Дымоходы сэндвич из нержавеющей стали в Москве и обл.
Дымоходы сэндвич из нержавеющей стали
КОМПАНИЯ ДЫМОХОДОВ производит, продаёт и устанавливает дымоходы, газоходы, воздуховоды из нержавеющей стали для котлов, печей, каминов, бань и саун в Москве и Московской области.
Производство дымоходов из нержавеющей стали находится недалеко от Москвы в пос. Майдарово, Солнечногорского р-на. что позволяет изготовить дымоход из нержавеющей стали не стандартных размеров в кратчайшие сроки.
В производстве дымоходов используется качественные стали марок AISI 409, 430, 304, 316, 321. Швы элементов дымоходов произведены методом TIG-сварки встык на нержавеющих сталях. В качестве изоляции используется базальтовый изолятор IZOVOL выдерживающий температуру до 1000°С.
Вся продукция сертифицирована.
Разновидность дымоходов из нержавеющей стали
Одностенные дымоходы — предназначены для использования внутри отапливаемого помещения, или для гильзования кирпичных каналов. | Двустенные дымоходы (сэндвич) — предназначены для использования внутри и снаружи зданий, что позволяет свести к минимуму образование конденсата. |
Дымоход «ЭКОНОМ» AISI 430
AISI 409 – ферритная нержавеющая сталь (толщ. 1 мм.) применяется в изготовлении не дорогих дымоходов для твёрдотопливных печей, банных печей, котлов, каминов.
AISI 430 – нержавеющая сталь (толщ. 0,5 мм.) применяется в изготовлении дымоходов для печей, газовых котлов, каминов, колонок и другого газового оборудования.
Стоимость дымоходов Эконом посмотреть здесь >>>
Дымоход «СТАНДАРТ» AISI 304
AISI 304 — аустенитная нержавеющая сталь (толщ. 0,5 мм. и 1 мм.) применяется в производстве качественных дымоходов, которые лучше всего подходят для газовых котлов, колонок, водонагревателей, бойлеров, котлов на дизеле, а также твёрдотопливных печей, котлов, каминов
Стоимость дымоходов Стандарт посмотреть здесь >>>
Дымоход «ПРЕМИУМ» AISI 321
AISI 321 — аустенитная нержавеющая сталь (толщ. 1 мм.) применяется в производстве долговечных дымоходов для банных печей, каминов, котлов на каменном угле.
AISI 316 — аустенитная нержавеющая сталь (толщ. 0.5 мм.) применяется в производстве дымоходов для газовых котлов.
Стоимость дымоходов Премиум посмотреть здесь >>>
Наша компания производит окраску элементов дымохода порошковой краской в любой цвет по таблице RAL
Узнайте срок изготовления Вашего дымохода прямо сейчас по телефонам:8(495)762-63-40 или 8(985)698-15-65 Для просчёта стоимости дымохода отправьте заявку или фото объекта на e-mail:или на WhatsApp: тел. 8(985)698-15-65 |
Актуальные цены на комплектующие дымоходов «Эконом» из нержавеющей стали AISI 409, 430.
Прайс-лист 2021 года, цены в рублях.
Диаметр сэндвич трубы 110/200 (110 — диаметр внутренней трубы/200 — диаметр наружной трубы)
AISI 409(1мм) — нержавеющая сталь толщиной 1 мм.
AISI 430(0.5мм) — нержавеющая сталь толщиной 0,5 мм.
Цинк (0,5мм) — оцинкованная сталь толщиной 0,5 мм.
Наименование | Диаметр ø | 1\u043c\u043c"]”> | 430(0.5мм)/ цинк(0,5мм) | 409(1мм)/ цинк(0,5мм) | 430(0.5мм) |
Труба сэндвич 1 м | 110/200 | 2600 | 1600 | 2150 | 2100 |
115/200 | 2600 | 1600 | 2150 | 2100 | |
120/200 | 2600 | 1600 | 2150 | 2100 | |
130/200 | 2700 | 1350 | 1850 | 1700 | |
150/230 | 3150 | 1450 | 2050 | 1800 | |
160/230 | 3300 | 2600 | |||
180/260 | 3650 | 1750 | 2400 | ||
200/280 | 4200 | 1850 | 2650 | 3200 | |
250/330 | 5500 | 2100 | 2950 | 3800 | |
300/380 | 6200 | 2200 | 3200 | 4450 | |
350/430 | 7150 | 2550 | 3550 | 5300 | |
400/480 | 8100 | 3360 | 4950 | 6000 | |
500/580 | 10800 | 4060 | 6600 | 7950 | |
110/200 | 1500 | 700 | 950 | 1250 | |
115/200 | 1500 | 700 | 950 | 1250 | |
120/200 | 1500 | 700 | 950 | 1250 | |
130/200 | 1600 | 750 | 1050 | 1300 | |
150/230 | 1900 | 900 | 1250 | 1500 | |
160/230 | 2000 | 1550 | |||
180/260 | 1500 | 950 | 1350 | 1800 | |
200/280 | 2500 | 1000 | 1900 | ||
250/330 | 3300 | 1100 | 1550 | 2300 | |
300/380 | 3700 | 1250 | 1650 | 2650 | |
350/430 | 4300 | 1450 | 1900 | 3200 | |
400/480 | 4850 | 1960 | 2520 | 3600 | |
500/580 | 6500 | 2380 | 2940 | 4800 | |
Колено сэндвич 135 | Диаметр ø | 430(0. 5мм)/ цинк(0,5мм) | 409(1мм)/ цинк(0,5мм) | 430(0,5мм)/ 430(0.5мм) | |
110/200 | 2000 | 1100 | 1450 | 1650 | |
115/200 | 2000 | 1100 | 1450 | 1650 | |
120/200 | 2000 | 1100 | 1450 | 1650 | |
130/200 | 9999999999998]”>2400 | 1300 | 1600 | 1800 | |
150/230 | 2900 | 1500 | 1850 | 2200 | |
160/230 | 3100 | 2300 | |||
180/260 | 3400 | 1650 | 1950 | 2600 | |
200/280 | 3900 | 1850 | 2150 | 3000 | |
250/330 | 5100 | 2050 | 2400 | 3600 | |
300/380 | 5800 | 2350 | 2600 | 4200 | |
350/430 | 9999999999995]”>6800 | 2450 | 2900 | 5000 | |
400/480 | 7700 | 2850 | 3100 | 5700 | |
500/580 | 10200 | 3100 | 3400 | 7500 | |
Колено сэндвич 90 | 110/200 | 2600 | 1250 | 1800 | 2000 |
115/200 | 2600 | 1250 | 1800 | 2000 | |
120/200 | 2600 | 1250 | 1800 | 2000 | |
130/200 | 2700 | 1350 | 9999999999998]”>1900 | 2050 | |
150/230 | 3300 | 1550 | 2100 | 2500 | |
160/230 | 3400 | 2600 | |||
180/260 | 3800 | 1650 | 2200 | 2950 | |
200/280 | 4600 | 1900 | 3500 | 3000 | |
250/330 | 6000 | 2150 | 2700 | 4200 | |
300/380 | 9999999999995]”>7400 | 2450 | 3000 | 5350 | |
350/430 | 8500 | 2650 | 3300 | 6400 | |
400/480 | 9700 | 2800 | 3590 | 7200 | |
500/580 | 14000 | 3500 | 4130 | 10350 | |
Тройник сэндвич 90 с (заглушка в комплекте) | Диаметр ø | 409(1мм)/ 430(0,5мм) | 430(0. 5мм)/ цинк(0,5мм) | 409(1мм)/ цинк(0,5мм) | 430(0,5мм)/ 430(0.5мм) |
110/200 | 3400 | 1600 | 2600 | 2800 | |
115/200 | 3400 | 1600 | 2600 | 2800 | |
120/200 | 3400 | 1600 | 2600 | 2800 | |
130/200 | 3500 | 9999999999998]”>1800 | 2750 | 3000 | |
150/230 | 4100 | 1900 | 2900 | 3150 | |
160/230 | 4300 | 3300 | |||
180/260 | 4750 | 2000 | 3050 | 3700 | |
200/280 | 5500 | 2100 | 3200 | 4200 | |
250/330 | 7700 | 2550 | 3450 | 5200 | |
300/380 | 8700 | 2750 | 9999999999995]”>3750 | 6200 | |
350/430 | 9900 | 3000 | 4100 | 7400 | |
400/480 | 12100 | 3360 | 4200 | 9000 | |
500/580 | 17300 | 4060 | 7300 | 9999999999995]”> 12700 | |
110/200 | |||||
115/200 | |||||
120/200 | |||||
130/200 | |||||
150/230 | |||||
160/230 | |||||
180/260 | |||||
200/280 | |||||
250/330 | |||||
300/380 | |||||
350/430 | |||||
400/480 | |||||
500/580 | |||||
Тройник сэндвич 135 (заглушка в комплекте) | 110/200 | 4500 | 2750 | 3600 | 3400 |
115/200 | 4500 | 2750 | 3600 | 3400 | |
120/200 | 4500 | 2750 | 3600 | 3400 | |
130/200 | 4800 | 3000 | 9999999999995]”>3850 | 3500 | |
150/230 | 5700 | 3100 | 4300 | 4000 | |
160/230 | 6000 | 4200 | |||
180/260 | 7300 | 3300 | 4750 | 5000 | |
200/280 | 8400 | 3650 | 5050 | 5800 | |
250/330 | 9500 | 4000 | 5750 | 7500 | |
300/380 | 999999999999]”>10500 | 4550 | 6450 | 8900 | |
350/430 | 11450 | 5100 | 7150 | 10700 | |
400/480 | 13200 | 0 | 0 | 12600 | |
500/580 | 17600 | 0 | 0 | 16300 | |
Старт-сэндвич | Диаметр ø | 409(1мм)/ 430(0,5мм) | 430(0. 5мм)/ цинк(0,5мм) | 409(1мм)/ цинк(0,5мм) | 430(0,5мм)/ 430(0.5мм) |
110/200 | 1000 | 500 | 700 | 800 | |
115/200 | 1000 | 500 | 700 | 800 | |
120/200 | 1000 | 500 | 700 | 800 | |
130/200 | 9999999999999]”>1100 | 600 | 750 | 850 | |
150/230 | 1300 | 650 | 800 | 900 | |
160/230 | 1400 | 1000 | |||
180/260 | 1600 | 750 | 900 | 1100 | |
200/280 | 1800 | 9999999999999]”>800 | 1000 | 1200 | |
250/330 | 2000 | 900 | 1100 | 1550 | |
300/380 | 2200 | 1100 | 1250 | 1800 | |
350/430 | 2500 | 1200 | 1450 | 2100 | |
400/480 | 9999999999998]”> 3000 | 1450 | 1700 | 2400 | |
500/580 | 4500 | 2050 | 2600 | 3300 | |
Площадка монтажная | 110/200 | 1400 | 1200 | ||
115/200 | 1400 | 1200 | |||
120/200 | 1400 | 1200 | |||
130/200 | 1500 | 1200 | |||
150/230 | 1700 | 1600 | |||
160/230 | 1900 | 1800 | |||
180/260 | 2200 | 2100 | |||
200/280 | 9999999999998]”>2600 | 2400 | |||
250/330 | 3200 | 3000 | |||
400/480 | 5000 | 4500 | |||
Заглушка | Диаметр ø | 430(0.5мм) | |||
110/200 | 350 | ||||
115/200 | 350 | ||||
120/200 | 350 | ||||
130/200 | 350 | ||||
150/230 | 400 | ||||
160/230 | 400 | ||||
180/260 | 500 | ||||
200/280 | 550 | ||||
250/330 | 650 | ||||
300/380 | 750 | ||||
350/430 | 900 | ||||
400/480 | 1050 | ||||
500/580 | 1350 | ||||
Оголовок | 110/200 | 1000 | 99999999999994]”/> | ||
115/200 | 1000 | ||||
120/200 | 1000 | ||||
130/200 | 1000 | ||||
150/230 | 1050 | ||||
160/230 | 1050 | ||||
180/260 | 1200 | ||||
200/280 | 1450 | ||||
250/330 | 1800 | ||||
300/380 | 9999999999998]”>2200 | ||||
350/430 | 2600 | ||||
400/480 | 3000 | ||||
500/580 | 4000 | ||||
Оголовок с дефлектором | Диаметр ø | 430(0.5мм) | |||
110/200 | 1700 | ||||
115/200 | 1700 | ||||
120/200 | 1700 | ||||
130/200 | 1800 | 99999999999997]”/> | |||
150/230 | 2000 | ||||
160/230 | 2100 | ||||
180/260 | 2350 | ||||
200/280 | 2650 | ||||
250/330 | 3100 | ||||
300/380 | 3500 | ||||
350/430 | 3900 | ||||
400/480 | 4500 | ||||
500/580 | 6000 | ||||
Оголовок конус | 110/200 | 650 | |||
115/200 | 650 | ||||
120/200 | 650 | ||||
130/200 | 650 | ||||
150/230 | 700 | ||||
160/230 | 750 | ||||
180/230 | 800 | ||||
200/280 | 900 | ||||
250/330 | 1100 | ||||
300/380 | 1400 | ||||
350/430 | 1700 | ||||
400/480 | 2000 | ||||
500/580 | 2600 | ||||
Хомут обжимной | 200 | 200 | |||
230 | 99999999999997]”>220 | ||||
260 | 250 | ||||
280 | 300 | ||||
330 | 350 | ||||
380 | 400 | ||||
480 | 450 | ||||
580 | 550 | ||||
ППУ | 5\u043c\u043c"]”>Диаметр ø | Цинк/нерж | |||
200 | 1100 | ||||
230 | 1100 | ||||
260 | 1300 | ||||
280 | 1470 | ||||
330 | 1600 | ||||
380 | 1800 | ||||
480 | 2200 | ||||
580 | 2600 | ||||
Труба 1 м | Диаметр ø | 409(1мм) | 5\u043c\u043c"]”>430(0.5мм) | ||
100 | 1100 | 600 | |||
110 | 1100 | 600 | |||
115 | 1100 | 600 | |||
120 | 1100 | 600 | |||
130 | 1150 | 650 | |||
150 | 1300 | 750 | 99999999999994]”/> | ||
160 | 1400 | 800 | |||
180 | 1500 | 900 | |||
200 | 1750 | 1000 | |||
250 | 2300 | 1300 | |||
300 | 9999999999998]”>2750 | 1500 | |||
350 | 3300 | 1800 | |||
Труба 0,5 м | 100 | 650 | 350 | ||
110 | 650 | 350 | |||
115 | 650 | 350 | |||
120 | 650 | 350 | |||
130 | 650 | 350 | |||
150 | 800 | 450 | 99999999999994]”/> | ||
160 | 850 | 500 | |||
180 | 900 | 550 | |||
200 | 1050 | 600 | |||
250 | 1400 | 800 | |||
300 | 9999999999998]”>1700 | 900 | |||
350 | 2000 | 1100 | |||
Тройник 90 | 110 | 1300 | 900 | ||
115 | 1300 | 900 | |||
120 | 1300 | 900 | 99999999999994]”/> | ||
130 | 1400 | 800 | |||
150 | 1650 | 1200 | |||
160 | 1700 | 1300 | |||
180 | 2000 | 1500 | |||
200 | 2400 | 1700 | |||
250 | 9999999999998]”>3000 | 1900 | |||
300 | 3600 | 2200 | |||
350 | 4300 | 2500 | |||
Тройник 135 | 110 | 1600 | 1000 | ||
115 | 1600 | 1000 | 99999999999994]”/> | ||
120 | 1600 | 1000 | |||
130 | 1800 | 1100 | |||
150 | 2200 | 1400 | |||
160 | 2350 | 1500 | |||
180 | 2600 | 1700 | |||
200 | 3100 | 2000 | |||
250 | 9999999999998]”>3900 | 2500 | |||
300 | 4900 | 3100 | |||
350 | 5900 | 3700 | |||
Колено 135 | Диаметр ø | 409(1мм) | 430(0.5мм) | ||
110 | 600 | 400 | |||
115 | 600 | 400 | |||
120 | 600 | 400 | |||
130 | 650 | 450 | |||
150 | 800 | 500 | |||
160 | 850 | 550 | |||
180 | 1000 | 650 | |||
200 | 9999999999999]”>1150 | 750 | |||
250 | 1400 | 900 | |||
300 | 1900 | 1100 | |||
350 | 2250 | 1350 | |||
Колено 90 | 110 | 900 | 500 | ||
115 | 900 | 500 | |||
120 | 900 | 500 | |||
130 | 9999999999999]”>1000 | 550 | |||
150 | 900 | 550 | |||
160 | 1350 | 700 | |||
180 | 1550 | 900 | |||
200 | 1750 | 1000 | |||
250 | 2050 | 9999999999999]”>1350 | |||
300 | 2350 | 1700 | |||
350 | 3000 | 2050 | |||
Шибер поворотный | Диаметр ø | 409(1мм) | |||
100 | 99999999999994]”>700 | ||||
110 | 700 | ||||
115 | 700 | ||||
120 | 700 | ||||
130 | 700 | ||||
150 | 800 | ||||
160 | 850 | ||||
180 | 950 | ||||
200 | 1100 | ||||
250 | 1350 | ||||
300 | 9999999999999]”>1500 | ||||
350 | 1700 | ||||
Шибер задвижка | 110 | 800 | |||
115 | 800 | ||||
120 | 800 | ||||
130 | 800 | ||||
150 | 9999999999999]”>1000 | ||||
180 | 1300 | ||||
200 | 1500 | ||||
250 | 1800 | ||||
300 | 2100 | ||||
350 | 9999999999998]”>2400 | ||||
Кронштейн телескопический | 115 | 600 | |||
150 | 650 | ||||
200 | 700 | ||||
230 | 800 | ||||
260 | 900 | ||||
280 | 950 | ||||
330 | 1000 | ||||
380 | 1050 | ||||
Консоли нерж. (косынки) | 300 | 1000 | |||
400 | 1400 | ||||
500 | 1900 | ||||
600 | 2200 | ||||
750 | 2500 | ||||
950 | 3300 | ||||
Площадка с хомутом | 115 | 800 | |||
150 | 800 | ||||
200 | 800 | ||||
230 | 900 | ||||
260 | 1000 | ||||
280 | 1000 | ||||
330 | 9999999999998]”>1100 | ||||
380 | 1300 | ||||
430 | 1500 | ||||
Крепление стеновое | 115 | 600 | |||
150 | 600 | ||||
200 | 700 | ||||
230 | 750 | ||||
260 | 800 | ||||
280 | 900 | ||||
330 | 9999999999998]”>1000 | ||||
380 | 1100 | ||||
430 | 1200 | ||||
Мастерфлеш (кровельная проходка) | Цвет | Диаметр 200-280 мм. | Диаметр 260-480 мм. | ||
коричневый | 2100 | 4500 | |||
красный | 2100 | 4500 | |||
серый | 2100 | 4500 | |||
зелёный | 2100 | 4500 | |||
\u0434.)."]”> |
Преимущества сэндвич дымоходов
Металлические сэндвич дымоходы идеально подходят для любого типа котлов и печей, препятствуют оседанию сажи, а также имеют незначительную теплоёмкость. Отметим, что стальные дымоходы из нержавейки существенно дешевле конструкций из других материалов, при этом устойчивы к различным воздействиям, и обладают отличными параметрами надёжности и долговечности. При правильной установке, срок эксплуатации стальных конструкций дымохода практически неограничен. Продукция, которую производит наша компания, имеет все необходимые сертификаты качества. Трубы для дымоходов изготовлены из специальной кислотоустойчивой, жаропрочной стали. В качестве утеплителя используется базальтовая вата толщиной 30-50 мм, выдерживающая температуру до 1000 градусов и обладающая низкой теплопроводностью. Все комплектующие для дымоходов изготовлены в заводских условиях на специальном оборудовании и имеют сертификаты качества.
Срок эксплуатации таких дымоходов практически неограничен, при условии правильного использования и грамотного монтажа.
Дымоход как необходимость
Дымоходы уже давно вошли в обиход. На протяжении долгого времени, данная конструкция изготавливалась из кирпича. Благодаря стремительному прогрессу и современным технологиям сегодня самыми популярными становятся металлические дымоходы из нержавеющей стали (трубы сэндвич).
Стальные дымоходы из нержавеющей стали
Так как данные трубы из нержавеющей стали используются для котлов отопления, к ним предъявляются высокие требования качества. Дымоходы и газоходы из нержавеющей стали, производством и продажей которой занимается наша компания, соответствуют высоким стандартам, устойчивы к перепадам температур, а также выделяются своей компактностью и легкостью при монтаже.
Сэндвич воздуховоды – особенности производства и применения
Оцинкованная, нержавеющая и холоднокатанная сталь. В наличии изделия стандартных размеров. Изготовление по индивидуальным чертежам. Импортное оборудование.
Изготовление воздуховодов по вашим чертежам на оборудовании «SPIRO» (Швейцария) и «RAS» (Германия) или прожажа готовых; наши изделия соответствуют ГОСТу и СНИПам. Звоните!
Сэндвич-воздуховод – конструкция, в которой во внешнюю трубу вставляется труба меньшего диаметра, между ними укладывается теплоизоляционный материал. Применяется для отвода дыма от печей, каминов, котлов, а также в качестве утепленного воздуховода (другие типы воздуховодов нуждаются в дополнительном утеплении для предотвращения возникновения конденсата). Подходит для использования в квартирах, частных домах, промышленных производствах.
- stroenie sjendvich vozduhovoda
- sjendvich vozduhovod fasonnye chasti
- Sjendvich vozduhovody assortiment
- Sjendvich vozduhovody
Виды деталей
Для монтажа системы могут понадобиться не только прямые участки, но также фасонные детали.
- Отводы. Угол изгиба – 45 или 90°.
- Дефлекторы. Закрывает трубу, защищая его от попадания воды и мусора.
- Тройники. Для монтажа ответвлений.
- Заглушки. Закрывают определенный участок, могут служить для ревизии.
- Зонты. Закрывает наружный (конечный) участок, служит защитой от осадков и посторонних предметов.
Материалы
- Оцинкованная сталь толщиной 0,5-1 мм, возможна окраска наружной трубы (зеленый, белый, коричневый, красный и др.).
Сфера применения: домашняя и промышленная утепленная вентиляция. - Нержавеющая сталь толщиной 0,5-1 мм.
Сфера применения: монтаж дымоходов. - Оцинкованная и нержавеющая сталь (внешний и внутренний контуры соответственно) толщиной 0,5-1 мм.
Сфера применения: эконом-вариант для монтажа дымоходов. - Базальтовое волокно используется в качестве утеплителя, что гарантирует пожарную безопасность при воздействии даже очень высоких температур, а также хорошую теплоизоляцию (благодаря этому не нагревается кожух, не образуется конденсат).
При выборе следует особое внимание уделить качеству материалов и сборки, так как это является основным условием безопасной и бесперебойной работы вентиляции или дымохода.
Преимущества сэндвич-систем
- Высокий уровень пожарной безопасности. Обеспечивается базальтовым наполнителем.
- Нет конденсата. Благодаря хорошей теплоизоляции внутренняя часть остается теплой, а наружная не нагревается.
- Хорошая тяга. Достигается благодаря поддержанию на допустимом уровне температуры газа-носителя и круглому сечению, обеспечивающему хорошую аэродинамику.
- Сажа и гарь не оседают на внутренних стенках. Благодаря свойствам нержавеющей стали.
- Скорость монтажа. Особенно заметна при установке системы вентиляции, которая в обычных условиях происходит в два этапа: монтаж, а затем утепление. Здесь эти два пункта совмещаются в один.
Дымоходы и сэндвич трубы производство
Сотни лет кирпич и камень был практически единственным материалом для производства дымоходов. Сейчас дымоход может быть сделан не только из кирпича. Широкое распространение получила практика использования оцинкованного металла в строительстве, в том числе в системах дымоотвода.
ООО ПК «Вентиляция» (Ижевск) производит двухконтурные дымоходы или сэндвич-трубы. Сэндвич-труба представляет собой конструкцию состоящей из наружной трубы (оцинковка), средний теплоизолирующий слой (базальтовая вата) и внутренняя труба (оцинковка, нержавейка, керамика). Наша компания производит сэндвич-трубы из оцинкованного листа толщиной 0,5 – 0,8 мм с толщиной покрытия в 60 мкм, а так же, сэндвич трубы из нержавеющей стали (листа)
К материалам, из которых производятся сэндвич-трубы предъявляются следующие требования: наружная труба должна быть прочной и хорошо противостоять агрессивным воздействиям внешней среды (высокие и низкие температуры, ультрафиолетовое излучение, осадки). Внутренняя труба должна быть устойчивой к значительным перепадам (хотя и не резких) температур и воздействию кислот и паров воды. Труба из оцинкованного листа вполне соответствует этим требованиям. Да, сэндвич-труба выполненная из нержавеющей стали будет более долговечной, но и цена её гораздо выше дымохода из оцинковки (при сроке службы в десятки лет).
Почему сэндвич-трубы нашли такое широкое применение? Очевидно, это связано с их потребительскими качествами. Рассмотрим их.
– Материалы (сталь, базальт, керамика), из которых производят двухконтурные дымоходы пожаробезоопасны.
– Разогрев сэндвич-трубы происходит гораздо быстрее, чем у дымохода, выполненного из кирпича, а это важно для создания хорошей тяги.
– Сталь (оцинкованная или нержавеющая) гораздо эффективнее противостоит воздействию конденсата, присутствующего в дымоходе.
– Сэндвич-труба, в отличии от дымохода из кирпича, внутри гладкая и саже на такой поверхности в большом количестве, что называется не за что зацепиться.
– Сэндвич-труба универсальна и может использоваться в связке с разным отопительным оборудованием, работающем на всяком топливе: дрова, уголь, газ, мазут, масло, дизтопливо и пр.).
– В силу небольшого, по сути, легкого веса сэндвич- труба проста в монтаже-демонтаже и не требует много места.
Вся правда о дымоходах из нержавейки
На российском рынке появилось большое количество фирм по производству дымоходов из нержавейки. Информации о характеристиках дымоходов из нержавеющей стали так много, что хочется помочь разобраться. Как выбрать правильный дымоход. И что из утверждений о дымоходах верно, а что нет.
- Первое утверждение: Дымоход из нержавейки разрушается конденсатом.
Дымоход из нержавеющей кислотоупорной стали был придуман именно для того, чтобы противостоять воздействию агрессивных сред. Поэтому нужно просто выбирать дымоход именно из такой стали. Наилучший вариант – сталь AISI 310 и AISI 316. Шахта кирпичного дымохода и стальная вкладка, которая в ней находится, не разрушится на срок гарантии, который дает производитель. А гарантия возможна и до 50 лет. - Второе утверждение: Дымоходы из нержавеющей стали подвержены коррозии»
Во-первых, нужно следить, что Вы бросаете в топку, так как краски, лаки, клеи, растворители образуют при горении соединения галогенов, которые вызывают коррозию. Во-вторых, опять же выбирайте коррозиестойкую сталь (опять лучший вариант AISI 310 и AISI316). Сталь AISI 430 самая распространенная сталь для производства дымоходов, она только в слабоагрессивных средах при температуре до 400°С. - Третье утверждение: «На дымоход из нержавейки никто не дает гарантию»
Каждый производитель дымоходов должен давать свою гарантию. Эта гарантия может быть от 10 до 50 лет. - Четвертое утверждение: Дымоходы стальные имеют ограничения по температуре.
Нержавейка рассчитана на температуры для котлов, каминов и т.д. Все опять же зависит от марки стали. Самая жаропрочная здесь AISI 310, рабочая температура до 1000°С.
Чтобы Вам проще было разобраться, предлагаем ряд картинок.
Подробные таблицы по выбору стали и типу дымохода Вы можете прочитать на нашей странице о дымоходах здесь.
А если появятся вопросы, то наши специалисты с удовольствием Вам ответят. Звоните (3412)97-23-40
Всегда в наличии дымоходы в Ижевске нержавейка\оцинковка двухконтурные AISI 430, диаметры можно выбрать здесь.
Дымоходы нержавейка\нержавейка двухконтурные AISI 430 – под заказ, пишите или звоните.
Дымоходы нержавейка двухконтурные AISI 316 – под заказ, пишите или звоните.
Дымоходы нержавейка двухконтурные AISI 310 – под заказ, пишите или звоните 8(3412)97-20-40.
Дымоходы из нержавеющей стали от производителя в Екатеринбурге
Дымоходы из нержавеющей стали купить в Екатеринбурге на сайте ДЫМОХОД66. РФ по низким ценам! Мы являемся компанией – производителем, и именно поэтому:
- Не накручиваем цены;
- Гарантируем высокое качество производимой продукции от первого лица!
Вы можете заказать расчёт стоимости дымохода и получить экспертную консультацию! Для этого:
- Звоните: +7 (343) 372-35-61
- Оставляйте заявку по эл.адресу: [email protected]
Как выбрать дымоход из нержавеющей стали
Нержавеющие дымоходы выполняют очень важную роль при функционировании каминных или печных систем в доме. Система дымоотведения — дымоход представляет собой вертикальный канал круглого сечения, в котором образуется тяга, обеспечивающая вывод продуктов горения наружу.
Основные требования, предъявляемые к дымоходам можно свести к трём пунктам:
- Он должен обеспечивать хорошую тягу;
- Система дымоотведения должна отвечать требованиям пожаробезопасности;
- Простота монтажа и эксплуатации.
Тем не менее перед приобретением дымохода стоит ознакомиться с его видами и особенностями сборки.
Виды дымоходов
- Модульные или одноконтурные печные трубы. Используются в тех случаях, когда нет необходимости в термоизоляции.
- Сэндвич дымоходы из нержавеющей стали. Трёхслойная труба, состоящая из двух труб для дымохода из стали меньшего и большего размера, а также теплоизоляционного материала между ними.
Подробнее про сэндвич дымоходы из нержавейки и других видов материалов читайте здесь.
Диаметры дымоходов из нержавейки
Диаметр трубы дымохода подбирается исходя из технических характеристик отопительного агрегата. Это в обязательном порядке прописывается в паспорте изделия.
Дымоход из нержавеющей стали 115 мм, а также нержавеющий дымоход 120 мм подходят для банных печей.
Дымоход из нержавеющей стали сэндвич 150 мм, 160 мм или 180 мм подходят для твердотопливных или газовых котлов.
Дымоход из нержавейки 200 мм монтируется для каминных систем.
В ассортименте интернет магазина ДЫМОХОД66.РФ представлены трубы из нержавейки для дымохода следующих диаметров:
Дымоходы из нержавеющей стали: цены готовых комплектов и элементов
Если вы решили купить дымоход сэндвич из нержавеющей стали, то цена готового изделия будет далеко не последним фактором, определяющим ваш выбор.
На нержавеющие дымоходы цена определяется исходя из:
- вида труб – дымоходы из нержавейки оцинковки или сэндвич-дымоходы;
- диаметра труб;
- толщины стали труб;
- комплектации дымохода – готовый комплект или по частям.
Если дымоход из нержавеющей стали купить вы решили по частям, то рассчитать стоимость в этом случае вам поможет менеджер нашего магазина. Готовые наборы подходят далеко не во всех случаях, однако это универсальный и самый простой в плане покупки и монтажа вариант.
Цена дымохода из нержавейки с сэндвич-трубами будет выше комплекта с обычными трубами без теплоизоляционного материала, однако для дымоходов в жилых домах, в которых система отопления работает круглый год лучшего варианта не найти.
На сайте ДЫМОХОД66.РФ на дымоходы из стали цена указана в каталоге! Также для расчета стоимости системы дымоотведения по вашим индивидуальным параметрам вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефону +7 (343) 372-35-61!
Купить нержавеющий дымоход в Екатеринбурге
Дымоходы из нержавеющей стали в Екатеринбурге от производителя в интернет магазине ДЫМОХОД66.РФ!
За 8 лет работы мы реализовали более 500 проектов под ключ. В нашей компании работают грамотные специалисты, которые всегда проконсультируют вас и помогут сделать правильный выбор. А опытные бригады монтажников установят нашу продукцию с гарантией высокого качества.
Для того, чтобы дымоходы из стали купить в Екатеринбурге прямо сейчас, вы можете:
- Позвонить нам по номеру: +7 (343) 372-35-61
- Оставить заявку по эл. адресу: [email protected]
- Или отправить понравившийся товар в корзину.
Дымоходы из нержавейки от ДЫМОХОД66.РФ – гарантия качества, надёжности и низкой цены!
Остались вопросы?
Оставьте заявку на бесплатную консультацию
Получить консультацию
Или позвоните по телефону: +7 (343) 372-35-61
Модульные системы дымоходов из нержавеющей стали «Балтвент»
Модульные системы дымоходов из нержавеющей стали «Балтвент»Проектирование.
Производство.
Шеф-монтаж
Один из крупнейших
производителей
России
Европейские
и Российские
сертификаты
С 2003 года
производим
дымоходы
Мы производим
модульные системы
дымоходов
любого назначения
Более 5 000 реализованных проектов по всей России
Москва
Калининград
Хабаровск
Екатеринбург
Тюмень
Ростов-на-Дону
Краснодар
Сочи
Омск
Нижний Новгород
Великий Новгород
Волгоград
Ставрополь
Новороссийск
Тамбов
Липецк
Саранск
Самара
Ярославль
Череповец
Набережные челны
Магнитогорск
Томск
Красноярск
Новосибирск
Иркутск
Челябинск
Санкт-Петербург
Петрозаводск
Мурманск
Смоленск
Оренбург
Архангельск
Киров
Тверь
Тула
Калуга
Владимир
Саратов
Астрахань
Элиста
Пенза
Тольятти
Уфа
Ижевск
Сургут
Чита
Смоленск
Нижневартовск
Ногинск
Качество дымоходов
«Балтвент»
подтверждены
европейским
и российским
сертификатами
«Балтвент» – производитель
модульных систем дымоходов
С 2003 года на заводе «Балтвент» производят модульные системы дымоходов для промышленных котельных, многоквартирных домов и частного сектора. Производство постоянно обновляется: мы внедряем новые технологии и используем качественное европейское оборудование.
Завод располагается в Калининграде не случайно. Мы ориентировались не только на российский рынок, но и на европейский. Наша продукция имеет все соответствующие сертификаты и отвечает требованиям безопасности для зарубежных поставок. Но в отличии от европейских конкурентов – цены на нашу продукцию доступнее.
На заводе на всех этапах
используется европейское
оборудование;
применяем только устойчивую
к коррозии и кислотостойкую
нержавеющую сталь:
для внутренней трубы используем AISI 316,
для внешней – AISI 304;
предлагаем решения, которые
защищают трубы дымохода
от агрессивных воздействий окружающей среды
и исключают образование конденсата;
продукция соответствует стандартам
ISO 9001:2015 и СE,
успешно прошла добровольную
экологическую и пожарную
сертификацию.
Типы дымоходов
Производство дымоходов
из нержавеющей стали
При изготовлении дымоходов мы применяем как 2-d, так и 3-d резку. Все сварные швы выполнены встык с помощью TIG (плазменной сварки). Линия имеет автоматизированные участки, раскройные и сварочные станки европейского производства.
Наши системы дымоудаления соответствуют требованиям Межгосударственного стандарта по данной продукции EN 1856-1,2 и рекомендуются к эксплуатации ЦС ВДПО РФ.
Мы доставляем дымоходы по всей территории Российской Федерации, благодаря развитой логистической сети партнеров. Чтобы доставить заказы клиентам в регионы, мы используем авто, ЖД и авиа-доставку. В Москве мы держим склад готовой продукции. Заказать дымоход или его комплектующие напрямую у производителя теперь доступно каждому.
Можем предложить оптимальную комплектацию для любой задачи: от дымохода для отопительного котла в частном доме, до большой модульной системы дымоудаления в промышленных котельных.
236034,
Россия, г. Калининград,
ул. Дзержинского, 168 (литер Ф)
Время работы:
пн-пт: 10:00 – 18:30
Балтвент 2013-2018. Производство и продажа модульных
систем дымоходов из нержавеющей стали
Размер | Наименование | Ед. изм | Кол-во | Цена |
Внутр. диам.=100 мм Нар.диам.=200 мм | Труба (Нерж — 0,5 мм / Нерж — 0,5 мм) | шт | 1 | 3 293,00 руб |
Внутр.диам.=125 мм Нар.диам.=225 мм | Труба (Нерж — 0,5 мм / Нерж — 0,5 мм) | шт | 1 | 3 819,00 руб |
Внутр.диам.=140 мм Нар.диам.=240 мм | Труба (Нерж — 0,5 мм / Нерж — 0,5 мм) | шт | 1 | 4 150,00 руб |
Внутр.диам.=160 мм Нар.диам.=260 мм | Труба (Нерж — 0,5 мм / Нерж — 0,5 мм) | шт | 1 | 4 589,00 руб |
Внутр. диам.=180 мм Нар.диам.=280 мм | Труба (Нерж — 0,5 мм / Нерж — 0,5 мм) | шт | 1 | 5 032,00 руб |
Внутр.диам.=200 мм Нар.диам.=300 мм | Труба (Нерж — 0,5 мм / Нерж — 0,5 мм) | шт | 1 | 5 470,00 руб |
Внутр.диам.=250 мм Нар.диам.=350 мм | Труба (Нерж — 0,5 мм / Нерж — 0,5 мм) | шт | 1 | 6 548,00 руб |
Внутр.диам.=315 мм Нар.диам.=415 мм | Труба (Нерж — 0,5 мм / Нерж — 0,5 мм) | шт | 1 | 7 980,00 руб |
Внутр. диам.=355 мм Нар.диам.=455 мм | Труба (Нерж — 0,5 мм / Нерж — 0,5 мм) | шт | 1 | 8 860,00 руб |
Внутр.диам.=400 мм Нар.диам.=500 мм | Труба (Нерж — 0,5 мм / Нерж — 0,5 мм) | шт | 1 | 9 830,00 руб |
– оцинкованные, нержавеющая сталь 304 и 316 и высокотемпературная
Bullock производит этот высококачественный продукт для индустрии кондиционирования воздуха. Используется в качестве легко закрываемого способа получения доступа к жестким каналам кондиционирования воздуха и корпусам кондиционеров для обслуживания и очистки оборудования. Такое оборудование, как противопожарные заслонки, дымовые и объемные заслонки, блоки переменного расхода воздуха (VAV), канальные нагреватели, змеевики и фильтры, может быть доступно в соответствии со стандартами строительных норм. Протестировано с противопожарными клапанами по AS1530.4-1997 на соответствие AS4254-1995
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАНЕЛИ ДОСТУПА ОЦИНКОВАННАЯ
Этот продукт был разработан для простоты эксплуатации. Просто поверните кулачки створки из оцинкованной стали, имеющиеся на панели, чтобы разблокировать, затем снимите с рамы.
РАМА: Изготовлена из штампованной оцинкованной стали 0,8 мм – 1,0 мм
ПАНЕЛЬ: 2 части, сформированные прессованием 0,6 мм – 0,8 мм оцинкованная сталь
УПЛОТНЕНИЕ: Цельносварная компрессионная прокладка из ПВХ, сваренная методом термосваривания, обеспечивающая герметичность.
ЗАМКИ: 2 или 4 фиксатора створки из оцинкованной стали.Комбинация специально разработанной системы крючков и кулачков для обеспечения герметичного уплотнения между панелью и ее рамой.
ИЗОЛЯЦИЯ: Тепловая и акустическая изоляция из стекловолокна толщиной 25 мм герметично закрыта внутри сэндвич-панели через уплотнение из ПВХ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАНЕЛИ ДОСТУПА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ 304 ИЛИ 316
Этот продукт был разработан для простоты эксплуатации. Просто поверните кулачки створки из нержавеющей стали 304 или 316, имеющиеся на панели, чтобы разблокировать, затем снимите с рамы.
РАМА: Изготовлена из сборной нержавеющей стали 304 или 316
ПАНЕЛЬ: Из двух частей, изготовленных из нержавеющей стали 304 или 316
УПЛОТНЕНИЕ: E Стекловолоконный трос (EGT16)
ЗАМКИ: 2 или 4 стальные крепления для створок из стали 304 или 316.Комбинация специально разработанной системы крючков и кулачков для обеспечения герметичного уплотнения между панелью и ее рамой.
ИЗОЛЯЦИЯ: Тепловая и акустическая изоляция из стекловолокна толщиной 25 мм герметично закрыта внутри сэндвич-панели через уплотнение из ПВХ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ПАНЕЛИ
Этот продукт был разработан для простоты эксплуатации. Просто поверните кулачки створки из оцинкованной стали или нержавеющей стали, чтобы разблокировать их, затем снимите с рамы.
РАМА: Изготовлена из штампованной оцинкованной стали 0.8 мм – 1,0 мм или сборная нержавеющая сталь 304 или 316
ПАНЕЛЬ : 2 части, формованные прессованием из оцинкованной стали 0,6–0,8 мм или сборная нержавеющая сталь 304 или 316
УПЛОТНЕНИЕ: трос из стекловолокна E (EGT16), рассчитанный на 500 град. C
ЗАМКИ: 2 или 4 крепежа из оцинкованной стали или из нержавеющей стали 304 или 316. Комбинация специально разработанной системы крючков и кулачков для обеспечения герметичного уплотнения между панелью и ее рамой.
ИЗОЛЯЦИЯ: Тепловая и акустическая изоляция из стекловолокна толщиной 25 мм герметично закрыта внутри сэндвич-панели через уплотнение из ПВХ
РАЗМЕРЫ И РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ
% PDF-1.6 % 4 0 obj > endobj 37 0 объект > endobj 396 0 объект > поток 2002-04-17T13: 41: 02Z2008-08-26T16: 29: 48-04: 002008-08-26T16: 29: 48-04: 00Acrobat Distiller 4. 0 для Macintoshapplication / pdfuuid: 91966067-7bfb-4f07-95e1-eea918ec9779uuid: a7e87c38-fd8e-4b33-a203-240922e42330 конечный поток endobj 1 0 obj > endobj 178 0 объект > endobj 177 0 объект > endobj 238 0 объект > endobj 301 0 объект > endobj 231 0 объект > endobj 239 0 объект > endobj 255 0 объект > endobj 266 0 объект > / ColorSpace> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageB] / ExtGState >>> / Type / Page >> endobj 275 0 объект > endobj 302 0 объект > endobj 309 0 объект > endobj 335 0 объект > endobj 358 0 объект > endobj 375 0 объект > / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> endobj 380 0 объект > endobj 379 0 объект > endobj 8 0 объект > endobj 9 0 объект > endobj 378 0 объект [/ CalRGB>] endobj 376 0 объект [/ Разделение / ТИП 378 0 R 377 0 R] endobj 377 0 объект > поток Hk0
Изолированные сэндвич-панели »|
КАК IMP ПРЕДОТВРАТИТЬ COVID-19? Продолжительность вспышки Covid-19 вынуждает нас переосмыслить наши гигиенические потребности, особенно в холодильной цепи. В холодильной цепи гигиена всегда была проблемой. В отчетах говорится, что вирус Covid-19 передался людям на китайской бойне. Это не в первый раз. Это… Продолжить чтение
ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ХОЛОДИЛЬНИКА Мир нуждается в большей теплоизоляции для холодильных складов. Повышенная потребность в охлаждаемых помещениях для складирования скоропортящихся продуктов стала очевидной в первые недели пандемии COVID-19. В то время имеющееся в наличии охлаждаемое пространство изо всех сил пыталось вместить тысячи тонн охлажденных продуктов, которые рестораны и кафе не могли… Продолжить чтение
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ О ПОЖАРНОЙ РЕАКЦИИ ИЗОЛИРОВАННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ 1.ЧТО ТАКОЕ ИЗОЛИРОВАННАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ КЛАССА A B, S1-D0? Это означает, что утепленная металлическая панель отлично реагирует на огонь. Давайте посмотрим на это подробнее: класс «В» означает, что сэндвич-панель очень мало способствует распространению огня. Класс «B» – это… Продолжить чтение
ЧТО БУДУТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ХОЛОДИЛЬНЫХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ? Это интересный вопрос, на который мы собираемся ответить в этой статье. Потребность в теплоизоляции для холодильных конструкций неуклонно растет в последние несколько лет.Строительные стандарты эволюционировали в сторону более эффективных решений проблем, с которыми сталкиваются монтажники в… Читать далее
КАКИЕ ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ ДОСТУПНЫ ДЛЯ СТЕННЫХ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ? Недавно мы получили несколько запросов от клиента из Южной Африки относительно типов соединений для наших стеновых панелей. В частности, что касается разницы между нашими четырьмя типами соединений и их использования. У нас есть четыре типа соединений, которые доступны для наших… Читать далее
ЧТО ТАКОЕ ПЕРЕКРЫТИЕ ИЗОЛИРОВАННОЙ ПАНЕЛИ КРЫШИ: ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО? Несколько месяцев назад мне позвонил наш надежный клиент, г-н. Дидье, который купил кровельные панели Rockwool. Он перепродал кровельные панели компании, которая установила их на крыше своего здания. Эта компания предъявляла претензии господину… Продолжить чтение
В чем разница между панелью крыши с тремя и пятью носками? Что нужно учитывать при заказе кровельной панели? Сколько ребер мне нужно на панели крыши? Мы часто слышим эти вопросы, когда представляем нашу линейку утепленных кровельных панелей. На рынке мы можем найти ряд кровельных… Читать далее
КАК ИЗМЕРЯТЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ? В большинстве случаев основной характеристикой теплоизоляционного материала является его способность уменьшать теплообмен между поверхностью и окружающей средой; или между одной поверхностью и другой поверхностью.Общее правило заключается в том, что чем ниже теплопроводность материала, тем выше его способность к теплоизоляции для данной толщины материала и набора… Продолжить чтение
ВСЕ ЕЩЕ НЕ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРЕДИ ПИР, ПУР-ПЕН И МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ С ИЗОЛИРОВАННОЙ КАМЕННОЙ Ватой? Если вы собираетесь выбрать, какой тип изоляции использовать для вашего здания, то вам лучше прочитать эту статью. Во-первых, я опишу разницу между пенами PIR, PUR и изоляцией Rockwool. Во-вторых, я расскажу, когда использовать другой тип… Продолжить чтение
РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ПИР-ПЕНЫ И ПОЖАРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В этой статье я хотел бы поделиться с вами некоторой полезной информацией о металлических панелях с пенополиэтиленовой изоляцией.Во-первых, напомним, что такое пена PIR. Во-вторых, мы объясним, в чем разница между пеной PIR и PUR. Наконец, вы сможете выбрать… Продолжить чтение
КОГДА ВЫ ВЫБИРАЕТЕ ИЗОЛИРОВАННУЮ МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПАНЕЛЬ, УТВЕРЖДЕННУЮ FM ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА? В сегодняшней статье мы объясним преимущества выбора наших изолированных металлических панелей, одобренных FM. Во-первых, давайте посмотрим, что означает Factory Mutual Approved. ЧТО ТАКОЕ ЗАВОДСКОЕ ВЗАИМНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ? Сертификат FM является независимым испытательным органом международной страховой компании FM Global.Сертификат FM… Продолжить чтение
ПРЕИМУЩЕСТВА ЛАБИРИНТА – СОЕДИНЕНИЕ НА ИЗОЛИРОВАННЫХ ПАНЕЛЯХ ХОЛОДНОЙ КОМНАТЫ Показание 1 ‘Важно знать, когда использовать лабиринт – стык изолированной панели в проекте. В этой статье мы рассмотрим основные преимущества лабиринтного соединения на теплоизоляционных панелях холодильной камеры. Прежде всего, мы поделимся некоторыми… Продолжить чтение
КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОКРЫТИЕ ПВДФ И ПВХ НА ИЗОЛИРОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЯХ? Недавно один заказчик попросил меня объяснить разницу между различными типами стальных покрытий на изолированных металлических панелях.Почему это важно знать? Потому что каждый тип покрытия имеет разные характеристики, которые создают реальное преимущество для клиентов. Итак, в этом посте… Продолжить чтение
НА ЧТО ДЕЛАТЬ УЧИТЫВАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ИЗОЛИРОВАННОЙ ПАНЕЛИ ДЛЯ ВАШЕГО ПРОЕКТА? С увеличением использования изоляционных панелей многие клиенты думают, что изолированные панели стали товаром. ЧТО ТАКОЕ ТОВАР? «Товар – это экономический товар или услуга, которые имеют полную или существенную взаимозаменяемость: то есть рынок рассматривает экземпляры товара как эквивалентные… Окружающая среда важно четко понимать, каким будет применение чистого помещения и как можно повысить уровень ISO чистого помещения. В этом сообщении в блоге мы поделимся своими идеями, которые вы впервые оценили при проектировании контролируемой… Продолжить чтение
КОГДА ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПАНЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ? Недавно я получил несколько запросов по поводу специальной отделки изоляционных панелей: нержавеющая сталь. На рынке представлено несколько видов нержавеющей стали. Но мы остановимся на 304 классе нержавеющей стали. Нержавеющая сталь обязана своим именем способности противостоять ржавчине… Продолжить чтение
РАЗНИЦА МЕЖДУ ИЗОЛИРОВАННЫМИ ПАНЕЛЯМИ PUR И ROCKWOOL В этом сообщении блога вы найдете все, что вам нужно знать о различиях между металлическими панелями с изоляцией PUR и Rockwool.Во-первых, мы объясним разницу в изоляционном сердечнике панели. Во-вторых, мы углубимся в детали и более подробно объясним различные характеристики PUR и… Продолжить чтение
В каждом бизнесе рентабельность инвестиций является важным показателем эффективности. Но что делает реселлера изоляционных панелей эффективным? В этом блоге мы собираемся пролить свет на то, как стать успешным дистрибьютором изоляционных панелей? Я объяснил в предыдущей статье Как заработать деньги в розничной продаже металлических сэндвич-панелей? Эти изолированные панели могут… Продолжить чтение
РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ПАНЕЛЯМИ есть и в чем сфера применения утепленной сэндвич-панели.Также мы поделимся своими мыслями о том, как заработать на розничной продаже металлических сэндвич-панелей. Более того, как стать успешным продавцом теплоизоляционных панелей. ЧТО ТАКОЕ… Читать далее
КАК ВЫБРАТЬ ПЛИНТУС ИЗ ПВХ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ХРАНЕНИЯ? В этой статье мы рассмотрим выбор сантехнического плинтуса из ПВХ для холодильной камеры. Сначала мы объясним, что такое плинтус из ПВХ. Во-вторых, мы расскажем, как установить плинтус из ПВХ. И напоследок объясним, как выбрать плинтус из ПВХ… Читать далее
КАК СЭКОНОМИТЬ ДЕНЬГИ НА ПОКУПКЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ? В этом посте мы поделимся своими знаниями и рассмотрим ценовые характеристики изоляционных металлических панелей. Мы объясним вам, как сэкономить на покупке утепленных сэндвич-панелей. ПОДХОД К ЭФФЕКТИВНОМУ ПОКУПКЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ Вы маленький… Продолжить чтение
ЗАЩИТА СТЕНЫ ИЗ ПВХ ДЛЯ ИЗОЛИРОВАННЫХ ПАНЕЛЬНЫХ СТЕН В этой статье мы обсудим преимущества использования защиты стен из ПВХ в вашей холодной комнате, мы объясним почему вам следует потратить несколько минут, чтобы ознакомиться с линией Globe Panels для защиты стен из ПВХ для изолированной панельной стены, и как вы можете… Продолжить чтение
В этой статье мы познакомим вас с семью общими складские ошибки сэндвич-панелей.Знание основ поможет избежать неприятных моментов при работе с изоляционными панелями. Вот несколько из наиболее распространенных складских ошибок сэндвич-панелей и способы их избежать: №1. Не оставляйте свою… Читать дальше
Важно понимать, как типы изоляции влияют на цену металлической сэндвич-панели. Большинство структурных изолированных панелей имеют любой из этих трех типов изоляции: PUR, PIR или Rock Wool. В ЧЕМ РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ТИПАМИ ИЗОЛЯЦИИ? КАК ТИПЫ ИЗОЛЯЦИИ ВЛИЯЮТ НА ЦЕНУ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЭНДВИЧ-ПАНЕЛИ? PUR… Продолжить чтение
КАК ПРОЧИТАТЬ ЦЕНЫ НА ИЗОЛИРОВАННЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ПАНЕЛИ? Находясь в мире тепло- и звукоизоляции в течение 12 лет, я часто задумывался о том, что побудило потенциальных клиентов сделать выбор среди различных поставщиков изолированных металлических панелей.Чтение этого сообщения в блоге поможет вам лучше понять, что находится внутри ценового предложения… Продолжить чтение
Новая и полезная система для быстрой сборки коммерческих холодильных камер КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОЙ СИСТЕМЫ ГИГИЕНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПВХ ПРОФИЛИ? Больше никаких отходов материала, потому что вы можете собрать дверь, используя ту же изоляционную панель. Герметичная система. Быстрый угловой соединитель. Система самонесущих профилей по периметру. Невидимая система заклепок над… Продолжить чтение
После описания некоторых проблем, вызванных конденсацией, и введения Наша новая линия промышленной защиты дверей для холодильных камер и металлических сэндвич-панелей, я хотел бы представить вам пример из недавно открытого логистического центра в Сан-Сальвадоре, полностью сделанного из изолированных сэндвич-панелей.Я посетил этот логистический центр в июле 2018 года и… Читать далее
ИСТОЧНИКИ ВЛАЖНОСТИ Лед и конденсат возникают из-за того, что воздух насыщен нежелательной влажностью, которая претерпевает фазовый переход при возникновении определенных условий. Наиболее распространенными источниками такого влажного воздуха являются: Точки входа, где двери / барьеры открываются слишком долго и / или закрываются слишком медленно; Неправильно запечатанные двери / проемы во внешней конструкции; Неэффективные шлюзы и прочее… Продолжить чтение
В этой статье мы поговорим о проблемах влажности в холодильных камерах. Как управлять влажностью в холодильных камерах? ЧТО ТАКОЕ ВЛАЖНОСТЬ? Влажность – это невидимый параметр, который может увеличить эксплуатационные расходы и, кроме того, пробить большие дыры в удовлетворении потребностей клиентов. Присутствующая в воздухе влажность приводит к образованию льда и конденсата, что приводит к утомительным практикам… Продолжить чтение
В этом блоге мы рассмотрим наиболее популярное применение изолированных металлических панелей: фотоэлектрическую крышу. Во-первых, мы объясняем, какой тип изолированных металлических панелей является наиболее подходящим в качестве основы для фотоэлектрических солнечных панелей.Во-вторых, мы расскажем, какую сталь и предварительную покраску выбрать. Как… Продолжить чтение
В предыдущей статье мы рассмотрели случай строительства здания с использованием многослойных металлических панелей, внутри которых размещена обработка, которая создает агрессивную среду с высокой и постоянной влажностью и с присутствием агрессивных химических агентов. В этой статье мы рассмотрим случай агрессивной внешней среды: моря. Основная причина… Продолжить чтение
На протяжении многих лет я часто советовал использовать изоляционные сэндвич-панели с металлическими опорами из нержавеющей стали, когда рабочая среда была настолько агрессивной, что быстро разъедала стандартную сталь с полиэфирным покрытием.КАКОВА АГРЕССИВНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИЗОЛИРОВАННОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ПАНЕЛИ? Что означает «агрессивная среда» для изоляционной металлической панели? … Продолжить чтение
ИМПОРТ ИЗОЛИРОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ Импорт изолированных металлических панелей – это для вас кошмар? Теоретически транспортировка металлической изоляционной панели из точки А в точку Б – вещь очень простая. Фактически, с увеличением расстояния между двумя точками все усложняется. Из-за транспортировки, границ между штатами, таможенных правил и… Продолжить чтение
В этом блоге мы расскажем о царапинах и повреждениях сэндвич-панели. Во-первых, мы поделимся с вами реальным случаем неправильного обращения с утепленными панелями. Позже мы объясним, почему важно всегда устранять царапины на поверхности изолированной металлической панели. НАСТОЯЩИЙ СЛУЧАЙ НЕПРАВИЛЬНОЙ… Продолжить чтение
КАК ОЧИСТИТЬ ПАНЕЛИ ХОЛОДИЛЬНОЙ КОМНАТЫ? Холодильные камеры – это места, где вы можете хранить и обрабатывать еду и напитки. Следовательно, холодильная камера имеет тенденцию очень быстро загрязняться и заражаться бактериями. В большинстве случаев холодильные камеры выполняются из металлических теплоизоляционных панелей.В этом сообщении блога мы дадим руководство по чистке панелей холодильной камеры… Читать далее
Каждому из нас приходилось хотя бы раз в жизни решить, какой цвет выбрать для нового автомобиля. 4 ЧТО НАДО УЧИТЫВАТЬ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ: Личный вкус или корпоративный стиль; Доступность: нам может понадобиться эта машина как можно скорее, поэтому автомобиль Metallic Grey вполне может подойти. Степень… Продолжить чтение
В этом блоге мы собираемся пролить свет на поведение изолированных панелей в зависимости от температуры и каков диапазон рабочих температур изолированных панелей.КАКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ИЗОЛИРОВАННОЙ ПАНЕЛИ В ОТНОШЕНИИ ТЕМПЕРАТУРЫ? Недавно новый заказчик попросил пояснить верхний предел рабочей температуры PUR… Продолжить чтение
РЕАКЦИЯ НА ПОЖАР И УСТОЙЧИВОСТЬ НА ПОЖАР По соображениям безопасности важно понимать разницу между реакцией и сопротивлением огню . Поэтому мы подчеркнем важность предотвращения и защиты пожарных систем. СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ Системы защиты предназначены для предотвращения пожаров.Существуют активные или пассивные системы. Активные системы… Продолжить чтение
ИЗОЛЯЦИЯ PIR И PUR В этой статье мы поговорим о изоляционных материалах PIR и PUR. Во-первых, мы поделимся с вами интересными историческими фактами о полиуретане. Во-вторых, мы назовем достоинства изделий с изоляцией PIR и PUR. Наконец, мы объясним вам, чем отличается жесткий PIR от изоляционных материалов PUR. ИНТЕРЕСНО… Продолжить чтение
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЙ ВОПРОС ОБ ИЗОЛИРОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЯХ В этой статье мы расскажем, как максимально использовать преимущества изоляции.Поэтому здесь вы можете найти руководство по часто задаваемым вопросам, касающимся изолированных металлических панелей. 1. ПРИМЕНЕНИЕ ИЗОЛИРОВАННЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПАНЕЛЕЙ ВНЕШНЯЯ ОБЛИЦОВКА Изолированные сэндвич-панели используются для одинарных, а иногда и… Утепленные сэндвич-панели ПУР в строительстве агропромышленных комплексов. ЧТО НУЖНО АГРОПРОМЫШЛЕННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ? Безусловно, высокая скорость строительства, дешевизна и безотказность минимум 20 лет.… Продолжить чтение
US 20200011564A1 – ПЛАСТИКОВЫЙ ТРУБОПРОВОД ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬНОЙ ФОЛЬГИ И СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТО ЖЕ
ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯНастоящее изобретение направлено на воздуховод для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC) и, более конкретно, на изолированный воздуховод HVAC, стены которого сконструированы из пластиковых листов или панелей, ламинированных фольгой из нержавеющей стали.
УРОВЕНЬ ТЕХНИКИВоздуховоды HVAC из пластика известны в данной области техники.Например, в патенте США No. US 8,667,995 раскрывает воздуховод HVAC для использования в системе HVAC. Канал включает пластиковую внешнюю трубку, имеющую полностью непрерывный внешний периметр, пластиковую внутреннюю трубку, способную передавать принудительный воздух, и множество пластиковых опорных элементов, расположенных между внешней трубкой и внутренней трубкой. Опорные элементы проходят вдоль внутренней трубки и внешней трубки в продольном направлении и образуют множество каналов между внешней трубкой и внутренней трубкой. Внутри каналов находится множество теплоизолирующих слоев.
Недостатком пластиковых воздуховодов HVAC является их неспособность выдерживать прямое воздействие огня. Из-за этого недостатка пластиковые воздуховоды HVAC часто не соответствуют строительным нормам, включающим стандарты UL, включая, например, UL 181 (испытание на проникновение пламени), в котором изложены требования к заводским воздуховодам и воздушным соединителям. Пластиковый воздуховод HVAC, который не соответствует этому стандарту, не подходит для установки в тех юрисдикциях, которые приняли стандарты UL. Соответственно, существует потребность в огнестойком пластиковом воздуховоде HVAC.
Сущность изобретенияНастоящее изобретение направлено на огнестойкий изолированный пластиковый воздуховод для ОВКВ. Согласно одному аспекту изобретения предоставляется воздуховод HVAC, включающий в себя канал, сконфигурированный для транспортировки нагнетаемого воздуха, и стенку воздуховода, образующую канал, причем стенка воздуховода включает пластиковый слой, расположенный между теплоизоляционным слоем и слоем металлической фольги. Слой металлической фольги выполнен с возможностью формирования самой внешней поверхности стенки канала, а теплоизолирующий слой выполнен с возможностью формирования самой внутренней поверхности стенки канала.Слой металлической фольги, покрывающий внешнюю поверхность воздуховода, придает воздуховоду огнестойкость, достаточную для соответствия или превышения стандартов UL. На внешнюю поверхность стенки воздуховода можно нанести огнестойкую краску, чтобы дополнительно улучшить огнестойкость воздуховода.
Согласно другому аспекту изобретения предоставляется воздуховод HVAC, включающий в себя канал, сконфигурированный для подачи нагнетаемого воздуха, и стенку воздуховода, образующую канал, причем стенка воздуховода включает первый пластиковый слой, расположенный между теплоизоляционным слоем и первой металлической фольгой. слой, а также второй пластиковый слой, расположенный между теплоизоляционным слоем и вторым слоем металлической фольги.Второй слой фольги выполнен с возможностью определения продолжающейся в осевом направлении непрерывной границы канала. Вместе первый слой фольги и второй слой фольги полностью покрывают теплоизоляционный слой, а также первый и второй пластмассовые слои стенки воздуховода и, таким образом, придают огнестойкость как внешней, так и внутренней поверхности воздуховода HVAC.
В соответствии с другим аспектом изобретения предоставляется канал HVAC, включающий в себя стенку канала, имеющую первый лист фольги из нержавеющей стали, ламинированный на первой поверхности первого пластикового листа. Стенка канала выполнена с возможностью образования первой полой трубы, имеющей шов, образованный перекрытием стенки канала с самой собой. Самая внешняя поверхность первой полой трубки полностью или практически полностью образована первым листом фольги из нержавеющей стали. Стенка канала может включать в себя второй лист фольги из нержавеющей стали, ламинированный со вторым пластиковым листом, второй лист фольги из нержавеющей стали и второй пластиковый лист, функционально соединенные с первым листом фольги из нержавеющей стали и первой поверхностью первого пластикового листа.В этом варианте осуществления стенка канала включает промежуток, ограниченный первым пластиковым листом и вторым пластиковым листом и между ними. Пространство предпочтительно заполнено изолирующим материалом, значение R которого больше, чем значение R первого и второго пластиковых листов.
В соответствии с другим аспектом изобретения предоставляется способ изготовления воздуховода HVAC, включающий ламинирование первого листа стальной фольги на первый пластиковый лист для образования первого элемента стенки и размещение первого элемента стенки для образования первой трубы, имеющей внешняя поверхность полностью образована первым листом стальной фольги. Теплоизолятор может быть приклеен к первому пластиковому листу на поверхности, противоположной первому листу стальной фольги, до образования первой трубы. При формировании системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха из воздуховода второй лист стальной фольги может быть ламинирован со вторым пластиковым листом для образования второго элемента стенки, а второй элемент стенки может быть выполнен с возможностью образования второй трубы. Первая трубка соединена со второй полой трубкой, при этом первая трубка и вторая трубка выполнены с возможностью образования непрерывного канала, сконфигурированного для подачи принудительного воздуха через обе трубки.Затем источник нагнетаемого воздуха может быть оперативно соединен с смежным каналом для подачи нагнетаемого воздуха через систему HVAC.
В соответствии с еще одним аспектом изобретения предоставляется воздуховод HVAC, включающий в себя канал, сконфигурированный для транспортировки нагнетаемого воздуха, и стенку воздуховода, образующую канал, причем стенка воздуховода имеет внешнюю поверхность и внутреннюю поверхность. Стенка воздуховода включает пластиковый слой, ламинированный между слоем фольги из нержавеющей стали и слоем алюминиевой фольги. Теплоизолирующий слой соединен непосредственно со слоем алюминиевой фольги и образует самую внутреннюю поверхность стенки канала.Стенка канала расположена в трубе, внешняя поверхность которой полностью или практически полностью состоит из слоя фольги из нержавеющей стали.
В соответствии с другим аспектом изобретения предоставляется воздуховод HVAC, включающий канал, сконфигурированный для подачи нагнетаемого воздуха, и стенку воздуховода, образующую канал, стенка воздуховода включает первый пластиковый слой, расположенный между слоем фольги из нержавеющей стали и алюминиевой фольгой. слой, теплоизоляционный слой, расположенный между слоем алюминиевой фольги и вторым слоем алюминиевой фольги, и второй слой пластика, расположенный между вторым слоем алюминиевой фольги и вторым слоем фольги из нержавеющей стали.Второй слой фольги выполнен с возможностью определения продолжающейся в осевом направлении непрерывной границы канала. Вместе первый слой фольги и второй слой фольги полностью покрывают изолирующий слой, первый и второй слои пластмассы, а также первый и второй слои алюминиевой фольги стенки воздуховода и, таким образом, придают огнестойкость как внешней, так и внутренней поверхности системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. воздуховод.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙРаскрытие изобретения можно лучше понять со ссылкой на следующие чертежи.Элементы чертежей не обязательно масштабированы относительно друг друга, вместо этого акцент делается на четкой иллюстрации принципов раскрытия. Кроме того, одинаковые ссылочные позиции обозначают соответствующие части на нескольких видах.
РИС. 1 представляет собой вид в разрезе стенки канала в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения.
РИС. 2 представляет собой вид в разрезе стенки канала в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения.
РИС. 3 – вид в разрезе воздуховода HVAC, образованного стенкой воздуховода по фиг. 1.
РИС. 4 – вид в разрезе воздуховода HVAC, образованного стенкой воздуховода по фиг. 2.
РИС. 5 – вид в перспективе воздуховода HVAC по фиг. 4.
РИС. 6 – вертикальный вид воздуховода HVAC по фиг. 3 в разных стадиях строительства.
РИС. 7 – вертикальный вид канала HVAC по фиг. 4 в разных стадиях строительства.
РИС.8 – вид в разрезе стенки воздуховода в соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего изобретения.
РИС. 9 – вид в разрезе стенки воздуховода в соответствии с четвертым вариантом осуществления настоящего изобретения.
РИС. 10 – вид в разрезе воздуховода HVAC, образованного стенкой воздуховода по фиг. 8.
РИС. 11 – вид в разрезе воздуховода HVAC, образованного стенкой воздуховода по фиг. 9.
ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙНастоящее изобретение в целом направлено на воздуховод HVAC, включающий в себя изолированную стенку воздуховода, изготовленную из ламината, состоящего из пластика и металлической фольги.Пластик придает жесткость стенке воздуховода, а металлическая фольга улучшает огнестойкость и, в частности, сопротивление проникновению пламени стенки воздуховода. Фиг. 1, 3 и 6 изображена стенка , 100, воздуховода HVAC в соответствии с первым вариантом осуществления настоящего изобретения. Стенка , 100, воздуховода сконфигурирована для придания огнестойкости наружным поверхностям построенного из нее воздуховода HVAC. Фиг. 2, 4, 5 и 7 изображена стенка 200 воздуховода HVAC в соответствии со вторым вариантом осуществления настоящего изобретения.Стенка 200 воздуховода сконфигурирована для придания огнестойкости наружным и внутренним поверхностям воздуховода HVAC, построенного из них. Фиг. 8-11 изображены стенки воздуховодов для ОВК, которые изготовлены из ламината, состоящего из пластикового листа, ламинированного непосредственно между противоположными листами металлической фольги. Фиг. 8 и 10 изображена стенка 500 воздуховода HVAC в соответствии с третьим вариантом осуществления настоящего изобретения. Стенка 500 воздуховода сконфигурирована для придания огнестойкости наружным поверхностям воздуховода ОВК, построенного из нее.Фиг. 9 и 11 изображена стенка , 600, воздуховода HVAC в соответствии с четвертым вариантом осуществления настоящего изобретения. Стенка , 600, воздуховода сконфигурирована для придания огнестойкости наружным и внутренним поверхностям воздуховода ОВК, построенного из них. Воздуховоды HVAC по настоящему изобретению могут использоваться в системе HVAC для транспортировки принудительного воздуха от источника принудительного воздуха.
Как показано на фиг. 1 изображен вид в разрезе стенки канала , 100, .Стенка воздуховода , 100, включает первый ламинат 10, , состоящий из металлической фольги 12 , приклеенной к пластиковому листу 14 . Металлическая фольга 12 может быть любой металлической фольгой или фольгой из металлического сплава, которая способна улучшить огнестойкость стенки канала 100 . Для целей настоящего изобретения металлическая фольга относится к тонкому листу металла, обычно кованному или раскатанному до плоского состояния, имеющему толщину менее 7,8 мил. Предпочтительно металлическая фольга 12 представляет собой фольгу из нержавеющей стали, имеющую толщину 5.От 0 мил до 0,2 мил или более предпочтительно от 3 мил до 1 мил или наиболее предпочтительно 2 мил. Пластиковый лист 14 ламината 10 может быть изготовлен из любого широкого диапазона синтетических или полусинтетических органических, полимерных соединений, которые являются пластичными и поддаются формованию в твердые объекты. Пластиковый лист , 14, предпочтительно представляет собой лист из термопластичного полимера, такой как полиэтилентерефталат (ПЭТ) или полипропиленовый лист, имеющий толщину от 35 мил до 15 мил, или более предпочтительно от 25 мил до 18 мил, или наиболее предпочтительно 20 мил.
Первый ламинат 10 может быть произведен с использованием любого способа или устройства, известного в области ламинирования, включая, например, планшетные машины для ламинирования. Подходящая планшетная машина для ламинирования для изготовления первого ламината 10 показана и описана в патенте США № № 6 227 271, полное содержание которого включено в настоящий документ посредством ссылки. Подходящие планшетные машины для ламинирования также доступны от Glenro, Inc., 39 McBride Ave., Paterson, N.J. 07501-1799. Планшетные машины для ламинирования работают путем приклеивания смежных поверхностей двух отрезков материала друг к другу с использованием тепла и давления, при этом материалы предоставляются в виде катаных листов материала.Поскольку рулонные листы материала одновременно разматываются, на поверхность одного из листов материала наносится клей. Затем листы нагревают и прижимают друг к другу и тем самым склеивают с образованием ламината. Таким образом, первый ламинат 10 может быть приготовлен с использованием планшетной машины для ламинирования путем размещения клея 15 , такого как термоплавкий клей или клейкое полотно, между отрезком металлической фольги 12 и отрезком пластика. лист 14 и приложение тепла и давления к комбинации, в результате чего длина металлической фольги 12 и длина пластикового листа 14 ламинируются вместе.
В дополнение к ламинату 10 , стенка канала 100 дополнительно включает теплоизоляционный слой 16 , прикрепленный непосредственно к пластиковому листу 14 . Теплоизоляционный слой , 16, может состоять из любого подходящего изоляционного материала, известного в данной области техники, например стекловолокна, минеральной ваты, пенопласта, полистирола или полиизоцианата. Теплоизоляционный слой , 16, может быть слоем изолирующей пены, например слоем напыляемой пены, который полностью или частично покрывает поверхность пластикового листа 14 .В качестве альтернативы, теплоизоляционный слой 16 может быть не вспененным. Теплоизолирующий слой 16 может иметь значение R по меньшей мере около 7. Теплоизоляционный слой 16 может включать полиуретан или любой его эквивалент или целлюлозную изоляцию. В зависимости от типа используемого изоляционного материала теплоизоляционный слой 16 может быть прикреплен к пластиковому листу 14 ламината 10 с помощью клея 17 . Предпочтительно слой 16 имеет толщину от 500 мил до 2500 мил, более предпочтительно от 1000 мил до 2000 мил или наиболее предпочтительно 1250 мил.
Ссылаясь на ФИГ. 2, теплоизоляционный слой 16, может быть покрыт или заключен во второй ламинат 18 для обеспечения стенки канала 200 . Второй ламинат 18 состоит из металлической фольги 20 , приклеенной к пластиковому листу 22 с помощью клея 15 и по существу идентичен первому ламинату 10 . Второй ламинат 18 расположен с пластиковым листом 22 , расположенным между теплоизоляционным слоем 16 и металлической фольгой 20 .Расположенные таким образом противоположные плоские поверхности стенки воздуховода , 200, полностью покрыты металлической фольгой и поэтому защищены от огня.
Ссылаясь на ФИГ. 3 показан вид в разрезе воздуховода 300 HVAC, расположенного и построенного из стенки 100 воздуховода. Воздуховод , 300, включает удлиненный центральный канал 24, , сконфигурированный для подачи принудительного воздуха. Наружная или проходящая в осевом направлении граница 26 канала 24 определяется теплоизоляционным слоем 16 .Изолирующий слой 16 образует непрерывную стенку вокруг канала 24 и может включать швы 28 , а могут и не включать. Первый ламинат , 10, расположен концентрически вокруг канала , 24, , образуя трубку, которая может быть открытой или закрытой с одного или обоих концов. Трубка имеет внешнюю поверхность 30 , полностью состоящую из металлической фольги 12 , за исключением, возможно, части 31 пластикового листа 14 , которая может быть открыта в шве 32 , образованном внахлест первой ламинат 10 сам с собой. При желании можно нанести огнестойкую краску на внешнюю поверхность 30 для дальнейшего улучшения огнестойкости воздуховода 300 .
Ссылаясь на ФИГ. На фиг.4 изображен вид в разрезе воздуховода , 400, для ОВКВ, расположенного и построенного из стенки 200 воздуховода. Воздуховод , 400, включает удлиненный центральный канал 32, , предназначенный для подачи нагнетаемого воздуха. Внешняя или проходящая в осевом направлении граница 34 канала 32 ограничена металлической фольгой 20 .Металлическая фольга 20 образует непрерывную стенку вокруг канала 32 . При желании можно нанести огнестойкую краску на металлическую фольгу 20 для дальнейшего улучшения огнестойкости внутренней поверхности воздуховода 300 . Стенка канала 200 и, более конкретно, второй ламинат 18 , теплоизоляционный слой 16 и первый ламинат 10 расположены концентрически вокруг канала 32 , образуя трубку. Шов , 36, образован перекрытием второго ламината 18 с самим собой.Трубка включает внешнюю поверхность , 30, , которая полностью состоит из металлической фольги , 12, , за возможным исключением части 31 .
ФИГ. 6 и 7 показаны воздуховоды 300 и 400 HVAC на различных стадиях строительства. Хотя фиг. 6 и 7 показаны каналы , 300, и , 400, , изготовленные из одного участка первого ламината 10 , и отдельных участков первого ламината 10 и второго ламината 18 соответственно, подразумевается, что каналы 300 и , 400, могут быть изготовлены из множества секций первого ламината 10 и второго ламината 18 .Таким образом, любая часть воздуховода HVAC может быть сформирована из одного и того же конструктивного непрерывного элемента или может быть изготовлена и соединена отдельно. Например, канал , 300, может быть сконструирован из четырех отдельных секций первого ламината 10, , которые склеены друг с другом с образованием прямоугольного канала , 300, . В качестве альтернативы воздуховод , 300, может быть изготовлен из бесшовной пластиковой трубы, к внешней поверхности которой приклеена металлическая фольга. Кроме того, канал , 400, может быть сконструирован путем концентрического расположения двух бесшовных пластиковых трубок, разделенных слоем изоляции, при этом внешняя поверхность внешней трубки и внутренняя поверхность внутренней трубки покрыты металлической фольгой.Бесшовные пластиковые трубы могут быть экструдированы, центробежно отлиты, отформованы или напечатаны на 3 D. В качестве альтернативы воздуховод , 400, может быть изготовлен из бесшовной пластиковой трубы, к внешней и внутренней поверхностям которой приклеена металлическая фольга.
Ссылаясь на ФИГ. 6, канал HVAC 300 может быть изготовлен из одного удлиненного прямоугольного куска первого ламината 10 , разделенного на четыре части 38 четырьмя V-образными углублениями 40 , образованными внутри первого ламината 10 путем удаления частей из пластикового листа 14 . Каждое V-образное углубление , 40, включает две стороны, расположенные друг к другу под углом 90 °. Непосредственно к пластиковому листу 14 каждой части 38 приклеивается удлиненная прямоугольная деталь 42 теплоизоляционного слоя 16 . Каждая часть 42 теплоизоляционного слоя 16 расположена вдоль левого края соответствующей части 38 , так что правая часть 44 пластикового листа 14 каждой части 38 остается открытой.Длина каждой части , 44, , по существу, равна толщине прямоугольных частей 42 теплоизоляционного слоя 16 . Клей наносят на части , 44, и, необязательно, V-образные углубления , 40, и противоположные стороны каждой прямоугольной детали 42 теплоизоляционного слоя 16 . После этого первый ламинат , 10, сгибают в каждом из углублений , 40, , так что соседние части , 38, расположены друг к другу под углом 90 °, образуя канал , 300, . Часть шва , 46, предусмотрена на правом конце первого ламината 10 . Участок шва , 46, не содержит изоляции и выполнен с возможностью перекрытия и прилегания к внешней поверхности соседней части , 38, , чтобы укрепить и поддерживать канал , 300, в желаемой форме.
Ссылаясь на ФИГ. 7, канал HVAC , 400, может быть изготовлен из одного удлиненного прямоугольного куска второго ламината 18 , разделенного на четыре части 48 четырьмя V-образными углублениями, образованными во втором ламинате 18 путем удаления частей пластикового листа. 22 .Каждый из V-образных углублений имеет две стороны, расположенные друг к другу под углом 90 °. Второй ламинат 18 сложен на каждом из углублений, так что соседние части 48 расположены друг к другу под углом 90 °, образуя трубчатую структуру 50 , имеющую внутреннюю поверхность 52 , полностью облицованную металлом. фольга 20 . Участок шва 51 предусмотрен на правом конце второго ламината 18 . Часть шва , 51, не содержит изоляции и предназначена для перекрытия и прилегания к внешней поверхности соседней части , 48, , чтобы укрепить и поддерживать трубчатую структуру 50 в желаемой форме.После этого трубчатая структура 50 приклеивается к одной из прямоугольных частей 42 теплоизоляционного слоя 16 , причем одна из частей 48 второго ламината 18 соединяется непосредственно с одной из частей 42 теплоизоляционного материала. слой 16 . Затем клей наносится на участки , 44, и, необязательно, V-образные углубления , 40, и противоположные стороны каждой прямоугольной детали 42 теплоизоляционного слоя 16 .После этого второй ламинат , 18, сгибают в каждом из углублений , 40, , так что соседние части , 38, расположены друг к другу под углом 90 °, образуя трубчатую структуру, концентрически расположенную вокруг трубчатой конструкции , 50, . Часть шва , 46, затем размещается так, чтобы перекрывать и прилегать к внешней поверхности соседней части , 38, , чтобы усилить канал 400 .
ФИГ. 8-11 направлены на стенки воздуховодов и построенные из них воздуховоды ОВК, которые изготовлены из ламината, включающего пластиковый слой, расположенный между двумя противоположными листами металлической фольги.За счет размещения пластикового слоя между противоположными листами металлической фольги к пластику прикладывается достаточное натяжение, чтобы предотвратить усадку пластикового листа, которая может возникнуть во время охлаждения ламината вскоре после его изготовления. Следовательно, исключаются складки, которые могут образовываться в ламинате, когда только один слой металлической фольги приклеивается к пластиковому слою.
Ссылаясь на ФИГ. 8 показан вид в разрезе стенки канала , 500, . Стенка воздуховода 500 включает первый ламинат 58 , состоящий из пластикового листа 60 , расположенного между внешней металлической фольгой 54 и внутренней металлической фольги 62 и закрепленного там между клеями 15 , 64 . Наружная металлическая фольга , 54, по существу аналогична металлической фольге 12 , а пластиковый лист 60, по существу аналогичен пластиковому листу 14 . Подобно металлической фольге 12 и пластиковому листу 14 , наружную металлическую фольгу 54 , пластиковую фольгу 60 и внутреннюю металлическую фольгу 62 ламинируют вместе с использованием способов и устройств, известных в области ламинирования. Внутренняя металлическая фольга 62 может быть любой металлической фольгой или фольгой из металлического сплава, которая в сочетании с внешней металлической фольгой 54 способна выдерживать усадку пластикового листа 60 при его охлаждении после ламинирования.В примерном варианте осуществления внутренняя металлическая фольга 62 представляет собой лист алюминиевой фольги. Предпочтительно внутренняя металлическая фольга 62 имеет толщину в диапазоне от 0,235 мил до 2 мил, более предпочтительно от 0,5 мил до 1,5 мил или наиболее предпочтительно 1,0 мил. В дополнение к ламинату 58 стенка канала 500 дополнительно включает теплоизоляционный слой 68 , который по существу аналогичен теплоизоляционному слою 16 . В зависимости от типа используемого изоляционного материала теплоизоляционный слой 68 может быть прикреплен к металлической фольге 62 с помощью клея 66 .
Ссылаясь на ФИГ. 9, теплоизоляционный слой , 68, может быть покрыт или заключен во второй ламинат 70 для обеспечения стенки канала , 600, . Второй ламинат 70 состоит из металлической фольги 76 , приклеенной к пластиковому листу 74 с помощью клея 15 , при этом пластиковый лист 74 также приклеен ко второй металлической фольге 72 с помощью клея 64 . Второй ламинат 70 по существу идентичен первому ламинату 58 .Второй ламинат , 70, расположен со второй металлической фольгой , 72, , расположенной между теплоизоляционным слоем , 16, и пластиковым листом , 74, . Расположенные таким образом противоположные плоские поверхности стенки воздуховода , 600, полностью покрыты металлической фольгой и поэтому защищены от огня.
Ссылаясь на фиг. 10 показан вид в разрезе воздуховода 700 HVAC, расположенного и построенного из стенки 500 воздуховода.Воздуховод , 700, включает удлиненный центральный канал 78, , сконфигурированный для подачи нагнетаемого воздуха. Наружная или проходящая в осевом направлении граница 80 канала 78 определяется теплоизоляционным слоем 68 . Теплоизолирующий слой 68 образует непрерывную стенку вокруг канала 78 и может включать или не включать швы 82 . Первый ламинат , 58, расположен концентрически вокруг канала , 78, , образуя трубку, которая может быть открытой или закрытой с одного или обоих концов.Трубка имеет внешнюю поверхность 84 , полностью состоящую из внешней металлической фольги 54 , за исключением, возможно, части 86 пластикового листа 60 , которая может быть открыта в шве 88 , образованном нахлестом сначала ламинат 58 сам с собой. При желании можно нанести огнестойкую краску на внешнюю поверхность 84 для дальнейшего улучшения огнестойкости воздуховода 700 .
Ссылаясь на фиг.На фиг.11 изображен вид в разрезе воздуховода , 800, для ОВКВ, расположенного и построенного из стенки , 600, воздуховода. Воздуховод , 800, включает удлиненный центральный канал , 90, , предназначенный для подачи нагнетаемого воздуха. Внешняя или проходящая в осевом направлении граница 92 определяется первой металлической фольгой 76 . Первая металлическая фольга 76 образует непрерывную стенку вокруг канала 90 . При желании можно нанести огнестойкую краску на первую металлическую фольгу 76 для дальнейшего улучшения огнестойкости воздуховода 600 .Стенка канала , 600, и, в частности, второй ламинат , 70, , теплоизоляционный слой , 68, и первый ламинат, , 58, , расположены концентрически вокруг канала , 90, , образуя трубку. Шов , 94, образован перекрытием второго ламината , 70, с самим собой. Трубка включает внешнюю поверхность , 84, , которая полностью состоит из первой металлической фольги , 54, , за возможным исключением части , 86, .
В дополнение к предотвращению образования складок ламината 58 , добавление внутренней металлической фольги 62 облегчает производство воздуховодов 700 и 800 из единого структурно непрерывного куска стенки воздуховода 500 . В частности, в отличие от V-образных выступов 40 , показанных на фиг. 6, которые образованы путем удаления частей пластикового листа 14 со стенки канала 100 , V-образные выемки могут быть спрессованы в один структурно непрерывный кусок ламината 58 с помощью тормоза, штампа, нагретого штампа. штамповкой или другим аналогичным устройством или методом.Это происходит без удаления какого-либо материала с ламината.
Как будет очевидно специалисту в данной области техники, различные модификации могут быть выполнены в пределах объема вышеупомянутого описания. Такие модификации, доступные специалисту в данной области, составляют часть настоящего изобретения и охватываются приведенной ниже формулой изобретения.
Ведущий поставщик и производитель электрических шинопроводов в Китае
Электрический шинопровод
Компания KDM предлагает решения для электрических шинопроводов для различных областей применения.
Благодаря обширному опыту нашей профессиональной команды, KDM смогла поставить нашим клиентам большое количество электрических шинопроводов.
Предлагаемые продукты разработаны с использованием передовых технологий и металла высочайшего качества на нашем современном производственном предприятии.
Все электрические шинопроводы от KDM тщательно проверяются нашей группой контроля качества по различным параметрам на разных этапах.
Таким образом, KDM позаботится о том, чтобы электрический шинный канал, с которым мы имеем дело, доставлялся пользователю в любой точке мира только без дефектов.
Канал для электрических шин KDM имеет высокую изоляцию.
В нем используются термоусаживаемые рукава, обеспечивающие высокую изоляцию.
Компания KDM также может обеспечить идеальную установку шинопроводов.
Здесь, в KDM, есть специальные работники по установке шинопроводов.
Также у нас есть автобусные каналы, проложенные в удаленных местах.
На протяжении многих лет мы рады представить себя одним из известных имен в Китае.
Мы занимаемся производством электрического шинопровода.
Предлагаемый нами электрический шинопровод разработан с использованием ультрасовременных технологий.
Мы используем только высококачественные материалы в производстве электрических шинопроводов под руководством наших опытных профессионалов.
Предлагаемый нами электрический шинный канал KDM широко востребован в химической, строительной, текстурирующей, упаковочной и фармацевтической отраслях.
Фактически, наш электрический шинопровод ценится за его прочную конструкцию, более длительный срок службы, термостойкость, устойчивость к ударам, надежность и незначительное обслуживание.
Кроме того, электрические шинопроводы KDM предлагаются в различных спецификациях и моделях, чтобы удовлетворить потребности клиентов.
Более того, электрические шинопроводы KDM проходят строгую проверку нашими профессионалами на предмет прочности и устойчивости при любых обстоятельствах.
Компания KDM произвела электрический шинопровод, который не требует регулярного обслуживания и прост в установке.
Каждый электрический шинопровод изготавливается под вниманием наших квалифицированных специалистов с помощью наших новейших инструментов с использованием единиц контроля качества.
Широкий ассортимент электрических шинопроводов пользуется большим спросом и признан большинством клиентов за их функциональную эффективность, жесткое и суровое использование.
Предлагаемые продукты широко используются для распределения электроэнергии.
Мы можем настроить электрический шинопровод в соответствии с требованиями наших клиентов.
На нашем заводе есть тысячи электрических шинопроводов, готовых к отправке.
Мы производим электрические шинопроводы практически любых размеров.
Кроме того, наши электрические шинопроводы предлагаются по индивидуальному заказу.
Если вам нужна помощь, просто свяжитесь с KDM для получения дополнительной информации!
Воздуховоды из металлополимерного ламината и способ их изготовления
1. Область изобретения
Настоящее изобретение в целом относится к конструкциям воздуховодов для газотурбинных двигателей и способам их изготовления.
2. Уровень техники
В газотурбинных двигателях, особенно в двигательных установках самолетов, используются каналы для отвода воздушного потока из одной части двигателя, например.g., для обеспечения источника охлаждающего воздуха, который затем должен быть возвращен в другую часть двигателя.
Одна такая конструкция, которая требует наличия воздуховодов, известна как воздушный масляный радиатор (для охлаждения смазочного масла двигателя). Это устройство требует впускного канала, который направляет охлаждающий воздух из передней (впускной) части турбины от потока вентилятора через воздушный маслоохладитель. На выходе из конструкции охлаждающего теплообменника выпускной канал направляет «использованный» охлаждающий воздух обратно в поток вентилятора.
Воздуховоды, обслуживающие воздушный масляный радиатор (и другие подобные конструкции воздуховодов двигателя), обычно должны соответствовать нескольким проектным параметрам: 1) воздуховоды должны выдерживать температуры в диапазоне от примерно -65 ° F до примерно 700 ° F; 2) воздуховоды должны выдерживать относительно низкое давление, например, приблизительно 8-18 фунтов на квадратный дюйм; 3) воздуховоды должны быть огнестойкими и / или огнестойкими; 4) воздуховоды должны быть устойчивыми к вибрации; 5) воздуховоды должны быть негорючими; 6) воздуховоды должны быть как можно более легкими.
Такие конструкции внутридвигательных воздуховодов обычно формируются как полностью металлические конструкции, часто изготовленные из одного или нескольких материалов с высокими эксплуатационными характеристиками, таких как коррозионно-стойкая нержавеющая сталь (Cres) или титан.
Например, Peyton et al., US Pat. В US 3
1 раскрыты многослойные воздуховоды для высокотемпературных воздуховодов для самолетов, включая внешний изолирующий рукав, образованный из металлической фольги и ткани, пропитанной смолой, и внутренний металлический канал, разделенный воздушным зазором.Fischer et al., Патент США No. В US 4934412 описан охлаждающий трубопровод для газотурбинного двигателя, имеющий несущий внутренний слой из термоотверждаемой армированной волокном смолы, окруженный теплоизоляционным слоем из термоотверждаемой армированной волокном смолы.Norek, Патент США. В US 7 047 615 В2 описан способ изготовления переходных корпусов коробов газотурбинных двигателей без продольных сварных швов путем гидроформовки двух корпусов коробов вплотную друг к другу с помощью сильфонных подруливающих устройств, прикрепленных к открытым концам корпуса воздуховода. Это позволяет изготавливать корпуса воздуховодов с подробными характеристиками и высоким давлением без использования цилиндров сжатия.Многослойные корпуса переходных каналов также могут быть собраны со слоями из различных материалов, например, с термостойким слоем внутри и высокопрочным слоем снаружи. Их можно собирать с помощью холодной усадки и теплового расширения. Кроме того, между слоями могут быть нанесены антифреттинговые и антивибрационные покрытия для улучшения характеристик.
Было бы желательно обеспечить конструкцию воздуховодов, например, для газотурбинных двигателей, которая была бы легкой, прочной и устойчивой к нагреванию, огню и вибрации.
Эти и другие желательные характеристики изобретения станут очевидными из настоящего описания, включая формулу изобретения и чертежи.
Настоящее изобретение частично содержит многослойную конструкцию воздуховодов для транспортировки воздуха из первого места во второе место в газотурбинном двигателе. Конструкция воздуховода включает металлический внутренний слой; и полимерный внешний слой, связанный с внешней поверхностью металлического внутреннего слоя. Одним из таких полимерных внешних слоев может быть ткань из стекловолокна из полиимидной смолы.
Металлический внутренний слой может быть изготовлен из одного из следующих материалов: коррозионно-стойкая сталь; титан. Как уже упоминалось, один предпочтительный полимерный внешний слой будет включать стеклоткань, пропитанную полиимидной смолой.
Настоящее изобретение также включает, частично, способ изготовления многослойной конструкции воздуховода для транспортировки воздуха из первого места во второе место в газотурбинном двигателе.
Способ изготовления многослойной конструкции воздуховода включает следующие этапы:
- формирование первого и второго участков металлического внутреннего слоя, каждая из которых имеет внутреннюю поверхность и внешнюю поверхность; ,
- образуют хрупкие первый и второй опорные элементы для размещения внутри металлического внутреннего слоя первой и второй частей; ,
- позиционируют первый и второй поддерживающие элементы внутри первой и второй частей металлического внутреннего слоя для конструктивной поддержки внутренней поверхности каждой из металлических внутренних первой и второй частей, соответственно;
- совмещение первой и второй частей металлического внутреннего слоя вместе; ,
- , постоянное соединение первой и второй частей металлического внутреннего слоя вместе;
- формирование полимерного внешнего слоя на внешних поверхностях первого и второго участков металлического внутреннего слоя;
- отверждение полимерного внешнего слоя; и ,
- удаление ломких первого и второго опорных элементов.
Один предпочтительный полимерный слой мог бы содержать ткань из стекловолокна, пропитанную полиимидной смолой.
Этап формирования первого и второго элементов металлического внутреннего слоя может дополнительно включать этап формирования первого и второго элементов металлического внутреннего слоя из одного из следующих материалов: коррозионно-стойкой стали, титана.
Этап формирования хрупких первого и второго поддерживающих элементов может дополнительно включать этап формирования хрупких первого и второго поддерживающих элементов из гипсового материала.
Этап постоянного соединения первого и второго элементов металлического внутреннего слоя может включать этап сварки вместе первого и второго элементов металлического внутреннего слоя.
Этап формирования полимерного внешнего слоя на внешних поверхностях первой и второй частей металлического внутреннего слоя может дополнительно включать этап формирования полимерного внешнего слоя из стеклоткани, пропитанной полиимидной, предпочтительно полиимидной смолой.
Этап отверждения полимерного внешнего слоя может включать этап помещения собранных внутреннего и внешнего слоев в печь и нагревание до тех пор, пока полимерный внешний слой не затвердеет.
РИС. 1 представляет собой вид в перспективе охладителя воздушного масла для газотурбинного двигателя, показывающий возможные конструкции впускного и выпускного каналов.
РИС. 2 представляет собой схематическую блок-схему, иллюстрирующую этапы процесса формирования металлических «половинок» или «обшивки» воздуховода согласно предпочтительному варианту осуществления изобретения.
РИС. 3 представляет собой схематическую блок-схему, иллюстрирующую процесс сборки металлических «половинок» или «обшивок» воздуховодов согласно предпочтительному варианту осуществления изобретения и последующего формирования на них внешнего полимерного слоя.
Хотя это изобретение допускает воплощение во многих различных формах, на чертежах показан и подробно описан здесь конкретный вариант воплощения, с пониманием того, что настоящее раскрытие следует рассматривать как иллюстрацию принципов изобретения. и не предназначен для ограничения изобретения проиллюстрированным вариантом осуществления.
Настоящее изобретение частично включает новую конструкцию из многослойных воздуховодов, подходящую для использования в газотурбинных двигателях, таких как турбинные двигатели самолетов.Другой аспект настоящего изобретения включает способ изготовления многослойной конструкции воздуховодов.
Охладитель воздушного масла 10 для газотурбинного двигателя показан на фиг. 1. Охладитель 10 включает теплообменник 12 вместе с впускным каналом 14 и выпускным каналом 16 , которые ведут соответственно от и к воздушному потоку в двигателе перед областью (-ями) сгорания двигатель. Конфигурации теплообменника 12 , а также впускного и выпускного каналов 14 и 16 , соответственно, показаны просто в качестве примера и, будучи функциями архитектуры двигателя в целом, будут варьироваться от двигатель к двигателю.Таким образом, конкретная форма и конфигурация впускного канала 14 и выпускного канала 16 не составляют часть рассматриваемого в настоящее время изобретения, за исключением случаев, описанных и заявленных здесь.
Ссылаясь на фиг. 2, в соответствии с предпочтительным вариантом осуществления изобретения воздуховод формируется путем создания сначала компьютеризированного трехмерного («3D») изображения 20 воздуховода с использованием известных методов компьютерного проектирования («CAD»). Трехмерное изображение используется, в свою очередь, для определения внутренней линии формы или контура внутренней поверхности («IML») и внешней линии формы или контура внешней поверхности («OML») (вместе ссылочный номер 30 ) верхней и нижние части (также известные как «оболочки» или «половинки», хотя и не буквально) воздуховода, который затем используется для создания мастер-форм для штамповки (например,g., форма 40 ) для каждой из верхней и нижней частей воздуховода. Хотя на схематических иллюстрациях фиг. 2 и 3 части металлического внутреннего слоя воздуховода показаны как очень регулярные и симметричные, на практике металлические компоненты воздуховода, вероятно, будут сильно асимметричными (как это обычно отражено на фиг. 1). Как правило, для каждой металлической части конструкции воздуховода обычно требуется сформировать отдельно только две части, а затем соединить их вместе.
Как упоминалось в данном документе, металлический внутренний слой канала предпочтительно является довольно тонким, например, предпочтительно, толщиной порядка 0,006 дюйма, поэтому зазор между внешней поверхностью штампа , 50, и внутренней поверхностью форм будет иметь аналогичный размер, хотя этот размер является репрезентативным, и изобретение не следует истолковывать как ограничивающее его.
Формы , 40, используются не только для штамповки реальных металлических частей канала, но также как формы для опорных блоков , 60, , использование которых будет описано более подробно ниже.Предпочтительно опорные блоки , 60, изготавливаются из любого подходящего хрупкого материала, например гипса.
Как упоминалось выше, металлическая часть воздуховода будет очень тонкой (например, предпочтительно толщиной порядка 0,006 дюйма) и предпочтительно образована из коррозионно-стойкой стали (Cres) или титана (Ti), хотя другие металлы имеют аналогичные также могут использоваться рабочие характеристики, подходящие для данного приложения. После индивидуальной штамповки двух металлических частей (или «обшивок»), например обшивки , 70, , они соединяются вместе двумя противоположно расположенными, как правило, продольными сварными швами 80 (например.g., «карандашные» сварные швы) после того, как два соответствующих опорных блока , 60, были помещены в соответствующие металлические оболочки.
Опорные блоки 60 служат для обеспечения поддержки и жесткости металлического воздуховода во время этапов процесса, описанных ниже. Слой 90 полимерного материала, предпочтительно пропитанной полиимидной смолой стекловолоконной ткани в однослойной или многослойной, в которой каждый слой имеет толщину приблизительно 0,010 дюйма), наносится на внешнюю сторону металлического канала и термоотверждается в подходящем атмосферы, при достаточной температуре и в течение достаточного времени, соответствующего материалу, чтобы гарантировать, что полиимид надежно сцеплен с внешними поверхностями металлических оболочек.
Предпочтительно ткань из стекловолокна на основе полиимидной смолы в неотвержденном состоянии разрезается по желаемому рисунку для прилегания к металлическому внутреннему слою. Несколько слоев или слоев этой ткани могут быть использованы для дополнительной прочности или дополнительной способности выдерживать давление. Как часть процесса отверждения, вся сборка металл / полиимид оборачивается термоусадочной лентой, термоусадочной пленкой или помещается в вакуумные мешки, чтобы соединить слои металла / полиимида вместе и связать их друг с другом.
После завершения процесса отверждения опорные блоки для гипса 60 выламываются из последней части 100 , и внутренняя часть металлического слоя очищается от мусора и смазывающего материала для пресс-формы (если таковой имеется).
Вышеприведенное описание и чертежи просто объясняют и иллюстрируют изобретение, и изобретение не ограничивается этим, за исключением тех случаев, когда специалисты в данной области техники, которые ознакомились с настоящим раскрытием, смогут вносить в него модификации и изменения, не выходя за пределы объема. изобретения.
Строительство воздуховодов | Пленумы +
Круглые фитинги
Торговые стандарты для строительства круглых воздуховодов
(Нажмите «Стандарт», чтобы просмотреть или распечатать)
SMACNA DCS 3-е издание 2005 г.
SMACNA DCS 2-е издание 1995 г.
Доступные материалы
Оцинкованный
Нержавеющая сталь
Алюминий
Покрытие PVS
Paintlock
Двойная стенка (сплошная или перфорированная внутренняя)
Черный чугун (сварные трубы и фитинги)
Доступные соединители
Муфта скольжения
Обжим
Spiralmate
DuraFlange
Сопутствующий фланец
Сварной
Наш производственный отдел специализируется на поддержании большого количества оцинкованных фитингов низкого давления, таких как тройники, конусы, колена, стартовые муфты, демпферы и демпферные секции, для заказа или доставки, в диапазоне от 4 до 24 дюймов.
Спиральная труба
Наш цех спиральных труб может перерабатывать эти материалы калибра от 28 до 18.
Спиральная труба может быть заказана нарезкой по длине в диапазоне от 1 до 24 футов.
Гальванизированные спиральные трубы низкого давления на складе имеют круглые размеры от 4 до 24 дюймов.
Гладкостенная спиральная трубадоступна в размерах от 4 ″ до 72 ″. В наличии размеры от 4 до 14 дюймов.
Спиральная труба с гофрированными стенкамидоступна в круглых размерах от 9 ″ до 72 ″.Он доступен в размерах от 16 до 24 дюймов.
Стандартная спиральная труба поставляется с необработанными концами для использования с малыми концевыми фитингами и муфтами. При желании его также можно заказать с обжимом на одном конце.
Воздуховод прямоугольный
Торговые стандарты для конструкции воздуховодов прямоугольного сечения
(Щелкните Стандарт, чтобы просмотреть или распечатать)
SMACNA DCS 3-е издание 2005 г.
SMACNA DCS 2-е издание 1995 г.
Доступные материалы
Оцинкованный
Черный чугун
Нержавеющая сталь
Алюминий
PVS-покрытие
Paintlock
Двойная стенка (сплошная или перфорированная внутренняя)
Доступные соединители
S & Drive
TDF
Ductmate – 35 и 45
G-lock
Сварной
Плоский овал
Торговые стандарты для конструкции плоско-овальных воздуховодов
(Щелкните Стандарт, чтобы просмотреть или распечатать)
Низкое давление Среднее давление
(+2 ″ WG) (+4 ″ WG)
LP 06 минор MP 06 минор
LP 08 минор MP 08 минор
LP 10 минор MP 10 минор
LP 12 минор MP 12 минор
LP 14 минор MP 14 минор
LP 16 минор MP 16 минор
LP 18 минор MP 18 минор
LP 20 минор MP 20 минор
LP 22 минор MP 22 минор
LP 24 минор MP 24 минор
Доступные материалы
Оцинкованный
Нержавеющая сталь
Алюминий
Покрытие PVS
Paintlock
Двойная стенка (сплошная или перфорированная внутренняя)
Черный чугун (сварные трубы и фитинги)
Доступные соединители
Муфта скольжения
Ovalmate
DuraFlange
Сварной