- Å lage en deflektor
- Nødvendig verktøy og materialer
- Beregning av dimensjoner og skjema
- Tabell: dimensjonene til deflektordelene i forhold til diameteren
- Instruksjoner for å lage en deflektor med egne hender
- Video: egenproduksjon av TsAGI-deflektoren
- Hvordan lage en TsAGI-deflektor på et skorsteinsrør med egne hender
- Nødvendige verktøy
- Utvikling av en tegning av TsAGI-deflektormodellen
- Trinn-for-steg instruksjon
- Når du trenger en røyker
- Å lage en deflektor med egne hender
- Nødvendige verktøy
- Størrelsesberegning
- Vifte i skorsteinen for tvungne avgasser fra ovnen
- Hva du skal gjøre hvis tilbakeslag oppstår
- Årsaker til trekkvelt
- Tilførselsventil for økt trekk
- Hva er en deflektor for? Funksjonelle funksjoner
- Hva er noen måter å øke trekkraften på?
- Hjelpsomme hint
- Typer konstruksjoner for å øke trekk i skorsteinen
- Roterende eller roterende turbin
- Vane
- Elektrisk vifte
- Stabilisator
- Deflektor
- Systemsjekk
- Nyttig informasjon om skorsteinstrekk
- Montering av deflektor
- Video - Lag en deflektor med egne hender
- hensikt
- Hovedfunksjoner
- Skorsteinshettekonstruksjon
- Materialer som brukes til å lage en vindvinge
Å lage en deflektor
Den enkleste versjonen av deflektoren av typen Volpert-Grigorovich er ganske enkel å lage med egne hender.
Nødvendig verktøy og materialer
- Marker eller markør.
- Hersker.
- Jern saks.
- Mallet.
- Trebjelke til stativ.
- Nagleapparat.
- Bor, borekroner for metall (eller - selvskruende skruer med borspiss).
- Et ark av galvanisert jern med en tykkelse på 0,3-0,5 mm (aluminiumsplate eller tynt rustfritt stål er egnet).
- Metalldeler som er tilgjengelig: hjørne, stendere, tykk wire og lignende.
Beregning av dimensjoner og skjema
Siden kvaliteten på deflektoren avhenger av nøyaktigheten av produksjonen, er å tegne riktig tegning det viktigste trinnet i hele prosessen. Dimensjonene ble verifisert av forskere i en vindtunnel, og de må følges. Parameteren som skal baseres på er diameteren til skorsteinskanalen D.
Dimensjonene til alle deler av deflektoren er satt i forhold til diameteren
Tabell: dimensjonene til deflektordelene i forhold til diameteren
Instruksjoner for å lage en deflektor med egne hender
Deflektoren viser seg kanskje ikke å være veldig vakker, men du vil umiddelbart føle nytten: utkastet vil øke med en fjerdedel, taket vil være beskyttet mot gnister. Røret med det kan være lavere med en og en halv til to meter.
Video: egenproduksjon av TsAGI-deflektoren
Når du installerer en trekkraftforsterker, vil du umiddelbart føle fordelene. Men en selvlaget deflektor vil også skape en tungtveiende grunn til å gjøre deg stolt av deg selv.
Når en komfyr, peis eller kjele er i drift, merker de fleste eiere av private hus og hytter en betydelig forverring i forbrenningsprosessen.
Oftest er dette forårsaket av en endring i trekkraftparametere.For å forbedre kvalitetsegenskapene, bør du installere en skorsteinstrekkforsterker, som på grunn av designens enkelhet kan gjøres uavhengig.
Hvordan lage en TsAGI-deflektor på et skorsteinsrør med egne hender
Prosessen med å utvikle og montere en deflektor på et eksosrør består av fire stadier: tegne, lage emner, montere, installere strukturen og feste den direkte på skorsteinen.
Nødvendige verktøy
Du vil definitivt trenge:
- et ark med tykt papir for tegning og layout;
- markør for merking;
- nagle for å koble sammen strukturelle elementer;
- sakser for metall for å kutte deler;
- bore;
- en hammer.
Ikke glem riktig verktøy før du installerer deflektoren
Utvikling av en tegning av TsAGI-deflektormodellen
Det er en algoritme for hvordan man lager en gjør-det-selv-deflektor på et skorsteinsrør. Det første trinnet anbefales å gjøres på papir. Først må du beregne dimensjonene til diameteren på dysen og den øvre hetten på strukturen, samt beregne høyden på reflektoren.
For dette brukes spesielle formler:
- diameter på den øvre delen av deflektoren - 1,25d;
- diameter på den ytre ringen - 2d;
- byggehøyde - 2d + d / 2;
- ringhøyde - 1,2d;
- hettediameter - 1,7d;
- avstanden fra basen til kanten av det ytre dekselet er d/2.
Hvor d er diameteren på skorsteinen.
En tabell vil bidra til å lette oppgaven, som inneholder ferdige beregninger for standardstørrelser på metallrør.
| Pipediameter, cm | Ytre kappe diameter, cm | Høyde på ytre kappe, cm | Diffusor utløpsdiameter, cm | Caps diameter, cm | Monteringshøyde på ytre kappe, cm |
| 100 | 20.0 | 12.0 | 12.5 | 17.0…19.0 | 5.0 |
| 125 | 25.0 | 15.0 | 15.7 | 21.2…23.8 | 6.3 |
| 160 | 32.0 | 19.2 | 20.0 | 27.2…30.4 | 8.0 |
| 20.0 | 40.0 | 24.0 | 25.0 | 34.0…38.0 | 10.0 |
| 25.0 | 50.0 | 30.0 | 31.3 | 42.5…47.5 | 12.5 |
| 31.5 | 63.0 | 37.8 | 39.4 | 53.6–59.9 | 15.8 |
Hvis skorsteinen har en ikke-standard bredde, må alle beregninger gjøres uavhengig.Men når du kjenner formlene, er det enkelt å måle rørdiameteren og bestemme alle nødvendige indikatorer for å bruke dem når du tegner tegninger.
Når mønstrene er laget, anbefales det først å sette sammen en papirprototype av den fremtidige reflektoren. Selv om du er en erfaren håndverker og er sikker på at du vil konstruere en deflektor for en komfyrskorstein med egne hender uten problemer, bør du ikke hoppe over dette trinnet, siden det vil hjelpe deg med å identifisere mulige feil og mangler, og riktige beregninger eller en tegning. Først etter å ha laget riktig papiroppsett, som bekrefter at deflektorskjemaet er nøyaktig, kan du fortsette til neste trinn.
Trinn-for-steg instruksjon
Det er en arbeidsrekkefølge som må følges, ellers vil du ikke kunne koble sammen de enkelte delene deflektor for skorstein selv med egne hender.
Fremgangsmåten er som følger:
- Bruk papiremner, overfør malen til overflaten av metallet som du planlegger å lage en reflektor fra. Spor forsiktig konturene til papirdetaljene. Du kan bruke en permanent markør, spesialkritt og til og med en enkel blyant til dette formålet.
- Bruk en saks for metall, klipp ut emnene til de nødvendige strukturelle detaljene.
- Langs hele konturen på seksjonene må metallet bøyes med 5 mm og gå forsiktig med en hammer.
- Rull arbeidsstykket til en sylinderform, bor hull for festemidler slik at du kan koble strukturen med nagler. Sveising er tillatt, men ikke buesveising. Vær forsiktig så du ikke brenner gjennom metallet. Velg en avstand mellom hovedfestepunktene fra 2 til 6 cm, den varierer i henhold til størrelsen på den ferdige strukturen. Den ytre sylinderen brettes og festes på samme måte.
- Bøy og koble kantene, lag resten av detaljene: en paraply og en beskyttende hette i form av en kjegle.
- Festemidler må kuttes ut av det galvaniserte arket - 3-4 strimler: bredde 6 cm, lengde - opptil 20 cm Bøy rundt hele omkretsen på begge sider og gå langs dem med en hammer. Fra innsiden av paraplyen er det nødvendig å bore monteringshull, med avgang fra kanten med 5 cm. 3 poeng vil være nok. Etter det fester du metallstrimlene til hetten med nagler. Deretter må de bøyes i en vinkel på 90 grader.
- Koble diffusoren og kjeglen med nagler til innløpsrøret. Etter å ha laget en deflektor for et rundt rør med egne hender, kan du fortsette med installasjonen.
En lignende metode kan brukes til å lage en Volper skorsteinsdeflektor. Designet er veldig likt TsAGI-modellen, men det er noen forskjeller i den øvre delen. De er også laget av rustfritt stål, galvanisert eller kobber.
Når du trenger en røyker
Produsenter av varmeutstyr fullfører produktene sine med trekkvifter på grunn av den økte motstanden til varmeveksleren, der gasser endrer bevegelsesretningen gjennom flammerørene flere ganger. Målet er å ta maksimalt med varme fra forbrenningsproduktene og øke effektiviteten til kjeleanlegget.
Nyanse: Driften av røykavtrekket i kjelen til fabrikkkonfigurasjonen er koordinert med forbrenningsprosessen og styres av en elektronisk enhet. Når du installerer en vifteenhet på en "hjerneløs" varmeapparat, er slik konsistens utelukket, du må kjøpe en automatiseringsenhet eller justere hastigheten manuelt.

Organiser tilførselsventilasjon i fyrrommet, og først da tenk på å kjøpe en røykavtrekk
Vi lister opp situasjoner når en røykavtrekk vil bidra til å forbedre driften og vedlikeholdet av en varmegenerator for fast brensel:
- trekkraftproblemer - vind som blåser, luftstopp i gasskanalen, mange svinger, innsnevring av diameteren;
- på grunn av designfunksjonene ryker kjelen inn i rommet når døren åpnes;
- høyden på skorsteinen er utilstrekkelig eller kuttet av røret har falt inn i sonen med vindstøtte bak takets møne eller en annen bygning;
- det oppsto sprekker i mursteinskorsteinen, hvorfra røyk siver.
Noen design av vedfyrte kjeler (for eksempel akseltype) har en tendens til å avgi røyk gjennom en åpen lasteluke. Et lignende bilde er observert i varmegeneratorer med en treveis brannrørsvarmeveksler med økt motstand. Løsningen på problemet er installasjon av en trekk- eller blåsemaskin styrt av en kontroller.
Å lage en deflektor med egne hender

Dimensjoner på deflektorer for forskjellige skorsteinsrør
Veggene til den øvre sylinderen tar trykket fra vinden og dirigerer luften rundt, suget av røyk oppnås ved å gli langs den indre overflaten til individuelle stråler. Deflektoren kan ikke tilskrives gruppen av vifter, siden enheten har en enkel form og ikke har arbeidsmekanismer.
På pappen tegnes konturene av delene som ble beregnet og påført på tegningen, og kuttes ut. Ved hjelp av mønstre overføres deler til metall med tillegg av 1,5 - 2 cm langs kantene på linjene for enkel montering. Strukturelle elementer oppnås i utvidet form etter kutting med saks for metall.
En baufil kutter strimler av metall eller hjørner for å koble deler til et ferdig produkt. De forberedte delene bøyes og rulles i samsvar med tegningen. Under montering er elementene lagt over hverandre og forbundet med nagler.
Nødvendige verktøy
I produksjonen brukes materialer og verktøy som ikke krever profesjonelle ferdigheter fra mesteren:
- gummi- eller trehammer;
- saks og en baufil for metall;
- linjal, målebånd;
- kritt for å tegne linjer på overflaten av metallet;
- elektrisk drill; naglepistol;
- bor for metall;
- blyant og vanlig saks.
Materialet er tynt galvanisert stål, en metallstrimmel eller et hjørne av en liten seksjon. Størrelsen på naglene velges i henhold til diameteren på boret. Muttere og bolter brukes til rørmontering.
Størrelsesberegning
En tegning er laget på papir, som angir nøkkeldimensjonene for å lage et mønster av en værvinge-trekkforsterker for en skorstein.
Forholdet ved beregning av dimensjonene:
- deflektorhøyde er 1,7 d;
- caps bredde er tatt lik 2 d;
- størrelsen på diffusoren i bredden er tatt 1,3 d.
Symbolet d betyr diameteren på skorsteinen (intern). Et annet størrelsesforhold vil resultere i dårlig effektivitet.
Vifte i skorsteinen for tvungne avgasser fra ovnen
Trekk er den naturlige bevegelsen av luftmasser fra en varmegenerator til den ytre atmosfæren, sammen med fjerning av farlige forbrenningsprodukter. Hvis det er svakt, vil drivstoffet brenne veldig sakte. Det kan også påvirke menneskekroppen negativt - gassinnholdet i rommet fører i noen tilfeller til døden. For å skape tvungen luftsirkulasjon, installer en vifte for skorsteinen.
Hvis det er tvil om at trekket i skorsteinen fra varmeren er svakt, bør det foretas en sjekk. Den enkleste metoden anses å være en undersøkelse med vindmåler.En normal indikator er en trekkraft på 10-20 Pa. En stor ulempe med slike enheter er at rimelige enheter har dårlig målenøyaktighet. Hvis indikatoren er under 1 Pa, vil de vise at systemet ikke fjerner forbrenningsprodukter i det hele tatt. Profesjonelle enheter er ganske dyre. De brukes ofte bare av komfyrprodusenter.
For å sjekke skorsteinen kan du bruke folkemetoder:
- 1. Ved røyk. Selv en liten røyk i rommet er et tydelig tegn på mangel på normal trekkraft. Hvis det er mye røyk, er det stor brannfare. Beboere kan også bli forgiftet av karbonmonoksid.
- 2. Etter fargen på brannen. Hvis det er en hvit fargetone i flammen, er trekket for sterkt. En oransje farge med en rød fargetone kan tyde på at ventilasjonen ikke fungerer som den skal. Under normal funksjon av kanalene er brannen gyllen gul.
- 3. Bruke en fyrstikk eller et stearinlys. Det er nødvendig å bringe dem til brennkammeret til varmeren. Flammen skal avvike mot panseret. En tilt i motsatt retning indikerer omvendt skyvekraft.
- 4. Bruke et speil. Det må bringes til brennkammeret. Hvis det dannes kondens på overflaten, betyr dette at fjerning av forbrenningsprodukter er vanskelig.
Den naturlige sirkulasjonen av luftmasser oppstår på grunn av forskjellen mellom utendørs og innendørs atmosfærisk trykk. Romtemperaturen er mye høyere. Kald luft presser på varm luft nedenfra, og fjerner den dermed til et område med mindre trykk, det vil si til gaten. Sommermålinger vil være mindre nøyaktige.
Før du snakker om bruken av tvungen eksos for skorsteinen, bør du forstå prosessen med å fjerne forbrenningsprodukter.Du må også forstå årsakene til forverringen av trekk i skorsteinen. Alle faktorer som påvirker dette kan deles inn i tre hovedgrupper:
- 1. Innendørs forhold.
- 2. Ytre faktorer.
- 3. Utformingen av skorsteinen.
Intern inkluderer også temperaturen og volumet av luft i huset, antall oksygenforbrukere, betingelsene for bevegelse av luftmasser. Utformingen av huset påvirker også trekkraften. Installasjon av plastvinduer svekker for eksempel ofte luftsirkulasjonen. Dette skyldes den høyere tettheten til doble vinduer, noe som reduserer volumet av innkommende oksygen.
Eksterne faktorer inkluderer luftfuktigheten i gaten, dens temperatur, atmosfærisk trykk, vindstrømmer og hastigheten på strømmen av luftmasser. På grunn av alt dette er det stadige endringer i trekk i skorsteinen. Prosessen med å fjerne karbonmonoksid fra ovner og andre varmegeneratorer bør overvåkes konstant.
Faktorer relatert til skorsteinsdesign inkluderer:
- 1. Plasseringen av strukturen. Skorsteinen kan plasseres utenfor nær veggen eller inne i rommet.
- 2. Rørlengde og antall omdreininger.
- 3. Kvaliteten på overflatene til kanalens indre vegger. En stor mengde sot innsnevrer skorsteinen, som er hovedårsaken til dårlig trekk. På grove røykrør akkumuleres det mer aktivt.
- 4. Hvor høy er skorsteinen i forhold til toppen av taket.
- 5. Varmeoverføring av materialer som skorsteinen er laget av. Isolerte konstruksjoner bidrar til god trekkraft.
Hva du skal gjøre hvis tilbakeslag oppstår
Det er laget et spesielt begrep for å referere til dette fenomenet - skyvevelting. Det samsvarer fullt ut med essensen av det fysiske fenomenet med forekomsten av luftstrøm i motsatt retning.Som et resultat kommer forbrenningsprodukter inn i rommet gjennom ovnen.
Før hver oppstart av varmeaggregatet må retning og skyvekraft kontrolleres med tilgjengelige midler.

Når trekket veltes, endrer røykgassene bevegelsesretning og begynner å rømme ut i rommet
Dette vil unngå ubehagelige fenomener når røyk begynner å komme inn i rommet.
Årsaker til trekkvelt
Ved å analysere omstendighetene for forekomsten av omvendt skyvekraft, bør de deles inn i to kategorier:
- krever kardinal intervensjon i driften av varmeenheten og røykeksossystemet;
- midlertidige omstendigheter som enkelt kan elimineres med egne hender.
Når vi snakker om den første gruppen av årsaker, bør følgende punkter påpekes:
- Strukturelle feil i røykgassfjerningssystemet - utilstrekkelig del av skorsteinen, tilstedeværelsen av for store svinger i den, feil høyde på røret over taket i forhold til mønet. Den eneste måten å eliminere det på er å rette opp de tekniske feilene til skorsteinen.
-
Tilstopping av skorsteinen. Det kan samle seg rusk i den hvis beskyttelse i form av en hette ikke er installert, eller det kan dannes et stort lag med sot hvis rengjøring og forebyggende vedlikehold av skorsteinen ikke utføres i tide.
- Tilstedeværelsen av høye trær eller nyoppførte bygninger i nærheten av huset. I slike tilfeller er det som oftest nødvendig å bygge opp skorsteinen.
- Feil beslutninger når du organiserer ventilasjonssystemet til et rom med en varmeenhet. For å identifisere slike mangler er det nødvendig med detaljert diagnostikk for å ta den riktige avgjørelsen om gjenoppbyggingen.
Midlertidig velt av trekkraft kan oppstå på grunn av:
- Setter kjølig vær.Samtidig avkjøles skorsteinen og luftsøylen i den. Tung luft utøver trykk som hindrer normal skyvkraft.
- Langvarig nedetid for varmeenheten, som et resultat av at kald luft har samlet seg inne i skorsteinskanalen.
Eliminering av midlertidige årsaker er mulig på flere måter:
-
Varmer opp luften i skorsteinen. For å gjøre dette kan du brenne flere ark avispapir inne i brannboksen, som et resultat av at utkastet kan gjenopprettes. Hvis dette tiltaket er ineffektivt, kan du bruke en hårføner eller varmevifte til samme formål.
- Bruk av en trekkraftstabiliseringsanordning.
Før første tenning av ovnen etter en lang periode med inaktivitet, lukk alle dører og vinduer for å eliminere trekk.
For å unngå tilstopping av skorsteinen med sot, anbefales det å bruke noen forebyggende tiltak. Blant dem:
- Brenn potetskrell i brannboksen med jevne mellomrom. De må være forberedt på forhånd og sørg for å tørke. Etter akkumulering av 1,5–2,0 kg rengjøringer, brennes de ved slutten av forbrenningen av veden. Stivelse myker opp sotavleiringer, og den eksfolierer fra veggene i skorsteinen, dels faller ned i ovnen, dels flyr den ut i skorsteinen.
- Til samme formål kan du brenne valnøttskall eller ospeved. De brenner ved høye temperaturer, og bidrar til forbrenning av sot på veggene i skorsteinen. Denne metoden anbefales ikke når sot samler seg i et tykt lag, fordi forbrenningen kan føre til brann.
- Å legge i ovnen spesialproduserte komposisjoner for rengjøring av rør, hvis handling er basert på både termiske og kjemiske prinsipper.
Tilførselsventil for økt trekk
Uten luft som kommer inn i rommet eller direkte inn i ovnen, vil ikke skorsteinen fungere.En ventil eller spalte i et gammelt vindu er ikke den beste måten å få luft inn på.
Ulempene er åpenbare:
- Kald luft kommer inn i rommet gjennom sprekkene selv når ovnen eller peisen ikke fungerer.
- Om vinteren endrer luften fra gaten hele tiden miljøet i rommet. Samtidig synker den relative fuktigheten i luften kraftig, noe som påvirker helsen negativt. En persons slimhinner tørker ut, forhold for forkjølelse oppstår.
- Vinduet må åpnes og lukkes manuelt.
Det er mye mer effektivt å gi luftstrøm med en ventil. Den lukkes automatisk når ovnsutstyret eller gassvarmerne ikke er i drift.
Slik ser en veggtilførselsventil ut, som er installert i rom med komfyroppvarming eller gassutstyr for å forbedre luftstrømmen
For drift av varmeovnene er det nødvendig med en ventil for fyrrom. Enheten har andre egenskaper enn de som i prinsippet ligner designen for lufting av et rom.
Tilførselsventilen plasseres diagonalt eller over en oppvarmet overflate slik at kald luft stiger til taket. Men det er best om oksygen tilføres direkte til ovnen. Samtidig forstyrres ikke fuktighets- og temperaturforholdene i rommet.
Hva er en deflektor for? Funksjonelle funksjoner
Deflector (oversatt fra engelsk. "Reflector") - en rørkonstruksjon installert på hodet for å beskytte den øvre delen av skorsteinen.
Hovedformålet med deflektoren er å styrke og utjevne trekket til varmeutstyr (ovn eller kjele) for sikker fjerning av forbrenningsprodukter.I mangel av deflektor kan luftmasser trenge inn, som ytterligere hindrer eller motvirker det gode trekket til varmegeneratoren.

Tilstedeværelsen av en slik enhet bidrar til å øke effektiviteten til varmeutstyr med opptil 20%.
I tillegg til hovedformålet - røykfjerning, brukes enheten til å utføre en rekke viktige funksjoner:
- Trekkinnretting. God trekkraft sikrer tilførsel av oksygen, noe som fører til besparelser i drivstoffmateriale - det brenner raskere og fullstendig i varmegeneratoren.
- Gnistslukking. Dannelsen av gnister oppstår som følge av en økning i forbrenningstemperaturen til drivstoffet og trekk i skorsteinskonstruksjonen, noe som kan forårsake brann. Enheten gir sikker utbrenning av gnister.
- Beskyttelse mot de negative effektene av nedbør. En slik enhet gir pålitelig beskyttelse av røykkanalen mot regn, snø, hagl og sterk vind. Dette bidrar til effektiv og uavbrutt drift av varmeutstyr, selv i dårlig vær.
h2 id="kakimi-sposobami-mozhno-usilit-tyagu">På hvilke måter kan jeg øke trekkraften?
Før du starter arbeidet, er det verdt å vite hvordan du sjekker trekket i skorsteinen? Nå er det mange enheter som gjør det enkelt å finne ut om det er skyvekraft og hvor mye. Den rimeligste gjør-det-selv skorsteinsreparasjonen er en vindmåler. Det er imidlertid en betingelse - den viser strømningshastigheten hvis verdien er mer enn 1 m / s. Han kjenner absolutt ikke igjen mindre indikatorer. Men selv om enheten viser en viss indikator, bør dette ikke tas med sikkerhet. Det er nødvendig å ta hensyn til mange faktorer, for eksempel når målinger ble tatt.
Digital vindmåler - en enhet for måling av strømningshastighet
Fordi, hvis i offseason, vil indikatorene være upålitelige. For dette er spesialister involvert, med mer avanserte enheter.
Men fortvil ikke, du kan finne ut styrken til strømmen, vinden på vanlig gammeldags måte. Hvis rommet er fylt med røyk, er det bare en konklusjon - skorsteinen fungerer ikke. I tillegg, hvis det er en hvit fargetone i flammen, og en karakteristisk summing også høres, så er trekk sannsynligvis for godt. Et tegn på normal separasjon av røyk er - gylne "tunger". I tillegg er en effektiv måte å sjekke på å ganske enkelt sette fyr på et stykke papir og bringe det til kanalen, hvis du merker et karakteristisk avvik mot skorsteinen, er alt i orden.
Hjelpsomme hint
Så hvordan kan du forbedre skorsteinstrekket ditt? Hvis du fortsatt er sikker på hva som er galt med røykutslipp, kan du bruke noen tips som øke trekk i en privat skorstein?
- Installasjon av stabilisator.
For å forbedre trekket i skorsteinen vil installasjonen av en slags "paraply" på røret også hjelpe. Nedenfra vil det være fri tilgang til luft, og ovenfra vil det være et visir som vil tillate dannelsen av en luftlomme. - Høydeøkning.
Det er realistisk å øke trekket i skorsteinen ved å bare øke høyden, men det er verdt å fokusere på kravene til en slik skorstein. Husk at normativ standardhøyde anses å være en høyde på 6 m fra risten. Ta hensyn til svingene, bakkene på røret. - Installasjon av turbiner.
Denne metoden er ikke veldig populær, men det er nødvendig å nevne det. Hvordan gjøre det slik at i ovnen for å øke "avkastningen" tenker mange ikke engang på enkle fysiske aspekter. For eksempel lar etableringen av turbulenser over hodet på røret deg lage et vakuum, som er nødvendig i kanalen.I tillegg er turbinen drevet av vind, det vil si at det ikke kreves ekstra kostnader fra deg. Den eneste måten å bli kvitt "retur" et slikt design vil ikke være i stand til i rolig vær.
Vi håper løsningene ovenfor har hjulpet deg. Forresten, de presenterte metodene for å installere ulike enheter på skorsteinsrøret for å øke trekket er også egnet for fastbrenselkjeler.
Typer konstruksjoner for å øke trekk i skorsteinen
Typer strukturer for skorsteinen
Installasjon av tekniske enheter bidrar til å øke fjerningsgraden. Mekaniske og elektriske enheter øker og reduserer røykens bevegelseshastighet, samtidig som det opprettholdes optimalt trykk i røret.
Du kan øke trekket i skorsteinen ved å installere:
- roterende turbin;
- vinge;
- elektrisk vifte;
- stabilisator;
- deflektor.
Løsningen er valgt under hensyntagen til utformingen av røykkanalen, typen varmeutstyr. Det som betyr noe er høyden på røret over taknivået og tilstedeværelsen av bygninger i flere etasjer i nabolaget. Enhver enhet på røret forårsaker akkumulering av sot og kondensat inne i kanalen, så det er bedre å designe og installere røykeksoskanaler riktig.
Roterende eller roterende turbin
Turbodeflektoren drives av luft og hjelper røyken å slippe ut.
Trekkforsterkeren inneholder en eller flere roterende enheter i designet, den er plassert i enden av røret og fungerer på grunn av vindens bevegelse. Temperaturen på den utgående røyken bør ikke overstige 150 - 200°C, avhengig av turbintype. Oftest er slike enheter plassert på gassovner og kjeler.
Enheten roterer i én retning og skaper ved rotasjon et område med redusert trykk over toppen av kanalen.Munnstykket beskytter i tillegg utløpet mot rusk og nedbør.
Ulempen er umuligheten av å jobbe i rolig vær. Turbinen fortsetter å rotere når varmen slås av i sommermånedene og skaper økt trekk i rommet.
Vane
Værvingen snur mot vinden og beskytter røret mot å blåse ut
Munnstykket på skorsteinen for å øke trekket er laget i form av en værvinge, som snur seg mot vinden på grunn av en spesiell design. Skorsteinens oppgave er å motstå tilbaketrekk og gi et estetisk utseende til rørhodet.
Konstruksjonsdetaljer:
- sentral akse;
- figur;
- Rose of Wind.
Hetten har lagre inni som krever regelmessig smøring. I frost vises frost på overflaten av kroppen, den må slås ned.
Elektrisk vifte
Du kan øke hastigheten på røyken med en elektrisk vifte
Den brukes til å trekke ut røyk fra fast brensel, gasskjeler, ovner i bad og badstuer, peiser, åpne ildsteder, med en temperatur på forbrenningsprodukter ikke høyere enn 200 ° C, samt i et luftrensesystem. En røyksuger for å forbedre trekk er en trekkanordning for å øke varmeeffektiviteten. Ved å installere enheten kan du gjøre kjeleovnen og andre elementer kompakte, og forbrenningsprosessen avhenger ikke av været.
Sirkulasjonshastigheten til gasser øker, lufttilførselen til brennerne er organisert, luften fordeles jevnt over forbrenningssonene. Bruken av en vifte er ikke alltid berettiget i små husholdningsovner, laveffektkjeler, fordi de gjør designet komplisert og er avhengig av elektrisitet.
Stabilisator
Enheten er en avbryter for målt tilførsel av oksygen og opprettholdelse av trekkraften i skorsteinen. Designet har en sikkerhetsventil for å stoppe arbeidet ved for høyt trykk i røret.
Stabilisatoren er installert på utløpet av skorsteinen og utfører følgende funksjoner:
- stabiliserer trykket i ovnen;
- svekker overflødig trekk i røret og forbedrer effektiviteten til kjelen;
- beskytter rommet mot forekomsten av omvendt oppsuging av røyk.
En trekksensor er montert under paraplyhodet, som reagerer på en økning i temperaturen på forbrenningsproduktene. Røyk samler seg under kuppelen når strømmen reduseres og varmer opp kontrolleren, noe som avbryter gasstilførselen til brenneren.
Deflektor
En deflektor med forskjellige dysediametre øker hastigheten på røyken
Enheten er plassert i enden av røret og konverterer energien til vindstrømmen for å redusere det statiske trykket i kanalen. Bernoulli-effekten brukes, som betyr at med en økning i vindhastighet og en reduksjon i diameteren av kanalen, oppstår sjeldne forhold i røret og en ekstra trekkraft skapes.
Standardversjonen inneholder tre deler:
- den øvre sylindriske kroppen, som har en forlengelse i bunnen, den er festet til basen ved hjelp av stativer;
- nedre metallkopp, noen ganger brukes asbestsement eller keramikk som materiale;
- konisk hette.
Systemsjekk
Før du sjekker trekket, er det nødvendig å sørge for at gasskanalen er i god stand, at det ikke er tilstopping, at spjeldene langs kanalen er åpne. Det er mulig å verifisere normal drift av eksosanlegget med en instrumentell metode. Gassarbeidere bruker vindmåler.Det er vinge, termiske og ultralyd anemometre.
Hvis du velger dette alternativet, bytt ut enkeltvegg dobbeltveggrør eller dobbeltveggrør med trelagsrør. Plasser en murstein under hvert ben på brannristen. Tenn bålet og se om skorsteinen ryker. Hvis ikke, gå til neste trinn. Dekk til den nederste halvdelen av hullene på forsiden av vedovnen. Se på røyken for å se om den går opp i røyksystemet. Hvis dette fungerer, hev gulvet i vedovnen permanent ved å legge et lag kledning over gulvets overflate.
Plasser forlengelsesstigen trygt på siden av huset
Flytt forsiktig inn i metallskorsteinen og fjern toppdekselet. Når du fjerner skorsteinsdekselet, må du følge alle forholdsregler. Ta en profesjonell hvis du er usikker eller ikke har de riktige verktøyene
Skyv den nye delen av metall skorsteinsrøret på den nåværende skorsteinen. Rørseksjonen har en "hann" og "hun" ende. Roter det nye røret slik at hunnenden er nederst. Plasser og sett den kvinnelige enden i den mannlige enden av topprøret
Ta en profesjonell hvis du er usikker eller ikke har de riktige verktøyene. Skyv den nye delen av metall skorsteinsrøret på den nåværende skorsteinen. Rørseksjonen har en "hann" og "hun" ende. Roter det nye røret slik at hunnenden er nederst. Plasser og sett den kvinnelige enden i den mannlige enden av topprøret.
Nyttig informasjon om skorsteinstrekk
Fest dem med passende skruer. Ulike merker av ovnsmetallrør bruker forskjellige koblinger.Skyv metallskorsteinshetten på toppen av den nylig installerte delen av skorsteinsrøret. Legg til en annen del om nødvendig. Å øke skorsteinshøyden med 2 fot når skorsteinen er 10 fot høy vil resultere i en 20 prosent økning i trekk. Men å legge til 2 fot til en 30 fots skorstein gir bare en økning på 7 prosent. En enkel måte å eksperimentere med høyde på er å midlertidig legge til en rørseksjon og starte en brann.
- Ilden trekkes inn i kammeret. Indikerer ovnens beredskap for opptenning.
- Flammen brenner jevnt, uten avvik. Denne saken indikerer at trekkraften er borte.
- Ildtungen rettes mot rommet. Karakteriserer utseendet til en omvendt flyt.
Størrelsen på skyvekraften kan bedømmes etter fargen på flammen. Mørk rød indikerer utilstrekkelig oksygen for fullstendig forbrenning av drivstoffet. Trekkraft er ikke nok. Ellers, med overdreven eksos, er brannen malt i lyse, hvite nyanser. Brenning er vanligvis ledsaget av en summing.
Sjekk om prosjektet er forbedret. Monter røret permanent hvis det betyr noe. Mål bredden og høyden på brennkammeret. Gjenta prosessen med skorsteinsåpningen. Bredden og høyden på brennkammeret bør ikke være mer enn 10 ganger åpningen for skorsteinen. La oss si at brennkammeret er 20 x 20 tommer for totalt 400 og skorsteinsåpningen er 6 x 6 tommer for totalt multipliserer du 36 med 10 med 360, noe som viser at brennkammeret kommer til å bli for stort.
Bestem riktig størrelse for brennkammeret. For eksempel bør brennkammeret reduseres med 40 tommer. Del overskuddet etter dybden på brennkammeret. For eksempel 40 delt på 20 totalt Svaret er høyden på nødvendig røykvern.Klipp et stykke aluminiumsfolie til bredden på brennkammeret og høyden på nødvendig røykbeskyttelse. For eksempel kutter du et stykke aluminiumsfolie 20 tommer langt og 2 tommer bredt.
Montering av deflektor
Det er to måter å installere strukturen på - direkte på skorsteinen og på en rørseksjon, som deretter settes på skorsteinskanalen. Den andre metoden er mye mer praktisk og tryggere, siden den mest tidkrevende prosessen utføres nedenfor, og ikke på taket. De fleste fabrikkmodeller har et nedre rør, som ganske enkelt settes på røret og festes med en metallklemme.
Fast deflektor - foto
For å installere en hjemmelaget deflektor, trenger du et stykke rør med en diameter som er litt større enn diameteren på skorsteinen, og gjengede stendere.
Trinn 1.
I den ene enden av røret, gå tilbake fra kuttet 10-15 cm, er borepunktene for festemidler merket langs omkretsen. De samme merkene er plassert på den brede delen av diffusoren.
Steg 2
Bor hull i diffusor og rør, prøv elementene til hverandre. De øvre og nedre hullene må samsvare nøyaktig, ellers vil ikke festene kunne installeres jevnt.
Trinn 3
Pinnene tres gjennom hullene og festes med muttere på begge sider på diffusoren og på røret. Mutrene skal strammes jevnt slik at deflektorkroppen ikke deformeres.
Trinn 4
De hever strukturen til taket, setter røret på skorsteinen og fikser det med klemmer.
Det er veldig viktig at det ikke er hull mellom elementene i dette området, og derfor er det nødvendig å stramme klemmen veldig tett. I tillegg kan du behandle skjøten rundt omkretsen med en varmebestandig fugemasse
Installasjonen av en slik deflektor utføres litt annerledes, siden utformingen har visse forskjeller.Først bores det tre hull i skorsteinen på samme nivå for monteringsboltene. Den ringformede delen av enheten settes inn i snittet av skorsteinen og festes med bolter. Deretter settes en aksel inn i det ringformede lageret, en sylinder settes på den, deretter et værvingeark, en beskyttelseshette. Alle elementer er forbundet med braketter eller nagler.
Når du velger en deflektor med vindvinge, husk at lagrene krever regelmessig smøring, ellers vil enheten ikke rotere. Dessuten skal ising av skroget ikke tillates, og frost bør ikke slås av så snart den viser seg.
Video - Lag en deflektor med egne hender
Skorsteinen er en av de viktigste komponentene i ovner og peiser.
En svært viktig detalj er også hetten på skorsteinen, som sikrer riktig og stabil fjerning av forbrenningsprodukter.
Det er fullt mulig å installere en skorsteinshette med egne hender, men først må du finne ut egenskapene til disse enhetene, deres hovedfunksjoner og operasjonsprinsippet. Vi vil også finne ut hvilke årsaker som bidrar til røyk, det vil si forekomsten av omvendt trykk i røret.
En hette på et skorsteinsrør (det kalles også en paraply på en skorstein, et visir, en skorstein, en deflektor, en værvinge) er et gammelt arkitektonisk element som i vår tid bærer preg av antikken og raffinert smak. Noen moderne skorsteiner er et ekte kunstverk som gjør skorsteinen original og taket komplett.
hensikt
En paraply er installert på skorsteinen for å øke trekk ved å avlede luftstrømmer. Deflektorer med riktig design forhindrer atmosfæriske fenomener i å komme inn i skorsteinen - snø, skråregn (se).
Dessuten hindrer skorsteinshetten at rusk og fugler kommer inn.For å gjøre dette er det installert et gitter, som samtidig fritt lar røyk slippe ut utenfor.
Hovedfunksjoner
Dermed utfører skorsteinshetten følgende funksjoner:
- trekkraft gevinst;
- økning i effektiviteten til skorsteinsrøret (opptil 20%);
- beskyttelse mot snø, regn, rusk;
- et hinder for ødeleggelsen av murverket til skorsteinen.
Skorsteinshettekonstruksjon
- deksel eller paraply;
- drypp eller kran for vann.
Et deksel eller paraply er designet for å beskytte mot atmosfæriske fenomener som kommer inn i skorsteinen. Et drypp eller vannuttak er designet for å drenere den flytende fuktigheten fra toppen av røret, og dermed redusere isdannelsen om vinteren.
Materialer som brukes til å lage en vindvinge
Når du planlegger å lage en gjør-det-selv skorsteinshette, bør du bruke materialer som er varmebestandige og korrosjonsbestandige. Disse egenskapene har materialer som:
- galvanisert jern;
- rustfritt stål;
- kobber.
Det er viktig å huske at skorsteinshettene er plassert på vanskelig tilgjengelige steder. Basert på dette er det nødvendig å velge en hette, som er laget av høykvalitets materiale, og er motstandsdyktig, i henhold til dens egenskaper, mot forskjellige atmosfæriske fenomener.
En av de mest motstandsdyktige er hetten på skorsteinsrøret, laget av kobber.















































