Какво е дефлектор: как да се направи и монтира на тръба

Хората, които сами инсталират комини и системи за вентилация на отработените газове, често искат подробно обяснение какво представлява дефлекторът.

Дефлекторът е аеродинамично приспособление с форма на капачка, монтирано върху комин или вентилационен канал, за да осигури ефективен обмен на въздух. Използването на дефлектор намалява налягането в горната част на канала или комина, като по този начин насърчава естествената тяга.

Реших да отделя отделна статия на тази тема, където ще обсъдя предназначението, дизайна и принципа на действие на капачките. Ще разгледам въпроса. класификация, диапазон на размерите, техните предимства и недостатъциЩе го направя. преглед на популярни моделиЩе ти кажа, Как сами да си направите дефлектор и спецификата на монтажа на покрива.

Предназначение на дефлектора

Работа естествена изпускателна вентилация Това зависи пряко от атмосферните условия. Тягата в комина се генерира от разликата в температурата и налягането между външната и вътрешната част на сградата.

Вятърът влияе върху работата на инженерната система. Поривите могат да увеличат или намалят тягата, в зависимост от силата и посоката на теченията.

Монтирането на дефлектор върху тръбата намалява влиянието на атмосферните условия върху вентилацията. Капачката насочва вятърните течения в правилната посока, увеличавайки скоростта, с която мръсният въздух се отстранява от сградата през каналите.

Освен това, вентилационната дюза изпълнява следните задачи:

Затваря отвора на въздуховода от отломки и птици.
Дефлекторът предпазва канала от наводняване с дъждовна вода и сняг.
Дефлекторът на главата на комина служи допълнително като искрогасител.

Използването на дефлектор увеличава ефективността на естествената вентилация с до 20%.

Снимка на дефлектори на вентилация и комин

Дизайнът и принципът на действие на главите

Вентилационните капачки варират по форма, дизайн и размер. Те варират от прости капачки с форма на гъба до сложни сферични и H-образни капачки. Независимо от дизайна, всички модели споделят три основни структурни елемента:

1
Основата на главата е дифузьор, пресечен конус. Този възел забавя въздушния поток и увеличава налягането. Долната част на дифузора служи като крепежен елемент за закрепването му към изпускателната тръба.
2
Защитна капачка покрива дифузера и изпускателната шахта от отломки, валежи и проникване на птици. Елементът обикновено е оформен като чадър. При въртящите се глави капачките са оформени като сфера или мрежа с ветропоказател. H-образните дифузери нямат чадъри.
3
Тялото на устройството е цилиндричен пръстен. При фиксираните модели частите са трайно закрепени с стълбове. Подвижните глави са оборудвани с въртящ се механизъм върху лагер.

Някои дефлектори, като например DS, са оборудвани с филтърна мрежа. Мрежата улавя малки отпадъци, включително прах, но намалява течението.

Снимка: Схематична диаграма на класически дефлектор

Принцип на действие

Главното устройство работи на базата на закона на Бернули. В корпуса се установява връзка между въздуха, изпускан от изпускателния канал, и налягането. Стесняването на въздуховода от дифузора ускорява скоростта на потока. Налягането в тръбата намалява, създавайки вакуум.

Нека разгледаме принципа на действие стъпка по стъпка:

  1. Главата, монтирана на тръбата, улавя въздушния поток.
  2. Въздушната маса, влизаща в корпуса, се насочва към дифузора, където впоследствие се разделя на потоци, които спомагат за намаляване на налягането на изхода на вентилационния вал.
  3. Отработеният въздух излиза от сградата през шахта в получения вакуум. Поривите на вятъра отнасят замърсения въздух в атмосферата.


На изхода на вентилационна шахта или комин, разликата в налягането се увеличава, когато главата е правилно оразмерена и монтирана на правилната височина. С увеличаването на тази разлика се увеличава и скоростта на обмен на въздух.

Плюсове и минуси на използването на дефлектори

Вентилационният отвор на покрива или изходът на комина трябва да завършва с капачка. Няма съмнение относно необходимостта от монтиране на капачка. Предлагам да се обмислят плюсовете и минусите, за да се добие обща представа за полезността на дизайна.

Плюсове:

  • защита на канала от валежи, отломки и проникване на птици;
  • повишено сцепление;
  • намаляване на вероятността от обратна тяга;
  • гасене на искри по комина.

Един от недостатъците е потенциалът за проблеми с вентилацията, когато възходящите ветрови течения ударят капачката. За да предотвратите това, препоръчвам да монтирате капачка с два конуса.

Класификация на вентилационните глави

Дефлекторите се класифицират по материала, от който са изработени. Поцинкованите, неръждаемите и алуминиевите капачки се считат за най-лесни за употреба. Медните продукти са скъпи. Пластмасовите и керамичните конструкции са краткотрайни.

Основната класификация се основава на конструктивни характеристики:

  1. Статични – нямат движещи се части.
  2. Ротационни – състоят се от неподвижна основа и въртящ се елемент с лопатки.
  3. Статичните вентилаторни агрегати се състоят от неподвижна основа. За принудително отстраняване на замърсения въздух, конструкцията е допълнена с аксиален електрически вентилатор.
  4. Ежекторен ветропоказател с въртящо се тяло се състои от неподвижна основа и въртяща се капачка върху лагер. Ветропоказател, монтиран отгоре, осигурява въртене по посока на вятъра.

Главите могат да бъдат отворени или затворени с външен корпус.

Формата се избира така, че да съответства на изпускателния канал: кръгла, квадратна или правоъгълна. Адаптери могат да се използват за монтиране на кръгли глави върху правоъгълни тръби.

Диапазон на размерите

Капачките се произвеждат за въздуховоди с диаметри от 100 до 1250 мм. Диаметърът на дефлекторния цилиндър е от 200 до 2500 мм.
Височината на цилиндрите варира от 120 до 1500 мм. Височината на самия дефлектор варира от 170 до 2125 мм. Допуска се стандартно отклонение на размерите до ±4 мм.

Преглед на ефективните модели вентилационни капаци

Дефлекторите за вентилация на покрива се различават по дизайн, което влияе върху ефективността на инженерната система.

Най-простите модели без електрическо оборудване осигуряват естествено преминаване на въздушни маси.

Абсорбаторите с вентилатор и автоматизация подобряват тягата и автоматично регулират скоростта и обема на изпускания въздух през изпускателния канал.

Най-простата капачка

Гъбовидна капачка често се среща на вентилационните тръби и комините в частните домове. Теоретично, конструкцията действа като дефлектор. На практика, чадърът просто предотвратява навлизането на валежи в комина. Капачката има малък ефект върху интензитета на тягата.

Снимка: Най-простата конична капачка за изпускателна тръба
Най-простата конична капачкана вентилационната изпускателна тръба

Популярността на гъбата произтича от простия ѝ дизайн. За да я направите, просто я оформете като чадър от калаен кръг, прикрепете три лентови крачета с нитове и използвайте скоба, за да я закрепите към тръбата.

Шапка на Волперт-Григорович

Популярността на модела се дължи на неговата ефективност и лекота на производство. Капакът е лесен за изработка самостоятелно от поцинкована ламарина. Състои се от пет части:

  • коничен дифузьор;
  • 3 стелажа;
  • коничен чадър;
  • капачка с обратен конус;
  • пръстен за закрепване към кръгла изпускателна тръба.

Ако монтирате капачка на правоъгълен комин, използвайте адаптер.

Снимка от Волперт-Григорович Кап
Шапка на Волперт-Григорович

Дизайнът е конусовидна структура, която се разширява надолу. Под капачката е прикрепена обратна конусовидна плоча. Това създава допълнителен въздушен поток, без да се образува въздушен басейн под капачката.

Поради стесняването на канала, скоростта на потока под долната конусовидна плоча се увеличава. Тягата се подобрява чрез увеличаване на разликата в налягането.

Дюза ЦАГИ

Дизайнът е предназначен да увеличи тягата чрез използване на налягането на вятъра и получената разлика в налягането. Вътре в дюзата е монтирана стандартна конична капачка на три крака. Външната страна на чадъра е покрита с цилиндричен екран, прикрепен към прътите.

снимка - дюза ЦАГИ

Характеристиките на дюзата включват възможността за монтаж върху въздуховод с помощта на фланец, бандаж, релси или нипел.

Считам образуването на лед по вътрешните стени на цилиндричния екран през зимата за сериозен недостатък.

С увеличаване на дебелината на леда, изходът се запушва.

Дюзата е чувствителна към вятърните течения. При спокойно време вътре в корпуса се създава съпротивление на течението. Дефлекторът е удобен за вентилация на дома, благодарение на лесната си самостоятелна конструкция и издръжливост.

Освен редките случаи на заледяване, дюзата ЦАГИ си върши работата перфектно.

Дюза за статично-механична вентилация Astato

Дефлекторът е кръстен на френската компания, която го е разработила. Производителят е включил вентилатор за активна работа.

След стартиране на двигателя, вентилационният канал запазва аеродинамичните си характеристики. Създава се вакуум, равен на комбинираното въздушно налягане и тягата на вентилатора.

Дефлекторът може да работи в пасивен режим с изключен двигател. Създаденият вакуум е равен на сумата от гравитацията и налягането на вятъра.

Снимка на вентилационната дюза Astato

Дефлекторът се монтира на едноетажни и многоетажни сгради. За кръгли тръби е предвидена нипелна връзка. За правоъгълни канали дюзата се закрепва чрез адаптер.

Като недостатък смятам високата цена на модела с двускоростен вентилатор – от 1300 до 4000 щатски долара.

Вентилационен дефлектор DS

Дюзата DS изглежда като копие на Astato. Тя се различава от френския дефлектор по липсата на електрически вентилатор или други движещи се части.

Вътре в корпуса са монтирани три конусовидни плочи. Един от пресечените канали на капака е разположен над изпускателния канал.

Тягата се увеличава чрез допълнителен вакуум, създаден от разликата в налягането вътре и извън тялото на дефлектора.

Фотодефлектор DS

В оригиналния дизайн, абсорбаторът е монтиран върху абсорбатора, за да извлича естествено въздуха от сградата. Може да се комбинира с вентилатор, който трябва да се закупи отделно.

Вятърен поток, преминаващ през дефлектора със скорост 5-10 m/s, увеличава тягата до 10-40 Pa. Максимална производителност се наблюдава при 50% външна влажност на въздуха и температура от +25ОC, отклонение от хоризонта на вятърния поток 30О.

Турбо дефлектор

Ротационното приспособление е изработено от въртяща се сферична глава и фиксирана рамка.

Турбинният елемент наподобява барабан с тънки метални лопатки. Въртенето се инициира от лек вятър със скорост 0,5 м/с по посока на потока.

Под капака се създава частичен вакуум. В края на канала се създава вакуум, което намалява вероятността от обратна тяга.

Снимка на въртяща се приставка

В сравнение с абсорбаторите без подвижни елементи, турбо дефлекторът увеличава ефективността на отвеждане на въздуха от абсорбатора до 4 пъти.

В горещо време горещият въздух бързо се отвежда от помещението, спестявайки разходи за климатизация. Конденз и лед рядко се образуват във въртящия се сферичен капак.

Енергийно ефективната работа се постига чрез елиминиране на нуждата от електрически вентилатор. В допълнение към мръсния въздух, турбодефлекторът извлича прах, пара и тежки газове от вентилационния канал.

При спокойно време въртящата се дюза не работи, което смятам за основен недостатък.

Въртящ се ветропоказател

Приставката се състои от набор от огънати козирки, монтирани за въртене върху лагерен възел. Формата на капачката наподобява качулка или рибарска мрежа, което е довело до допълнителни имена за дизайна.

Горната част на сенниците е снабдена с ветропоказател. Водещият елемент завърта капачката по посока на вятъра.

Снимка на въртящ се ветропоказател

Специалният дизайн на ветропоказателя влияе върху принципа на работа:

  • вятърният поток завърта ветропоказателя заедно с капачката по линията на движение на вятъра;
  • въздушните потоци проникват под капака между пролуките на съседни козирки;
  • под капачката потоците се пренасочват нагоре;
  • според законите на аеродинамиката, вакуумът се създава поради спадане на налягането и увеличаване на скоростта на движещите се потоци;
  • Тягата в изпускателната тръба се увеличава, което допълнително създава условия за принудително отстраняване на мръсния въздух от сградата.

Ветроупорът има сложен дизайн. Не препоръчвам този модел за самостоятелно производство.Бих искал да посоча ограниченията на работата. Ветроупор на изпускателния отвор е ефективен. при натоварване от вятър не повече от 0,8 kPa.

H-образен безвърхов модул

Дюзата обикновено не се монтира на покриви на жилищни сгради. Модулът се използва на изпускателни шахти и комини на промишлени сгради.

Дефлектор, монтиран на вентилационна тръба, може да увеличи тягата, като насочва въздушните потоци към вертикални елементи и след това изсмуква мръсния въздух през хоризонтално разположени тръби.

Снимка на H-образен модул на комин

Горната част на модула не е покрита с навес. Хоризонталните тръби осигуряват защита от валежи. H-образният дефлектор е най-ефективен при ветровити условия със силни пориви на вятъра.

За отстраняване на мръсния въздух от сградата се използват вятърни течения, насочени отдолу нагоре.

Кой модел да избера?

За ефективни модели абсорбатори „Направи си сам“ за частен дом, препоръчвам абсорбатори Volpert-Grigorovich и TsAGI. Ако купувате такъв, помислете за въртящ се лопатков или турбо дефлектор.

Въпреки индустриалното си предназначение, занаятчиите са се научили да правят H-образен дефлектор от PVC канализационни тръбни фитинги. Приставката се монтира на вентилационния отвор на селска къща или стопанска постройка.

Снимка на H-образен дефлектор, изработен от три PVC канализационни тройника

На комина е сглобен H-образен дефлектор от три поцинковани или неръждаеми стоманени тройника, за да се предотврати топенето му под въздействието на високи температури.

Ние правим дефлектор на ЦАГИ със собствените си ръце

Капачката на Григорович, оформена като гъба, е по-лесна за производство. Препоръчвам да не избирате лесния път и да изберете дефлектора ЦАГИ. Не е по-трудна за производство, но може да подобри тягата и да предотврати обратния ефект.

За този проект ще ви е необходима поцинкована ламарина, ножици за метал, ръчен нитовател с нитове и инструмент за маркиране. След като материалите са подготвени, започваме с изработката на ЦАГИ:

  1. Маркирайте частите върху поцинкованата ламарина. Използвайте ножици за метал, за да изрежете правоъгълна лента с размери 15 х 90 см. Тази заготовка е необходима за направата на цилиндричното тяло.

Снимка: Поцинкована лента 15x90 см за цилиндър

  1. За да направите чадър от поцинкована стомана, изрежете кръг с радиус 11,5 см. За да придадете на детайла конична гъбообразна форма, направете разрез от центъра към ръба. Огънете кръга с ръце, така че отрязаните ръбове да се припокриват. Полученият чадър трябва да прилича на малък конус.

Снимка: Поцинкован стоманен кръг с диаметър 11,5 см за чадър

  1. Затегнете получения конус на кръстовището на отрязаните ръбове с ренде. Проверете формата на детайла и се уверете, че съединенията пасват плътно, без да деформират метала.

Снимка на конус на чадър, закрепен в менгеме

  1. Пробийте дупки по конусовидно съединение, за да хванете припокриващите се ръбове на метала. С помощта на ръчен нитовател и нитове съединете чадъровидния шев.

Снимка: Свързване на чадъровидни съединения с нитове

  1. За да осигурите сигурно съединение, монтирайте три нита на равни разстояния по външния шев. Използвайте четвърти нит, за да закрепите ръба на метала в задната част на чадъра.

Фото чадър с нитове

  1. Изрежете втори кръг със същия размер от поцинкована стомана. Оформете го в друг конус, но закрепете съединението в края на чадъра с три нита. Тази заготовка ще се използва за направата на адаптер между вентилационната тръба и капака.

Снимка: Пръстен за закрепване на чадъра към изпускателната тръба

  • Начертайте маркировките на венчелистчетата от центъра на конуса.
  • Отрежете върха на капачката с ножовка.
  • Използвайте метални ножици, за да изрежете венчелистчетата и да ги огънете под ъгъл от 90 градуса.О в изпъкналата страна на конуса.

Резултатът трябва да бъде пръстеновидна част с отвор, равен на диаметъра на изпускателната тръба.

  1. Временно поставете получения пръстен върху изпускателната тръба, с венчелистчетата надолу. Изпробвайте го, за да се уверите, че частите пасват.

Снимка: Монтиране на долния пръстен с капачка към изпускателната тръба

  1. За да свържете долния пръстен с горния чадър, направете три стълба. Изрежете три ленти от поцинкована стомана, всяка с дължина 20 см и ширина 2-3 см.

Снимка на ленти за стойка за чадър

  1. Поставете подготвените ленти на равномерно разстояние върху долния дефлекторен пръстен. Закрепете всяко парче с три нита.

Снимка на подпорите, занитени към долния дефлекторен пръстен

  1. Огънете стълбовете във формата на "U", за да създадете странични издатини, простиращи се отвъд чадъра и долния пръстен. Контурите им трябва да съвпадат с вътрешния диаметър на цилиндъра, който служи като тяло на дефлектора.

Снимка: Извити стълбове за монтаж на капачката и цилиндричното тяло

  1. Вертикалните греди, когато вече са извити, трябва да имат вертикални секции с височина 7 см. Проверете размерите с линийка.

Снимка: Височината на всеки вертикален елемент на стелажа е 7 см

  1. Поставете чадъра върху стълбовете. Маркирайте местата за монтаж. Пробийте по два отвора във всеки стълб. Свържете частите с нитове.

Снимка на чадър, закрепен за стълбовете

  1. Огънете пръстен от правоъгълна поцинкована ламарина с размери 15 x 90 см, но все още не съединявайте краищата. Тествайте парчето спрямо вертикалните стойки. Маркирайте отворите за нитовете.

Снимка: Монтиране на страничния корпус към стелажите

  1. Пробийте отвори според маркировките. Закрепете корпуса към стълбовете с нитове. Съединете припокриващите се ръбове на самия пръстен.

Снимка на корпуса, занитен към колоните

Прикрепете готовия дефлектор към изпускателната тръба. Закрепете венчелистчетата към стените на канала със скоба. Дефлекторът ЦАГИ е готов за употреба.

Снимка на дефлектор, закрепен със скоба към изпускателната тръба на покрива.

Правила за инсталиране на дефлектори

За правилна вентилация е необходимо правилно да се монтира закупен или самоделен дефлектор за отработени газове. Не става въпрос за това как е закрепен към комина, а по-скоро как е разположен на покрива. За да създадете тяга, позиционирайте дефлектора спрямо повърхността на покрива на следната височина:

  • над 50 см от билото или парапета на покрива, когато изпускателният канал е разположен на по-малко от 1,5 м от най-високата точка на покрива;
  • над или на същото ниво като гребенната греда, когато разстоянието между въздуховода и парапета е от 1,5 до 3 м;
  • на или над нивото на въображаема линия, начертана под ъгъл от 10О от върха на билото до върха на капачката на тръбата, когато разстоянието между тях надвишава 3 м;
  • над 50 см от покрива навсякъде на плосък покрив.

Снимка: Пример за поставяне на капак на скатен покрив

Съседните високи сгради могат да създават аеродинамична сянка. Подобна ситуация се наблюдава и на покривите на едноетажни частни къщи, заобиколени от гъста дървесна растителност.

Монтирането на дефлектор за отработени газове в зоната на аеродинамичната сянка е безсмислено. За да функционира правилно абсорбаторът, поставете уреда на място, защитено от вятър. Независимо от формата на покрива, дефлекторът трябва да се простира над най-високата точка на покрива.

Направи си сам видео

Домашен дефлектор ЦАГИ. Производство и тестване.

Отговори на актуални въпроси

Какво е дефлектор?

Дефлекторът се отнася до капачка (защитна качулка) на вентилационна тръба или комин.

За какво се използва дефлектор?

Аеродинамична капачка се използва за подобряване на тягата във вентилационен канал или комин. Капачката запечатва отвора на комина от валежи и птици.

Как работи вентилационният дефлектор?

Дефлекторът работи съгласно закона на Бернули. Външните ветрови течения поемат мръсния въздух, излизащ от помещението през тръбата. С увеличаването на въздушния поток се увеличава и тягата.