Πώς να φτιάξετε μια κουκούλα για έναν λέβητα αερίου σε ένα ιδιωτικό σπίτι

Η κουκούλα για έναν λέβητα αερίου σε μια ιδιωτική κατοικία εκτελεί δύο κύριες λειτουργίες:

  1. Είναι απαραίτητο για την αποτελεσματική λειτουργία του εξοπλισμού.
  2. Η διαδικασία καύσης που λαμβάνει χώρα σε αυτό είναι αδύνατη χωρίς τακτική παροχή οξυγόνου.
Κουκούλα για λέβητα αερίου σε ιδιωτικό σπίτι

Κουκούλα για λέβητα αερίου σε ιδιωτικό σπίτι

Δεύτερον, ο εξαερισμός διασφαλίζει την ασφάλεια των ανθρώπων που ζουν στο σπίτι. Η κυκλοφορία των ροών αέρα αποτρέπει τη συσσώρευση υγρασίας, η οποία, με τη σειρά της, δεν επιτρέπει την εμφάνιση μούχλας και μυκήτων που είναι επικίνδυνα για την υγεία. Σε περίπτωση απρόβλεπτων καταστάσεων, ο αερισμός προστατεύει από τη δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα, τις πυρκαγιές και τις εκρήξεις. Σε αυτό το άρθρο, θα εξετάσουμε ποια εξαρτήματα αποτελείται από ένα σύστημα εξάτμισης για εξοπλισμό αερίου και πώς να το εγκαταστήσετε μόνοι σας στο σπίτι σας.

Απαιτήσεις για το δωμάτιο όπου βρίσκεται ο λέβητας αερίου

Οι λέβητες χαμηλής ισχύος (έως 30 kW) μπορούν να τοποθετηθούν στην κουζίνα εάν πληρούν ορισμένες απαιτήσεις:

  • Ο χώρος της κουζίνας είναι τουλάχιστον 15 μ2;
  • η οροφή βρίσκεται σε ύψος 2,2 m και πάνω.
  • επαρκής υαλοπίνακας (συνολική επιφάνεια παραθύρων) - τουλάχιστον 3 cm2 μας3 Κουζίνες?
  • τα παράθυρα είναι εξοπλισμένα με τραβέρσες και αεραγωγούς.
  • υπάρχει απόσταση 10 cm μεταξύ της συσκευής αερίου και του τοίχου.
  • οι τοίχοι είναι φινιρισμένοι με πυρίμαχο υλικό.
  • η ροή του αέρα εξασφαλίζεται μέσω ρωγμών, για παράδειγμα, στο κάτω μέρος της πόρτας.

Προκειμένου οι ισχυρές συσκευές (από 30 kW) να λειτουργούν για μεγάλο χρονικό διάστημα και να είναι ταυτόχρονα ασφαλείς, οι ειδικοί συνιστούν σθεναρά να εξοπλίσετε ένα ξεχωριστό δωμάτιο - ένα λεβητοστάσιο. Φυσικά, δεν είναι κάθε δωμάτιο στο σπίτι κατάλληλο για τέτοιους σκοπούς. Ο όγκος του πρέπει να είναι τουλάχιστον 13,5 m3 για συσκευές με ισχύ 30-60 kW και τουλάχιστον 15 m3 για 60 kW.

Πώς να επιλέξετε το υλικό για την κουκούλα;

Για τους σκοπούς αυτούς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τούβλα, γαλβανισμένο και ανοξείδωτο χάλυβα και κεραμικά. Ας ρίξουμε μια πιο προσεκτική ματιά σε καθένα από αυτά και ας διερευνήσουμε επίσης ποιες άλλες επιλογές προσφέρει η αγορά και η μηχανική.

Κουκούλα από τοιχοποιία

Παρόλο που το τούβλο χρησιμοποιείται από τους κατασκευαστές για τη διευθέτηση του εξαερισμού, οι ιδιότητές του δεν επιτρέπουν εξοικονόμηση σε άλλα υλικά. Πρώτον, η τοιχοποιία είναι βραχύβια. Το πιο άνετο για αυτήν είναι οι συνθήκες συνεχούς επαφής με καυτά αέρια. Διαφορετικά, θα σχηματιστεί συμπύκνωση, η οποία οδηγεί στην ταχεία καταστροφή του. Δεύτερον, μια καμινάδα από τούβλα είναι επίπονη στην εγκατάσταση, έχει πολύπλοκο σχεδιασμό και αδικαιολόγητα υψηλό κόστος. Επομένως, εάν αντιμετωπίζετε το καθήκον της διευθέτησης μιας καμινάδας για λέβητα αερίου, είναι καλύτερο να δώσετε προσοχή σε άλλες επιλογές. Σε αυτή την κατάσταση, ένα ορυχείο είναι κατασκευασμένο από τούβλα. Η ίδια επιλογή μπορεί να επιλεγεί εάν για κάποιο λόγο δεν είναι δυνατή η θέρμανση του σπιτιού με φυσικό αέριο τώρα, αλλά στο μέλλον σχεδιάζεται να το χρησιμοποιήσετε.

Εάν επιλεχθεί η τούβλα ως υλικό για τον άξονα, τότε η ίδια η καμινάδα συναρμολογείται από γαλβανισμένους σωλήνες μονού κυκλώματος. Το πάχος των τοιχωμάτων τους επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη τη θερμοκρασία των αερίων εξόδου.

Συστατικά μιας καμινάδας μέσα σε έναν άξονα από τούβλα

Συστατικά μιας καμινάδας μέσα σε έναν άξονα από τούβλα

Κουκούλα από χάλυβα

Σε αυτή την περίπτωση, οι χαλύβδινοι σωλήνες είναι πολύ βολικοί. Τοποθετούνται εύκολα σε σύγκριση, για παράδειγμα, με τούβλα. Το πάχος του τοίχου επιλέγεται ανάλογα με τη θέρμανση. Οι λέβητες αερίου παράγουν ένα αρκετά ζεστό καυσαέριο, περίπου 400-450˚С, επομένως τα τοιχώματα πρέπει να έχουν πάχος 0,5-0,6 mm. Ωστόσο, υπάρχουν παγίδες και εδώ. Φυσικά, ο χάλυβας είναι ανθεκτικός στις αρνητικές επιπτώσεις του συμπυκνώματος. Αλλά κατά μέσο όρο, η αντοχή του στη φθορά είναι πολύ χαμηλότερη από, για παράδειγμα, η αντοχή στη φθορά των κεραμικών προϊόντων. Επιπλέον, οι σωλήνες με λεπτά τοιχώματα καίγονται γρήγορα εάν χρησιμοποιούνται με συσκευές στερεού καυσίμου, επομένως αυτή η επιλογή δεν είναι βέλτιστη εάν χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι θερμαντικών στοιχείων σε διαφορετικές χρονικές στιγμές. Επιλέξτε χάλυβα:

  • κατά την ανακατασκευή?
  • εάν δεν υπάρχει χώρος για κεραμική κουκούλα.

Δεδομένου ότι οι αγωγοί εξαερισμού από χάλυβα συχνά καταστρέφουν το εξωτερικό μιας ιδιωτικής κατοικίας, καλύπτονται με τούβλα ή άλλα υλικά φινιρίσματος.

Οι σωλήνες από χάλυβα διατίθενται στην αγορά σε δύο παραλλαγές - μονοκύκλωμα και διπλό κύκλωμα. Η δεύτερη επιλογή ονομάζεται "σάντουιτς" στην ορολογία. Αποτελείται από δύο σωλήνες φωλιασμένους ο ένας μέσα στον άλλο, το κενό μεταξύ των οποίων είναι γεμάτο με πυρίμαχο μαλλί βασάλτη. Το πάχος του εσωτερικού σωλήνα καθορίζεται από τη θερμοκρασία των αερίων εξόδου (υπενθυμίζουμε ότι αυτή η τιμή είναι 0,5-0,6 mm για τις συσκευές που εξετάζονται στο άρθρο).

Η συσκευή μιας χαλύβδινης καμινάδας διπλού κυκλώματος

Η συσκευή μιας χαλύβδινης καμινάδας διπλού κυκλώματος

Τα "σάντουιτς" θεωρούνται πιο οικονομικά μεταξύ όλων των επιλογών κουκούλας από χάλυβα. Ένα τέτοιο συμπέρασμα προτείνεται, αν λάβουμε υπόψη την καλή θερμομόνωση, η οποία αυξάνει την απόδοση του θερμαντήρα.

Οι καμινάδες διπλού κυκλώματος από χάλυβα είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο και γαλβανισμένο χάλυβα. Και τα δύο μέταλλα συνδυάζονται σε «σάντουιτς», αφού δεν είναι οικονομικά εφικτή η χρήση μόνο ανοξείδωτου χάλυβα. Η διαφορά μεταξύ γαλβανισμένου και ανοξείδωτου χάλυβα είναι η μεγαλύτερη αντίσταση του τελευταίου στη συμπύκνωση, η οποία επηρεάζει αρνητικά την τιμή του. Διαφορετικά, οι ιδιότητες αυτών των δύο υλικών δεν είναι κατώτερες μεταξύ τους.

Είναι σημαντικό το εσωτερικό μέρος της δομής διπλού κυκλώματος να είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα, το υλικό του εξωτερικού μέρους δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο. Αυτό οφείλεται στις ιδιότητες του ψευδαργύρου. Η θέρμανση του πάνω από 419,5 ° C είναι επικίνδυνη. Σε αυτή την κατάσταση, το μέταλλο οξειδώνεται, μια περαιτέρω χημική αντίδραση οδηγεί στην απελευθέρωση τοξικών αναθυμιάσεων. Όλα γίνονται ακόμη χειρότερα με την υψηλή υγρασία, η οποία δεν μπορεί να αποφευχθεί κατά την έναρξη λειτουργίας ενός λέβητα αερίου. Επομένως, όταν αγοράζετε μια δομή σάντουιτς, δώστε προσοχή σε αυτό.

Κατ 'αρχήν, μια καμινάδα διπλού κυκλώματος μπορεί να κατασκευαστεί ανεξάρτητα, χωρίς να έχετε ιδιαίτερες δεξιότητες. Για να το κάνετε αυτό, τυλίξτε τον σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα με ένα πυρίμαχο θερμομονωτικό υλικό. Όταν επιλέγετε το τελευταίο, μπορείτε να δώσετε προσοχή σε ίνες βασάλτη, διογκωμένη άργιλο ή πολυουρεθάνη. Στη συνέχεια τοποθετήστε τα όλα μαζί σε ένα γαλβανισμένο σωλήνα μεγαλύτερης διαμέτρου.

Σχέδιο τοποθέτησης χαλύβδινης κουκούλας

Σχέδιο τοποθέτησης χαλύβδινης κουκούλας

Χαρακτηριστικά εγκατάστασης χαλύβδινου στύλου εξαερισμού:

  • Τα τμήματα συναρμολογούνται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο σωλήνα σε σωλήνα με τη σειρά, ξεκινώντας από το κάτω μέρος.
  • Για τη διευκόλυνση του επακόλουθου καθαρισμού της στήλης, παρέχετε επαρκή αριθμό φρεατίων αναθεώρησης.
  • Για σταθερότητα, οι βραχίονες τοίχου τοποθετούνται σε βήματα περίπου 150 cm.
  • Κατά το σχεδιασμό, δώστε προσοχή στα οριζόντια τμήματα - δεν μπορούν να έχουν μήκος μεγαλύτερο από 1 μέτρο, εκτός εάν παρέχεται εξαναγκασμένο ρεύμα.
Αγωγός αερισμού από ανοξείδωτο χάλυβα

Αγωγός αερισμού από ανοξείδωτο χάλυβα

Κεραμική κουκούλα

Αυτός ο τύπος απορροφητήρα είναι ο πιο ευπροσάρμοστος, επομένως είναι ιδανικός εάν σκοπεύετε να αλλάξετε από ή προς το καύσιμο αερίου. Καθαρίζονται εύκολα, είναι ανθεκτικά στη ρύπανση, λόγω της υψηλής πυκνότητας αερίων και των επιθετικών χημικών ενώσεων, οπότε δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για την είσοδο τοξικών ουσιών στα σαλόνια. Και, φυσικά, τα κεραμικά είναι ανθεκτικά.

Υπάρχουν όμως και μειονεκτήματα. Οι κεραμικοί σωλήνες έχουν υψηλή απορρόφηση υγρασίας. Εάν τα επιλέξατε, θα πρέπει να παρέχετε καλό εξωτερικό αερισμό και να παρέχετε στη δομή παγίδες ατμού, διαφορετικά η προσπάθεια και τα χρήματα που επενδύθηκαν δεν θα δικαιολογηθούν.

Τα κεραμικά από μόνα τους δεν χρησιμοποιούνται στις καμινάδες. Για να μεγιστοποιηθούν οι θετικές του ιδιότητες, συνδυάζεται με ορυκτοβάμβακα και πέτρα. Με απλά λόγια, ο κεραμικός σωλήνας τυλίγεται με μονωτικό υλικό και στη συνέχεια τοποθετείται σε κέλυφος από διογκωμένο πηλό από σκυρόδεμα.

Η δομή της κεραμικής καμινάδας

Η δομή της κεραμικής καμινάδας

Κατασκευή κεραμικής κουκούλας

Κατασκευή κεραμικής κουκούλας

Δομή ομοαξονικού αερισμού

Κατά το σχεδιασμό εξαερισμού για λέβητες αερίου, δώστε προσοχή στον συμπαγή σχεδιασμό σωλήνα σε σωλήνα ή, με άλλα λόγια, σε μια ομοαξονική καμινάδα.

Η αρχή λειτουργίας του συστήματος ομοαξονικού αερισμού

Η αρχή λειτουργίας του συστήματος ομοαξονικού αερισμού

Εξαρτήματα ομοαξονικής καμινάδας

Εξαρτήματα ομοαξονικής καμινάδας

Τα ομοαξονικά συστήματα, λόγω των χαρακτηριστικών τους, είναι κατάλληλα για γεννήτριες θερμότητας με κλειστό θάλαμο καύσης (που είναι λέβητας αερίου). Το οξυγόνο που είναι απαραίτητο για την καύση εισέρχεται μέσω του εξωτερικού σωλήνα και τα καυσαέρια απομακρύνονται μέσω του εσωτερικού. Αυτός ο σχεδιασμός έχει τα πλεονεκτήματά του:

  • ασφάλεια (τα καυσαέρια ψύχονται από ψυχρό αέρα που κυκλοφορεί στον εξωτερικό σωλήνα).
  • ο εισερχόμενος αέρας θερμαίνεται και αυξάνει την απόδοση του λέβητα.
  • υψηλή απόδοση σημαίνει ότι ο ομοαξονικός σχεδιασμός είναι πιο φιλικός προς το περιβάλλον.
  • μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη συσκευή στην κουζίνα (βρίσκεται έξω από το δωμάτιο και δεν επηρεάζει την άνεση σε αυτήν).

Χαρακτηριστικά εγκατάστασης ομοαξονικής καμινάδας

  • δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μια οριζόντια ομοαξονική καμινάδα εάν δεν έχει προγραμματιστεί εξαναγκασμένη βύθιση.
  • Προσπαθήστε να τα βγάλετε πέρα ​​με όχι περισσότερα από δύο γόνατα.
  • εάν υπάρχουν πολλοί λέβητες, σχηματίστε ξεχωριστή καμινάδα για τον καθένα, ο συνδυασμός είναι ανεπιθύμητος.

Βίντεο - συσκευή και εγκατάσταση καμινάδας και απορροφητήρα για λέβητα αερίου

Φυσικός και αναγκαστικός αερισμός του λεβητοστασίου

Σύμφωνα με τη μέθοδο ενημέρωσης του εναέριου χώρου, διακρίνεται ο φυσικός και ο τεχνητός (ή εξαναγκασμένος) αερισμός.

Ο φυσικός αερισμός λειτουργεί χωρίς τη χρήση ανεμιστήρων, η αποτελεσματικότητά του οφείλεται αποκλειστικά στο φυσικό ρεύμα και, κατά συνέπεια, στις καιρικές συνθήκες. Δύο πτυχές επηρεάζουν τη δύναμη έλξης: το ύψος της στήλης της εξάτμισης και η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ του δωματίου και του δρόμου. Ταυτόχρονα, η θερμοκρασία του αέρα στο δρόμο πρέπει απαραίτητα να είναι χαμηλότερη από αυτή στο δωμάτιο. Εάν δεν πληρούται αυτή η προϋπόθεση, εμφανίζεται αντίστροφο ρεύμα και δεν διασφαλίζεται ο αερισμός του λεβητοστασίου.

Ο εξαναγκασμένος αερισμός προβλέπει την εγκατάσταση πρόσθετων ανεμιστήρων εξαγωγής.

Συνήθως αυτοί οι τύποι συνδυάζονται σε ένα σύστημα εξάτμισης του λεβητοστασίου. Κατά τον υπολογισμό του, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι ο όγκος του αέρα που βγαίνει στο δρόμο πρέπει να είναι ίσος σε όγκο με αυτόν που εγχέεται στο δωμάτιο. Για να βεβαιωθείτε ότι πληρούται αυτή η προϋπόθεση, τοποθετούνται βαλβίδες αντεπιστροφής.

Υπολογισμός του συστήματος εξαερισμού

Σύμφωνα με τα πρότυπα δόμησης, ολόκληρος ο εναέριος χώρος του λεβητοστασίου πρέπει να αντικαθίσταται με νέο κάθε 20 λεπτά. Για να εξασφαλίσετε την κατάλληλη κυκλοφορία του αέρα, θα πρέπει να οπλιστείτε με μια αριθμομηχανή και τύπους.

Εάν οι οροφές βρίσκονται σε ύψος 6 μέτρων, τότε χωρίς ειδικές συσκευές ο αέρας στο δωμάτιο ενημερώνεται τρεις φορές την ώρα. Οι οροφές έξι μέτρων είναι πολυτέλεια για μια ιδιωτική κατοικία. Η μείωση στα ανώτατα όρια αντισταθμίζεται στους υπολογισμούς με την ακόλουθη αναλογία - για κάθε μέτρο κάτω, η ανταλλαγή αέρα αυξάνεται κατά 25%.

Ας υποθέσουμε ότι υπάρχει ένα λεβητοστάσιο με διαστάσεις: μήκος - 3 μ., πλάτος - 4 μ., ύψος - 3,5 μ. Για να λύσετε αυτό το πρόβλημα, πρέπει να εκτελέσετε μια σειρά ενεργειών.

Βήμα 1. Μάθετε τον όγκο του εναέριου χώρου. Χρησιμοποιούμε τον τύπο v \u003d b * l * h, όπου b είναι το πλάτος, l είναι το μήκος, h είναι το ύψος της οροφής. Στο παράδειγμά μας, ο όγκος θα είναι 3 m * 4 m * 3,5 m = 42 m3.

Βήμα 2. Ας κάνουμε μια διόρθωση για μια χαμηλή οροφή σύμφωνα με τον τύπο: k \u003d (6 - h) * 0,25 + 3, όπου h είναι το ύψος του δωματίου. Στο λεβητοστάσιό μας, η διόρθωση αποδείχθηκε: (6 m - 3,5 m) * 0,25 + 3 ≈ 3,6.

Βήμα 3. Υπολογίστε την ανταλλαγή αέρα που παρέχεται από τον φυσικό αερισμό. Τύπος: V = k * v, όπου v είναι ο όγκος του αέρα στο δωμάτιο, k είναι η διόρθωση για τη μείωση του ύψους της οροφής. Πήραμε όγκο ίσο με 151,2 m3 (3,6 * 42 μ3 = 151,2 μ3).

Βήμα 4Απομένει να ληφθεί η τιμή της περιοχής διατομής του σωλήνα εξάτμισης: S = V / (w * t), όπου V είναι η ανταλλαγή αέρα που υπολογίστηκε παραπάνω, w είναι η ταχύτητα ροής αέρα (σε αυτούς τους υπολογισμούς λαμβάνεται ως 1 m / s) και t είναι ο χρόνος σε δευτερόλεπτα. Παίρνουμε: 151,2 μ3 / (1 m/s * 3600 s) = 0,042 m2 = 4,2 cm2.

Οι διαστάσεις του καναλιού εξαρτώνται επίσης από την περιοχή της εσωτερικής επιφάνειας του λέβητα. Αυτός ο αριθμός υποδεικνύεται από τον κατασκευαστή στην τεχνική τεκμηρίωση της συσκευής. Εάν αυτός ο αριθμός δεν αναφέρεται, υπολογίστε τον μόνοι σας με βάση τον όγκο της συσκευής. Στη συνέχεια, συγκρίνετε το εμβαδόν με την ακτίνα τομής σύμφωνα με την ανισότητα:

2πR*L > S, όπου

R είναι η εσωτερική ακτίνα του τμήματος της καμινάδας,

L είναι το μήκος του,

S είναι η περιοχή της εσωτερικής επιφάνειας του λέβητα.

Εάν για κάποιο λόγο είναι δύσκολος ένας τέτοιος υπολογισμός, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα.

Ισχύς λέβητα, kWΔιάμετρος σωλήνα καμινάδας, mm
24120
30130
40170
60190
80220

Το τελευταίο στάδιο του υπολογισμού είναι το ύψος του ανεμοδείκτη σε σχέση με την κορυφογραμμή της οροφής. Η ανάγκη για αυτό οφείλεται στη δημιουργία πρόσθετης πρόσφυσης από τον άνεμο, η οποία αυξάνει την απόδοση ολόκληρης της δομής της εξάτμισης. Σε αυτό το στάδιο ακολουθούνται οι ακόλουθες αρχές:

  • το ύψος του ανεμοδείκτη πάνω από μια επίπεδη οροφή ή σε απόσταση έως και 1,5 μέτρο από την κορυφογραμμή του, πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 μέτρα·
  • σε απόσταση 1,5 έως 3 μέτρων - όχι χαμηλότερα από την κορυφογραμμή της οροφής.
  • σε απόσταση μεγαλύτερη από 3 μέτρα - όχι χαμηλότερη από μια υπό όρους γραμμή που τραβιέται από την κορυφογραμμή της οροφής υπό γωνία 10˚.
  • ο ανεμοδείκτης πρέπει να είναι 0,5 μέτρα ψηλότερα από το κτίριο, το οποίο είναι συνδεδεμένο με το θερμαινόμενο δωμάτιο.
  • εάν η οροφή είναι κατασκευασμένη από εύφλεκτα υλικά, η καμινάδα πρέπει να ανυψωθεί 1-1,5 μέτρα πάνω από την κορυφογραμμή της οροφής.
Υπολογισμός του ύψους της καμινάδας σε σχέση με την οροφή

Υπολογισμός του ύψους της καμινάδας σε σχέση με την οροφή

Εγκατάσταση φυσικού αερισμού

Επιλογές τοποθέτησης συστήματος εξαερισμού

Επιλογές τοποθέτησης συστήματος εξαερισμού

Ο σχεδιασμός της καμινάδας ανάλογα με την τοποθεσία

Ο σχεδιασμός της καμινάδας ανάλογα με την τοποθεσία

Ο φυσικός αερισμός στο λεβητοστάσιο παρέχεται με την εγκατάσταση αγωγών παροχής και εξαγωγής.

Για να εγκαταστήσετε το κανάλι τροφοδοσίας χρειάζεστε:

  1. Σηκώστε ένα κομμάτι πλαστικού σωλήνα, μια κατάλληλη σχάρα και μια βαλβίδα αντεπιστροφής. Η διάμετρος του πρώτου επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη την ισχύ του λέβητα. Εάν η ισχύς είναι μικρότερη από 30 kW, αρκούν 15 εκ. Υψηλότερη ισχύς - μεγαλύτερη διάμετρος.
  2. Για να περάσει ο αέρας απευθείας στον κλίβανο, ανοίγεται μια διαμπερής οπή προς το δρόμο δίπλα στον θερμαντήρα και όχι πάνω από την περιοχή εργασίας του. Στη συνέχεια, τοποθετείται ένας σωλήνας στην τρύπα, τα κενά στο εσωτερικό γεμίζονται με κονίαμα ή αφρό στερέωσης.
  3. Από έξω το άνοιγμα κλείνει με λεπτή σχάρα για να το προστατεύει από βρωμιά και ζώα. Πρέπει να εγκατασταθεί μια βαλβίδα αντεπιστροφής από το εσωτερικό για να αποφευχθεί η επιστροφή στο δρόμο.

Το κανάλι εξάτμισης βγαίνει μέσα από την οπή πάνω από τον λέβητα στο πάνω μέρος του δωματίου. Συνήθως είναι επίσης εξοπλισμένο με μια βαλβίδα ελέγχου που εμποδίζει την είσοδο αέρα από το δρόμο. Η καμινάδα μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με προστατευτικό κάλυμμα βροχής ή ανεμοδείκτη, παγίδες ατμού και παράθυρα ελέγχου για καθαρισμό.

Διάγραμμα σχεδίασης συστήματος εξαερισμού

Διάγραμμα σχεδίασης συστήματος εξαερισμού

τεχνητός αερισμός

Επιπλέον βύθισμα στο σύστημα εξάτμισης δημιουργείται με τη βοήθεια ανεμιστήρων. Η ισχύς και ο αριθμός τους εξαρτάται από το φορτίο αέρα στο κανάλι και τον όγκο του δωματίου.

  • Η ισχύς λαμβάνεται από τον υπολογισμό: μέγιστο φορτίο συν ένα περιθώριο 25-30%:

max * 1,25, όπου max είναι το μέγιστο φορτίο.

  • ο αριθμός των συσκευών επιλέγεται ανάλογα με τον όγκο του αέρα που απαιτείται για την άντληση (αυξήστε τον όγκο του δωματίου τρεις φορές):

(h + b + l) * 3, όπου h είναι το ύψος της οροφής, b είναι το πλάτος, l είναι το μήκος.

  • λαμβάνεται υπόψη το μήκος της καμινάδας, η γεωμετρία της και ο αριθμός των στροφών.

Ο ανεμιστήρας προστατεύεται από κουτί εγκατάστασης.Αυτό το κουτί είναι κατασκευασμένο από μη εύφλεκτα και ανοξείδωτα υλικά. Συνήθως χρησιμοποιούνται κράματα χαλκού ή αλουμινίου.

Ο σχεδιασμός του τεχνητού αερισμού είναι παρόμοιος με την εγκατάσταση του φυσικού. Μετά την εγκατάσταση του σωλήνα παροχής, τοποθετείται ο ανεμιστήρας αγωγού. Στη συνέχεια, οι κατασκευαστές τοποθετούν την καλωδίωση για την τροφοδοσία του κινητήρα, τοποθετούν αισθητήρες, έναν απορροφητή θορύβου και ένα φίλτρο. Όπως και με την εγκατάσταση φυσικού αερισμού, οι σχάρες συνδέονται και στα δύο άκρα του σωλήνα. Η συσκευή για τον σωλήνα εξάτμισης είναι εγκατεστημένη με τον ίδιο τρόπο, με μόνη προϋπόθεση ότι ο αέρας τραβιέται έξω και δεν διοχετεύεται.

Ο τεχνητός αερισμός απαιτεί σταθερό κόστος ενέργειας. Μερικές φορές εξοικονομούν χρήματα κατά την κατασκευή εγκαθιστώντας ανεμιστήρα μόνο στην εξάτμιση ή μόνο στην παροχή αέρα. Ωστόσο, η πιο αποτελεσματική κυκλοφορία επιτυγχάνεται με τη χρήση και των δύο.

Το αυτόματο σύστημα εξαερισμού σάς επιτρέπει να απενεργοποιείτε τους ανεμιστήρες όταν ο λέβητας σταματά και να τους ανάβετε κατά την εκκίνηση του λέβητα.



Θα σας ενδιαφέρει

Σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε

Πώς να βάψετε μια μπαταρία θέρμανσης