Τι είναι ένας εκτροπέας: πώς να φτιάξετε και να εγκαταστήσετε έναν σε έναν σωλήνα

Όσοι εγκαθιστούν οι ίδιοι καμινάδες και συστήματα εξαερισμού συχνά ζητούν μια λεπτομερή εξήγηση για το τι είναι ένας εκτροπέας.

Ένας εκτροπέας είναι ένα αεροδυναμικό εξάρτημα σε σχήμα καπακιού που εγκαθίσταται πάνω από μια καμινάδα ή έναν αγωγό εξαερισμού για να εξασφαλίσει αποτελεσματική ανταλλαγή αέρα. Η χρήση ενός εκτροπέα μειώνει την πίεση στην κορυφή του αγωγού ή της καμινάδας, προωθώντας το φυσικό ρεύμα αέρα.

Αποφάσισα να αφιερώσω ένα ξεχωριστό άρθρο σε αυτό το θέμα, όπου θα συζητήσω τον σκοπό, το σχεδιασμό και την αρχή λειτουργίας των καπακιών. Θα καλύψω το θέμα. ταξινόμηση, εύρος μεγέθους, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τουςΘα το κάνω. κριτική για δημοφιλή μοντέλαΘα σου πω, Πώς να φτιάξετε έναν εκτροπέα μόνοι σας και τις λεπτομέρειες της εγκατάστασης στέγης.

Σκοπός του εκτροπέα

Δουλειά φυσικός εξαερισμός Εξαρτάται άμεσα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Το ρεύμα αέρα στην καμινάδα παράγεται από τη διαφορά θερμοκρασίας και πίεσης μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού του κτιρίου.

Ο άνεμος επηρεάζει τη λειτουργία του μηχανολογικού συστήματος. Οι ριπές ανέμου μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν το ρεύμα, ανάλογα με την ένταση και την κατεύθυνση των ρευμάτων.

Η εγκατάσταση ενός εκτροπέα στον σωλήνα μειώνει την επίδραση των ατμοσφαιρικών συνθηκών στον αερισμό. Το καπάκι κατευθύνει τα ρεύματα ανέμου προς τη σωστή κατεύθυνση, αυξάνοντας την ταχύτητα με την οποία απομακρύνεται ο βρώμικος αέρας από το κτίριο μέσω των αγωγών.

Επιπλέον, το ακροφύσιο εξαερισμού εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:

Κλείνει το άνοιγμα του αεραγωγού από υπολείμματα και πουλιά.
Ο εκτροπέας προστατεύει το κανάλι από το να πλημμυρίσει με νερό βροχής και χιόνι.
Ο εκτροπέας στην κεφαλή της καμινάδας χρησιμεύει επιπλέον ως αναστολέας σπινθήρων.

Η χρήση ενός εκτροπέα αυξάνει την απόδοση του φυσικού αερισμού έως και 20%.

Φωτογραφία εκτροπέων στον εξαερισμό και την καμινάδα

Ο σχεδιασμός και η αρχή λειτουργίας των κεφαλών

Τα καπάκια εξαερισμού ποικίλλουν σε σχήμα, σχεδιασμό και μέγεθος. Κυμαίνονται από απλά καπάκια σε σχήμα μανιταριού έως σύνθετα σφαιρικά καπάκια και καπάκια σε σχήμα Η. Ανεξάρτητα από το σχεδιασμό, όλα τα μοντέλα μοιράζονται τρία βασικά δομικά στοιχεία:

1
Η βάση της κεφαλής είναι ένας διαχύτης, ένας κόλουρος κώνος. Αυτό το συγκρότημα επιβραδύνει τη ροή του αέρα και αυξάνει την πίεση. Το κάτω μέρος του διαχύτη χρησιμεύει ως στοιχείο στερέωσης για τη στερέωσή του στον σωλήνα εξάτμισης.
2
Ένα προστατευτικό καπάκι καλύπτει τον διαχύτη και τον άξονα εξαγωγής από υπολείμματα, βροχοπτώσεις και εισβολή πτηνών. Το στοιχείο έχει συνήθως σχήμα ομπρέλας. Στις περιστρεφόμενες κεφαλές, τα καπάκια έχουν σχήμα σφαίρας ή διχτυού με ανεμοδείκτη. Οι διαχύτες σχήματος Η δεν έχουν ομπρέλες.
3
Το σώμα της συσκευής είναι ένας κυλινδρικός δακτύλιος. Στα σταθερά μοντέλα, τα μέρη είναι μόνιμα στερεωμένα με στύλους. Οι κινητές κεφαλές είναι εξοπλισμένες με έναν περιστρεφόμενο μηχανισμό σε ένα ρουλεμάν.

Ορισμένοι εκτροπείς, όπως ο DS, είναι εξοπλισμένοι με ένα πλέγμα φίλτρου. Το πλέγμα παγιδεύει μικρά υπολείμματα, συμπεριλαμβανομένης της σκόνης, αλλά μειώνει το ρεύμα αέρα.

Φωτογραφία: Σχηματικό διάγραμμα ενός κλασικού εκτροπέα

Αρχή λειτουργίας

Η κεντρική μονάδα λειτουργεί με βάση τον νόμο του Bernoulli. Μέσα στο περίβλημα δημιουργείται μια σχέση μεταξύ του αέρα που εξέρχεται από τον αγωγό εξαγωγής και της πίεσης. Η στένωση του αγωγού αέρα από τον διαχύτη επιταχύνει την ταχύτητα ροής. Η πίεση στον σωλήνα μειώνεται, δημιουργώντας κενό.

Ας δούμε την αρχή λειτουργίας βήμα προς βήμα:

  1. Η κεφαλή που είναι τοποθετημένη στον σωλήνα συλλαμβάνει τη ροή του αέρα.
  2. Η μάζα αέρα που εισέρχεται στο περίβλημα κατευθύνεται στον διαχύτη, όπου στη συνέχεια διαιρείται σε ροές που βοηθούν στη μείωση της πίεσης στην έξοδο του άξονα εξαερισμού.
  3. Ο αέρας εξαγωγής εξέρχεται από το κτίριο μέσω ενός φρέατος στο κενό που προκύπτει. Οι ριπές ανέμου μεταφέρουν τον μολυσμένο αέρα στην ατμόσφαιρα.


Στην έξοδο ενός φρέατος εξαερισμού ή καμινάδας, η διαφορά πίεσης αυξάνεται όταν η κεφαλή έχει το σωστό μέγεθος και είναι εγκατεστημένη στο σωστό ύψος. Καθώς αυξάνεται αυτή η διαφορά, αυξάνεται και ο ρυθμός ανταλλαγής αέρα.

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης εκτροπέων

Το στόμιο εξαερισμού της στέγης ή η έξοδος της καμινάδας πρέπει να τερματίζεται με καπάκι. Δεν υπάρχει αμφιβολία για την αναγκαιότητα εγκατάστασης ενός καπακιού. Προτείνω να λάβετε υπόψη τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για να αποκτήσετε μια γενική κατανόηση της χρησιμότητας του σχεδίου.

Πλεονεκτήματα:

  • προστασία του καναλιού από βροχοπτώσεις, συντρίμμια και διείσδυση πτηνών·
  • αυξημένη πρόσφυση;
  • μειώνοντας την πιθανότητα αντίστροφης ώθησης·
  • σβήσιμο σπινθήρων στην καμινάδα.

Ένα από τα μειονεκτήματα είναι η πιθανότητα προβλημάτων αερισμού όταν τα ρεύματα ανέμου προς τα πάνω χτυπούν το καπάκι. Για να το αποφύγετε αυτό, συνιστώ να εγκαταστήσετε ένα καπάκι με δύο κώνους.

Ταξινόμηση κεφαλών εξαερισμού

Οι εκτροπείς ταξινομούνται ανάλογα με το υλικό από το οποίο κατασκευάζονται. Τα καπάκια από γαλβανισμένο χάλυβα, ανοξείδωτο χάλυβα και αλουμίνιο θεωρούνται τα πιο εύχρηστα. Τα προϊόντα από χαλκό είναι ακριβά. Οι πλαστικές και κεραμικές κατασκευές είναι βραχύβιες.

Η κύρια ταξινόμηση βασίζεται στα χαρακτηριστικά σχεδιασμού:

  1. Στατικά – δεν έχουν κινούμενα μέρη.
  2. Περιστροφικό – αποτελείται από μια σταθερή βάση και ένα περιστρεφόμενο στοιχείο με λεπίδες.
  3. Οι στατικές μονάδες με υποβοήθηση ανεμιστήρα αποτελούνται από μια σταθερή βάση. Για την ισχυρή απομάκρυνση του μολυσμένου αέρα, ο σχεδιασμός συμπληρώνεται με έναν αξονικό ηλεκτρικό ανεμιστήρα.
  4. Ένας ανεμοδείκτης με περιστρεφόμενο σώμα αποτελείται από μια σταθερή βάση και ένα περιστρεφόμενο καπάκι σε ένα ρουλεμάν. Ένας ανεμοδείκτης τοποθετημένος στην κορυφή εξασφαλίζει την περιστροφή προς την κατεύθυνση του ανέμου.

Οι κεφαλές μπορούν να είναι ανοιχτές ή κλειστές με εξωτερικό περίβλημα.

Το σχήμα επιλέγεται ώστε να ταιριάζει με τον αγωγό εξαγωγής: στρογγυλό, τετράγωνο ή ορθογώνιο. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν προσαρμογείς για την εγκατάσταση στρογγυλών κεφαλών σε ορθογώνιους σωλήνες.

Εύρος μεγεθών

Τα καπάκια κατασκευάζονται για αεραγωγούς με διάμετρο που κυμαίνεται από 100 έως 1250 mm. Η διάμετρος του κυλίνδρου εκτροπής κυμαίνεται από 200 έως 2500 mm.
Τα ύψη των κυλίνδρων κυμαίνονται από 120 έως 1500 mm. Το ύψος του ίδιου του εκτροπέα κυμαίνεται από 170 έως 2125 mm. Επιτρέπεται μια τυπική ανοχή διαστάσεων έως ±4 mm.

Ανασκόπηση αποτελεσματικών μοντέλων απορροφητήρα εξαερισμού

Οι εκτροπείς αερισμού στέγης ποικίλλουν σε σχεδιασμό, γεγονός που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του μηχανικού συστήματος.

Τα απλούστερα μοντέλα χωρίς ηλεκτρικό εξοπλισμό παρέχουν φυσική διέλευση αέριων μαζών.

Οι απορροφητήρες με ανεμιστήρα και αυτοματισμό βελτιώνουν το ρεύμα αέρα και ρυθμίζουν αυτόματα την ταχύτητα και τον όγκο του αέρα που εξάγεται μέσω του αγωγού εξαγωγής.

Το απλούστερο καπάκι

Ένα καπάκι σε σχήμα μανιταριού εμφανίζεται συχνά στους αεραγωγούς και στις καμινάδες σε ιδιωτικές κατοικίες. Θεωρητικά, η δομή λειτουργεί ως εκτροπέας. Στην πράξη, η ομπρέλα απλώς εμποδίζει την είσοδο των βροχοπτώσεων στην καμινάδα. Το καπάκι έχει μικρή επίδραση στην ένταση του ρεύματος.

Φωτογραφία: Το απλούστερο κωνικό καπάκι για σωλήνα εξάτμισης
Το απλούστερο κωνικό καπάκιστον σωλήνα εξαερισμού

Η δημοτικότητα του μανιταριού πηγάζει από τον απλό σχεδιασμό του. Για να το φτιάξετε, απλώς διαμορφώστε το σε ομπρέλα από έναν τσίγκινο κύκλο, στερεώστε τρία πόδια με πριτσίνια και χρησιμοποιήστε έναν σφιγκτήρα για να το στερεώσετε στον σωλήνα.

Καπέλο Volpert-Grigorovich

Η δημοτικότητα του μοντέλου οφείλεται στην αποδοτικότητά του και την ευκολία κατασκευής του. Το κάλυμμα είναι εύκολο να κατασκευαστεί μόνοι σας από γαλβανισμένη λαμαρίνα. Αποτελείται από πέντε μέρη:

  • κωνικός διαχύτης;
  • 3 ράφια.
  • κωνική ομπρέλα;
  • αντίστροφο κωνικό καπάκι;
  • δακτύλιος για στερέωση σε στρογγυλό σωλήνα εξάτμισης.

Εάν εγκαταστήσετε ένα καπάκι σε μια ορθογώνια καμινάδα, χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα.

Φωτογραφία από τον Volpert-Grigorovich Cap
Καπέλο Volpert-Grigorovich

Ο σχεδιασμός είναι μια κωνική δομή που ανοίγει προς τα κάτω. Μια αντίστροφη κωνική πλάκα είναι τοποθετημένη κάτω από το καπάκι. Αυτό δημιουργεί μια επιπλέον ροή αέρα χωρίς να δημιουργεί μια λίμνη αέρα κάτω από το καπάκι.

Λόγω της στένωσης του καναλιού, η ταχύτητα ροής κάτω από την κάτω κωνική πλάκα αυξάνεται. Το ρεύμα βελτιώνεται με την αύξηση της διαφοράς πίεσης.

Ακροφύσιο TsAGI

Ο σχεδιασμός έχει ως στόχο την αύξηση του ελκυσμού αξιοποιώντας την πίεση του ανέμου και την προκύπτουσα διαφορά πίεσης. Ένα τυπικό κωνικό καπάκι με τρία πόδια είναι εγκατεστημένο μέσα στο ακροφύσιο. Το εξωτερικό της ομπρέλας καλύπτεται από μια κυλινδρική οθόνη που είναι προσαρτημένη στους στύλους.

φωτογραφία - ακροφύσιο TsAGI

Τα χαρακτηριστικά του ακροφυσίου περιλαμβάνουν τη δυνατότητα τοποθέτησης σε αγωγό αέρα χρησιμοποιώντας φλάντζα, επίδεσμο, ράγες ή θηλή.

Θεωρώ σοβαρό μειονέκτημα τον σχηματισμό πάγου στα εσωτερικά τοιχώματα της κυλινδρικής οθόνης τον χειμώνα.

Καθώς αυξάνεται το πάχος του πάγου, η έξοδος φράζει.

Το ακροφύσιο είναι ευαίσθητο στα ρεύματα ανέμου. Κατά τη διάρκεια ήρεμου καιρού, δημιουργείται αντίσταση στα ρεύματα αέρα στο εσωτερικό του περιβλήματος. Ο εκτροπέας είναι βολικός για τον αερισμό του σπιτιού λόγω της εύκολης κατασκευής του και της ανθεκτικότητάς του.

Εκτός από σπάνιες περιπτώσεις πάγου, το ακροφύσιο TsAGI κάνει τη δουλειά του τέλεια.

Ακροφύσιο στατικού-μηχανικού αερισμού Astato

Ο εκτροπέας πήρε το όνομά του από τη γαλλική εταιρεία που τον ανέπτυξε. Ο κατασκευαστής έχει συμπεριλάβει έναν ανεμιστήρα για ενεργή λειτουργία.

Μετά την εκκίνηση του κινητήρα, ο αγωγός εξαερισμού διατηρεί την αεροδυναμική του απόδοση. Δημιουργείται ένα κενό ίσο με τη συνδυασμένη πίεση αέρα και ώθηση του ανεμιστήρα.

Ο εκτροπέας μπορεί να λειτουργήσει σε παθητική λειτουργία με τον κινητήρα απενεργοποιημένο. Το κενό που δημιουργείται είναι ίσο με το άθροισμα της βαρύτητας και της πίεσης του ανέμου.

Φωτογραφία του ακροφυσίου εξαερισμού Astato

Ο εκτροπέας εγκαθίσταται σε μονώροφα και πολυώροφα κτίρια. Παρέχεται σύνδεση θηλής για στρογγυλούς σωλήνες. Για ορθογώνιους αγωγούς, το ακροφύσιο συνδέεται μέσω προσαρμογέα.

Θεωρώ μειονέκτημα το υψηλό κόστος του μοντέλου με ανεμιστήρα δύο ταχυτήτων – από 1300 έως 4000 δολάρια ΗΠΑ.

Εκτροπέας εξαερισμού DS

Το ακροφύσιο DS μοιάζει με αντίγραφο του Astato. Διαφέρει από τον γαλλικό εκτροπέα λόγω της έλλειψης ηλεκτρικού ανεμιστήρα ή άλλων κινούμενων μερών.

Τρεις κωνικές πλάκες είναι εγκατεστημένες μέσα στο περίβλημα. Ένα από τα κολοβωμένα κανάλια του απορροφητήρα βρίσκεται πάνω από τον αγωγό εξαγωγής.

Η ώθηση αυξάνεται από το πρόσθετο κενό που δημιουργείται από τη διαφορά πίεσης μέσα και έξω από το σώμα του εκτροπέα.

Φωτογραφικός εκτροπέας DS

Στον αρχικό σχεδιασμό, ο απορροφητήρας είναι εγκατεστημένος στον απορροφητήρα για να αποβάλλει φυσικά τον αέρα από το κτίριο. Μπορεί να συνδυαστεί με ανεμιστήρα, ο οποίος πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.

Μια ροή ανέμου που διέρχεται από τον εκτροπέα με ταχύτητα 5-10 m/s αυξάνει το ρεύμα αέρα στα 10-40 Pa. Η μέγιστη απόδοση παρατηρείται σε 50% υγρασία εξωτερικού αέρα και θερμοκρασία +25ΟC, απόκλιση από τον ορίζοντα της ροής του ανέμου 30Ο.

Εκτροπέας στροβιλοκινητήρα

Το περιστροφικό εξάρτημα αποτελείται από μια περιστρεφόμενη σφαιρική κεφαλή και ένα σταθερό πλαίσιο.

Το στοιχείο του στροβίλου μοιάζει με τύμπανο με λεπτές μεταλλικές λεπίδες. Η περιστροφή ξεκινά από μια ελαφριά ταχύτητα ανέμου 0,5 m/s προς την κατεύθυνση της ροής.

Δημιουργείται μερικό κενό κάτω από την κουκούλα. Δημιουργείται κενό στο άκρο του αγωγού, μειώνοντας την πιθανότητα αντίστροφης ροής αέρα.

Φωτογραφία περιστροφικού εξαρτήματος

Σε σύγκριση με τους απορροφητήρες χωρίς κινούμενα στοιχεία, ο εκτροπέας turbo αυξάνει την απόδοση της αφαίρεσης αέρα από τον απορροφητήρα έως και 4 φορές.

Σε ζεστό καιρό, ο ζεστός αέρας απομακρύνεται γρήγορα από το δωμάτιο, εξοικονομώντας έτσι κόστος κλιματισμού. Σπάνια σχηματίζεται συμπύκνωση και πάγος μέσα στον περιστρεφόμενο σφαιρικό απορροφητήρα.

Η ενεργειακά αποδοτική λειτουργία επιτυγχάνεται εξαλείφοντας την ανάγκη για ηλεκτρικό ανεμιστήρα. Εκτός από τον βρώμικο αέρα, ο εκτροπέας turbo εξάγει σκόνη, ατμό και βαριά αέρια από τον αγωγό εξαερισμού.

Σε ήρεμο καιρό το περιστροφικό ακροφύσιο δεν λειτουργεί, κάτι που θεωρώ το κύριο μειονέκτημα.

Περιστρεφόμενο ανεμοδείκτη

Το εξάρτημα αποτελείται από ένα σετ κυρτών προσωπίδων, τοποθετημένων για περιστροφή σε ένα συγκρότημα ρουλεμάν. Το σχήμα του καπακιού μοιάζει με κουκούλα ή δίχτυ ψαρέματος, γεγονός που έχει δώσει αφορμή για επιπλέον ονομασίες στο σχέδιο.

Η κορυφή των στεγάστρων είναι εξοπλισμένη με ανεμοδείκτη. Το στοιχείο οδήγησης περιστρέφει το καπάκι προς την κατεύθυνση του ανέμου.

Φωτογραφία περιστρεφόμενου ανεμοδείκτη

Ο ειδικός σχεδιασμός του ανεμοδείκτη επηρεάζει την αρχή λειτουργίας:

  • η ροή του ανέμου περιστρέφει το ανεμοδείκτη μαζί με το καπάκι κατά μήκος της γραμμής κίνησης του ανέμου.
  • οι ροές αέρα διεισδύουν κάτω από την κουκούλα ανάμεσα στα κενά των παρακείμενων προσωπίδων.
  • κάτω από το ανώτατο όριο οι ροές ανακατευθύνονται προς τα πάνω·
  • σύμφωνα με τους νόμους της αεροδυναμικής, δημιουργείται κενό λόγω της πτώσης της πίεσης και της αύξησης της ταχύτητας των κινούμενων ροών.
  • Το ρεύμα αέρα στον σωλήνα εξάτμισης αυξάνεται, δημιουργώντας επιπλέον συνθήκες για την αναγκαστική απομάκρυνση του βρώμικου αέρα από το κτίριο.

Το ανεμοδείκτης έχει πολύπλοκο σχεδιασμό. Δεν συνιστώ αυτό το μοντέλο για αυτοπαραγωγή.Θα ήθελα να επισημάνω τους περιορισμούς της εργασίας. Ένας ανεμοδείκτης στον εξαερισμό είναι αποτελεσματικός. σε φορτίο ανέμου όχι μεγαλύτερο από 0,8 kPa.

Μονάδα χωρίς κορυφή σε σχήμα H

Το ακροφύσιο δεν εγκαθίσταται συνήθως σε στέγες κατοικιών. Η μονάδα χρησιμοποιείται σε άξονες εξαγωγής και καμινάδες βιομηχανικών κτιρίων.

Ένας εκτροπέας που είναι εγκατεστημένος σε έναν σωλήνα εξαερισμού μπορεί να αυξήσει το ρεύμα αέρα κατευθύνοντας τις ροές αέρα σε κάθετα στοιχεία και στη συνέχεια απορροφώντας τον βρώμικο αέρα μέσω οριζόντια τοποθετημένων σωλήνων.

Φωτογραφία μιας μονάδας σχήματος H σε μια καμινάδα

Το πάνω μέρος της μονάδας δεν καλύπτεται από στέγαστρο. Οι οριζόντιοι σωλήνες παρέχουν προστασία από τις βροχοπτώσεις. Ο εκτροπέας σχήματος Η είναι πιο αποτελεσματικός σε συνθήκες ανέμου με ισχυρές ριπές ανέμου.

Για την απομάκρυνση του βρώμικου αέρα από το κτίριο, χρησιμοποιούνται ρεύματα ανέμου που κατευθύνονται από κάτω προς τα πάνω.

Ποιο μοντέλο να διαλέξω;

Για αποδοτικά μοντέλα απορροφητήρων κουζίνας που κατασκευάζονται μόνοι σας για ιδιωτική κατοικία, προτείνω τους απορροφητήρες Volpert-Grigorovich και TsAGI. Αν αγοράζετε έναν, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε περιστρεφόμενο πτερύγιο ή turbo deflector.

Παρά τον βιομηχανικό σκοπό του, οι τεχνίτες έχουν μάθει να κατασκευάζουν εκτροπέα σχήματος Η από εξαρτήματα σωληνώσεων αποχέτευσης PVC. Το εξάρτημα εγκαθίσταται στον εξαερισμό ενός εξοχικού σπιτιού ή εξωτερικού κτιρίου.

Φωτογραφία ενός εκτροπέα σχήματος H κατασκευασμένου από τρία τεμάχια αποχέτευσης PVC

Ένας εκτροπέας σχήματος Η συναρμολογείται στην καμινάδα από τρία γαλβανισμένα ή ανοξείδωτα τσιπ για να αποφευχθεί η τήξη του υπό την επίδραση υψηλών θερμοκρασιών.

Κατασκευάζουμε έναν εκτροπέα TsAGI με τα χέρια μας

Το καπάκι Grigorovich, σε σχήμα μανιταριού, είναι πιο εύκολο στην κατασκευή. Σας συνιστώ να μην επιλέξετε τον εύκολο δρόμο και να επιλέξετε τον εκτροπέα TsAGI. Δεν είναι πιο δύσκολο στην κατασκευή, αλλά μπορεί να ενισχύσει το ρεύμα αέρα και να αποτρέψει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Για αυτό το έργο, θα χρειαστείτε γαλβανισμένη λαμαρίνα, μεταλλικό ψαλίδι, ένα χειροκίνητο πριτσίνια με πριτσίνια και ένα εργαλείο σήμανσης. Μόλις ετοιμάσουμε τα υλικά, ξεκινάμε την κατασκευή του TsAGI:

  1. Σημειώστε τα μέρη στο γαλβανισμένο φύλλο. Χρησιμοποιήστε μεταλλικό ψαλίδι για να κόψετε μια ορθογώνια λωρίδα διαστάσεων 15 x 90 εκ. Αυτό το κενό κομμάτι είναι απαραίτητο για την κατασκευή του κυλινδρικού σώματος.

Φωτογραφία: Γαλβανισμένη ταινία 15x90 cm για κύλινδρο

  1. Για να φτιάξετε μια ομπρέλα από γαλβανισμένο χάλυβα, κόψτε έναν κύκλο με ακτίνα 11,5 cm. Για να δώσετε στο κομμάτι κωνικό σχήμα μανιταριού, κάντε μια τομή από το κέντρο προς την άκρη. Λυγίστε τον κύκλο με τα χέρια σας έτσι ώστε οι κομμένες άκρες να επικαλύπτονται. Η ομπρέλα που προκύπτει θα πρέπει να μοιάζει με μικρό κώνο.

Φωτογραφία: Κύκλος από γαλβανισμένο χάλυβα με διάμετρο 11,5 cm για ομπρέλα

  1. Σφίξτε τον κώνο που προκύπτει στη συμβολή των κομμένων άκρων με μια πλάνη. Ελέγξτε το σχήμα του τεμαχίου εργασίας και βεβαιωθείτε ότι οι ενώσεις εφαρμόζουν σφιχτά χωρίς να παραμορφώνουν το μέταλλο.

Φωτογραφία κώνου ομπρέλας στερεωμένου σε μέγγενη

  1. Ανοίξτε τρύπες κατά μήκος της κωνικής σύνδεσης για να πιάσετε τις επικαλυπτόμενες άκρες του μετάλλου. Χρησιμοποιώντας ένα χειροκίνητο πριτσίνι και πριτσίνια, ενώστε την ομπρελοειδή ραφή.

Φωτογραφία: Σύνδεση αρθρώσεων ομπρέλας με πριτσίνια

  1. Για να εξασφαλίσετε μια ασφαλή σύνδεση, τοποθετήστε τρία πριτσίνια σε ίσες αποστάσεις κατά μήκος της εξωτερικής ραφής. Χρησιμοποιήστε ένα τέταρτο πριτσίνι για να ασφαλίσετε την άκρη του μετάλλου στο πίσω μέρος της ομπρέλας.

Ομπρέλα φωτογραφίας με πριτσίνια

  1. Κόψτε έναν δεύτερο κύκλο ίδιου μεγέθους από γαλβανισμένο χάλυβα. Σχηματίστε τον σε έναν άλλο κώνο, αλλά ασφαλίστε την ένωση στην άκρη της ομπρέλας με τρία πριτσίνια. Αυτό το κενό κομμάτι θα χρησιμοποιηθεί για να φτιάξετε έναν προσαρμογέα μεταξύ του σωλήνα εξαερισμού και της κουκούλας.

Φωτογραφία: Δακτύλιος για τη στερέωση της ομπρέλας στον σωλήνα εξάτμισης

  • Σχεδιάστε τα σημάδια των πετάλων από το κέντρο του κώνου.
  • Κόψτε την άκρη του καπακιού με ένα πριόνι.
  • Χρησιμοποιήστε μεταλλικό ψαλίδι για να κόψετε τα πέταλα και να τα λυγίσετε σε γωνία 90 μοιρών.Ο στην κυρτή πλευρά του κώνου.

Το αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι ένα δακτυλιοειδές τμήμα με μια οπή ίση με τη διάμετρο του σωλήνα εξάτμισης.

  1. Τοποθετήστε προσωρινά τον δακτύλιο που προκύπτει στον σωλήνα εξάτμισης, με τα πέταλα προς τα κάτω. Δοκιμάστε τον για να βεβαιωθείτε ότι τα κομμάτια ταιριάζουν.

Φωτογραφία: Τοποθέτηση του κάτω δακτυλίου με ένα καπάκι στον σωλήνα εξάτμισης

  1. Για να συνδέσετε τον κάτω δακτύλιο με την πάνω ομπρέλα, φτιάξτε τρεις στύλους. Κόψτε τρεις λωρίδες από γαλβανισμένο χάλυβα, μήκους 20 cm και πλάτους 2-3 cm η καθεμία.

Φωτογραφία από λωρίδες στήριξης ομπρέλας

  1. Τοποθετήστε τις προετοιμασμένες λωρίδες ομοιόμορφα κατανεμημένες στον κάτω δακτύλιο εκτροπής. Στερεώστε κάθε κομμάτι με τρία πριτσίνια.

Φωτογραφία των αντηρίδων που είναι καρφωμένες στον κάτω δακτύλιο εκτροπής

  1. Λυγίστε τους στύλους σε σχήμα "U" για να δημιουργήσετε πλευρικές προεξοχές που εκτείνονται πέρα ​​από την ομπρέλα και τον κάτω δακτύλιο. Τα περιγράμματά τους θα πρέπει να ταιριάζουν με την εσωτερική διάμετρο του κυλίνδρου που χρησιμεύει ως σώμα εκτροπέα.

Φωτογραφία: Καμπύλες κολόνες για την τοποθέτηση του καπακιού και του κυλινδρικού σώματος

  1. Οι ορθοστάτες, όταν είναι ήδη καμπυλωμένοι, θα πρέπει να έχουν κατακόρυφα τμήματα ύψους 7 εκ. Ελέγξτε τις διαστάσεις με ένα χάρακα.

Φωτογραφία: Το ύψος κάθε κατακόρυφου στοιχείου της σχάρας είναι 7 cm

  1. Τοποθετήστε την ομπρέλα στους στύλους. Σημειώστε τις θέσεις στήριξης. Ανοίξτε δύο διαμπερείς οπές σε κάθε στύλο. Συνδέστε τα κομμάτια με πριτσίνια.

Φωτογραφία μιας ομπρέλας καρφωμένης στους στύλους

  1. Λυγίστε έναν δακτύλιο από ένα ορθογώνιο γαλβανισμένο φύλλο διαστάσεων 15 x 90 cm, αλλά μην ενώσετε ακόμα τις άκρες. Δοκιμάστε το κομμάτι σε σχέση με τους κάθετους ορθοστάτες. Σημειώστε τις τρύπες για τα πριτσίνια.

Φωτογραφία: Τοποθέτηση του πλευρικού περιβλήματος στις σχάρες

  1. Ανοίξτε οπές σύμφωνα με τις ενδείξεις. Στερεώστε το περίβλημα στους στύλους με πριτσίνια. Ενώστε τις επικαλυπτόμενες άκρες του ίδιου του δακτυλίου.

Φωτογραφία του περιβλήματος που είναι στερεωμένο με πριτσίνια στους πυλώνες

Συνδέστε τον έτοιμο εκτροπέα στον σωλήνα εξάτμισης. Στερεώστε τα πέταλα στα τοιχώματα του αγωγού με έναν σφιγκτήρα. Ο εκτροπέας TsAGI είναι έτοιμος για χρήση.

Φωτογραφία ενός εκτροπέα στερεωμένου με σφιγκτήρα στον σωλήνα εξάτμισης στην οροφή.

Κανόνες για την εγκατάσταση εκτροπέων

Για τον σωστό αερισμό, πρέπει να εγκατασταθεί σωστά ένας αγορασμένος ή αυτοσχέδιος εκτροπέας καυσαερίων. Δεν έχει σημασία πώς συνδέεται με την καμινάδα, αλλά πώς τοποθετείται στην οροφή. Για να δημιουργήσετε ρεύμα αέρα, τοποθετήστε τον εκτροπέα σε σχέση με την επιφάνεια της οροφής στο ακόλουθο ύψος:

  • πάνω από 50 cm από την κορυφογραμμή ή το στηθαίο της στέγης, όταν ο αγωγός εξαγωγής βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη από 1,5 m από το υψηλότερο σημείο της στέγης·
  • πάνω ή στο ίδιο επίπεδο με τη δοκό της κορυφογραμμής, όταν η απόσταση μεταξύ του αεραγωγού και του στηθαίου είναι από 1,5 έως 3 m.
  • στο επίπεδο ή πάνω από μια νοητή γραμμή που έχει σχεδιαστεί υπό γωνία 10°Ο από την κορυφή της κορυφογραμμής έως την κορυφή του καπακιού του σωλήνα, όταν η μεταξύ τους απόσταση υπερβαίνει τα 3 m·
  • πάνω από 50 cm από την οροφή οπουδήποτε σε μια επίπεδη οροφή.

Φωτογραφία: Παράδειγμα τοποθέτησης κουκούλας σε κεκλιμένη στέγη

Τα γειτονικά ψηλά κτίρια μπορούν να δημιουργήσουν μια αεροδυναμική σκιά. Μια παρόμοια κατάσταση συμβαίνει στις στέγες μονοώροφων ιδιωτικών κατοικιών που περιβάλλονται από πυκνή κάλυψη δέντρων.

Η εγκατάσταση ενός εκτροπέα καυσαερίων στην αεροδυναμική σκιασμένη περιοχή είναι άσκοπη. Για να λειτουργήσει σωστά το καπό απαγωγής, τοποθετήστε τη μονάδα σε μια περιοχή χωρίς αέρα. Ανεξάρτητα από το σχήμα της στέγης, ο εκτροπέας θα πρέπει να εκτείνεται πάνω από το υψηλότερο σημείο της στέγης.

Βίντεο DIY

Σπιτικός εκτροπέας TsAGI. Κατασκευή και δοκιμή.

Απαντήσεις σε τρέχοντα ερωτήματα

Τι είναι ένας εκτροπέας;

Ένας εκτροπέας αναφέρεται σε ένα καπάκι (προστατευτικό κάλυμμα) σε έναν σωλήνα εξαερισμού ή καμινάδα.

Σε τι χρησιμοποιείται ένας εκτροπέας;

Ένα αεροδυναμικό καπάκι χρησιμοποιείται για την ενίσχυση του ρεύματος μέσα σε έναν αγωγό εξαερισμού ή καμινάδα. Το καπάκι σφραγίζει το άνοιγμα της καμινάδας από τις βροχοπτώσεις και τα πουλιά.

Πώς λειτουργεί ένας εκτροπέας εξαερισμού;

Ο εκτροπέας λειτουργεί σύμφωνα με τον νόμο του Bernoulli. Τα εξωτερικά ρεύματα ανέμου παραλαμβάνουν τον βρώμικο αέρα που εξέρχεται από το δωμάτιο μέσω του σωλήνα. Καθώς αυξάνεται η ροή του αέρα, αυξάνεται και το ρεύμα αέρα.