Тд - kaasun lämpötila (℃) savupiipun ulostulossa (pöydästä).

273 on vakio lämpötilaparametrien saattamiseksi termodynaamisissa laskelmissa käytettyyn Kelvin-asteikkoon.

Suosittelemme, että tutustut puulämmittimeen omin käsin

Vgс = Vgч / 3600

Kanavan poikkipinta-alan selvittämiseksi, joka taataan kuljettavan tämän tilavuuden itsensä läpi tietyllä kaasunliikkeen nopeudella, on löydettävä niiden suhde

Sc = Vgc / Fd

Sc - savupiippukanavan poikkileikkausala, m2.

Fd - kaasun virtaus savupiipussa, m / s

Muutama sana tästä nopeudesta. Kotitalousluokan lämmityslaitteilla ja rakenteilla ne yleensä pysähtyvät välillä 1,5 - 2,5 m / s. Tämän, toisaalta, pienellä nopeudella, ei ole merkittävää vastusta virtaukselle, ei ole voimakkaita pyörteitä, jotka hidastavat kaasujen liikkumista.

Jos poikkileikkaus löytyy (ja tämä on sen vähimmäisarvo), tunnettujen geometristen kaavojen mukaan voidaan löytää joko pyöreän poikkileikkauksen omaavan putken halkaisija tai sivun pituus - neliön muotoisella poikkileikkauksella -sivulla, tai valitse sivujen pituudet suorakulmaisella.

Alla on laskin, joka yksinkertaistaa näitä laskelmia rajaan saakka. On tarpeen ilmoittaa polttoainetyyppi, sen kulutuksen likimääräinen kulutus (tarkemmin sanottuna täyden kuormituksen massa ja palamisaika) ja savupiipun odotettu kaasun virtausnopeus. Ohjelma tekee loput itse.

- pyöreän osan vähimmäishalkaisija;

- neliön muotoisen osan pienin sivupituus;

- poikkileikkauspinta-ala, jonka mukaan voit esimerkiksi valita suorakulmaisen poikkileikkauksen sivujen mitat.

Siirry laskelmiin

Savupiipun halkaisija taulukko

Nykyään eri savupiippuille kootut halkaisijataulukot ovat merkityksellisiä, koska monet haluavat asentaa valmiita putkielementtejä eri materiaaleista.Näiden eri materiaalien ymmärtämiseksi ja oikeiden parametrien valitsemiseksi on kehitetty asiakirjoja, joissa säädöstiedot on syötetty erityisiin taulukoihin. Asiaankuuluvat parametrit on lueteltu tässä. Voit laskea vaaditut mitat näiden taulukoiden avulla.

Huomio! On muistettava, että savuputken poikkileikkauksen on oltava suurempi tai yhtä suuri kuin lämmittimen sisäisen kanavan poikkileikkaus.

Savuputken laskettujen halkaisijoiden tarkat taulukot sen oikeaan toimintaan lasketaan kaikkien elementtien teknisten parametrien mukaisesti, asiantuntijoiden suositusten, savukanavan materiaalien tai halkaisijan - tehotaulukoiden mukaisesti.

Savupiipun halkaisija.

Savupiipun asennus, on erittäin tärkeää laskea oikea savupiipun halkaisija, tähän kysymykseen on kiinnitettävä erityistä huomiota autonomista lämmitysjärjestelmää suunniteltaessa. Usein savupiippu valitaan likimääräisten parametrien perusteella. Monet tavalliset ihmiset uskovat, että olisi parempi tehdä savupiipun halkaisija suuremmaksi, mutta näin ei ole lainkaan. Jotta lämmitysjärjestelmä toimisi optimaalisesti, savupiipun halkaisijan on laskettava tarkasti.

Mikä on takan savupiipun korkeus?

Tämän parametrin laskemisen avulla voit välttää käänteisen työntövoiman ja muiden mahdollisten ongelmien esiintymisen. Tätä asiaa säännellään SNiP: n ja muiden asiakirjojen säännöillä.

Miksi tätä parametria tarvitaan?

Tämän tekijän merkityksen ymmärtämiseksi analysoimme yksityiskohtaisemmin useita fyysisiä lakeja ja väärin tehtyjen savupiippujen seurauksia. Kun lämmitetyt kaasut kulkevat, lämpötila laskee, mutta lämmin ilma tai kaasut nousevat aina ylös.

Savupiipun alkuparametrien laskenta.

Voit laskea savupiipun käyttämällä savupiipun laskinta.

Tulevan savupiipun ominaisuuksiin vaikuttavat suoraan tietyt parametrit, joista tärkeimmät ovat:

1. Lämmittimen tyyppi. Kaasupurkausjärjestelmän organisointi on useimmissa tapauksissa tarpeen kiinteiden polttoaineiden kattiloissa ja uuneissa. Laskennassa otetaan huomioon polttokammion tilavuus sekä ilmanottokammion uuniin aukon alue - tuhkapannu. Usein laskelma tehdään kotitekoisille kattiloille, jotka toimivat dieselpolttoaineella tai kaasulla.

2. Savupiipun kokonaispituus ja kokoonpano. Optimaalisin muotoilu on 5 metriä pitkä ja suoraviivainen. Jokainen kääntökulma luo lisää pyörre-alueita, jotka vaikuttavat haitallisesti työntövoimaa.

3. Savupiipun geometria. Ihanteellinen vaihtoehto on savupiipun sylinterimäinen muotoilu. Mutta tätä muotoa on erittäin vaikea saavuttaa tiilestä. Vähemmän tehokas on savupiipun suorakulmainen (neliö) osa, mutta se vaatii myös vähemmän työtä.

Liitäntäelementtien tyypit

Lämmityslaite sisältää sandwich-putkien lisäksi muita liittimiä, esimerkiksi:

  • savupiippu-konvektori, jota käytetään palamistuotteiden poistumiseen rakennuksen ulkopuolelle;
  • polvi, joka koostuu useista osista, jotka on liitetty toisiinsa sopivassa kulmassa. Polven avulla voit muuttaa palamistuotteiden tuotosuuntaa
  • teetä, joka suorittaa lauhteen ja savun poistotoiminnon, käytetään hyvin usein;
  • sovitin joidenkin putkien liittämistä varten, yleisin elementti;
  • tarkistus - rakenteen puhdistaminen nokesta;
  • kagla säätelee pitoa;
  • ruusuke - savupiipun koristeluun;
  • tuuliviiri ja kartio, jotka suojaavat lämmitysjärjestelmää luonnollisilta sateilta;
  • sinkitty teräslevystä valmistettu sieni, joka suojaa savupiipun rakennetta lumelta ja sateelta. Asennetaan poistoputken aivan reunaan.

Kaikkien näiden liitoselementtien halkaisijat voivat olla 120, 150 200 mm, ja niitä käytetään savupiipun laitteen ominaisuuksista ja muista tekijöistä riippuen. Sisäputken halkaisija vastaa aina savupiipun voileivän ja sen lisävarusteiden kokoa.

Likimääräinen ja tarkka savupiipun halkaisijan laskenta.

Tarkat laskelmat perustuvat monimutkaiseen matemaattiseen alustaan. Vastaanottaja Laske savupiipun halkaisija, sinun on tiedettävä sen pääominaisuudet sekä polttoaineen ja lämmityslaitteen ominaisuudet. Voit esimerkiksi laskea tavallisen putken, jonka poikkileikkaus on pyöreä, ilman pyöriviä solmuja, kytketty liesi ja puulla. Seuraavat laskutoimituksen parametrit otetaan huomioon:

  • kaasujen lämpötila putken sisäänkäynnillä t– 150 ° С;
  • keskimääräinen kaasujen kulkunopeus koko pituudelta - 2 m / s;
  • polttopuun (polttoaineen) palamisnopeus yhdellä välilehdellä B = 10 kg / h.

Näiden tietojen jälkeen voit siirtyä suoraan laskelmiin. Ensinnäkin sinun on selvitettävä, mikä pakokaasujen määrä on, se määritetään kaavalla:

Missä V on ilman tilavuus, joka tarvitaan palamisprosessin ylläpitämiseksi nopeudella 10 kg / h. Se on - 10 m³ / kg.

Korvaamalla tämän arvon saadaan tulos:

Sitten korvataan tämä arvo kaavaan, jolla savupiipun halkaisija lasketaan:

Tällaisen laskennan tekemiseksi sinun on tiedettävä tarkalleen kaikki tulevan kaasunpoistojärjestelmän parametrit. Tätä järjestelmää käytetään käytännössä hyvin harvoin, varsinkin kun kyseessä on kotitalouden autonomisen lämmitysjärjestelmän järjestäminen. Määritä savupiipun halkaisija se on mahdollista muilla tavoin.

Esimerkiksi polttokammion mittojen perusteella. Koska poltetun polttoaineen määrä riippuu sen koosta, myös tulevien kaasujen määrä riippuu siitä. Jos on avoin tulipesä ja savupiippu, jonka poikkileikkaus on pyöreä, suhde otetaan 1:10. Toisin sanoen, kun polttokammion koko on 50 * 40 cm, savupiipun optimaalinen halkaisija on 18 cm.

Savupiipun tiilirakennetta pystyttäessä suhde on 1: 1,5. Savupiipun halkaisija tässä tapauksessa sen on oltava suurempi kuin puhaltimen koko. Neliön muotoinen osa on vähintään 140 * 140 mm (tämä johtuu tiiliputkeen muodostetuista pyörteistä).

Oikean savupiipun valinta

Savupiipun mitat, joita käytetään samanaikaisesti useille lämmityslaitteille, on erillinen aihe keskusteluun.

Jos savu on poistettava useista lämmityslaitteista, savupiippu lasketaan ottaen huomioon kaikki järjestelmässä käytetyt lämmityslaitteet, niiden tyyppi, teho ja kulutettu polttoaine.

  • Esimerkiksi talossa, jossa on yksi savupiippu, on asennettu useita lämmityslaitteita, kattila yhteiselle lämmitysjärjestelmälle ja takka.
  • Heti käy selväksi, että meillä on täysin erilaiset järjestelmät. Tulisijan savupiipun halkaisija ei vastaa lainkaan kattilan savupiipun halkaisijaa.
  • Takat käyttävät pääsääntöisesti puupolttoainetta, ja kodin lämmitysjärjestelmän kattilat toimivat maakaasulla.

Onko mahdollista yhdistää nämä 2 täysin erilaista järjestelmää? Voi. Lisäksi lämmityslaitteiden oikean sijoittamisen ansiosta ne eivät vain aiheuta ongelmia, vaan myös täydentävät toisiaan.

Kuinka tämä tapahtuu?

  • Yksi savupiippu sisältää kattilan ja takan. Käytön aikana kattila sammuu ajoittain ja siirtyy valmiustilaan. Tällä hetkellä meillä on takka. Siksi savupiipussa säilytetään normaali lämpötila, kaasut eivät jäähty.
  • Tästä johtuen kondensaatiota ja hyvää vetoa puuttuu seuraavan kattilan käynnistyksen aikana.
  • Mutta takan savupiipun koon tulisi olla paljon suurempi kuin kattilan. Ja jos käytämme vain kattilaa käynnistämättä takkaa, meillä saattaa olla ongelmia liiallisella vedolla, mikä johtaa kattilan virheelliseen toimintaan.
  • Kuten tiedämme, takan savupiipun halkaisija lasketaan suhteessa 1:10 sen tulipesään. Tulee selväksi, että tällainen savupiipun halkaisija on kattilalle erittäin suuri.Ihmiset käyttävät harvoin takkaa, ja lämmityskattila toimii jatkuvasti talvella.
  • Joten sinun on tehtävä kattilaan sopiva savupiippu, jonka halkaisija on pienempi? Ei, se olisi iso virhe. Kun kattila toimii yksin, kaikki on hyvin. Kun takka käynnistyy, savupiippuun syntyy lisääntynyt aerodynaaminen vastus.
    Kaksisuuntainen savupiippu. Kuva. yksi

Tuloksena:

  • lämmityslaitteiden väärä käyttö;
  • hiilimonoksidikaasujen pääsy huoneeseen.

Tämä on jo hengenvaarallista. Hiilimonoksidimyrkytys on usein kohtalokas.

Kuinka tämä ongelma voidaan ratkaista?

Savupiipun halkaisijat

Neuvomme on käyttää kaksisuuntaista savupiippua.

Kaksisuuntainen savupiippu. Kuva 2

  • mahdollisuus käyttää erilaisia ​​lämmityslaitteita samanaikaisesti ja erikseen yhdessä savupiipussa;
  • jokaisen laitteen vakaa toiminta;
  • säästöt rakentamisessa ja asennuksessa;
  • säästää tilaa.

Tällaisen savupiipun asennuksessa on noudatettava kaikkia ehtoja kunkin laitteen oikeaan käyttöön. Jos takka voi toimia täydellisesti tiilihormin kanssa, kattilalle on tehtävä holkki. Tämä suojaa tiiliä kondensoitumisen emäksisiltä vaikutuksilta.

"Takat ja uunit" -myymälä tarjoaa laajan valikoiman luotettavien valmistajien uuniputkia ja savupiippuja. Luettelostamme löydät yksiseinäiset savupiippujärjestelmät vuorausta varten ja suojaa tiilikanavien aggressiiviselta kondensaatiolta. Meillä on myös kaksiseinäisiä malleja, joissa on lämmöneristyskerros, joiden avulla savupiiput on varustettu huoneen ulkopuolella. Sandwich-putket eivät anna savukaasujen jäähtyä nopeasti, mikä estää vetovoiman vähenemisen kylmänä vuodenaikana.

Kun valitset savupiipun kylpylälle, mökille tai pienelle maalaistalolle, on tärkeää ostaa todella laadukkaita tuotteita. Tämä on ainoa tapa varmistaa nykyaikaisten lämmityslaitteiden oikea toiminta. Meidän tehtävämme on auttaa sinua tekemään oikea päätös!

Tässä tapauksessa jotkut tekijät ovat tärkeitä:

  1. Koko voileipärakenteen korkealaatuinen toiminta on suorassa suhteessa sen valmistuksessa käytettävän materiaalin lujuuteen.
  2. Sandwich-putken mitat.
  3. Eristyskerroksen tiheys.
  4. Putkisauman tyyppi (valssattu, laser).

Ruotsalainen menetelmä savupiipun halkaisijan laskemiseksi.

Edellä olevissa esimerkeissä savupiipun korkeutta ei oteta huomioon. Sitä varten käytetään polttokammion pinta-alan suhdetta putken poikkileikkaukseen ottaen huomioon sen korkeus. Putken arvo määritetään kaavion mukaan:

Missä f on savupiipun pinta-ala ja F on uunin pinta-ala.

Tämä menetelmä soveltuu kuitenkin paremmin takkajärjestelmiin, koska tulipesän ilman määrää ei oteta huomioon.

Voit valita eri menetelmät savupiipun halkaisijan laskemiseksi, mutta monimutkaisten lämmitysjärjestelmien asennuksessa optimaalisen tarkka sijoittelu on tärkeää, erityisesti tämä koskee matalan lämpötilan pitkäkestoisia lämmityslaitteita.

Halkaisijan vaikutus putken korkeuteen

Kuten edellä esitetystä käy ilmi, minkä tahansa lämmityslaitteen työ koostuu siitä, että hyvän syväyksen muodostamiseksi lämpimän ilman täytyy jäähtyä vähitellen, toisin sanoen mitä lähempänä savupiipun päätä, sitä viileämpi ilma on. Jos putken halkaisija on liian suuri savupiipulle, niin myös sen sisällä olevat poikkileikkaukset, sitten lämpimän ilman jäähdytys tapahtuu useita kertoja nopeammin. Tämän seurauksena muodostuu kosteutta, jota kutsutaan kondensaatiksi. Se, joka vaikuttaa kielteisesti pidon laatuun. Kastepiste on optimaalinen lämpötila, jossa ilman kosteus muuttuu vedeksi.

Tällaisessa tilanteessa voi olla apua, jos korkeutta nostetaan pienentämällä poikkileikkauksia. Sitten voi muodostua riittävän voimakas työntövoima, mikä johtaa lämmityslaitteen tehokkuuden heikkenemiseen. Mutta on otettava huomioon, että ilmavirta kasvaa voimakkaasti ja laite lämpenee huonosti. Tämän seurauksena tilojen lämmitykseen käytetään enemmän polttoainetta ja enemmän aikaa.

Katsotaanpa toista vaihtoehtoa, jota käytetään usein ja joka on virheellinen. Monet ei-ammattimaiset rakennusurakoitsijat uskovat, että jos savupiippu tehdään korkeaksi ja sen sisällä olevien osien kokoa pienennetään, syväys paranee. Tämä ei ole totta! Täällä tapahtuu päinvastoin. On jopa mahdollista, että savupiipun savu alkaa tulla talon asuintilaan. Tämän seurauksena tilat täyttyvät hiilimonoksidilla, mikä johtaa tuhoisiin seurauksiin.

Asiantuntijoiden suositusten mukaan on ihanteellista, jos putken poikkileikkaus on sama kuin puhaltimen reiän koko.

Tee-se-itse-savupiippu kylvyssä

Kuva sivustolta Tuning-house.ru

Yksityinen kylpyamme on merkki menestyksestä ja välttämätön ominaisuus jokaiselle yksityisen talon varakkaalle omistajalle. Jos aiot rakentaa sellaisen rakenteen itse, sinun on lähestyttävä huolellisesti laskelmia. Savupiipun asentamiseksi oikein, sinun on tutkittava, mitkä vaihtoehdot ovat ja miten ne voidaan asentaa oikein. Oikein valittu savuputki ei ainoastaan ​​anna höyryhuoneesi toimia tasaisesti, vaan myös pysyä turvallisena.

Tänään artikkelissa kerromme sinulle, miten savupiippu tehdään oikein, asennetaan ja tuodaan kylpyyn seinän läpi omin käsin, sekä mikä vaihtoehdoista on paras rakenteellesi.

Kuinka asentaa putki kylpyyn: mitä laitteita siellä on

Savupiipun asennus höyryhuoneeseen voidaan tehdä monin tavoin, riippuen lieden sijainnista. Savunpoistotyypit jaetaan seuraavien indikaattorien mukaan:

  • Käytetyt raaka-aineet. Tässä on kaksi vaihtoehtoa - metallinen savupiippu tai palonkestävästä tiilestä valmistettu rakenne. Toinen tapa on klassinen. Useimmat rakentajat ovat käyttäneet sitä jo kauan. Viime vuosina monet ihmiset ovat kuitenkin pitäneet parempana metallirakenteita savupiipun rakentamisessa. Tärkein syy tähän on, että tällaiset putket on helppo asentaa itse ja se vie paljon vähemmän aikaa.
  • Asennustapa. On olemassa kaksi menetelmää - sisäinen ja ulkoinen savupiippu. Esiin nousee looginen kysymys: miten putki saadaan kylpyyn seinän läpi? Tätä varten porataan erityinen reikä ja koko järjestelmä menee ulos. Tätä tyyppiä kutsutaan myös Pohjois-Amerikaksi. Tällä savunvaihdon rakentamismenetelmällä ei ole yleisesti hyväksytyn asennusmenetelmän tärkeintä haittapuolta - putken asentamista katon läpi. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse suorittaa monimutkaisia ​​manipulaatioita mutkan vetämiseksi. Riittää, kun porataan reikä seinään ja putki asetetaan ulkopuolelle. Savupiipun asennus kylpyyn katon läpi vaatii enemmän asennuskustannuksia, joten suosittelemme käyttämään todistettua menetelmää.

Jos olet epävarma etkä tiedä minkä tyyppistä savupiippua valita, muista, että metalliversio on paljon halvempi ja helpompi asentaa. Seuraavaksi tarkastelemme kunkin putketyypin etuja ja haittoja.

Kuinka laittaa putki kylpyyn oikein: tiililaitteiden edut

Metalli-analogiin verrattuna tätä menetelmää on käytetty paljon kauemmin. Aikaisemmin tuotannossa ei ollut metalleja, jotka kestäisivät erittäin korkeita lämpötiloja. Tiiliseinän valmistaminen on erittäin huolellinen tehtävä, ja se vaatii ammattikoulutusta, kokemusta ja täysin tarkistettuja laskelmia. Emme suosittele sellaisen laitteen rakentamista itse, jos et ole ammattilainen. Toisin kuin metalliputket, tiilimuurausmenetelmällä on seuraavat edut:

  • Lämpö- ja lämmöneristys. Vanhan ja todistetun menetelmän avulla voit pitää lämpimänä kylvyssä pitkään. Myös höyryjen kierto paranee.
  • Kestävyys. Tulenkestävistä tiilistä valmistettu taivutus kestää paljon pidempään kuin sen rauta. Oikeiden piirustusten mukaan rakennettu ja korkealaatuisesta materiaalista valmistettu rakenne ilahduttaa omistajaa vuosien ajan, eikä järjestelmää tarvitse vaihtaa.
  • Korkea palonkestävyys.Saunassa on lisääntynyt tulipaloriski, joten turvallisuudesta ja palonkestävyydestä tulee yksi tärkeimmistä indikaattoreista materiaaleja valittaessa. Tiilirakenne estää liekkien leviämisen ja suojaa siten sekä omaisuutta että omistajaa itse.

Tärisen savupiipun huollon tärkeä piirre on säännöllisen puhdistuksen tarve. Materiaalin pinnalla on taipumus kerätä pölyä, tuhkaa ja muita elementtejä itselleen, mikä heikentää putken läpäisykykyä ja pitoa. Siivousprosessi ei ole monimutkainen ja auttaa pitämään saunasi puhtaana ja turvallisena.

Tiiliputki savupiippuun kylvyssä: miten ja miten savupiippu puhdistetaan

Tämän toimenpiteen suorittamiseksi ei ole tarpeen kutsua asiantuntijaa, puhdistustekniikka on yksinkertaista ja jokaisen voimaa. Tätä varten tarvitset harjat ja kemikaalit lian poistamiseksi.

Helpoin tapa on työskennellä nailonharjalla. Käsittele sitä liuoksessa ja aloita puhdistus.

Savupiipun lajikkeet

Tällä hetkellä suosituimmat ovat putket savun poistamiseksi seuraavista materiaaleista:

  1. Tiili.
  2. Teräs.
  3. Teräs plus sandwich-paneelit.
  4. Aallotettu teräs.
  5. Keramiikka.
  6. Asbesti sementillä.
  7. Polymeerimateriaali.

Tiili savupiiput

Tästä materiaalista valmistetut savupiiput ovat olleet erittäin suosittuja viime aikoihin asti. Tiiliä on käytetty niiden rakentamisessa pitkään. Edellytys savupiipun rakentamiselle tästä materiaalista on, että tiilen on oltava kiinteä ja kanavien on sijaittava itse tiiliseinässä.

Positiivisia ominaisuuksia ovat:

  1. Mekaaninen vahvuus;
  2. Tiili antaa lämpöä pitkäksi aikaa.
  3. Tästä materiaalista valmistettu savupiippu voidaan luokitella turvalliseksi edellyttäen, että tarvittavat paloturvallisuusvaatimukset täyttyvät.


Tiili putki
Asiantuntijat viittaavat negatiivisiin ominaisuuksiin:

  1. Koska tiili on suorakulmainen, savu voi viipyä putken kulmissa.
  2. Karkea ulkopinta vaikuttaa myös nopeuteen, jolla savu poistetaan lämmittimestä.
  3. Savilla, jota käytetään tiilien valmistamiseen, on huokoinen rakenne. Tämän seurauksena ne ovat alttiita sisäiselle tuhoutumiselle, koska kondensaatti laskeutuu savupiipun seiniin ajan myötä.
  4. Tiiliseinä on erittäin massiivinen rakenne, joka vaatii perustuksen lisäasennuksen.
  5. Tiiliseinän savupiipun rakentaminen vie paljon aikaa ja vaivaa.
  6. Vaikea huoltaa ja korjata.
  7. Lisävalolaitteita käytetään savupiipun kanavan tarkistamiseen.

Teräs

Terästä käytetään seuraavan tyyppisten putkien valmistuksessa: modulaariset, teräspiiriset savupiiput. Nämä ovat rakenteita, jotka on koottu erillisistä osista, kuten rakentaja. Paras materiaali tällaisen savupiipun valmistamiseksi on teräs, jolla on lisääntynyt lämmönkestävyys, haponkestävyys sekä "ruostumaton teräs". Teräslevyn paksuus vaihtelee 0,6 - 1 millimetri. Mutta valitettavasti nämä savupiiput epäonnistuvat nopeasti.

Yhden piirin moduuliteräksisen savupiipun edut.

  1. Sen poikkileikkaus on pyöreä.
  2. Sisäpuoli on sileä.
  3. Se ei ole kallista.
  4. Erittäin helppo asentaa.
  5. Helppo tehdä korjauksia.
  6. Erinomainen korroosionkestävyys.

Tärkeimpiä haittoja ovat:

  1. Tällaisissa rakenteissa ei ole lämpöä eristävää materiaalia, joten tällaisessa savupiipussa olevat kaasut jäähtyvät nopeasti.
  2. Ei pitkä käyttöikä keskimäärin noin 12 vuotta.

Teräkset aallotetut savupiiput

Aaltopahvista savupiippua kutsutaan, koska se on erittäin joustava putki, joka on valmistettu ohuimmasta teräsnauhasta. Sitä käytetään keraamisten tiilien savupiippujen vedeneristykseen, ts. Putket on viimeistelty tämän materiaalin sisällä. Niiden hinta on melko korkea.

Savupiiput keramiikasta

Tämä on suhteellisen uusi materiaali, mutta se on jo voittanut markkinaosuutensa ja saanut tunnustusta rakentajilta.Tällaiseen savupiippuun kuuluu yleensä kolme pääosaa:

  1. Tulenkestävästä keramiikasta valmistettu savupiippu.
  2. Lämpöeristys (palamaton eristys).
  3. Ulkoinen laatikko suojaa. Koostuu solubetoniblokkeista.

Käytössä ja käytössä on enemmän positiivisia ominaisuuksia:

  1. Poikkileikkaus on vain pyöreä.
  2. Sisällä sileä pinta.
  3. Tulenkestävä materiaali.
  4. Erinomainen lämmöneristys ja tiiviys.
  5. Yksinkertainen asennus.
  6. Luotettava ja kestävä.

Mitä tulee miinukseen. Hän on ainoa - se on erittäin kallista.

Savupiiput asbestista ja sementistä

Sitä käytetään vain niihin lämmityslaitteisiin, joiden lämmitys ei ylitä 300 astetta. Tämä rajoitus liittyy suoraan siihen, että materiaalilla, josta tällaiset putket on valmistettu, on alhainen palonkestävyys.

Etuja on vain neljä:

  1. Se painaa vähän.
  2. Siinä on pyöreät osat.
  3. Helppo rakentaa.
  4. Se on halpaa.

Haittoja ovat:

  1. Matala lämmönkestävyys.
  2. Melko herkkä materiaali.
  3. Ei eristystä.
  4. Kun suoritat käännöksiä rakenteessa, sitä on erittäin vaikea asentaa.
  5. Materiaalilla on huokoinen rakenne.
  6. Vaatii jatkuvaa puhdistusta.

Savupiiput polymeerimateriaaleista

Sitä käytetään pääasiassa vanhojen savupiippujen korjaamiseen ja lisävedeneristykseen. Lämmönkestävyys ei ole korkea. Joten sovellus on rajoitettu vain niihin lämmityslaitteisiin, joiden lämpötila on matala.

Positiivisia ominaisuuksia ovat:

  1. Joustavuus.
  2. Se painaa vähän.
  3. Helppo rakentaa ja asentaa.
  4. Käyttöiän mukaan - kulutusta kestävä materiaali.
  5. Se on halpaa.

Negatiivisia ominaisuuksia ovat:

  1. Matala lämmönkestävyys.
  2. Matala mekaanisten vaurioiden kestävyys.

Savupiipun käytön suositukset

Savupiippuja käytettäessä tulee välttää:

  1. Kuivaa kaikki esineet.
  2. Puhdista noki polttamalla.
  3. Riko laiteasiakirjoissa ilmoitettuja käyttösääntöjä. Jokaisella lämmitysyksiköllä on ohjeet savupiipun jatkokäyttöä varten.
  4. Klooria sisältävien aineiden käyttö on ehdottomasti kielletty.
  5. On myös syytä välttää lämmityslaitteiden ja niiden komponenttien, syttyvien aineiden, läheistä varastointia.
  6. Käytä polttoaineena kotitalouskemikaaleja, kuivikkeita rakennusmateriaalina.
  7. Paremman toiminnan varmistamiseksi savupolttimet on asennettu savupiippuun.


Paloturvallisuus
Tulipalon sattuessa on parasta kääriä savupiippu. Se on melko helppo tehdä tällä hetkellä, koska tällaisten materiaalien valikoima on suuri.

Metallisavupiipun edut

Jos aiot asentaa putken kylpyyn omin käsin, mukavin ratkaisu on rautaputken savupiippu. Kaikista rakennusten supermarketeista tai markkinoista löydät monia valmiita yksiköitä. Tällaisten järjestelmien etuja ovat:

  • Edulliset hinnat. Tällaisen ratkaisun hinta on useita kertoja pienempi kuin tiilihormien.
  • Yksinkertainen asennus. Koko asennusprosessi voidaan suorittaa itsenäisesti ja turvautumatta kalliisiin ohjattuihin palveluihin.
  • Helppokäyttöisyys. Toisin kuin tiili, metallin pinta on sileä, mikä tarkoittaa, että nokea ja muuta likaa ei kerry seiniin. Säästät siis omia ponnistelujasi ja aikaa, koska savupiippua ei tarvitse puhdistaa.

Metallirakenteilla on myös haittoja. Tärkein näistä on huono lämmöneristys. Talvella ulkopuolelle tuotu elementti kerää kosteutta itseensä. Tämän ongelman ratkaisemiseksi on luotu sandwich-putkia. Ne koostuvat kahdesta metallikerroksesta, joiden välissä on eristysmateriaalia.

Seuraavaksi kerromme sinulle, kuinka putki asennetaan oikein kylpyyn.

Tee-se-itse-savupiipun asennus kylpyyn: vaiheittainen opas

Ensinnäkin, aloittaaksesi asennuksen, sinun on laadittava oikea kaavio savupiippusi. Suosittelemme ottamaan yhteyttä asiantuntijaan.Hän järjestää yksityiskohtaisen suunnitelman siitä, miten savupiippu tehdään kylpyyn ja asennetaan ulostulo katon ja katon läpi. Valinnan tulisi ensinnäkin perustua kylpyyn asennettuun uuniin. Jokaisella yksiköllä on omat vaatimukset, ja putki tulisi valita näiden indikaattoreiden perusteella.

Sitten on tarpeen valita mutkan materiaali. Jos aiot suorittaa asennuksen itse, suosittelemme tarkastelemaan tarkemmin metallivaihtoehtoja.

Katsotaanpa nyt vaiheittaiset ohjeet putken asentamiseksi ja johtamiseksi kylpyyn katon läpi.

  • Vaihe 1. Eristä katossa oleva käytävä savuhormissa. Taivutuksen ja pinnan väliin on tärkeää jättää kymmenen senttimetrin rako. Suosittelemme aitaukseen lasivillan käyttöä.
  • Vaihe 2. Asenna purkukokoonpano. Juuri tämä savupiipun osa ottaa vastaan ​​kaikki kuormat ja vaimentaa sivuttaista tärinää.
  • Vaihe 3. Kokoa käynnistysvoileipä. Tärkeä seikka - tämän osan on istuttava tiukasti pääputkeen, muuten voit antaa huoneen tupakoida.
  • Vaihe 4. Aseta kiinnikkeet tai kiinnikkeet kaikkiin putkiliitoksiin. Tämä säilyttää tiiviyden järjestelmän sisällä.
  • Vaihe 5. Sulje savupiippukanava kylvyssä olevan katon läpi. Käytä mineraalivillaa reiän estämiseen, jotta lämmin ilma ei pääse ulos.
  • Vaihe 6. Putken katon ja katon kulku kylvyssä. Porattu reikä kattoon reiän eristämisen jälkeen. Savupiipun ulostulon on oltava puoli metriä katon yläpuolella.
  • Vaihe 7. Kuinka savupiippuputki kiinnitetään katolle? Asenna lisävaruste ja kiinnitä se tiukasti. Tämä riittää, jotta elementti pysyy tiukasti.

Kylpyammeen savupiippu: asennuskaavio

Tänään tarkastelimme putken asettamista ja asentamista kattokylpyyn, puhuimme savupiipputyypeistä ja annoimme hyödyllisiä vinkkejä. Jos noudatat ehdotettuja sääntöjä, savupiipun asentaminen on sinulle helppo tehtävä.

Artikkelin luokitus:

Kuinka laskea savupiipun halkaisija päälinkille pääjulkaisuun

Samanlaisia ​​julkaisuja

  • Pehmeä kattotuuletin kattoilmastin

Teknologiset määräykset ja säännöt savupiipun asentamisesta

Kaikki standardit kaasukanavan korkeuden pätevälle määrittämiselle harjanteen suhteen vahvistetaan SNiP 2-04-05 / 91.

Standardin vaatimusten mukaan:

  1. Savupiipun kokonaispituuden on oltava yli 5,0 m. Rakennuksissa, joissa ei ole ullakko, savupiipun korkeuden oletetaan olevan alle 5,0 m.
  2. Tässä tapauksessa ehto työluonnoksen luomiselle täyttyy.
  3. Katon rajan yli ulottuvan kanavan osan korkeuden on oltava yli 500 mm.
  4. Harjanteen yläpuolella sen tulisi ulottua vähintään 500 mm, jos sen ja harjanteen välinen rako ei ylitä 1500 mm.
  5. Putken pituuden katsotaan olevan yhtä suuri kuin harjanteen korkeus tai hieman enemmän, jos osa vaakasuorasta pinnasta siitä harjanteen muotoon asetetaan alueelle 1500-3000 mm.
  6. Putken enimmäistason on oltava harjanteesta räystään vedetyn viivan yläpuolella 10 asteen kallistuksella.
  7. Jos savupiipun etäisyys harjanteesta on 1500 mm, korkeus asetetaan ottaen huomioon rakenteen kokoonpano.

Savupiipun korkeus
Savupiipun asennus
Ennen kuin määrität savupiipun korkeuden, suorita laskenta:

  1. Kaavioon piirretään yhdensuuntainen viiva suhteessa maaperän tasoon. Tältä linjalta, katon leikkauspisteessä savukanavan kanssa, yläosaan on merkitty 500 mm: n osa samalla mittakaavalla.
  2. Äskettäin muodostetussa pisteessä piirretään uusi viiva - tämä on pienin korkeus, jolla putken suu sijaitsee.
  3. Tämän menetelmän mukaan putken korkeus määritetään suurimmaksi osaksi, jos harjanteen ja putken välinen etäisyys on yli 1500 mm, mutta alle 3000 mm. Kattorakenteen yläosasta asetetaan vaakasuora viiva, joka osoittaa putkiosan alemman tason.
  4. On muistettava, että putken korkeuden nostaminen katon yläpuolelle on kielletty standardien vastaisesti. Suuri tuulenpaine voi helposti pudottaa tällaisen savupiipun.
iwarm-fi.techinfus.com

Lämmitys

Kattilat

Jäähdyttimet