Гравитационная вентиляция,крышные дефлекторы « ПЕТРОКЛИМАТ — Вентиляция — Кондиционирование — Отопление
Крышные дефлекторы и их соответствующий выбор для правильного функционирования естественной вентиляции в зданиях
Для вентиляции помещений в жилых зданиях, а также промышленных помещений, применяются не только вентиляторы, но также дефлекторы, без вращающихся элементов. Движение воздуха внутри канала естественной вентиляции зависит от двух факторов: разницы температур между вентилируемым помещением и атмосферой, а также от силы ветра, который обдувая дефлектор создает в нем пониженное давление.
Эффективным использованием силы ветра в дефлекторах мы занялись, исследуя типоряд наших продуктов, пользуясь (за неимением польского эквивалента) французской нормой Р50-413 п. «Каналы естественной вентиляции и дымоходы»
В зависимости от скорости и угла падения ветра, дефлектор создает большее или меньшее пониженное давление. Это пониженное давление предопределяет количество протекающего через дефлектор воздуха, а тем самым количество удаляемого из инсталляции (помещения) воздуха. На количество высасываемого через дефлектор воздуха влияет также его собственное сопротивление, характеризуемое с помощью коэффициента «ζ».
В зависимости от скорости фактора тяги в канале действующее пониженное давление дефлектора, позволяющее эффективно использовать силу ветра, меняется. Чем выше скорость фактора, тем меньше действующее пониженное давление, а, следовательно, сила дефлектора меньше. Это наглядно демонстрирует график Cw = f(Ck).
Существует, следовательно, три основных параметра, характеризующих дефлектор:
- значение пониженного давления в зависимости от скорости ветра;
- величина коэффициента сопротивления;
- значение пониженного давления в зависимости от скорости фактора в канале и скорости ветра.
Эти три параметра характеризует и определяет, а также описывает способ замера, цитированная выше норма. В качестве коэффициента Сb норма определяет отношение пониженного давления дефлектора без протекания в канале, к динамическому давлению ветра, коэффициентом — определяет отношение потери давления дефлектора к динамическому давлению протекающего в канале фактора, а коэффициентом С w определяет отношение пониженного давления дефлектора при протекании в канале к динамическому давлению ветра. С помощью этих параметров можно сравнивать между собой дефлекторы. Чем выше значения Cb, Cw и «ζ» меньший и, тем лучше дефлектор. При этом является существенным, чтобы кривая Cw в функции скорости в канале была плоской, что обеспечивает в меру высокое пониженное давление дефлектора при большей скорости в канале, что в итоге вызывает большую производительность вытяжки воздуха. Коэффициент Cb является функцией угла падания ветра от 60° до +60°. Значения коэффициента Cw представляются для угла падения ветра — 0°.
Описание исследований и результаты
Мы запроектировали и изготовили стенд для исследования дефлекторов, где для моделирования движения воздуха применен радиальный вентилятор с тиристорной регулировкой вращения, что обеспечивает плавное регулирование скорости ветра в моделируемом канале. Для выравнивания потока в канале встроены две выравнивающие решетки, а на выходе применено сужающее сопло. На этом сопле натянута сетка из тонкой проволоки для упрощения точного зондирования распределения скорости по всему сечению.
примеры значений производительности дефлекторов
уровень вентиляционной решетки — первый этаж 3-этажного здания
скорость ветра — 4 м/с
примеры производительности для нескольких выбранных дефлекторов
уровень вентиляционной решетки — первый этаж 5-этажного здания
скорость ветра — 4 м/с
примеры производительности для нескольких выбранных дефлекторов
отверстие решетки= диаметру дефлектора
промышленный объект
скорость ветра — 4 м/с
длина канала — 3 м
Способ вычисления пониженного давления дефлектора.
Данные:
- скорость ветра
- скорость в канале трубы
- диаметр Канала
Вычисления:
Под диаметр канала следует выбрать тип дефлектора. Затем для принятой скорости ветра и скорости в канале следует выполнить следующие вычисления:
Pwst = Cw * ρ * w2/2
где:
w — скорость ветра
ρ — плотность воздуха
Ck — скорость в канале
Если вычисленное пониженное давление является недостаточным для преодоления сопротивления инсталляции, то следует принять другой тип дефлектора либо изменить размеры инсталляции и вновь произвести расчеты. Коэффициент потерь дефлектора «ζ» приведен на графике для отдельных дефлекторов.
График Cb = f (угла падения ветра) показывает, в каком диапазоне изменяется пониженное давление дефлектора в зависимости от направления ветра. Отрицательные значения углов на графике относятся к установке дефлектора против ветра, а положительные углы относятся к установке дефлектора по ветру. Значение этого пониженного давления вычисляется следующим образом:
Pbst = Cb * ρ * w2/2
где значение Cb считывается с графиков для принятого угла падения ветра на дефлектор.
Зная значение коэффициента сопротивления, а также вышеуказанные зависимости, фирмой UNIWERSAL была разработана программа расчета и подбора дефлекторов.
Имея в распоряжении стенд, а также вычислительные программы, были исследованы все производимые нами дефлекторы типоразмером от 100 до 400. Результаты были объединены в табулеграммы, а также представлены в виде графиков и собраны в программе расчета и подбора дефлекторов. Эта программа позволяет произвести подбор дефлектора и рассчитать количество отводимого воздуха для типовых жилищных и промышленных инсталляций. Позволяет также оценить эффективность фактора вытяжки с помощью отдельных дефлекторов.
Графики на рисунках ниже дают для примеров инсталляций количества отводимого воздуха отдельными дефлекторами. Они дают примеры расчетов для 5-этажного и 3-этажного зданий и для вытяжки из зала (цеха). На этих примерах видно, что отдельные типы дефлекторов отводят различные количества воздуха. Однако каждый из них , несмотря на дифференцированность эффектов вытяжки, находит применение ввиду отличающейся конструкции и других возможностей применения. Из графиков вытекает также то, что применение больших решеток обеспечивает вытяжку больших количеств воздуха. При применении индивидуальных каналов, как это предусматривает изменение А1 к норме РN-В-03430:1983, следует применять сечения решеток, равные примерно сечению дымохода.Мы осознаем , что столь обширный исследовательский материал трудно изложить кратко в виде сжатой технической статьи, поэтому всех заинтересованных просим связываться с нами с целью получения более полной информации и мы постараемся исчерпывающе ответить на все возникшие после прочтения этой статьи вопросы.
Дефлектор WLO
параметры коэффициента Cb
без моделирования протекания в канале
Дефлектор WLO
параметры коэффициента Cw
c моделированием протекания в канале
Дефлектор BORA
параметры коэффициента Cb
без моделирования протекания в канале
Дефлектор BORA
параметры коэффициента Cw
c моделированием протекания в канале
Дефлектор DUO
параметры коэффициента Cb
без моделирования протекания в канале
Дефлектор DUO
параметры коэффициента Cw
c моделированием протекания в канале
Дефлектор ZEFIR
параметры коэффициента Cb
без моделирования протекания в канале
параметры коэффициента Cw
c моделированием протекания в канале
Дефлектор BRYZA
параметры коэффициента Cb
без моделирования протекания в канале
Дефлектор BRYZA
параметры коэффициента Cw
c моделированием протекания в канале
Дефлекторы Д315, 400, 500, 630, 710, 800, 900, 1000 мм для усиления тяги в воздуховодах.
ЧП ГРАДВЕНТНазначение и область применения дефлектора Д 315, Д 400, Д 500, Д 630, Д 710, Д 800, Д 900, Д 1000 :
Дефлектор вентиляционный – узел естественной системы вентиляции, предназначен для усиления тяги в воздуховодах за счет использования ветрового напора.
Ветер, набегая на дефлектор, создает внутри цилиндрической оболочки зону пониженного давления, способствующую работе вытяжной системы.
Дефлекторы вентиляционные конструкция:
Дефлекторы Д 315, Д 400, Д 500, Д 630, Д 710, Д 800, Д 900, Д 1000 состоят из диффузора, полуцилиндров, конуса, лапок и зонта.
Дефлекторы Д 315, Д 400, Д 500, Д 630, Д 710, Д 800, Д 900, Д 1000 изготовляются из углеродистой стали Ст3 или оцинкованной стали.
Дефлекторы Д 315, Д 400, Д 500, Д 630, Д 710, Д 800, Д 900, Д 1000 устанавливаются на крышах зданий для более эффективного удаления загрязненного воздуха в системах естественной вытяжной вентиляции.
Для обеспечения эффективности работы, дефлектор вентиляционный рекомендуется устанавливать на 1,5-2,0 м выше конька крыши.
Числовые значения размеров Д, Д1, Д2, Д3, Д4, Н, Н1, Н2, Н3 приведены ниже в таблице.
Габаритные размеры дефлектора Д 315, Д 400, Д 500, Д 630, Д 710, Д 800, Д 900, Д 1000
Обозначение дефлектора | Размеры, мм | Масса, | ||||||||
Д | Д1 | Д2 | Д3 | Д4 | Н | Н1 | Н2 | Н3 | кг | |
Д315 (Д 315. 00.000-00) | 315 | 510 | 450 | 365 | 345 | 450 | 260 | 300 | 110 | 8.3 |
Д400 (Д 315.00.000-01) | 400 | 730 | 630 | 470 | 430 | 640 | 364 | 430 | 150 | 16.7 |
Д500 (Д 315.00.000-02) | 500 | 950 | 820 | 600 | 530 | 840 | 520 | 550 | 200 | 31.8 |
Д630 (Д 315.00.000-03) | 630 | 1190 | 1010 | 740 | 660 | 980 | 570 | 680 | 240 | 46.5 |
Д710 (Д 710. 00.000-00) | 710 | 1320 | 1120 | 830 | 740 | 1027 | 523 | 780 | 304 | 74.85 |
Д800 (Д 710.00.000-01) | 800 | 1530 | 1320 | 960 | 840 | 1285 | 700 | 920 | 350 | 104.27 |
Д900 (Д 710.00.000-02) | 900 | 1758 | 1500 | 1100 | 940 | 1542 | 875 | 1060 | 402 | 119.6 |
Д1000 (Д 710.00.000-03) | 1000 | 2000 | 1700 | 1230 | 1040 | 1764 | 1006 | 1220 | 458 | 178.5 |
SNOWVENTCO Снегоотводы | Нижняя крыша вентиляционное отверстие
Веспели с интегрированным дефлектором воды
Купить прямо в SnowentCoamazon USAAMAZON CANADAFIND Дистрибьюторы
30 Day
Money Back
Гарантия
30 -летний
Бесплатная
.
БЕСПЛАТНАЯ
В Канаде
9
БЕСПЛАТНАЯ
в Канаде
9
БЕСПЛАТНАЯ
в Канаде
9
БЕСПЛАТНО
в Канаде
99
. CONTINENTAL USA
Как Smart Vents защищает ваш чердак от влаги?
Изготовленный из прочного полипропиленового корпуса толщиной ¼ дюйма и фильтра из нержавеющей стали марки 304, клапан SNOWVENTCO Snow Vent не засоряется, 99,99% непроницаемый барьер для снега, дождя и других элементов.
Усиленная конструкция
Сверхтолстая полипропиленовая конструкция и стальной фильтр гарантируют, что вентиляционное отверстие выдержит большие нагрузки. Стойкий к граду SNOWVENTCOSnow Vent выдерживает более 180 кг/400 фунтов веса стоя.
Увеличенный фланец
Более широкий фланец упрощает установку и улучшает общее уплотнение. Это простое усовершенствование востребовано кровельщиками в течение многих лет.
Арочный дизайн
Дугообразный воротник и колпачок помогают снегу соскальзывать с вентиляционного отверстия, предотвращая его скопление за вентиляционным отверстием. Арочный дефлектор на нашем впускном отверстии отводит дождь.
Верхний вытяжной люк крыши
Установите рядом с козырьком крыши для выхода теплого воздуха. Блокирует 99% снега, отводит дождь.
Узнать больше
Вытяжной люк Skylite
Идеально подходит для навесов и гаражей, пропуская свет и не пропуская влагу.
Подробнее
Компания Chislett Roofing работает уже более 40 лет, и ежегодно мы покрываем более 4000 домов в Онтарио. Зимой постоянное задувание снега через вентиляционные отверстия на крыше может стать настоящей проблемой в наших краях. Мы используем крышные вентиляционные отверстия SNOWVENTCO в течение многих лет, и их противоснежный фильтр из нержавеющей стали является отличным решением. Эти вентиляционные отверстия немного дороже, но протекающие вентиляционные отверстия бесшумно разрушают изоляцию чердака. Сегодня более 90% наших установок используют только SNOWVENTCO.
Билл Чизлетт
Chislett Roofing
Ньюмаркет, Онтарио
Как раз пора бы кому-то сделать вентиляцию, которая работает круглый год!!! Хорошая вентиляция – буду использовать на всех своих кровельных работах.
Кшиштоф Вольф
Кровельщик
Торонто, Онтарио
Современные кровельные люки очень низкого качества, имеют короткий срок службы и высокую склонность к выходу из строя. Это оставляет домовладельцев с многочисленными проблемами, включая жуков/ос, плесень, перегрев крыш и, прежде всего, ущерб от воды, вызванный протечкой и большим скоплением снега. Когда я впервые увидел новый кровельный люк SNOWVENTCO, мне сразу понравился его гладкий вид, а также качество изготовления и долговечность. Я бы порекомендовал эту вентиляцию всем без колебаний. На сегодняшний день это самая современная вентиляционная система на крыше.
Дэйв Флинн
Кровельщик
Брайтон, Онтарио
У меня не было хорошего продукта, чтобы предотвратить задувание снега на чердак во время ветреной снежной бури, ДО СЕЙЧАС! SNOWVENTCO Roof Vent будет ЕДИНСТВЕННЫМ вентиляционным отверстием, которое я рекомендую для использования на любой крыше в любом месте, где когда-либо выпадает снег! Подмастерье-кровельщик из Германии научил меня кровельному ремеслу, но всегда искал хорошую вентиляцию, которая не пускала бы снег. Теперь у нас есть хорошая вентиляция, которая действительно работает и доступна для наших клиентов.
Фрэнсис Э. Харрис
Владелец кровельной компании
Калгари, Альберта
Зачем нужны вентиляционные отверстия на крыше?
Вентиляционные отверстия необходимы для улучшения вентиляции на чердаке. Надлежащая вентиляция помогает отводить избыточное тепло и влагу с чердака, что может продлить срок службы вашей крыши и предотвратить повреждение чердака и остальной части вашего дома. Кроме того, надлежащая вентиляция может помочь предотвратить рост плесени и грибка, которые могут быть опасны для здоровья.
Какая система вентиляции на крыше самая лучшая?
Не существует одной «лучшей» системы вентиляции крыши, так как подходящая система будет зависеть от конкретных потребностей вашего дома и крыши. Вентиляционные отверстия обычно делятся на активные и пассивные системы, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы.
Сколько вентиляционных отверстий мне нужно?
Количество необходимых вентиляционных отверстий зависит от размера и планировки вашего чердака. Общее эмпирическое правило заключается в том, чтобы иметь 1 квадратный фут (144 квадратных дюйма) вентиляционной площади на каждые 150 квадратных футов чердачного помещения. Например, если ваш чердак 900 квадратных футов, вам потребуется 864 квадратных дюйма (6 квадратных футов X 144) вентиляционной площади. Кроме того, важно убедиться, что ваши вентиляционные отверстия правильно расположены и сбалансированы, с одинаковым количеством впускных и выпускных отверстий. Это обеспечит эффективный поток воздуха через чердак и не создаст давления, которое может привести к протечкам или повреждению крыши. Воспользуйтесь нашим калькулятором вентиляционных отверстий, чтобы найти нужное количество вентиляционных отверстий для вашей крыши.
Как установить вентиляционные отверстия SNOWVENTCO?
Установка вентиляционных отверстий на крыше может быть сложной задачей, требующей определенного уровня навыков и опыта. Для установки вентиляционных отверстий рекомендуется нанять профессионального подрядчика по кровельным работам, так как у него будут знания и инструменты, необходимые для безопасного и правильного выполнения работы. Однако, если вы решили установить их самостоятельно, посмотрите наше видео по установке для пошаговой демонстрации.
Могут ли еноты, белки или другие грызуны прогрызть вентиляционное отверстие и попасть на мой чердак?
Нет, решительным паразитам будет трудно прогрызть прочную пластиковую внешнюю оболочку, которая намного толще обычных вентиляционных отверстий на крыше. Если они смогут прожевать пластик, они не смогут пройти через фильтр из нержавеющей стали. Это ограничит доступ на чердак через вентиляционные отверстия.
Будут ли вентили SNOWVENTCO работать в условиях сильного ветра?
Да, низкий профиль и аэродинамический дизайн вентиляционных отверстий SNOWVENTCO в сочетании с прочной полимерной внешней оболочкой означают, что вентиляционные отверстия SNOWVENTCO очень устойчивы к сильному ветру. Наши вентиляционные отверстия прошли испытания, показавшие, что они предотвращают более 99% проникновения дождя, снега и других частиц на чердак в условиях ураганного ветра категории 3.