Шрифт:
Последние воздуховоды имеют отличные показатели снижения шума в диапазоне низких частот. Для уменьшения числа возможных последствий использования минеральных волокон для здоровья людей внутренний рукав имеет минимальную перфорацию. Между внутренним рукавом и слоем изоляции размещена специальная акустическая пленка. Это снижает вероятность уноса волокон при нормальных скоростях воздушного потока практически до минимума.
Образование конденсата, безопасность, шум, энергосбережение – таковы критерии, которые следует учитывать при выборе материала для теплоизоляции воздуховодов.
4.6. Теплоизоляция
Основные функции теплоизоляции:
– предупреждение образования конденсата как на внутренней, так и на наружной поверхности воздуховода;
– обеспечение огнестойкости во избежание распространения огня в случае возгорания;
– ослабление шума и вибраций, возникающих в процессе движения воздуха по воздуховоду;
– уменьшение теплопередачи между потоком воздуха в воздуховоде и внешней средой.
Для теплоизоляции воздуховодов применяются материалы, имеющие нулевой (0) класс огнестойкости. В случае если канал имеет многослойную облицовку, допускается класс огнестойкости «ноль-один» (0–1). Данное условие соблюдается, когда все поверхности в рабочем режиме состоят из негорючего материала толщиной не менее 0,08 мм и обеспечивают непрерывную защиту внутреннего теплоизоляционного слоя, имеющего класс огнестойкости не выше первого (1). Крепления и соединения, длина которых не более чем пятикратно превышает диаметр самого воздуховода, должны выполняться из материала, имеющего класс огнестойкости «ноль» (0), «ноль-один» (0–1), «один-ноль» (1–0), «один-один» (1–1) или «один» (1). Воздуховоды класса «ноль» (0) имеют наружную обшивку из материала класса огнестойкости не выше первого (1).
Системы воздухоподготовки и воздухораспределения создают шумы, передающиеся в том числе через систему воздуховодов. Снизить их можно, если поддерживать небольшую скорость воздуха в воздуховодах, установить демпфирующие устройства в месте присоединения вентилятора к воздуховоду, использовать эластичную подвеску для воздуховодов, а также демпфирующие прокладки в местах пересечения воздуховодами стеновых конструкций. Шум, распространяемый по воздуховодам, может быть ослаблен также применением специальных шумоглушителей и звукоизолирующего покрытия. Многие теплоизоляционные материалы отличаются еще и хорошими звукоизоляционными свойствами и могут использоваться в качестве и тепло-, и звукоизоляции.
Теплоизоляция воздуховода выполняется с внутренней или с наружной стороны. При использовании теплоизоляции внутри воздуховода необходимо увеличивать его сечение для сохранения расчетной пропускной способности при заданной скорости движения воздуха. Кроме того, сторона теплоизоляции, соприкасающаяся с потоком воздуха, должна быть достаточно гладкой, чтобы не увеличивать сопротивление при его движении по воздуховоду.
При установке глушителей использование наружной теплоизоляции предпочтительней. Также монтаж наружной теплоизоляции является профилактикой возникновения очагов бактерий, образования отложений пыли и грязи, из-за которых теплоизоляционный материал может начать расслаиваться, выделять летучие вещества и терять свои качества.
Кроме этого, при наружной теплоизоляции существенно снижается риск распространения огня из одного помещения в другое в случае возгорания.
Важнейшим фактором при установке теплоизоляции является предотвращение тепловых мостиков, снижающих эффективность теплоизоляции, а также обеспечение высокой паростойкости. Мостики теплопередачи могут возникать и в местах крепления воздуховодов к конструкциям здания.
Разрушению теплоизоляционного материала препятствуют:
– при внутренней теплоизоляции – применение композитных материалов, в таком случае теплоизоляция комбинируется с металлическим слоем или пленкой;
– при наружной теплоизоляции – использование обшивки из неопрена, листовой оцинкованной стали или листового алюминия.
Вопросы к главе 4
1. Каковы недостатки круглых воздуховодов?
2. В чем преимущества прямоугольных воздуховодов?
3. Какой материал используется при изготовлении воздуховодов для зданий и сооружений общегражданского назначения?
4. Какие факторы определяют выбор материала для изготовления металлических воздуховодов?
5. Как на вентиляционную систему влияет применение гибких воздуховодов на протяженных участках трасс?
Глава 5. Вентиляционные детали и сетевое оборудование
5.1. Вентиляционные решетки
Решетки делятся на приточные и вытяжные. И те и другие бывают регулируемыми или нерегулируемыми; круглой, квадратной, прямоугольной формы; металлическими (чаще стальными или алюминиевыми) или пластмассовыми; с декоративным оформлением и без него; различных расцветок и размеров; с направлением потока приточного (или с забором удаляемого) воздуха в одну, две, три или четыре стороны. В зависимости от своей конструкции решетки создают компактные, плоские, неполные веерные или иные типы струи воздуха.
Существует несколько видов регулирующих устройств приточных решеток, а именно: регулятор расхода, регулятор характеристик струи, регулятор направления.
Если воздухораспределитель снабжен больше чем одним из приведенных регуляторов, то эти устройства устанавливаются обычно в том же порядке по ходу воздуха.
Вытяжные решетки также могут иметь регуляторы расхода и направления. Некоторые конструкции решеток являются универсальными и применяются как в приточных, так и в вытяжных системах.