Расчет дымовых труб: ищем высоту и диаметр сечения

Расчет дымовой трубы методика расчета тяги высоты при естественной тяге диаметра устья

Дымовая труба является частью отопительной системы дома и служит для отвода вредных веществ, образующихся при сгорании топлива. Установка дымохода также необходима при обустройстве каминов. Чтобы дымоходный канал корректно выполнял возложенные на него функции, перед строительством требуется правильно рассчитать параметры, влияющие на работу. Расчет дымовой трубы в большинстве случае производится профессионалами, так как малейшая ошибка может привести к непоправимым последствиям. В целях экономии средств эту работу можно произвести и своими силами.

Дымовая труба в частном доме

Для чего требуется расчет дымохода

Расчет дымохода для печи, котла, камина или иного отопительного оборудования необходим для:

  • обеспечения надлежащей тяги, с помощью которой все вредные для здоровья человека вещества, образуемые в результате горения, выводились за пределы жилого помещения. Если недопустимые вещества будут попадать в дом, то человек может получить сильнейшее отравление, способное привести к летальному исходу;

Обратная тяга в дымоходе, способная нанести вред здоровью

  • оптимизации получаемого тепла в соотношении затраченного топлива. Если большая часть прогретого воздуха будет выходить в дымоход, то для прогрева помещения потребуется большее количество дров. При правильном соотношении топлива и получаемого тепла прогретый воздух будет максимально нагревать стенки печи и дымоходного канала, что позволит сократить затрачиваемые ресурсы;
  • расчет дымохода также требуется для максимальной возможности обеспечения противопожарной обстановки. Сильно нагретый воздух, выходящий из дымового канала, или малая тяга могут привести к попаданию искр на горючие поверхности, что неминуемо приведет к возникновению возгорания.

Отопительный прибор с правильно рассчитанным и установленным дымоходом

Проведение расчета параметров трубы позволить не только сэкономить на топливных ресурсах, но и обеспечить комфортное и безопасное нахождение людей в жилом помещении.

Какие параметры требуется вычислить

Программа для расчета дымовой трубы подразумевает вычисление таких параметров, как:

  • высота дымоходного канала;
  • диаметр труб, применяемых для строительства дымохода (если для обустройства канала применяются трубы) или расчет сечения дымохода, при его изготовлении из кирпича;
  • определение оптимальной тяги.

Для обустройства промышленного дымохода указанных параметров недостаточно. Специалистами дополнительно производятся:

  • аэродинамический расчет дымовой трубы;
  • расчет прочности и устойчивости сооружения.

Дымоходная труба на производственном помещении

Для бытового дымохода, устанавливаемого в частных домах, достаточно вычисление трех основных параметров.

Расчет параметров дымовой трубы в частном доме

Что нужно знать при вычислениях

Чтобы определиться с параметрами дымовой трубы бытовой котельной нет необходимости производить серьезные вычисления. Достаточно воспользоваться упрощенной схемой расчетов.

Обратите внимание!

Чтобы сделать такой расчет надо знать мощность (теплоотдачу) котла или печи, иными словами: количество сжигаемого за час топлива. Данную цифру легко узнать, заглянув в паспорт оборудования.

Остальные параметры для всех бытовых конструкций примерно одинаковы:

  1. температура газов на входе в трубу – 150/200º;
  2. скорость их в дымоходе — не меньше 2 м/сек.;
  3. высота бытовой дымовой трубы, по СНиП, должна составлять не меньше 5м от колосника;
  4. естественный напор газов на 1м — не меньше 4 Па (или 0.4ммН2О)

Чтобы узнать величину самотяги, стоит учесть, что это: разность плотностей, которую имеет воздух и дымовой газ, помноженные на высоту сооружения.

Иными словами: расчет диаметра дымовой трубы зависит от количества, сжигаемого за час топлива.

Допустим, что количество сжигаемого топлива вы уже знаете, тогда объем газов на входе в трубу, при определенной температуре t, таков:

Vг = B∙V∙(1+t/273)/3600, в м³/сек. Зная скорость, с которой газы должны передвигаться в трубе, вы можете вычислить площадь (F) ее сечения:

А, исходя из формулы определения площади круга, можно вычислить диаметр (d) круглой трубы:

dт = √4∙B∙V∙(1+t/273)/π∙ω∙3600, в метрах. Пример расчета трубы, находим нужный диаметр

Приведем конкретный пример, как производится расчет дымовых труб бытового назначения.

Пусть это будет металлическая изолированная труба.

  1. Допустим, что на колоснике топки сжигается 10 кг дров в час, имеющих влажность в 25%.
  2. Тогда объем газов (V) при нормальных условиях (учитывая коэффициент избытка воздуха), нужных для горения — 10 м³/кг.
  3. Температура на входе в трубу равна 150º.
  4. Следовательно, Vг = (10∙10∙1.55)/3600. Произведя вычисления, получим объем газов, в 0.043 м³/сек.
  5. Приняв скорость газов за 2м/сек., вычисляем диаметр : d² = (4∙0.043)/3,14∙2, получаем значение 0,027.
  6. Подставляем все цифры в формулу dт = √4∙0.34∙0.043∙(1+150/273)/3. 14∙10∙3600. Сделав вычисления, получим необходимый диаметр в 0.165 м.

Определение самотяги

  1. Определим, как охлаждается газ на 1 м сооружения.
    Зная, что сжигается 10 кг дров в час, производим расчет мощности: Q =10∙3300∙1.16, получаем цифру 38.28 кВт.
  2. Тепловой коэффициент для нашей трубы равен 0.34.Значит, на один ее метр потери составят: 0.34:0.196=1,73º.
  3. Поэтому, на выходе из 3 метрового ствола (из общих 5 м отнимаем 2 м печи) температура газов: 150-(1.73∙3)=144,8º.
  4. Значение самотяги при определении плотности воздуха, в нормальных условиях при 0º = 1.2932, при 144,8º = 0.8452. Производим вычисления: 3∙(1.2932-0.8452). Получаем значение естественного напора газов, равное 1,34 ммН2О. Этого волне достаточно для нормальной эксплуатации трубы.

Как вы могли убедиться, расчет трубы дымовой бытового назначения не так уж и сложен, как могло бы показаться.

Как рассчитать параметры дымохода

Методика расчета дымовой трубы основывается на определении каждого параметра в отдельности, но на основании общих данных об установленном отопительном оборудовании и используемом топливе.

Определение высоты дымохода

Расчет высоты дымохода основывается на рекомендациях специалистов, которые предельно точно описаны в СНиП 2.04.05-91 (при необходимости с текстом можно ознакомиться, пройдя в раздел «Документы»).

Расчет высоты дымовой трубы должен основываться на следующих правилах:

  1. для нормальной тяги общая высота канала, начиная от колосника печи и заканчивая оголовком, располагающимся на крыше, должна быть более 5 м;
  2. высота выходящей трубы на крыше зависит от ее вида и удаленности дымохода от конька:

Высота дымохода: технологический регламент

Теплотехнические и геометрические ошибки, допущенные при расчетах дымоотводящей трубы, угрожают неувязками в работе теплосилового оборудования, вызванных низкой тягой. В таком случае такой источник нагрева не просто, а порой и невозможно будет растопить. Опасным последствием неправильных расчетов конструкции — является процесс завихрения в газоходах, в результате чего дымовые газы смогут попасть в помещение, вызвав отравление угарным газом у домочадцев.

Прежде чем приступить к постройке газохода, необходимо выполнить расчеты главных строительных параметров. Высота дымохода и его диаметр напрямую влияют на создание тяги в топочном пространстве.

Технологический регламент и правила монтажа дымохода

Все нормативы для грамотного определения высоты газохода по отношению к коньку установлены СНиП 2-04-05/91.

Согласно требованиям стандарта:

  1. Суммарная протяжённость дымоходной трубы обязана быть более 5.0 м. В строениях, где нет мансардного отделения, высота трубы принимается менее 5.0 м.
  2. В этом случае будет выполнено условие по созданию рабочей тяги.
  3. Высота части канала, какая выступает за границу крыши, обязана быть более 500 мм.
  4. Над коньком она должна выступать на 500 мм и более, в случаях, когда промежуток между нею и коньком не превышает 1500 мм.
  5. Длинна трубы принимается, равной высоте конька либо немного больше, если часть горизонтальной поверхности от нее до контура конька установлены в границах от 1500 до 3000 мм.
  6. Максимальный уровень трубы обязан быть сверх линии, проведенной от конька к карнизу под наклоном 10 градусов.
  7. Если расстояние дымохода от конька -1500 мм, то устанавливают высоту с учетом конфигурации строения.

Монтаж дымохода

Перед тем, как установить, какой высоты должен быть дымоход выполняют расчет:

  1. На схеме наносят параллельную линию по отношению к уровню почвы. От данной линии, в точке, где крыша скрещивается с дымовым каналом, верх в аналогичном масштабе отмечают участок 500 мм.
  2. В новообразованной точке наносят новую линию — это и будет наименьшая высота, на какой будет располагаться устье трубы.
  3. По данному методу устанавливают максимальный размер высоты трубы, если расстояние между коньком и трубой более 1500 мм, но менее 3000 мм. От верха на кровельной конструкции откладывают горизонтальную линию, свидетельствующую о меньшем уровне участка трубы.
  4. Необходимо запомнить, что увеличивать высоту трубы над кровлей с нарушением нормативов — запрещается. Большой ветровой напор запросто сможет обрушить такой дымоотвод.

Методы расчета высоты дымовой трубы

Все индивидуальные дома должны быть оборудованы отоплением с источниками нагрева, работающего на газовом, жидком или газообразном топливе. Такие устройства оборудуются дымовыми трубами для удаления угарных газов, образующихся в результате горения топлива.

Такие котлоагрегаты способны работать только в случае, когда имеется необходимая тяга для подачи дутьевого воздуха и удаления дымовых газов. Расчет параметров газоходов выполняют исключительно высококлассные профессионалы, итоги расчетов оформляются в виде таблиц и рекомендуются к использованию во время изготовления системы дымоотвода от котлов.

Графический метод

В основании метода определения высоты дымохода относительно конька лежит теорема Пифагора. Схему строят с соблюдением габаритов и соотношений строения в доступном масштабе:

  1. На готовом эскизе наносят 2 симметрические оси: конек и запроектированное место трубы.
  2. Через верх кровли проводят горизонтальную линию и, применяя транспортир, к низу от нее, откладывают уклон, равный 10 градусам.
  3. Намеченную линию проводят до оси симметрии трубы.
  4. Усеченная линия даст требуемую величину.
  5. Ее нужно вымерить и просчитать в соответствии с принятым масштабом.
  6. Определенный размер и будет определять высоту.
  7. Потребуется узнать обеспечивает ли принятое значение государственным нормативам.
  8. План строения, если нужно, немного корректируют. Для чего ось дымопровода плавно перемещают по горизонтали, пока не будет определено оптимальное расположение дымовой трубы.

Графический метод расчета высоты дымохода

Математический метод

Данный порядок определения высоты дымохода относительно конька базируется на применении тригонометрии. Расчеты исполняют в такой очередности:

  1. Рисуют эскиз фронтальной части строения в нужном масштабе. Для техников без инженерного навыка принимают наиболее подходящий масштаб – 1:100. При переводе плана в натуральные размеры считают, что 1 см равен 1 м.
  2. На схеме фиксируют симметрическую ось дымоотводящейтрубы. Через верх кровли выполняют дополнительную линию и дальше ведут до ее перекрестка с трубной осью.
  3. Равным образом, как в процессе графического приема чертят остроугольный треугольник в 10 градусов, приложенный к ребру конька.

Имея сведения об одном из катетов, возможно, вычислить другой, по формуле a = b*tgL. В данном случае:

  • a– длинна от ребра до выхода дымоотвода;
  • b – длинна от оси строения до симметрической оси дымохода;
  • L -угол равный 80 градусам, восполняющий 10 градусов до 90.

Описанные способы применяются при расчетах домашних дымопроводов, которые конкретно обслуживают единственный источник нагрева. Для производственных котлоагрегатов теплопроизводительностью более 80 кВт, или нескольких таких установок рекомендуется обратиться к специалистам. Должный размер тяги может быть обеспечен только с применением подробных тепловых и аэродинамических расчетов котельного оборудования.

Математический метод расчета высоты дымохода

Высота дымохода от конька крыши скатного типа может зависеть не только лишь от правил СниП, но равным образом и от внешней и внутренней конфигурации каналов, их сечения и прочих данных, которые конкретно, обусловливают эффективность работы нагревательного агрегата и его КПД. Для организации наиболее развернутых подсчетов применят online калькуляторы, на профильных веб сайтах.

Нюансы планировки и факторы, влияющие на параметры дымохода

Для проектирования безупречного варианта невообразимо обходиться только расчетами и схемами. Газоход пересекается с важными конструктивными частями дома, а это обозначает, что он, безусловно, воздействует на план. В том случае, когда владелец хочет выполнить монтаж поближе к коньку, он может столкнуться со многими сложностями. Поэтому дымопровод лучше располагать на большой дистанции.

Высота должна быть выбрана с учетом конструкционных особенностей:

  • Дизайн квартиры;
  • геометрия дымопровода;
  • число жилых этажей;
  • удобность монтажа дымоходных каналов;
  • потенциальная доступность для проведения работ по обслуживанию котлоагрегата и дымовентиляционной установки;
  • вид стройматериала, использующегося в период возведения перегородок и стропильной системы;
  • количество источников тепла, подключаемых к единственному дымоходу.

Необходимо обозначить, что в соответствии с нормами устройства систем теплоснабжения в индивидуальных жилищах, к одному газоходу допускается подключать только один котел. В особенных вариантах разрешается исполнять вывод котловых газов по одному дымоходу от 2-х агрегатов. Для грамотного функционирования теплотехнического оборудования, в середине такой конструкции надлежит ставить рассечку. Печи в многоэтажных домах до 3-х этажей размещают одну поверх иной, и их дымопроводы подобным манером, чтобы дымовые газы имели возможность уходить по одной шахте.

Дымоход, который не имеет возможность быть установленным в капитальной стене, устанавливают дымовентиляционные каналы как можно ближе к коньковому прогону.

Строительство стенового дымопровода выполняется с применением шаблона-буйка, обкладываемого со всех сторон кирпичной кладкой. Он выполнен в форме деревянного ящика, с сечением равным диаметру дымовой трубы. Достигнув верха шаблона, его передвигают выше, после чего снова обкладывают. Процесс продолжают до того момента, пока не будет закончено сооружение несущей стенки.

Нередко, кирпичные трубы располагают с внутренней части капитальных стенок, в этом случае может быть организован наиболее эффективный нагрев коттеджа, с низкими удельными расходами на отопление. Иной раз дымовые каналы размещают во внешних стенках, однако подобный способ будет наиболее затратным и вызовет значительные усилия при обслуживании дымовентиляционных каналов. В варианте закладки дымовентиляционной системы в наружной стене, ширина стены трубы получается большей.

Безукоризненный расчет дымовой трубы повышает КПД источника нагрева дома и гарантирует безопасную эксплуатацию источников отопления. В противоположном варианте токсичные газы смогут попадать в жилое помещение и принести вред здоровью жильцов.

Расчет дымовых труб в браузере интернета



Расчеты/проекты:




Стандарты:
ГОСТ, СНИП.
Полезные ссылки
Расчеты on line



 
Справочник Николаева

Алексей Николаев

Справочник Николаева.

Коротко о справочнике

Задача справочника — помочь в работе инженеров и проектировщиков. Справочник предназначен для специалистов в области проектирования.

Аэродинамический расчет дымовой трубы
Мощность котла N=100 (Квт)
Количество котлов n=2шт.
КПД котла η=0.922
Температура газов за котлом, t1=160 °С
Коэффициент избытка воздуха a=1.2
Теоретически необходимое количество воздуха для сжигания 1 м³ газа Vt=10м³
Теоретический объем продуктов сгорания для газа Vo=11. 48 м³/м³
Коэффициент теплоизоляции дымовой трубы B=0.34
Заданная высота дымовой трубы Hз=12м
Теплотворная способность газа Е=7.8Гкал/м³
1.Расход газа в котлоагрегатах: Vk=No/1.163*E*η=11,95 м³/ч
2.Охлаждение дымовых газов в трубе на 1м высоты, °С: Δt=B/(√(Vt/1000))=3.11 °С/м
3.Температура дымовых газов на выходе из дымовой трубы, °С: t2=t1-Hз*Δt=122.677 °С
4.Средняя температура, °С: tc=(t1+t2)/2=141.338 °С
5.Расчет воздуха, необходимый для горения, м³/ч: Bb=Vk*Vt=119,498 м³/ч
6.Действительный объем продуктов сгорания, м³/ч: Vдг=Vk(Vo+Vt(a-1))*[(273+tc)/273]=244,479м³/ч
7.Подбор диаметра трубы от скорости дымовы газов, согласо СП41-104-2000 п.10.3 ω=6-10 м/с
При ω1=6м/с Dтр1=√[Vдг*4/(ω1*3600*π)]=0,120 м
При ω2=10м/с Dтр2=√[Vдг*4/(ω2*3600*π)]=0,093 м
Исходя з полученных даных условный проход трубы: Dу=0,2м
Проверочный расчет:
ω=Vдг/[3600*π*(Dу/2)²]=2,162 м/с
Выбирам трубу диаметром 219ммх6мм.
8.Плотность наружного воздуха при температуре наружного воздуха(берем из СНИП по территориально)
tв1=-23°С tв2=-19°С tв3=+8°С tв4=+27,4°С tв5=+42°С
ρв1=(0,132*273)/(273+tв1)=0,144 кгс*сек²/м4 при -23°С
ρв2=(0,132*273)/(273+tв2)=0,142 кгс*сек²/м4 при -19°С
ρв3=(0,132*273)/(273+tв3)=0,128 кгс*сек²/м4 при +8°С
ρв4=(0,132*273)/(273+tв4)=0,120 кгс*сек²/м4 при +27,4°С
ρв5=(0,132*273)/(273+tв5)=0,114 кгс*сек²/м4 при +42°С
9.Самотяга дымовой трубы, мм вод. ст.
g=9,807 м/с² ρг1=0,079 плотность дымовых газов при рабочих условиях
hc1=Hз*g*(ρв1-ρг1)*750/760=7,542 м/сек² при -23 °С
hc2=Hз*g*(ρв2-ρг2)*750/760=7,278 м/сек² при -19 °С
hc3=Hз*g*(ρв3-ρг3)*750/760=5,695 м/сек² при +8 °С
hc4=Hз*g*(ρв4-ρг4)*750/760=4,733 м/сек² при +27,4 °С
hc5=Hз*g*(ρв5-ρг5)*750/760=4,088 м/сек² при +42 °С
10. Падение давления на участках газохода Λ=0,02 L1=8м-прямой участок
Σξ1=ξ1+ξ2+ξ3=2,2
вход в газоход ξ1=0,5
одно колено ξ2=1,2
вход в трубу ξ3=0,5
ΔP1=((Λ*L1/Dу)+Σξ1)*ω²*ρг1/19,62=0,057 мм вод. ст.
Σξ2=1
ΔP2=((Λ*L1/Dу)+Σξ2)*ω²*ρг1/19,62=0,034 мм вод. ст.
ΔP=ΔP1+ΔP2=0,091 мм вод. ст. один котел подводится к одной трубе
11.Необходимая высота трубы, м. Разряжение за котлом 2 мм вод. ст.
Hтр1=[1,2*2+ΔP*(0,128/0,132)*(760/750)]/g*(ρв1-ρг1)*750/760=3,960 м при -23 °С
Hтр2=[1,2*2+ΔP*(0,128/0,132)*(760/750)]/g*(ρв2-ρг1)*750/760=4,104 м при -19 °С
Hтр3=[1,2*2+ΔP*(0,128/0,132)*(760/750)]/g*(ρв3-ρг1)*750/760=5,244 м при +8 °С
Hтр4=[1,2*2+ΔP*(0,128/0,132)*(760/750)]/g*(ρв4-ρг1)*750/760=6,310 м при +27,4 °С
Hтр5=[1,2*2+ΔP*(0,128/0,132)*(760/750)]/g*(ρв5-ρг1)*750/760=4,104 м при +42 °С
Принимаем трубу H=12 м Ф219 мм


Алексей Николаев, Copyright © 2003-2010
Частичная или полная перепечатка или иное использование материалов сайта
допускается только с разрешения автора.

О стандартах расчета дымоходов BS EN13384

Главная Ресурсы О стандартах расчета дымоходов BS EN13384

Расчет дымоходов в соответствии со стандартами BS EN13384.

На этой странице представлена ​​схема процесса расчета дымохода и дымохода. Последнее руководство правительства Великобритании по строительным нормам для приборов сгорания ссылается на утвержденную процедуру расчета BS EN13384 в качестве альтернативного метода. Это сложный расчет с несколькими переменными, который можно упростить с помощью профессионального программного обеспечения. На этой странице объясняется, как оптимально спроектировать дымоходы, чтобы обеспечить достаточную тягу, свести к минимуму загрязнение воздуха и обеспечить соответствие нормам температуры и давления.

См. тематическое исследование, показывающее процесс проектирования в действии с использованием kesa- aladin

В октябре 2010 г. в форме утвержденного документа J было выпущено руководство по последним строительным нормам Англии и Уэльса для устройств внутреннего сгорания мощностью менее 50 кВт. , Это содержало руководство по методам расчета дымоходов и дымоходов со ссылкой на утвержденную процедуру расчета в BS EN13384. Руководство дает этот метод в качестве подходящей основы «для принятия решения о том, будет ли конструкция дымохода обеспечивать достаточную тягу» (ADJ стр. 30). Этот стандарт допускает альтернативу обычным эмпирическим правилам при условии проведения расчета.

Стандарт содержит ряд сложных расчетов с несколькими переменными. Это неудивительно, поскольку тяга дымохода зависит от множества факторов. Температура является одним из этих факторов, поэтому необходимо учитывать, находится ли дымоход внутри или снаружи здания, а также уровень изоляции дымохода. Скорость дымовых газов, диаметр, высота и количество изгибов играют свою роль.

Для успешных расчетов необходимо жонглировать сложными гидравлическими уравнениями. Все они взаимосвязаны, так как изменение одной переменной (например, высоты соседнего здания или влажности) влияет на все остальные. Это итеративный процесс, который очень трудно оптимизировать вручную, и такие расчеты обычно выполняются с использованием специального компьютерного программного обеспечения, такого как kesa-9.0010 аладин .

Для небольших систем мощностью менее 50 кВт часто бывает достаточно следовать эмпирическим правилам, но для систем мощностью более 50 кВт или с несколькими устройствами расчет становится предпочтительным для обеспечения точности.

Профессиональное компьютерное программное обеспечение, такое как kesa- aladin , позволяет монтажникам и инженерам-консультантам использовать различные варианты дымоходов и доказывать, что дымоходная система соответствует стандарту BS EN13384.

Для хорошего и чистого сгорания требуется хороший дымоход. Чтобы улучшить загрязнение воздуха и выполнить правительственную программу «Чистый воздух», необходимо оптимизировать конструкцию дымохода. Использование стандарта EN13384 обеспечивает улучшенную защиту от претензий по халатности. Использование программного обеспечения, такого как kesa- Aladin для расчета по этому стандарту экономит время и риск в долгосрочной перспективе. Монтажники и инженеры-консультанты все чаще предпочитают свободу проведения собственных расчетов дымоходов различных марок, при этом данные производителей доступны в цифровой базе данных наряду с расчетами.

kesa- Программное обеспечение для расчета дымоходов aladin превращает изначально обременительные расчеты EN13384 в более наглядный метод и позволяет клиентам более подробно оценить процесс.

Расчет трубы дымохода со скатным потолком

  • 17 апреля 2020 г.

Установка трубы дымохода класса А через потолок собора может быть одним из самых простых типов установки дымохода класса А. Поскольку на чердаке нет места для прохода, выровнять отверстие, которое нужно вырезать для прохода через крышу и потолок, очень просто. После того, как отверстия прорезаны, вы можете установить опорную коробку потолка собора, чтобы выдержать вес трубы дымохода класса А.

Одна вещь, которую часто упускают из виду, – , насколько далеко должен выступать потолочный короб ниже потолка собора, чтобы обеспечить надлежащий зазор для вашей черной печной трубы. Это руководство предоставит вам необходимые измерения для планирования безопасной установки дымохода класса А.

Необходимые размеры

Во-первых, мы должны определить, собираемся ли мы соединить трубу дымохода класса А с трубой печи с одинарной или двойной стенкой. Одностенная труба печи должна иметь зазор 18 дюймов от горючего материала. В то время как труба печи с двойной стенкой должна поддерживать зазор 6 дюймов от горючего материала (в зависимости от производителя трубы). Для соединения одностенной трубы печи потребуется, чтобы потолочная коробка располагалась ниже в комнате, в отличие от трубы печи с двойной стенкой.

Далее нам нужно определить шаг потолка. Чтобы измерить шаг потолка, вы будете измерять от нижней стороны потолка прямо по горизонтали до 12 дюймов от потолка. Затем от этой 12-дюймовой отметки вы измерите до высокой стороны потолка и, скажем, 10 дюймов. Это даст вам высоту над пролетом или шаг потолка 10/12.

В любом случае обратите внимание на инструкции производителя по установке. Если в инструкциях производителя указано, что труба должна выступать в помещение как минимум 6″, то спецификация производителя переопределяет этот расчет.

Расчет для трубы одностенной печи

Этот пример будет основан на установке дымохода класса А диаметром 6 дюймов с наружным диаметром 9 дюймов.

Поскольку наружный диаметр 6-дюймовой трубы дымохода класса А в этом примере составляет 9 дюймов, и если мы используем одностенную трубу печи, это сделает дымоходную трубу на 3 дюйма больше, чем труба одностенной печи. Вы делите 3 дюйма пополам для той стороны трубы, которая будет ближе к нижней стороне потолка, что составит 1,5 дюйма.

Поскольку для одностенной трубы печи требуется расстояние 18 дюймов от потолка, мы затем вычтем 1,5 дюйма из 18 дюймов, чтобы получить 16,5 дюймов. Затем мы умножаем шаг крыши 10/12 на 16,5 дюймов = 165/12 = 13,75 дюймов. При округлении это означает, что нижняя часть потолочной опорной коробки должна быть на 14 дюймов ниже нижней стороны потолка собора. и будет основываться на 6-дюймовой дымоходной установке класса А с внешним диаметром 9″. Внешний диаметр 6-дюймовой печной трубы с двойными стенками равен 7″.

Поскольку внешний диаметр 6-дюймовой дымоходной трубы класса А в этом примере составляет 9 дюймов, и если мы используем двойную печную трубу с наружный диаметр 7 дюймов, что сделало бы трубу дымохода на 2 дюйма больше, чем труба печи с двойными стенками. Вы делите 2 дюйма пополам на сторону трубы, которая будет ближе к нижней стороне потолка, которая будет равна 1 «.

Поскольку труба печи с двойными стенками требует 6-дюймового зазора от горючих материалов (в зависимости от производителя), мы затем вычитаем 1″ из 6″, чтобы получить 5″.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *