Hvordan lage en hette for en gasskjele i et privat hus

Hetten for en gasskjele i et privat hus utfører to hovedfunksjoner:

  1. Det er nødvendig for effektiv funksjon av utstyret;
  2. Forbrenningsprosessen som finner sted i den er umulig uten regelmessig tilførsel av oksygen.
Hette for en gasskjele i et privat hus

Hette for en gasskjele i et privat hus

For det andre sikrer ventilasjon sikkerheten til folk som bor i huset. Sirkulasjonen av luftstrømmer forhindrer akkumulering av fuktighet, som igjen ikke tillater utseendet av mugg og sopp som er farlige for helsen. Ved uforutsette situasjoner beskytter ventilasjon mot karbonmonoksidforgiftning, brann og eksplosjoner. I denne artikkelen vil vi vurdere hvilke komponenter et eksosanlegg for gassutstyr består av og hvordan du installerer det selv i hjemmet ditt.

Krav til rommet hvor gasskjelen er plassert

Laveffektkjeler (opptil 30 kW) kan plasseres på kjøkkenet hvis det oppfyller en rekke krav:

  • kjøkkenareal er minst 15 m2;
  • taket er plassert i en høyde på 2,2 m og over;
  • tilstrekkelig glass (totalt areal av vinduer) - minst 3 cm2 oss3 kjøkken;
  • vinduer er utstyrt med akterspeil og ventiler;
  • det er en avstand på 10 cm mellom gassenheten og veggen;
  • veggene er ferdig med brannbestandig materiale;
  • luftstrøm sikres gjennom sprekker, for eksempel i bunnen av døren.

For at kraftige apparater (fra 30 kW) skal fungere i lang tid og være trygge samtidig, anbefaler eksperter på det sterkeste å utstyre et eget rom - et kjelerom. Selvfølgelig er ikke alle rom i huset egnet for slike formål. Volumet må være minst 13,5 m3 for enheter med en effekt på 30-60 kW og minst 15 m3 for 60 kW.

Hvordan velge materialet til hetten?

Til disse formålene kan murstein, galvanisert og rustfritt stål og keramikk brukes. La oss se nærmere på hver av dem, og også undersøke hvilke andre alternativer markedet og engineering tilbyr.

Murhette

Selv om murstein brukes av byggherrer for å arrangere ventilasjon, tillater ikke dens egenskaper å spare på andre materialer. For det første er murverk kortvarig. Det mest komfortable for henne er forholdene for konstant kontakt med varme gasser. Ellers vil kondens dannes, noe som fører til rask ødeleggelse. For det andre er en mursteinskorstein arbeidskrevende å installere, har en kompleks design og urimelig høye kostnader. Derfor, hvis du står overfor oppgaven med å arrangere en skorstein for en gasskjele, er det bedre å ta hensyn til andre alternativer. I denne situasjonen er en gruve laget av murstein. Det samme alternativet kan velges hvis det av en eller annen grunn ikke er mulig å varme opp huset med gass nå, men i fremtiden er det planlagt å bruke det.

Hvis murverk er valgt som materiale for sjakten, er selve skorsteinen satt sammen av galvaniserte enkeltkretsrør. Tykkelsen på veggene deres velges under hensyntagen til temperaturen på utløpsgassene.

Komponenter av en skorstein inne i en mursteinssjakt

Komponenter av en skorstein inne i en mursteinssjakt

Hette i stål

I denne situasjonen er stålrør veldig praktiske. De er enkle å installere sammenlignet med for eksempel murverk. Veggtykkelsen velges avhengig av oppvarmingen. Gasskjeler produserer en ganske varm avgass, omtrent 400-450˚С, så veggene bør være 0,5-0,6 mm tykke. Men det er fallgruver her også. Selvfølgelig er stål motstandsdyktig mot de negative effektene av kondensat. Men i gjennomsnitt er slitestyrken mye lavere enn for eksempel slitestyrken til keramiske produkter. I tillegg brenner tynnveggede rør ut raskt hvis de brukes med fastbrenselenheter, så dette alternativet er ikke optimalt hvis forskjellige typer varmeelementer brukes til forskjellige tider. Velg stål:

  • under gjenoppbygging;
  • hvis det ikke er plass til en keramisk hette.

Siden stålventilasjonskanaler ofte ødelegger utsiden av et privat hus, er de dekket med murverk eller andre etterbehandlingsmaterialer.

Stålrør kommer på markedet i to varianter - enkeltkrets og dobbeltkrets. Det andre alternativet kalles "sandwich" på sjargong. Den består av to rør som er nestet inne i hverandre, mellomrom er fylt med ildfast basaltull. Tykkelsen på det indre røret bestemmes av temperaturen på utløpsgassene (husk at denne verdien er 0,5-0,6 mm for enhetene som vurderes i artikkelen).

Enheten til en dobbeltkrets skorstein i stål

Enheten til en dobbeltkrets skorstein i stål

"Smørbrød" anses som mer økonomisk blant alle alternativer for stålhette. En slik konklusjon foreslår seg selv, hvis vi tar hensyn til god termisk isolasjon, noe som øker effektiviteten til varmeren.

Dobbelkrets stålskorsteiner er laget av rustfritt og galvanisert stål. Begge metallene er kombinert i "smørbrød", siden det ikke er økonomisk mulig å bruke kun rustfritt stål. Forskjellen mellom galvanisert og rustfritt stål er sistnevntes høyere motstand mot kondens, noe som påvirker prisen negativt. Ellers er egenskapene til disse to materialene ikke dårligere enn hverandre.

Det er kritisk at den indre delen av dobbeltkretsstrukturen er laget av rustfritt stål, materialet til den ytre delen spiller ingen spesiell rolle. Dette skyldes egenskapene til sink. Oppvarming høyere enn 419,5 ° C er farlig. I denne situasjonen oksideres metallet, en ytterligere kjemisk reaksjon fører til frigjøring av giftige røyk. Alt blir enda verre med høy luftfuktighet, som ikke kan unngås ved idriftsettelse av en gasskjele. Derfor, når du kjøper en sandwichstruktur, vær oppmerksom på dette.

I prinsippet kan en dobbeltkrets skorstein lages uavhengig, uten å ha noen spesielle ferdigheter. For å gjøre dette, pakk det rustfrie stålrøret inn i et ildfast varmeisolerende materiale. Når du velger sistnevnte, kan du ta hensyn til basaltfiber, utvidet leire eller polyuretan. Legg deretter alt sammen i et galvanisert rør med større diameter.

Opplegg for montering av stålhette

Opplegg for montering av stålhette

Funksjoner ved å installere en stålventilasjonsstang:

  • Segmenter settes sammen ved hjelp av rør-til-rør-metoden i rekkefølge, fra bunnen;
  • For å lette etterfølgende rengjøring av kolonnen, gi et tilstrekkelig antall revisjonsbrønner;
  • For stabilitet festes veggbraketter i trinn på ca. 150 cm;
  • Når du designer, vær oppmerksom på de horisontale segmentene - de kan ikke være mer enn 1 meter lange, med mindre tvungen trekk er gitt.
Ventilasjonskanal i rustfritt stål

Ventilasjonskanal i rustfritt stål

Keramisk hette

Denne typen hette er den mest allsidige, så den er ideell hvis du planlegger å bytte fra eller til gassdrivstoff. De er enkle å rengjøre, motstandsdyktige mot forurensning, på grunn av høy gasstetthet og aggressive kjemiske forbindelser, så du trenger ikke å bekymre deg for inntrengning av giftige stoffer i stuer. Og selvfølgelig er keramikk holdbart.

Men det er også ulemper. Keramiske rør har høy fuktighetsabsorpsjon. Hvis du valgte dem, må du sørge for god ekstern ventilasjon og forsyne strukturen med dampfeller, ellers vil ikke innsatsen og pengene som investeres rettferdiggjøre seg selv.

Keramikk alene brukes ikke i skorsteiner. For å maksimere de positive egenskapene er den kombinert med mineralull og stein. Enkelt sagt er det keramiske røret pakket inn i et isolerende materiale og deretter plassert i et ekspandert leirebetongskall.

Strukturen til den keramiske skorsteinen

Strukturen til den keramiske skorsteinen

Konstruksjon av keramisk hette

Konstruksjon av keramisk hette

Struktur av koaksial ventilasjon

Når du designer ventilasjon for gasskjeler, vær oppmerksom på den kompakte rør-i-rør-designen, eller med andre ord en koaksial skorstein.

Prinsippet for drift av det koaksiale ventilasjonssystemet

Prinsippet for drift av det koaksiale ventilasjonssystemet

Komponenter i en koaksial skorstein

Komponenter i en koaksial skorstein

Koaksiale systemer, på grunn av deres egenskaper, er egnet for varmegeneratorer med et lukket forbrenningskammer (som er en gasskjele). Oksygenet som er nødvendig for forbrenning kommer inn gjennom det ytre røret, og avgassene fjernes gjennom det indre. Denne designen har sine fordeler:

  • sikkerhet (eksosgasser avkjøles av kald luft som sirkulerer i det ytre røret);
  • den innkommende luften varmes opp og øker effektiviteten til kjelen;
  • høy effektivitet betyr at koaksialdesignet er mer miljøvennlig;
  • kan brukes med apparatet på kjøkkenet (plassert utenfor rommet og påvirker ikke komforten i det).

Funksjoner ved å installere en koaksial skorstein

  • en horisontal koaksial skorstein kan ikke brukes hvis tvungen trekk ikke er planlagt;
  • prøv å klare deg med ikke mer enn to knær;
  • hvis det er flere kjeler, lag en separat skorstein for hver, kombinasjon er uønsket.

Video - enhet og installasjon av en skorstein og hette for en gasskjele

Naturlig og tvungen ventilasjon av fyrrommet

I henhold til metoden for å oppdatere luftrommet, skilles naturlig og kunstig (eller tvungen) ventilasjon.

Naturlig ventilasjon fungerer uten bruk av vifter, effektiviteten skyldes utelukkende naturlig trekk, og følgelig værforhold. To aspekter påvirker trekkkraften: Høyden på eksossøylen og temperaturforskjellen mellom rommet og gaten. Samtidig må lufttemperaturen i gaten nødvendigvis være lavere enn i rommet. Hvis denne betingelsen ikke er oppfylt, oppstår det omvendt trekk og ventilasjon av fyrrommet er ikke sikret.

Tvunget ventilasjon sørger for installasjon av ekstra avtrekksvifter.

Vanligvis er disse typene kombinert til ett eksosanlegg i fyrrommet. Når du beregner det, er det viktig å ta hensyn til at volumet av luft som trekkes ut i gaten skal være likt volum som injiseres i rommet. For å sikre at denne betingelsen er oppfylt, er det installert tilbakeslagsventiler.

Beregning av ventilasjonssystemet

I henhold til byggestandarder skal hele luftrommet i fyrrommet skiftes ut med nytt hvert 20. minutt. For å sikre riktig luftsirkulasjon, må du bevæpne deg med en kalkulator og formler.

Hvis takene er plassert i en høyde på 6 meter, oppdateres luften i rommet tre ganger i timen uten spesielle enheter. Seks meter tak er en luksus for et privat hus. Nedgangen i tak kompenseres for i beregninger i følgende andel - for hver meter under øker luftskiftet med 25 %.

Anta at det er et kjelerom med dimensjoner: lengde - 3 m, bredde - 4 m, høyde - 3,5 m. For å løse dette problemet må du utføre en rekke handlinger.

Trinn 1. Finn ut volumet av luftrommet. Vi bruker formelen v \u003d b * l * h, der b er bredden, l er lengden, h er høyden på taket. I vårt eksempel vil volumet være 3 m * 4 m * 3,5 m = 42 m3.

Trinn 2. La oss gjøre en korreksjon for et lavt tak i henhold til formelen: k \u003d (6 - h) * 0,25 + 3, hvor h er høyden på rommet. I fyrrommet vårt viste korreksjonen seg: (6 m - 3,5 m) * 0,25 + 3 ≈ 3,6.

Trinn 3. Beregn luftskiftet gitt av naturlig ventilasjon. Formel: V = k * v, der v er volumet av luft i rommet, k er korreksjonen for å senke takets høyde. Vi fikk et volum lik 151,2 m3 (3,6 * 42 m3 = 151,2 m3).

Trinn 4Det gjenstår å finne verdien av tverrsnittsarealet til eksosrøret: S = V / (w * t), der V er luftutvekslingen beregnet ovenfor, w er luftstrømhastigheten (i disse beregningene det er tatt som 1 m/s) og t er tiden i sekunder. Vi får: 151,2 m3 / (1 m/s * 3600 s) = 0,042 m2 = 4,2 cm2.

Dimensjonene til kanalen avhenger også av området på kjelens indre overflate. Dette nummeret er angitt av produsenten i den tekniske dokumentasjonen til enheten. Hvis dette tallet ikke er angitt, beregne det selv basert på volumet på enheten. Sammenlign deretter arealet med snittradiusen i henhold til ulikheten:

2πR*L > S, hvor

R er den indre radiusen til skorsteinsseksjonen,

L er lengden,

S er arealet av kjelens indre overflate.

Hvis en slik beregning av en eller annen grunn er vanskelig, kan du bruke tabellen.

Kjeleffekt, kWRørets diameter, mm
24120
30130
40170
60190
80220

Siste trinn i beregningen er høyden på værvingen i forhold til takryggen. Behovet for dette skyldes etableringen av ekstra trekkraft av vinden, noe som øker effektiviteten til hele eksosstrukturen. På dette stadiet følges følgende prinsipper:

  • høyden på vindvingen over et flatt tak, eller i en avstand på opptil 1,5 meter fra mønet, må være minst 0,5 meter;
  • i en avstand på 1,5 til 3 meter - ikke lavere enn takryggen;
  • i en avstand på mer enn 3 meter - ikke lavere enn en betinget linje trukket fra takryggen i en vinkel på 10˚;
  • værvingen skal være 0,5 meter høyere enn bygningen, som er festet til det oppvarmede rommet;
  • dersom taket er laget av brennbare materialer, skal skorsteinen heves 1-1,5 meter over takmønet.
Beregning av høyden på skorsteinen i forhold til taket

Beregning av høyden på skorsteinen i forhold til taket

Installasjon av naturlig ventilasjon

Alternativer for plassering av ventilasjonssystem

Alternativer for plassering av ventilasjonssystem

Utformingen av skorsteinen avhengig av plasseringen

Utformingen av skorsteinen avhengig av plasseringen

Naturlig ventilasjon i fyrrom gis ved installasjon av til- og avtrekkskanaler.

For å installere tilførselskanalen trenger du:

  1. Ta opp et stykke plastrør, en passende rist og en tilbakeslagsventil. Diameteren til den første velges under hensyntagen til kjelens kraft. Hvis effekten er mindre enn 30 kW, er det nok med 15 cm Høyere effekt - større diameter.
  2. For at luft skal passere direkte inn i ovnen, stanses et gjennomgående hull til gaten ved siden av varmeren og ikke over arbeidsområdet. Deretter legges et rør i hullet, hullene inne er fylt med mørtel eller monteringsskum.
  3. Fra utsiden er åpningen lukket med en fin rist for å beskytte den mot skitt og dyr. Det må monteres en tilbakeslagsventil fra innsiden for å hindre tilbaketrekk til gaten.

Avtrekkskanalen føres ut gjennom hullet over kjelen øverst i rommet. Vanligvis er den også utstyrt med en tilbakeslagsventil som hindrer luft i å komme inn fra gaten. Skorsteinen kan også utstyres med beskyttende regntrekk eller værfane, dampfeller og inspeksjonsvinduer for rengjøring.

Designdiagram for ventilasjonssystem

Designdiagram for ventilasjonssystem

kunstig ventilasjon

Ytterligere trekk i eksosanlegget skapes ved hjelp av vifter. Deres kraft og antall avhenger av luftbelastningen på kanalen og volumet i rommet.

  • effekt er hentet fra beregningen: maksimal belastning pluss en margin på 25-30%:

maks * 1,25, hvor maks er maksimal belastning;

  • antall enheter velges i forhold til volumet av luft som kreves for pumping (øk volumet i rommet tre ganger):

(h + b + l) * 3, hvor h er høyden på taket, b er bredden, l er lengden;

  • lengden på skorsteinen, dens geometri og antall bend er tatt i betraktning.

Viften er beskyttet av en installasjonsboks.Denne boksen er laget av ikke-brennbare og rustfrie materialer. Vanligvis brukes kobber eller aluminiumslegeringer.

Utformingen av kunstig ventilasjon ligner på installasjonen av naturlig. Etter montering av tilførselsrøret monteres kanalviften. Deretter legger byggherrene ledningene for å drive motoren, installere sensorer, en støydemper og et filter. Akkurat som ved installasjon av naturlig ventilasjon, er gitter festet til begge ender av røret. Enheten for eksosrøret er installert på samme måte, kun med tanke på at luften trekkes ut og ikke blåses inn.

Kunstig ventilasjon krever konstante energikostnader. Noen ganger sparer de penger under byggingen ved å installere en vifte kun på eksosen eller bare på lufttilførselen. Imidlertid oppnås mer effektiv sirkulasjon ved å bruke begge.

Det automatiske ventilasjonssystemet lar deg slå av viftene når kjelen er stoppet og slå dem på når kjelen startes.



Du vil være interessert

Vi anbefaler deg å lese

Hvordan male et varmebatteri