הבעיות העיקריות בהפעלת ארובות

מידות יסוד

חישוב היסודות של ארובות מתבצע על בסיס הממדים הכוללים של הארובה.

לבסיס הארובה הסטנדרטי יש את הפרמטרים הבאים:

  1. לפחות 40 ס"מ מתחת לפני הקרקע;
  2. 15 ס"מ מכל קצה יותר ממידות הארובה.

הבעיות העיקריות בהפעלת ארובות

שיטה לקביעת מידות הקרן

בוני ארובות תעשייתיות מבצעים חישוב מלא של הארובה: הבסיס, גובהה, חתך הרוחב וכו'. זה מתבצע על בסיס הנוסחאות המוצעות על ידי SNiP "יסודות ויסודות", ולוקח בחשבון את כל הפרמטרים של הצינור ואת עומק הקפאת האדמה באזור התקנת הארובה.

די קשה לחשב באופן עצמאי על פי הנוסחאות המוצגות במסמכים. לכן, אתה יכול להשתמש בפרמטרים הבסיסיים שהוצגו לעיל, או להיעזר במעצבים מוסמכים לחישוב.

קביעת שטח בסיס התשתית צריכה להתבצע בהתאם להנחיות בסעיף 1.1.3.

מידות ראשוניות
בסיס עם סוליה עגולה צריך להיקבע על ידי הנוסחה:

,

איפה: ד - קוטר הבסיס העגול; ה
– אקסצנטריות (ראה סעיף 1.1.3), א
ערך שנקבע על ידי הנוסחה:

,

איפה: נII
- עיצוב עומס אנכי ברמה של קצה הקרן; ר' - ערך שנקבע על ידי הנוסחה:

,

איפה: ר היא עמידות הקרקע העיצובית של הבסיס,
נקבע על ידי adj. 3 SNiP 2.02.01-83*, תלוי בסוג האדמה ובהתאם
מאפיינים פיזיים ומכאניים; γM
- הערך הממוצע של המשקל הסגולי של היסוד והאדמה על המדפים שלו,
מותר לקחת שווה 2 t/m2; ד
- עומק היסוד.

מקדים
יש לקבוע את מידות הבסיס עם סוליה טבעתית על ידי הנוסחה:

הבעיות העיקריות בהפעלת ארובות,

איפה: דהיינו עושים הוא הקוטר הממוצע של הטבעת; ב - רוחב הטבעת; אל
- ערך שנקבע על ידי הנוסחה:

קיבל מעוקב
משוואות נפתרות בצורה גרפית, ועבורן משוואות אלה
להוביל לטופס הבא:

ו הבעיות העיקריות בהפעלת ארובות,

נוסף
בניית גרפים של פונקציות, במקרה הראשון y= f(ד), ובשני y= f(ב).
נקודות חיתוך של הגרפים שהתקבלו עם הציר י (y = 0) יתאים לערכים הרצויים ד אוֹ ב, בהתאמה.

לאחר מכן, קח את הממדים הסופיים של הקרן עם
לוקח בחשבון את המודולריות והאיחוד של מבנים ולקבוע את הלחץ בקצוות
סוליות בסיס (לחצים בקצה), ולחץ ממוצע לאורך סוליית הבסיס
לפי הנוסחה:

,

איפה:GfII - הערך המחושב של משקל הקרן; GgII - הערך המחושב של משקל האדמה על המדפים
קרן; א הוא שטח הבסיס של הקרן.

אם האקסצנטריות של התוצאה נעקרה
ביחס לאחד הצירים הראשיים של הבסיס המלבני של הקרן, קצה
הלחץ נקבע על ידי הנוסחה:

,

איפה W
- רגע ההתנגדות של השטח של בסיס הקרן, שווה לבסיס עם
סוליה עגולה:

,

לבסיס עם טבעת
סוליה חיצונית:

,

איפה:
ר - רדיוס הקרן עם סוליה עגולה, ד
ו ד - קוטר חיצוני ופנימי בהתאמה
בסיס עם סוליה טבעתית.

הערכים שנמצאו חייבים לעמוד בתנאים הבאים:

;   ;   .

אם האקסצנטריות של התוצאה נעקרה
ביחס לשני הצירים הראשיים של הבסיס המלבני של הקרן, קצה
הלחץ נקבע על ידי הנוסחה:

הבעיות העיקריות בהפעלת ארובות.

מצאתי
הערכים חייבים לעמוד בתנאים:

;   ;   .

אם
ערכי הלחץ לאורך בסיס הקרן אינם עומדים בתנאים, להלן
להגדיל את טביעת הרגל של הקרן.

חשבון
לחץ יסוד על שכבת קרקע חלשה
צריך להתבצע ב
בהתאם להוראות סעיף 1.1.4.

הַגדָרָה
יישובי קרן
צריך להתבצע בהתאם להוראות סעיף 1.1.5.
יצוין כי עם קוטר בסיס של 10 מ' או יותר, כדי לקבוע
יישובי הקרן צריכים להשתמש בתכנית החישוב בטופס
שכבה הניתנת לעיוות ליניארית.

חשבון
בסיס על פעולתם של כוחות התניידות הכפור
צריך להתבצע ב
בהתאם להוראות סעיף 1.1.6.

הַגדָרָה
גליל יסוד
מתחת לצינור נעשה בהתאם לאפליקציה. 2 ל-SNiP
2.01.02-83*, באשר לבסיס קשיח.

בַּנק
קרן אני תחת פעולת עומס אקסצנטרי
נקבע על ידי הנוסחה:

,

איפה: ה
ו v - מודול דפורמציה ויחס פואסון
אדמת בסיס; קה -מְקַדֵם,
מקובל על ידי adj. …; נ ו ה – אנכי
מרכיב התוצאה של כל העומסים על הבסיס ברמת הסוליה ושלה
תִמהוֹנִיוּת; א - קוטר של עגול או צד של יסוד מלבני,
באיזה כיוון פועל הרגע; קM
- מקדם נלקח בחשבון בעת ​​חישוב היסודות על פי התוכנית
שכבה הניתנת לעיוות ליניארי ב א ≥ 10 מ' ו ה ≥ 100 ק"ג/סמ"ר,
מקובל על ידי adj. 21.

דרישות ארובה

הארובה מסירה ומפזרת תוצרי בעירה מזיקים של דלק לאטמוספירה

חשוב לעצב ולבנות אותו בצורה נכונה. אחרת, הקירות הפנימיים יהיו סתומים בפיח, אפר, פיח, יחסמו את תעלת היציאה וימנעו סילוק מסות עשן, מה שלא יאפשר את עבודת חדר הדוודים.

ישנם תקנים טכניים המסדירים בבירור את הפרמטרים של ארובות:

  1. מבני לבנים צריכים להתבצע בצורה של קונוס בגובה של 30 עד 70 מ', קוטר של 60 ס"מ. עובי הקיר המינימלי הוא 180 מ"מ. בחלק התחתון יש להצטייד בתעלות גז עם תיקונים לבדיקה.
  2. צינורות מתכת המשמשים להתקנת ארובות עשויים מפלדה 3-15 מ"מ. החיבור של אלמנטים בודדים מתבצע על ידי ריתוך. גובה הארובה לא יעלה על 40 מ'. הקוטר יכול להיות בין 40 ס"מ ל-1 מ'.
  3. כדי להבטיח את היציבות של מבני מתכת, מותקנים סוגריים או עוגנים במרחק של 2/3 מגובה הצינור, שאליו מחוברות הרחבות.
  4. גובה הארובה (ללא קשר לחומר הייצור) צריך להיות 5 מ' מעל גג המבנים הממוקמים ברדיוס של 25 מ'.

מידות המבנה מחושבות תוך התחשבות בנפח התנור ובתנאי האקלים, כך שהטיוטה מסופקת בכל טמפרטורת אוויר.

עקרון הפעולה

על מנת לשמור על אש מתמדת בכבשן חדר הדוודים, האוויר חייב לזרום אליו ללא הרף. במקרה זה, תוצרי שריפת הדלק מוסרים עם פיזור נוסף שלהם באטמוספרה. שני התהליכים הללו מסופקים על ידי מתיחה טבעית.

ארובות לחדרי דוודים עובדות על העיקרון של החוק הפיזיקלי של כלי תקשורת - המסה של אוויר בטמפרטורה נמוכה גדולה מזו של אוויר מחומם בצורה של עמוד באותו גובה. כך, מתרחש מחזור שבו אוויר נקי נכנס לדוד, דוחף את האוויר המטופל דרך הארובה.

במתן דחף, גובה המבנה, הטמפרטורה בפנים ובחוץ, כמו גם לחץ אטמוספרי משחקים תפקיד חשוב.

תוכניות בסיסיות להתקנת ארובות לעיבוי דוודים

כל תוכניות הארובה לעיבוי דוודים מחולקות לשני סוגים עיקריים: עם כניסת אוויר לבעירה מהחדר ומהרחוב. מטבע הדברים, סוגים אלו של פליטת עשן והדרישות עבורם מתוארים בתיעוד רגולטורי ביתי, אך בתיעוד לדוודים יש בדרך כלל שמות לפי תקנים אירופאים. הארובה עם כניסת אוויר מחדר הדוודים מסומנת כ"Bxx", מהרחוב - כ"Cxx". המדד הראשון משתנה בהתאם לתכנית הספציפית, השני - במיקום המאוורר ביחס למחליף החום של הדוד. בכל דודי העיבוי המודרניים, המאוורר ממוקם מול מחליף החום, המצוין על ידי האינדקס "3".להלן הסכימות העיקריות באמצעות דוודים צמודי קיר כדוגמה:

הבעיות העיקריות בהפעלת ארובות

עבור קיבולות ביתיות, חישוב הארובה הוא בדרך כלל אופציונלי, זה מספיק כדי לעקוב אחר המלצות יצרן הדוד עבור האורך המרבי, תוך התחשבות באלמנטים המעוצבים (מרפקים, טי וכו '). במקרה של דוודים תעשייתיים, חישוב גז פליטה הוא חובה, ניתן לפנות ליצרן הארובה בעבורו.
 

כניסת אוויר בעירה מהחדר

הדרך הקלה ביותר לארגן את פינוי גזי הפליטה. משמש כמעט תמיד לדודי קיבולת גדולים: תעשייתיים או מסחריים, כאשר נעשה שימוש בדודי רצפה. זה גם נמצא לעתים קרובות בשימוש ביתי.

שתי דרישות עיקריות בעת שימוש בתוכניות כאלה: הבטחת זרימת האוויר הדרושה לחדר הדוודים והניקיון שלו. עבור דוודים עם קיבולות גדולות, זה בדרך כלל לא בעיה, שכן נקודות אלה נלקחות בחשבון בקפידה בשלב התכנון. בבתי דוודים פרטיים, מצב מתרחש לעתים קרובות כאשר זרימת אוויר מספקת אינה מסופקת; או שהוא מתבצע דרך חדרים סמוכים, שם, לאחר הפעלת הדוד, נמשכת עבודת הגמר, מה שתורם לנוכחות של אבק דק באוויר ולסתימת האלמנטים הפנימיים של הדוד. מטבע הדברים, יש להימנע ממצב עניינים זה או להשתמש במסנני אוויר מיוחדים על דוודים.

הבעיות העיקריות בהפעלת ארובות

במקרה זה, הארובה חייבת להיות מובלת בהכרח מעל רמת הגג מהאזור של מה שנקרא "ראש הרוח".

הבעיות העיקריות בהפעלת ארובות

זה הכרחי על מנת לשלול את ההשפעה של תנודות לחץ האוויר על תהליך הסרת העשן.
 

במקרה זה, שני תתי סוגים עיקריים של הארובה משמשים: קואקסיאלי ונפרד.
 

הבעיות העיקריות בהפעלת ארובות הבעיות העיקריות בהפעלת ארובות 

ארובה קואקסיאלית

כפי שהוזכר לעיל, הוא מופץ בעיקר בשימוש ביתי עם דוודים צמודי קיר. בבית פרטי, ארובה קואקסיאלית נוחה במיוחד בכך שמספיק להביא אותה אופקית אל מעבר לקיר, מבלי לבנות פיר אנכי המשתרע מעבר למפלס הגג. הדבר אפשרי בשל העובדה שאזורי כניסת האוויר ופליטת העשן ממוקמים זה לצד זה באותו אזור לחץ, ולכן אינם מושפעים מהרוח.

עם זאת, נותרה שאלת פיזור גזי הפליטה באטמוספרה. פליטות מדודי עיבוי מודרניות הן ידידותיות לסביבה, אך הארובה חייבת לעמוד בתקנות למרחקים מחלונות, דלתות, גרילי אוורור וקרקע סמוכה. על מנת לשלב את הנוחות של התקנת ארובה קואקסיאלית בתוך הבית ושימוש בצנרת כפולה בחוץ, ניתן להשתמש בערכות מתאמים מיוחדות.

הבעיות העיקריות בהפעלת ארובות

במקרה של מודרניזציה של חדר דוודים קיים עם ארובות לבנים, יש גרסה עם צינור קואקסיאלי לאזור ארובה זו. בנוסף, מונח בתוכו צינור נירוסטה חדש (ניתן להשתמש בדופן חד-פעמית). כניסת האוויר מתבצעת דרך הרווח בין צינור הפלדה לארובת הלבנים.

ארובה נפרדת לכניסת אוויר בעירה

הבעיות העיקריות בהפעלת ארובות הבעיות העיקריות בהפעלת ארובות

הגרסה המגוונת ביותר של ארגון הארובה מבחינת אפשרויות ביצוע. עם זאת, זה נדיר בבתי בנייה פרטיים ובתי דוודים תעשייתיים. מאז לעיבוי דוודים במקרה הראשון זה בדרך כלל קל יותר להשתמש ארובה קואקסיאלית, בשני - כניסת אוויר מהחדר.

נמצא לעתים קרובות בבנייני דירות עם מחוללי חום נפרדים לכל דירה, על פי התוכנית הבאה:הבעיות העיקריות בהפעלת ארובות

לבחירה ורכישת ארובה לדוד עיבוי יש לפנות לנציגינו.
 

בניית יסוד

חומרים נחוצים

לפני בניית הקרן, יש להכין את כל החומרים הדרושים, הכוללים:

  • חוֹל;
  • חצץ או לבנים שבורות;
  • תערובת בטון. דרגת הבטון B15 היא אופטימלית, אך ניתן להשתמש גם בדרגה גבוהה יותר של תערובת;
  • חיזוק מתכת בחתך של 12 מ"מ לפחות;
  • לבנים עמידים בחום;
  • כל חומר איטום.

שלבים עיקריים

יסודות לארובות בנויים לפי התוכנית הבאה:

  1. נבחר מקום להתקנת התנור והארובה. רצוי שהארובה לא תבוא במגע עם קירות בניין המגורים, שכן בהסדר כזה עלול להיווצר עיבוי נוסף. הבסיס של הכבשן והארובה צריך להיות ממוקם במרחק מסוים מהיסוד של הבית;

הבעיות העיקריות בהפעלת ארובות

אפשרויות אופטימליות למיקום התנור והארובה בבניין מגורים

  1. במקום ההתקנה המוצעת של התנור והארובה, נחפר בור במידות כוללות מתאימות;
  2. טפסות מוגדרת סביב היקף הבור, אשר יכול להתבצע באופן עצמאי מלוחות מאולתרים;

נדרשת טפסות כדי לחזק את קירות הבור המוכן ובהתאם להקטין את גודלו, כמו גם להקל על תהליך יציקת תערובת הבטון.

  1. תחתית הבור כ-20 ס"מ מכוסה בתערובת של חול וחצץ (לבנים שבורות). הודות לפעולה זו, ניתן ליישר את קרקעית הבור ולהקים "כרית" לבסיס העתידי;
  2. תערובת החול והחצץ מכוסה בשכבה של חומר איטום כדי להפחית את היווצרות הקונדנסט שעלול להרוס את יציקת הבטון;
  3. מוטות מתכת מונחים כאלמנטים מחזקים. השימוש בסורגים הוא תנאי מוקדם ליציקה, שכן חיזוק מסייע להגברת חוזק בסיס הבטון;

הבעיות העיקריות בהפעלת ארובות

השלב הראשוני של בניית תשתית לארובה

בשימוש בחומר איטום יש למקם את החיזוק במרחק של 5 ס"מ מכל שכבה. אם יוצקים את הבסיס ללא איטום נוסף, ניתן להגדיל את המרחק בין שכבות החיזוק ל-7 ס"מ.

  1. יוצקים בטון. עובי שכבת הבטון צריך להיות 200-300 מ"מ. הבטון חייב להיות מישור או מעט מעל פני הקרקע;

הבעיות העיקריות בהפעלת ארובות

השלב העיקרי של בניית היסודות

  1. הבסיס לארובה מונח בשכבה נוספת של איטום;
  2. יתרה מכך, רצוי לבצע עבודות לבנים עד לגובה רצפת הדירה. חלק מהבונים מזניחים את הצעד הזה. עם זאת, תוספת בנייה תעניק לארובה יציבות נוספת ותבטל כמעט לחלוטין את התנודות העונתיות במבנה, מה שיוביל לפחות הפסדים ולעלויות תחזוקה ושיקום עונתיות נמוכות יותר.

ניתן להכיר בסרטון את כל שלבי בניית תשתית לארובה ותנור.

בניית בסיס לארובה נדרשת רק בעת התקנת מבנה מסיבי. לרוב, הקרן מצוידת מיד הן לתנור (אח) והן לארובה. העיצוב אינו דורש חישוב מדויק. זה מספיק לדעת את הכללים הכלליים להתקנת יסודות.

סוגי ארובה

שלושה סוגים מבניים עיקריים של ארובות, שלכל אחת מהן יש היקף ספציפי:

  • קיר בודד;
  • דופן כפולה (סנדוויץ');
  • חַד צִירִי.

ארובה בקיר בודד

מהשם ברור שמדובר רק בצינורות ואביזרים מהחומר המתאים. ניתן להשתמש בו רק בתוך הבית או בתעלות מבודדות תרמית (לדוגמה, ארובות במהלך שחזור). הוא משמש בדרך כלל לפליטת גזי פליטה כאשר האוויר נלקח מחדר הדוודים.

לעתים קרובות הוא משמש גם לייצור תעלה לאספקת אוויר לבעירה מהרחוב. תעלות אוויר אלו, כמובן, אינן כפופות לדרישות מיוחדות לטמפרטורה ולהתנגדות וכימיקלים ואטימות. כלומר, ניתן להכין אותם כמעט מכל חומר זמין. עם זאת, מנקודת מבט של אחידות וקלות ההתקנה, בדרך כלל משתמשים באותו סוג של ארובה חד-קיר כמו לפליטת גזי פליטה.

אסור בשום פנים ואופן להשתמש בארובות בעלות קירות בודדים בחוץ.הבעיה העיקרית היא היווצרות מתמדת של קונדנסט בערוץ. מנקודת מבט של עמידות כימית, כפי שצוין לעיל, זה לא מפחיד, אבל קיימת סכנה גדולה של הקפאת הנוזל בתוך הארובה וכתוצאה מכך, צמצום אזור הזרימה של הצינור. הירידה בטיוטה הטבעית עקב קירור גזי הפליטה עבור דוודים מסוג זה אינה קריטית, שכן מותקנים בהם מאווררים חזקים המספקים ערך גבוה של הלחץ השיורי.
 

ארובה עם דופן כפולה (סנדוויץ')

האלמנטים של סוג זה של ארובה מורכבים משני צינורות קונצנטריים בקטרים ​​שונים, שהחלל ביניהם מלא בחומר מבודד חום, בדרך כלל צמר אבן עמיד בפני אש.
אין דרישות מיוחדות לחומצה ולהתנגדות תרמית לצינור החיצוני, יש צורך רק בהתנגדות לתנאים אטמוספריים (משקעים, אולטרה סגול) וחוזק מכני. לכן, במקרה של ארובות דופנות מנירוסטה, הצינורות הפנימיים והחיצוניים עשויים בדרך כלל מדרגות פלדה שונות כדי לייעל את העלות. ישנן אפשרויות עם ביצוע הצינור החיצוני עשוי אלומיניום.

ניתן להשתמש בארובות דופנות כפולות הן בפנים והן בחוץ.

בשל הטמפרטורה הנמוכה של גזי הפליטה והיעדר הסבירות לכוויות, במקרה של עיבוי דוודים, רק החלק החיצוני של הארובה עשוי בדרך כלל כגרסה כפולה, ולפנים, אתה יכול להשתמש ב-. צינור חד דופן רגיל.
 

ארובה קואקסיאלית

שוב, על סמך השם, ברור מהי הארובה הזו: שני צינורות קונצנטריים עם מרווח ריק ביניהם.

המאפיין העיקרי של סוג זה הוא שהוא משמש הן עבור פליטת גזי פליטה (דרך הצינור הפנימי) והן עבור הכנסת אוויר בעירה (דרך המרווח שבין הצינורות). בהתאם לכך, בעת השימוש בו, אין צורך להבטיח כל הזמן אספקת אוויר בעירה לחדר הדוודים. בנוסף, האוויר הנכנס מחומם על ידי גזי פליטה, ובכך מגדיל את היעילות הכוללת של בית הדוד.

הנחת ארובות קואקסיאליות מותרת גם בתוך הבית, אורך הקטע החיצוני בתנאים שלנו צריך להיות לא יותר ממטר אחד. בעיה נפוצה בתנאי חורף קרים היא הקפאת קרח בקצה הארובה. זה קורה בגלל הקירור החד של גזי הפליטה ביציאה במגע עם אוויר קר הנכנס לבעירה דרך הרווח בין הצינורות. כדי לפתור בעיה זו, ניתן לחתוך קטע מהצינור החיצוני באזור קצה הארובה על מנת להפריד בין פליטת גזי הפליטה לבין צריכת האוויר; או השתמש באפשרויות החורף של המפעל לסיום הצינור הקואקסיאלי.

סוג זה של ארובה עשויה הן מפלסטיק והן מפלדת אל חלד.
 

הפעולה של דוד צינור אש לחימום מים מתבצעת כדלקמן

דוד צינור האש מתמלא במים במחזור, ולאחר מכן מפעילים את המבער. תוצרי הבעירה שנוצרו מתפשטים לכל אורכו של צינור הלהבה ולאחר שהגיעו לתחתית האחורית, פונים בכיוון ההפוך. נעים לאורך המשטח הפנימי של צינור הלהבה ומתקררים, מוצרי הבעירה מגיעים לתחתית הקדמית ומופצים דרך צינורות האש, עוברים דרכם ומתקררים לטמפרטורת התכנון, הם נכנסים לתיבת הגז, ממנה הם מוסרים דרך אֲרוּבָּה. כל משטחי הדוד לאורך גזי הפליטה מעורבים בתהליך של מיצוי חום ממוצרי בעירה.

במהלך פעולתו של דוד צינורות אש, כתוצאה משריפת דלק, נוצרים גזי פליטה להט, המשתקפים מהקיר האחורי ומשנים את כיוון תנועתם להיפך.לאחר שהגיעו לקיר הקדמי, הגזים, באינטראקציה עם החדר הסיבובי, משנים שוב את כיוונם והולכים לחלק ההסעה. בחלק ההסעה, הגזים מופצים דרך צינורות האש, שם זרימתם הופכת סוערת באמצעות טורבולטורים, המהירות יורדת, מה שמוביל בתורו להעברת חום יעילה יותר מהגזים לנוזל הקירור. לאחר היציאה מצינורות הכיבוי, גזי הפליטה נאספים יחד ומוזרמים לארובת הארובה.

תיקון צינורות לבנים

תיקון כל צינור, לרבות תיקון צינור לבנים, מתחיל בבדיקתו. כל ההרס והסדקים בלבנים מזוהים ומתוקנים, וגם טבעות נבדקות. לאחר סיום הבדיקה, התיקון מתחיל.

אם חלקים של הצינור פגומים קשות, הם מוזזים. סדקים נאטמים עם טיט, הטבעות מהודקות, ואז הצינור נצבע. כמו כן, אנו מתקנים ומחליפים, במידת הצורך, מבנים נלווים, כגון גדרות ומדרגות, קטפורטים ואורות איתות, וכן מוטות ברקים.

אם אנחנו מדברים על תיקון צינור מתכת, אז זה מתחיל גם בבדיקה. יריעות מתכת מרותכות על האזורים הפגועים, ואז כל פני השטח של הצינור צבועים בצבע עמיד בפני אש. הצבע מספק הגנה נגד קורוזיה עבור ארובות מתכת וערבות. בנוסף, ייתכן שיהיה צורך לשחזר את הבידוד. תפרים ומפרקים מרוכזים בתרכובות עקשן, ריתוכים ומפרקים צדדיים מחודשים ומשחזרים.

ניתן לחזק את צינור המתכת במבנים נוספים. אותם מבנים קלים לשימוש כפיגומים להמשך תפעול ותחזוקה של הצינור. אפשר להתקין צינור ארובה ממתכת ולהתקין אותו בתוך צינור לבנים, זה יהיה זול יותר מתיקון יקר של צינור לבנים. צינור הלבנים במקרה זה ישמש כמבנה תומך לשקעי גז מתכת.

לעבודות בגובה רב על תיקון ארובה תעשייתית, יש צורך לערב מומחים וחברות העוסקות בטיפוס הרים תעשייתי. חברת Alpstroy-Plus מספקת שירותים למגוון עבודות בגובה, כגון התקנה בגובה, בנייה מחדש של מתקנים תעשייתיים, בידוד חזיתות, ניקוי מבנים וכן תיקון צנרת, ארובות ומערכות ניקוז.

לפני תחילת העבודה מתבצע ביקור במתקן, בדיקה והערכת היקף הנזק, הערכה ראשונית של עלות התיקונים. לאחר מכן מפרטים את הפרטים ומסתיים העסקה. אנו מבטיחים איכות גבוהה במחיר סביר!

סוגי ארובות לחדרי דוודים

ישנם מספר סוגים של ארובות לחדרי דוודים:

  • לְבֵנָה,
  • בטון מזוין,
  • פְּלָדָה.

ארובות לבנים בנויות בצורת חרוט ליציבות. החלקים התחתונים מצופים בלבנים עקשן עם מרווח בין הקירות כדי לפצות על התרחבות החומר בהשפעת טמפרטורות גבוהות.

מבני בטון מזוין חזקים מספיק, אך פחות עמידים בפני קורוזיה. במהלך הבנייה שלהם, הנחת פנימית מבוצעת כדי להגן מפני פעולת גזים אגרסיביים.

שלא כמו שני הסוגים הראשונים, צינור עשן מתכת לחדר דוודים יכול להיות מכמה סוגים:

  1. עמודים קלאסיים הם תשתית בטון שממנו יוצא צינור פלדה.
  2. מחוזקים עם מסבכים מיועדים לשימוש בבתי דוודים גדולים. החווה מורכבת ממוטות מתכת הממוקמים לאורך ולרוחבה. הם מחוברים לסל עוגן שמחזיק את הארובה בצורה אנכית.
  3. סוג התורן הוא גזע ארובה מחוזק עם מסגרת המוחזקת בחוזקה על ידי פלטה.
  4. ללא מסגרת נועדו לספק ארובה בבתים פרטיים. המבנים קלים להתקנה וגובהם נמוך.
  5. ארובות מובנות מצוידות בקירות הבית ומחוזקות בסוגרים.

בהתאם למורכבות מערכת החימום, כל הסוגים יכולים להיות חד גזע או רב גזע.

סוגי צינורות, מפרטים ופרמטרים

עד זמן מה, מומחים השתמשו בשני סוגים של ארובות כדי לצייד חדרי דוודים, אך עם הזמן, כאשר מכשירים תרמיים החלו לעבוד בצורה יעילה יותר והטמפרטורה של מוצרי הבעירה היוצאים ירדה, ארובות לבנים הפסיקו להתמודד עם המשימות שלהם. לכן בשנים האחרונות נותנים מהנדסים עדיפות למערכות גז מודולריות מודרניות העשויות בעיקר מנירוסטה.

פופולריות כזו של ארובות מודולריות אינה מקרית והיא קשורה להימצאותם בכל מקום של דוודים הפועלים על דלק נוזלי וגז. לייצור ארובות דוודים מודולריות, ככלל, נעשה שימוש בחומרים שונים: פחמן ונירוסטה בסגסוגת גבוהה, קרמיקה, סגסוגות אלומיניום. תכונה של ארובות מודולריות היא שניתן להרכיב את המכשיר כבר בתוך ארובות קיימות: זה לא מצריך פירוק הארובה. וכמובן, ארובות מודולריות יכולות להיות מערכות אוטונומיות שמתפקדות הן בתוך והן מחוצה לו.

תרגול מראה כי לארובות נירוסטה יש את הביצועים הטובים ביותר. ארובת הדוד העשויה מחומר עמיד זה עמידה בפני קורוזיה, עמידה ומתאימה לכל סוג של דוד גז או נפט. יש להתייחס ליתרונות חשובים נוספים בנוחות ויעילות ההתקנה, כמו גם בעלות-תועלת של עבודה בתהליך התקנת, תחזוקה ותיקון ארובות.

ארובות עשויות פלדה הן חד-מעגליות וכפולות. הראשון פשוט לא דורש פירוק של ארובות, שכן הם ספינות מותקנים בערוץ לבנים. במקביל, ספינות כאלה מתחממות הרבה יותר מהר מלבנים, וטמפרטורת פליטת מוצרי הבעירה, ככלל, גבוהה מנקודת הטל, מה שמפחית את היווצרות הקונדנסט. ארובות במעגל כפול מורכבות משני סוגים של צינורות - חיצוניים ופנימיים.

על פי סוג הבנייה ושיטת ההידוק, הם גם מבחינים:

  • ארובות הן תורן. גובהם המרבי הוא 28.5 מ', והעיצוב מאפשר הובלה והרכבה במקום. שונה במהירות גבוהה של התקנה. התכנון משתמש ביציאות גז מבודדות ולא מבודדות בקוטר של 150 עד 550 מ"מ.
  • ארובות תומכות בעצמן. המוזרות היא שניתן להשתמש בהם כדי להסיר גזי פליטה עם טמפרטורות של עד 500 מעלות צלזיוס ווואקום של עד 1 kPa. בהשוואה לסוגים אחרים של ארובות, מבנים התומכים בעצמם הם קלים יותר ובעלי מוכנות טובה יותר להרכבה. הם אינם מסננים אדים מזיקים ועיבוי, מה שמבטיח פעולה עם מהירויות חיוביות משמעותיות ולחצי דלק;
  • ארובות צמודות על הקיר. העיצוב של מבנה זה מורכב מפיר פליטת גז, קונסולת תמיכה ומהדקים עם הידוק עוגן לחזית הבניין. בניית ארובות מסוג זה מספקת את העלויות הנמוכות ביותר, שכן היא אינה מצריכה בניית מבנים ויסודות נושאי עומס.

חַשְׁמַל

אינסטלציה

הַסָקָה