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.