Mikä on ilmanvaihdon seinämien paksuus

Ilmanvaihtojärjestelmää järjestettäessä on tarpeen laskea niiden ilmakanavien sallittu paksuus, joilla ne toimivat normaalitilassa. Ohutseinäisten ilmalaatikoiden tai putkien asentaminen johtaa toimintahäiriöihin. Ensinnäkin on tarpeen ymmärtää olosuhteet, joissa ilmanvaihtojärjestelmien elementtejä käytetään kerrostaloissa ja muissa tiloissa.

Ilmakanavien pääominaisuudet

Pyöreät kanavat ovat ohuempia, koska ne kestävät enemmän painetta

Ilmanvaihtoa koskevien normatiivisten asiakirjojen mukaan käytettyjen ilmakanavien teknisten ominaisuuksien on oltava vaatimusten mukaisia. Tässä tapauksessa miehitettyjen tilojen ilmanpuhdistuksen laatua pidetään tyydyttävänä. Nämä vaatimukset koskevat käytettyjen rakenteiden muotoa, sallittuja mittoja ja materiaaleja, joista ne on tehty.

Poikkileikkauksen muodon mukaan kaikki tunnetut ilmakanavatyypit on jaettu pyöreiksi ja suorakulmaisiksi. Teräs aihioiden seinämän paksuuden mukaan ne sopivat seuraavaan vakioriviin: 1 mm, 1,2 mm, 1,5 mm ja 2 mm. On näytteitä, joissa on suuret indikaattorit (3,0 ja jopa 4,0 mm). Yksi näiden elementtien pääominaisuuksista on ilmakanavan pinta-ala, joka yleensä otetaan huomioon muodon valinnassa.

Pyöreillä tuotteilla on pienempi seinämän paksuus, koska kaikki muut olosuhteet ovat samat, ne kestävät korkeita paineita. Niiden poikkipinta-ala on 12% pienempi kuin sama indikaattori suorakulmaisille näytteille. Kun verrataan sivujen pituuksia, ero kasvaa 40%: iin. Tämä mahdollistaa yhden suorakaiteen muotoisen ilmanvaihtokanavan sijasta tehokkuuden menettämisen sijasta parin ympyrän muotoisen, rinnakkaisen sijainnin.

Kanavaluokitus

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

Yhteisyrityksen tuuletusta koskevien sääntöjen mukaisesti näissä järjestelmissä käytettävät ilmakanavat jaetaan seuraavien indikaattorien mukaan:

  • kehittynyt sisäinen lopullinen paine;
  • ilman liikkumisnopeus tulo- tai jätekanavissa.

Ensimmäisen indikaattorin mukaan ne on jaettu mataliin (alle 900 Pa), keskipitkiin (900-2000 Pa) ja korkeapaineisiin (yli 2000 Pa) ilmakanaviin.

Ilmakanavan nopeuden mukaan kanavassa on hidas nopeus (alle 15 metriä / s) ja nopea (yli 15 metriä / sek).

Pieniin huoneistoihin asennetaan matalapaineiset ilmanvaihtojärjestelmät, joiden virtausnopeus on suhteellisen pieni. Suuremman alueen huoneissa ja varsinkin kerrostaloissa SNiP: n mukaiset ilmakanavien korkeapaineputket ja korkeat sallitut ilmannopeudet ovat kysyttyjä.

Ohuen teräksen käyttö

Teräksen paksuuden luvaton muutos on vakava rakennusstandardien vastainen.

Huolimattomat yritykset ilmakanavien tuotannossa käyttävät hieman ohuempaa terästä kuin Venäjällä voimassa olevat standardit edellyttävät. Teknologisten poikkeamien seurauksena seinät ohenevat 0,5 tai jopa 1 mm. Nämä rikkomukset voidaan havaita alhaisin kustannuksin ehdotetuista näytteistä, joiden valmistajat yrittävät säilyttää asemansa kilpailussa.

Ohutmetallisten ilmakanavien käyttö on vakava rikkomus rakennustekniikoissa ja uhka laitoksen ihmisten terveydelle. Tällaisten aihioiden perusteella asennettu ilmanvaihto heikkenee nopeasti tai on erittäin tehotonta. Tämä johtuu siitä, että voimakkaat ilmavirrat tuhoavat nopeasti rakenteen ohut seinät ja johtavat saastuneiden massojen ulosvirtauksen vähenemiseen.

Teknologian rikkominen johtaa myös seuraaviin ei-toivottuihin seurauksiin:

  • kaikkien laitteiden tehokkuuden heikkeneminen;
  • perusteettomat kustannukset sähkön maksamisesta;
  • melutason nousu ja tärinän lisääntyminen;
  • huppujen ja ilmakanavien pintojen nopea korroosio.

Kaikki nämä ilmenemismuodot aiheuttavat tarpeen päivittää laitteet, mikä vaatii lisäkustannuksia tai aiheuttaa ilmanvaihtoverkon seisokkeja.

Laatikoiden ja putkien materiaalityypit

Useimmiten ilmakanavien rakentamiseen käytetään ruostumatonta terästä.

Kun valitset korkealaatuisen kanavan, seinän paksuuden lisäksi sinun on päätettävä metallista, jota käytetään valmistuksessa. Tällaisten materiaalien yleisimmät tyypit:

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

Kaksi ensimmäistä asentoa soveltuvat parhaiten ilmakanavien sarjatuotantoon. Lujuusominaisuuksiltaan ne täyttävät sovellettavien standardien vaatimukset ja soveltuvat käytettäviksi teollisissa ilmanvaihtoverkoissa. Jälkimmäisen ilma on kyllästetty haitallisilla aineilla ja teollisuusjätteillä, jotka tuhoisasta vaikutuksestaan ​​huolimatta eivät vahingoita puhdasta ruostumatonta terästä. GOST: n mukaan galvanoidut teräsilmakanavat ovat vain hieman huonompia kuin ensimmäinen luetelluista materiaaleista.

Alumiinin käytöllä ilmakanavien valmistuksessa on myönteisiä puolia. Sisäpintojen sileyden vuoksi laatikossa olevat ilmavirrat ovat käytännössä esteettömiä. Heidän liikkumisensa nopeus normaalissa ja hätätilanteessa kasvaa merkittävästi.

Mustan teräksen ominaisuudet ja edut

Musta teräsputki on palonkestävää

Materiaaleja käytetään, kun kanavien kautta kuljetettavan ilman lämpötila on yli 80 astetta. Niiden valmistamiseksi valitaan pääsääntöisesti kylmä- tai kuumatyyppiset teräsvalssatut tuotteet. Tällöin putket itse hitsataan, johon käytetään sopivia laitteita. Seinien paksuus voi vaihdella sen luokan mukaan, johon niitä käytetään.

Suunnitellusti hitsatut mustat teräsilmakanavat ovat:

  • suoraan;
  • muotoinen;
  • epätyypillisillä ääriviivoilla.

Musta teräs eroaa muista materiaaleista lisääntyneellä palonkestävyydellään. Sen haittoihin kuuluu alhainen korroosionkestävyys, joka pakottaa valmistajat käsittelemään pintoja lisäksi erityisellä pohjamaalilla.

Ilmakanavien standardoidut mitat

Nykyisten standardien mukaan (SNiP ilmanvaihtoon 2.04.05-91-2003) teräsputkien ja laatikoiden seinämien paksuuden tulisi olla oikeassa suhteessa niiden ulkomitat. Selvyyden lisäämiseksi vastaavat suhteet on koottu erityistaulukoihin.

Pyöreät ilmakanavat

Pyöreän kanavan sisällä ei ole käytännössä mitään kitkavoimaa

Suurin osa kanavan ominaisuuksista riippuu osan muodosta, koska se asettaa normit ilman liikkumisen nopeudelle huoneessa ja laatikoiden sisällä. Tämä parametri määrittää koko pakojärjestelmän (luonnollisen tai pakotetun) tehokkuuden kokonaisuutena. Jos arvioit ilmakanavia tästä asennosta, pyöreä poikkileikkaus on edullisin. Kun sitä käytetään, pyörteitä ei käytännössä muodostu putkien sisään, kitkavoimat seinien sisäpintoja vasten ovat minimaaliset.

Kaikilla muilla tasoilla kanavan pyöreä muoto soveltuu erityyppisten huppujen maksimaalisen hyötysuhteen saavuttamiseen.

Suorakulmaiset kanavat

Aerodynaamisten ominaisuuksien suhteen neliön muotoinen kanava on huonompi kuin pyöreä

Saniteettistandardit ja muut luvat saavat asentaa suorakaiteen muotoisia putkia (laatikoita), jotka on valmistettu ruostumattomasta tai mustasta teräksestä. Ilma ei liiku niitä pitkin yhtä hyvin kuin pyöreän poikkileikkauksen omaavassa versiossa, mutta tässä tapauksessa ne lähtevät tilojen suunnitteluominaisuuksista - putkien asentaminen ei ole aina kätevää. Tämä selittää suorakulmaisten rakenteiden, jotka ovat tehokkuudeltaan huomattavasti huonompia kuin ensimmäinen, käytön.

Haitat:

  • Laatikoiden yksittäiset osat on liitetty laipoilla, joissa on tiivisteet, joiden kautta ilmavuotoja esiintyy usein.
  • Sisätiloissa virtaavat ilmamassat jakautuvat epätasaisesti, mikä luo turbulentteja alueita.
  • Melu nousee.

Suunnitellessaan järjestelmiä, joissa käytetään suurikokoisia laatikoita, kielteiset vaikutukset vain lisääntyvät, mikä vähentää ilmanvaihdon tehokkuutta merkittävästi. Lisäksi on investoitava ylimääräisiä varoja käytettyjen sähköjen maksamiseksi korvaamaan harkitut puutteet.

ihousetop.decorexpro.com/fi/
Lisää kommentti

Säätiö

Ilmanvaihto

Lämmitys