В системе вентиляции обмен воздухом осуществляется за счет движения потока по сети труб. В зависимости от назначения, трубы могут быть для производственных или бытовых помещений. Эффективность системы зависит от жесткости, формы и диаметра сечений. Воздуховоды могут быть гибкими или жесткими. Для достижения максимальной производительности вентиляционных систем необходимо изучить расчет, монтаж и обслуживание воздуховодов.

Вентиляционные воздуховоды: виды форм и используемые материалы.

Воздуховоды для вентиляции представляют собой систему труб различного диаметра Формы сечений воздуховодов, объединенных деталями особой формы, должны соответствовать строительным и санитарным нормам.

Материалы производства воздуховодов вентиляционных систем.

Вентиляционные воздуховоды по используемым материалам делятся на группы.

  • Изготавливают из оцинкованной или нержавеющей стали. Обладают небольшим весом, высокой теплостойкостью, устойчивостью к коррозии и простотой установки.

  • При создании таких труб в качестве воздуховода применяют полипропилен, полиуретан, поливинилхлорид. К преимуществам относятся полная безопасность, идеальная герметичность, простота монтажа и обслуживания. Трубы легко поддаются очистке и быстро моются.
  • Гофрированные алюминиевые воздуховоды изготавливаются из гофрированных алюминиевых труб и нашли широкое применение благодаря способности сжиматься и растягиваться в любом направлении и под необходимым углом. Их гибкая конструкция обеспечивает сохранение жесткости и формы сечения. Преимуществами таких воздуховодов являются отсутствие большого числа соединений, простота монтажа и длительный срок эксплуатации.

  • Для изготовления воздуховодов вентиляции используется синтетическая ткань (полиэстер). Крепежные элементы также изготовлены из ткани. Ткань предотвращает образование конденсата на поверхности воздуховода и не нуждается в утеплении. Среди преимуществ – легкий вес тканевой системы, бесшумная работа, маневренность, простой монтаж и демонтаж. Чистку тканевых систем осуществляют путем стирки.

Типы сечений воздуховодов

Прямоугольное и круглое сечение – общепринятые формы для сечений воздуховодов. При ограничении конструкции вентиляционной системы по форме и размерам сечения применяют плоскоовальное (эллиптическое).

Прямоугольные воздуховоды для вентиляции изготавливают из оцинкованной стали. Толщина стенок определяется размером сечения и нормируется СНиП. Соединяются прямоугольные воздуховоды фланцевыми элементами или без них. Стандартная длина – 1,25 метра, максимальная – 2,5 метра. Благодаря компактности, прямоугольные конструкции устанавливаются в пространствах с ограниченной высотой, например, под подвесным потолком.

Воздуховоды круглого сечения изготавливаются из оцинкованной стали, пластика, полиэфирной металлизированной ленты со спиральным каркасом, ПВХ со спиральным каркасом и алюминиевой фольги. Диаметр сечения колеблется от 100 до 1250 мм. Соединения гибких гофрированных воздуховодов для вентиляции – это плотный замок. Для транспортировки гофрированные гибкие воздуховоды можно сжимать в 5 раз.

Полезный совет! Применение алюминиевых гофрированных воздуховодов в вентиляционных системах снижает затраты на комплектующие и установку.

Множественные изменения формы гибких гофрированных воздуховодов не влияют на их свойства. Спиральные конструкции соединяются фланцами и уплотнителями. Не требуют дополнительного утепления. Их используют для подачи и вытяжки воздуха в жилых и промышленных помещениях.

Расчет воздуховодов вентиляционной системы с естественной циркуляцией воздуха.

Для точного определения диаметра воздуховода системы вентиляции необходимо разработать схему всей системы с указанием размеров всех помещений и их назначения. Расчет необходимой загрузки воздуха выполняется в кубических метрах в час. Скорость воздушного потока в естественной системе вентиляции не превышает одного метра в секунду.

Выполняем проектирование сечений вентиляционных воздуховодов.

  • Обмен воздухом (L) равен 90 м³/ч для кухни и 30 м³/ч для туалета и ванной.
  • Скорость движения потока воздуха равна 0,3 метра в секунду.
  • Для определения примерных габаритов воздуховода применяют следующее уравнение:

F = L * V * 3600 (для перевода секунд в часы).

  • для расчета диаметра воспользуемся формулой:

Диаметр сечения равен удвоенной произведении высоты и ширины воздуховода, умноженному на сумму высоты и ширины.

Расчет сечения воздуховодов вентиляции:

  • Вычисляем площадь круга по формуле:

S = π * D² / 400, где

S – площадь фактического сечения (см²);

D – диаметр воздуховода (мм);

  • расчет площади прямоугольного сечения:

S = А * В / 100, где

S – площадь фактического сечения (см²);

А, В – высота и ширина прямоугольного воздуховода (мм).

Особенности монтажа воздуховодов вентиляции

Правильный монтаж воздуховодов включает такие шаги:

  • Точное определение площади поперечного сечения воздуховода.
  • Выбор подходящего метода скрепления частей вентиляционного воздуховода.
  • расчет числа фасонных частей;
  • предусмотреть способ утепления и их шумоизоляцию.

Варианты крепления воздуховодов вентиляции

Монтаж систем воздуховодов включает применение разных крепёжных элементов. Количество элементов определяется типом воздуховодов: круглых, прямоугольных или гибких.

Типы вентиляции, плюсы и минусы вентиляционных установок, конструкция последних. Ключевые характеристики и компоненты систем вентиляции.

В качестве креплений и соединений применяют врезки, переходники, отводы, крестовины, заглушки, ройники и другие детали.

Полезный совет! Чтобы не тратиться на фигурные детали и кронштейны для воздуховодов, воспользуйтесь при расчёте помощью монтажёра по вентиляции.

Круглые воздуховоды:

  • Для монтажа круглых воздуховодов применяют муфты и ниппели. С помощью этих элементов соединяют два участка воздуховода: деталь устанавливают либо внутри, либо снаружи трубы.
  • Соединение частей воздуховодов фланцем осуществляется с помощью пружинного механизма или шурупов. При использовании пружинного механизма монтаж систем упрощается и сокращается, обеспечивается надежная герметизация. Наличие отбортовок на деталях воздуховода исключает дополнительную фиксацию.
  • Способ крепления с помощью бандажей (устройства, одеваемого на отбортованные торцы воздуховода) применяют реже. Такой метод прост и обеспечивает высокую герметичность. Из-за высокой стоимости изготовления бандажей не пользуется большой популярностью.

Полезный совет! Чтобы снизить шум работы вентиляции, во время монтажа воздуховодов следует минимизировать количество поворотов и переходов между разными диаметрами.

Прямоугольные воздуховоды:

  • Прямоугольные воздуховоды устанавливают с помощью крепления на хомутах и траверсах.
  • Технология фланцевого соединения схожа с соединением круглых воздуховодов, однако для предотвращения прогибания сторон фланцы крепят заклёпками.
  • Соединение посредством шины выполняют с применением пористой прокладки, фиксируя крепление замком. Обработка зазоров герметиком при этом обязательна.

Способы утепления воздуховодов вентиляции

Чтобы сохранить тепло внутри помещения, нужно утеплить воздуховоды. В промышленности используют пеноизоляцию для этого — она предохраняет воздуховоды от теплопотерь и также шумоизоляцияДля утепления бытовых наружных воздуховодов прямоугольного сечения применяют пенопласт, базальтовую вату в плитах и пенополистирол. Утепление осуществляют с помощью специального клея и дополнительно используют армирующую фольгированную ленту.

Круглые воздуховоды утепляют рулонными материалами: изолоном, изовером. Эти материалы звукоизолирующие и негорючие. Воздуховоды можно утеплить и минеральной ватой, обмотав её в два слоя.

Методы очистки воздуховодов вентиляции

Работа вентиляции эффективна при регулярном очищении воздуховодов. Процедура обычно не требует разборки системы. Используют механический и химический методы чистки. Способ очистки подбирают исходя из типа (гибкие, полужесткие, жесткие) воздуховодов и вида загрязнений.

Для химической очистки применяют специальные аэрозольные составы. Их используют для удаления жирового налета из воздуховодов кухонь и производственных помещений общепита. В некоторых случаях для чистки используют гранулы, которые при проходе по воздуховоду образуют микровзрыв, взаимодействуя с налетом жира. При химической очистке воздуховодов требуется полная герметичность конструкции.

Для механической чистки воздуховодов используют гидромеханические устройства и вакуумные насосы. К выходному отверстию вентиляции подключают вакуумный насос, а в начальное отверстие помещают манипулятор с щетками. Работая, насос производит механическую чистку воздуховода вращающимися щетками, собирая загрязнения в фильтр насоса. Механическая чистка – сложный, но наиболее эффективный способ очистки при сильном загрязнении.

Проведение санитарной обработки воздушных путей вентиляционных систем.

По окончании очистки проводят дезинфекцию воздуховодов для защиты от болезнетворных бактерий, пылевых клещей и прочих микроорганизмов. Для этого используют специальные составы (порошки, жидкости, аэрозоли) на основе перекиси водорода. Дезинфекция распространяется не только на системы воздуховодов, но и на все элементы вентиляции.
Обращают внимание на назначение помещений, в которых производится дезинфекция.
Некоторые реагенты разрешены для использования в производственных помещениях, но запрещены для применения в школах и детских учреждениях.

Обычно компании, занимающиеся обслуживанием вентиляции, выполняют все этапы работы: диагностику, очистку и дезинфекцию воздуховодов.

Внимательное отношение к установке, работе и уходу за воздуховодами обеспечивает длительную и бесперебойную работу вентиляционной системы.