Skorstenens træk er et aerodynamisk fænomen, der er forårsaget af bevægelse af luftmasser fra et punkt med øget tryk til et punkt med reduceret tryk. Denne indikator er meget vigtig, da den sikrer normal udtømning af fyringsvarmens forbrændingsprodukter gennem røgudløbskanalen. I tilfælde af en funktionsfejl i skorstensstrukturen af ​​en eller anden grund opstår bagtræk, hvilket fører til røg i opholdsrummet.

Beregning af skorsten

Trækket i skorstenen skal altid være tilstrækkeligt, så der ikke kommer røg ind i boligkvarteret

Årsager til omvendt skub

Bagerste træk i en skorsten er et fænomen, der opstår som et resultat af en krænkelse af den naturlige luftcirkulation i skorstenens kommunikation. Det er værd at bemærke, at i tilfælde af dette fænomen forstyrres skorstenens normale drift, og den ophører med at udføre sin vigtigste funktion - fjernelse af røg uden for bygningen.

Vigtig! Normale mængder af naturligt træk i en skorsten varierer fra 10 til 20 Pa. Hvis der er et fald i træk under 10 Pa, overtrædes i dette tilfælde fjernelsen af ​​forbrændingsprodukterne uden for huset, og de kan komme ind i boliglokaler.

Omvendt drivkraft kan opstå på grund af forskellige årsager. Overvej disse grunde:

  • fejl i beregning af højden på skorstenkanalen (undervurderet design);
  • fejl i beregningen af ​​skorstens tværsnitsindikatoren;
  • en kraftig ændring i vejret (regn, tåge, stærk vind osv.);
  • smalle røgvindinger i skorstenens design. Dette fænomen forårsager røgopbevaring inde i boligbygningen. En sådan turbulens forekommer i tilfælde af forkert montering af skorstensrøret i forhold til tagryggen, nemlig under ryggen. Med dette arrangement af røret forekommer en "vipning" af skyvekraften på grund af vind;
  • en bygning beliggende over niveauet for et betonhus med en skorsten beliggende i umiddelbar nærhed af det. I dette tilfælde er der som regel modstand mod udkast i skorstenskommunikation;
  • mangel på luftstrøm;
  • problemer med det interne ventilationssystem.
Beregning af skorsten

Lav skorstenstafforstyrrelse

Hvordan beregnes træk i skorstenen?

Beregning af skorsten er en aktivitet, der normalt udføres til industrielle skorstenstrukturer. Sådanne design kræver forholdsvis komplekse skubberegninger. For private hjem er denne indikator mindre vigtig.

Ventilationskommunikation og skorstene har et princip, der ligger til grund for deres funktion. Dette princip er forskellen i pres mellem bygningens inderside og yderside. For at beregne den nødvendige indikator for naturlig træk for et bestemt tilfælde er der en temmelig enkel formel: skorstenens højde skal ganges med forskellen i densitet i den udvendige og den indvendige luft.

Overvej processen med at beregne træk i en skorstendesign mere detaljeret:

  1. Under brug af varmeudstyr giver naturlig trækkraft dig mulighed for at slippe af med produkterne fra forbrænding af brændstof og fjerne dem uden for strukturen.Forskellen i temperatur angiver forskellen i lufttæthed uden for og inde i bygningen. Det er værd at bemærke, at for beregning af drivkraften behøver du ikke tage hensyn til en sådan indikator som dynamisk tryk. Dette er ikke nødvendigt på grund af den lave bevægelse af luftmasser. De nødvendige data til opnåelse af naturlig drivkraft i et bestemt tilfælde skal erstattes med Bernoulli-lovformlen for gas.
  2. Det næste trin er at beregne det samlede tryktab og sammenligne disse indikatorer direkte med trykket. Trykberegningen kan betragtes som klar i det tilfælde, hvor trykindikatorerne er identiske med trykværdien. En sådan skorstenkonstruktion vil perfekt klare de opgaver, der er tildelt den, og vil vare en ret lang driftsperiode. Hvis identiteten imidlertid ikke kunne opnås, er det nødvendigt at gentage beregningerne igen ved at ændre antallet af tryktab eller trykstyrkenes størrelse.
Beregning af skorsten

Beregning af trækkraft er nødvendig, når man designer industrielle skorstene, hvor rørene er meget høje

Nyttige oplysninger! Ved installation af ventilationskommunikation, som også fungerer på grund af naturlig træk, kan de samme beregninger bruges.

For at øge trækkraften i beregningerne er der to hovedmåder. Overvej dem:

  • forlænge skorstenen;
  • øg temperaturforskellen, som følgelig reflekterer over den udvendige og den indre lufttæthed. Det er værd at bemærke, at denne metode ikke altid er mulig.

Til gengæld udføres reduktionen i tryktab ved hjælp af følgende metoder:

  • forøgelse af skorstens kanalens tværsnit;
  • reduktion af længden af ​​røgstien gennem kanalen (forkortelse af skorstenen);
  • derudover falder tryktab i direkte forhold til faldet i ruhedskoefficienten af ​​skorstenens indre vægge;
  • reduktion i længden af ​​vandrette sektioner, der modstår under fjernelse af forbrændingsprodukter i en opvarmningsanordning.

Hvordan kan man styrke dine træk i skorstenen med dine egne hænder?

Mange ejere af private huse, der er udstyret med skorstenskommunikation, er interesserede i svaret på spørgsmålet: hvordan man øger træk i skorstenen? Som nævnt ovenfor er det for den normale drift af dette system nødvendigt, at trykindikatoren for den stigende luft er fra 10 til 20 Pa.

Beregning af skorsten

For at øge trækkraften kan du bruge forskellige metoder, herunder installation af en sådan enhed som en deflektor

For at bestemme skyveindekset kan du også bruge specielle måleinstrumenter, der kan fastsætte denne indikator - anemometre. Beslutningen om at øge eller omvendt reducere trækkraft afhænger af målerens måling. Det er også værd at bemærke, at dette også tager højde for endnu et punkt - resultaterne af forbrænding af brændstofråstoffer i varmeenheden.

Styrke trækket i røgudstødningsstrukturen på flere måder. Overvej disse metoder:

  • udvidelse af skorstenskommunikation;
  • deflektorer;
  • vejrhane;
  • roterende turbiner;
  • Elektriske røgudtagere.

Bemærk! Ofte, for at forbedre trækkraft, er du bare nødt til at rense røgganalen.

Der er desuden andre metoder, der kan tackle dette fælles problem. Det anbefales, at du gør dig bekendt med alle muligheder for at håndtere lavt træk i en skorstenssystem.

Skorstenforlængelse

Denne metode til at forstærke trækkraft anses for at være den enkleste, da det til dens implementering kun er nødvendigt at montere skorstenen længere end oprindeligt var planlagt. På grund af forskellen mellem kedlen og skorstenens udløb på taget øges også forskellen i trykindikatorerne for den stigende luftstrøm.

Beregning af skorsten

Skorstenens højde skal ikke være mere end 6 meter, så trækket vil være normalt

Det er værd at bemærke, at den optimale højde for en skorstenkonstruktion ikke er mere end 5-6 m (hvis minimumsafstanden mellem skorstenssektionen, der ligger i det lodrette plan og varmeenheden, overholdes). Det er også værd at bemærke, at denne mulighed for at forbedre trækindekset i skorstenen kun er egnet, hvis kommunikationen er monteret uden knæ, sammentrækninger og andre områder, der kan fungere som hindringer for fjernelse af forbrændingsprodukter.

Højt tag bidrager til forringelse af røg fra skorstenstrukturen. Desuden påvirker placeringen af ​​en højere bygning i umiddelbar nærhed af huset, hvor skorstenen er installeret, negativt fjernelsen af ​​forbrændingsprodukter. Forlængelse af skorstenkommunikationen i dette tilfælde er den sikreste løsning af alle.

Men glem ikke, at overdreven forlængelse af denne struktur i høj grad forbedrer den naturlige trækkraft, og dette fører til varmeafledning uden for boligbygningen. I denne situation anbefaler eksperter brugen af ​​specielle spjæld, der reducerer mængden af ​​udsendt røg.

bafler

Deflektoren er en enhed, der giver dig mulighed for at stabilisere luftstrømmen, der opstår i røgudstødningskommunikationen. Navnet på dette produkt oversættes som en vejledende enhed og er i fuld overensstemmelse med dets driftsfunktioner.

Beregning af skorsten

Deflektoren er en enhed, der hjælper med at stabilisere luftstrømmen i røgkanalen.

Et vigtigt mønster skal bemærkes: jo enklere denne enhed, strukturelt set, jo mere effektiv er den i drift. Dette skyldes det faktum, at luftmasserne, der omdirigeres fra tagoverfladen, sammen med de laterale luftstrømme bidrager til fjernelse af røg fra røret.

Eksperter anbefaler brugen af ​​denne enhed i blæsende regioner, da det i ro ikke er effektivt. Når du vælger denne enhed, skal du være opmærksom på to hovedfaktorer. Overvej dem:

  • størrelsen på skorstenen på taget;
  • vindbelastning til et specifikt tilfælde.

Derudover er det værd at sige, at en sådan enhed kan udføres uden meget besvær og med dine egne hænder. For at gøre dette har du brug for følgende materialer og værktøjer:

  • firkant;
  • usikker målestok;
  • saks til skæring af metal;
  • almindelig hammer;
  • riveter;
  • manuel type elektrisk bore;
  • sæt boremaskiner;
  • boreendeskruer udstyret med en presseskive, som har en størrelse på 15 mm;
  • plade af tin eller galvaniseret stål med en vægtykkelse på 0,3 til 0,5 mm;
  • materiale til fastgørelsesmidler.

Inden man monterer en sådan traktionsforstærker til en skorsten med egne hænder, er det nødvendigt at foretage beregninger på papir og anvende den nødvendige mærkning på tin eller galvaniseret ark. Samlingsdiagrammet for denne forstærker kan let findes på Internettet.

Beregning af skorsten

Størrelsen på deflektoren skal svare til skorstenens diameter

Gå derefter videre til den direkte samling af forstærkeren til skorstenen med egne hænder. Overvej trinene til montering af denne enhed:

  1. Først er det nødvendigt at skære detaljerne i den fremtidige afbøjning ud af tin eller galvaniserede plader (med fokus på markeringen).
  2. Derefter skal du rulle dysekroppen og samle kanterne sammen med nitter eller skruer.
  3. På dette trin er de to kegler af produktet forankret.
  4. Pinnarne monteres i den nederste kegle. Dette er nødvendigt for at dokke den nederste kegle sammen med afbøjningens fælles legeme.
  5. Den nederste kegle er docket med enhedens krop. Det skal huskes, at alle forbindelser i enheden skal være organiseret tilstrækkeligt, så at afbøjningen kan modstå stærke vindstrømme under drift.

Således bliver det klart, hvordan man fremstiller træk i skorstene ved hjælp af en fluehæng med egne hænder, men der er stadig mange enheder og midler, der tillader en sådan begivenhed at blive udført.

Vejrhane

Vejrvanen forbedrer ligesom deflektoren trækkraft, afhænger af luftstrømmens styrke og har et meget enkelt design. I modsætning til afbøjningen forhindrer vejrvanen imidlertid ikke fjernelse af forbrændingsprodukter fra skorstenen i roligt vejr.

Beregning af skorsten

Vejrvanen er enkel i design og beskytter skorstenen mod vinden på den ene side.

Bemærk! Fra et strukturelt synspunkt er vejrvanen en vinge, der er lille i størrelse og beskytter skorstenen mod vinden fra en bestemt kant.

En sådan anordning har også et specielt element kaldet et hjælpeblad. Hjælpeskiven er monteret overfor placeringen af ​​skovlen på skorstenen.

Hjælpens hovedfunktion er at beskytte skorstenens munding mod luftmasserne, der strømmer rundt om det og forårsager udledningszoner. På grund af sådanne udledte zoner øges trækket i skorstenen kraftigt, hvilket følgelig påvirker opvarmningen negativt.

Eksperter anbefaler brugen af ​​en vejrvinge i tilfælde, hvor trækindikatorerne i skorstenen er ustabile såvel som i hårdt blæsende vejr, hvilket destabiliserer trækningen.

Rotationsmøller

En rotationsturbin er en mekanisme, der øger trækkraft i skorstenkommunikation ved hjælp af vindkraft. Dysen på en sådan turbin roterer altid i kun en retning, uanset hvilken side vinden blæser. På grund af dette vises det nødvendige vakuum over skorstenen, hvilket bidrager til en stigning i træk i systemet.

En sådan skorstenforstærker har et design, der ikke kun bidrager til fjernelse af forbrændingsprodukter fra skorstenen, men også forhindrer, at den tilstoppes med blade, grene og andet affald.

Beregning af skorsten

Rotationsturbine bruger vindkraft til at øge trækkraften og rotere i en retning

Det vigtigste ved en sådan enhed er, at det i roligt vejr ikke fungerer, og i løbet af ikke-opvarmningssæsonen hjælper det med at fjerne luft fra skorstenkanalen. Derudover kan sådanne apparater i blæsende vejr øge trækkraft på grund af effekten af ​​vakuum.

Det anbefales kategorisk ikke at montere roterende turbiner i skorstene, der fjerner forbrændingsprodukter til fast brændsel. Dette skyldes, at driftstemperaturen for sådanne apparater ikke overstiger 150-250 ° C.

Elektriske røgudtagere

De er monteret på skorstene, der udfører fjernelse af forbrændingsprodukter fra varmeenheder, der fungerer på fast brændstof. Temperaturen på arbejdsmediet for elektriske røgudstødere varierer fra 650 til 800 ° C.

Derudover er en vigtig fordel ved disse elektriske enheder, at de er i stand til fuldt ud at give automatisering af skorstenens design. Som regel er sådanne enheder udstyret med specielle sensorer, der regulerer drevets intensitet. Overvej, hvilke sensorer der er udstyret med elektriske røgudblæsere:

  • sensorer, der overvåger arbejdsmiljøets temperatur;
  • sensorer, der bestemmer styrken af ​​luftstrømmen.

Ud over ovenstående muligheder er der andre måder at forbedre det naturlige træk i skorstenen.

Beregning af skorsten

Skorstenens træk reduceres ofte på grund af tilstopning, så hvis der opstår problemer, skal du først rense den

Andre måder at øge skorstenstrækket på

Overvej folkemetoder til at øge trækkraft i kommunikation med røgudstødning:

  • skorstenrensning ved hjælp af en speciel metalkugle, der er monteret på et kabel;

Nyttige oplysninger! Papirkurveprop i skorstenkanalen stanses ganske enkelt: en kugle monteret på et kabel sænkes langsomt langs kanalen, indtil 1-2 meter er tilbage til den påståede hindring.Derefter er det nødvendigt hurtigt at sænke denne kugle ned til mosen, som gør det muligt at bryde igennem den.

  • sikre tætheden ved skorstenens sårbarheder (huller, revner osv.);
  • rengøring af forruden mod snavs eller isdannelse. Derudover forekommer det, at flyarocks svigter, så er det nødvendigt at passe på at fikse dem;
  • ventilation af boliger, som skaber den nødvendige trækkraftstøtte;
  • skaber yderligere vakuum ved forvarmning. For at varme kommunikationen kan du bruge flere almindelige aviser, der skal brændes.

Alle ovennævnte enheder eller begivenheder kan hjælpe i en bestemt situation. Når man tilrettelægger yderligere foranstaltninger til forbedring af trækkraft, anbefales det at være forsigtig og overholde brandsikkerhedsregler.