Площадь отводов вентиляционных: Расчет площади воздуховодов и фасонных изделий

Содержание

Расчет вентиляционных сетей | Производство «ВЕНТПРОФИЛЬ»

В помещениях закрытого типа воздух загрязняется парами, вредными газами, пылью органического и неорганического происхождения, избыточным теплом. Это относится не только к производственным площадям, но и к обычным жилым домам, квартирам и бытовым зданиям. Присутствие вредных примесей в воздухе не должно превышать ПДК – предельно допустимых концентраций. Для того чтобы поддерживать качество воздуха постоянно на должном уровне, применяют приточно-вытяжные системы вентиляции с принудительным движением воздуха.

Основной расчетный параметр вентиляционной сети – производительность по воздуху, которая определяет размеры воздуховодов, мощность вентиляторов, скорость движения воздуха и прочие характеристики будущей магистрали. Исходными данными для расчета являются площадь помещения, высота его перекрытий (для определения объема), а также кратность воздухообмена, регламентированная для различных помещений Строительными Нормами и Правилами (СНиП).

Расчет сечения воздуховодов

После определения кратности воздухообмена, приступают к расчету сечения воздуховода. Каким бы грамотным не было проектирование воздуховодов и качественным монтаж, вентиляционная магистраль всегда будет иметь воздухопотери в местах негерметичных соединений и местные сопротивления движению воздуха в виде вентрешеток, клапанов, отводов, переходников и т.д.

Расчет площади воздуховодов определяется исходя из кратности воздухообмена и допустимой скорости воздуха в вентиляционном канале. Справочные руководства по расчету воздуховодов и их монтажу рекомендуют следующие значения скоростей воздушного потока:

– для жилых и общественных помещений – от 1,5 до 5 м/сек;
– на производстве – до 12 м/сек;
– в шумоизолированных магистралях скорость в воздуховодах – до 8 м/сек.

Зная требуемую кратность воздухообмена и, исходя из рекомендованных скоростей, определяют необходимую в сечении площадь воздуховода.

Выбор материала и типа воздуховодов

Все воздуховоды можно разделить на жесткие, полужесткие и гибкие. Отечественная практика в большинстве случаев предпочитает жесткие металлические конструкции, как правило, из гальванизированной или оцинкованной стали, реже – из нержавейки или алюминия (на специализированных предприятиях). Из листовой стали изготавливают воздуховоды прямоугольного сечения, квадратного, круглого и даже овального. При этом аэродинамический расчет воздуховодов и опыт эксплуатации показывают, что более эффективны вентиляционные каналы круглого сечения:

– при одних и тех же значениях площади проходного сечения сопротивление воздуховодов круглого сечения меньше;

– круглые вентиляционные каналы за счет отсутствия фланцев и применения ниппельного соединения, имеют меньший габарит, нежели воздуховоды квадратные, что особенно важно для помещений с небольшой высотой межэтажного перекрытия;
– ниппельное соединение воздуховодов с применением герметиков позволяет 100%-но исключить нежелательные воздухопотери на всей длине трассы;
– круглое сечение имеет меньший периметр, что позволяет экономить на звуко- и теплоизолирующих материалах;
– со временем внутреннее сечение канала покрывается пыле-жировым налетом, который периодически необходимо очищать; круглое сечение в этом плане гораздо практичней, т. к. внутренние углы прямоугольных вентиляционных путей достаточно сложно вычистить даже с применением специализированного оборудования.

Когда площадь проходного сечения определена, ее пересчитывают в линейные размеры сечения (для прямоугольных вентиляционных каналов) или определяют диаметры воздуховодов (для круглых). Подбор воздуховодов и их размеров осуществляется по ТУ (техническим условиям) производителя. При этом каждый производитель может специализироваться на своем диапазоне типоразмеров вентканалов, поэтому таблицы воздуховодов, представленные в ТУ различных изготовителей, могут значительно отличаться.

Подбор вентиляционного оборудования

После определения геометрических параметров воздуховода, приступают к набору прочего оборудования, необходимого для эффективной работы вентиляционной сети: клапанов, решеток, рекуператора, калорифера, системы фильтрации, увлажнителей и осушителей воздуха, и т. д. Данное оборудование необходимо выбрать до определения мощности вентилятора, так как большинство этих элементов создают местные сопротивления воздуховодов.

Когда расчет сечения воздуховода произведен и выбрано все вспомогательное вентиляционное оборудование, определяют необходимый типоразмер вентилятора.

Данными для правильного выбора являются производительность по воздуху и давление в воздуховоде, которое необходимо создать, чтобы понудить воздушные массы к движению. При выборе вентилятора следует помнить, что он является центральным элементом воздуховодной сети, и от его работы будет зависеть эффективность всей вентиляционной установки.

Вентилятор является основным источником шума вентиляционной магистрали. Вибрации и шум исходят от вращающихся лопастей и прямопропорционально зависят от окружной скорости, поэтому при одних и тех же оборотах большие вентиляторы являются более шумными.

Частично шумовые характеристики вентилятора зависят от его КПД. Выбранный «с запасом» и недогруженный вентилятор будет издавать больше шума. Но и делать выбор по номинальному расчету тоже не совсем правильно.

Со временем вентиляционная сеть может разгерметизироваться, возрастут потери давления в воздуховоде, сечение будет «зарастать» пыле-жировым налетом, ухудшая аэродинамику и т.д. Подобные факторы снизят скорость воздуха в воздуховодах, и если нельзя подрегулировать производительность вентилятора в большую сторону, кратность воздухообмена не будет обеспечиваться. В быту это приведет всего лишь к некомфортной атмосфере, но на производстве от качественной вентиляции зависит здоровье и даже жизни людей. Вентилятор следует выбирать таким образом, чтобы он «тянул» расчетную нагрузку при 90% своей мощности, оставляя 10% на компенсацию возможных потерь.

Фотогалерея

Продукция

Вентиляционные зонты

Из качественной нержавеющей стали изготавливаются вентиляционные зонты, которые должны выдерживать воздействие повышенных температурных показателей и агрессивных сред, включая копоть, пар и жир. У вас есть возможность купить такие модели, обратившись в компанию ВентСтрой, где имеется обширный ассортимент оборудования.

Материал, используемый в производстве, стойко противостоит негативным внешним факторам без деформации и возникновения коррозии. Поэтому нержавеющая сталь способна служить на протяжении долгих лет без необходимости в ремонте. Из мероприятий по обслуживанию нужна лишь регулярная очистка и замена фильтров. Устройства монтируют над источником загрязнения, что обеспечивает эффективность удаления воздушных масс из помещения. Они включают в себя жироуловители, служащие для сохранения в чистоте вентиляционной шахты и отсутствия в ней следов от сгоревшего масла. Существуют нагнетающе-вытяжные модели, предназначенные для освежения воздушных масс в помещениях полуподвального и подвального типа. При использовании специальных приборов удается поддерживать нормальную атмосферу.

С целью заказа вентиляционных зонтов позвоните по телефону +7 (846) 277-19-07 и обсудите возникающие вопросы и условия сотрудничества с нашими опытными специалистами.

Дроссель-клапаны

С целью регулировки размера просвета в воздуховоде служат дроссель-клапаны, позволяющие менять объем воздушных потоков и повышать производительность системы вентиляции. Чтобы заказать данные элементы, достаточно обратиться в компанию ВентСтрой.

Приборы дают возможность достичь качественного воздухообмена, поэтому их часто применяют в условиях производственных цехов, где необходимо контролировать определенные примеси в воздухе, которые не приводят к взрывоопасным ситуациям. Устройства предназначены также для перекрытия вентиляционных труб, если наблюдается обратная тяга. Еще одна функция заключается в выравнивании значений в воздушном отоплении, вентиляции и кондиционировании. На основании функционального назначения и формы сечения заслонки классифицируются на несколько типов. Они имеют отличия по габаритным показателям, управлению и исходным материалам, из которых изготовлены. Зачастую с этой целью выбирают нержавеющую или оцинкованную сталь. Однако важно подбирать модели, соответствующие параметрам воздуховода и клапана. Монтаж устройства проводится в разрыв воздуховода. Регулировку осуществляют путем изменения угла поворота лопасти.

Для покупки дроссель-клапанов позвоните по номеру телефона +7 (846) 277-19-07 и уточните интересующие технические характеристики у наших опытных специалистов.

Воздуховоды круглые

Изготовленные из оцинкованной стали воздуховоды круглые являются важным компонентом вентиляционной системы. Выгодно купить их предлагает компания ВентСтрой, на сайте которой представлен широкий ассортимент продукции. Этот элемент системы предназначен для транспортировки воздушных потоков.

Для изготовления воздуховодов мы используем первосортные материалы, а также передовые технологии и оборудование. Это позволяет производить продукцию, обладающую высокими эксплуатационными свойствами. Она способствует высокоскоростному равномерному распределению воздушных потоков. Невысокое сопротивление способствует сохранению электроэнергии. Изделие максимально просто и удобно в монтаже, характеризуется надёжностью, долговечностью. Для соединения элементов может использоваться ниппельное (при помощи патрубка) или фланцевое (через фланец) сопряжение. Уникальная конфигурация позволяет выполнять герметичное соединение элементов системы. Представленные изделия могут использоваться в различных сферах – промышленной, бытовой, торговой, ремонтной. В ассортименте представлена продукция различных типоразмеров и конфигураций.

Ознакомиться с ассортиментом и техническими характеристиками производимых воздуховодов круглых можно в любое удобное время в каталоге нашего сайта. Чтобы оставить заявку на доставку, оформляйте заказ онлайн или свяжитесь с нами по телефону: +7 (846) 277-19-07.

Прямой участок

Немаловажным преимуществом смонтированных конструкций из спирально-навивных воздуховодов является не только экономичность, но и их внешне привлекательный вид, а именно – ажурность всей подвесной конструкции на открытых участках помещений, что позволяет использовать их в различных дизайнерских проектах. Общий вид смонтированной системы спирально-навивных воздуховодов значительно улучшается за счет врезки в них радиальных решеток с живым сечением прямоугольной формы, радиус изгиба поверхности которых соответствует аналогичным параметрам прямых участков воздуховодов. Спирально-навивные воздуховоды круглого сечения из оцинкованной стали широко применяются в магистральном строительстве нефте-, газо-, путе- и теплопроводов в качестве наружных оболочек, защищающих внутреннюю часть от внешних воздействий. Производственная линия включает в себя полный цикл изготовления спирально-навивных воздуховодов круглого сечения диаметрами от 100 до 1250 мм.

Диаметр
d, мм
Толщина стали
t до, мм
Площадь поверхности
1 п.м., м²
Площадь живого сечения,
м²
Вес
1 п.м., кг
100 0,50 0,32 0,008 1,6
125 0,50 0,4 0,012 2,0
160 0,50 0,51 0,020 2,6
200 0,50 0,63 0,031 3,2
250 0,50 0,79 0,049 4,0
280 0,50 0,88 0,062 4,4
315 0,50 0,99 0,078 5,0
355 0,50 1,12 0,099 7,1
400 0,7 1,26 0,126 8,0
450 0,7 1,42 0,159 9,0
500 0,7 1,58 0,196 10,0
560 0,7 1,76 0,246 11,Д
630 0,7 1,98 0,312 12,£
710 0,7 2,24 0,396 14,2
800 0,7 2,52 0,501 16,0
900 1,0 2,83 0,636 25,6
1000 1,0 3,15 0,786 28,5
1120 1,0 3,52 0,985 31,8
1250 1,0 3,93 1,227 35,5

 

Вентиляционные отводы

Производимые в соответствии с государственными стандартами вентиляционные отводы используются для изменения направления трубопроводов. Недорого купить их от производителя с доставкой вы можете на сайте компании ВентСтрой. Большой выбор продукции и её высокие эксплуатационные свойства позволяют оснастить любую вентиляционную систему для её стабильного и долговечного функционирования.

Этот вид изделий представлен в виде отрезков труб, изогнутых под разными углами. Отводы могут быть крутоизогнутыми, гнутыми (применяются преимущественно в бытовой сфере) или точечными (используются в промышленной сфере). Для изготовления используется трубогибочный аппарат: трубы протягиваются через специальные формы, в результате чего получают необходимую конфигурацию. Изделия различаются материалом, углом изгиба, сечением, толщиной стенки. Для соединения элементов используется метод стыковой сварки. В качестве материала используется нержавеющая, легированная или углеродистая сталь. Для обустройства систем общего назначения применяют изделия из углеродистой стали, а для эксплуатации в агрессивных условиях – из легированной или нержавеющей.

Оценить все преимущества вентиляционных отводов можно, оформив заявку на нашем сайте. Чтобы выгодно приобрести высококачественную продукцию, звоните нам по телефону: +7 (846) 277-19-07.

Отвод 90°

Отвод вентиляционный 90° круглого сечения предназначен для плавного направления системы воздуховода под углом 90°по горизонтали или вертикали.

Диаметр
d, мм
Площадь
м²
Вес
кг
100 0,11 0,5
125 0,16 0,6
160 0,25 0,9
200 0,37 1,3
250 0,56 1,3
280 0,72 2,2
315 0,87 2,8
355 0,93 4,4
400 0,99 5,4
450 1,22 6,8
560 1,88 10,4
630 2,22 12,2
710 3,30 18,2
800 3,90 21,5
900 4,80 37,7
1000 6,10 47,9
1120 7,20 56,6
1250 9,30 73,1

 

Отвод 60°

Отвод вентиляционный 60° круглого сечения предназначен для плавного направления системы воздуховода под углом 60° по горизонтали или вертикали.

Диаметр
d, мм
Площадь
м²
Вес
кг
100 0,07 0,4
125 0,09 0,4
160 0,14 0,7
200 0,20 0,9
250 0,29 1,3
280 0,36 1,6
315 0,45 2,0
355 0,55 3,1
400 0,69 3,8
450 0,85 4,7
500 1,10 6,1
560 1,26 7,0
630 1,65 9,1
710 2,10 11,6
800 2,90 16,0
900 3,58 28,2
1000 4,40 34,6
1120 5,40 42,4
1250 7,80 61,3

 

Отвод 45°

Отвод вентиляционный 45° круглого сечения предназначен для плавного направления системы воздуховода под углом 45° по горизонтали или вертикали.

Диаметр
d, мм
Площадь
м²
Вес
кг
100 0,07 0,4
125 0,09 0,4
160 0,14 0,7
200 0,20 0,9
250 0,29 1,3
280 0,36 1,6
315 0,45 2,0
355 0,55 3,1
400 0,69 3,8
450 0,85 4,7
500 1,10 6,1
560 1,26 7,0
630 1,65 9,1
710 2,10 11,6
800 2,90 16,0
900 3,58 28,2
1000 4,40 34,6
1120 5,40 42,4
1250 7,80 61,3

 

Отвод 30°

Отвод вентиляционный 30° круглого сечения предназначен для плавного направления системы воздуховода под углом 30° по горизонтали или вертикали.

Диаметр
d, мм
Площадь
м²
Вес
кг
100 0,05 0,3
125 0,07 0,4
160 0,09 0,4
200 0,13 0,6
250 0,18 0,8
280 0,22 1,0
315 0,26 1,2
355 0,33 1,9
400 0,40 2,2
450 0,48 2,7
500 0,60 3,3
560 0,72 4,0
630 0,90 5,0
710 1,15 6,4
800 1,50 8,3
900 1,96 15,4
1000 2,27 17,9
1120 2,80 22,0
1250 3,40 26,7

 

Переход

Диаметр d1, мм Диаметр d2, мм Тип I Тип II и Тип III
Длина
L, мм
Площадь
м²
Вес
кг
Длина
L, мм
Площадь
м²
Вес
кг
125 100 64 0,07 0,4 164 0,11 0,5
160 100 112 0,11 0,5 212 0,14 0,7
125 78 0,09 0,4 178 0,14 0,7
200 100 167 0,16 0,7 267 0,19 0,9
125 133 0,14 0,7 233 0,19 0,9
160 85 0,12 0,6 185 0,18 0,8
250 100 236 0,21 1,0 336 0,27 1,2
125 202 0,20 1,0 302 0,27 1,2
160 154 0,19 0,9 254 0,26 1,2
200 99 0,17 0,8 199 0,25 1,1
280    125 243 0,25 1,1 343 0,33 1,5
160 195 0,24 1,1 295 0,32 1,4
200 140 0,21 1,0 240 0,30 1,3
250 71 0,17 0,8 171 0,28 1,3
315 125 291 0,32 1,4 391 0,39 1,7
160 243 0,30 1,3 343 0,38 1,7
200 188 0,28 1,3 288 0,37 1,6
250 119 0,25 1,1 219 0,34 1,5
280 78 0,22 1,0 178 0,32 1,4
355 160 298 0,38 2,1 398 0,46 2,6
200 243 0,38 2,1 343 0,46 2,6
250 174 0,32 1,8 274 0,42 2,4
280 133 0,30 1,7 233 0,39 2,2
315 85 0,26 1,5 185 0,34 1,9
400 160 365 0,47 2,6 465 0,56 3,1
200 310 0,45 2,5 410 0,55 3,1
250 241 0,39 2,2 341 0,52 2,9
280 200 0,39 2,2 300 0,50 2,8
315 152 0,35 2,0 252 0,47 2,6
355 97 0,30 1,7 197 0,42 2,4
450 200 378 0,56 3,1 478 0,67 3,7
250 310 0,57 3,2 410 0,64 3,6
280 269 0,50 2,8 369 0,62 3,5
315 221 0,47 2,6 321 0,59 3,3
355 166 0,42 2,4 266 0,54 3,0
400 109 0,36 2,0 209 0,49 2,7
500 200 447 0,69 3,8 547 0,79 4,4
250 378 0,65 3,6 478 0,77 4,3
280 337 0,63 3,5 437 0,75 4,2
315 289 0,59 3,3 389 0,71 4,0
355 234 0,54 3,0 334 0,67 3,7
400 177 0,48 2,7 277 0,61 3,4
450 109 0,40 2,2 209 0,54 3,0
560 250 461 0,82 4,6 561 0,95 5,3
280 420 0,79 4,4 520 0,93 5,2
315 371 0,75 4,2 471 0,89 4,9
355 317 0,70 3,9 417 0,85 4,7
400 260 0,65 3,6 360 0,80 4,4
450 191 0,56 3,1 291 0,72 4,0
500 122 0,47 2,6 222 0,64 3,6
630 250 557 1,03 5,7 616 1,14 6,3
280 516 1,00 5,7 575 1,12 6,2
315 468 0,97 5,4 527 1,09 6,0
355 413 0,92 5,1 472 1,05 5,8
400 356 0,88 4,9 415 0,99 5,5
450 287 0,81 4,5 346 0,91 5,1
500 219 0,73 4,1 277 0,80 4,4
560 136 0,63 3,5 195 0,70 3,9
710 355 528 1,21 6,7 600 1 ~ X 1 7,4
400 471 1,16 6,4 520 1,28 7,1
450 402 1,10 6,1 480 3,25 6,9
500 333 1,00 5,5 400 1,14 6,3
560 251 0,89 4,9 350 1,10 6,1
630 155 0,74 4,1 250 0,92 5,1
800 400   1,52 8,4 594 1,52 8,4
450 526 1,45 8,0 526 1,45 8,0
500 457 1,37 7,6 457 1,37 7,6
560 375 1,25 6,9 390 1,27 7,0
630 279 1,10 6,1 300 1,20 6,6
710 174 0,89 4,9 220 0,96 5,3
900 450 663 1,89 14,9 663 1,89 14,9
500 594 1,77 13,9 594 1,77 13,9
560 512 1,66 13,1 512 1,66 13,1
630 416 1,50 11,8 416 1,50 11,8
710 311 1,31 10,3 350 1,39 10,3
800 187 1,06 8,4 250 1,18 9,3
1000 500 732 2,27 17,9 732 2,27 17,9
560 649 2,14 16,8 649 2,14 16,8
630 553 1,98 15,6 553 1,98 15,6
710 448 1,81 14,3 448 1,81 14,3
800 490 2,16 I / . U 490 2,16 ,7,0
900 352 1,81 14,3 352 1,81 14,3
1000 215 1,42 11,2 250 1,42 11,2
1250      630 897 3,35 26,3 897 3,35 26,3
710 792 3,17 24,9 792 3,17 24,9
800 668 2,91 22,9 668 2,91 22,9
900 531 2,62 20,6 531 2,62 20,6
1000 393 2,23 17,6 393 2,23 17,6
1120   1,72   300 1,84 14,5

 

Тройник

Диаметр d1, мм Диаметр d2, мм Длина L, мм Высота H, мм Площадь, м² Вес, кг
100 100 140 80 0,10 0,5
125 100 140 93 0,11 0,5
125 170 93 0,13 0,6
160 100 140 ПО 0,14 0,7
125 170 ПО 0,16 0,7
160 210 ПО 0,19 0,9
200 100 150 130 0,17 0,8
125 180 130 0,19 0,9
160 220 130 0,22 1,0
200 250 130 0,25 1,1
250 100 150 155 0,21 1,0
125 180 155 0,23 1,0
160 220 155 0,27 1,2
200 250 155 0,30 1,3
250 300 165 0,36 1,6
280 100 150 170 0,23 1,0
125 180 170 0,26 1,2
160 210 170 0,29 1,3
200 250 170 0,33 1,5
250 300 180 0,39 1,7
280 340 180 0,43 1,9
315 100 160 187 0,26 1,2
125 180 187 0,29 1,3
160 220 187 0,33 1,5
200 260 187 0,38 1,7
250 310 197 0,44 1,9
280 340 197 0,47 2,1
315 375 197 0,52 2,3
355 100 160 207 0,29 1,6
125 180 207 0,32 1,8
160 220 207 0,37 2,1
200 260 207 0,42 2,4
250 310 217 0,48 2,7
280 340 217 0,52 2,9
315 375 217 0,57 3,2
355 415 217 0,62 3,5
400 100 160 230 0,33 1,9
125 180 230 0,35 2,0
160 220 230 0,41 2,3
200 260 230 0,46 2,6
250 310 240 0,54 3,0
280 340 240 0,58 3,2
315 375 240 0,63 3,5
355 415 240 0,68 3,8
400 460 240 0,75 4,2
450 100 160 255 0,36 2,0
125 180 255 0,39 2,2
160 220 255 0,46 2,6
200 260 255 0,52 2,9
250 310 265 0,60 3,3
280 340 265 0,64 3,6
315 375 265 0,64 3,8
355 415 265 0,75 4,2
400 460 265 0,75 4,2
450 510 265 0,90 5,0
500 100 170 280 0,42 2,4
125 190 280 0,45 2,5
160 230 280 0,52 2,9
200 270 280 0,58 3,2
250 320 290 0,67 3,7
280 350 290 0,72 4,0
315 385 290 0,78 4,3
355 425 290 0,84 4,7
400 470 290 0,91 5,0
450 520 290 1,00 5,5
500 570 290 1,10 6,1
560 100 170 310 0,46 2,6
125 190 310 0,50 2,8
160 230 310 0,58 3,2
200 270 310 0,65 3,6
250 320 320 0,75 4,2
280 350 320 0,80 4,4
315 385 320 0,86 4,8
355 425 320 0,93 5,2
400 470 320 1,00 5,5
450 520 320 1,10 6,1
500 570 320 1,20 6,6
560 620 320 1,30 7,2
630 100 170 345 0,52 2,9
125 190 345 0,56 3,1
160 230 345 0,64 3,6
200 270 345 0,73 4,1
250 320 355 0,83 4,6
2S0 350 355 0,89 4,9
315 385 355 0,96 5,3
355 425 355 1,10 6,1
400 470 355 1,13 6,3
450 520 355 1,23 6,8
500 570 355 1,32 7,3
560 620 355 1,42 7,9
630 700 360 1,60 8,8

 

Ниппель

Ниппель – это фасонное изделие, которое позволяет соединять между собой воздуховоды одного диаметра. Производится ниппель вентиляционный из того же материала, что и сами воздуховоды. С помощью ниппеля, воздуховоды можно быстро соединить простым круговым движением – они вставляются в ниппель с разных сторон, после чего соединение готово и можно продолжить работу с другими элементами системы вентиляции.

Диаметр d, мм Длина L, мм Площадь, м² Вес, кг
100 140 0,05 0,3
125 140 0,06 0,3
160 140 0,08 0,4
200 140 0,09 0,4
250 140 0,11 0,5
280 140 0,13 0,6
315 140 0,14 0,7
355 140 0,16 0,9
400 140 0,18 1,0
450 140 0,20 1,1
500 140 0,22 1,3
560 180 0,32 1,8
630 180 0,36 2,0
610 180 0,41 2,3
800 180 0,46 2,6
900 180 0,51 4,1
1000 200 0,63 5,0
1120 200 0,71 5,6
1250 200 0,79 6,3

 

Врезка круглая

Врезка – это вид фасонной детали, которая необходима для установки в стенку воздуховода. Есть 3 вида врезок: Врезка вентиляционная прямая для прямоугольного воздуховода – применяется в тех случаях, когда необходимо вмонтировать в воздуховод прямоугольного сечения воздуховод круглого сечения. Врезка вентиляционная круглая для круглого воздуховода – применяется с целью присоединение воздуховода круглого сечения к аналогичному воздуховоду. Врезка вентиляционная угловая для круглого воздуховода.

Диаметр d, мм Длина L, мм Площадь, м² Вес, кг
100 40 0,03 0,2
125   0,04 0,2
140   0,04 0,3
160   0,05 0,3
200   0,06 0,3
250 60 0,08 0,4
280   0,08 0,4
315   0,09 0,4
355   0,11 0,7
400   0,12 0,7
450   0,14 0,8
500   0,16 0,9
560   0,18 1,0
630 80 0,20 1,1
710   0,23 1,3
800   0,29 1,6
900   0,33 2,6
1000 100 0,37 3,0
1120   0,41 3,3
1250   0,50 4,0

 

Муфта

Муфта круглая вентиляционная применяется для соединения воздуховодов и фасонных изделий. Изготавливается муфта из оцинкованной стали. Диаметр муфты может быть стандартным и нестандартным. Отличается муфта от ниппеля тем, что одевается сверху на скрепляемые детали. При заказе муфты указываются следующие параметры: d – диаметр (мм). Если требуется нестандартная длина муфты, то также необходимо указать общую длину.

Диаметр d, мм Длина L, мм Площадь, м² Вес, кг
100 140 0,05 0,3
125 140 0,06 0,3
160 140 0,08 0,4
200 140 0,09 0,4
250 140 0,11 0,5
280 140 0,13 0,6
315 140 0,14 0,7
355 140 0,16 0,9
400 140 0,18 1,0
450 140 0,20 1,1
500 140 0,22 1,3
560 180 0,32 1,8
630 180 0,36 2,0
610 180 0,41 2,3
800 180 0,46 2,6
900 180 0,51 4,1
1000 200 0,63 5,0
1120 200 0,71 5,6
1250 200 0,79 6,3

 

Заглушка круглая

Заглушка круглая для воздуховода в системах вентиляции выполняет роль перегородки, которая регулирует поток воздуха, поступающего в помещение по воздуховоду, а также выполняет защитную функцию. Заглушка препятствует попаданию грязи и инородных предметов в воздуховод системы вентиляции.

Диаметр d, мм Длина L, мм Площадь, м² Вес, кг
100 50 0,03 0,2
125 50 0,04 0,2
160 50 0,05 0,3
200 50 0,07 0,4
250 50 0,10 0,5
280 50 0,12 0,6
315 50 0,14 0,7
355 50 0,18 1,1
400 50 0,21 1,3
450 50 0,26 1,5
500 50 0,30 1,8
560 50 0,36 2,1
630 50 0,45 2,9
710 60 0,57 3,3
800 60 0,71 4,1
900 60 0,87 6,5
1000 70 1,10 8,2
1120 70 1,30 9,7
1250 70 1,58 11,8

 

Роль перегородок в системах вентиляции выполняют заглушки круглые для воздуховодов, позволяющие осуществлять регулировку воздушных потоков, поступающих в помещение. Чтобы купить защитные элементы, достаточно обратиться в компанию ВентСтрой, которая занимается производством продукции высокого качества с применением передовых технологий.

Данная деталь дает возможность дополнительно уберечь вентиляцию от попадания различных инородных предметов, осадков и загрязнений. Она позволяет закрыть воздуховод в замыкающей зоне, где фасонные элементы устанавливаются чаще всего. Функции элемента заключаются в герметизации конструкции, перекрытии канала, перенаправлении потока воздуха, а также исключении утечки среды. В результате использования такой детали удается завершить монтаж систем и обеспечить ее полноценное функционирование на протяжении долгих лет. Мы применяем в производстве исключительно качественные материалы, что дает возможность гарантировать долгий эксплуатационный срок и надежное выполнение функций.

Для заказа заглушек круглых свяжитесь со специалистами по телефону +7 (846) 277-19-07, обсудите интересующие параметры и условия сотрудничества с нашей компанией.

Дроссель-клапан

Дроссель-клапан предназначен для регулирования количества воздуха и невзрывоопасных газо-воздуш-ных смесей, агрессивность которых не выше агрессивности воздуха, с температурой до 80 градусов, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. Дроссель-клапан применяется в системах венти-ляции, кондиционирования воздуха, воздушного отопления и других санитарно-технических системах с рабочим

Диаметр d, мм Монтажная длина, мм
100 100
125 125
160 160
200 200
250 250
280 280
315 315
355 355
400 400
450 450
500 500

 

Дефлектор

Дефлектор – это специальное вытяжное устройство, которое устанавливается на шахте для того чтобы увеличить тягу в канале и повысить эффективность системы вентиляции. Присоединительные размеры дефлекторов имеют такие же размеры, как и нормируемый ряд воздуховодов.Дефлек- торы поставляются как в собранном, так и разобранном виде.

Диаметр d, мм Диаметр D, мм Высота, H, мм
200 400 340
250 500 425
315 630 540
400 800 680
500 1000 850
630 1250 1075

 

К вытяжным устройствам специального назначения относятся дефлекторы, которые располагают в шахтах с целью увеличения тяги в канале и улучшения эффективности функционирования вентиляционной системы. У вас есть возможность заказать данное оборудование, обратившись в компанию ВентСтрой.

При выборе конкретных моделей следует ориентироваться в первую очередь на диаметры воздуховодов, что позволит найти оптимальный для присоединения размер прибора. В зависимости от этого параметра также будет зависеть объем удаляемого воздуха из системы. Устройства могут поставляться в разобранном или собранном виде. Они выглядят как насадки, позволяющие использовать для достижения эффекта естественное давление ветра. Подобное приспособление имеет еще одну важную функцию – оно защищает вентиляцию от задувания воздуха и проникновения внутрь осадков или загрязнений. Монтаж прибора осуществляется на высоте полутора-двух метров над уровнем конька крыши. В результате аэродинамическое оборудование будет служить на протяжении многих лет и результативно справляться со своими задачами.

Чтобы воспользоваться дефлекторами и уточнить их технические характеристики, позвоните нашим специалистам по номеру телефона +7 (846) 277-19-07 и задайте возникающие вопросы.

Зонт

Зонт крышный используется для защиты наружной части воздуховода круглого сечения от попадания в систему вентиляции атмосферных осадков. Нижняя часть воздуховода оснащена ниппельным соединением. Отверстия для выброса воздуха могут быть закрыты сеткой.

Диаметр d, мм Диаметр D, мм Высота, H, мм
100 180 140
125 180 140
160 290 180
200 290 180
250 500 250
280 500 250
315 500 250
355 600 320
400 700 320
450 800 400
500 900 400
560 1000 500
630 1100 500
710 1250 700

 

Переход на прямоугольное сечение

Вентиляционный переход используются в вентиляции для перехода с прямоугольного на круглое сечение.

Существует условное обозначение для заказа:

A – ширина (мм)
B – высота (мм)
C – ширина (мм)
d – высота (мм)
L – длина (мм)
E – смещение по стороне А (мм)
F – смещение по стороне В (мм)

Возможно любое соотношение размеров ( с учетом технологических ограничений ).

Ширина (мм) – A
Высота (мм) – B
Ширина (мм) – C
Высота (мм) – d
Длина (мм) – L
Смещение по стороне А (мм)– E
Смещение по стороне В (мм) – F

 

Воздуховоды прямоугольные

Для заказа существует условное обозначение:

A – размер канала (мм)
B – размер канала (мм)
L – длина воздуховода (мм)

Дополнительные возможности: фланец из шинорейки типа 20 и 30 или уголка.

Диапазон размеров от 100х100 мм до 2500х2500 мм: Толщина металла от 0,5 до 2,0 мм.

Возможно любое соотношение размеров.

В административных, промышленных и других зданиях устанавливаются воздуховоды прямоугольные, которые являются одними из самых распространенных в обустройстве эффективных систем вентиляции. Мы предлагаем заказать данные элементы, обратившись к специалистам из нашей компании ВентСтрой, поскольку мы производим большое разнообразие продукции высокого качества согласно современным технологиям.

Представленные устройства выполнены из оцинкованной стали, что придает им определенные эксплуатационные характеристики. Материал отличается устойчивостью к различным факторам внешней среды – высокой температуре, влажности, попаданию на поверхность агрессивных химических веществ и другим. Это дает возможность продлить срок службы и обеспечить надежность работы систем. Благодаря использованию элементов такой формы удается достичь плотного прилегания к поверхности. В использовании дополнительных крепежей нет необходимости. При этом конструкция обладает хорошей пропускной способностью. А за счет гладкости стенок на них не скапливаются загрязнения, что серьезно упрощает уход и обслуживание. В результате можно создать комфортные условия для нахождения в помещении людей.

Для приобретения воздуховодов прямоугольных звоните по номеру +7 (846) 277-19-07 и уточняйте возникающие вопросы у наших опытных сотрудников.

Отвод 90° прямоугольного сечения

Отвод вентиляционный 90° прямоугольного сечения предназначен для плавного направления системы воздуховода под углом 90° по горизонтали или вертикали.

Для заказа существует условное обозначение:

A — размер канала (мм)
B — размер канала (мм)
L1 — длина шейки (мм)
L2 — длина шейки (мм)
R — радиус (мм)

Примечание: для стандартных отводов L1=L2 не указывать.

Дополнительные возможности:

  • радиус поворота (R) — любой
  • установка направляющей воздушного потока

Диапазон размеров от 100×100 мм до 1200×2000 мм:

  • отвод вентиляционный из оцинкованной стали толщиной от 0,55 мм до 1,0 мм
  • отвод вентиляционный из нержавеющей стали толщиной от 0,5 мм до 0,8 мм

Возможно любое соотношение размеров (с учётом технологических ограничений).

Размер канала (мм) — A
Размер канала (мм) — B
Длина шейки (мм) — L1
Длина шейки (мм) — L2
Радиус (мм) — R

Отвод 45° прямоугольного сечения

Отвод вентиляционный 45° прямоугольного сечения предназначен для плавного направления системы воздуховода под углом 45° по горизонтали или вертикали.

Для заказа существует условное обозначение:

A — размер канала (мм)
B — размер канала (мм)
α — угол поворота (град)
L1 — длина шейки (мм)
L2 — длина шейки (мм)
R — радиус (мм)

Примечание: для стандартных отводов L1=L2 не указывать.

Дополнительные возможности:

  • угол поворота (α) — любой
  • радиус поворота (R) — любой
  • установка направляющей воздушного потока

Диапазон размеров от 100×100 мм до 1200×2000 мм:

  • отвод вентиляционный из оцинкованной стали толщиной от 0,55 мм до 1,0 мм
  • отвод вентиляционный из нержавеющей стали толщиной от 0,5 мм до 0,8 мм

Возможно любое соотношение размеров (с учётом технологических ограничений).

Размер канала (мм) — A
Размер канала (мм) — B
Угол поворота (град) — α
Длина шейки (мм) — L1
Длина шейки (мм) — L2
Радиус (мм) — R

Утка

Утка вентиляционная предназначена для изменения уровня воздуховода. Используется тогда, когда необходимо осуществить небольшое смещение воздуховода при технической особенности помещения т.к. часто бывают случаи, когда отсутствует возможность прямой прокладки воздуховода.

Существует условное обозначение для заказа:

A — высота (мм)
B — ширина (мм)
L — длина (мм)
S — смещение (мм)

Возможно любое соотношение размеров (с учётом технологических ограничений).

Высота (мм) — A
Ширина (мм) — B
Длина (мм) — L
Смещение (мм) — S

Тройник прямоугольного сечения

Тройник вентиляционный 90° прямоугольного сечения предназначен для разветвления системы воздуховода под углом 90° по горизонтали или вертикали.

Для заказа существует условное обозначение:

A1 — ширина (мм)
A2 — ширина (мм)
A3 — ширина (мм)
B — высота (мм)

При заказе нестандартных вентиляционных тройников указываются следующие размеры:

H — высота (мм)
L — длина (мм)
R — радиус

Дроссель-клапан прямоугольного сечения

Дроссель-клапаны применяются в системах воздушного отопления, кондиционирования, вентиляции. Они устанавливаются в местах разветвления воздуховодов или на главных магистралях. Предназначаются в основном для регулирования расхода воздуха в системе и выравнивания аэродинамического сопротивлени

Зонт прямоугольного сечения

Зонты прямоугольные из уголка и шины на фланцах. Зонты применяются в системах вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением и предназначены для предотвращения проникновения атмосферных осадков в вентиляционные шахты.

Переход с прямоугольного на прямоугольное сечение

Вентиляционный переход используются в вентиляции для перехода с прямоугольного на прямоугольное сечение

Для заказа существует условное обозначение:

A — ширина (мм)
B — высота (мм)
C — ширина (мм)
D — высота (мм)
L — длина (мм)
E — смещение по стороне A (мм)
F — смещение по стороне B (мм)

Возможно любое соотношение размеров (с учётом технологических ограничений).

Ширина (мм) — A
Высота (мм) — B
Ширина (мм) — C
Высота (мм) — D
Длина (мм) — L
Смещение по стороне A (мм) — E
Смещение по стороне B (мм) — F

Узел увеличения жёсткости воздуховодов

Узел увеличения жесткости может быть установлен на смонтированном воздуховоде без демонтажных работ. Возможный диаметр стягивающей шпильки: 8, 10, 12 мм Поставляется без шпильки.

Шумоглушители для вентиляции

Для улучшения работы вентиляционной системы используются шумоглушители для вентиляции, которые представлены в широком ассортименте. Дёшево купить продукцию предлагает компания ВентСтрой, которая производит изделия из высококачественных материалов в соответствии с установленными стандартами качества.

Этот элемент воздухообменной системы выступает в качестве дополнительного оборудования, основным назначением которого является снижение аэродинамического шума. Это существенно снижает дискомфорт, создаваемый вибрациями вентиляторов, а также способствует продлению эксплуатационного срока всех элементов системы. Корпус изделия может иметь круглую или прямоугольную форму. Чем длиннее глушитель, тем больше шума он подавляет. Различают жёсткие, гибкие, пластинчатые и трубчатые разновидности устройства. Корпус пластинчатых производится из тонких металлических пластин, монтированных способом спиральной намотки. Корпус трубчатых конструкций цельный, представлен трубой круглой или прямоугольной формы. Внутреннее пространство перфорированное. Общим для всех видов является наличие в корпусе звукопоглощающего материала, через который и проходит воздушный поток системы.

Предлагаем вам лично оценить отменное качество и удобство использования шумоглушителей для вентиляции, оформив заявку на сайте. Получить консультацию можно по телефону: +7 (846) 277-19-07.

Прямоугольные шумоглушители

Пластинчатые шумоглушители RSA предназначены для снижения аэpодинамического шума в воздуховодах прямоугольного сечения. Шумоглушители устанавливаются независимо от направления движения воздуха. Для достижения максимальной эффективности шумоподавления перед шумоглушителем рекомендуется предусмотреть прямолинейный участок длиной не менее 1 м. Корпус шумоглушителей изготавливается из оцинкованной стали. Внутри корпуса установлены звукопоглощающие

Для воздуховодов требуются шумоглушители прямоугольные, позволяющие сократить уровень аэродинамического шума вследствие работы систем кондиционирования, нагнетания воздуха, вентиляции и возникающие звуки в узловых элементах, а также местах регуляции потоков. Вы можете купить продукцию от производителя ВентСтрой, воспользоваться выгодными условиями сотрудничества и получить изделия, изготовленные согласно инновационным технологиям из качественных материалов.

Выглядит оборудование как короб. Внутри находятся особые пластины-рассекатели, оснащенные звукопоглощающими материалами. Проходя через них, основной поток разделяется на несколько слабых. Установка приборов выполняется вне зависимости от направления движения воздушных масс. Они подходят как для приточных, так и для вытяжных разновидностей систем. Монтаж проводят между вентилятором и магистральным воздухопроводом. Чтобы достичь наибольшей эффективности подавления шума, предусматривают прямолинейный участок, длина которого составляет от 1 метра. Корпус изделий выполняется из стойкой оцинкованной стали. Она выдерживает любые внешние воздействия и не подвергается коррозии в течение долгих лет эксплуатации.

Для заказа шумоглушителей прямоугольных обратитесь к специалистам по телефону +7 (846) 277-19-07 и получите консультацию по выбору оптимальных параметров с учетом поставленных задач и требований.

Трубчатые шумоглушители

Шумоглушители трубчатые оцинкованные, в отличие от пластинчатых, могут иметь как прямоугольное, так и круглое поперечное сечение. Шумоглушители трубчатого типа изготавливаются из двух металлических труб, вставленных одна в другую. Внутренняя труба имеет перфорацию. Между ней и внешним корпусом прокладывается звукоизолирующий материал.

  B, м B1, мм A, мм A1, мм L, мм масса, кг
ГТП 1-1 200 400 100 300 980 18,8
ГТП 1-2 300 500 200 400 980 26,2
ГТП 1-3 400 600 200 400 980 29,6
ГТП 1-4 400 600 300 500 980 33,7
ГТП 1-5 400 600 400 600 980 37,3
ГТП 2-1 200 400 100 300 480 11,2
ГТП 2-2 300 500 200 400 480 15,6
ГТП 2-3 400 500 200 400 480 18,1
ГТП 2-4 400 500 300 500 480 20,4
ГТП 2-5 400 500 400 600 480 22,2

 

Для снижения уровня аэродинамического шума возникающего в результате функционирования приточной и вытяжной вентиляции, а также системы кондиционирования применяются трубчатые шумоглушители. Завод-изготовитель ВентСтрой осуществляет производство вентиляционных заготовок, постоянно совершенствуя свою продукцию, и предлагает заказать оборудование из оцинкованной холоднокатаной нержавеющей стали. Применение устройство актуально для жилых, коммерческих и промышленных зданий и сооружений.

Изделия производятся из двух металлических труб, вставленных одна в другую – внутренняя имеет перфорацию для улучшения шумопоглотительных свойств. Между ними проложен звукоизолирующий материал. Оборудование подключается к воздуховоду. В комплексе изделия долговечны и надежны, обладают внушительным запасом прочности. Они различаются расчетными параметрами и массой, что существенно увеличивает возможности установки.

Монтаж трубчатых шумоглушителей в системе электромеханических агрегатов осуществляется, как правило, в промежутке между магистральным воздуховодом и вентилятором. Номенклатура представлена широким размерным рядом изделий. Российская компания более трех лет занимается производством оборудования для создания комфортного микроклимата дома и на производстве на основе применения инновационных технологий. Оформите заказ на сертифицированную продукцию предприятия по телефону +7 (846) 277-19-07.

Пластинчатый прямоугольный шумоглушитель

  B H L
ГП 1-1 800 500 1000
ГП 1-2 1200 500 1000
ГП 1-3 1600 500 1000
ГП 2-1 800 1000 1000
ГП 2-2 1200 1000 1000
ГП 2-3 1600 1000 1000
ГП 2-4 2000 1000 1000
ГП 3-1 800 1500 1000
ГП 3-2 1200 1500 1000
ГП 3-3 1600 1500 1000
ГП 4-1 800 2000 1000
ГП 4-2 1200 2000 1000
ГП 4-3 1600 2000 1000
ГП 5-1 800 500 1500
ГП 5-2 1200 500 1500
ГП 5-3 1600 500 1500
ГП 6-1 800 1000 1500
ГП 6-2 1200 1000 1500
ГП 6-3 1600 1000 1500
ГП 6-4 2000 1000 1500
ГП 7-1 800 1500 1500
ГП 7-2 1200 1500 1500
ГП 7-3 1600 1500 1500
ГП 8-1 800 2000 1500
ГП 8-2 1200 2000 1500
ГП 8-3 1600 2000 1500

 

С различным сечением выпускаются шумоглушители пластинчатые, которые предназначены для эффективного уменьшения звуков в системах кондиционирования, вентиляции и устройствах, раздающих воздушные массы. Наша компания ВентСтрой занимается производством качественной продукции с применением современных технологий, поэтому у вас есть возможность купить ее напрямую у производителя.

Данная категория приборов обладает прочной и надежной конструкцией, что дает возможность продлить срок службы и защитить их от неблагоприятных факторов внешней среды. За счет использования в изготовлении надежных материалов достигается долгий срок службы. Большинство устройств способно перемещать неагрессивные среды, обладающие температурными показателями до 75 градусов и относительной влажностью до 60 процентов. Оборудование состоит из сборных секций. Во внутреннем пространстве находятся оцинкованные пластины и кожух из металла. Перфорация листов может отличаться по показателям диаметра, шага и размерам отверстий. Благодаря большому выбору моделей есть возможность подобрать подходящее решение с учетом особенностей имеющейся системы и поставленных задач.

С целью приобретения шумоглушителей пластинчатых звоните по номеру +7 (846) 277-19-07 и уточняйте возникающие вопросы у наших сотрудников.

Обтекатели ОП

  B H L
ОП 1-1 100 500 50
ОП 1-2 100 750 50
ОП 1-3 100 1000 50
ОП 2-1 200 500 100
ОП 2-2 200 750 100
ОП 2-3 200 1000 400

 

Круглые шумоглушители

Предназначаются шумоглушители для снижения уровня шума, который создается электромеханическими агрегатами: кондиционерами, нагнетателями, вентиляторами.

Они также приглушают аэродинамический шум, который может возникать в узловых и потокорегулирующих элементах воздуховодов.

Шумоглушители могут применяться в вытяжных и приточных системах вентиляции. Устанавливаются, в основном, между магистральным воздуховодом и вентилятором.

Шумоглушитель трубчатый выполняется в виде двух концентрических труб, которые вставляются одна в другую. По всей своей поверхности внутренняя труба имеет перфорацию, а звукопоглощающий материал заполняет пространство между трубами. Шумоглушитель

В связи с тем, что функционирующая вентиляционная система издает достаточно громкие звуки, равно как и прохождение потоков воздуха по воздуховодам, требуются круглые шумоглушители, которые позволяют заглушить источник шума и сделать пребывание людей в помещении комфортным. Наша компания ВентСтрой предоставляет возможность заказать данные устройства на доступных и выгодных условиях.

Изготовление выполняется из качественной оцинкованной стали, обладающей продолжительным сроком службы. С помощью элементов удается сделать шум практически неслышимым за счет наличия в конструкции особого материала. Внутри располагается специальная сетка и звукопоглощающая прослойка. Выбор конкретной модели осуществляется в зависимости от особенностей системы. Важна также правильность установки, поскольку устройство должно находиться близко к вентилятору. Играют роль габариты прибора, скорость движения воздушных масс по воздуховоду, толщина слоя, отвечающего за поглощение звуков. Установка проводится с использованием фланцев по направлению к воздушному потоку.

Чтобы воспользоваться круглыми шумоглушителями для оборудования системы вентиляции, позвоните по номеру +7 (846) 277-19-07 и получите у наших специалистов консультацию по выбору оптимальных параметров приборов для конкретного помещения.

Воздуховоды из чёрной стали

Компания «ВентСтрой» изготавливает сварные воздуховоды из черной стали круглого и прямоугольного сечения.

Сварные воздуховоды предназначены для вытяжных систем, где воздушный поток содержит мелкодисперсную пыль и абразивные частицы или имеет высокую температуру. Они применяются в системах аспирации (для удаления не слипающихся отходов и пыли производства), дымоудаления, а также в системах пневмотранспорта (для осуществления транспортировки гранулированных сыпучих продуктов).

Сварные воздуховоды и фасонные изделия к ним изготавливаются из черной стали, которая имеет толщину от 1,0 до 1,5 мм. Соединение воздуховодов – на фланцах.

Гибкие вставки

Гибкие вставки выполняют функцию виброгашения и предназначены для поглощения механических колебаний и предотвращения распространения вибрационного шума отдельных элементов работающего оборудования (вентиляторов) по воздуховодам на всю вентиляционную систему, а также для частичной компенсации температурной деформации в трассе воздуховода, и применяются в вентиляционных установках, перемещающих воздух в интервале температур от −40°С до +80°С. Гибкие вставки также служат для обеспечения герметичного гибкого стыка, который выдерживает высокое давление и абразивно- устойчив. Корпус вставки изготовлен из оцинкованной стали, в середине закреплена тканевая лента (неопрен, винил), обеспечивающая герметичность канала.

Конструкция вставки позволяет крепить её к элементам

При монтаже вентиляционных систем и систем воздухообмена с целью гашения вибраций исходящих от вентилятора к воздуховодам применяются гибкие вставки, они же выполняют функцию дополнительной герметизации стыков, обеспечивая большую надежность. Российский производитель ВентСтрой предлагает заказать оборудование для установки вентиляции и кондиционирования в зданиях и сооружениях любого назначения и типа.

Изделия также частично компенсируют температурную деформацию на протяжении всей трассы воздуховода. Они пригодны для вентиляционных установок, работающих с воздушным потоком в диапазоне от −40°C до +80°С. Корпус детали выполнен оцинкованной стали, в центре располагается лента из неопрена или винила. Изделия выдерживают повышенное давление, и являются абразивноустойчивыми.

При производстве гибких вставок используется инновационное технологичное оборудование, внедряются новые стандарты качества продукции, ориентированной на российского потребителя и отечественные условия эксплуатации. Завод предлагает широкий ассортимент выпускаемой продукции, в том числе нестандартного размера. Все изделия сертифицированы и соответствуют ГОСТам. В производстве участвует сталь от лучших металлургических заводов России. Компания принимает заказы по телефону +7 (846) 277-19-07.

Воздуховоды и фасонные изделия из нержавеющей стали

Компания «ВентСтрой» изготавливает воздуховоды и фасонные изделия из нержавеющей стали различных марок (кислотостойкая, холоднокатаная) круглого и прямоугольного сечения. Данные воздуховоды предназначены для систем вентиляции с повышенными технологическими требованиями к материалу. Они применяются в системах вентиляции медицинских учреждений, на производствах для удаления агрессивных сред и т.п.

Воздуховоды и фасонные изделия к ним изготавливаются из нержавеющей стали, которая имеет толщину от

Гибкие воздуховоды

Воздуховоды гибкие применяются при организации систем вентиляции, кондиционирования, для подачи охлажденного, нагретого и удаления запыленного воздуха. Возможно использование для временной подачи горячего воздуха в помещения, где проводятся строительные или ремонтные работы.

Воздуховоды для вентиляции гибкие можно использовать в труднодоступных местах. Их применяют для соединения основных стационарных коробов с решетками, диффузорами, которые устанавливаются в подвесных потолках и гипсокартонных конструкциях. Невысокая герметичность и низкая стойкость к механическим повреждениям позволяют применять гибкие воздуховоды для вентиляции только на короткие расстояния. Параметры гибких воздуховодов: Диапазон диаметров воздуховодов – от 102 до 508 миллиметров Структура – от 3 до 7 слоев

Гибкие неизолированные воздуховоды изготавливаются из многослойной металлизированной пленки, ламинированной полимерной лентой, со спиральным каркасом из стальной проволоки между слоями. При ламинации используется клей на основе синтетических полимеров. При высоких температурах или в случае пожара токсичные газы не выделяются.
Гибкие теплоизолированные воздуховоды изготавливаются из внутреннего воздуховода – из многослойной металлизированной пленки, ламинированной полимерной лентой, со спиральным каркасом из стальной проволоки между слоями, слоя теплоизоляции – нетканное полиэфирное волокно,

 

При комплексном монтаже систем воздухообмена здания используются гибкие воздуховоды, предназначенные для подачи теплого, охлажденного или горячего воздуха или же удаления запыленного. Завод-изготовитель ВентСтрой на базе собственных производственных мощностей создает для российского рынка продукцию нового стандарта качества и предлагает заказать изделия для вентиляционных систем различных, в том числе нестандартных размеров.

Гибкие круглые теплоизолированные нетканым полиэфирным волокном и неизолированные трубы имеют многослойную конструкцию и изготавливаются из металлизированной ламинированной полимерной лентой пленки. Между слоями размещается стальная проволока, служащая каркасом. Изделия не отличаются высокой герметичностью и склонны к механическим повреждениям, поэтому устанавливаются только на небольшие отрезки для соединения основного стационарного оборудования, смонтированного в подвесных потолочных конструкциях, в том числе из гипсокартона.

Без гибких воздуховодов не обойтись при монтаже систем кондиционирования, вентиляции и воздушного отопления. Вся продукция полностью соответствует ГОСТам РФ и снабжена всеми необходимыми сертификатами. Изделия применимы к зданиям и сооружениям любого типа и назначения. Оформить заказ или получить консультацию можно по телефону +7 (846) 277-19-07.

Расходно-крепёжные материалы для систем вентиляции

Компания «ВентСтрой» предлагает со склада все необходимые для монтажа систем вентиляции расходно-крепежные материалы- болты, гайки, траверсы, хомуты, тепло-огнезащитные материалы для воздуховодов и прочее.

Комплексная поставка оборудования и материалов

Компания «ВентСтрой» имеет партнерские отношения с другими заводами-производителями оборудования и материалов для систем вентиляции.

Осуществляем подбор оборудования по требуемым параметрам на программах заводов-изготовителей.

Поставляем: клапаны дымоудаления и огнезадерживающие, вентиляторы, системы фильтрации и очистки воздуха и т.п.

Отводы для вентиляции: оцинкованные, вентиляционные, 90, -инструкция по монтажу своими руками, вытяжки для кухни, площадь, конденсат, фото и цена

Отводы для вентиляции: основные разновидности и их отличительные особенности

При установке вытяжки для кухни с отводом в вентиляцию, помимо самого агрегата, применяется воздуховод, который в свою очередь соединяет вытяжку с вентиляционной шахтой. Воздуховод формируется из прямоугольных или круглых труб и фасонных элементов, которые позволяют изменить направление трассы.

По аналогичному принципу строятся системы вентиляции промышленного назначения, где, в соответствии с конструкционными и особенностями строительного объекта, прямые трубы перемежаются с фасонными элементами, которые позволяют менять направление трассы под требуемым углом.

На фото — отводы с круглым сечением, изготовленные из оцинкованной стали

В этой статье мы расскажем об основных разновидностях фасонных элементов, используемых для изменения направления воздуховода.

Конструктивные особенности

Изделие из листовой стали с квадратным сечением

Отвод (колено) — это соединительный элемент в составе воздуховодов, который позволяет изменить своими руками ход вентиляционной системы. Современные отводы, представленные в продаже, представляют собой изделия, произведённые с применением различных материалов, включая черную сталь, нержавеющую или оцинкованную сталь, пластик (для монтажа бытовых вытяжек) и т. д.

Отдельная разновидность колен в силу конструктивных особенностей, используется не как соединительные элементы при построении воздуховодов, а как промышленные внешние боковые выбросы. В таких элементах устанавливаются специальные заградительные стенки или перфолисты, которые препятствуют проникновению внутрь труб мусора и инородных включений.

Металлический отвод конденсата из вентиляции ГТО-ОК

Важно: Площадь вентиляционных отводов — это важный параметр, который нужно учесть при выборе изделия.

Площадь в данном случае определяется по формуле Sc = L х 2,778/V.

  • Sc — расчетная площадь,
  • L – это расход проходящего по трубе воздуха,
  • V – это скорость, с которой воздух движется по вентиляции,
  • 2,778 – это коэффициент, в соответствии с которым согласуются разномерности (например, метры и сантиметры).

Классификация в соответствии с типом производственных материалов

Исходя из типа применённого производственного материала, колена, используемые при построении вентиляционных систем, подразделяются на следующие модификации:

  • Оцинкованные вентиляционные отводы — изготавливаются из чёрной стали, покрытой тонким слоем цинка. Ассортимент продукции представлен модификациями, используемыми при построении промышленных и бытовых систем.

Главным преимуществом этих изделий является доступная цена в сочетании с устойчивостью к коррозии.

  • Модификации из нержавеющей стали применяются редко, так как цена их высока, а вес оказывает существенную нагрузку на поверхность стен или перекрытий. Как правило, изделия из нержавейки производятся с малым диаметром и применяются исключительно при формировании бытовых вентиляционных систем.
  • Колена из чёрной стали популярны при построении промышленных воздуховодов. Актуальность этих изделий объясняется низкой стоимостью. Применение таких модификаций не рекомендуется при построении систем рассчитанных на отведение воздуха с избыточной влажностью.
  • Пластиковые модификации изготавливаются из полимерных материалов, устойчивых к механическим нагрузкам и деформациям. Изделия используются только при изготовлении бытовой вентиляции.

Остальные критерии выбора

Вентиляционный отвод 90 градусов с фланцевым типом соединения

После того как мы определились с тем, из каких производственных материалов изготавливаются вентиляционные колена, рассмотрим оставшиеся критерии, в соответствии с которыми определяется инструкция выбора подходящей модификации.

  • В соответствие с конфигурацией поперечного сечения различаются круглые и прямоугольные изделия. Непосредственно на производительности системы форма сечения никоим образом не сказывается. Выбор конфигурации сечения, чаще всего, мотивирован формой вытяжного отверстия на используемом вентиляционном оборудовании.

Важно: Разницу в конфигурации сечений можно компенсировать применением специальных переходников. Но нужно помнить о том, что использование переходников снижает аэродинамичность воздуховода и негативно сказывается на производительности системы в целом.

  • Металлические изделия могут быть изготовлены из стали с толщиной листа от 0,55 до 8 мм.

При сборке бытовых систем применяются колена из самой тонкой листовой стали, вес которой не окажет механического воздействия на стену или покрытие, на которых крепится вентиляционный воздуховод. При сборке промышленных систем применяются изделия, изготовленные из толстой листовой стали.

Это объясняется тем, что при большом диаметре воздуховода только за счет увеличенной толщины стенок можно сохранить конфигурацию поперечного сечения.

  • В соответствии с типом соединения различаются колена фланцевого типа (применяются при сборке промышленных систем) или модификации ниппельного типа, где для достижения требуемой герметичности применяется уплотнительная резинка.

Модификации с ниппельным соединением характеризируются простотой и сжатыми сроками проведения монтажа. Но такие колена используются лишь в системах бытового типа, где производительность подачи воздуха невысока.

  • В соответствии с углом поворота различаются модификации, рассчитанные на 45 и 90 градусов. Впрочем, по желанию заказчика могут быть изготовлены отводы, угол которых подобран в соответствии с теми или иными особенностями строительного объекта, где проводится монтаж.

Важно: Радиус поворота – это характеристика, свойственная колену с круглым сечением. В стандартных изделиях радиус поворота равен диаметру сечения. При необходимости этот параметр может быть изменён в соответствии с потребностями заказчика.

Можно ли обойтись без сборки воздуховода

Схема работы рециркуляционных вытяжек

Если конфигурация помещения не предполагает возможности проведения воздуховода наружу или в вентиляционную шахту, могут быть применены вытяжки без отвода в вентиляцию.

В основе таких устройств применены абсорбционные фильтры, которые впитывают и аккумулируют в себе неприятные запахи. Вытяжки для кухни без отвода в вентиляцию, позволят отказаться от монтажа воздуховода. Но фильтры, по мере наполнения, необходимо менять, иначе их работоспособность снижается.

Вывод

Теперь мы знаем, какова инструкция выбора отводов для сборки воздуховода и можем подобрать те компоненты, с которыми вентиляция будет отличаться завидной производительностью (см.также статью «Калориферы для вентиляции: виды, монтаж, расчет» ).

Больше полезной информации можно найти, посмотрев в этой статье.

http://gidroguru.com

Info-606: Размещение впускных и вытяжных вентиляционных отверстий

Building Science Corporation

7 марта 2014 г.

Впускные отверстия вентиляционной системы должны быть достаточно отделены от потенциальных источников загрязнения, мест скопления пыли и мусора. Входное отверстие оборудования для сжигания с механическим уплотнением также должно быть расположено вдали от вероятных источников пыли и мусора. Впускные и выпускные отверстия не должны располагаться в местах, где они могут быть заблокированы снежной пеленой. Также должны быть приняты меры для снижения риска проникновения вредителей или препятствий, вызванных растениями или животными. Расположение вытяжных вентиляционных отверстий, особенно для выхлопных газов оборудования для сжигания, должно учитывать, будут ли воздушные потоки в этом месте достаточными для безопасного отвода влаги и других загрязняющих веществ от здания и его жителей.

Приточная система вентиляции

Система приточной или приточно-вытяжной вентиляции позволяет контролировать источник разбавляющего вентиляционного воздуха. Это является значительным преимуществом, если наружные воздухозаборники расположены там, где они вряд ли будут уносить загрязняющие вещества, пыль, мусор, запахи или другие вещества, которые могут ухудшить качество воздуха в помещении. Предлагаются следующие правила, регламентирующие расположение воздухозаборников наружного воздуха.

  • Воздухозаборник должен проходить через воздухозаборную решетку или регистр, расположенный на внешней стене или потолке, а не через крышу.
  • Настенные воздухозаборники должны располагаться на расстоянии не менее 10 футов от любого вентиляционного отверстия прибора или любого вентиляционного отверстия дренажной системы. Стенные воздухозаборники также должны находиться в 10 футах от выпускного отверстия вытяжного вентилятора, если только это выпускное отверстие не находится на 3 фута или более выше места забора воздуха. (IRC 2006, раздел M1602.2).
  • Впускные отверстия не должны располагаться непосредственно над выпускными или вентиляционными отверстиями в стене.
  • Воздухозаборники должны быть защищены от дождя и проникновения вредителей прочными материалами, защищающими от ржавчины и грызунов.
  • Водозаборы не должны располагаться в пределах 10 футов над любой мощеной поверхностью или крышей.
  • Воздухозаборники не должны располагаться вблизи мест, где транспортные средства или моторизованное оборудование могут простаивать в течение длительного времени.
  • Воздухозаборники не должны располагаться там, где они могут быть заблокированы снежной землёй (проконсультируйтесь с местным опытом относительно высоты снежных заносов у зданий).
  • Воздухозаборники не должны располагаться в зоне значительного образования пыли и мусора на уровне земли (например, кошение, использование воздуходувки). Как минимум, воздухозаборники должны быть на 2 фута выше уровня земли.
  • Заборы не должны быть закрыты или скрыты растительностью. Нельзя допускать, чтобы растительность росла в пределах 3 футов от воздухозаборника вентиляционной системы.

Герметичный воздухозаборник оборудования для сжигания

Безопасная эксплуатация закрытого оборудования для сжигания требует, чтобы воздухозаборники оставались чистыми. Для долговечности этого оборудования также важно свести к минимуму возможность попадания в него пыли и мусора. Предлагаются следующие правила для определения расположения герметичных воздухозаборников для горения.

  • Воздухозаборники должны быть защищены от дождя и проникновения вредителей прочными материалами, защищающими от ржавчины и грызунов.
  • Водозаборники не должны располагаться там, где они могут быть заблокированы снежной землёй (узнать о высоте снежных заносов у зданий) скашивание, использование воздуходувки). Как минимум, воздухозаборники должны быть на 3 фута выше уровня земли.
  • Заборы не должны быть закрыты или скрыты растительностью. Нельзя допускать, чтобы растительность росла в пределах 3 футов от воздухозаборника.

Расположение вытяжных вентиляционных отверстий

Выхлопные газы продуктов сгорания и выхлопные газы приборов могут содержать повышенные уровни влаги и других переносимых по воздуху загрязнителей. В то время как строительные нормы и инструкции производителей устанавливают минимальные стандарты ухода, строители и проектировщики также должны знать о других особенностях здания, которые могут помешать эффективному рассеиванию выделяемых загрязняющих веществ. Предлагаются следующие рекомендации по снижению риска для здоровья жильцов и долговечности здания из-за выхлопных газов продуктов сгорания и выхлопных газов:

  • Вытяжные вентиляционные отверстия не должны располагаться в местах, где они могут быть заблокированы снежной землёй (проконсультируйтесь с местным опытом относительно высоты снежных заносов у зданий). Во всех помещениях вытяжные вентиляционные отверстия должны располагаться не менее чем на 1 фут над поверхностью крыши.
  • Выхлопные отверстия должны быть защищены от дождя и оснащены средствами предотвращения обратного потока (например, заслонками).
  • Выпускные отверстия не должны быть закрыты или скрыты растительностью. Растительность не должна расти в пределах 3 футов от вытяжного отверстия.
  • Вентиляционные отверстия для горения должны располагаться не менее чем в 3 футах над любым отверстием в здании в пределах 10 футов.
  • Вентиляционные отверстия устройств, не предназначенных для сжигания топлива, должны быть расположены на расстоянии 3 фута от любого отверстия в здании.
  • Избегайте размещения вытяжных вентиляционных отверстий на высоте менее 10 футов над жилыми помещениями на открытом воздухе (например, палубой, патио, игровой площадкой)
  • Избегайте размещения вытяжных вентиляционных отверстий под навесами, выступами или внутри утопленных отверстий.
  • Избегайте размещения вентиляционных отверстий в закрытых дворах.
  • Избегайте размещения вытяжных вентиляционных отверстий на относительно защищенных от ветра стенах, обращенных к преобладающему направлению ветра в отопительный сезон.
  • Не размещайте вытяжные вентиляционные отверстия под палубами, верандами, крыльцами или подобными местами.

Детали размещения впускных и выпускных вентиляционных отверстий

Фотография 1
Расположение решетки забора наружного воздуха

  • Впускное отверстие расположено на высоте 2 фута над землей.
  • Территория вокруг водозабора свободна от растительности.

Предстоящие события

Ремонт и реконструкция

Основы строительной науки

Книги по теме

Связанные документы

BSD-016: Десять основных проблем при проектировании вентиляции жилых помещений

GM-0602: ПРОЧИТАЙТЕ ЭТО: Перед проектированием, строительством или ремонтом

RR-0701: Варианты систем вентиляции всего дома — фаза 1 имитационного исследования

Info-610: Интегрированные системы вентиляции с центральным вентилятором

GM-1001: Руководство по герметизации чердака и подробная информация

BSI-035: На этот раз нам нужно сделать по-другому

PA-0601: Устранение вентиляционных отверстий на чердаке

BSI-069: Непреднамеренные последствия – отстой

Загрузить (237,41 КБ)

Что такое воздуховыпускное отверстие? (с картинками)

`;

Кит Кунс

Воздуховыпускное отверстие — это самая внешняя панель внутри любого типа объекта, которая контролирует скорость, с которой воздух проходит в окружающее пространство. Многие выпускные отверстия для воздуха могут открываться или закрываться в разной степени, чтобы ограничить приток и отток потоков; некоторые из них также могут быть полностью закрыты, чтобы остановить поток воздуха. Эта функция особенно важна в лабораториях и других областях, где постоянно используются потенциально токсичные материалы; без надлежащей фильтрации сам воздух может достичь опасного для жизни уровня. Другими популярными названиями такого устройства являются вентиляционные отверстия, вентиляционные отверстия или вентиляционные решетки.

Наиболее популярным вариантом воздуховыпускного отверстия является вентиляционное отверстие, устанавливаемое внутри конструкций для обеспечения кондиционирования воздуха по всему зданию. Обычно он соединен рядом воздуховодов, которые позволяют доставлять кондиционированный воздух по всему жилому помещению – для помещений, требующих большей или меньшей вентиляции, можно соответствующим образом отрегулировать выпускные отверстия для воздуха. Многие выпускные отверстия для кондиционирования воздуха также могут быть расположены для обеспечения направленного воздушного потока, например, вентиляционные отверстия внутри автомобилей, самолетов или морских судов. Эти устройства настроены таким образом, чтобы позволить одному пользователю полностью контролировать количество кондиционеров в ограниченном пространстве или зоне.

Воздухоотводчики также разработаны как ряд других элементов, которые различаются в зависимости от промышленных и бытовых нужд. Военные, например, выдают каждому военнослужащему аппарат ИВЛ, позволяющий дышать зараженным воздухом. Хотя система фильтрации внутри маски является важным компонентом, который делает это возможным, система не будет работать без воздуховыпускного отверстия, предназначенного для этой конкретной задачи. Есть также воздуховыпускные отверстия в парашютах, автоматическом огнестрельном оружии и некоторых других формах современного оружия. В жилых домах есть отверстия для выпуска воздуха почти на всех основных бытовых приборах, фенах, вентиляторах и многих других предметах. Предприятия используют воздуховыпускные отверстия для всего: от защитных очков до массивных вентиляционных клапанов, которые могут эффективно отводить тепло и / или пар из помещения, позволяя работникам оставаться в непосредственной близости от оборудования с очень высокой температурой.

Хотя трудно определить, когда впервые были изобретены воздуховыпускные отверстия, древние римляне использовали их в акведуках, начиная с 312 г. до н.э. Еще более ранние цивилизации использовали выпускные отверстия для кондиционирования воздуха, чтобы выводить дым из своих домов, по крайней мере, за 200 лет до этого, хотя нет письменных источников о том, как именно они были сделаны. Некоторые историки считают, что первые воздухоотводчики для коммерческого использования появились в Египте около 700 г. до н.э., но нет никаких документов, подтверждающих эту теорию.

Курсы PDH онлайн.

PDH для профессиональных инженеров. ПДХ Инжиниринг.

“Мне нравится широта ваших курсов HVAC; не только экологические курсы или курсы по энергосбережению

.”

 

 

Рассел Бейли, ЧП

Нью-Йорк

“Это укрепило мои текущие знания и научило меня нескольким новым вещам, кроме того

познакомив меня с новыми источниками

информации.»

 

Стивен Дедак, ЧП

Нью-Джерси

«Материал был очень информативным и организованным. Я многому научился, и они

очень быстро отвечали на вопросы.

Это было на высшем уровне. Буду использовать

снова. Спасибо».0136 “Веб-сайт прост в использовании. Хорошо организован. Я действительно буду пользоваться вашими услугами снова.

Я передам название вашей компании

другим сотрудникам.

 

Рой Пфлейдерер, ЧП

Нью-Йорк

“Справочный материал был превосходным, и курс был очень информативным, тем более что я думал, что уже знаком с деталями Канзас 9

0137

Авария в City Hyatt.”

Майкл Морган, ЧП

Техас

“Мне очень нравится ваша бизнес-модель. Мне нравится, что я могу просмотреть текст перед покупкой. Я нашел класс

Информативный и полезный

В моей работе. »

William Senkevich, P.E.

Florida

901 6″ Florida

901 6 “. познавательный. Вы

– лучший я обнаружил ».

Рассел Смит, P.E.

Pennsylvania

” Я считаю, что подход к обработке.

материала.”

 

Хесус Сьерра, Ч.П. На самом деле

человек учится больше

от неудач ».

Джон Скондры, P.E.

Pennsylvania

Пеннсилвания

.

Путь преподавания. “

Джек Лундберг, P.E.

Висконсин

” I Am Am ​​Am ​​Am ​​Am ​​Am ​​Am ​​Am ​​Am ​​Am ​​Am ​​Am ​​Am ​​Am ​​Am ​​Am ​​Am ​​Aripped Washons

“I Am Am ​​Am ​​Am ​​Am ​​Am ​​Am ​​Am ​​Im Im Im Im Im Im Im Im Im Impleded Washing Why Pree The Cours; т. е. позволяя

Студент для рассмотрения курса

Материал перед оплатой и

Получение викторины. » курсы. Я, конечно, многому научился и

получил огромное удовольствие».0002 “Я очень доволен предлагаемыми курсами, качеством содержания материалов и простотой поиска

онлайн-курсов

.”

Уильям Валериоти, ЧП

Техас

“Этот материал в значительной степени оправдал мои ожидания. Курс был прост для понимания. Фотографии в основном хорошо иллюстрировали

обсуждаемые темы.”

 

Майкл Райан, ЧП

Пенсильвания

“Именно то, что я искал. Нужен 1 балл по этике, и я нашел его здесь.”

 

 

 

Джеральд Нотт, ЧП

Нью-Джерси

“Это был мой первый онлайн-опыт получения необходимых кредитов PDH. Это было

информативно, выгодно и экономично.

Я очень рекомендую его

для всех инженеров. “

Джеймс Шурелл, P.E.

Ohio

” I , и

не основаны на какой-то неясной

секции

законов, к которым не применяется

к “3” 7 “нормальной практике”.0003

Марк Каноник, ЧП

Нью-Йорк

«Большой опыт! Я многому научился, чтобы взять его с собой в свою медицинскую организацию

».

 

 

Иван Харлан, ЧП

Теннесси

«Материал курса имеет хорошее содержание, не слишком математический, с хорошим акцентом на практическое применение технологий».

 

 

Юджин Бойл, ЧП

Калифорния

“Это был очень приятный опыт. Тема была интересной и хорошо представленной,

, а онлайн -формат был очень

, и легкий до

. Благодарность.”

Патрисия Адамс, ЧП

Канзас

«Отличный способ добиться соответствия непрерывному обучению физкультуры в рамках временных ограничений лицензиата».

 

 

Джозеф Фриссора, ЧП

Нью-Джерси

«Должен признаться, я действительно многому научился. Это помогает иметь

печатный тест во время просмотра текстового материала. предоставлены

фактические случаи.”

Жаклин Брукс, ЧП

Флорида

“Общие ошибки ADA в дизайне объектов очень полезны. Исследование

Требовалось Исследования в

Документ Но Ответы 9000 .

Гарольд Катлер, ЧП

Массачусетс

“Это было эффективное использование моего времени. Спасибо за разнообразие выбора

в инженерии дорожного движения, который мне нужен

, чтобы выполнить требования

Сертификация PTOE.

ILLINIO ALLYINIIS ALLININ 7.0136 ALLINIO ALLYINIIS ALLININ . способ заработать CEU для моих требований PG в штате Делавэр. До сих пор все курсы, которые я посещал, были отличными.

Надеюсь увидеть больше 40%

Дисконтированные курсы ».

Кристина Николас, с.е. дополнительные

курсы. Процесс несложный, и

гораздо эффективнее, чем

необходимость путешествовать.0137

Айдахо

«Услуги, предоставляемые CEDengineering, очень полезны для инженеров-профессионалов

, которые могут получить устройства PDH

в любое время. Очень удобно».

 

Пол Абелла, ЧП

Аризона

“Пока все было отлично! Будучи матерью двоих детей, я не так много

времени, чтобы исследовать, где

получить мои кредиты. Легко понять с иллюстрациями

и графиками; определенно

облегчает усвоение всех

теорий.

Виктор Окампо, P.Eng.

Альберта, Канада

«Хороший обзор принципов полупроводников. Мне понравилось пройти курс по телефону

. .”

Клиффорд Гринблатт, ЧП

Мэриленд

“Просто найти интересные курсы, скачать документы и пройти

викторина. I would highly recommend

you to any PE needing

CE units.”

 Mark Hardcastle, P.E. 

Missouri

“Very good selection тем в различных областях техники».0137

“У меня есть повторные работы, которые я забыл. Я также рад получить .

на 40%.”

Конрадо Касем, ЧП

Теннесси

“Отличный курс по разумной цене. Буду пользоваться вашими услугами в будущем.”

 

 

 

Чарльз Флейшер, P. E.

Нью-Йорк

«Это был хороший тест, и я фактически проверил, что я прочитал кодексы профессиональной этики

и правила Нью-Мексико

».

 

Брун Гильберт, ЧП

Калифорния

“Мне очень понравились занятия. Они стоили времени и усилий.”

 

 

 

Дэвид Рейнольдс, ЧП

Канзас

“Очень доволен качеством тестовых документов. Воспользуюсь CEDengineerng

, когда потребуется дополнительная сертификация

.”

 

Томас Каппеллин, ЧП

Иллинойс

«У меня истек срок действия курса, но вы все равно выполнили обязательство и поставили

ME, за что я заплатил – много

Оцените! для инженера”.0137

Хорошо расположено. “

Глен Шварц, P. E.

New Jersey

” Вопросы. Вопросы. Вопросы для Mensons и Lector Dressey

“Вопросы. Вопросы. И материалы.

для деревянного дизайна.”

 

Брайан Адамс, ЧП

Миннесота

“Отличный телефонный звонок помог мне получить консультацию.”0137

 

 

 

Роберт Велнер, ЧП

Нью -Йорк

“Я имел большой опыт работы с прибрежным строительством – проектирование

.

 

Денис Солано, ЧП

Флорида

“Очень понятный, хорошо организованный веб-сайт. Материал курса этики штата Нью-Джерси был очень

хорошо подготовлено. I like the ability to download the study material to

review wherever and

whenever.”

 

Tim Chiddix, P.E.

Colorado

“Excellent! Сохраняйте широкий выбор тем на выбор».

 

 

 

Уильям Бараттино, ЧП

Вирджиния

“Процесс прямой, никакой чепухи. Хороший опыт.”

 

 

 

Тайрон Бааш, ЧП

Иллинойс

“Вопросы на экзамене были наводящими и демонстрировали понимание

материала. Тщательный

и всеобъемлющий. “

Майкл Тобин, P.E.

Arizona

” Это мой второй курс, и я Liking The Course To Me To Me, что “Это мой второй курс, и я был Liking, что было предложило мне, что это было бы . моя линия

работы. Я обязательно воспользуюсь этим сайтом снова.”

 

 

 

Анджела Уотсон, ЧП

Монтана

“Легко выполнить. Нет путаницы при подходе к сдаче теста или записи сертификата.”

 

 

 

Кеннет Пейдж, ЧП

Мэриленд

«Это был отличный источник информации о нагревании воды с помощью солнечной энергии.

 

 

Луан Мане, ЧП

Conneticut

“Мне нравится подход, позволяющий зарегистрироваться и иметь возможность читать материалы в автономном режиме, а затем

вернуться, чтобы пройти тест.”

 

 

Алекс Млсна, ЧП

Индиана

“Я оценил количество информации, предоставленной для класса. Я знаю

Это вся информация, которую я могу

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В реальных Жизненные ситуации ».

South Dakota Deringer, P.E.

South Dakota 9000

.

курс.”0137

“Website is easy to use, you can download the material to study, then come back

and take the quiz. Very

convenient and on my

own schedule .

Майкл Гладд, ЧП

Грузия

“Спасибо за хорошие курсы на протяжении многих лет.”

 

 

 

Деннис Фундзак, ЧП

Огайо

“Очень легко зарегистрироваться, получить доступ к курсу, пройти тест и распечатать сертификат PDH

. Спасибо, что сделали этот процесс простым.”

 

Фред Шайбе, ЧП

Висконсин

“Положительный опыт. Быстро нашел курс, который соответствовал моим потребностям, и закончил

один час PDH за

Один час. “

Стив Торкильдсон, P.E.

South Carolina

” I Lide Take Ubled для загрузки документов для рассмотрения

“I Lide Take Ubled для рассмотрения документов для рассмотрения

“.

наличие для оплаты

материалов .

Richard Wymelenberg, P.E.0003

“Это хорошее пособие по ЭЭ для инженеров, не являющихся электриками.”

 

 

 

Дуглас Стаффорд, ЧП

Техас

“Всегда есть возможности для улучшения, но я не могу придумать ничего в вашем

процессе, который нуждается в

улучшении.”

 

Томас Сталкап, ЧП

Арканзас

“Мне очень нравится удобство прохождения онлайн-викторины и немедленного получения сертификата

.”

 

 

Марлен Делани, ЧП

Иллинойс

“Обучающие модули CEDengineering – это очень удобный способ доступа к информации по

многим различным техническим областям

  • 2 за пределами 0136 Специализация собственной специализации Без

    необходимо путешествовать ».

    Гектор Герреро, P.E.

    Georgia

    . поверить в то, что закрытие вентиляционных отверстий экономит энергию и делает дом более комфортным. К сожалению, этот «совет» совсем не то, что закрытие вентиляционных отверстий не экономит энергию и на самом деле приносит больше вреда, чем пользы. Узнайте правду о распространенных мифах о воздухе вашего дома вентиляционные отверстия от лучших подрядчиков HVAC в Цинциннати и Северном Кентукки.0003

    Запланировать обслуживание HVAC

    Перенаправляет ли воздух воздух при закрытии вентиляционных отверстий?

    Во всех комнатах вашего дома есть вентиляционные отверстия, которые позволяют кондиционированному воздуху из вашей системы отопления и системы кондиционирования воздуха поступать в помещение. Это распространенное заблуждение, что закрытие вентиляционных отверстий в одной части вашего дома перенаправляет поток воздуха в другие области. Например, закрытие вентиляционных отверстий в неиспользуемой части дома направляет больше горячего или холодного воздуха в используемые помещения.

    Закрытие вентиляционных отверстий перенаправляет воздух — просто не туда, куда вам нужно. Когда регистры закрыты, воздух возвращается в воздуховоды дома, что увеличивает давление внутри. Это давление воздействует на воздуховоды, что приводит к протечкам воздуховодов. Воздух, который вы хотели перенаправить, теряется из-за утечек воздуховодов в некондиционируемые помещения. Закрытие приточных форточек увеличивает давление воздуха внутри воздуховодов, вытесняя еще больший объем нагретого воздуха через неплотности в некондиционируемые зоны дома. Чтобы компенсировать потери тепла, печь работает в более длительном режиме, что увеличивает затраты на отопление.

    Экономит ли закрытие вентиляционных отверстий энергию?

    Говорят, что закрытие вентиляционных отверстий экономит энергию в доме, но это не так — закрытие вентиляционных отверстий может фактически увеличить потребление энергии и затраты. Системы HVAC предназначены для обогрева домов в зависимости от их размера, и ваше оборудование не знает, что у вас закрыты вентиляционные отверстия. Закрытие вентиляционных отверстий заставляет вашу систему отопления перегружать помещение, для которого она предназначена, что увеличивает потребление энергии.

    Помогает ли закрытие вентиляционных отверстий в неиспользуемых помещениях потоку воздуха?

    Для жизненно важных компонентов печи требуется минимальный объем возвратного воздуха для поддержания безопасной внутренней температуры. Закрытие вентиляционных отверстий приточного воздуха в помещениях снижает поток возвратного воздуха, что может привести к перегреву теплообменника — самого дорогого компонента системы — и вызвать образование трещин. Неисправный теплообменник может даже представлять угрозу безопасности из-за проникновения угарного газа.

    В системах охлаждения закрытые вентиляционные отверстия приводят к замерзанию змеевиков, что приводит к повреждению компрессора системы. Как в оборудовании для отопления, так и в оборудовании для кондиционирования воздуха закрытие вентиляционных отверстий приводит к повреждению компонентов системы, что увеличивает ваши расходы на ремонт и досрочную замену системы.

    Помогает ли закрытие вентиляционных отверстий другим частям дома?

    Закрытие вентиляционных отверстий в одной части дома не способствует лучшему притоку воздуха в другие комнаты. Вместо этого кондиционированный воздух теряется из-за утечек в воздуховодах, а другие помещения вашего дома не получают дополнительного обогрева или охлаждения.

    Холодные комнаты в теплом доме действуют как радиатор. Это физический факт: тепло естественным образом уходит из теплых областей в более холодные. Если одна или несколько комнат остаются неотапливаемыми внутри теплого дома, это приводит к тому, что тепловая энергия уходит из отапливаемых зон в холодные комнаты через неизолированные внутренние стены. Печь включается и выключается чаще, чтобы компенсировать потери тепла, что фактически увеличивает затраты на энергию и снижает комфорт в помещении. То, что, по вашему мнению, помогает улучшить домашний комфорт, на самом деле умаляет его.

    Должен ли я частично закрыть вентиляционные отверстия?

    Хотя никогда не следует полностью закрывать вентиляционные отверстия, вы можете увеличить экономию энергии, частично закрыв одно или два выхода в вашем доме, наиболее удаленные от вашей печи. Частично закрытые вентиляционные отверстия по-прежнему позволяют воздуху правильно проходить через систему HVAC, что предотвращает перегрев и дополнительное давление в воздуховоде.

    Должен ли я закрыть вентиляционные отверстия в подвале?

    Если у вас есть розетки в вашем готовом подвале, вы не хотите их закрывать. Система HVAC вашего дома предназначена для удовлетворения потребностей в климат-контроле в этом помещении — если вы закроете вентиляционные отверстия в этих областях, это будет иметь те же негативные последствия, что и закрытие вентиляционных отверстий в надземных частях дома.

    Правильное энергосбережение — с помощью Apollo Home

    Запланируйте услуги по зонированию термостатов и ОВКВ

    Для управления потоком воздуха и повышения энергоэффективности лучшим решением является планирование установки интеллектуальных термостатов/термостатов с поддержкой Wi-Fi и рассмотрение возможности зонального отопления. и система охлаждения. Центральные системы HVAC могут быть модифицированы с помощью зонирования. Демпферы используются внутри воздуховодов для ограничения потока воздуха в определенных зонах без негативного воздействия на оборудование HVAC.

    Apollo Home помогает нашим клиентам в районе Цинциннати сэкономить деньги на счетах за электроэнергию и создать более комфортную и энергоэффективную домашнюю среду, используя соответствующее оборудование и настройки. Если вы хотите лучше контролировать отопление и охлаждение во всем доме, запишитесь к нам на прием сегодня.

    Related Articles

    5 Principles That Make HVAC Air Duct Design Efficient And Effective

    Replacing Your HVAC Unit And Ductwork

    A Programmable Thermostat Allows You To Set It And Forget It For Energy Savings

    Как работают Wi-Fi-термостаты, чтобы ваша семья Cincy чувствовала себя комфортно круглые сутки

    Вентиляция конюшни

    Несмотря на то, что любители верховой езды имеют самые разные дисциплины, породы и интересы, все согласны с тем, что хорошее качество воздуха в конюшнях их лошадей стабильность важна. Ветеринары и профессиональные конюхи рекомендуют хорошую вентиляцию для лошадей в конюшнях для поддержания здоровья дыхательных путей. Мы знаем, что в конюшне должен пахнуть свежим кормом и чистыми лошадьми, а не навозом или аммиаком. Тем не менее, неспособность обеспечить адекватную вентиляцию является наиболее распространенной ошибкой при строительстве и управлении современными конюшнями. Почему такая общепризнанная функция упускается из виду в стабильном дизайне? Ставим ли мы человеческие потребности выше комфорта лошади? Неужели проектировщики и владельцы упустили из виду особенности хорошо проветриваемой конюшни? Существует тенденция к практике жилищного строительства в конюшнях. Лошади считаются домашним скотом, когда речь идет о дизайне жилья, несмотря на то, что они наши компаньоны и домашние животные. В этой публикации описываются проверенные методы вентиляции, которые успешно используются для поддержания хорошего качества воздуха в конюшнях. Хотя акцент делается на конюшнях с стойлами по обе стороны от центрального прохода, эти принципы одинаково эффективны. Недостаточная вентиляция является наиболее распространенной ошибкой в ​​современных конюшнях. поддержание хорошего качества воздуха в других стойлах, ангарах или крытых манежах.

    Что такое вентиляция?

    Целью вентиляции является обеспечение лошади свежим воздухом. Вентиляция достигается путем простого обеспечения достаточного количества отверстий в здании, чтобы свежий воздух мог входить, а застоявшийся воздух выходил. Есть способы обеспечить каждой лошади в конюшне постоянный доступ к свежему воздуху. В конюшне будут «отверстия» для доступа воздуха; его нельзя построить герметичным, как термос, как наши собственные дома. По сравнению с нашими домами, в конюшнях гораздо больше влаги, запаха, плесени и пыли, не говоря уже о навозе, оседающем в помещении. Вентиляция нужна для отвода тепла от конюшни в жаркую погоду. Полезно обеспечить прохладный ветерок над лошадью, который более удобен, чем горячий неподвижный воздух. В теплую погоду двери и окна хлева обычно открыты, чтобы облегчить прохождение воздуха через хлев. В холодную погоду в конюшне часто закрывают окна и двери, чтобы не дул холодный зимний ветер. Зимой цель вентиляции меняется с удаления тепла на контроль влажности, запаха и аммиака, которые накапливаются в более закрытой среде конюшни. Влага возникает из-за дыхания лошади и других действий в конюшне, таких как купание лошадей и уборка помещений. С накоплением влаги увеличивается риск конденсации, интенсивного запаха, большего выделения аммиака и жизнеспособности патогенов, что способствует респираторным инфекциям.

    Вентиляция предназначена для подачи свежего воздуха лошадям.

    Вентиляция включает два простых процесса (рис. 1). Один из них — «воздухообмен», когда спертый воздух заменяется свежим воздухом, а второй — «распределение воздуха», когда свежий воздух доступен по всему хлеву. Надлежащая вентиляция обеспечивает и то, и другое; одно без другого не является адекватной вентиляцией. Например, недостаточно впускать свежий воздух в конюшню через открытую дверь в одном конце здания, если этот свежий воздух не распространяется по конюшням. Надлежащей вентиляции также недостаточно, если в плотно закрытой конюшне используются внутренние циркуляционные вентиляторы для перемещения спертого воздуха по помещению.

    Рис. 1. Воздухообмен и распределение воздуха — два процесса вентиляции.

    Общие вопросы по вентиляции

    Что такое комфортные условия?

    Наиболее комфортная температура для лошади находится в диапазоне от 45 до 75 o F. Самая комфортная для человека температура находится в верхней части комфортной зоны для лошади. Очевидно, что лошади очень хорошо переносят холод и приспосабливаются к леденящему ветру, когда их содержат на улице. При условии холодной погоды лошади с длинной шерстью и адекватным питанием могут выдерживать температуры ниже 0, o F. Даже выставочных лошадей с короткой шерстью можно содержать в холодном, но сухом крытом помещении, если они снабжены одеялами и капюшонами. В боксе лошади могут свободно уйти от неудобных условий.

    На что похожа хорошо проветриваемая конюшня?

    Стабильная среда зимой почти такая же холодная, как и на открытом воздухе, но при этом комфортно сухая, конденсат не капает со конструкции. Холодные и влажные условия неудобны как для лошади, так и для человека и приводят к душной и сырой среде в стойле. При первом входе в конюшню сделайте объективную оценку качества воздуха в ней, прежде чем вы адаптируетесь к этим условиям. В жаркую погоду стабильная температура будет в пределах нескольких градусов от уличной и более комфортной за счет притенения от солнца.

    Зимой в конюшне должно быть не более чем на 5–10°F теплее наружной температуры. Это правило помогает обеспечить условия свежего воздуха, но также означает, что в северных климатических условиях в конюшнях может произойти замерзание. Ошибкой управления в отношении качества воздуха и здоровья ваших лошадей является плотное закрытие конюшни только для того, чтобы поддерживать температуру выше нуля в холодную погоду. Если на внутренних поверхностях образуется конденсат, значит конюшня слишком закрыта для надлежащей вентиляции.

    Владельцы лошадей часто нуждаются в теплых конюшнях для комфорта во время ухода за лошадьми. Вместо того, чтобы обогревать весь коровник или отключать вентиляцию, чтобы удерживать тепло тела лошади, предусмотрите отапливаемую зону для ухода и прихватки. Если условия замерзания недопустимы, то потребуется дополнительный обогрев уязвимых зон, таких как уборная или помещения для стирки и ухода. Имеются морозостойкие самодренирующиеся гидранты (рис. 2) и морозостойкие автоматические поливочные машины. Водопроводные трубы в конюшне должны быть закопаны на ту же глубину, что и водопровод на территории конюшни.

    Рисунок 2. Детали конструкции для условий замерзания, такие как этот самодренирующийся водяной гидрант, потребуются в большинстве конюшен.

    Как насчет сквозняков?

    Сквозняк возникает, когда на лошадь дует холодный воздух. Теплый воздух, дующий на лошадь, — это не сквозняк. Поскольку лошади переносят более холодные условия, чем люди, то, что мы считаем сквозняком, не обязательно неудобно для лошади. Обязательно различайте холодную температуру и сквозняк. Основной принцип вентиляции заключается в том, что даже очень холодный свежий воздух может быть введен в стойло для лошадей, поэтому при смешивании и смягчении со стабильным воздухом он больше не имеет скорости воздуха и холода сквозняка.

    Как насчет распределения воздуха в хлеву?

    Открытая, беспрепятственная внутренняя часть способствует циркуляции воздуха по конюшне. Обеспечьте вентиляцию между отверстиями в конюшне, через которые поступает свежий воздух и выходит застоявшийся воздух. Свежий воздух подается в конюшни, где он поглощает влагу, тепло, пыль и аммиак и может выйти через другое отверстие. Душные конюшни и плохое качество воздуха в них являются результатом ограниченного воздухообмена и/или препятствий для поступления свежего воздуха туда, где стоят лошади.

    Открытый, беспрепятственный внутренний двор обеспечивает поступление свежего воздуха к лошадям и обеспечивает выход спертого воздуха.

    Войдите в конюшню, чтобы определить качество воздуха в конюшне. Влага, запах и аммиак образуются в основном в стойлах, где свежий воздух необходим для дыхания лошадей и для разбавления загрязнителей воздуха. Так как большая часть пыли и аммиака оседает рядом с подстилкой и навозом, проверяйте качество воздуха у пола, а также на высоте лошадиной головы. Качество воздуха на уровне пола особенно важно для жеребят или когда лошади едят на уровне земли и проводят время, лежа в стойле. Нередко рабочий проход в конюшне бывает ветреным и хорошо проветриваемым, в то время как в стойлах душно.

    Какая вентиляция должна быть обеспечена?

    Естественная вентиляция часто выражается в «обменах воздуха в час». Воздухообмен в час (ACH) означает, что весь объем воздуха в хлеву заменяется за час. Шесть воздухообменов в час означают полную замену воздуха каждые 10 минут. Обеспечьте от 4 до 8 воздухообменов в час, чтобы уменьшить загрязнение спорами плесени, свести к минимуму конденсацию и уменьшить накопление влаги, запаха и аммиака. Для сравнения, в современном доме происходит 1/2 воздухообмена в час за счет проникновения через различные щели, например, вокруг дверей и окон. Эта рекомендация для стабильной вентиляции значительно превышает среднюю скорость воздухообмена в жилых помещениях для поддержания условий свежего воздуха и хорошего качества воздуха в более сложных стабильных условиях.

    Как обеспечивается вентиляция здания?

    Рис. 3. Вентиляция конюшни использует архитектуру с отверстиями вдоль боковых стенок и конька, чтобы компенсировать две силы естественной вентиляции: тепловую плавучесть и ветер.

    Естественная вентиляция используется в конюшнях и манежах. Ветер и тепловая плавучесть (подъем горячего воздуха) являются естественными силами, которые приводят в действие этот тип вентиляции (рис. 3). Естественная вентиляция использует отверстия, расположенные вдоль боковой стены и конька (пика крыши), чтобы компенсировать эти силы движения воздуха. (На рис. 4 показана строительная терминология, используемая в этой публикации.) Проемы в боковых стенах более важны, чем проемы в коньках, если стабильная конструкция не может вместить оба набора проемов. Стабильная система вентиляции будет работать лучше, если предусмотрены отверстия как в коньке, так и в боковых стенках. Отверстие в коньке позволяет выходить теплому и влажному воздуху, который скапливается у вершины крыши. Отверстие в коньке также является очень эффективным механизмом ветрового воздухообмена, поскольку выше от земли ветер движется быстрее.

    Рисунок 4. Строительная терминология, используемая для описания конструкции и функций системы вентиляции.

    Войдите в конюшню, чтобы определить качество воздуха в конюшне.

    Ветер является доминирующей силой естественной вентиляции конюшен. Из-за изменчивости скорости и направления ветра отверстия в конюшне часто будут чередоваться между входом свежего воздуха и выходом спертого воздуха. Ветер будет нагнетать воздух в конюшню через отверстия с наветренной стороны здания, в то же время вытягивая воздух из конюшни с подветренной или подветренной стороны. Как только скорость ветра превысит примерно 1 милю в час, ветровая вентиляция рассеет эффект тепловой плавучести в конюшнях.

    Поскольку конюшни обычно не отапливаются, они считаются «холодными». Термическая плавучесть (подъем горячего воздуха) зависит от разницы температур между более теплым интерьером конюшни, где тепло тела лошади немного нагревает окружающую среду, и более прохладными внешними условиями. Поскольку в правильно вентилируемом хлеву разница между условиями внутри и снаружи хлева составляет менее 10°F, большая разница температур не является движущей силой подъемного движения воздуха.

    Как насчет использования вентиляторов?

    Другим основным типом вентиляции является механическая вентиляция, в которой используются вентиляторы, приточные клапаны и элементы управления в конструкции с регулируемым давлением. Механическая вентиляция типична для некоторых типов животноводческих помещений (птица и свинья), но обычно не требуется в конюшнях. Естественная вентиляция подходит для содержания животных, таких как лошади и крупный рогатый скот, которые устойчивы к широкому диапазону температурных условий. Механическая вентиляция дороже в установке и обслуживании, но позволяет контролировать скорость воздухообмена. В отапливаемых конюшнях в отопительный сезон может использоваться механическая вентиляция. Вентилятор(ы) имеет известную производительность в кубических футах в минуту (куб. фут/мин) и обеспечивает равномерный воздухообмен. Минимальные рекомендации для каждой 1000-фунтовой лошади составляют 25 кубических футов в минуту для контроля влажности в холодную погоду; 100 куб. футов/мин для отвода тепла в мягкую погоду; или от 200 до 350 кубических футов в минуту в жаркую погоду. Входные отверстия имеют размер 1,7 фута 2 /1000 кубических футов в минуту производительности вентилятора.

    Каждое стойло должно иметь прямой доступ к вентиляционным отверстиям, открытым круглый год.

    Циркуляционные вентиляторы могут использоваться в конюшнях для временного облегчения, чтобы разрушить теплые, затхлые участки или обеспечить прохладный ветерок для тела лошади. Эти вентиляторы перемещают воздух уже в конюшне, поэтому они не обеспечивают больше свежего воздуха для лошади. Правильно спроектированная стабильная система вентиляции должна практически исключить необходимость в циркуляционных вентиляторах.

    В другом применении механической вентиляции используется вентилятор, нагнетающий воздух в воздуховод для распределения свежего воздуха по той части конюшни, где прямой доступ наружного воздуха затруднен (рис. 5). Эта система воздуховодов может быть использована при модернизации старых коровников и особенно эффективна в подземных частях коровников, где доступ свежего воздуха ограничен. Воздуховоды также могут эффективно распределять дополнительное тепло в коровнике.

    Рис. 5. Вид сверху на две механические системы вентиляции с вентилятором и воздуховодом, используемым для распределения воздуха.
    На верхней диаграмме показан воздуховод для комбинации свежего, нагревающего и/или рециркулирующего воздуха. Система вытяжных вентиляторов всасывает воздух в хлев через жалюзийное входное отверстие на одной стене и выбрасывает загрязненный воздух на противоположную стену.
    На нижнем рисунке показано распределение свежего воздуха без рециркуляции. Жалюзи обеспечивают выход застоявшегося воздуха.

    Рекомендации по обеспечению эффективной естественной вентиляции

    Постоянные отверстия

    Рисунок 6. Наилучший способ обеспечить каждое стойло свежим воздухом без сквозняков – через отверстие в карнизе. На рисунке показан вид в разрезе компонентов киоска и карнизного проема. Карниз открыт круглый год с дополнительными большими проемами для теплой погоды, обеспечиваемыми открывающимися окнами и дверями.

    Оборудуйте киоски отверстиями в боковых стенах, которые постоянно открыты круглый год. Каждое стойло должно иметь прямой доступ к отверстиям для свежего воздуха. Руководящим принципом является обеспечение каждой лошади в конюшне эквивалентом не менее 1 квадратного фута отверстия в ее стойле, чтобы обеспечить вентиляцию даже в самую холодную погоду. Лучшее место для этого постоянного отверстия — у карниза (там, где боковая стена соединяется с крышей). Часто используется отверстие вдоль карниза, которое проходит по всей длине конюшни (рис. 6 и 7).

    Рис. 7. Перспектива вентиляционных отверстий конюшни с центральным проходом. Входной паз карниза проходит по всей длине боковой стенки. Показанный коньковый вентиляционный канал имеет простое отверстие с выступом.

    Сплошные прорези на карнизе имеют несколько преимуществ. Щелевое отверстие обеспечивает равномерное распределение свежего воздуха по длине и по обеим сторонам хлева, снабжая каждое стойло свежим воздухом. Расположение отверстия у карниза, на высоте от 10 до 12 футов над полом, позволяет входящему холодному воздуху смешиваться и немного смягчаться стабильным воздухом, прежде чем он достигнет лошади. Длинный щелевой вход желателен в холодную погоду, поскольку воздух поступает в конюшню через относительно узкое отверстие в виде тонкого слоя холодного свежего воздуха, а не в виде большой массы воздуха со сквозняком, поступающей через открытое окно или дверь.

    Минимальная рекомендация для холодного климата – предусмотреть как минимум 1 дюйм непрерывного постоянного проема на каждые 10 футов ширины здания. Для стойла шириной 12 футов непрерывная щель шириной 1 дюйм обеспечит 144 квадратных дюйма или 1 квадратный фут постоянного отверстия. Одна функциональная и рекомендуемая конструкция, показанная на рис. 7, включает в себя постоянный проем от 3 до 4 дюймов на карнизе на каждой боковой стенке конюшни с центральным проходом (шириной 36 футов). Это немного превышает минимальную рекомендацию и хорошо работает для обеспечения хорошей вентиляции хлева в холодных и прохладных условиях, когда другие отверстия в хлеву часто остаются закрытыми. Некоторые конюшни имеют более крупные постоянные проемы: 13-дюймовые вентиляционные отверстия на 16-дюймовых свесах карниза плюс 6-дюймовое отверстие на коньке. Эти вентиляционные отверстия открыты круглый год.

    Другие конюшни оснащают карнизный проем откидной панелью, чтобы проем можно было частично закрыть в экстремально холодную погоду (Рис. 8). Все лето он открыт на все 6 дюймов, а зимой уменьшается до 2 дюймов за счет того, что над частью проема навешивается доска 1 x 4. Не закрывайте карниз более чем на 75 процентов и делайте это только в плохую погоду. В стойлах для жеребят в умеренном климате можно установить щель размером 2 дюйма на 7 футов на высоте около 20 дюймов над полом, чтобы гарантировать свежий воздух на уровне жеребят. Это дает жеребенку хороший старт.

    Рисунок 8. Варианты входных отверстий навеса

    Сезонные отверстия

    Рисунок 9. Особенности конструкции естественной вентиляции включают высокие и низкие отверстия, некоторые из которых открыты круглый год. Большие отверстия обеспечивают движение воздуха в жаркую погоду.

    В дополнение к постоянным отверстиям для холодной погоды, еще один набор больших отверстий обеспечивает проникновение прохладного бриза в хлев в более теплую погоду (Рисунок 9). Конюшни с внутренними центральными проходами имеют большие торцевые двери, которые открываются для этой цели. Когда лошади содержатся в закрытом помещении в теплую погоду, позвольте ветрам проникать в стойло через окна или двери, которые открываются из стойла наружу (Рисунок 10). Обеспечьте проемы, равные по крайней мере 5-10 процентам площади пола в каждом стойле. Для боксов размером 12 футов x 12 футов достаточны открытые окна размером 3 x 2 1/2 фута для 5-процентного открытия или 4 x 3 1/2 фута (или верхняя часть голландской двери) для 10 процентов. открытие.

    Рис. 10. Варианты наружных дверей стойла для обеспечения вентиляционных отверстий в теплую погоду

    Вентиляционные отверстия

    Рис. , и 13 содержат рекомендации по минимально допустимым отверстиям в холодную погоду и вариантам в теплую погоду. Большие проемы на карнизах, за исключением самых холодных дней, желательны для обеспечения хорошего качества воздуха в конюшне в холодную и прохладную погоду. Если в коньке недостаточно вентиляционных отверстий, удвойте размеры вентиляционных отверстий в карнизе. Стойла с центральным проходом (Рисунок 11) и с одним проходом (Рисунок 12) легко вентилируются должным образом.

    Рис. 12. Рекомендуемые отверстия в коньке и карнизе для однопроходной конюшни с стойлами, обращенными к внешнему рабочему проходу.

    Рекомендуемые вентиляционные отверстия для двухнефной конюшни с четырьмя рядами конюшен по ширине (рис. 13) призваны устранить недостатки этой конструкции здания. Центральные стойла в четырехрядной компоновке почти не будут получать свежего воздуха, так как они не находятся рядом с отверстием для свежего воздуха. Вентиляция в этих центральных стойлах будет особенно нарушена, если стены стойла сплошные без решетки в верхней части. При сплошных стенах стойла и потолке над центральными стойлами (для хранения) в эти стойла не будет поступать свежий воздух. Такая планировка с двойным проходом не рекомендуется, когда лошади будут находиться внутри больше времени, чем положено. Ежедневная уборка стойла важна для предотвращения накопления аммиака и запахов в центральных стойлах. Особенно важно, чтобы этот проект здания содержал открытый интерьер (без потолка и открытых решеток на стенах стойла), чтобы свежий воздух мог свободно циркулировать. Подобный неправильный поток воздуха наблюдается в конюшнях, которые имеют общую боковую стенку с крытыми манежами. Лошади возле боковой стены манежа не будут иметь доступа к свежему воздуху, если только с той стороны конюшни не будут предусмотрены отверстия.

    Рис. 13. Рекомендуемые отверстия в коньке и карнизе для конюшни с двумя проходами и четырьмя рядами денников по ширине. Центральные стойла в четырехрядной компоновке почти не будут получать свежего воздуха, так как они не находятся рядом с отверстием для свежего воздуха

    Избегайте ограничений потока воздуха

    Постоянно открытые карнизные проемы в боковых стенах должны быть максимально открытыми. В идеале их оставляют полностью открытыми. Покрывайте , а не защитной сеткой от насекомых или обработкой металлического перекрытия. Оба этих покрытия сильно ограничивают желаемый воздушный поток и вскоре забиваются пылью и мякиной, что в конечном итоге полностью прекращает воздушный поток (рис. 14). Здания с металлическими стенами обычно заканчиваются металлической фасцией и софитом, поэтому сообщите своему строителю, что вам нужен вентиляционный воздухообмен на карнизе, и оставьте металл софита. Перфорированный металлический софит был разработан для вентиляции чердаков жилых и коммерческих помещений, где требуется около одной трети даже минимального воздушного потока для конюшен. Жилой софит имеет очень крошечные отверстия для предотвращения проникновения крупных насекомых, но забивается грязью и пылью в течение нескольких месяцев, если установлен в конюшне. Кроме того, чердаки почти не содержат пыли по сравнению с конюшнями. Чтобы препятствовать проникновению птиц через карнизы, можно установить квадраты проволочной сетки размером примерно от 3/4 до 1 дюйма. Поскольку птицы будут проникать в помещение через большие проемы, такие как двери и окна, проволочная сетка на карнизах не требуется. Аналогичная логика применима и к входу на муху.

    Рис. 14. Открытая площадь и эффективная площадь для вентиляции через входные отверстия карниза.
    Примечание. Некоторые покрытия софитов настолько ограничивают воздушный поток, что требуется значительно увеличить площадь софита, чтобы обеспечить 1 квадратный фут входной площади на стойло. Плотные экраны и небольшие отверстия будут забиваться пылью в течение нескольких месяцев после установки, практически не обеспечивая притока воздуха через отверстие.

    Вентиляционное отверстие конька

    Площадь отверстия конька должна совпадать с площадью отверстия карниза с минимум 1 квадратным футом отверстия на лошадь. Та же рекомендация для карнизов (предусмотрите не менее 1 дюйма непрерывного проема на каждые 10 футов ширины здания) применима и к проему конька. Если проем в коньке не предусмотрен, то увеличьте минимальный рекомендованный проем в два раза (предоставьте 2 дюйма непрерывного проема в карнизе на каждые 10 футов ширины конька, если не используется вентиляция в коньке). Как и в случае с карнизными проемами, обязательно избегайте вентиляционных решеток в жилых и коммерческих помещениях, которые чрезмерно ограничивают движение воздуха. Москитные сетки ограничивают поток воздуха. Помните, что вы проветриваете сарай, а не чердак дома — мало того, что нужен больший воздухообмен, так еще и стабильная пыль будет забивать маленькие отверстия экрана. Коньковые вентиляционные системы от производителей оборудования для естественной вентиляции, которые специализируются на сельскохозяйственных зданиях, обеспечивают относительно неограниченный воздушный поток с умеренной защитой от осадков. На рис. 15 показаны несколько имеющихся в продаже коньковых вентиляционных узлов. Некоторые из них полезны для вентиляции конюшен, в то время как другие ограничивают поток воздуха естественной вентиляции. В некоторых конструкциях коньковых вентиляционных отверстий используются прозрачные или полупрозрачные материалы, обеспечивающие проникновение естественного света в конюшню.

    Рисунок 15. Примеры изготовленных коньковых вентиляционных отверстий с указанием размеров отверстий и путей воздушного потока.
    Самая узкая часть пути воздушного потока в точке Z будет влиять на движение воздуха. Сельскохозяйственные правые вентиляционные отверстия (15a, b и c) могут использоваться в конюшнях. Некоторые коньковые вентиляционные системы коммерческих/промышленных зданий могут использоваться в конюшнях (15d, e и f), хотя они умеренно мешают естественному движению воздуха вентиляции. Вентиляционные отверстия в жилом коньке не рекомендуются (и не показаны здесь), так как они не обеспечивают достаточного отверстия для вентиляции конюшни и склонны к конденсации, что приводит к замерзанию отверстия.

    Фактическое отверстие конька измеряется в самой узкой части вентиляционного узла конька. Производители часто поставляют горловину там, где нижняя часть конькового вентиляционного отверстия присоединяется к внутренней части здания, но ключевым измерением движения воздуха является место, где путь воздушного потока самый узкий. Это самое узкое ограничение показано в месте «Z» вентиляционных узлов на рисунке 15. Некоторые из этих конструкций (в частности, d и e) препятствуют естественному течению теплого влажного воздуха вверх и из вентиляционного отверстия конька здания, когда нет ветра. Теплый влажный воздух течет вверх и не имеет склонности двигаться вниз, чтобы выйти из гребневого вентиляционного узла. Этот воздух, попавший в вентиляционное отверстие конька, не только заблокирует вентиляцию, но и может конденсироваться, что приведет к капанию или замерзанию в холодную погоду. Самый простой и эффективный выход на коньке – это незащищенное отверстие на коньке (рис. 16). Строительные фермы или стропила защищены от атмосферных осадков, а внутренняя часть конюшни управляется таким образом, чтобы допускать случайное попадание дождя. На рис. 16f показано отверстие в коньке с выступом и вертикальными досками с каждой стороны отверстия, которые увеличивают движение воздуха через отверстие в коньке.

    Рисунок 16. Самый простой и эффективный проем конька – незащищенный проем. Показаны шесть вариантов дизайна.
    Из Системы естественной вентиляции животноводческих помещений . МВПС-33. MidWest Plan Service, Эймс, Айова, 1989 г.

    Вентиляционное отверстие на коньке может представлять собой сплошное отверстие или серию прерывистых вентиляционных узлов, равномерно расположенных вдоль конструкции. Зимой часть вентиляционных отверстий можно закрыть, чтобы обеспечить только рекомендуемую постоянную площадь открытия, в то время как все вентиляционные отверстия открываются в более теплую погоду, когда необходим больший воздухообмен.

    Варианты отверстий конька

    Вентиляционное отверстие конька не обязательно должно быть непрерывным, хотя это дает наибольшую выгоду в обеспечении равномерного качества воздуха в хлеву. Купола являются популярным архитектурным элементом многих конюшен, и их можно использовать в качестве проема конька (рис. 17). Измерьте открытую площадь в самой ограничительной конструкции купола, которая часто находится у жалюзи. В куполе может быть отверстие площадью 3 кв. фута, ведущее в зону конюшни, которое обеспечивает вентиляционное отверстие площадью 9 кв. футов, но убедитесь, что жалюзи над этим отверстием также имеют не менее 9квадратных футов эффективной открытой площади. Жалюзи обычно блокируют 50 процентов открытой площади, которую они защищают. Имейте в виду, что некоторые купола носят исключительно декоративный характер и не имеют возможности для стабильного прохождения воздуха через них. Для визуального баланса купола со стабильным размером предусмотрите около 1 дюйма ширины купола на каждый фут длины крыши. Большинство куполов имеют квадратную ширину у входа в конюшню и больше в высоту, чем в ширину. Например, купол площадью 48 квадратных дюймов и высотой 80 дюймов будет выглядеть правильным образом на вершине конюшни шириной от 30 до 36 футов и длиной от 40 до 60 футов.

    Рисунок 17. Купола являются популярным элементом конструкции конюшни и могут обеспечивать вентиляцию конька, если предусмотрено достаточное количество жалюзийных отверстий. Коньковые вентиляционные блоки, предназначенные для вентиляции животноводческих помещений, являются хорошим вариантом для неограниченного потока воздуха.

    В конюшнях с потолком дымоходы являются популярной конструкцией для отвода воздуха из помещения конюшни и выпуска его через пик крыши (Рисунок 18). Вертикальный дымоход проходит через крышу или верхний этаж конюшни (чердак или сенокос). Когда дымоходы проходят через чердак или косят, изолируйте стены дымохода до R-10, чтобы препятствовать образованию конденсата, поскольку относительно теплый стабильный воздух проходит через холодные участки. Выход дымохода должен выступать не менее чем на 1 фут над козырьком здания (т. е. стабильный воздух не выходит на чердак или косить).

    Рис. 18. Дымоходы используются в качестве высоких проемов в конюшнях с потолками

    Рис. 19. Конструкция мониторной крыши предусматривает высокие проемы через вентиляционные отверстия в потолке и/или окна, которые открываются рядом с пиком крыши.

    Конденсация и изоляция
    Конденсация возникает, когда влага выделяется из воздуха при его охлаждении при контакте с холодной поверхностью. Изоляция используется для поддержания температуры потенциально холодных поверхностей на уровне внутренней температуры здания, что снижает образование конденсата. Неотапливаемым коровникам нужна изоляция R-5 на крыше, чтобы препятствовать образованию конденсата на стальной кровле даже в хорошо проветриваемых стойлах. Конденсат не только приводит к неприятному капанию, но и сокращает срок службы металлических и деревянных кровельных материалов. Черепичные крыши над фанерной конструкцией обеспечивают уровень изоляции, близкий к R-2. Полистирол толщиной 1 дюйм обеспечивает теплоизоляцию R-5 и устойчив к влаге. Полистирол также обладает хорошими пароизоляционными свойствами, хотя каждый стык жесткой доски необходимо герметизировать от движения влаги.

    Размеры купола и отверстия дымохода такие же, как и для непрерывного конькового вентиляционного отверстия (отверстие не менее 1 квадратного фута на конюшню), с дополнительными требованиями к дымоходу для надлежащего воздушного потока, которые должны быть не менее 2 x 2 фута для одноэтажных зданий и 4 х 4 фута для двухэтажных зданий. На длинной конюшне лучше предусмотреть более одного купола или дымохода с интервалом примерно 50 футов. Избегайте экранирования куполов или дымоходных отверстий для чего-либо меньшего, чем проникновение птиц (проволочная сетка размером примерно 1 дюйм). Крыша монитора (Рис. 19)) предлагает высокие проемы в окнах, которые открываются у пика. Также можно предусмотреть вентиляционную площадку вдоль софита на карнизе секции монитора. Еще одним преимуществом этой конструкции крыши является свет из окон вдоль мониторной крыши.

    Воздухопроницаемая стена

    Дополнительным способом обеспечения свежего воздуха в хлеву является концепция воздухопроницаемой стены. В сайдинге из амбарных досок между досками есть километры небольших щелей, которые позволяют воздуху двигаться в каждом стыке (рис. 20). Это известно как дышащая стена. Обрешетка, добавленная к доскам, уменьшит этот эффект, как и сайдинг с шипами и пазами. Современная конструкция с большими панелями размером 4 на 8 футов (и больше) устранила воздухопроницаемую стену за счет устранения трещин (для крупнопанельной конструкции требуются карнизы и коньковые вентиляционные отверстия для замены трещин). Глядя на старый сарай, большая часть его неформальной вентиляции была через воздушную природу воздухопроницаемой стены, обеспечиваемой сайдингом сарая. Воздух, поступающий в щели, хорошо однороден по всей конструкции и, будучи такой крошечной воздушной струей, быстро рассеивается, поэтому не становится сквозняком.

    Рис. 20. Интерьер стойла, показывающий воздушный поток через воздухопроницаемую стеновую обшивку в конце прохода стойла. Эта конюшня имеет другие хорошие вентиляционные характеристики, включая вентиляционные отверстия на карнизах и коньках, окно, которое открывается для каждого стойла, открытую решетку на перегородках стойла и отсутствие препятствий для воздушного потока сверху.

    Комфортные и равномерные условия свежего воздуха могут поддерживаться в хлеву даже в ветреную погоду. Некоторые конюшни до сих пор строятся с использованием этой продуманной концепции воздухопроницаемых стен. Вертикальные доски сарая располагаются на расстоянии от 1/4 до 1 дюйма друг от друга в соответствии с хорошей строительной практикой. В качестве сайдинга можно прикрепить необработанные зеленые пиломатериалы. После высыхания зазоры обеспечат диффузную вентиляцию. Из стабильного внешнего вида дышащий стеновой сайдинг выглядит прочным и хорошо сконструированным. Из внутренней части конюшни видно, как солнечный свет проникает между досками, указывая на то, что воздух может проникнуть внутрь.

    Три конструктивных элемента для улучшения вентиляции стойла для лошадей

    Помните, что целью вентиляции является обеспечение лошади свежим воздухом. Подача свежего воздуха в хлев — первый важный шаг к хорошей вентиляции; затем распределяет этот воздух среди пассажиров стойла. Распределение воздуха в конюшне улучшается за счет открытого, просторного интерьера. Стойла для лошадей препятствуют доступу воздуха туда, где находится лошадь, но прочная конструкция стойла необходима для безопасного удержания лошади.

    Открытые перегородки стойла

    Движение вентиляционного воздуха значительно улучшается за счет наличия отверстий для поступления и выхода воздуха из стойла (Рисунок 21). Настоятельно рекомендуется использовать открытую решетку в верхней части передних и боковых перегородок стойла по сравнению со сплошными перегородками стойла. Открытые перегородки дают преимущества помимо очевидного улучшения вентиляции. Открытые перегородки позволяют лошадям видеть друг друга для общения, что важно для этого социального животного. Открытые перегородки улучшают управление, позволяя смотрителю видеть лошадей практически из любой точки конюшни. Лошади менее склонны скучать и вырабатывать вредные привычки в конюшне с открытыми перегородками, поскольку они могут видеть других лошадей и деятельность конюшни. Лошадь в стойле с ограниченной видимостью соседей по конюшне и действиями находится в виртуальном одиночном заключении.

    Рисунок 21. Особенности, которые улучшают движение воздуха в стойло и из него, включают газ между перегородками, открытые решетки на верхних частях перегородок стойла.
    Адаптировано из Справочник по содержанию и снаряжению лошадей , MSPS-15. MidWest Service, Эймс, Айова. 1971.

    Следует признать, что некоторые лошади представляют опасность для своих соседей. Причина создания прочных боковых перегородок состоит в том, чтобы уменьшить ссоры между лошадьми в соседних стойлах. Один из вариантов — сделать открытую решетку по всей конюшне, но прикрыть ее перегородку панелью (например, фанерой или досками с промежутками для лучшего движения воздуха) для несоседских лошадей.

    С прочными боковыми стенками передняя стенка стойла становится более важной для вентиляции стойла. Обеспечьте отверстия для движения воздуха в стойло с 1-дюймовыми зазорами между досками в сплошной нижней части стены стойла и/или дверью стойла из проволочной сетки во всю длину. Сетчатая дверь стойла особенно эффективна для обеспечения движения воздуха внутрь стойла.

    Улучшение вентиляции стойла для лошадей
    Беспрепятственный поток воздуха и качество воздуха улучшаются за счет:

    1. Открытых решеток на передней и боковой перегородках стойла
    2. Нет потолка, внутренняя часть открыта к пику крыши Компромисс: высокий потолок минимум на высоте 12 футов
    3. Нет верхнего хранилища сена

    Компромисс: Нет места для хранения над стойлами для лошадей

    Для изолированных стойл и специализированных зданий, таких как ветеринарные кабинеты и некоторые помещения для разведения с высокой проходимостью, могут быть желательны сплошные моющиеся перегородки между стойлами. Сплошные стены будут ограничивать распространение воздуха внутри конюшни. Обеспечьте доступ свежего воздуха в каждое стойло и канал воздушного потока для удаления застоявшегося воздуха. Механическая система вентиляции с вентилятором и канальным воздуховодом может использоваться для регулирования воздухообмена и ограничения смешивания воздуха с остальной частью стойла. В большинстве случаев должно быть достаточно принципов естественной вентиляции с использованием отверстий для свежего воздуха для каждого стойла и вентиляционного отверстия на коньке.

    Без потолка

    Когда в помещении нет потолка и он открыт к козырьку крыши (и отверстию конька), может происходить больший воздухообмен и распределение. Если в конюшне необходимо использовать потолок, расположите его на высоте не менее 12 футов над полом, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха (Рисунок 22). Конюшни с потолками, особенно с низкими потолками, кажутся более тесными и более темными, чем открытая, воздушная конструкция.

    Рис. 22. Избегайте проектирования стойл с низкими потолками, которые препятствуют потоку воздуха внутри стойла.

    Нет верхнего хранилища для сена/подстилки

    Для улучшения качества и распределения воздуха не размещайте в хлеву верхнее хранилище для сена и подстилки. Если сено и подстилку необходимо хранить наверху, соорудите хранилище над рабочим проходом так, чтобы в конюшне не было потолка для лучшей циркуляции воздуха (Рисунок 23). Оставьте зазор не менее 3 футов между высотой предметов, хранящихся наверху, и линией крыши, чтобы обеспечить проход воздуха к отверстию в коньке. Проемы конька над верхним сенохранилищем не должны допускать попадания атмосферных осадков или конденсата на корм.

    Рис. 23. Не храните сено и подстилку над головой, чтобы увеличить движение воздуха внутри хлева и свести к минимуму опасность пыли и пожара. В качестве компромисса предусмотрите место для хранения над проходом, чтобы максимизировать приток воздуха к стойлам для лошадей.

    Наиболее часто упоминаемая причина отказа от хранения подстилки для сена наверху заключается в уменьшении количества пыли и аллергенов в хлеву. Управляющие модернизированными конюшнями, где сено и подстилка теперь хранятся в отдельном здании, свидетельствуют об уменьшении раздражения от пыли. Пыль, мякина и плесень падают на стойловых лошадей из верхнего хранилища сена.

    Когда верхний сенохранилище полностью отделено от помещения для лошадей с полным потолком, образование пыли и плесени для лошадей сведено к минимуму, за исключением случаев, когда тюки сена сбрасываются вниз. Пыль и плесень могут содержаться на сеновале, особенно если люки кормушек для сена в стойлах остаются закрытыми, за исключением тех случаев, когда они используются. Напомним, что полные потолки должны быть относительно высокими, чтобы обеспечить надлежащую естественную вентиляцию конюшен.

    Сохраненное сено представляет опасность самовозгорания, если оно не обработано должным образом. К сожалению, опасность пожара от хранения сена и постельных принадлежностей часто игнорируется. Пожарная служба редко может спасти склад сена/постельных принадлежностей после возгорания. Если в вашей конюшне есть хранилище для сена, осознайте риск. Кормовые костры очень горячие и горят очень быстро. Пожарные подразделения работают над сдерживанием огня, но у них мало шансов потушить его, чтобы спасти строение.

    Почему недостаточная вентиляция?

    Два основных фактора приводят к недостаточной вентиляции в современных конструкциях стойл. Во-первых, некоторые проектировщики конюшен не знают, какой воздухообмен необходим в стойле для лошадей. Во-вторых, владельцы лошадей, как правило, наиболее комфортно копируют методы строительства жилых домов. Убеждение, что содержание в помещении обеспечивает более благоприятные условия для лошадей, верно только в том случае, если хорошо спроектированная система вентиляции является неотъемлемой частью конюшни.

    Для строителей конюшен и проектировщиков имеется очень ограниченная информация, которую они могут использовать при правильном проектировании систем вентиляции конюшен. Многие из этих архитекторов и строителей работают в основном в жилищном и коммерческом строительстве, где нагрузка от влаги, запаха и пыли намного ниже, чем в конюшнях. Даже когда учитываются различия в окружающей среде, система вентиляции может выйти из строя из-за непонимания того, как подавать свежий воздух в денник каждой лошади. Меньшее количество строителей специализируются на строительстве сельскохозяйственных (например, лошадей и другого домашнего скота) и окружающей среде внутри этих сооружений. Лучше найти опытного строителя, который разбирается в конструкции конюшни и особенностях вентиляции, но должным образом снабженные дизайнерскими идеями, неопытные строители могут заняться строительством конюшни. С низкой плотностью животных в конюшне (около 4 фунтов лошади на квадратный фут) по сравнению с другими коммерческими животноводческими предприятиями (например, молочная ферма с беспривязным содержанием коров на квадратный фут 13 фунтов) и с лошадьми, часто находящимися за пределами большой части день, стабильная система вентиляции может быть немного снисходительна к несовершенству дизайна.

    Владельцы лошадей с добрыми намерениями — вторая часть проблемы с вентиляцией. Большинство лошадей содержится в пригородных условиях, и лишь немногие владельцы лошадей знакомы с эффективностью и преимуществами вентиляции. У большинства лошадей, содержащихся в рекреационных целях, последствия плохой вентиляции часто проявляются в виде хронических, но легких респираторных заболеваний по сравнению с быстро измеримым снижением производительности, наблюдаемым у другого домашнего скота (снижение производства молока или мяса).

    Конюшни часто имеют ярко выраженный жилой характер и могут не подходить для здоровья лошади. Герметичные здания предназначены для людей. Лошади нуждаются в более открытой среде, и на самом деле они более здоровы, если большую часть времени находятся на улице. Хорошие сельскохозяйственные строители сожалеют о компромиссе с надлежащей вентиляцией по просьбе клиента, который хочет, чтобы здание было полностью закрытым, чтобы согревать здание теплом тела лошади. Другие строители колеблются между обеспечением надлежащих вентиляционных отверстий и гневом владельца здания, когда внутрь дует немного снега или дождя. сезон в сарае слишком душно. Решением проблемы недостаточной вентиляции является знакомство с надлежащими характеристиками вентиляции и некоторый опыт работы в хорошо вентилируемых помещениях, чтобы понять преимущества.

    Измерение скорости вентиляции

    Измерение скорости вентиляции здания довольно просто, но на практике почти невозможно точно оценить его для естественно вентилируемых конструкций, таких как конюшни. При соблюдении рекомендаций, представленных в этом бюллетене по размерам проемов, вентиляция хлева будет естественной и соответствующей. Самая сложная погода для конструкций с естественной вентиляцией — жаркие, но безветренные дни. К счастью для лошадей, в конюшнях с большим количеством вентиляционных отверстий для теплой погоды аккумуляция тепла тела относительно невелика. Отверстие в коньке позволит самому горячему воздуху выходить через верхнюю часть здания.

    Приблизительную оценку интенсивности вентиляции можно произвести, измерив скорость воздуха, поступающего (или выходящего) из хлева через вентиляционные отверстия, и умножив ее на размер отверстия. Скорость воздуха измеряется анемометром (рис. 24) в футах в минуту и ​​умножается на площадь отверстия в квадратных футах, чтобы получить скорость вентиляции в кубических футах в минуту (куб. фут/мин). Чтобы рассчитать обмен воздуха в час, разделите скорость вентиляции на объем воздуха в здании. Стабильный объем – это площадь пола, умноженная на среднюю высоту крыши (или потолка).

    Рисунок 24. Крыльчатый анемометр измеряет скорость воздуха.
    Приблизительную оценку интенсивности вентиляции можно произвести, умножив скорость входящего воздуха на площадь вентиляционного отверстия. Этот прибор также измеряет относительную влажность и температуру, поэтому его также можно использовать для мониторинга условий в конюшнях и денниках.
    Источник инструмента предоставляется в дополнительных ресурсах.

    Измерьте скорость входящего вентиляционного воздуха через несколько отверстий и в нескольких местах на больших отверстиях, затем усредните скорость и умножьте на открытую площадь воздушного потока. При колебаниях ветра, перемещающего воздух в конюшню и из него, скорость воздуха (и, возможно, направление) в каждом вентиляционном отверстии будет часто меняться по мере проведения измерений. Это изменение условий является основной трудностью в точной оценке скорости естественной вентиляции.

    Резюме

    Хорошо проветриваемые конюшни необходимы для здоровья лошадей и являются признаком хорошего содержания. Современные методы строительства и «жилые» влияния привели к недостаточной вентиляции во многих новых конюшнях. Необходимо демистифицировать вентиляцию; цель состоит в том, чтобы просто дать лошади свежий воздух. Вентиляция в основном обеспечивается силами ветра, поэтому хорошая вентиляция достигается за счет того, что ветер приносит свежий воздух в здание, вытягивая спертый воздух. Постоянное отверстие вдоль обоих карнизов, которое позволяет воздуху поступать в каждое стойло, обеспечит каждой лошади свежий воздух. Отверстия в коньках важны для выхода спертого, теплого и влажного воздуха.

    Хорошая вентиляция идеально заложена в первоначальной планировке конюшни:

    • Постоянные отверстия на карнизах и коньках для отвода влаги зимой и отвода тепла летом. Дышащие стены обеспечивают диффузный доступ воздуха по всему периметру конюшни.
    • Окна и/или двери, которые открываются в кабинки для дуновения теплого ветра.
    • Улучшите вентиляцию салона и улучшите качество воздуха за счет открытых перегородок и отсутствия хранения сена наверху.

    Благодарности

    Три рецензента предложили подробные и полезные рекомендации по улучшению содержания и ясности этой публикации. Спасибо:

    • Нэнси Дил, бывшему доценту кафедры коневодства,
    • Роберт Грейвс, профессор сельскохозяйственной инженерии, и
    • Дженнифер Смит Заячковски, старший технолог-исследователь в области сельскохозяйственной и биологической инженерии

    Дополнительные ресурсы

    Информационный бюллетень

    Вентиляция конюшни , 96-031. 1997. Гарри Хаффман. Министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел, Онтарио, Канада.

    Источники для приборов контроля скорости воздуха, влажности и температуры.

    Изделие, изображенное на рис. 24, называется «анемометр» Kestrel и производится компанией Nielsen-Kellerman.

    Среди поставщиков:

    Nielsen-Kellerman
    104 West 15th Street
    Chester, PA 19013
    610-447-1555

    Tek1 Supply (
    610-447-1555

    Tek1 Supply)1718 1440 Field of Dreams Way
    Dyersville, IA 52040
    1-800 FARMTEC (800-327-6835)
    факс: 800-457-8887

    Gempler’s
    1091 Countryside P.1 Dr. Box 270
    Belleville, WI 53508
    800-382-8473

    Справочник

    Хорошая вентиляция и информация о здоровье органов дыхания в главах «Содержание лошади» (DSB Sainsbury) и «Стабильная среда в связи с контролем респираторных заболеваний» (А. Ф. Кларк). Управление лошадьми. 1987. Джон Хикман, редактор. Академическая пресса. Лондон. Примерно 100 долларов.

    Подготовлено Эйлин Фабиан Уиллер, доцентом сельскохозяйственной и биологической инженерии.

    Распространенные ошибки вентиляции, связанные с размером и расположением воздухозаборников

    Университет штата Южная Дакота, Брукингс, Южная Дакота

     

    Назначение вентиляционной системы – подача свежего воздуха в здание через предусмотренные отверстия, тщательное перемешивание спертого внутреннего воздуха с наружным, сбор тепла, влаги и загрязнителей воздуха, удаление влажного загрязненного воздуха из здания. Чтобы обеспечить равномерное и запланированное смешивание воздуха, правильное распределение воздуха по комнате имеет решающее значение для поддержания надлежащего воздушного потока. Хорошее распределение воздуха необходимо для устранения мертвых зон и ограничения нежелательных сквозняков. В относительно герметичном здании конструкция, расположение и регулировка воздухозаборников могут почти полностью контролировать распределение и перемешивание воздуха. Конструкция воздухозаборника и управление им являются ключом к равномерному распределению и полному смешиванию, а также к обеспечению приемлемого качества воздуха во всем помещении. Хорошо спроектированные и правильно управляемые водозаборные сооружения будут:

    • Подача свежего воздуха для удовлетворения потребностей свиней с зимы до лета
    • Управление направлением и скоростью струи свежего воздуха для полного перемешивания
    • Подача свежего воздуха на все загоны
    • Контроль сквозняков на уровне свиней

    Каждая производственная система уникальна по-своему, и каждая из них обеспечивает набор условий окружающей среды, которые необходимо учитывать для достижения оптимального производства и здоровья животных. В то время как компьютеризированные контроллеры нового поколения должны обеспечивать лучший контроль температуры, вся система вентиляции, включая воздухозаборники, должна быть правильно спроектирована и управляться так, чтобы в целом была обеспечена желаемая среда. Общие ошибки вентиляции, связанные с воздухозаборниками, включают:

    • Плохое распределение воздуха и сквозняки
    • Впускные отверстия не работают из-за недостаточного воздухозаборника на чердаке
    • Впускные отверстия закрыты слишком далеко, чтобы предотвратить раскачивание из-за давления ветра
    • Приводимые в действие или уравновешивающие воздухозаборники не работают при правильном статическом давлении.
    • Протечка шторы или другие незапланированные отверстия.
    • Противоположные потоки воздуха вызывают нисходящие потоки в загонах.
    • Препятствия для воздушного потока.
    • Настройка минимальной скорости вентиляторов с регулируемой скоростью слишком мала для создания достаточного статического давления для правильной работы впуска.

    Общие термины, используемые в этом документе для описания производительности впускной системы, включают кубические футы в минуту (куб. фут/мин) и футы в минуту (фут/мин). Например, двухуровневый воздухозаборник объемом 1200 куб. футов в минуту обеспечит 1200 куб. футов воздуха в здание в минуту. Скорость воздуха определяется в футах в минуту или милях в час (миль/ч). Воздушная скорость 88 футов в минуту будет эквивалентна одной миле в час. Разница в давлении воздуха внутри здания и снаружи здания или чердачного помещения называется статическим давлением и измеряется в дюймах водяного столба. Хотя эти термины могут показаться элементарными, никогда не следует предполагать, что все их понимают.

     

     

    Плохое распределение воздуха и сквозняки

    Доступно много различных стилей коммерческих воздухозаборников. Выбранный тип входа будет зависеть от того, какой тип схемы распределения необходим. Выбор воздухозаборников варьируется от непрерывных потолочных воздухозаборников с перегородками до саморегулирующихся потолочных воздухозаборников, включая однопоточные, двухпоточные, 4-ходовые, настенные воздухозаборники вне предварительно отапливаемых коридоров или непосредственно снаружи, а также отверстия в боковых стенах и туннельных шторах. Несмотря на то, что каждая конструкция воздухозаборников имеет как преимущества, так и недостатки, их следует размещать и эксплуатировать таким образом, чтобы свежий воздух поступал ко всем свиньям и поддерживалась надлежащая скорость воздуха на уровне свиней. Обычно холодный воздух направляется в предполагаемую зону навоза, а горячий воздух направляется в зону содержания животных для облегчения конвективного охлаждения. Например, в четырехрядном коровнике для беременных «от хвоста к хвосту» потребуется ряд однопоточных воздухозаборников вдоль каждой стены и ряд двухпоточных воздухозаборников посередине, где свиноматки сидят лицом к лицу. Для откормочного коровника шириной пятьдесят футов с центральной аллеей потребуется два ряда воздухозаборников.

    Мощность воздухозаборника должна соответствовать общей мощности вентилятора. Если впускного отверстия недостаточно, статическое давление в помещении возрастет и снизит общую производительность вентилятора. Воздухозаборники также должны быть расположены таким образом, чтобы обеспечить максимальную пользу для свиней, особенно свиней, содержащихся в клетках. Во время работы в жаркую погоду потоки воздуха должны быть направлены к голове свиноматок в ящиках. Несмотря на то, что в жаркие погодные условия желательна более высокая скорость воздушного потока, проходящего мимо свиньи, следует соблюдать осторожность, чтобы не тянуть более мелких свиней во время опороса и на ранних стадиях роста в доращивании.

     

    Для достижения адекватного смешивания воздуха скорость воздуха на выходе из впускных отверстий должна составлять от 800 до 1000 футов в минуту. Эти скорости воздуха приведут к статическому давлению в комнате от 0,04 до 0,06 дюйма водяного столба

     

     

    Струя

    Направление струи воздуха из воздухозаборника может быть адаптировано к размеру и форме проветриваемого помещения. Желательно в холодную погоду развивать такой бросок, чтобы почти достать до противоположной стены. Эмпирическое правило для струйного броска: на каждые 0,01 дюйма статического давления бросок будет составлять 2 фута. Таким образом, если система работает при 0,04 дюйма и скорости на выходе 800 футов в минуту, ожидаемый выброс составит 8 футов. При 0,06 дюйма и 0,10 дюйма ожидаемые броски будут составлять 12 футов и 20 футов соответственно. Например, во время работы в холодную погоду полностью решетчатый коровник шириной 41 фут с воздухозаборниками, расположенными над центральным проходом, должен работать при статическом давлении не менее 0,08 дюйма, чтобы направить поток воздуха к стене и помочь создать навоз. шаблон. Если система работает на расстоянии 0,04 дюйма, существует возможность сброса холодного воздуха в середине загона, что может создать сквозняки. В более широких коровниках воздухозаборники с встречными потоками воздуха должны располагаться на расстоянии от 16 до 24 футов друг от друга.

    Для обеспечения эффективной реактивной струи не вешайте ничего, что может мешать, на потолок или рядом с ним. Электрические кабели, подающие шнеки и водопроводные трубы, проходящие поперек потока, могут быстро отклонять струи вниз, создавая нисходящий поток и предотвращая полное смешивание. Препятствия на пути впускных отверстий должны находиться не ближе, чем примерно 7 футов от впускного отверстия. Гладкие фанерные или облицованные стеклом потолки облегчают выброс струи. При использовании ребристого стального потолка поместите воздухозаборник (обычно шириной 18 дюймов или меньше) в гладкую потолочную вставку шириной не менее 4 футов.

     

     

    Черновики

    Конвекция — это передача тепла от объекта к окружающему его воздуху, на долю которой приходится до 35% общей потери тепла животными. Конвективная потеря тепла необходима в жарких погодных условиях, но может быть вредной при работе в холодную и мягкую погоду, если скорость воздуха слишком высока. Например, конвективные тепловые потери создадут проблемы на предприятиях по отъему-доводке, если их не обслуживать должным образом. В холодную погоду скорость воздуха на уровне свиней должна поддерживаться на уровне менее 30 футов в минуту для мелких свиней. Для более крупных свиней скорость воздуха должна быть менее 40 футов в минуту на уровне пола. Скорость воздуха на уровне пола зависит от скорости на входе воздуха, встречных потоков воздуха, расстояния до стен от отверстий входа воздуха и сквозняков из незапланированных отверстий. По мере увеличения скорости вентиляции обычно увеличивается скорость воздуха на уровне свиней. Уставки вентилятора должны быть установлены достаточно далеко друг от друга, чтобы животные не переохлаждались, когда требуется более высокая скорость вентиляции при повышении температуры в помещении. Высокие скорости воздуха отрицательно сказываются на среднесуточном приросте мелких свиней.

     

     

    Чердачный воздухозаборник

    Достаточный воздухозаборник на чердаке необходим для поддержания надлежащей скорости воздушного потока от потолочных воздухозаборников. Если забор воздуха ограничен, возможно дополнительное увеличение статического давления, что может привести к снижению производительности вентилятора и повлиять на производительность воздухозаборника. Чтобы определить размер забора свежего воздуха в чердачные помещения через карнизы для питания внутренних потолочных воздухозаборников, возьмите общую вентиляцию (в кубических футах в минуту), которая будет обеспечиваться вентиляторами, и разделите это число на 400 футов в минуту. Для нормы 40 кубических футов в минуту на одну свинью в коровнике с навесом на 1000 голов потребуется в общей сложности 40 000 кубических футов в минуту производительности вентилятора. Разделив 40 000 кубических футов в минуту на 400, мы получим карнизный проем площадью 100 квадратных футов. Если амбар имеет длину 200 футов и весь водозабор расположен на южной стороне, то требуется отверстие в 6 дюймов по всей длине сарая на южной стороне. Отверстия для забора воздуха должны быть закрыты проволокой или пластиковой сеткой толщиной не более ¾ дюйма, чтобы птицы не могли проникнуть в здание.

    Ridgevents определенно необходимы, когда всасываемый воздух поступает через карниз, чтобы помочь сбалансировать давление в чердачных помещениях, но не должны учитываться при расчете воздухозаборника, если это вообще возможно. Особенно это касается низкопрофильных моделей. Отрицательное давление всегда присутствует вдоль хребта или рядом с ним, независимо от направления ветра. Если на вашем объекте нет карнизов, рассмотрите возможность подачи свежего воздуха через закрытые отверстия на фронтонах сарая. То же правило применимо и для расчета необходимой площади поперечного сечения проема.

     

    Незапланированные отверстия

    Слишком большое количество незапланированных отверстий повлияет на распределение воздуха, снизив статическое давление в помещении, и вызовет сквозняки в загонах. Открытые дверные проемы и окна снизят статическое давление в помещении, если воздухозаборники имеют правильный размер, что приведет к снижению скорости впуска воздуха и ухудшению схемы воздушного потока. Чтобы поддерживать достаточное статическое давление, закройте отверстия доступа к яме и стоки и убедитесь, что все двери и окна плотно прилегают. В холодную погоду плотно закройте все вентиляторы, которые не работают в холодную погоду. Утечки, происходящие через жалюзи вентилятора для жаркой погоды, могут создать достаточную утечку, чтобы снизить статическое давление ниже критического уровня, что приводит к холодным сквознякам в зоне содержания свиней.

     

     

    Утечка завесы является серьезной проблемой для систем вентиляции с отрицательным давлением и потолочных воздухозаборников. Если шторы неплотно затянуты, воздух поступает из штор, а не из потолочных воздухозаборников, и распределение воздуха становится проблемой. Кроме того, наличие небольших трещин вокруг занавески может привести к чрезмерному использованию пропана. Чтобы свести к минимуму проблему с протечками штор необходимо:

    • Не иметь провисов и зазоров
    • Иметь нахлест на 2-3 дюйма на верхней пластине
    • Отремонтировать отверстия (размером более ½ x ½ дюйма)
    • Веревки должны быть на месте и натянуты
    • Отремонтировать торцевые карманы

    Менеджмент

    При покупке воздухозаборников следует проверить следующее:

    • Максимальная открытая [горловая] площадь соответствует требуемому расходу воздуха при вентиляции
    • Плавная регулировка открывания
    • Простота регулировки для поддержания желаемой струи воздуха

    Для достижения хорошей сквозной однородности температуры количество работающих впускных отверстий и размер отверстий каждого впускного отверстия должны быть одинаковыми от одного конца до другого.

  • Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *