Metoder og regneregler
Beregningsreglene har sine egne toleranser, du må kjenne dem før du beregner rørdiameteren. Det er flere beregningsmetoder, de avhenger av hvem og for hvilke forhold de vil bli utført:
- Høy presisjon, de brukes til fremstilling av kjeler og utføres av designavdelingene til utstyrsprodusenter.
- Omtrentlige beregninger utført av ikke-spesialister basert på grafer, diagrammer og tabeller.
- Automatisk, oppnådd på grunnlag av online beregning.
Nøyaktige beregninger forstås som de der mange faktorer er tatt i betraktning:
røykgasstemperatur ved utløpet av kjelen og fra røret, hastigheten på bevegelse av gasser i ovnen og i deler av røykeksossystemet, tap av gasstrykk langs bevegelsen i gass-luftbanen. De fleste av disse parametrene oppnås eksperimentelt av produsenter av kjeleutstyr og avhenger av kjelens merke, så denne typen beregning er praktisk talt ikke tilgjengelig for brukere.
Med hensyn til den omtrentlige metoden, før du beregner diameteren til skorsteinen, tas det hensyn til egenskapene til volumet til forbrenningskammeret. For å bestemme de geometriske parametrene til rør, er det forskjellige tabeller og grafer
For eksempel, med en brannboks med dimensjoner på 500x400 mm, kreves et rundt rør fra 180 til 190 mm.
Den tredje metoden er basert på bruk av spesielle online kalkulatorer. De tar hensyn til nesten alle viktige parametere, så de gir svært nøyaktige resultater. For å kunne bruke dem, må operatøren kjenne til mange startdata.
eksakt metode
Nøyaktige beregninger er basert på et ganske arbeidskrevende matematisk grunnlag. For å gjøre dette, må du kjenne til de grunnleggende geometriske egenskapene til røret, varmegeneratoren og drivstoffet som brukes. For en slik beregning kan du bruke følgende metode for å bestemme diameteren til et rundt rør for en vedovn.
Inndataberegningsparametere:
- Indikasjoner på T-gasser ved utløpet av kjelen t - 151 C.
- Gjennomsnittshastigheten til røykgassene er 2,0 m/s.
- Beregnet lengde på røret, som standard brukes til ovner, er 5 m.
- Massen av brent ved B= 10,0 kg/t.
Basert på disse dataene beregnes først volumet av eksosgasser:
V=[B*V*(1+t/272)]/3600 m3/s
Hvor V er volumet av luftmasser som er nødvendige for fullstendig drivstoffforbrenning - 10 m3 / kg.
V=10*10*1,55/3600=0,043 m3/s
d=√4*V/3,14*2=0,166 mm
Svensk metode
Skorsteinsberegninger utføres ofte ved hjelp av denne metoden, selv om den er mer nøyaktig når man beregner røykrørsystemer for peiser med åpne brannkammer.
Svensk metode
I henhold til denne metoden brukes størrelsen på forbrenningskammeret og gassvolumet til beregning. For eksempel for en peis med portal 8 mur høy og 3 mur bred, som tilsvarer størrelse F = 75,0 x 58,0 cm = 4350 cm2. Forholdet F / f = 7,6% beregnes og det bestemmes fra grafen at en rektangulær skorstein med denne størrelsen ikke kan fungere, kanskje bruken av en sirkulær seksjonsdesign, men lengden må være minst 17 meter, noe som egentlig ikke er høy. I dette tilfellet er det bedre å gjøre et valg fra omvendt, i henhold til seksjonen med minimum nødvendig diameter. Det er lett å finne det ved høyden på bygningen, for eksempel for et 2-etasjes hus er høyden fra peisen til skorsteinshetten 11 m.
F/f-forhold = 8,4 %. f = Fх 0,085 = 370,0 cm2
D= √4 x 370 / 3,14 = 21,7 cm.
Er det en universal skorstein
Hvordan beregne en skorstein for en peis og andre varmesystemer? Er det mulig å installere en slik kanal som vil tilsvare enhver type drivstoff, hvis materialet alltid er valgt nøyaktig i samsvar med typen av et bestemt drivstoff? For øyeblikket er en slik universell mekanisme ikke oppfunnet. Det er noen systemer som fungerer ganske bra med noen typer drivstoff. De er imidlertid langt fra kvalitet.
Innvendig seksjon
Beregningen av skorsteinens tverrsnitt er et obligatorisk krav for kvaliteten på eksosanlegget.
Sylindrisk form. Oppvarmingen av gassvarmesystemet er ujevn, på grunn av dette utføres røykbevegelsen gjennom røret i en spiral. Derfor vil den optimale formen på røret være sylindrisk. Det er hun som vil gi den perfekte trekkraften.
Hvis du designer en firkantet skorstein, kan det ikke dannes virvler på grunn av mangel på trekk, og røyk vil samle seg i hjørnene. Og kvaliteten på eksosanlegget og helsen din avhenger av hastigheten på eksoskraften.
Dessuten er den sylindriske formen på skorsteinskanalen egnet for ny generasjon kjeler (stoppstrat).
Vi ser på videoen, beregningen av en firkantet skorstein:
Prinsippet for drift av slike oppvarmingsenheter er opprettet under hensyntagen til høyhastighetsoppvarmingen av varmesystemet.
Nyansene til planlegging og faktorer som påvirker parametrene til skorsteinen
For å designe et upåklagelig alternativ, er det utenkelig å klare seg bare med beregninger og diagrammer. Røykrøret krysser viktige konstruksjonsdeler av huset, noe som gjør at det absolutt påvirker planen. I tilfelle eieren ønsker å installere nærmere mønet, kan han møte mange vanskeligheter. Derfor er det bedre å plassere skorsteinen i stor avstand.
Høyden må velges under hensyntagen til designfunksjonene:
- Design av leiligheter;
- skorstein geometri;
- antall boligetasjer;
- enkel installasjon av skorsteinskanaler;
- potensiell tilgjengelighet for vedlikehold av kjeleenheten og røykventilasjonsenheten;
- type byggemateriale som brukes under konstruksjon av skillevegger og fagverkssystemer;
- antall varmekilder koblet til en enkelt skorstein.
Det skal bemerkes at det, i samsvar med normene for installasjon av varmeforsyningssystemer i individuelle boliger, er tillatt å koble bare en kjele til en røykkanal. I spesialversjoner er det tillatt å utføre fjerning av kjelegasser gjennom en skorstein fra 2 enheter. For riktig funksjon av varmeteknisk utstyr, bør et kutt plasseres i midten av et slikt design. Ovner i bygninger med flere etasjer opp til 3 etasjer er plassert oppå hverandre, og deres skorsteiner på lignende måte, slik at røykgasser kan slippe ut gjennom en sjakt.
Det store flertallet av designere foretrekker bruken av kanaler som er montert på tidspunktet for konstruksjonen av veggene til bygninger i murverk - de kan spare penger betydelig på byggematerialer.
En skorstein som ikke kan monteres i hovedvegg monteres med røykventilasjonskanaler så nært møneløpet som mulig.
Byggingen av en veggskorstein utføres ved hjelp av en mal-bøye, foret med murverk på alle sider. Den er laget i form av en treboks, med et tverrsnitt lik diameteren på skorsteinen. Etter å ha nådd toppen av malen, flyttes den høyere, hvoretter den legges over igjen. Prosessen fortsetter til konstruksjonen av bæreveggen er fullført.
Ofte er murrør plassert på innsiden av hovedveggene; i dette tilfellet kan den mest effektive oppvarmingen av hytta organiseres, med lave spesifikke oppvarmingskostnader. Noen ganger er det plassert røykkanaler i ytterveggene, men denne metoden vil være den mest kostbare og vil medføre betydelig innsats for å vedlikeholde røykkanalene. Ved mulighet for å legge røykventilasjonsanlegg i yttervegg er bredden på rørveggen større.
Den perfekte beregningen av skorsteinen øker effektiviteten til husets varmekilde og garanterer sikker drift av varmekildene. Ellers kan giftige gasser komme inn i boarealet og skade innbyggernes helse.
Faktorer som påvirker ytelsen
Med hensyn til parametrene til skorsteinen, er det umulig å si at jo høyere den er, jo mer å foretrekke. Et ekstremt langt eller bredt røykrør øker kostnadene ved å bygge skorsteiner. En kjele eller komfyr med en lignende skorstein vil slites ut med overflødig trekk, drivstoffet vil bli brent raskt, og en betydelig del av det vil ubrukelig rømme ut i atmosfæren, noe som reduserer effektiviteten til varmeforsyningssystemet.
Størrelsen på seksjonen påvirker bare delvis lengden på skorsteinsrøret. Med andre ord vil brukeren ikke være i stand til å øke diameteren for å forbedre effektiviteten. I denne forbindelse anbefaler eksperter ikke å eksperimentere med dimensjonene til seksjonene av komfyrrørene, justere dem til visse høydeindikatorer, for eksempel å gjøre dem under 5 m eller over 7 m. Skyvkraften vil være den samme gjennom hele strukturen, tvert imot kan en veldig stor rørdiameter redusere - for turbulens, rive av brenneren fra gassdysen.
Beregningen av lengden på røret avhenger mer av høyden på objektet det er plassert på, og typen takbelegg. Indikatoren over taknivået er en viktigere indikator for å beregne optimal rørseksjon.
Beregning av diameteren på skorsteinen for ovnen
Lengden på skorsteinsrøret fra risten til utgangspunktet må være minst 5 m. Hvis taket er laget i form av en flat struktur, må rørets høyde være minst 50,0 cm, 1,5 m, det må stige minst 50,0 cm i forhold til den ytterste eller omsluttende brystningen. Hvis den er innenfor 1,5–3,0 m fra ryggen, bør toppen ikke være lavere enn den eller brystningen.
I noen tilfeller er røret plassert lenger enn 3 m fra mønelinjen, da beregnes dens minste høyde i en vinkel på 10 grader i forhold til horisonten. I tilfelle det er store høyhus i nærheten, og kjelen eller peisen går på tre, velges høyden på skorsteinen over taket på de nærliggende husene.
Anbefalinger for plassering og konstruksjon av rør:
- Det er ikke nødvendig å utstyre skorsteiner i nærheten av takvinduene slik at en utilsiktet vind ikke blåser forbrenningsprodukter inn på loftet.
- Tilsvarende anbefales det ikke å sette opp avtrekksrør og ventilasjonskanaler i dalene, slik at det ikke oppstår snølommer.
- Når den ytre delen av skorsteinen går ut, er det ikke nødvendig å stivt forsterke den med takkonstruksjonen og sperrene, siden hele taket vil lide hvis røret kollapser med en orkan.
Kompetent beregning av alle egenskapene til den fremtidige skorsteinsordningen er en garanti for ytelsen og effektiv drift av alt kjeleutstyr. En feil i beregningene, som kan gjøres på designstadiet, vil føre til en nødmodus med påfølgende ødeleggelse av systemet. Enkle beregninger, basert på mange års erfaring fra spesialister, gjør det mulig for brukeren å utføre dem kvalitativt for å bestemme de tekniske parametrene til skorsteinen.
Typer skorsteiner
Når du velger et komfyrsystem, bør man ta hensyn til materialet som huset er bygget av: tre eller murstein. Et herskapshus i tre brenner raskere og er mindre pålitelig med tanke på brannsikkerhet sammenlignet med et murhus
Når du installerer et rør, er det svært viktig å beregne riktig slik at forbrenningsproduktene trekkes ut av rommet uten helseskade.
Når du installerer røret, er det nødvendig å installere utkastet riktig, noe som sikrer sikker fjerning av karbonmonoksid. Optimal høyde på røret er minst fem meter.
Når du installerer varmeapparater, bør den riktige beregningen av skorsteinen gjøres:
- Velg riktig materiale
- Beregn høyden på skorsteinen
- Beregn tverrsnittet av skorsteinen
- Beregn diameteren på skorsteinen
Det er nødvendig å ta hensyn til drivstoffet som varmeren skal varmes opp med. Avhengig av det, bør du velge riktig materiale for røret:
- Murstein
- asbest-sement
- ildleire
- Jern
- Keramikk
De operasjonelle egenskapene til mursteinskanalen er små. Levetiden er ikke mer enn syv år, og sikkerhetsnivået svikter også. Ved legging er en pålitelig solid murstein viktig, som deretter dekkes med et lag kitt for forsegling.
Asbestsementrør er veldig billig, men ikke miljøvennlig. Ved oppvarming utstråler den kreftfremkallende stoffer. Det mest pålitelige, men også dyre materialet for røret er ildleire. Den oppfyller alle brannsikkerhetskrav, er pålitelig og praktisk. Levetiden til ildleire er ganske lang.
Vi ser på videotyper av skorsteinssystemer:
Stålskorsteinen er den mest holdbare av alle takket være sin modulære design. Du kan alltid erstatte den skadede rørdelen med en ny. Stålkanalen er av plast, og du kan lage et hvilket som helst antall albuer fra den. Stålkonstruksjonen roterer og bøyer seg i alle retninger. Dette er et universelt materiale for peiser og ovner av enhver modifikasjon.
En skorstein laget av keramisk materiale er installert i rom med stor plass. Den mest populære er skorsteinen, kombinert med to trekk. Det ser ut som et rør med to skorsteinskanaler.
Feil ved konstruksjon av skorsteiner
Jo raskere oppvarmingen skjer, desto mer økonomisk fungerer kjelen og går i standby-modus.
Firkantet form. Men for vedfyrte varmesystemer vil en kvadratisk seksjonsform bare være bedre. For å beregne tverrsnittet av skorsteinen er drivstofftypen grunnleggende. Tredrivstoff krever ikke mye trekkraft, som gass, så den runde delen vil ganske enkelt bidra til forvitring av varme fra huset.
Indre diameter
Riktig beregning av diameteren på skorsteinen vil sikre en jevn funksjon av hele husets varmesystem. Du kan beregne diameteren på skorsteinen i henhold til vedlagte produsentens anvisninger. Men hvis du ikke har en, følg disse reglene:
- For å beregne en firkantet skorstein, bør diameteren på blåseren ikke overstige rørets diameter.
- For et varmesystem med åpent bålkammer (peis) er beregningen av skorsteinen 1:10 i forhold til brennkammeret.
Høyde
Hva skal være høyden på skorsteinen? Det er umulig å bestemme en entydig skorsteinshøyde for alle typer varmesystemer. Her gjelder følgende prinsipp: jo bredere rørets diameter er, desto raskere skjer avkjølingen av brennstoffets forbrenningsprodukter. Som et resultat legger kondensat seg på rørets vegger, noe som blokkerer den funksjonelle røykeksosen.
Se videoen om hvordan du beregner høyden riktig:
Det vil si at en økning i diameter i en høyde på 5 meter ikke bidrar til økt trekkraft. Og hvis vi øker høyden på skorsteinen og reduserer diameteren, vil vi ved å gjøre det øke volumet av varm luft og redusere avkjølingen. Og det betyr at vi vil øke trekkraften. Det vil si at når man beregner skorsteinen, må denne funksjonen tas i betraktning. Det er økningen i høyden med en reduksjon i volumet av røret som vil skape sterk trekkraft. Men hvor økonomisk det er med tanke på drivstoffkostnader, bestemmer du selv.
Hvis du ønsker å beregne skorsteinen til fordel for drivstofføkonomi, og bestemmer deg for å gjøre skorsteinshøyden så høy som mulig med minimum rørmengde, vil trekket i systemet avta dramatisk. En reduksjon i trekk kan føre til at karbonmonoksid trenger inn i rommet. Derfor kan beregningen av skorsteinen ikke bringes i tråd med økonomiske besparelser, dette vil føre til karbonmonoksidforgiftning.
Hvordan beregne høyden på skorsteinen riktig:
- Bruk spesielle programmer for å beregne høyden på skorsteinen
- Høyden på skorsteinen over taket bør ikke være vilkårlig
- Høyden på skorsteinen over mønet skal være mer enn 0,5 meter
Høyden på skorsteinen vil avhenge av utformingen av selve taket.
Beregningen tar hensyn til avstanden mellom skorsteinene, samt:
- Taktykkelse
- Takstigningsvinkel
- Avstand fra mønets vertikale akse
Men når man beregner høyden på skorsteinen, tas ikke høyden på paraplyen som dekker røret i betraktning.
Hvordan beregne skyvekraft
Beregningen av høyden på skorsteinen avhenger av nødvendig trekk. Det er hun som sørger for riktig drift av varmesystemet ditt. Utkastet dannes på grunn av spredning av temperaturer og trykk i selve røret og det omkringliggende rommet.
På grunn av trykkforskyvningen går varm luft opp og kald luft går ned. Kald luft har en tendens til å fortrenge varm luft. Følgelig, i kaldt vær, øker trekkraften.
Formel for å beregne skyvekraft: hc = Hd x (ρv-ρg) (mm vannsøyle)
- Hc står for skorsteinstrekk;
- Hd - rørseksjon fra grenrøret til kjelen;
- Pw er lufttettheten;
- Pg er tettheten til det brennbare stoffet.
1 mm. vann. Kunst. = 0,0001 kgf/cm2
Utilstrekkelig trekk i røret kan være forårsaket av den korte lengden på selve røret. Dette betyr at høyden på skorsteinen må økes. Og likevel må du vurdere en rimelig grense. I praksis bør den totale lengden på skorsteinen ikke overstige seks meter. Spørsmålet om hvordan man bygger et skorsteinsrør kan løses uavhengig.
Råd
- Hvis takhøyden ikke tillater montering av en skorstein 5 meter høy, bør en elektrisk røykavtrekk kobles til.
- Husk at overdreven høyde på skorsteinen er ekstra varmetap.
- Hvis trekket i røret er sterkt, installer en begrenser
- Når du bestemmer skorsteinens høyde, må du ta hensyn til vindens hovedretning
- Dersom maksimal høyde på murt skorstein ikke er tilstrekkelig, kan det oppstå baktrekk.
- Dannelsen av skyvekraft i kanalen påvirkes av horisontale deler av røret og bøyningene - jo flere av dem, jo mindre trykk
Før du installerer en skorstein, les nøye reglene og studer parametrene til varmesystemet ditt. Beregning av alle parametere til skorsteinen er en kompleks ingeniøroppgave. Derfor er det bedre å overlate alt til en kompetent spesialist og ikke risikere ditt velvære.
Skorstein for gryteovn
Skorsteinsmateriale
Før du fortsetter med produksjonen av skorsteinsrøret, som skal installeres på gryteovnen, er det nødvendig å bestemme materialet som skal brukes.
Tatt i betraktning det faktum at potbelly ovnen er en bærbar komfyr, nekter vi umiddelbart mursteinskorsteiner. I dette tilfellet har vi få alternativer: enten asbestsement eller metallrør
De fleste varmeeksperter anbefaler fortsatt bruk av metallskorsteiner: de er både lettere og lettere å produsere. Det er om dem vi vil snakke mer detaljert om.
Støpejernsovn med stålpipe
Lage en metallskorstein til en gryteovn
Så vi bestemte oss for materialet - vi skal lage en skorstein fra et metallrør (rustfritt stål). Det er imidlertid ikke nok bare å stikke skorsteinsrøret inn i det tilsvarende hullet i gryteovnen - skorsteinen må være riktig installert og optimalt plassert.
Potbelly komfyr på gaten
Som regel består en enkel skorstein for en gryteovn installert innendørs av to deler - intern og ekstern. Disse delene er koblet sammen på loftet eller i nivå med takrommet.
Et slikt "dobbelt kne"-design gjør det relativt enkelt å erstatte det nedre utbrente segmentet av skorsteinen uten å demontere hele systemet.
Forresten, du kan ikke kjøpe stålrør, men bøye dem fra en stålplate, men dette vil kreve visse ferdigheter fra deg. På den annen side, da kan du lage et rør til en gryteovn med akkurat den diameteren du trenger.
Rørinstallasjon
For å installere en skorstein med standarddimensjoner trenger vi følgende materialer:
- Kne 100x1200mm (1 stk.)
- Kne 160x1200 mm (2 stk.)
- Rumpealbue 160x100 mm (3 stk.)
- T-stykke 160 mm med plugg
- Sopp 200 mm
Avhengig av egenskapene til rommet der ovnsovnen med skorsteinen vår skal installeres, kan det hende du trenger et passasjeglass, et regnvisir, termisk isolasjon, etc.
For å tette skjøtene mellom rør, kan vi også trenge en asbestsnor eller en spesiell fugemasse.
Etter at alle materialene er klare, fortsetter vi med å montere røret til gryteovnen:
- Vi fikser den første delen av røret på skorsteinen eller ovnsrøret.
- Vi bygger opp røralbuen til overlappingen.
Skorsteinshull
- I gulvplaten lager vi et hull med en diameter på minst 160 mm for skorsteinsutløpet. Vi fjerner den termiske isolasjonen langs kantene av hullet for å forhindre antennelse.
- Vi setter et passasjeglass inn i hullet, og deretter fører vi ovnsrøret gjennom det.
- Vi forbinder røret med en ekstern skorstein.
- For å sikre optimal drift av skorsteinen, sørger vi for varmeisolering av den ytre delen av skorsteinen, pakker den inn med termisk isolasjon og belegger den med bitumen.
Skorsteinsuttak gjennom vinduet
Vi styrker soppen på toppen av skorsteinen, som beskytter røret mot nedbør og små rusk som kommer inn.
Rørpleie
For at skorsteinen (og med den selve gryteovnen) skal fungere som den skal, må den tas vare på:
- Minst en gang i året sjekker vi den ytre overflaten av røret for defekter - utbrenthet, rust, sprekker.
- Tilsvarende må røret rengjøres årlig. For å gjøre dette kan du enten bruke spesielle kjemiske forbindelser som brennes i ovnen sammen med ved, eller ganske enkelt brenne noen ospestokker i en gryteovn. Osp gir svært høy temperatur, som brenner sot perfekt.
- Det er usannsynlig at det vil være mulig å bruke mekaniske rengjøringsmidler (ruff, vekt, etc.), fordi skorsteinen til gryteovnen er lite slitesterk.
Produksjonen og arrangementet av både selve ovnen og rørene til gryteovnen er en vanskelig oppgave bare ved første øyekast. Selvfølgelig må du svette og studere de foreslåtte instruksjonene nøye - likevel er det fullt mulig å gjøre dette uten å ty til hjelp fra spesialister. Så fortsett med det!
Metoder for beregning av skorsteinshøyde
Alle enkelthus skal være utstyrt med oppvarming med gass, flytende eller gassformige brenselkilder. Slike enheter er utstyrt med skorsteiner for å fjerne karbonmonoksidgasser som følge av forbrenning av drivstoff.
Slike kjeler er kun i stand til å fungere når det er nødvendig trekk for å tilføre sprengluft og fjerne røykgasser. Beregning av avtrekksparametere utføres utelukkende av høyt kvalifiserte fagfolk, resultatene av beregningene er utarbeidet i form av tabeller og anbefales for bruk under produksjon av skorsteinssystemet fra kjeler.
Grafisk metode
Metoden for å bestemme skorsteinens høyde i forhold til ryggen er basert på Pythagoras teorem. Ordningen er bygget i samsvar med dimensjonene og forholdene til strukturen i en tilgjengelig skala:
- På den ferdige skissen er det påført 2 symmetriske akser: mønet og designet rørplassering.
- En horisontal linje trekkes gjennom toppen av taket, og ved hjelp av en gradskive legges en skråning lik 10 grader til bunnen av den.
- Den planlagte linjen er trukket til rørets symmetriakse.
- En avkortet linje vil gi den nødvendige verdien.
- Det skal måles og beregnes i henhold til akseptert skala.
- En viss størrelse vil avgjøre høyden.
- Det vil være nødvendig å finne ut om den aksepterte verdien oppfyller de statlige forskriftene.
- Planen på bygget er om nødvendig litt justert. Hvorfor aksen til skorsteinen beveges jevnt horisontalt til den optimale plasseringen av skorsteinen er bestemt.
Grafisk metode for å beregne høyden på skorsteinen
matematisk metode
Denne prosedyren for å bestemme høyden på skorsteinen i forhold til ryggen er basert på bruk av trigonometri. Beregningene utføres i følgende rekkefølge:
- Tegn en skisse av fronten av bygget i ønsket målestokk. For teknikere uten ingeniørkunnskap er den mest passende skalaen 1:100.Når du oversetter planen til naturlige dimensjoner, anses det at 1 cm er lik 1 m.
- Diagrammet fikser den symmetriske aksen til skorsteinen. Gjennom toppen av taket lages en ekstra linje og fører deretter til skjæringspunktet med røraksen.
- På samme måte, som i prosessen med grafisk mottak, tegnes en spissvinklet trekant på 10 grader, festet til kanten av ryggen.
Ved å ha informasjon om ett av bena, er det mulig å beregne det andre, i henhold til formelen a = b * tgL. I dette tilfellet:
- a - lengde fra ribben til utløpet av skorsteinen;
- b - lengde fra bygningens akse til skorsteinens symmetriske akse;
- L er en vinkel lik 80 grader, som utgjør 10 grader til 90.
De beskrevne metodene brukes i beregningen av husskorsteiner, som spesifikt tjener en enkelt oppvarmingskilde. For industrikjeler med en varmekapasitet på mer enn 80 kW, eller flere slike installasjoner, anbefales det å kontakte spesialister. Riktig trykkstørrelse kan kun sikres ved bruk av detaljerte termiske og aerodynamiske beregninger av kjeleutstyret.
Matematisk metode for å beregne høyden på skorsteinen
Høyden på skorsteinen fra mønet på et skråtak kan ikke bare avhenge av reglene for SNiP, men også av den eksterne og interne konfigurasjonen av kanalene, deres tverrsnitt og andre data som spesifikt bestemmer effektiviteten til varmeenheten og dens effektivitet. For å organisere de mest detaljerte beregningene, vil online kalkulatorer bli brukt på spesialiserte nettsteder.