Encyclopedia tulenkproof

Chimneyn laskeminen puuuunille: Mitat, halkaisija, korkeus katon yli. Laskenta savupiipun poikkileikkauksen laskennan läpimitannan laskennan teräksen savupiipun kattilan

Uuni tai takka ei tunneta talon "sydämestä". Mutta tulipalon tappaminen asuinrakennuksessa on useita toimia ja pitkiä sääntöjä. Loppujen lopuksi kaikki savupiipun suunnittelussa olevat virheet ovat liian kalliita, alkaa tukahduttamasta savua sisätiloissa ja päättyy tuleen. Ja useimmiten, kaikki lähtee rikkomisesta työntövoiman ja tuhoaminen seinät savupiippu, ja sitten viereinen rakentamisen rakenteet syttyvät.

Tänään laskelmien suorittaminen savupiipun korkeuden mukaan tuotetaan usein erityisen Ohjelmat, vaikka kokeneet asiantuntijat välttämättä tarkastavat saadut arvot manuaalisesti, kaavojen avulla, jolla se pestiin, tutustumaan mielenrauhan vuoksi.

He eivät ole monimutkaisia, heidän ymmärryksessään on riittävästi koulun tuntemusta geometriasta ja taitoista korvaamaan arvot oikeaan paikkaan. Ja puolestaan \u200b\u200byrittää selittää teille, miksi jokainen indikaattori on niin tärkeä määrittää savupiipun putken korkeus ja miten se vaikuttaa siihen.

Kaikkien rakennusstandardien ja sääntöjen mukaan savupiipun täytyy nousta katon yläpuolelle tietyllä etäisyydellä. Tämä on välttämätöntä, jotta katon kaiuttimien ilma ei aiheuta käänteistä himoa.

Paluuhoidon paluu väkijoukkoon löytyy savun muodossa, joka tuo taksasta suoraan tiloissa. Mutta savupiipun ylimääräinen korkeus ei myöskään tarvita, muuten työntövoima muuttuu liian voimakkaaksi ja lämpöä tällaisesta takasta ei odota: polttopuut tulevat myös ottelun, ei niin paljon antaa lämpöä.

Jos putki osoittautui liian lähelle paksuja puita tai suurseäisyyttä, sen on oltava kasvava asbesti- tai teräsputki.

Tässä videossa löydät myös arvokkaita vinkkejä savupiipun laitteeseen ja ongelmien ratkaisemiseksi sen korkeudella:

Power Force: Kuinka saavuttaa täydellinen polttoaineen polttaminen

Vetovoiman erittäin voimalla useilla tärkeillä tekijöillä on vaikutus:

  • savupiipun valmistusmateriaali;
  • säätiön korkeus merenpinnan yläpuolella;
  • savukaasujen lämpötila uunin ulostulossa;
  • savupiipun putken poikkileikkausmuoto;
  • sisäpinnan sileys tai karheus;
  • sulkeutumisen rikkominen savupiipun;
  • lämpötila ja kosteus ulkoilman;
  • huoneen ilmanvaihto kattilalla tai uunilla;
  • polttoaineen polttamisen täyteys;
  • kattilan (tai uunien) ja savupiipun saastuminen;
  • käytetty polttimen tyyppi (modulaatio se tai erillinen).

Ensinnäkin sinun on määritettävä savupiipun staattisen työntövoiman suuruus ja mitataan Δp [Pa]: n arvona. Tässä on kaava laskemiseksi:

h [m] \u003d (Δp · TP · TN) / (3459 · (TP-1,1 · TN))

Tr. - Tämä on putken keskimääräinen lämpötila, ja TN. - Ulkolämpötila. Se mitataan oletusarvoisesti Celvin-asteikolla, mutta voit määrittää Celsius, lisäämällä +273.

Laske keskimääräinen lämpötila ei ole vaikeaa. Se raportoidaan yleensä teknisissä tiedoissa kattilaan, mutta on myös tärkeää ottaa huomioon jäähdytys. Tämä on 1 astetta jokaiselle tiiliputkelle, 2 astetta metrin terästä eristetty ja 5 astetta eristetyllä tavalla.

Samanaikaisesti ulkolämpötilan arvo on toivottavaa ottaakseen, mikä on kesän ominaispiirre, joka on ongelmallinen aikaväli:

Tee aerodynaaminen laskenta ja oppia savuputken tarkka korkeus ja halkaisija. Myyden mukaan työntövoiman suuruus tarkoittaa ilma- ja savukaasun tiheyden eroa, kerrottuna talon korkeudella. Se on 5 metriä savupiippu, joka tarjoaa luvan ja himoa savua varten.

Mutta mitä minun pitäisi tehdä, jos putken korkeus ei ole korkeampi, ja tiettyjen syiden työntövoima on vielä riittämätön? Tämä tapahtuu usein, kun savukaasut jäähdytetään liian nopeasti, varsinkin kylmässä kaudella. Sitten palauttaa veto, haluttu putken putki on yksinkertaisesti eristetty.

Muista myös, että todellinen vetovoima on aina vähemmän staattinen johtuen kaasujen liikkeelle putken seinien sisällä. Chimneyn jo kulkeva osa ja suurempi taivutukset, horisontaaliset paikat ja vastaavat - pahemmat ovat työntövoimat, koska paineen menetys vaikuttaa putken koko pituuteen.

Toinen savupiippu, joka liittyy savupiipun korkeuteen on kylmä ilma takasta. Joten kun se ei toimi, se tuottaa kylmän ilman kadulta. Se tapahtuu, kun savupiipun kasa on tuuletuskaasun päähän tai kun ullakko on liian suuri ja huonosti eristetty.

Suunnittelu savupiippu riippuen lämmityskokoonpanosta

Ja ensinnäkin, savupiipun suunnittelussa lasketaan kaistanleveyden vähimmäiskapasiteetti. Jos täällä on virheitä, savukaasut kerääntyvät putkeen ja tuottavat paljon ongelmia.

Savupiipun yleinen järjestelmä näyttää tältä:

Jos pakokaasujen lämpötila on alhainen, kuten nykyaikaisissa matala-lämpötilakattiloissa, sitten savupiipun yläosassa on asennettu ns. Electric tupakoitsijat.

Ne ovat pieni tuuletin, jossa on terät. Tällainen laite poistaa väkisin polttotuotteet putkesta, vahvistaen siten työntövoiman voima. Ja sitten työntövoiman vahvuus ei enää vaikuta savupiipun korkeuteen, koska se saavutetaan toisella tavalla eikä "tuulikalastusta".

Jos lisälaitetta ei ole, tuulen on vielä kiinni. Ja tässä tapauksessa on välttämätöntä torjua kattilan nykyisestä voimasta, uunista tai takka, joka löytyy teknisestä dokumentaatiosta. Se ilmaistaan \u200b\u200bpolttoaineen määränä, joka poltetaan yhden tunnin töissä.

Jos polttoainemäärän määrä tunnetaan, kaasujen tilavuus lasketaan tällä kaavalla:

VG \u003d B ∙ V ∙ (1 + T / 273) / 3600

Tulos muuttuu M 3 / S: ssä. Tämä on kaasujen liikkumisen nopeus putkessa. Putken poikkileikkaus lasketaan sellaisella kaavalla:

F \u003d π ∙ D² / 4

Ja saatu arvo määritetään M 2: ssa. Tämä on savupiipun sekvenssialue ja halkaisija lasketaan kaavalla:

dT \u003d √4 ∙ B ∙ V ∙ (1 + T / 273) / π ∙ Ω ∙ 3600

Jäljellä olevat ominaisuudet ovat lähes samat useimmissa lämmityslaitteissa. Siten savupiipun kaasulähtöaste on tavallisesti vähintään 2 metriä sekunnissa, ja kaasun lämpötila putkien sisäänkäynnissä on 150 - 200 astetta.

Myös vakiokaasut paine 1 metrillä - Vähintään 0,4 mm H20 tai 4 Pa:

Siksi Snipin mukaan savupiipun korkeus viljan tulisi olla vähintään 5 metriä.

Kattojen tulehdus: Kun kipinä johtaa vaikeuksiin

Se myös merkitsee itse kattomateriaalia, nimittäin sen syttyvyys. Joten, tulenkestävä päällyste, putken korkeus on lisättävä 1-1,5 metriä niin, että kipinät eivät pääse katolle:

Savupiipun korkeuden riippuvuus muista katon elementeistä

On erittäin tärkeää myös, kuinka sulkeutuu savupiippu itse sijaitsee kattoon, parapettiin tai muihin elementteihin:

Joten, kun otetaan huomioon savupiippujen korkeuden katon yli, tällaiset säännöt:

  1. Vähintään 1,2 metriä tasaisen katon yläpuolella.
  2. Vähintään 50 cm katon sauvan yläpuolella, jos putki on jopa 1,5 metrin päässä luistuksesta.
  3. Ei alempi kuin luistimen taso, jos putki sijaitsee 1,5 - 3 m luistelu.
  4. Ei alempi kuin linja, joka voidaan suorittaa luistuksesta alaspäin horisonttiin 10 asteen kulmassa, jos putki sijaitsee yli 3 metrin luistimesta.

Samanaikaisesti savukanavan on oltava rakenteen muista elementeistä tietyllä etäisyydellä ainakin:

  • 150 mm putkien eristyksellä;
  • 500 mm putkille ilman eristämistä.

Minimi sallittu putken korkeus on 50 cm. Mutta se on liian alhaiset putket, joiden on annettava vain tasaisille kattoille ilman ulkonemia. Jos katto, jossa on monimutkaisempi konfiguraatio, on tarpeen tinkerin, ja ottaa huomioon kaikki ulkonevat osat.

Joten, jos kaikki nämä osat ovat 1,5 metrin etäisyydellä itse putkesta, putki riittää vain korkeammalle kuin kaikki nämä elementit. Jos ne ovat lähempänä kuin 1,5 metriä, savupiipun on ylitettävä niiden korkeus vähintään 59 cm:

Kestää savupiipun korkeus 5 metrin päässä uunin viljasta putken yläleikkaukseen ei ole vaikeaa, jos yksi tai kaksikerroksinen talo on rakennettu. Mutta ongelmat syntyvät, jos takka on asennettu ylempään ullakolle - katon korkeus ja ullakko on riittämätön.

Teollisuusrakennusten ekologiakysymykset

Lyhyesti sanottuna savupiipun putken läpäisykykyllä \u200b\u200bon varmistettava savun sujuva kulku ja sen pääsy ilmakehään. Lisäksi on myös tärkeää ja ekologinen hetki, nimittäin polttoaineen polttotuotteet ovat oikeita ilmakehässä.

Näin ollen kaupallisten ja tehdasyritysten rakentamisen aikana tiettyjä terveysvaatimuksia ottaa huomioon. Ja ne riippuvat maaston sääolosuhteista, tyypillisestä ilmavirtausnopeuksesta, maiseman helpotuksesta ja monista muista tekijöistä.

Joten, mitä arvoa sait ja yhtä suuri kuin täsmälleen 5 metriä?

Riippumattomalla savupiippulaitteella on välttämätöntä laskea savuputken poikkileikkauksen parametrit, sen kokonaiskorkeus ja ilmankierron taso, joka tukee polttoaineen palamisprosessia ja myöntää myrkyllisiä polttomuotoja . Tällaiset laskelmat ovat melko monimutkaisia, mutta ne ovat tärkeitä termalyksikön tehokkaan ja sujuvan toiminnan varmistamiseksi ja asukkaiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Lämmityslaitteiden normaalia toimintaa varten, joka tuottaa lämpöä polttaa polttoainetta, savupiippu tarvitaan.

Chimney Design tarjoaa hapen sisäänvirtauksen ilman, jota ei kaasua eikä kiinteää tai nestemäistä polttoainetta palaa. Lisäksi polttotuotteita sisältävä savu poistetaan savupiipun läpi, mikä on lämmitysjärjestelmän vakuus - koska tilojen savu on tappava henkilö. Tällaista kaasunvaihtoa kutsutaan vetoon.

Polttokattilat on varustettu koaksiaalisilla chimnilla, jotka luovat halkeamat väkisin, vetämällä yhden putken savun ja imemällä toisen raitisen ilman läpi. Puun uunit ja useimmat kotitalouskattilat toimivat luonnollisella työntövoimalla, joka muodostuu lämpötila-eron ja paineen vuoksi lämpölaitteessa ja savupiipun ulostulossa.

Chimneyn periaate on yksinkertainen:

  • polttoaineen palamisen aikana kohdistuvat kaasut ovat korkeat lämpötilat, matala tiheys ja korkea paine ja ne muuttuvat tiiviisti lämmityslaitteessa;
  • savua lähetetään, jos hänelle ei ole esteitä, eli siirtyminen suuntaan, jossa paine on alle, pyrkimys täyttää suhteellisen vapaa tila lisäksi kaasujen pienen tiheyden vuoksi ne pyrkivät ylöspäin;
  • jos savupiippu on järjestetty oikein, kylmällä ilmalla on alhainen paine putken ulostulossa ja ei este kuuman savun saanto;
  • koska matalapainealue on kattilan yläpuolella, savu kulkee miellyttävintä polkupyörää kadulle kadulla.

Mitä tarvitsee laskelmia

Luonnonlähetys, jossa polttotuotteet poistetaan ilmakehään, tapahtuu vain, jos savupiipun muotoilu on oikea muoto ja koko.

Esteiden läsnä ollessa - käännökset, kulmat, vähäinen kaistanleveys - savu voi mennä toiseen suuntaan, jossa se ei häiritse sen leviämistä. Putken alhaisella korkeudella lämpötilaero ei riitä työntövoiman tai tuulen muodostumiseen, mikä häiritsee savua putkesta, käytännöllisesti katsoen se takaisin.

Merkintä! Savupiipulaitteen puutteet johtavat siihen, että työntövoima on joko riittämätön lämmityslaitteen normaalille toiminnalle tai päinvastainen työntövoima ja polttoaineen polttotuotteet näkyvät huoneessa, mikä voi aiheuttaa myrkytystä tai tulta.

Kuitenkin savupiipun mitat eivät voi sanoa, sitä enemmän, sitä paremmin. Liian pitkä tai laaja savupiippu lisää savupiipun harjoituskustannuksia. Uuni tai kattila, jolla on tällainen savupiippu, toimivat ylimääräinen työntöolosuhteet, polttava polttoaine nopeammin kuin on tarpeen lämmittää tiloja. Polttona saatu lämpö lentää osittain putkeen, mikä lisää lämmityskustannuksia.

Siksi, jotta lämpöyksikkö toimii tehokkaasti ja ei rikkonut, on tärkeää laskea tarkasti savupiipun tärkeimmät parametrit, jotka tarjoavat optimaalisen työntövoiman.

Miten laskea parametrit savupiippu

Chimneyn rakentamiseen varmistaaksesi laskelmat:

  • kokonaiskorkeus ja korkeus suhteessa katolle,
  • savupiipun sisäinen halkaisija,
  • tULEVA TRACTION.

Kaikki nämä parametrit ovat toisiinsa yhteydessä. Savupiipun geometriset mitat on laskettava projektinsa laatimiseksi ja työntövoiman suuruus - savupiipun tehokkuuden määrittämiseksi maaston tavallisissa sääolosuhteissa.

Sisäisen halkaisijan laskeminen

Tärkein sääntelyvaatimus savupiipun putken koon mukaan on sen lämpölaitteen poistoaukon noudattaminen.

Merkintä! Tehdasvalmistajien lämmön tuottamiseksi riittää valitsemaan putki, jolla on sama osio kuin lähtösuuttimen tai hieman suurempi. Tämä tila varmistaa savupiipun tarpeellisen läpimenon.

Puulääkkeelle tai kotitalouskattilalle, jolla ei ole tehdasputkea, on välttämätöntä laskea savupiipun sisäprosenttien parametrit, joissa savupiippu on välttämätön kaistanleveys.

Pyöreän putken halkaisija tai leveys ja suorakulmainen, sinun on löydettävä sisäisen osan alue. Laskenta suoritetaan useissa vaiheissa.

Laske ensin savukaasujen volumetrinen saanto ajan yksikköä kohden (VG):

VG \u003d MT * VT * (TG + 273) ÷ 273,

  • jos MT on polttoaineen kulutus kohti lämmityslaitteen mukana olevien asiakirjojen mukaista ajanjaksoa kohden,
  • VT - savupolttoainekerroin käytetty,
  • ja TG on savukaasujen lämpötila tuloaukkoon savupiippuun, joka on tavallisesti ilmoitettu lämmityslaitteen dokumentoinnissa ja vähintään 120-150 °.

Savunopeus eroaa eri polttoaineille:

Poikkileikkausalueen (t) laskemiseksi riittää jakamaan saatu arvo (VG) savun (V) häiriön nopeuteen:

S \u003d VG ÷ V.

Optimaalinen nopeus on 1-2 m / s. Tällä nopeudella ei ole aikaa asettua putken seiniin, mutta myös lämpö pysyy sisätiloissa, eikä vetää ulos kadulle.

Merkintä! Tarkkoja laskelmia varten on tärkeää tuoda kaikki arvot yhteen aikaa parametriksi. Jos laskennanopeutta käytetään M / S: ssä, polttoaineen kulutus on käännettävä kgiksi.

Esimerkiksi, jos vakiovirtausnopeus on 8 kg / h puukotelolle, niin kääntöä on tarpeen jakaa tämä arvo 3600: lla. Näin ollen virtausnopeus on 0,0022 kg / s.

Pyöreän putken osalta halkaisija (d) lasketaan ympyrän neliön kaavasta:

D \u003d 2√S ÷ 3.14.

Neliön leveys (A), joka lasketaan neliön neliön neliön:

a≥√s.

Suorakulmaiselle osalle leveys (A) ja pituus (B) valitaan siten, että niiden tuote on suurempi tai yhtä suuri kuin S:

S≥A * b.

Chimney-putken korkeuden määrittäminen

Riittävän eron paineessa ja lämpötilassa kattilassa ja kadulla, savupiipun putken vähimmäiskorkeus on 5 metriä. Mutta minimiarvon lisäksi on välttämätöntä laskea katon yläpuolella olevan pistorasian korkeus.

Nämä laskelmat ottavat huomioon kattotyypin, savupiipun sijainti suhteessa katon saumaan ja läheisesti järjestettyjen rakennusten tai muiden korkeiden esineiden läsnäolo.

Merkintä! Suunnittele savupiipun, on tarpeen ottaa huomioon kiinnittimien sijainti. Kaiken 2 m korkeuden jälkeen putki on kiinnitetty seiniin ja päällekkäin, jos savupiipun tornit katon yli yli 1,2 m, venytysmerkkejä käytetään lisää kiinnittämiseen.

Veloksen laskeminen

Voit testata savutehokkuutta, joka pystytetään putken korkeuden ja sisäosan laskelmien mukaisesti, lisäksi suoritetaan työntövoiman laskemiseksi.

Kiristäminen, eli paine-ero sisäänkäynnin ja ulostulon sulkemisessa (P) lasketaan kaavalla:

Δp \u003d HD * (ρv-ρg),

missä on savupiipun korkeus lämmityslaitteessa,

ilman tiheys kadulla,

savun tiheys.

Savupiipun korkeus on jo laskettu, mutta ilma- ja savukaasujen tiheys on laskettava. Sääolosuhteista riippuen ilman tiheyden ilmaisin muuttui.

ρv \u003d ρn * 273 ÷ TB,

jossa h \u003d 1,29 kg / kuutiometriä - ilman tiheys normaaleissa olosuhteissa,

ja TB - ympäristön lämpötila.

On tärkeää! Laskettaessa työntövoima toteuttaa alueen epäsuotuisimmat ilmastolliset olosuhteet - lämpimän kauden. Laskelmiin käytetään lämpötilaa Kelvinin lämpötilassa lämpötilassa Celsius-asteina lisätään 273.

Savukaasujen tiheys lasketaan samanlaisella kaavalla putken (TG) savukaasujen keskimääräiseen lämpötilaan:

ρg \u003d ρn * 273 ÷ Tg.

ΔTg \u003d (TG + TD),

jossa Tg on kaasun lämpötila oheisissa asiakirjoissa ilmoitettu lämmityslaitteen pistorasiassa,

ja TD - savun lämpötila putken ulostulossa.

Mutta savupiipun aiheuttamien savukaasujen lämpötila ilmakehään vaatii lisälaskelmia ja riippuu lämpölaitteen (Q) voimasta ja savupiipun korkeuden (HD) korkeudesta:

tD \u003d TG-HD * B * √1000 ÷ Q,

jos B on lämmönsiirron kerroin savupiipun putkessa riippuen materiaalista, josta savupiippu ja lämpöeristyksen taso tehdään.

Jos kaikki laskelmat suorittamisen jälkeen työntövoiman taso osoittautui 10-20 Pa: n alueella, suunniteltu savupiippu selviytyvät tehtäväänsä ja varmistavat keskeytymättömän toiminnan lämpöyksikölle. Muussa tapauksessa on tarpeen lisätä savupiipun korkeutta tai varustaa disflektorin tai savun reunuksen keinotekoisen vetovoiman aikaansaamiseksi.

Merkintä! Työntekijöiden laskeminen edellyttää tarkkuutta, joten kaikki välilaskelmat on kirjattava niiden tarkistamiseksi. Laskelmien mahdollisen virheen poistamiseksi voit käyttää online-laskinta tai ota yhteyttä asiantuntijoihin.

Kotitalouskattiloiden chimney-parametrien laskelmat

Lämpötehtaiden valmistajat eivät yleensä vaadi suuria savupiippujen laskelmia - tärkeimmät parametrit on merkitty oheisissa asiakirjoissa. Kotitalouskattiloiden ratkaisusta erottuva piirre on niiden yksinkertaisuus.

  • Korkeus määräytyy yleisten sääntöjen mukaan, kun otetaan huomioon tupakoinnin erityispiirteet suhteessa talon kattoon ja läheisiin rakennuksiin.
  • Savupiipun sisäisen osan halkaisija valitaan lämmöntuotantoyksikön tehon mukaisesti ottamatta huomioon polttoaineen tyyppiä eikä kaasujen määrää. Koska tehdaslaitteet valmistetaan valmistusstandardien mukaisesti, kaikki parametrit on pitkään laskettu ja kerätään taulukossa.

Ennen sulkemisen asentamista, on tarpeen suorittaa suunnittelutyötä, mukaan lukien savupiipun laskeminen ja materiaalin valinta, josta savupiippu valmistetaan. Teollisessa mittakaavassa kaikki laskelmat ovat tarkoituksenmukaisempia ammattilaisille ja yksityisen rakentamisen laajuudesta voidaan rajoittaa omaansa.

Savupiipun tyypit

Chimneys on suunniteltu häiritsemään savua ja haitallisia tuotteita polttotuotteille uunista tai huoneen ulkopuolelta. Kaikissa savupiipuissa savupiippu, joka muodostuu viimeisimpien kaasujen täyttämisprosessiin, olisi tehtävä luonnollisesti, eli ilman lisälaitteiden käyttöä.

Tällä hetkellä savupiiput valmistetaan:

  • tiilestä. Tällaiselle savupiippulle kiinteä säätiö rakennetaan lisäksi. Yhdisteen seos, jota käytetään muurausreunaan, on toivottavaa lisätä kalkkia. Tämä välttää liiallisen kondensaatin kertymisen, joka kykenee tuhoamaan tuotteen seinät;

  • kahdesta metallikerroksesta valmistetuista sandwich-putkista, joiden välissä eriste on asetettu. Useimmissa tapauksissa ruostumatonta terästä käytetään putken sandwichin valmistukseen ja basalttia käytetään eristeenä;

  • keramiikkia. Tällaisille savupiippuille on tunnusomaista korkea lujuus, mutta myös suuri arvo. Siksi sovelletaan teollisten savupiippujen järjestelyyn. Korkean painon keraamisen savupiipun ansiosta sekä tiili edellyttää ylimääräisen säätiön valmistusta;

  • polymeeristä. Tällainen savupiippu ei voi altistua liian suurille lämpötiloille, joten sitä voidaan käyttää haitallisten aineiden kuljettamiseen kaasupylväistä ja pienistä kattiloista. Polymeeri-savupiippu tunnetaan suurella lujella pienellä kustannuksella ja asennuksen helppous.

Joissakin tapauksissa savupiippujen valmistukseen tarkoitetut materiaalit voidaan yhdistää. Esimerkiksi polymeeri-savupiippu peitetään tiilillä.

Savupiipun valmistuksen materiaalin valinta riippuu aiotusta lämmityslaitteesta.

Tärkeimmät parametrit savupiipun laskemiseksi

Lasketaan savupiipun korkeuden ja poikkileikkauksen halkaisijasta koostuvan savusputkien kokoa sinun on tiedettävä käytettävän lämmityslaitteen perusparametrit. Etsi tarvittavat arvot hankittujen laitteiden mukana olevissa asiakirjoissa.

Chimneyn korkeuden laskeminen

Savupiipun korkeus vaikuttaa lämmityslaitteiden suorituskykyyn. Savupiipun vähimmäiskoko (perusasiakirjojen mukaan SNIPM) on 5 m. Jos savupiippu on pienempi kuin määritetty arvo, laite ei tuota tarvittavaa luonnollista vetovoimaa. Kuitenkin savupiippuja ei suositella liikaa korkeutta. Tällöin savupiippu vetoa vähennetään myös savun hidasta kulkua ja jäähdytystä.

Savupiipun laskemista käytetään teollisten savupiippujen rakentamiseen, ja se merkitsee monimutkinta laskelmien järjestelmää. Yksityinen pieni rakennus, tämä luku on vähäpätöinen.

Yksityisissä taloissa savupiipun korkeuden laskeminen perustuu seuraaviin sääntöihin:

  1. savupiippujen kokonaispituuden tulisi olla pohjasta lopulliseen sientälle yli 5 m;
  2. jos savupiippu menee tasaiselle katolle, sen on noustava sen yläpuolella 500 mm;

  1. jos savupiippu poistetaan PITF-katolla enintään 1,5 metrin päässä katosta tai jos katolla on ylimääräinen aita, putken lopullinen putki on poistettava 500 mm: lla korkeimman suunnittelun tasolla;
  2. jos savupiippu sijaitsee 1,5 - 3 metrin päässä kattokaaresta, putken savupiipun korkeus on oltava sen kanssa yhdellä tasolla;
  3. jos savupiippu on kentällä katolla, putken korkeus on laskettava siten, että katon kattolinjan vaakasuora viiva ja kattolinjojen liittäminen savupiipun kanssa muodostaen kulman, joka on suunnilleen yhtä suuri kuin 10º.

On huomattava, että on mahdotonta saada savupiipun putkea lähellä ullakko-ikkunoita, ovia ja niin edelleen. Tämä voi aiheuttaa rakenteen kipinöitä, erityisesti voimakkaalla tuulella ja johtaa tulipaloon.

Rakenteen katolla sijaitsevan savupiipun korkeus lasketaan olemassa olevien paloturvallisuussääntöjen mukaisesti.

Chimney-putken laskeminen

  1. määritä lämmityslaitteessa poltettu polttoaineen määrä 1 tunti. Useimmissa tapauksissa tämä parametri on tarkoitettu lämmityslaitteisiin kiinnitetyssä ominaisuudessa ostaessaan. Tämän indikaattorin itsenäinen laskenta esitetään alla;
  2. kaasun lämpötila-indikaattori, joka sijaitsee savupiipun sisääntulossa. Parametri löytyy laitteiden lisäominaisuuksista. Useimmissa tapauksissa se otetaan vähintään 150ºU - 200ºС;
  3. kaasuvirtaus savupiipussa on 2 m / s;
  4. korkeus savupiipun;
  5. luonnollinen veto on 4 Pa \u200b\u200b/ 1 m savupiippu.

Näin ollen savupiipun poikkileikkaus riippuu yksinomaan polttoaineen määrästä, joka on poltettava laitteen toiminnan aikana.

Kun lasketaan savupiipun halkaisija, on tarpeen käyttää ympyrän alueen kaavaa (jossa π on numero "Pi"):

F \u003d (π * d²) / 4

Perustuu määritettyyn kaavaan, saamme:

d² \u003d 4 * f / π

Putken poikkileikkauksen laskemiseksi on tarpeen määrittää savupiipun sisäänkäynnin sisäänkäynnillä sijaitsevien kaasujen tilavuus. Tämä parametri riippuu kulutetun polttoaineen määrästä ja lasketaan kaavalla:

VGAZ \u003d B * ILMAINEN * (1 + T / 273) / 3600missä

  • B - polttoaineen määrä kilogrammoina, joka poltetaan 1 tunnin ajan (kg / tunti);
  • Vapaa - taulukkokerroin riippuen polttoaineen tyypistä (on mahdollista löytää se gut nro 2127 tai alla olevassa taulukossa);
  • t - kaasun lämpötila, joka on kiinnitetty putken pistorasiaan (esitetty myös taulukossa).

Poikkileikkausalue (F) on kuin V-kaasun suhde kaasujen nopeuteen putkessa (W), eli

F \u003d vgaz / w

d² \u003d (4 * VGAZ) / π * w

Esimerkiksi rakenteen lämmittämiseen tarvitaan 10 kg polttopuun, jonka kosteus on noin 25%. Tämäntyyppisen polttoaineen korjauskerroin, joka perustuu edellä mainittuun taulukkoon, on 10. Kaasulämpötila, joka on tallennettu savupiipun putkeen, on 150ºU.

Sitten savuputken kattilan laskenta on seuraava:

  1. 1+150/273=1,55
  2. VGAZ \u003d 10 * 10 * 1.55 / 3600 \u003d 0,043
  3. d² \u003d (4 * 0/043) / 3,14 * 2 \u003d 0,027
  4. d \u003d 0,165

Eli tietyissä olosuhteissa savupiipun putken halkaisija on vähintään 165 mm.

Jotta savupiipun järjestely monimutkaisilla laskelmilla on mahdollista, on mahdollista käyttää asiantuntijoiden kehittämiä standardeja:

  • lämmityslaitteille, joiden voima on alle 3,5 kW, savupiippu sopii, joiden mitat ovat vähintään 0,14 * 0,14 m;
  • jos lämmityskattilan väite on 3,5 kW - 5 kW: n rajoissa, savupiipun parametrien tulisi olla vähintään 0,14 * 0,20 m;
  • jos huoneen lämmittämistä varten laitteita käytetään 5 kW: n ja 7 kW: n tehon kanssa, sovelletun savupiipun putken poikkileikkaus ei saa olla pienempi kuin 0,14 * 0,27 m.

Jos savupiipun rakentamisen aikana tiedetään lämmityslaitteen teho ja sitten selvittää putkiosasto, voit käyttää tietojen laskettuja asiantuntijoita. Jos lämmityslaitteiston teho on tuntematon, on tarpeen suorittaa laskelmat määritetyn järjestelmän mukaisesti.

Näin ollen, kun valitset savupiipun valmistusmateriaalin sekä laskettaessa sen rakentamiseen tarvittavia parametreja, on välttämätöntä luottaa lämmityslaitteen tehoon. Mitä enemmän sen voimaa, sitä suurempi ja luotettavampi on savupiippu. Jos instrumentin parametrit eivät ole tuntemattomia, ja on mahdotonta laskea tarvittavat arvot omasta, on välttämätöntä turvautua pätevien asiantuntijoiden avuksi. Laskelmien virhe voi johtaa savupiipun tai haitallisten aineiden epätäydelliseen poistamiseen asunnosta.

Suhtaudun myönteisesti arvostetun lukijani ja tarjoukseni huomionne artikkeliin siitä, miten savupiipun laskelma kotini.

Talon pääkomponentti talossa on lämmin. Yksityisen talon lämmityksen ongelmien ratkaiseminen osuus talon omistajalle. Lämmitykseen, joka voidaan asentaa itsenäisesti (paitsi kaasu), mukaan lukien savuputket.

Varmistaa savukaasujen täydellisen huuhtelun huoneesta, hyvästä vetämisestä ja varoittaa, että se on tarpeen noudattaa sääntelyasiakirjojen vaatimuksia.

Se on savupiippu varmistaa asukkaiden turvallisuuden. Väärin suunniteltu savupiippu ei pysty poistamaan myrkyllisiä polttotuotteita (hiilidioksidi ja hiilen musta kaasu, rikkioksidit), savu ja noki. Jopa tulipalo on mahdollista, kun saat kuumaa savua huoneeseen. Erityisen vaarallinen kallistuu työntövoima - savuliikkeen kiertäminen vastakkaiseen suuntaan.

Siksi savupiipun asentaminen on tarpeen laskea oikein sen parametrit - ne ovat ne, jotka tarjoavat ihanteellisen työntövoiman ja haitallisten aineiden täydellisen poistamisen.

Mitä parametreja tarvitset laskemiseen

Kaiken vertikaalisen savupiipun pääparametrit - pituus ja sisäinen (työskentely) -osiossa Chimney Channel. Kaikki alla olevat tiedot ovat yhtä tärkeitä minkä tahansa polttoaineen lämmityslaitteisiin, mutta kaasukattiloiden savupiippujen parametrit lasketaan lisensoidun suunnittelun organisaation asiantuntijoilta.

Pituus

Savupiipun pituus määräytyy yhteisyrityksellä 7.13130.2013. Sen pituus (tai korkeus) mitataan putken yläosasta lämmityskattilan arjaksi. Standardi mahdollistaa savupiipun vähimmäiskorkeuden ja pään korkeuden katon luistin suhteen.

On pidettävä mielessä, että laskelmien korkeus on nimellinen. Itse asiassa nykyaikaisen kattilan savupiippu sijaitsee sivulla, kattilan tuotantoputki sijaitsee yksikön yläosassa jossain korkeudessa suhteessa uunin pohjaan. Siksi tupakointiteollisuuden pystysuoran osan todellinen pituus on hieman pienempi kuin laskettu data - etäisyydelle uunin pohjasta pakoputkeen. Tämä etäisyys voidaan määrittää piirustuksen mukaan yksikön tai mittauksen mukaan.

Älä ajattele, että savupiipun pidentäminen on hyvä. Työnnä kasvaa kuumien lähtevien kaasujen nousuun ja liian kauan kaasuputken pituus jäähdytetään ja työntövoima pienenee. Samasta syystä savupiippu on eristettävä. Eristys, jopa perinteiset savupiiput punaisesta tiilestä tarvitaan. Tilanne taakan kanssa pahenee se, että nykyaikaisten kattiloiden pakokaasut, joilla on korkea lämpötila.

Kohtalaisen pitkänomaisen savupiipun kanssa työntövoima kasvaa, lisää lämpöä ilmakehään. Liian voimakas kaasuvirta sammuttaa kaasulämmitysyksiköt. .

Alhaisen savupiipun asennus asuinrakennuksessa on täysin mahdotonta hyväksyä - siinä ei ole riittävää tyhjiötä, kaasut nousevat hitaammin, minkä vuoksi työntövoima vähenee. Se voi asentaa pienet savupiiput erillisiin uuneihin, kuten grilliin puutarhassa jne.).

Savupiipun halkaisija

Ei ole yhtä tärkeää luoda työntövoima ja savupiipun halkaisija. Nykyaikaisten lämmitysyksiköiden asentamisen yhteydessä vähimmäishalkaisija määräytyy yksinkertaisesti yksikön (ja pistorasian halkaisijan) avulla. Lisäksi sääntelyasiakirjat esittävät savupiipun poikkileikkauksen vähimmäismittoja, jotka vastaavat tiettyjen tehon kokonaismäärää. Nämä tiedot annetaan kokoonpanopassissa.

Jos savupiipun sisäinen poikkileikkaus on jostain syystä valittu, sen alueen on oltava vähintään pyöreä muotoilu.

Kun käytät jo olemassa olevaa perinteistä uunia, savupiippu jätetään samoin. Kun tiili uunin laite ja savupiippu, sinun on käytettävä projektia (mieluiten ei ladattu Internetissä!) Ja aseta putki täsmälleen vastaavasti. Sama koskee erikseen pysyviä tiilirakenteita.

Laskentamenetelmät

Ammattilaiset käyttävät useita menetelmiä savupiipun parametrien laskemiseksi. Suurten teollisuusputkien asentamisen yhteydessä projektorit ovat erittäin monimutkaisia \u200b\u200blaskelmia. He ottavat huomioon:

  • savukaasujen lukumäärä ja koostumus;
  • haitallisten aineiden keskittäminen polttotuotteissa;
  • putkimateriaali;
  • borovin sisäpinnan karheus;
  • meteorologinen tilanne alueella.

Suurten putkien laskemista tarjoillaan usein tutkittavan työn aihe instituutissa. Onneksi savupiippujen koko yksityisessä talossa on vähemmän, lämmitysyksiköiden voima on myös huonompi kuin teollisuuslaitokset.

Suunnittele pienen putken yksityiseen taloon, yksinkertaisempi, vaikkakin melko tarkat laskelmat. Laskelmien seurauksena saadut savupiippuparametrit tarjoavat täydellisen evakuoinnin polttotuotteista uunista ja varmistamaan asukkaiden turvallisuuden. Tällaisissa laskelmissa voit välttää virheitä parametrien valinnassa ja asennat savupiipun, vältä rakenteiden myöhempi muutos. Tällaiset muutokset jo rakennetussa ja sisustetussa talossa ovat paljon monimutkaisempia kuin rakennusprosessissa.

Kun lasketaan yksityisen talon savupiippujen parametreja, käytä tarkkoja ja likimääräisiä (ruotsalaisia) laskentamenetelmiä.

Tarkka menetelmä

Lämmitys, valmiita lämmitys- tai lämmitys- ja ruoanvalmistuskomponentteja teollisen tuotannon aggregaatteja tiettyyn halkaisijaan savupiippuun lisätään useammin. Myös pienet halkaisijan sandwich-chimneys (100 mm) kootaan myös autotallin autotallilaitteilla tai öljykoteloilla.

Tarkempia laskelmia varten on välttämätöntä tietää polttoaineen ja lämmityskattilan ominaisuudet, savukaasujen nostaminen, polttoaineen määrä, savupiipun muoto (osan muoto, mutkien lukumäärä ). Laskelmat ovat melko monimutkaisia \u200b\u200bja edellyttävät joitakin erityisiä tietoja, joten harkitse lämmitysyksikön laskentaa (tulisijat) polttopuistoon - ne ovat useammin alkuperäisiä, riippuvat vain maksan kokemukseen, joten osion laskeminen on välttämätön.

Savupiippu voi olla pyöreä osa ilman kääntöjä. Laskentatiedot:

  • borov V: n savukaasujen keskimääräinen virtausnopeus, joka hyväksyy 2 m / s;
  • polttopuun massan polttaminen tunnin kuluessa uunissa - B \u003d 5 kg / h (kosteus 25%);
  • lähtevien kaasujen lämpötila on t \u003d 160 ° C.

Kaava lähtevien kaasujen tilavuuden määrittämiseksi:

jos v on ilman, joka tarvitaan 1 kg: n polttoaineen täydelliseen palamiseen. Polttopuut, joiden kosteus on 25% 1 kg: n palamisesta, 10 m3 ilmaa on välttämätöntä.

Laskelmista saatu arvo pyöristetään lähimpään pyöreän putkien kokoon (esimerkiksi 125 mm). Tiilien neliö tai suorakulmainen savupiippu eivät tee alle 140 × 140 mm. Perinteisen liesi putken poikkileikkauksen tulisi olla yli puolitoista kertaa.

Palamistuotteiden määrä normaaleissa olosuhteissa ja lähtevän savun lämpötila on sääntelydataa. Katso Taulukko:

Ruotsin laskentamenetelmä

On niin sanottu ruotsalainen laskentamenetelmä, joka perustuu tupakoinnin korkeuden valintaan, riippuen uunin kohtauksen ja putken poikkileikkauksen suhde. Tyypillisesti menetelmää käytetään puulämmitteisiin. Laske asenne:

sitten he kääntävät asenne kiinnostukseen ja kaavion mukaan riippuen Borovin tuloksena olevasta suuruudesta ja muodoista, tupakoinnin korkeus valitaan.

Ruotsin laskentamenetelmää käytettäessä borovey-kanavan poikkileikkausalueen laskeminen kuidunsyöttöalueen ja putken korkeuden perusteella, joka on määritelty yhteisyrityksen 7.13130.2013 mukaisesti, Riippuen katon korkeudesta ja tupakointialueen sijainti suhteessa luisteluun (katso alla).

Kuinka tehdä laskennan chimney-parametrien

Laskelmien jälkeen putken korkeus tarkistetaan sääntelyasiakirjan vaatimuksella - sen ei pitäisi olla pienempi kuin se edellyttää yhteisyritystä 7.13130.2013. Joka tapauksessa kestää suurempi pituus.

Savupiipun paras halkaisija on lämmitysyksikön vastaava passi.

Savupiipun korkeuden määrittäminen

Savupiipun korkeus määritetään talon suunnitteluvaiheessa riippuen putken sijainnista katolla, etäisyys luistimeen tai naapurimaiden korkeisiin esineisiin (talot, suuret puut).

Miksi tämä vaihtoehto tarvitset

Savupiipun korkeus riippuu lämmitysyksikön työntövoimasta ja siten luotettavuudesta ja turvallisuudesta ja talon asukkaiden turvallisuudesta. Jos savukaasujen riittämätön poistaminen, kattilan tehokkuus, uuni tai takka putoaa, asukkaiden tarkkuus hiilimonoksidilla tai hiilidioksidilla ja tulipalon vaara ilmenee.

Vaatimukset Snip

Yhteiskyvyn 7.13130.2013 mukaisesti savupiipun vähimmäiskorkeus päältä lämmitysyksikön arveelle on oltava vähintään 5 m. Kun putki tuotetaan tasaiselle katolle, sen korkeuden on oltava vähintään 0,5 m. Horisontaalisen osan enimmäispituus ei saa ylittää 1 m.

Halutun tyhjiön luomiseksi, kun katosta voidaan myös savunpoistu, putken korkeus katon yläpuolelle (katso alla olevassa taulukossa).

Tuulessa on edelleen käsite. Jos savuputki on lähellä korkeaa rakennusta, puu tai alhainen erikseen seisova putki on lähellä taloa, nämä esineet voivat jäädyttää savupiipun tuulesta ja vähentää työntövoimaa. Sen määrittämiseksi, onko putki pudota tuulen sivuvyöhykkeeseen, talon tai puun yläpisteen kautta on välttämätöntä kaltevuuden suorittamiseksi 45 °: n kulmassa vaakasuoraan. Putken pääpanta on suurempi kuin tämä linja.

Kahdesta korkeuden arvosta valitaan enemmän. Jos on tarpeen rakentaa erittäin korkea savuputki (paljon korkeampi kuin 5 m) noudattaa sääntelyvaatimuksia (paljon korkeampi kuin 5 m), sen on pilata savua, joka tarjoaa riittävän veto putken pituudeltaan.

Chimney Height Taulukko Skhot

Säilytälinjan korkeus luisteluun tulisi vastata yhteisyritykselle 7.13130.2013. Tiedot on esitetty taulukossa:

Etäisyys luisteluun putkeen mitataan tiukasti vaakasuoraan.

Savun kanavan osan laskeminen

SP 7.13130.2013 määrittää tiilen tai betonin tupakoinnin savupiipun kanavan vähimmäisosat, riippuen lämmitysyksikön voimasta:

  • enintään 3,5 kW - 140 × 140 mm (vähintään 158 mm);
  • 3,5-5,2kW - 140 × 200 mm (Ø Vähintään 189 mm);
  • 5.2-7,0 kW - 140 × 270 mm (vähintään 219 mm).

Kun modernisoivat uunit tuntemattomalla teholla, olemassa oleva poikkileikkaus on jäljellä tai lisätään sopivan halkaisijan kasvaviin ruostumattomiin teräslevyihin. Jos modernit keraamiset tai sandwich-putket on asennettu vanhaan uuniin, moduulien sisähalkaisijalla pitäisi olla vähintään vuorauksen halkaisija, joka sopii asennukseen vanhaan putkeen. Teoriassa voit etsiä vanhan uunin projektia, mutta useimmissa tapauksissa se on mahdotonta.

Useimmiten maksa kutsuttiin, ja hän taittui uunit ja savupiiput 2-3 hallitsemattoman koon ilman hankkeita ja laskelmia. On realistista määrittää kaikki laitteen ominaisuudet ulkonäölaitteesta, ja ainoa vertailupiste valitsemalla vuorauksen tai uuden savupiipun poikkileikkauksen - nykyisen savupiipun Borovin poikkileikkaus ( edellyttäen, että hän toimi hyvin). Jos savupiippu, silloin, kun se korvataan tai nykyaikaistaminen on parempi kutsua lämpöteknologian asiantuntija ja antaa asiaankuuluvat laskelmat hänelle.

Putkien halkaisija sileän keramiikan tai ruostumattoman teräksen sisäpinnalla voi olla hieman pienempi (30%). Kiinteää polttoainetta käyttävien uunien venttiileissä ei pitäisi olla päällekkäisiä reikiä, joiden poikkileikkaus on vähintään 15 × 15 mm.

Chimneyn sisäosa: Mikä on parempi?

Neliön tai suorakulmaisen muodon savupiipussa kulmissa on savupyöräily, hieman jarruttaa kaasujen virtausta ja osaltaan kondensaatin ja nokea. Samasta syystä putken kulmat eivät käytännössä ole mukana kaasuvirrassa. Lisäksi neliön ja suorakulmaisen osan hevosilla seinien pinta-ala on suurempi kuin pyöreän osan hevoset - se lisää seinän nousevien kaasujen kitkaa ja hidastaa enemmän.

Siksi on toivottavaa valita pyöreän muotoisen savupiipun ja modernit putket, jotka on valmistettu voileipästä tai keramiikasta, tuottavat pyöreän poikkileikkauksen, kuten ruostumattomasta teräksestä valmistetut putket. Neliö tai suorakulmainen muoto tapahtuu vanhoissa tiilipaisteissa. Mutta nykyaikaisista kattiloista, uuneista ja takkeista tiililaatikossa, sinun on lisättävä pyöreä ruostumattomasta teräksestä valmistettu vuoraus.

Mitä tehdä, jos savupiipun poikkileikkaus on neliö

Mutta on mahdollista käyttää neliön poikkileikkaus tupakointi - neliö tai suorakaiteen muotoinen muoto ei vaikuta merkittävästi työntövoimaan, ja putken täydellinen remissio on monimutkainen ja kustannus. Perinteisten uunien tiiliyhdistelmät Vuosisadan impertion oli neliö tai suorakaiteen muotoinen, voit tarvittaessa käyttää vanhaa putkea ja nyt.

On pidettävä mielessä, että nykyaikaisella lämmitysyksiköllä, tiiliputki ilman vuorausta ei toimi pitkään - se tuhoaa sen kemiallisesti aggressiivisen kondensaatin.

Tiiliputkessa on oltava poikkileikkaus noin puolitoista kertaa enemmän kuin pyöreä tupakointi, jossa on sileät terässeinät. Siksi vuorauksen asennus ei heikennä neliön tiiliputken savutonta kykyä.

Mikä on uunin savupiipun halkaisija

Ihanteellisessa tapauksessa savupiipun halkaisija on yhtä suuri kuin kattilan pistorasian halkaisija tai hieman enemmän (jos suuttimessa on ei-standardi osa).

Kiinnitetyn savupiipun halkaisija määritetään ikuisen koulun kaavan poikkipinta-alasta: S \u003d πD2 / 4. Poikkileikkausalueen tulisi olla yhtä suuri tai hieman pienempi kuin sääntelyasiakirjojen määrittämän neliön Borovin poikkileikkauksen alue, riippuen kattilan voimasta.

Miten savupiipun halkaisija vaikuttaa sen korkeuteen

Tupakointilaitteessa on muuttumaton riippuvuus: jo Borovin poikkileikkaus, sitä korkeampi putken tulee olla. Suurempi putki lisää työntövoimaa ja nostokaasujen nousua. Mutta liian korkea alkaa hidastaa työntövoimaa - kuumia kaasuja jäähdytetään, ne hidastavat ja kitkaa Borovin seinästä, erityisesti karkea tiili.

Optimaalisen vetovoiman laskeminen

Työntekijä on paineen väheneminen savupiipun. Veonnin laskenta tarvitaan tarkistamaan, onko savupiipun korkeus ja poikkileikkaus määritetty oikein.

jossa Δp on paine paineet putken sisäänkäynnin ja ulostulon, PA;

a - Ilmakehän paine, PA;

h on putken korkeus, m;

TI - Keskimääräinen lämpötila sisätiloissa, K;

- Ulkoinen lämpötila, K.

Ei-asiantuntijan osalta veto-indikaattori ei anna riittävästi tietoa, joten ne laskevat yleensä pakokaasun savun määrää, joka takaa työnnettävyyden läsnäolon savupiipussa. Jätteiden määrä osoittaa juuri sitä, kuinka paljon putki suorittaa täydellisen poistumisen pakokaasujen poistamiseksi myrkyllisillä aineilla ja vuokralaisten turvallisuuden.

Kaava on tarkka vain ilmaan, kaavan savun osalta on likimääräinen. Mutta likimääräisellä arvolla on mahdollista arvioida, onko ihmisten turvallisuuden savupiippu. Irrotettavien kaasujen laskennallisen arvon tulisi olla suurempi tai yhtä suuri kuin lähtevien kaasujen laskennallinen arvo (ks. Edellä).

jossa Vrach on irrotettavien kaasujen virtaus, m / C3;

S on Borovin, M2: n poikkileikkaus;

C - kerroin ottaen huomioon kitkan tappiot; Yleensä otetaan 0,65-0,7;

g on vapaan syksyn kiihtyvyys, 9,807 m / s2;

h on putken korkeus, m;

Ti on keskimääräinen lämpötila, K (lämpötila Kelvinissa 273 yksikköä suurempi kuin lämpötila ° C);

- Ulkoinen lämpötila, K.

Koska uunissa muodostuu luonnollinen veto

Luonnolliset työntäjät savupiippuina tapahtuu kuuman ja vähemmän tiheän savun nostamisesta. Uunin alareunasta suihkutetaan tiheällä kylmällä ilmalla, happi reagoi polttoaineen kanssa, ilman savua kuumennetaan uunissa, nousee ja niin edelleen.

Esimerkki laskennasta

Esimerkiksi i näytän putkeen poistetun ilman määrän laskemisen, jonka sisäinen halkaisija on 0,125 m, pinta-ala, 0,012266 m2 ja korkeus, esimerkiksi 6 m, sisäinen lämpötila 20 ° C ja Minimi ulompi -20 ° C.

Päätelmä: Tällainen putki takaa savukaasun täydellisen poistamisen uunista. Vrach on huomattavasti suurempi kuin Vish, joten kannattaa laskea Vrach lyhyemmälle tai kapeille putkelle vähentää savupiippua ja harkita mahdollisuutta asentaa ne.

Kun valitset pienemmän pienemmän savupiipun ja korkeuden, on välttämätöntä laskea työntövoima 10 ° C: ssa - se on pienempi kuin alhaisissa lämpötiloissa, mutta Vish on yhtä suuri kuin Vrach ja positiiviset lämpötilat, muuten täydellinen evakuointi Hiilimonoksidista ja hiilidioksidista huoneesta ei ole varmistettu lämpimällä säällä.

Tällöin Vrach on merkittävästi suurempi kuin Vish, koska laskelmissa otimme rakenteen, jonka pituus on 6 m (eikä optimaalinen 5 m) ja pyöristetty laskettu halkaisija 0,118 m suurella puolella.

Online-laskimet

Helpottaa huomattavasti savuputken parametrien laskelmia online-laskimet.

Johtopäätös

Sanon hyvästit arvostetulle lukijalle. Kun rakennat uuden mökin tai päivittää vanha talo, kiinnitä erityistä huomiota savupiipun suunnitteluun on perheesi vakuus. Saada uusia sivuston artikkeleita, tuo ystävien sivuston, jakaa mielenkiintoisia ja hyödyllisiä tietoja tilaajien kanssa sosiaalisissa verkoissa.

On myös tärkeää valita oikea valita savupiipun piipujen korkeus ja halkaisija. Virheellinen laskenta yhden ainakin yhden parametrin pohjalta pohtimaan työntövoimaa ja tehokkuutta. Virheitä, jotka voidaan sallia, kun suunnittelet ja rakennetaan savupiippu asuinrakennuksessa tai kylvyssä, johtavat usein vakaviin seurauksiin: tulipalo, tarve rahoituskulujen muutoksiin jne. Joten on niin tärkeää tehdä sääntelyvaatimuksia, kun putken pystytys.

Kuinka laskea savupiipun halkaisija

Kun suunnittelet savupiipun, sinun on valittava käytettävä materiaali. Ja materiaali riippuu suurelta osin, josta polttoainetta käytetään lämmityksen aikana. Loppujen lopuksi savupiippu on suunniteltu peruuttamaan yhden polttoaineen polttamisen jäämät, eikä se sovi toiselle. Esimerkiksi tiilestä peräisin oleva savupiippu toimii täydellisesti polttopuun kanssa, mutta se ei sovellu kaasupolttoaineen kanssa työskenteleville lämmityslaitteille.

Lisäksi on välttämätöntä laskea oikein kotitalousputken halkaisija. Jos savupiippu käytetään kuumennettuun laitteeseen, ongelma voidaan ratkaista tarkistamalla laitteen tekemän laitoksen toimittamat tekniset asiakirjat. Ja jos useat eri järjestelmät on kytketty yhteen putkeen, lasketaan savupiipun laskemiseksi, tarvitset tietoa termodynamiikan lakeista, ammattimaisen laskennan, erityisesti putken halkaisijan. On väärin olettaa, että halkaisija tarvitaan enemmän.

Ruotsin menetelmä

Halkaisijan laskentamenetelmien joukossa on, että optimaalisesti sopiva järjestelmä on tärkeä, varsinkin jos laitteet ovat alhaisen lämpötilan ja pitkän polttamisen.

Korkeuden määrittämiseksi otetaan huomioon savupiipun putken poikkileikkausalueen suhde sisälle polttokammioon. Putken korkeus määräytyy aikataululla vastaavasti:

Jossa f on savupiipun leikkauksen alue ja F on uunin alue.

Päästä esimerkiksi uunin F poikkileikkausalue 70 * 45 \u003d 3150 neliömetriä. cm ja savupiipun putken F - 26 * 15 \u003d 390 poikkileikkaus. Parametrien (390/3150) välinen suhde * 100% \u003d 12,3%. Tuloksena olevan tulosten täyttäminen aikataulussa nähdään, että savupiipun korkeus on noin 5 m.

Tärkeä! Tämä laskentamenetelmä sopii paremmin takkalaitteille, koska uunin sisällä oleva ilmatilavuus ei oteta huomioon.

Tärkeä! Jos monimutkaisten lämmitysjärjestelmien korkeusasetus on tärkeää laskea savupiipun putken parametrit.

Tarkka laskenta

Halutun savupiippujen laskemiseksi varmista, että otat kaikki sen ominaisuudet. Esimerkiksi voit suorittaa tavanomaisen laskennan savupiipun koon, joka on liitetty puulaitteeseen. Ota tällaiset tiedot tietojenkäsittelyyn:

  • putken polttopään lämpötila on t \u003d 150 ° C;
  • jäteputken läpi kulkeva nopeus on 2 m / s;
  • polttopuut B: n palamisnopeus on 10 kg / h.

Jos noudatat näitä indikaattoreita, voit mennä laskemalla. Tätä tarkoitusta varten tulosten palamistuotteiden määrä lasketaan kaavalla:

Tässä V on yhtä suuri kuin ilma, jota tarvitaan polttoaineen polttamiseen nopeuksilla v \u003d.10 kg / tunti. Se on 10 m³ / kg.

Se osoittautuu:

Laske sitten haluttu halkaisija:

Taulukko savupiipun halkaisijat

Nyt halkaisija taulukot ovat merkityksellisiä eri savupiippuille, koska monet mieluummin asentavat valmiita putkia elementtejä eri materiaaleista. Voit helposti ymmärtää nämä monipuoliset materiaalit ja oppia valitsemaan oikeat parametrit, asiakirjat kehitetään erityispöydissä luetelluilla sääntelytiedotuksilla. Vastaavat parametrit on merkitty tässä. Laske tarvittavat mitat, voit käyttää näitä taulukoita.

Huomio! On muistettava, että putkilinjan savupiipun poikkileikkaus on suurempi tai yhtä suuri kuin lämmityslaitteen sisäkanavan poikkileikkaus.

Chimney-putkilinjan laskennallisten halkaisijoiden tarkat taulukot lasketaan kaikkien elementtien teknisten parametrien mukaisesti, vastaavasti asiantuntijoiden, savupiipun kanavan materiaalien tai halkaisijaltaan - tehon käyttämiseen.

Samankaltaiset julkaisut