виды, принцип действия, правила монтажа.
Для обеспечения здорового микроклимата в помещении, необходимо поступление свежего воздуха. Для этого чаще всего используется естественная вентиляция. Колпаки, которыми накрывают конец трубы, создают дополнительное сопротивление потоку воздуха.
Чтобы решить эту проблему в современных вентиляционных системах используется дефлектор. Что такое дефлекторы, какие виды бывают, и какой дефлектор лучше выбрать рассмотрим в этой статье.
Содержание
- Зачем нужен дефлектор
- Плюсы и минусы дефлектора
- Что такое дефлектор: принцип работы
- Классификация ветровых насадок
- Популярные модели
- Классический колпак Григоровича
- Универсальная насадка ЦАГИ
- Стато-динамический колпак Astato
- Дефлектор серии ДС
- Ротационная турбина или турбодефлектор
- Поворотный флюгер типа капюшон
- Модуль H-образного типа
- Какой дефлектор выбрать
- Монтаж колпаков ветрового побуждения
- Установка дефлекторов вентиляции в частном доме
- Установка вентиляционной трубы с вентилятором VILPE на металлочерепицу (Видео)
- Можно ли устанавливать вентиляционный дефлектор на дымоход
- Изготовление дефлектора своими руками (Видео)
Зачем нужен дефлектор
Система вентиляции в домеВытяжная естественная вентиляция работает за счет разницы давлений снаружи и внутри помещения, создается естественная тяга. Большое влияние на тягу имеет ветер, он может, как способствовать хорошей тяге, так и препятствовать ей.
Уменьшить отрицательное воздействие погодных условий поможет дефлектор. Он не только защищает вентиляционный канал от влияния погодных условий, но и защищает от попадания различных предметов, мусора, атмосферных осадков. Так же насадка повышает тягу на 15-20% и защищает от появления обратной тяги.
Дефлектор представляет собой насадку, которая монтируется на краю вентиляционного канала.
Плюсы и минусы дефлектора
К положительным качествам работы дефлектора относятся:
- Защита от попадания в вентканал атмосферных осадков.
- Защита от попадания мусора, птиц, грызунов.
- Увеличение тяги.
- Уменьшение вероятности возникновения обратной тяги.
Единственная, пожалуй, проблема в работе дефлектора, может возникнуть при движении ветра вверх, что может привести к сбою работы вентиляционной системы.
Но это проблему легко можно решить, если конструкцию насадки обустроить двумя конусами с соединенными основаниями.
Что такое дефлектор: принцип работы
Направление движения воздушным масс в близи дефлектораДля того чтобы лучше понять назначение дефлектора и принцип его работы, рассмотрим схему устройства.
Обратный клапан для вентиляции: какую модель выбрать, монтаж
Дефлектор состоит из следующих частей:
- нижний цилиндр (патрубок), который крепится к краю трубы вентиляционной системы или дымохода;
- диффузор – расширенный конус, идущий от патрубка к верхней части дефлектора;
- обечайка или патрубок – внешняя часть;
- верхний конус (колпак) – монтируется вверху всей конструкции, она защищает от попадания осадков;
- кронштейны для монтажа дефлектора.
Принцип действия насадки основано на законе Бернулли. Наличие сужения в вентканале вызывает падение давления, что в свою очередь увеличивает тягу. Применяется для усиления тяги в канале за счёт эффекта Вентури: чем больше скорость движения потока воздуха при уменьшении поперечного сечения канала, тем меньше статическое давление в этом сечении. Дефлекторы увеличивают тягу в канале и повышают эффективность систем вентиляции.
Может Вам будет интересна статья «Как правильно подключить УЗО: схемы, варианты подключения к однофазной и трехфазной сети» Перейти>>
Принцип работы дефлектора:
- Ветер сталкивается с устройством.
- Благодаря конструкции диффузора, поток воздуха внутри него, создает пониженное давление.
- Разница между верхней и нижней частью вентиляционного канала возрастает.
- Воздух из помещения поднимается вверх.
Для правильной работы необходимо выполнить расчет дефлектора, необходимого для вашей вентиляционной системы.
Рассмотрим далее классификации и моделей ветровых насадок.
Классификация ветровых насадок
Классификация ветровых насадокПри выборе ветровых насадок необходимо определится с рядом важных моментов, чтобы сделать для себя оптимальный вариант. Необходимо определиться со следующими характеристиками:
- материал;
- принцип работы;
- особенности конструкции.
Первое на что нужно обратить внимание — это материал, из которого сделан дефлектор. При изготовлении используется нержавеющая или оцинкованная сталь, керамика, пластик, медь.
Может Вам будет интересна статья «Канализация для частного дома: этапы строительства, какой септик выбрать» Перейти>>
Чаще выбирают стальные или алюминиевые насадки, они не очень дорогие и не уступают качеством. Медные модели используют реже из-за высокой цены. Хорошим вариантом качества и декоративности являются металлические насадки покрытые пластиком. При выборе материала, цвета дефлектора, желательно подобрать под фасад дома.
Следующим критерием выбора насадки – это принцип работы. В зависимости от функционала дефлекторы делятся на 4 типа:
- Статичные дефлекторы. Отличаются простой конструкцией, легко монтируются самостоятельно. Используются в квартирах для вытяжных каналов.
- Ротационные. Состоят из вращающихся лопастей и статической части.
- Статичные установки с эжектирующим вентилятором. Относится к современным технологиям. Состоит из неподвижного колпака, внутри шахты находится осевой вентилятор. Он включается только при необходимости, если силы ветра не достаточно для функционирования статичной насадки.
- С поворотным корпусом. Состоит из горизонтальной и вертикальной трубы, которые соединены шарниром. Также в конструкции есть флюгер.
Популярные модели
Сегодня существует огромное количество различных моделей дефлекторов. Различаются по форме, есть закрытого и открытого типа, с колпаком или несколькими конусами.
Если Вы выбираете дефлектор на крышу, то мы предлагаем Вам ознакомиться с характеристиками наиболее популярных сегодня моделей.
Классический колпак Григоровича
Классический колпак ГригоровичаОдин из самых популярных дефлекторов. Колпак Григоровича приобрёл такую популярность благодаря простоте и небольшой цене.
Колпак состоит из двух зонтов, которые соединяются в одну «тарелку». Монтаж выполняется на трубы круглого сечения. Можно также крепить и на прямоугольные воздуховоды, используя переходную пластину.
Благодаря такой конструкции, колпак Григоровича, выполняет двойную эжекцию воздуха. Одну в направлении диффузора, а вторую в сторону обратного колпака. За счет сужения сечения канала под нижним конусом, скорость воздуха увеличивается, а давление уменьшается. В результате увеличивается разность давлений.
Универсальная насадка ЦАГИ
Дефлектор насадка ЦАГИЭтот дефлектор вентиляции был разработан профильным НИИ во времена СССР.
Данная конструкция состоит из нескольких деталей:
- Нижний стакан с диффузором;
- внешний корпус – обечайка цилиндрической формы;
- стойки для крепления крышки;
- колпак в виде зонта.
Таблица характеристик дефлекторов ЦАГИ:
Диаметр патрубка, мм | Производительность | ||||
2 м/с | 2,5 м/с | 3 м/с | 3,5 м/с | 4 м/с | |
100 | 21 | 26 | 31 | 36 | 345 |
200 | 95 | 115 | 142 | 168 | 190 |
300 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 |
400 | 380 | 475 | 570 | 660 | 760 |
Производительность рассчитана без учета сопротивления вентканалов. Реальный объём отличается от расчётного.
Не смотря, что конструкция была разработана достаточно давно, и сегодня дефлектор ЦАГИ считается очень эффективным из существующих стационарных насадок.
Может Вам будет интересна статья «Теплица из оконных рам своими руками: пошаговая инструкция» Перейти>>
Перечислим плюсы дефлектора:
- Легко сделать самостоятельно;
- простая и легкая установка;
- хорошая защита от осадков и обратной тяги;
- нет вращающихся деталей, что делает его очень надежным;
- работа дефлектора не зависит от направления ветра;
- самый маленький коэффициент сопротивления.
Единственным минусом насадки является сильная зависимость от скорости ветра. Впрочем, такая зависимость есть почти у всех насадок.
Не эффективен при ветре меньше 2 м/с.
Стато-динамический колпак Astato
Колпак AstatoРазработана данная насадка французской фирмой Astato. Конструкция колпака включает в себя два усеченных конуса. В верхней части находится зонт и осевой электродвигатель. Устройство по бокам закрыто сеткой от попадания птиц. Насадка используется на любых зданиях в независимости от количества этажей.
Принцип работы дефлектора Astato:
- При наличии ветра, насадка действует как стационарный дефлектор. Вентилятор в этом случае не работает.
- При отсутствии ветра, или не достаточной его силе, начинает работать вентилятор. Он включается за счет датчика давления и блока управления.
Момент включения вентилятора можно настроить самостоятельно.
Минусом данной насадки является очень большая стоимость. В зависимости от комплектации цена на вентканал 160 мм колеблется от 1400 до 4000 евро.
Дефлектор серии ДС
Дефлектор серии ДСЭта насадка очень похожа на колпак Astato, с одним отличием, у нее отсутствует вентилятор. Корпус состоит из трех конусов. Конструкция защищена от попадания птиц металлической сеткой.
В верхней части соединяются два из них, в нижней части один усеченный.
Особенности конструкции:
- Дефлектор можно монтировать вместе с вентиляторами.
- Скорость ветра 5-10 м/с увеличивает тягу на 10-40 ПА.
- Выпускаются для вентканалов размерами от 100 до 900 мм.
Ротационная турбина или турбодефлектор
ТурбодефлекторТакой дефлектор насаживается на трубу вентиляции больших промышленных зданий, спортивных залов, торговых помещений.
Насадка состоит из двух частей:
- Статическая — неподвижная основа.
- Подвижная – сферической формы, с большим количеством полукруглых лопастей.
За счет небольшого веса, даже при маленьком ветре, барабан начинает вращаться. Внутри сферы давление уменьшается и тяга увеличивается.
Может Вам будет интересна статья «Отделка фасада дома: 14 вариантов облицовки, современные материалы и стили оформления» Перейти>>
Плюсы турбодефлектора:
- эффективность работы в несколько раз превышает результативность статических рефлекторов;
- энергонезависимы;
- эстетичный внешний вид.
Недостатки ротационной турбины:
- неэффективна в безветренную погоду;
- узлы подвижной части требуют постоянного обслуживания;
- плохо защищают от косого дождя.
Турбодефлекторы выпускаются в России, Украине, Белоруссии.
Поворотный флюгер типа капюшон
Поворотный флюгер типа капюшонЕго также называю «сачком». Представляет собой вращающийся полукруглый уловитель ветра. Благодаря флюгеру конструкция постоянно поворачивается по ветру, тем самым закрывает задувание открытого вентканала.
Принцип действия поворотного флюгера:
- Под действием ветра дефлектор становится по линии воздушного потока;
- воздух, проходя через отверстия, создает пониженное давление в верхней части вентканала;
- тяга в шахте вентканала увеличивается.
Недостатки поворотного флюгера типа капюшон такие же, как и у турбодефлектора, перечислим их:
- Неэффективна в безветренную погоду;
- узлы подвижной части требуют постоянного обслуживания;
- плохо защищают от косого дождя.
Модуль H-образного типа
Дефлектор H-образного типаТакие дефлекторы применяются в основном для промышленных помещений. Используются для увеличения тяги в вентиляционных каналах и дымоходах.
Главное преимущество насадки H-образного типа это его способность выполнять свои функции при больших порывах ветра.
Какой дефлектор выбрать
Если Вы решили приобрести рефлектор для вентиляционной системы или дымохода, то рекомендуем выбирать из статических моделей. В этом случае Вы сэкономите на покупке, и не будете тратить время на обслуживание.
При выборе насадки ориентируетесь по размеру трубы. Если канал прямоугольной формы, необходимо приобрести переходник.
Советы по выбору дефлектора:
- Если тяга вентканала или дымохода очень мала, то лучше использовать динамические модели.
- При наличии вращающихся частей дефлектора, выбирайте с закрытым подшипником.
- Если в вашей местности дуют постоянные ветра, то лучше использовать H-образный дефлектор. В противном случае, лучше брать дефлектор ЦАГИ.
Из опыта использования, какой вариант из рассмотренных можно считать универсальным, и подходящим под многие условия?
Какой дефлектор Вы бы посоветовали установить на вентиляцию?
- Универсальная насадка ЦАГИ
- Ротационная турбина или турбодефлектор
- Стато-динамический колпак Astato
- Модуль H-образного типа
- Классический колпак Григоровича
- Дефлектор серии ДС
- Поворотный флюгер типа капюшон
Poll Options are limited because JavaScript is disabled in your browser.
Монтаж колпаков ветрового побуждения
Монтаж колпаковПри монтаже дефлектора необходимо учитывать нормы СНиП.
Требования к высоте вентиляционной трубы и насадки:
- если вентканал находится от вершины крыши менее чем на 1,5 м, то высота над коньком должна быть более 50 см;
- если расстояние от 1,5 до 3 м, то наравне с крышей;
- при удалении более 3 метров, насадка должна находится не ниже линии, проведенной под углом 10 градусов, от верхней точки вниз;
- если крыша плоская, то высота насадки не менее 50 см.
Не устанавливать дефлекторы в местах аэродинамической тени соседних зданий.
Установка дефлекторов вентиляции в частном доме
Выполнить монтаж насадки самостоятельно не сложно. При выборе дефлектора учитывайте не только размер отверстия вентиляционного канала, но и его форму. Если у Вас вентиляционная труба прямоугольная, то нужно заказать дополнительно переход. Также при монтаже учтите положение дефлектора, он не должен находиться в ветровой тени.
Для крепления дефлектора понадобятся:
- шуруповерт или электродрель;
- силиконовый герметик;
- саморезы.
Все стыки между переходом и дефлектором необходимо промазать герметиком, чтобы не было потока воздуха с наружи. Тогда весь воздух, который втягивает колпак, будет идти из вентиляционной шахты. Далее закрепить дефлектор с помощью саморезов по металлу.
Установка вентиляционной трубы с вентилятором VILPE на металлочерепицу (Видео)
youtube.com/embed/vjLMtINu9dU” frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>Можно ли устанавливать вентиляционный дефлектор на дымоход
Некоторые владельцы твердотопливных котлов и печей, столкнувшись с проблемой плохой тяги, решают исправить ее с помощью дефлектора. Можно ли монтировать в таком случае ротационный дефлектор или с эжектирующим вентилятором?
Проблему тяги можно решить, если увеличить высоту дымохода. Причины, по которым не рекомендуется использовать такие насадки:
- Ставить различные насадки запрещено правилами пожаробезопасности.
- Сажа, выделяемая при горении топлива, оседает на узлах дефлектора и выводит его из строя.
- Если правильно сделан дымоход, то не стоит беспокоиться о конденсате и выпадающих осадках. Можно закрепить не дорогой зонт.
Для увеличения тяги можно использовать дефлекторы статичного типа.
Изготовление дефлектора своими руками (Видео)
В видео ролике подробно описаны действия при изготовлении дефлектора ЦАГИ. Приведены необходимые расчеты. Используя это видео Вы сможете сделать насадку самостоятельно своими руками.
Если статья Вам оказалась интересной и полезной, поделитесь с ней со своими друзьями в социальных сетях.
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 С b 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 Сw 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°.
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. Для исследования пониженного давления дефлектора, с протеканием в канале и при ветре, омывающем дефлектор, а также потерь дефлектора, построен вспомогательный канал с нагнетающим вентилятором, также имеющим плавную регулировку вращения. С при ветре, омывающем дефлектор, а также потерь дефлектора, построен вспомогательный канал с нагнетающим вентилятором, также имеющим плавную регулировку вращения.
С канал с нагнетающим вентилятором, также имеющим плавную регулировку вращения. С помощью этого вентилятора воздух подавался на дефлектор и измерялось значение пониженного давления, при нулевой установке дефлектора по отношению к вектору скорости ветра, а также измерялись потери дефлектора при «выключенном» ветре. Скорости в канале измерялись при зондировании давления с помощью трубки Прандтла, а значения пониженного давления считывались с импульсных отверстий, выполненных в значения пониженного давления считывались с импульсных отверстий, выполненных в канале и подключенных к выравнивающему резервуару. Для считывания давлений был применен батарейный микроманометр. Параметры окружения измерялись электронным термометром и гигроскопом. Давление окружения измерялось барометром. Измеренные значения с помощью специально разработанной компьютерной программы, были пересчитаны в сравнительные значения С 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:
Из графика Сw = f(Ck) для принятой скорости Ck следует считать значение Cw. Пониженное давление, создаваемое дефлектором вычисляется следующим образом:
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
Дефлектор ZEFIR
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
Вентиляционные выводы – SIA Akvilon : Dūmvadi : Ventilācija : Skārda izstrādājumi : Ūdensnoteksistēmas : Jumtu segumi : Jumta darbi : jumtu remonts
|
Корзинка (0)
© 2015 SIA “AKVILON”
Какие существуют типы вентиляционных отверстий на крыше? (Активная и пассивная вентиляция крыши)
Печать/сохранение в формате PDF
Вы можете прогуляться по любому району, посмотреть на крыши и увидеть разные предметы, проходящие и/или сидящие на крыше. Все эти различные проходы через крышу служат определенной цели, чтобы помочь вашей крыше и дому функционировать так, как предполагалось.
Один из самых важных проходов — это вентиляционные отверстия на крыше. Вентиляционные отверстия бывают разных форм и размеров, но все они выполняют одну и ту же функцию: позволяют вашему дому дышать правильно.
Когда вы получите новую крышу, вы выберете тип вентиляционного отверстия в зависимости от желаемого внешнего вида и системы вентиляции вашего чердака. Но какие типы вентиляционных отверстий на крыше можно выбрать?
Поскольку мы хотим, чтобы вы обладали всеми знаниями для принятия правильного решения о покупке в вашей ситуации, мы собираемся разбить его для вас.
Команда Bill Ragan Roofing помогает жителям Нэшвилла с их кровельными и чердачными вентиляционными системами с 19 лет.90. Мы работаем с вами, чтобы найти правильный вентиляционный выход на крыше, который будет соответствовать вашему желанию, не выходя за рамки бюджета. И если когда-нибудь возникнет проблема с вентиляционным отверстием, которое мы устанавливаем, вы получите нашу пожизненную гарантию, чтобы позаботиться об этом.
К концу этой статьи вы узнаете о системах вентиляции чердака и распространенных типах вентиляционных отверстий на крыше.
Что такое чердачная вентиляция?
Вентиляция вашего чердака — это система, которая позволяет вашему дому дышать. Он работает, втягивая свежий воздух через чердак и позволяя теплу должным образом выходить через вентиляционные отверстия.
Существует 2 типа систем вентиляции чердака: активная и пассивная. Активная вентиляция втягивает воздух снаружи и выталкивает его изнутри. Пассивная вентиляция означает, что воздух на чердаке перемещается естественными источниками, такими как ветер.
Обе системы вентиляции делают свое дело, и одна не лучше другой. Но если ваш чердак не проветривается должным образом, это приведет к проблемам.
Какие бывают типы вентиляционных отверстий на крыше?
Теперь вы знаете, что такое чердачная вентиляция и 2 типа вентиляционных систем. Каждая система поставляется с различными стилями вентиляционных отверстий на крыше на выбор.
Типы активных крышных вентиляционных отверстий
Активные вентиляционные отверстия создают эффект втягивания, при котором воздух втягивается через впускные вентиляционные отверстия и выталкивается обратно через вытяжные вентиляционные отверстия. Существует 4 распространенных типа активных крышных вентиляционных отверстий: турбинные, силовые, коньковые и солнечные.
Турбинные вентиляционные отверстия
Турбинные вентиляционные отверстия (также известные как вихревые птицы) работают, используя эффект притяжения через конвекцию (подъем тепла), чтобы перемещать воздух на вашем чердаке, даже когда нет ветра.
Если этот тип вентиляции установлен правильно, воздух на вашем чердаке перемещается примерно 10-12 раз в час.
Поскольку вентиляционные отверстия турбины имеют решетчатые планки и выходят на чердак под открытым небом, существует ошибочное мнение, что дождь, снег и насекомые могут попасть в ваш дом через них. Однако они сконструированы таким образом, что ничего из этого не происходит, если вентиляционное отверстие не повреждено.
Вентиляционные отверстия
Вентиляционные отверстия представляют собой круглые вентиляционные отверстия с очень низким профилем, которые можно увидеть на большинстве крыш.
Они устанавливаются возле конька (вершины) крыши и используют электричество для отвода горячего воздуха с чердака. Зимой вы захотите включить вентиляцию с помощью гигростата.
В противном случае на чердаке будет скапливаться влага, что приведет к образованию конденсата и сократит срок службы вашей крыши. Имейте в виду, что двигатели принудительной вентиляции имеют тенденцию выходить из строя, поэтому будьте готовы заменить их в какой-то момент.
Вентиляционные отверстия на солнечной энергии
Вентиляционные отверстия на солнечных батареях похожи на электрические вентили, но в качестве источника энергии они используют солнце.
Эти вентиляционные отверстия выглядят великолепно с точки зрения экономии энергии, но вентиляционное отверстие отключается, когда батарея на солнечной энергии заряжается.
Проблема в том, что солнечная панель не может удерживать заряд достаточно долго, чтобы вентиляция работала весь день из-за мощности, необходимой для работы двигателя. Таким образом, пока аккумулятор заряжается, ваш кондиционер может работать дольше, что приведет к увеличению вашего счета за электроэнергию.
Коньковые форточки с перегородкой
Коньковые форточки врезаются в конек крыши и проходят по всей ее длине.
Этот тип вентиляционных отверстий популярен, потому что они не заметны с земли. Хотя они чрезвычайно популярны, недостатком этого вентиляционного отверстия является то, что, если в вентиляционном отверстии нет фильтра, насекомые, мусор, дождь и снег могут попасть на чердак.
Если в коньковом вентиляционном отверстии нет перегородки (желоба, которые обеспечивают канал для потока воздуха), помогающего перемещать воздух через чердак, то это пассивное вентиляционное отверстие.
Типы пассивных вентиляционных отверстий на крыше
Пассивные вентиляционные отверстия используют естественные силы природы, такие как ветер и конвекция, для перемещения воздуха через чердак. Эти вентиляционные отверстия не имеют движущихся частей, не создают шума и практически не требуют технического обслуживания.
Распространенными типами пассивных крышных вентиляционных отверстий являются статические, коньковые вентиляционные отверстия без перегородки и торцевые вентиляционные отверстия.
Статические вентиляционные отверстия
Статические вентиляционные отверстия выглядят как маленькие коробочки на крыше.
Они работают, позволяя теплу выходить из крыши за счет конвекции.
Это означает, что при повышении температуры на чердаке горячий воздух выталкивается через вентиляционные отверстия. Вы также можете услышать статические вентиляционные отверстия, называемые черепашьими вентиляционными отверстиями или коробчатыми вентиляционными отверстиями.
Коньковые форточки без перегородки
Как и активная версия кровельного люка этого типа, врезается в конек и проходит по всей длине конька. Отличие только в том, что нет дефлектора (желоба, через которые проходит воздух).
Проблема коньковых вентиляционных отверстий без перегородки заключается в том, что они позволяют мусору, дождю, снегу, насекомым и т. д. проникать на чердак.
Фронтонные вентиляционные отверстия
Фронтонные вентиляционные отверстия представляют собой деревянные вентиляционные отверстия, установленные на внешней стене чердака ниже места соединения двух скатов крыши. Это вентиляционное отверстие использует ветер, дующий снаружи, для перемещения воздуха на чердак и обратно.
Почему чердачная вентиляция важна для вашей крыши и дома?
Теперь вы знаете самые распространенные типы вентиляционных люков. Какой вентиляционный выход вы выберете, зависит от желаемого внешнего вида и системы вентиляции.
Независимо от того, какую вентиляцию вы хотите, главное, чтобы ваш чердак хорошо вентилировался. В противном случае это приведет к множеству дорогостоящих проблем и головной боли в будущем.
Вот почему важно знать, почему надлежащая вентиляция чердака важна не только для вашей крыши, но и для вашего дома. Поскольку это так важно, мы уже разобрали его для вас.
С 1990 года команда Bill Ragan Roofing помогает домовладельцам в районе Нэшвилла со всем, что связано с кровлей, включая такую важную вещь, как вентиляция чердака. Вот почему одна из первых вещей, которую мы проверяем во время осмотра, — это надлежащая вентиляция.
Чтобы узнать о важности системы вентиляции вашего чердака, ознакомьтесь со статьей «3 причины, по которым правильная вентиляция чердака важна для вашей крыши и дома».
Turbo deflector for ventilation: DIY device
Examples of installing deflectors on ventilation ducts
Detailed description, application and advantages of Deflectors
Model | Diameter | Description |
TD-110 | Ø110 | Наиболее целесообразно использовать для вентиляции помещений, санузлов, подвалов, частных гаражей. Широкий диапазон типоразмеров позволяет подобрать Дефлектор для установки на уже проложенный воздуховод. |
TD-120 | Ø120 | |
TD-150 | Ø150 | |
TD-160 | Ø160 | |
TD-200 | Ø200 | A good solution for ventilation of living rooms площадью до 40м2 и с количеством постоянно проживающих в нем до 4 человек. При скорости ветра 3-4 м/с может вытягивать из помещения до 200 м3 воздуха в час. |
TD-250 | Ø250 | |
TD-300 | Ø300 | |
TD-315 | Ø315 | |
TD-350 | Ø350 | |
TD-400 | Ø400 | Применяются для вентиляции многоквартирных домов, помещений с большой площадью, животноводческих ферм, ангаров, складов и т.п. Необходимый объем воздуха достигается установкой нескольких дефлекторов. Количество определяется расчетным путем. |
TD-500 | Ø500 | |
TD-600 | Ø600 | |
TD-680 | Ø680 | |
TD-800 | Ø800 | |
TD-1000 | Ø1000 |
Габаритные размеры Турбодефлекторов
Материал: Дефлекторы изготовлены из нержавеющей стали 0,5-1,0мм. Размеры: Дефлекторы доступны с двумя типами оснований: BUT – nozzle for a round pipe FROM – flat base
d | D | HA | hA | C | HC | hC | |
TD-160 | 160 | 270 | 260 | 70 | 295 | 280 | 90 |
TD-200 | 200 | 290 | 290 | 70 | 295 | 310 | 90 |
TD-250 | 250 | 350 | 345 | 110 | 350 | 345 | 110 |
TD-300 | 302 | 400 | 365 | 110 | 390 | 385 | 130 |
TD-315 | 317 | 400 | 365 | 110 | 390 | 385 | 130 |
TD-355 | 360 | 450 | 385 | 110 | 490 | 435 | 160 |
TD-400 | 400 | 495 | 465 | 140 | 490 | 485 | 160 |
TD-500 | 500 | 615 | 635 | 225 | 615 | 635 | 225 |
Вопрос организации эффективной вентиляции помещений гораздо шире, чем может показаться. Так, если объект находится на удаленном от основных электросетей участке, использовать обычную приточно-вытяжную систему с электровентиляторами нецелесообразно. Лучшим вариантом в этой ситуации будет установка турбодефлектора для вентиляции.
Что это такое и для чего нужен турбодефлектор на вентиляцию?
Принцип действия
Турбодефлектор – элемент естественной вентиляции, который используется для создания тяги в вентиляционных каналах. Турбодефлектор работает за счет силы ветра.
Такое устройство применяется в системах с естественной вентиляцией и состоит из активной головки с лопастями, закрепленными на основании с помощью подшипников с нулевым сопротивлением. Благодаря подшипникам турбина вращается с постоянной скоростью даже при порывистом ветре.
Таким образом, ветер, попадая на лопасти, приводит в движение головку устройства, тем самым разгружая воздух в системе и улучшая тягу. Для работы турбодефлектора достаточно ветра со скоростью 0,5 метра в секунду, так как все детали изготовлены из легких материалов. Соответственно, чем сильнее ветер, тем выше мощность прибора. По сравнению с обычными дефлекторами эффективность этого устройства в два раза выше.
Важно: Независимо от направления ветра головка турбодефлектора всегда вращается только в одну сторону, что крайне важно для систем, подключенных к газовым колонкам – при сильном порыве ветра пламя не погаснет.
Отзывы: плюсы и минусы
По сравнению с другими подобными устройствами турбодефлектор имеет ряд следующих преимуществ:
- энергонезависимость – роторная турбина работает только за счет энергии ветра;
- защита системы вентиляции и дымоходов от атмосферных осадков, мусора и птиц;
- устойчивость к коррозии – элементы турбины изготавливаются из нержавеющей и оцинкованной стали или высококачественного алюминия;
- снижение энергопотребления на кондиционирование – подвижная головка турбины значительно эффективнее разряжает воздух, чем стационарные устройства, предотвращая перегрев помещения в жаркую погоду и тем самым снижая затраты электроэнергии на систему кондиционирования воздуха;
- удаление избыточной влаги – устройство препятствует образованию конденсата под кровлей здания и на его стенах, а также скапливанию в утеплителе и других материалах;
- уменьшение образования льда в вентиляционных каналах;
- качественное крепление всех частей устройства – даже при сильном порывистом ветре агрегат не сорвется с трубы и не перекосится;
- эстетичный внешний вид, позволяющий использовать турбодефлектор даже на жилых домах;
- безопасность использования;
- простота обслуживания;
- длительный срок службы – 15 лет.
При этом к недостаткам использования турбодефлектора можно отнести следующий момент: в случае полного отсутствия ветра подвижная головка роторной турбины перестанет двигаться. Если он остановится в период морозов с большим количеством атмосферных осадков, велика вероятность замерзания, из-за которого головка впоследствии не сможет снова начать вращаться.
Как выглядит его устройство
Как уже было сказано, турбодефлектор состоит из активной головки с лопастями, закрепленными на основании с помощью подшипников с нулевым сопротивлением.
Верхняя часть устройства (головка турбины) вращается вокруг своей оси за счет силы ветра, создавая необходимый вакуум внутри вентиляционной шахты. В этом случае нижняя часть крепится к самому швеллеру с помощью саморезов.
Турбодефлекторы выпускаются с тремя типами оснований:
- круглый;
- квадрат;
- плоский квадрат.
При этом размеры насадок могут варьироваться от 10 до 68 сантиметров.
По желанию заказчика турбодефлектор комплектуется кровельными проходами, рассчитанными на угол сказа от 15 до 35 градусов. Фактические размеры переходов могут сильно различаться.
Устройство можно устанавливать как на стандартные трубы, так и на нестандартные вентиляционные каналы. Именно поэтому переходы часто делают на заказ.
Чертежи турбодефлектора
Цена
Стоимость турбодефлектора напрямую зависит от материала, из которого он изготовлен, и размера соединительного канала. Устройства из оцинкованной стали несколько дешевле моделей из нержавеющей стали. Средняя стоимость оцинкованной роторной турбины начинается от 2 тысяч рублей, нержавеющей – от 3 тысяч рублей.
Где купить турбодефлектор на вентиляцию?
В Москве
В Москве купить турбодефлектор для вентиляции можно в таких организациях как:
- “Вентар-С”: сайт: https://ventar-s.ru;
- адрес: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 56;
- телефон.
- сайт: https://www.teplomost.ru;
- сайт: https://www.roofmaster.ru;
- сайт: https://msk.ekovita.ru;
- сайт: https://ventdeflektor.ru;
В Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге реализацией турбодефлекторов для вентиляции занимаются следующие компании:
- «Вендефлектор»: сайт: https://ventdeflektor.ru;
- адрес: город Санкт-Петербург, улица Звенигородская, дом 22;
- телефон.
- “АЭРОМАГАЗИН”: сайт: https://aeroshop-spb.ru/;
- адрес: город Санкт-Петербург, улица Латышских стрелков, дом 31;
- телефон.
- сайт: https://cyclonespb.ru;
- сайт: https://vimso.ru;
- сайт: https://www.ekovita.ru;
В заключение хотелось бы отметить, что турбодефлектор значительно экономит электроэнергию и помогает поддерживать комфортную температуру в обслуживаемых помещениях. Кроме того, устройство решает проблему чрезмерной влажности и затхлости воздуха даже в больших зданиях, а также удаляет пыль и ядовитые пары. Именно поэтому установка турбодефлектора не только полезна, но и выгодна — за счет экономии электроэнергии турбодефлектор окупается уже в первый год использования.
23.08.2017ventsyst
Расчет количества турбодефлекторов
Расчет количества дефлекторов при монтаже Вентилируемый объем = объем помещения X воздухообмен в час (примечание: воздухообмен в час различен для разных помещений)
Например: Длина помещения 20 м, ширина 12 м, высота 4,4 м. Средняя сила ветра 3,5 м/с. Воздухообмен в помещении должен быть 3 раза в час. Таким образом, получаем: Вентилируемый объем = (20*15*4,4)*3 (воздухообмен) = 3168 м3/ч. Таким образом, необходимо установить 4 дефлектора ТД-400. Площадь поперечного сечения шахты воздуховода должна соответствовать площадь поперечного сечения от диаметра Дефлектора в пределах 20%
Правила выбора и установки своими руками
Для установки турбодефлектора не нужно иметь специальных навыков и приемов. Благодаря небольшому весу и прочной конструкции его может легко установить один человек. Среднее время монтажа не более двух часов. Устройство устанавливается в самой высокой точке кровли и вдоль конька (на расстоянии от 4 до 6 м до следующего дефлектора). Если турбину поставить высоко, это исключит возможность попадания снега внутрь вентиляционного канала, если возле него образуются отложения. В воздуховодах клапаны могут использоваться для регулирования вентиляции.
При установке роторной турбины на дымовую трубу следует учитывать, что температура в ней не должна превышать +100°С. Для систем с высокими температурами необходимо использовать высокотемпературную набивку.
Схема установки дефлектора на участке вентиляционных каналов с переходом
Рекомендация! Есть много производителей, которые утверждают, что их продукция самая лучшая. Но прежде чем купить турбодефлектор, следует внимательно изучить рынок и выбрать то устройство, которое имеет сертификаты проверки качества и безопасности, а также гарантийный срок и длительный срок службы.
Турбодефлектор своими руками сделать можно, но по сравнению с более простыми стационарными моделями, этот займет больше времени, да и нужно будет вырезать много одинаковых лепестков. Также важны точные расчеты и чертеж. Прежде чем приступить к резке металла, рекомендуется сделать выкройки из картона.
Разновидности дефлекторов
Для улучшения работы вентиляционной системы на рынке имеется множество типов дефлекторов. Некоторые из них статичны, другие вращательны. К последним относятся турбины, у которых вращается головка рабочего колеса, работающего за счет силы ветра.
Внимание! Независимо от того, статический дефлектор или поворотный, все они предназначены для улучшения тяги в дымоходе или вентиляционном канале. Они защищают систему от атмосферных осадков и мусора. Однако самым эффективным устройством смело можно назвать турбодефлектор.
Роторные турбины можно классифицировать по следующим параметрам:
- Материал изготовления. Дефлекторы изготавливаются из нержавеющей стали, оцинкованного или окрашенного металла, алюминия.
- Диаметр патрубка или соединительного кольца не менее 110 мм и не более 680 мм. Понятно, что размеры идентичны диаметру канализационных труб.
Несмотря на то, что производители выпускают модификации турбодефлекторов, которые внешне практически не отличаются друг от друга, характеристики у них разные. Ниже приведена некоторая информация об этих продуктах:
- Turbovent. Одноименная компания занимается производством ротационных вентиляционных изделий из алюминия. Изделия имеют толщину от 0,5 до 1 мм. Основание изготовлено из оцинкованной стали толщиной от 0,7 до 0,9 мм.мм. Турбодефлектор может быть окрашен в любой из цветов RAL;
- Турбомакс. Производители продают, называя продукт нагнетателем с естественной тягой. Для создания дефлектора вам понадобится сталь марки AISI 321 толщиной 0,5 мм. Область применения: как для системы естественной вентиляции, так и для печных и каминных дымоходов. И это не зря, ведь турбодефлектор способен выдерживать температуру до +250 ℃. Изделия изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.
Также на прилавках магазинов можно найти товары неизвестных брендов. Такие товары нужно покупать осторожно, обращая внимание на сертификат. А еще лучше сделать турбодефлектор для вентиляции своими руками. Нам нужны чертежи и соответствующие инструкции.
Какой формы может быть турбодефлектор
Для того, чтобы понять, какие работы придется проделать при установке турбодефлектора для вентиляции своими руками, стоит еще на этапе проектирования системы определить, из чего состоит основание структура будет:
- в виде насадки на трубу круглого сечения;
- в виде насадки на квадратную трубу;
- в виде плоского квадратного основания.
Важно! Также возможно опциональное решение базовой комплектации изделия – турбины оборудованы кровельными ходами для крыш с уклоном 15-35 градусов. При этом не стоит опасаться попадания внутрь вентиляции снега или других осадков – это исключено.
Нижняя часть дефлектора может быть круглой, квадратной, прямоугольной
Турбины устанавливаются в самой высокой точке конструкции крыши. Располагаются они по гребню с определенным шагом – 4-6 м. Если речь идет только о вентиляции чердачного помещения, то оптимально использовать турбины типа ТА-315. Именно эта модель по производительности готова обслуживать подкровельное пространство от 50 до 80 м2. Здесь важно учитывать угол наклона ската. Для крутых крыш количество турбин будет меньше, а для пологих — больше.
При оборудовании систем вентиляции жилых зданий монтаж осуществляется на выходе из вентиляционной шахты или дымохода. В качестве альтернативы установка может быть выполнена на заслонках воздуховодов. При устройстве производственных зданий показано использование регулируемых воздухозаборных устройств. В этом случае нивелируется такая проблема, как теплопотери зимой.
Как обслуживать турбодефлектор и как устранить его поломку
Неисправность этого устройства, по сути, только одна – отсутствие вращения турбины. Это может быть вызвано следующими факторами:
- Отсутствие ветра. Действие: Убедитесь, что ветра действительно нет. В этом случае решение может состоять только в ожидании его появления.
- Заклинившие подшипники. Что делать: Проверить подшипники на наличие смазки и посторонних предметов, мешающих вращению. При необходимости замените подшипники.
- Примерзание турбинной части дефлектора. Что делать: сбить ледяной покров или подождать, пока он растает.
Отзывы пользователей о турбодефлекторе в основном положительные. Другого от него просто нельзя было ожидать в силу простоты конструкции и высокого КПД. Техническое обслуживание чрезвычайно просто и заключается в ежегодной смазке подшипников. Турбодефлектор привлекателен комфортом, который он приносит в жизнь людей благодаря улучшенной вентиляции. Другой его несомненный козырь — отсутствие энергопотребления и, следовательно, каких-либо эксплуатационных расходов.
Стоимость турбодефлектора
Вентиляция без электричества с помощью турбодефлектора в 4 раза эффективнее других моделей этого устройства. При этом система работает по простому принципу: активная головка вращается под действием ветра, обеспечивая динамическую циркуляцию воздуха.
Вариант самодельного дефлектора для вентиляции гаража
Турбина вращается только в одну сторону, обеспечивая интенсивность воздушного потока и предотвращая образование обратной тяги. Воздух в вентиляционном канале разбавляется и удаляются газы, пар, влага, избыточное тепло, пыль из подкровельного пространства, а также из внутренних помещений здания.
Важно! Использование турбированной конструкции позволит домовладельцу избежать неприятных моментов, когда обычный дефлектор со временем откидывается в сторону и, срываемый порывами ветра, летит вниз. Для изготовления дефлектора из трубы используется тонкий лист алюминия или нержавеющей стали. использовал. А элементы закреплены на металлических подшипниках. Все это в целом представляет собой устойчивый узел.
Конкурентные преимущества наших турбодефлекторов:
Отлаженное производство и значительные улучшения конструкции:
Работаем с производителем с опытом производства более 10 лет! За это время производитель учел множество пожеланий покупателей, внес усовершенствования и улучшил эксплуатационные параметры, оптимизировал требования к качеству материалов при сохранении доступных цен. Постоянный контроль качества готовой продукции, использование только качественных комплектующих от проверенных поставщиков, позволили нам увеличить гарантию на турбодефлекторы до 2-х лет! Широкий ассортимент турбодефлекторов диаметром от 100 до 200мм., а также до 1000мм (по заказу) и различные исполнения: оцинкованные, из нержавеющей стали, авиационного алюминия, окрашенные в цвета, обеспечивают практически все потребности и пожелания наших клиенты!
Качественные компоненты:
В нашем продукте используются в основном европейские компоненты: нержавеющая сталь и подшипники, цельнометаллические заклепки, высококачественная незамерзающая смазка.
Все детали изготавливаются на высокоточных станках с ЧПУ.
Почему важно обращать внимание на качество турбодефлекторов, а также на надежность и долговечность компонентов?
1.Турбодефлектор иногда работает в агрессивной среде пыль, СО2, влага, перепады температур и т.д. Ни алюминий, ни обычная сталь (жесть или даже оцинкованная) не могут долго выдерживать такие условия эксплуатации, срок службы таких продуктов крайне ограничено.
Наши турбодефлекторы имеют европейские детали из нержавеющей стали, цельнометаллические полусферические заклепки, европейские подшипники и специальную смазку, которая не замерзает даже при очень низких температурах. Подшипниковый узел надежно защищен специальной пылевлагозащитной шайбой из нержавеющей стали. Ось изготовлена из калиброванной нержавеющей стали. Стержни изготовлены из прочного и прочного авиационного алюминия толщиной 2 мм. Лопасти штампуются из высококачественной нержавеющей стали толщиной всего 0,4 мм, что делает ее легкой и снижает нагрузку на подшипниковый узел. В случае приобретения турбодефлектора, при производстве которого используются дешевые материалы и технологии (китайские вытяжные заклепки, дешевые подшипники и резиновые уплотнения, литол в качестве смазки, отсутствие ребер жесткости в крыльчатке и корпусе и т.д.), вы получаете ненадежный и недолговечный продукт, и в каком-то смысле просто теряете свои деньги!
2. Точность и качество обработки – не менее важный фактор при серийном производстве. Невозможно сделать 20 000 штук. турбодефлекторы в гараже “на коленке”.
Поэтому при изготовлении деталей наших турбодефлекторов используются специализированные станки с числовым программным управлением (ЧПУ), гидравлические прессы со специально изготовленными формами, прокатные станы. Все детали изготовлены на штампах и имеют 100% повторяемость, нет ни одной детали, которую бы просверливали дрелью или вырезали ножницами!
В дополнение к дефлекторам из нержавеющей стали, мы также предлагаем дефлекторы из оцинкованной стали и дефлекторы из авиационного алюминия. Данные изделия могут быть окрашены в любой цвет по цветовой палитре RAL. Стоимость цветного турбодефлектора из оцинкованной стали или алюминия будет равна стоимости турбодефлектора из нержавеющей стали.
В зависимости от места использования могут использоваться разные турбодефлекторы:
Так, например, если турбодефлектор будет подвергаться воздействию высоких температур и агрессивных газов, то лучше всего подойдет турбодефлектор из нержавеющей стали. Если вы приобретаете турбодефлектор для проветривания без агрессивных факторов. Тогда можно приобрести алюминиевый турбодефлектор. Благодаря легкости и прочности авиационного алюминия этот турбодефлектор легче накручивается и передает меньшую нагрузку на подшипники. Окрашенные турбодефлекторы, как и алюминиевые, нельзя использовать в агрессивной среде, так как это не будет способствовать их длительной эксплуатации, поэтому их применение оптимально только на вентиляционных трубах. Кроме того, окрашенные варианты подходят там, где требуется сохранить цветовой баланс крыш или вентиляционных систем.
Примечание:
указанные диаметры дефлектора дурбине означают его внутренний диаметр отверстия, поэтому при выборе он должен соответствовать наружному диаметру ваших труб. То есть турбодефлектор надевается на трубу!
Чтобы купить турбодефлектор в Крыму или с доставкой по России, свяжитесь с нами удобным способом. Или оформить заказ на турбодефлектор через корзину.
Как они работают?
Как и все гениальное, принцип действия ветрозащитных колпаков очень прост. Ветер, ударяясь о его корпус, рассекается диффузором, после чего показатели давления внутри цилиндра снижаются, а тяга в самой выхлопной трубе, наоборот, увеличивается.
Принцип работы
Поэтому логично, что существует прямая зависимость между сопротивлением устройства и тягой внутри каналов.
На эффективность дефлекторов влияют: конструктивные особенности и форма, габаритные размеры, высота, на которой монтируется устройство.
Однако при всех своих положительных сторонах дефлекторы не лишены определенных недостатков: при вертикальном направлении ветра воздушная масса соприкасается с верхней секцией устройства, при этом отработка не может быть полностью выброшена во внешнюю Окружающая среда. Для устранения подобных явлений принято использовать вариации с двумя конусами.
Практические примеры положительного применения турбодефлекторов
Ситуация №1 Реверс тяги
- Задача. В многоэтажном 9-этажном доме в квартирах на верхних этажах наблюдался эффект обратной тяги – потоки воздуха перетекали из одного канала в другой.
- Решение. Демонтированы бетонные навесы вентиляционных каналов, выведенных на крышу. На их место установили турбодефлектор ТД-500 с переходом. Самоклеящаяся изоляция используется во избежание образования конденсата на переходах.
- Итог. Все проблемы с воздухообменом исчезли. Тяга стала устойчивой, исчезли поддув и перетекание воздушных масс.
Две основные проблемы с вентиляцией кухни
- Эллисон Бейлс
- Блог
здоровье и безопасность качество воздуха в помещении вентиляция
Энергоэффективность — это лекарство, открывающее доступ к строительной науке. Когда вы действительно начинаете узнавать об этом, вы приходите к неизбежному выводу, что сделать дом лучше — это гораздо больше, чем просто экономия энергии. Дом – это система, знаете ли. Есть влажность и комфорт, качество воздуха в помещении и многое другое. Сегодня давайте сосредоточимся на части качества воздуха в помещении, особенно в том, что касается кухонь.
Качество воздуха в помещении в доме
Я слежу за работой некоторых исследователей, изучающих качество воздуха в помещении: доктора Бретта Сингера, профессора Джеффри Сигела, профессора Шелли Миллер и профессора Ричарда Корси. . Одна вещь, которую я громко и ясно услышал от них и от толпы людей, занимающихся механической вентиляцией (доктор Джо Лстибурек и др.), заключается в том, что первым шагом к хорошему качеству в помещении является контроль источника.
Это может означать отказ от использования материалов, которые могут отрицательно сказаться на качестве воздуха в помещении, например, отказ от мебели, изготовленной из материалов, выделяющих мочевину и формальдегид. Это также может означать атаку на источник загрязняющих веществ в помещении. Кухонная вытяжка делает это, удаляя вредные вещества, которые попадают в воздух всякий раз, когда вы используете плиту или духовку.
В прошлом месяце в летнем лагере Building Science Summer Camp д-р Сингер рассказал о качестве воздуха в помещении. Естественно, то, что происходит на кухнях, составляло значительную часть этого. Вот его слайд о загрязняющих веществах, поступающих с варочной панели.
Как видите, качество воздуха в помещении ухудшается не только приготовлением пищи, но и самими конфорками. Сжигание газа является худшим, но эти горелки с электрическим сопротивлением выбрасывают в воздух много сверхмелких частиц. Лучший способ готовить, если вы хотите свести к минимуму влияние на качество воздуха в помещении, — это использовать индукционную варочную панель. Тогда у вас есть только то, что получается в результате самого процесса приготовления пищи. Как вы можете видеть выше, это может быть довольно плохо.
Кроме того, я видел твит от исследователя Центра солнечной энергии Флориды Дэнни Паркера:
Сингер не упомянул об этом на своем слайде, но если вы заглянете на страницу Википедии, посвященную диоксиду серы, это может помочь вам не забывать включать вытяжку каждый раз, когда вы что-то жарите.
Именно это и происходит на варочной панели. Если у вас есть газовая духовка, вы можете выбрасывать в воздух токсичные уровни угарного газа. Однажды я протестировал совершенно новую газовую духовку, и при запуске она выбрасывала около 1000 частей на миллион CO2.
Очевидно, что лучшим решением для этих ядовитых и токсичных загрязнителей является избавление от их источника. Это означает использование вытяжного вентилятора, который должен быть прямо над варочной панелью и духовкой.
И это приводит нас к двум основным проблемам, которые я обещал в заголовке. Вот они:
1. Неиспользование кухонного вытяжного вентилятора
В большинстве случаев вентилятор находится прямо перед ними, когда они готовят еду у плиты. Многие из них не могут его включить. В других случаях вентилятор не установлен. Да, бывает. Вот еще один слайд из презентации Зингера:
Только 13% людей в этом исследовании большую часть времени использовали кухонный вытяжной вентилятор. 10% никогда им не пользовались, а у 21% даже не было вытяжного вентилятора. Только около трети участников исследования использовали вытяжной вентилятор в половине случаев или чаще. Самая распространенная причина, по которой они не использовали вытяжной вентилятор, заключалась в том, что они считали его ненужным (48%). Следующей наиболее распространенной причиной был шум (21%).
Это, наверное, самый простой способ улучшить качество воздуха в помещении. Когда вы стоите перед плитой, дотянитесь до выключателя вытяжки, прежде чем включить горелку или духовку.
2. Неэффективный кухонный вытяжной вентилятор
Включение кухонного вытяжного вентилятора — отличный первый шаг в управлении источником для улучшения качества воздуха в помещении. Но это не гарантирует, что вы избавитесь от всего плохого, что образовалось на вашей варочной панели или в духовке. Вот некоторые из причин, почему не все высасывается из дома:
- Вытяжной вентилятор не выходит наружу – Да, это правда. Некоторые из них представляют собой рециркуляционные вытяжки, которые обычно пропускают воздух через небольшой фильтр и отправляют его обратно в комнату, часто смазывая ваш лоб на обратном пути. но в этих случаях у них все еще есть кухонная вытяжка через ERV. (Я все же предпочитаю прямую вытяжную вентиляцию из вытяжки. )
- Вытяжной вентилятор издает много шума, но мало перемещает воздух – Плохая вытяжка из кухни снижает поток воздуха, как и вытяжные вентиляторы для ванных комнат.
- Вытяжка имеет низкую эффективность улавливания – К сожалению, вы не можете пойти и сравнить магазин на основе этого показателя. Исследователи из Национальной лаборатории Лоуренса в Беркли, в том числе доктор Бретт Сингер, возглавляют эту работу. Пока их нет, но когда-нибудь в будущем вы сможете сортировать вытяжки по цвету, размеру, расходу воздуха в кубических футах в минуту и эффективности улавливания.
Что вы можете сделать, чтобы улучшить качество воздуха в помещении
Кухни загрязняют воздух в наших домах. Вы можете смягчить это, всегда используя кухонную вытяжку. И если вы относитесь к той группе, у которой на кухне нет вытяжного вентилятора, установите его как можно скорее. Чтобы повысить эффективность захвата, как можно больше готовьте на заднем плане.
Если вы строите новый дом или переделываете кухню в своем существующем доме, убедитесь, что вы установили вытяжку, которая полностью закрывает все горелки, и убедитесь, что размер воздуховода установлен правильно, а вентиляционные отверстия на улицу. О, и не устанавливайте микроволновую печь со встроенным вытяжным вентилятором над варочной панелью. Эффективность захвата у них низкая.
Наконец, если вы еще этого не делаете, подумайте о приобретении монитора качества воздуха в вашем доме. Awair Element* хорошо измеряет температуру, относительную влажность, углекислый газ, твердые частицы и летучие органические соединения (ЛОС). Когда я купил пару из них, цена составляла 149 долларов, но щелкните изображение ниже, чтобы узнать текущую цену. Для угарного газа лучшим инструментом является монитор низкого уровня CO, а не детектор CO, внесенный в список UL. Для этого отлично подходят версии Defender и CO Experts, и TruTech Tools продает обе версии.*
Купите Awair Element на Amazon*
Монитор качества воздуха в помещении Awair Element — один из лучших инструментов для наблюдения за тем, насколько хорош — или плох — ваш внутренний двор и или ваши фильтры не удерживают уровень PM2,5 на достаточно низком уровне.