Savupiipun syväys on aerodynaaminen ilmiö, jonka aiheuttaa ilmamassojen liikkuminen kohonneesta paineesta pisteeseen, jossa paine laskee. Tämä indikaattori on erittäin tärkeä, koska se varmistaa lämmittimen palamistuotteiden normaalin sammumisen savun poistokanavan kautta. Jos savupiipun rakenteessa on toimintahäiriö jostakin syystä, syntyy takavetosydämiä, mikä johtaa savuun asuintiloissa.

Savupiippuvirtalaskelma

Savupiipun syväyksen on aina oltava riittävä, jotta savu ei päästä oleskelutilaan

Syyt käänteiseen työntövoimaan

Savupiipun takavetosyöttö on ilmiö, joka ilmenee savupiirin luonnollisen ilmankierron rikkomisen seurauksena. On syytä huomata, että tämän ilmiön tapauksessa savupiipun normaali toiminta on häiriintynyt ja se lakkaa toimimasta päätehtäväänsä - savun poistamiseen rakennuksen ulkopuolelta.

Tärkeä! Savupiipun normaalit luonnollisen veden määrät vaihtelevat välillä 10 - 20 Pa. Jos veto pienenee alle 10 Pa, silloin polttoaineen palamistuotteiden poistaminen talon ulkopuolelta on vastoin ja ne voivat päästä asuintiloihin.

Käänteinen työntö voi tapahtua monista syistä. Harkitse näitä syitä:

  • savupiippukanavan korkeuden laskemisessa esiintyvät virheet (aliarvioitu rakenne);
  • savupiipun poikkileikkausindikaattorin laskennan virheet;
  • jyrkkä muutos säässä (sade, sumu, voimakas tuuli jne.);
  • kapeat savun käännökset savupiipun suunnittelussa. Tämä ilmiö aiheuttaa savun pidättämisen asuinrakennuksen sisällä. Tällaista turbulenssia esiintyy, jos savupiipuputki on asennettu väärin kattoharjanteen suhteen, nimittäin harjanteen alle. Tällä putken järjestelyllä tuulen seurauksena työntövoima "kaatuu";
  • savupiipulla varustetun betonitalon tason yläpuolella oleva rakennus, joka sijaitsee sen välittömässä läheisyydessä. Tässä tapauksessa savupiippuviestinnässä on pääsääntöisesti syväys luonnossa;
  • ilman virtauksen puute;
  • sisäisen ilmanvaihtojärjestelmän ongelmat.
Savupiippuvirtalaskelma

Matala savupiipun häiriö

Kuinka laskea veto savupiipussa?

Savupiirven laskenta on toiminto, joka suoritetaan yleensä teollisuuden savupiipurakenteille. Tällaiset mallit vaativat melko monimutkaisia ​​työntölaskelmia. Yksityiskoteissa tämä indikaattori ei ole yhtä tärkeä.

Ilmanvaihtoliikenteessä ja savupiipussa on yksi periaate, joka perustuu niiden toimintaan. Tämä periaate on paine-ero rakennuksen sisä- ja ulkopuolella. Tarvittavan luonnollisen luonnon syvyyden indikaattorin laskemiseksi tietyssä tapauksessa on olemassa melko yksinkertainen kaava: savupiipun korkeus on kerrottava ulkoisen ja sisäisen ilman tiheyserolla.

Tarkastele yksityiskohtaisemmin savupiipun suunnittelun syväyslaskelmaa:

  1. Lämmityslaitteiden käytön aikana luonnollinen pito antaa sinun päästä eroon polttoaineen palamistuotteista poistamalla ne rakenteen ulkopuolelta.Lämpötilaero osoittaa eron ilmantiheydessä rakennuksen ulkopuolella ja sisällä. On syytä huomata, että työntövoimaa laskettaessa ei tarvitse ottaa huomioon sellaista indikaattoria kuin dynaaminen paine. Tämä ei ole välttämätöntä ilmamassojen alhaisen liikkeenopeuden takia. Tiettyyn tapaan luonnollisen työntövoiman saamiseksi tarvittavat tiedot on korvattava kaasun Bernoulli-laki-kaavaan.
  2. Seuraava vaihe on laskea kokonaispainehäviö ja verrata näitä indikaattoreita suoraan työntövoimaan. Työntövoiman laskentaa voidaan pitää valmista silloin, kun paineen osoittimet ovat identtisiä työntöarvon kanssa. Tällainen savupiippurakenne selviää täydellisesti sille osoitetuista tehtävistä ja kestää melko pitkän käyttöjakson. Jos identiteettiä ei kuitenkaan voitu saavuttaa, on tarpeen toistaa laskelmat uudelleen muuttamalla painehäviöiden lukumäärää tai työntövoiman suuruutta.
Savupiippuvirtalaskelma

Vetokyvyn laskeminen on välttämätöntä suunniteltaessa teollisuuspiipuja, joissa putket ovat erittäin korkeita

Hyödyllistä tietoa! Asennettaessa ilmanvaihtoviestintää, joka toimii myös luonnollisen vedon takia, voidaan käyttää samoja laskelmia.

Vetovoiman lisäämiseksi laskelmissa on kaksi päätapaa. Harkitse heitä:

  • pidentää savupiipua;
  • lisää lämpötilaeroa, mikä vastaavasti heijastaa ulkoista ja sisäistä ilman tiheyttä. On syytä huomata, että tämä menetelmä ei ole aina mahdollinen.

Painehäviön vähentäminen puolestaan ​​suoritetaan seuraavilla menetelmillä:

  • savupiirin poikkipinnan lisääminen;
  • vähennetään savureitin pituutta kanavan läpi (savupiipun lyhentäminen);
  • lisäksi painehäviöt vähenevät suoraan suhteessa savupiipun sisäseinämien karheuskertoimen laskuun;
  • lämmityslaitteen palamistuotteiden poiston aikana vastustuskykyisten vaakasuorien osien pituuden pieneneminen.

Kuinka vahvistaa savupiipun luonnosta omin käsin?

Monet savupiippuviestinnällä varustettujen yksityistalojen omistajat ovat kiinnostuneita vastauksesta kysymykseen: miten lisätä savupiipun vetoa? Kuten edellä mainittiin, tämän järjestelmän normaalissa toiminnassa on välttämätöntä, että nousevan ilman paineen osoitin on 10 - 20 Pa.

Savupiippuvirtalaskelma

Pitoa voidaan kasvattaa käyttämällä erilaisia ​​menetelmiä, mukaan lukien tällaisen laitteen asentaminen deflektoriksi

Työntövoiman indeksin määrittämiseksi voit käyttää myös erityisiä mittauslaitteita, jotka voivat kiinnittää tämän indikaattorin - anemometrit. Päätös pitoa lisätä tai päinvastoin vähentää pitoa riippuu anemometrin lukemista. On myös syytä huomata, että tämä ottaa huomioon myös yhden seikan - polttoaineraaka-aineiden palamisen tulokset lämmityslaitteessa.

Vahvista savunpoistorakenteen vetoa useilla tavoilla. Harkitse näitä menetelmiä:

  • savupiippuviestinnän jatkaminen;
  • ilmanohjaimet;
  • tuuliviiri;
  • pyörivät turbiinit;
  • Sähköiset savunpoistolaitteet.

Merkintä! Usein vetovoiman parantamiseksi joudutaan puhdistamaan savukanava.

Lisäksi on olemassa muita menetelmiä, jotka selviävät tästä yleisestä ongelmasta. On suositeltavaa tutustua kaikkiin mahdollisuuksiin käsitellä savupiippujärjestelmän alhaista syväystä.

Savupiipun jatke

Tätä vetovahvistusmenetelmää pidetään yksinkertaisimpana, koska sen toteuttamiseksi on tarpeen asentaa savupiippu vain pidempään kuin alun perin oli suunniteltu. Kattilan ja katolla olevan savuputken poistoaukon välisen eron vuoksi myös nousevan ilmavirtauksen paineindikaattorien ero kasvaa.

Savupiippuvirtalaskelma

Savupiipun korkeuden tulee olla korkeintaan 6 metriä, silloin veto on normaali

On syytä huomata, että savupiipun rakenteen optimaalinen korkeus on korkeintaan 5–6 m (jos pystysuorassa tasossa olevan savupiipun osan ja lämmityslaitteen välinen etäisyys on pienin). On myös syytä huomata, että tämä vaihtoehto savupiipun vetoindeksin lisäämiseksi on sopiva vain, jos tiedonsiirto on asennettu ilman polvia, supistumisia ja muita alueita, jotka voivat toimia esteinä palamistuotteiden poistamiselle.

Korkea katto vaikuttaa savun pilaantumiseen savupiipun rakenteesta. Lisäksi korkeamman rakennuksen sijainti talon välittömässä läheisyydessä, johon savupiippu on asennettu, vaikuttaa negatiivisesti palamistuotteiden poistoon. Savupiippuviestinnän pidentäminen on tässä tapauksessa kaikkien varmempi ratkaisu.

Mutta älä unohda, että tämän rakenteen liiallinen venyminen parantaa huomattavasti luonnollista pitoa, ja tämä johtaa lämmön kulkeutumiseen asuinrakennuksen ulkopuolelle. Asiantuntijat suosittavat tässä tilanteessa erityisten vaimentimien käyttöä, jotka vähentävät savun määrää.

ohjauslevyjä

Ohjain on laite, jonka avulla voit vakauttaa savunpoistoviestinnässä tapahtuvan ilmavirran. Tämän tuotteen nimi on käännetty ohjauslaitteeksi ja se vastaa täysin sen toimintaominaisuuksia.

Savupiippuvirtalaskelma

Deflektori on laite, joka auttaa vakauttamaan savukanavan ilmavirran.

Yksi tärkeä malli on huomattava: mitä yksinkertaisempi tämä laite on rakenteelliselta kannalta, sitä tehokkaampi se on toiminnassa. Tämä johtuu tosiasiasta, että kattopinnalta uudelleen suuntautuneet ilmamassat yhdessä sivuttaisten ilmavirtausten kanssa edistävät savun poistoa putkesta.

Asiantuntijat suosittelevat tämän laitteen käyttöä tuulisilla alueilla, koska rauhallinen se ei ole tehokas. Laitetta valittaessa on kiinnitettävä huomiota kahteen päätekijään. Harkitse heitä:

  • katon savupiipun koko;
  • tuulenkuorma tietyssä tapauksessa.

Lisäksi on syytä sanoa, että tällainen laite voidaan suorittaa ilman suuria vaikeuksia ja omin käsin. Tätä varten tarvitset seuraavat materiaalit ja työkalut:

  • neliö;
  • noudattava;
  • sakset metallin leikkaamiseen;
  • tavallinen vasara;
  • riveter;
  • käsin tyyppinen sähköpora;
  • sarja porat;
  • porauspääruuvit, joissa on puristinlevy, jonka koko on 15 mm;
  • tina- tai galvanoitua teräslevyä, jonka seinämän paksuus on 0,3 - 0,5 mm;
  • kiinnikkeiden materiaali.

Ennen kuin kootaan tällainen vetovahvistin savupiipulle, on välttämätöntä tehdä laskelmat paperille ja kiinnittää tarvittavat merkinnät tina- tai galvanoidulle levylle. Tämän vahvistimen kokoonpanokaavio löytyy helposti Internetistä.

Savupiippuvirtalaskelma

Ohjaimen koon on vastattava savupiipun halkaisijaa

Seuraavaksi siirry savupiipun vahvistimen suoraan kokoonpanoon omilla käsillä. Harkitse tämän laitteen kokoamisvaiheita:

  1. Ensinnäkin on tarpeen leikata tulevan suuntaimen yksityiskohdat tina- tai galvanoiduista levyistä (keskittyen merkintään).
  2. Sitten sinun täytyy vierittää suutinrunko ja yhdistää reunat niiteillä tai ruuveilla.
  3. Tässä vaiheessa tuotteen kaksi kartiota on telakoitu.
  4. Nastat on asennettu alakartioon. Tämä on välttämätöntä alakartion kiinnittämiseksi deflektorin yhteiseen runkoon.
  5. Alempi kartio on telakoitu laitteen rungon kanssa. On muistettava, että kaikki laitteen liitännät on järjestettävä riittävän tiukasti, jotta deflektori kestää voimakkaita tuulen virtauksia käytön aikana.

Siten käy selväksi, kuinka savupiippujen syväystä vahvistetaan perho-ripustimen avulla, mutta laitteita ja välineitä, jotka sallivat tällaisen tapahtuman suorittamisen, on kuitenkin edelleen paljon.

Tuuliviiri

Säänsiipi, kuten deflektori, parantaa pitoa, riippuu ilmavirran voimakkuudesta ja on hyvin yksinkertainen. Toisin kuin deflektori, säälava ei kuitenkaan estä palamistuotteiden poistumista savupiipusta rauhallisella säällä.

Savupiippuvirtalaskelma

Sivulasi on muotoilultaan yksinkertainen ja suojaa savupiipua tuulta vain toiselta puolelta.

Merkintä! Rakenteelliselta kannalta tuuliviiri on kooltaan pieni siipi, joka suojaa savupiipua tuulta yhdeltä tietyltä reunalta.

Tällaisessa laitteessa on myös erityinen elementti, jota kutsutaan aputeräksi. Apulaippa on asennettu vastapäätä siipien sijaintia savupiipussa.

Apulaipan päätehtävä on suojata savupiipun putki suu sen ympäriltä virtaavilta ilmamassoilta, jotka aiheuttavat tyhjennettyjen alueiden esiintymisen. Tällaisten tyhjennysvyöhykkeiden takia savupiipun syväys kasvaa huomattavasti, mikä vastaavasti vaikuttaa negatiivisesti lämmitykseen.

Asiantuntijat suosittelevat säälavan käyttöä tapauksissa, joissa savupiipun syväysindikaattorit ovat epävakaat, sekä vakavissa tuulisissa sääolosuhteissa, mikä destabiloi vedon.

Pyörivät turbiinit

Pyörivä turbiini on mekanismi, joka lisää pitoa savupiirin kommunikoinnissa tuulivoiman avulla. Tällaisen turbiinin suutin pyörii aina vain yhteen suuntaan riippumatta siitä, kummalta puolelta tuuli puhaltaa. Tästä syystä savupiipun yläpuolelle ilmestyy tarvittava tyhjiö, mikä myötävaikuttaa vetovoiman lisääntymiseen järjestelmässä.

Tällaisella savupiippuvirtavahvistimella on rakenne, joka ei vain osaltaan poista palamistuotteita savupiipusta, vaan myös estää sitä tukkeutumasta lehtien, oksien ja muiden roskien kanssa.

Savupiippuvirtalaskelma

Pyörivä turbiini käyttää tuulen voimaa vetovoiman lisäämiseksi pyörien yhteen suuntaan

Tällaisen laitteen pääpiirteenä on, että rauhallisella säällä se ei toimi, ja lämmittämättömällä kaudella se auttaa poistamaan ilman savupiirikanavasta. Lisäksi tuulisella säällä tällaiset laitteet voivat lisätä pitoa tyhjön vaikutuksesta.

Kiinteän polttoaineen palamistuotteita tyhjentäviin savupiireihin ei kategorisesti suositella kääntöturbiinien asentamista. Tämä johtuu siitä, että tällaisten laitteiden käyttölämpötila ei ylitä 150–250 ° C.

Sähköiset savunpoistolaitteet

Ne on asennettu savupiippuihin, joiden avulla palamistuotteet poistetaan kiinteällä polttoaineella toimivista lämmityslaitteista. Sähköisen savunpoistolaitteen työlämpötila on 650–800 ° C.

Lisäksi näiden sähkölaitteiden tärkeä etu on, että ne kykenevät täysin tarjoamaan savupiipun suunnittelun automatisoinnin. Tällaiset laitteet on yleensä varustettu erityisillä antureilla, jotka säätelevät taajuusmuuttajan voimakkuutta. Mieti, mitkä anturit on varustettu sähköisillä savunpoistolaitteilla:

  • anturit, jotka seuraavat työympäristön lämpötilaa;
  • anturit, jotka määrittävät ilmavirran voimakkuuden.

Yllä olevien vaihtoehtojen lisäksi on myös muita tapoja parantaa savupiipun luonnollista syvää.

Savupiippuvirtalaskelma

Savupiipun veto pienenee usein tukkeutumisen vuoksi, joten puhdista se ensin, jos ongelmia ilmenee

Muita tapoja lisätä savupiippuvirtaa

Harkitse kansantaloudellisia tapoja lisätä pitoa savunpoistoviestinnässä:

  • savupiipun puhdistus erityisellä metallikuulalla, joka kiinnitetään kaapeliin;

Hyödyllistä tietoa! Savuputkikanavan roskutulpat rei'itetään yksinkertaisesti: kaapeliin kiinnitetty pallo laskee hitaasti kanavaa pitkin, kunnes 1-2 metriä jää väitettyyn esteeseen.Sen jälkeen on tarpeen laskea tämä pallo nopeasti mashiin, joka antaa mahdollisuuden murtautua sen läpi.

  • savupiipun heikkouksien (reikien, halkeamien jne.) tiiviyden varmistaminen;
  • tuulilasin puhdistaminen lialta tai jäätymiseltä. Lisäksi sattuu niin, että flyarokit epäonnistuvat, niin on tarpeen huolehtia niiden kiinnittämisestä;
  • asuintilojen ilmanvaihto, joka luo tarvittavan pitotuen;
  • luomalla ylimääräinen tyhjiö esilämmittämällä. Lämmittääksesi viestintää, voit käyttää useita tavallisia sanomalehtiä, jotka on poltettava.

Mikä tahansa yllä olevista laitteista tai tapahtumista voi auttaa tietyssä tilanteessa. Järjestettäessä lisätoimenpiteitä pitoa parantamiseksi on suositeltavaa olla varovainen ja noudattaa paloturvallisuussääntöjä.