- Memasang kap mesin dengan tangan Anda sendiri. Perintah kerja
- Persyaratan Ventilasi
- Tenaga mesin yang dibutuhkan
- Metode konsentrasi yang dapat diterima
- Tertanam
- Jenis bangunan tempat tinggal
- Apakah perlu ventilasi ruang ketel di rumah pribadi, dan mengapa?
- Aturan dan persyaratan utama untuk ventilasi ruang boiler sesuai dengan SNiP (+ video)
- Perhitungan pertukaran udara dengan rumus dan contoh (+ video dengan penjelasan lebih rinci)
- 7.2 Perhitungan laju aliran udara yang dihilangkan oleh pembuangan lokal dan langit-langit berventilasi
- Apa yang harus dipertimbangkan pada tahap desain?
- Ventilasi untuk boiler: parameter dan skemanya
- Hukum
Memasang kap mesin dengan tangan Anda sendiri. Perintah kerja
Setelah tudung dipilih dan tempat untuknya ditentukan, Anda dapat melanjutkan ke pekerjaan persiapan dan pemasangan.
Untuk memasang kap, Anda perlu membeli pipa. Para ahli merekomendasikan untuk memilih bagian bundar plastik dengan diameter 125 mm
Penting untuk dipahami bahwa yang persegi dan persegi panjang terlihat lebih menarik dan lebih mudah dipasang, tetapi hal terpenting yang sedang dikerjakan adalah saluran pembuangan udara yang baik, dan draf terbaik akan berada di pipa bundar. Anda juga dapat membeli pipa logam, tetapi itu adalah:
- Akan lebih mahal.
- Mereka akan lebih sulit dipasang.
- Akan lebih ribut selama operasi ventilasi.
Hati-hati dengan pipa bergelombang. Mereka berisik dan tidak menarik.
Anda juga tidak boleh memilih pipa saluran pembuangan - mereka tidak memenuhi persyaratan untuk diameter sistem pembuangan.
Selain pipa, Anda perlu:
- Platform dengan kisi, siku, adaptor dan kopling, serta pemegang.
- Sarana peredam suara: pemanas yang terbuat dari isolon, penofol, ultraflex.
- Kisi-kisi luar untuk saluran udara terbuat dari plastik atau logam.
- 3 katup periksa untuk mencegah draft kembali. Pilih dari bahan yang sama dengan pipa.
- Pengencang (pasak dengan sekrup self-tapping).
Siapkan juga alat-alat berikut ini:
- Roulette dan tingkat.
- perforator.
- Bulgaria atau gergaji besi untuk memotong pipa.
- Obeng.
- Mortar semen untuk mengisi lubang setelah pemasangan pipa.
- Harap dicatat bahwa panel beton bertulang hanya dapat dibor dengan pengeboran berlian.
Bersiap untuk menginstal. Pertama-tama, kami menentukan di mana kabel listrik berada, dan memastikan bahwa kabel tidak melewati tempat yang kami rencanakan untuk memasang kap mesin. Biasanya ada diagram pengkabelan di rumah di mana Anda dapat melihat ke mana kabel diarahkan. Jika skema tidak ditemukan, gunakan detektor kabel tersembunyi.
Sebelum mulai bekerja, tutupi perabotan agar lebih sedikit debu yang menempel di atasnya.
Pertama, mari kita lakukan markup. Diameter lubang untuk saluran udara harus 132 mm jika diameter pipa 125 mm. Celah yang tersisa akan ditutup oleh gril luar.
Tudung harus ditempatkan tepat di atas kompor. Ikuti persyaratan jarak dari kompor ke kap mesin, tergantung pada jenis kompor dan kap mesin. Saat menandai, pertimbangkan ketinggian tudung itu sendiri.
Pemasangan dapat dimulai dengan mengebor dinding sesuai dengan tanda.
Jika penting untuk tetap bersih saat mengebor, Anda akan membutuhkan asisten yang dapat mengumpulkan debu langsung dari palu dengan penyedot debu. Jika rumah terbuat dari kayu:
Jika rumah terbuat dari kayu:
- Di tengah tanda lubang, kami mengebor lubang dengan mata bor tipis biasa untuk kayu.
- Di luar, gambar lingkaran dengan diameter yang diinginkan di sekitar lubang.
- Potong lubang dengan gergaji ukir.
- Kami membersihkan lubang yang dihasilkan dari puing-puing konstruksi, menyelaraskan tepinya.
- Kami memasang di dalam pipa dan memeriksa katup.
- Di luar, kami memasang panggangan.
Langkah-langkah berikut ditujukan untuk memasang tudung dan menghubungkan pipa ke sana. Tugas-tugas ini dapat dilakukan dalam urutan yang nyaman.
Memperbaiki tudung itu sendiri dilakukan secara ketat sesuai dengan instruksi untuk itu.
Biasanya, tudung dipasang dengan salah satu dari dua cara - ke dinding atau dengan memasangnya di lemari dinding.
Jika pemasangan dilakukan di dalam furnitur, maka sambungan diatur di dalam kabinet, dan listrik untuk itu disuplai ke terminal umum, dari mana penerangan di atas meja terhubung, dan, jika perlu, soket. Dengan demikian kabel, sakelar, dan soket disembunyikan. Jika pengkabelan untuk tugas lain tidak disediakan, pemasangan soket otonom diterapkan.
Persyaratan Ventilasi
Untuk ruang olahraga, ventilasi built-in tidak dapat mengatasi beban berat. Sistem built-in hanya memurnikan udara sebagian. Aliran udara yang tidak tepat dapat membahayakan tidak hanya atlet atau pelanggan gym, tetapi juga pekerja yang berada di dalam ruangan setiap hari.
Selalu ada banyak orang di gym. Beberapa terlibat dalam olahraga profesional, sementara yang lain hanya mencari cara tambahan untuk meningkatkan tubuh mereka sendiri. Di tempat-tempat yang banyak dilalui orang, udaranya selalu tercemar.Ruangan yang pengap dan berventilasi buruk mengumpulkan banyak kuman dan bakteri yang dapat menginfeksi siapa saja.
Bau yang tidak sedap adalah salah satu alasan pertama mengapa ventilasi tambahan atau kap knalpot dipasang. Di ruang kebugaran atau untuk sekolah olahraga, sensor termal dapat diintegrasikan ke dalam sistem. Langkah-langkah seperti itu akan membantu tidak hanya untuk membersihkan udara di dalam ruangan secara tepat waktu, tetapi juga untuk mempertahankan rezim suhu yang diinginkan.
Persyaratan ventilasi adalah yang paling sederhana:
- sistem harus menjaga suhu optimal di seluruh ruangan;
- pertukaran udara dan pasokan udara segar harus konstan dan tidak terputus;
- draft dan arus udara yang kuat dikecualikan.
Mereka melengkapi ventilasi dengan katup yang tidak memungkinkan aliran udara kembali ke ruangan. Aula olahraga dapat dilengkapi dengan katup di jendela atau di sepanjang ventilasi alami.
Klub olahraga tidak dapat dilengkapi hanya dengan AC atau tudung, tanpa memastikan pertukaran udara yang lengkap dan benar di aula. Dengan banyaknya asupan udara, yang kembali ke ruang olahraga, produktivitas sistem ditentukan.
Pembangunan pusat dilakukan sesuai dengan norma yang ditentukan oleh undang-undang. Standar ini sesuai dengan udara dan tingkat kelembaban di pusat. Gym adalah tempat khusus di mana kelembaban terus meningkat dan bau tidak sedap hadir.
Tanpa operasi yang tidak terputus dari masing-masing bagian dari sistem, tidak akan mungkin untuk memastikan pertukaran udara yang tepat di dalam gedung. Udara yang dibersihkan dan disaring dikembalikan ke tempat udara yang diambil melalui perangkat yang terpasang di ventilasi.
Di gym, bau yang tidak sedap merupakan tanda bahwa sistem ventilasi tidak berfungsi dengan baik.Di gym seperti itu, tidak mungkin melakukan kebugaran tanpa membahayakan kesehatan. Terlalu banyak udara segar yang dingin untuk gym juga bukan indikator terbaik.
Tanda utama pengoperasian sistem ventilasi yang tidak tepat di gym adalah bau yang tidak sedap.
Tenaga mesin yang dibutuhkan
Kekuatan perangkat adalah parameter penting. Jika dihitung dengan benar, tidak akan ada masalah dengan iklim mikro di dalam ruangan. Daya dihitung menurut rumus: Q=S*H*12, di mana Q adalah kinerja perangkat (daya), diukur dalam m3/jam, S adalah luas ruangan, H adalah ketinggian ruangan, 12 adalah koefisien (menurut standar, udara di dapur harus berubah 12 kali dalam satu jam).
Contoh perhitungan:
- luas ruangan adalah 12 m2;
- tinggi ruangan - 2,7 m.
Jadi: Q=12*2,7*12=388,8 m3/jam. Berdasarkan perhitungan, kinerja unit harus minimal 388,8 m3 / jam. Namun disarankan untuk membeli unit dengan cadangan daya sekitar 30% lebih.
Metode konsentrasi yang dapat diterima
Untuk menerapkan metode ini dalam versi yang disederhanakan, polusi udara kompleks dengan zat berbahaya secara tidak langsung diperkirakan hanya dengan kandungan karbon dioksida CO2dihembuskan oleh seseorang. Pertukaran udara harus memastikan konsentrasi CO2 di dalam ruangan, tergantung pada persyaratan tabel, lihat artikel “Standar untuk konsentrasi karbon dioksida (CO .)2) di tempat tinggal. Dalam sistem ventilasi, kontrol aliran sesuai dengan pembacaan sensor konsentrasi CO2 jarang digunakan diketahui bahwa memastikan kualitas udara sesuai dengan kriteria konsumsi m3 / (jam x orang) kira-kira mengarah untuk memastikan kualitas udara yang sama sesuai dengan kriteria konsentrasi CO2. Dalam kerangka artikel ini, metode konsentrasi yang diizinkan tidak dibahas secara rinci.
Tertanam
Pemasangan kap di dapur dimulai dengan memilih lokasi yang tepat karena lokasinya relatif terhadap poros ventilasi. Jika Anda ingin memasang tudung built-in, maka Anda harus mengulanginya sedikit (memperpendek kabinet). Lebih baik beralih ke pembuat furnitur tentang masalah ini sehingga mereka dengan hati-hati (pada mesin potong format) memotong dinding samping dan mengebor dua lubang besar untuk kerutan dengan "mahkota". Atau Anda dapat memesan dari mereka kabinet yang sudah jadi, dibuat sesuai ukuran unit, yang akan memperhitungkan ketinggian pemasangan tudung. Mereka juga akan memperbaiki perangkat di dalam kabinet, menutupnya dengan fasad. Di rumah, Anda tidak dapat membuat lemari di bawah kap di dapur dengan tangan Anda sendiri. Saat kabinet sudah siap, Anda hanya perlu menggantungnya di dinding.
Jenis bangunan tempat tinggal
Mempertimbangkan bangunan tempat tinggal, Anda dapat membaginya menjadi tipikal dan individual.
Yang umum adalah contoh template yang menunjukkan solusi siap pakai, di mana poin-poin penting dikembangkan. Mereka digunakan dalam bangunan skala besar. Dalam kekosongan seperti itu, penyesuaian kecil dibuat untuk kondisi lokal. Misalnya, orientasi di tanah atau tempat untuk terhubung ke jaringan.
Dan rumah khusus, dengan tata letak dan fasad yang unik, dengan keinginan dan ide pribadi, disebut individu.
Itu juga dibagi menjadi rumah multi-keluarga dan keluarga tunggal.
Rumah multi-apartemen disebut rumah yang memiliki bangunan dan rekayasa bersama di luar batas apartemen.
Ini juga termasuk sekolah asrama, hostel dan kompleks hotel.
Seringkali di gedung pencakar langit ada fasilitas non-perumahan lainnya: tempat parkir, gerai ritel, organisasi layanan, dan lainnya.
Apakah perlu ventilasi ruang ketel di rumah pribadi, dan mengapa?
Ya, di ruang ketel rumah pribadi sangat penting untuk mengatur ventilasi yang memenuhi standar SNiP.
Di ruangan ini, sistem ventilasi akan melakukan fungsi-fungsi berikut:
- Menyediakan pasokan oksigen untuk pembakaran normal. Jika tidak ada cukup oksigen, bahan bakar apa pun tidak akan terbakar sepenuhnya. Akibatnya, lebih sedikit panas yang dilepaskan, lebih banyak bahan bakar dihabiskan untuk mempertahankan suhu yang diinginkan di tempat tinggal, keausan boiler dipercepat, dan abu menumpuk di dalam cerobong asap.
- Hapus karbon monoksida. Tidak semua produk pembakaran dapat dikeluarkan melalui cerobong asap - dalam jumlah kecil mereka dapat memasuki ruangan. Jika ventilasi tidak menyediakan pertukaran udara yang cukup, konsentrasi karbon monoksida dapat naik ke tingkat kritis dan menembus ke ruangan lain.
- Hapus gas jika memungkinkan. Seiring waktu, saluran gas ke boiler dapat kehilangan kekencangannya, dan gas dapat menumpuk di dalam ruangan. Jika ini tidak diperhatikan, ledakan atau keracunan mungkin terjadi.
Artinya, ventilasi tungku yang dilengkapi dengan benar memberikan efek berikut:
- mengurangi risiko kebakaran atau ledakan;
- mengurangi kemungkinan keracunan alami atau karbon monoksida;
- boiler bekerja dengan efisiensi penuh, tanpa melebihi beban (yang berarti dapat bertahan lebih lama tanpa perbaikan);
- suhu di dalam rumah dipertahankan tanpa beban berlebihan pada boiler dan tanpa melebihi konsumsi bahan bakar.
Aturan dan persyaratan utama untuk ventilasi ruang boiler sesuai dengan SNiP (+ video)
Apakah Anda memerlukan sistem ventilasi - temukan. Sekarang tentang aturan utama dan persyaratan untuk pengaturannya.
Skema ventilasi ruang ketel yang disederhanakan
Ruang ketel dapat dilengkapi di tempat seperti itu:
- Modul bangunan atau blok berdiri bebas.
- Mencaplok.
- Ruangan di dalam rumah.
- Dapur (diperbolehkan jika daya boiler tidak melebihi 30 kW).
- Loteng.
Selama pembangunan rumah pribadi, tungku biasanya dilengkapi di ruang terpisah di lantai dasar, di sebelah garasi atau ruangan lain.
Persyaratan dan standar untuk penataan ruang ketel di rumah pribadi diatur dalam SNiP 42-02-2002.
Dari persyaratan utama:
- Persyaratan untuk ruangan, jika boiler ditempatkan di ruang terpisah: volume - dari 7,5 m³, luas - dari 6 m², tinggi langit-langit - dari 2,5 m.
- Boiler dengan kapasitas 30+ kW - harus dipasang hanya di ruang terpisah. Boiler dengan daya lebih kecil - dapat ditempatkan di dapur.
- Saat memasang boiler di dapur, luasnya harus lebih dari 15 m²
- Ruang ketel harus memiliki pintu terpisah ke jalan.
- Luas penampang bukaan untuk aliran masuk: dari jalan - dari 8 cm² untuk setiap 1 kW daya boiler, dari ruangan yang berdekatan (misalnya - dari dapur, melalui dinding) - dari 30 cm² untuk setiap 1 kW daya.
Perhitungan pertukaran udara dengan rumus dan contoh (+ video dengan penjelasan lebih rinci)
Penting untuk memilih bagian saluran ventilasi dan kekuatan kipas berdasarkan pertukaran udara yang diinginkan.
Untuk menghitung jumlah udara yang tepat, Anda perlu mengetahui:
Tingkat pertukaran udara. Menurut SNiP - untuk ruang ketel adalah 3 (yaitu, dalam 1 jam di ruang ketel, udara harus diperbarui sepenuhnya 3 kali).
Volume ruangan. Untuk mengukur, Anda perlu mengalikan tinggi dengan lebar dan mengalikan dengan panjangnya (semua nilai diambil dalam meter).
Berapa banyak udara yang dibutuhkan boiler untuk pembakaran?
Untuk boiler gas (tidak masalah - dengan ruang bakar terbuka atau tertutup) di rumah pribadi, akurasi tinggi tidak diperlukan, sehingga Anda dapat mengambil 10 "kubus" udara per 1 "kubus" gas untuk perhitungan. Untuk bahan bakar diesel - 12.
Mari kita beri contoh - mari kita hitung sistem ventilasi untuk ruang ketel di ruang terpisah yang menempel di rumah:
- Kami menghitung volume ruangan. Sebagai contoh, mari kita ambil dimensi 2,5 x 3,5 x 2,5 = 21,875 m³. Untuk perhitungan yang lebih akurat, Anda dapat mengurangi volume (ukuran) boiler itu sendiri dari volume "total".
- Kami melihat karakteristik boiler kami berapa banyak gas yang bisa terbakar maksimal dalam 1 jam. Misalnya, kami memiliki model Viessmann Vitodens 100 (35 kW), dengan konsumsi maksimum 3,5 "kubus". Artinya untuk pembakaran normal pada beban maksimum, boiler membutuhkan udara 3,5 x 10 = 35 m³/jam. Karakteristik ini tidak dicakup oleh aturan sekitar tiga kali, jadi kami cukup menambahkannya ke hasil.
Sekarang kami melakukan perhitungan menggunakan semua indikator:
21,875 x 3 (tiga kali pergantian udara) + 35 = 100 m³/h
Untuk berjaga-jaga, Anda perlu membuat cadangan - rata-rata hingga + 20-30% dari nilai yang dihasilkan:
100 + 30% = 130 m³/jam (dibulatkan ke atas) harus disuplai dan dikeluarkan oleh sistem ventilasi di ruang boiler pada beban maksimum pada boiler. Misalnya, kami mengambil margin maksimum (30%), pada kenyataannya, Anda dapat membatasi diri hingga 15-20%.
7.2 Perhitungan laju aliran udara yang dihilangkan oleh pembuangan lokal dan langit-langit berventilasi
Perhitungan dimensi hisap lokal
dan laju aliran udara yang dihilangkan oleh pembuangan lokal dan langit-langit berventilasi,
diperbolehkan untuk dilakukan oleh produsen – pemasok peralatan. Di mana
yang terakhir bertanggung jawab atas kebenaran perhitungan dan fakta bahwa lokal
langit-langit hisap dan berventilasi dipasang dan dioperasikan sesuai dengan
perhitungan dan rekomendasi akan sepenuhnya menangkap sekresi dapur.
7.2.1 Perhitungan aliran konvektif lebih panas
permukaan peralatan dapur
Laju aliran udara dihapus oleh lokal
hisap, ditentukan dari perhitungan menangkap aliran konvektif, menaik
di atas permukaan peralatan dapur yang panas.
Aliran udara secara konvektif
mengalir di atas peralatan dapur individu Lki, m3/s,
dihitung dengan rumus
Lkesaya = kQke1/3(z + 1,7D)5/3r, (1)
di mana k—
koefisien eksperimen sama dengan 5·10-3m4/3·Wt1/3·s-1;
Qke — bagian pelepasan panas konvektif dari peralatan dapur, W;
z - jarak dari permukaan peralatan dapur
untuk hisap lokal, m (Gambar 4);
D - diameter hidrolik permukaan dapur
peralatan, m;
radalah koreksi untuk posisi sumber panas menurut
dalam kaitannya dengan dinding terima sesuai tabel 1.
Gambar 4 - Aliran konvektif di atas permukaan peralatan dapur:
Lkesaya- aliran udara konvektif di atas individu
peralatan dapur, m3/s; z- jarak dari permukaan peralatan dapur
untuk hisap lokal, m; h- tinggi
peralatan dapur, biasanya sama dengan 0,85 hingga 0,9 m; Qke - pembuangan panas konvektif dari dapur
peralatan, W; TETAPI, PADA masing-masing panjang dan lebar
peralatan dapur, m
Meja
1 - Koreksi untuk posisi sumber panas dalam kaitannya dengan dinding
Posisi | Koefisien r | |
Gratis | 1 | |
Dekat tembok | 0,63PADATETAPI, tetapi tidak kurang dari 0,63 dan tidak lebih dari 1 | |
Di sudut | 0,4 |
Bagian konvektif
pembuangan panas peralatan dapur Qke, W, ditentukan oleh rumus
Qke = QtKeSayaKekeKetentang, (2)
di mana Qt - kapasitas terpasang peralatan dapur,
kW;
KeSaya — bagian dari pembangkitan panas yang masuk akal dari kapasitas terpasang dapur
peralatan, W / kW, diterima menurut;
Keke adalah bagian dari pelepasan panas konvektif dari pelepasan panas sensibel dari dapur
peralatan. Dengan tidak adanya data untuk peralatan tertentu, diperbolehkan
menerima Keke = 0,5;
Ketentang - koefisien simultanitas peralatan dapur, ambil
pada .
Diameter hidrolik permukaan dapur
peralatan D, m, ditentukan oleh rumus
(3)
di mana TETAPI - panjang dapur
peralatan, m;
PADA - lebar peralatan dapur, m.
7.2.2 Perhitungan aliran udara,
dihapus dengan hisap lokal
Aliran udara buang
hisap lokal, LHai, m3/s, ditentukan oleh rumus
(4)
di mana n- jumlah
peralatan yang terletak di bawah hisap;
Lki - sama seperti pada rumus (1);
Lri - konsumsi volumetrik produk
pembakaran peralatan dapur, m3/s. Untuk peralatan berjalan
pada listrik, Lri = 0. Untuk peralatan bertenaga gas,
dihitung dengan rumus
Lri = 3,75·10-7QtKetentang, (5)
di mana Qt, KHai
— sama seperti dalam rumus (2);
a - faktor koreksi,
dengan memperhatikan mobilitas udara di toko panas, ambil sesuai tabel
2 tergantung pada sistem distribusi udara;
Keke adalah koefisien efisiensi hisap lokal. Untuk standar lokal
hisapan diambil sama dengan 0,8. Hisap lokal yang diaktifkan (dengan tiupan)
pasokan udara) memiliki faktor efisiensi lebih tinggi dari 0,8. Untuk seperti itu
nilai jelek Keke diterima sesuai dengan produsen.
Produsen pengisap lokal yang diaktifkan dengan Keke > 0,8
harus menyerahkan hasil tes untuk yang diaktifkan
hisap untuk mengkonfirmasi rasio efisiensi yang dinyatakan.
Kira-kira, dengan tidak adanya data, Anda dapat mengambil Keke =
0,85.
Meja 2
Cara | Koefisien |
mengaduk | |
inkjet | |
melalui | 1,25 |
melalui | 1,20 |
ventilasi perpindahan | |
Babak | |
di atap | 1,10 |
dalam bekerja | 1,05 |
* Kecepatan udara mengacu pada total |
7.2.3 Perhitungan aliran
udara dihilangkan dengan langit-langit berventilasi
Aliran udara buang
langit-langit berventilasi, LHai, m3/s, dihitung dari
rumus
(6)
di mana Lki - kemudian
sama seperti pada rumus(); saat menghitung Lki
tinggi z diambil sama dengan jarak dari permukaan dapur
peralatan ke langit-langit, tetapi tidak kurang dari 1,5 m;
Lri, dan - sama seperti pada rumus ().
Apa yang harus dipertimbangkan pada tahap desain?
Pada tahap pengembangan proyek sistem ventilasi, poin-poin berikut harus disepakati:
- Keistimewaan arsitektur dan desain gedung perkantoran/perkantoran.
- Lokasi peralatan.
- Kemungkinan lokasi saluran di mana aliran udara akan mengalir.
- Indikator kekuatan suatu instalasi listrik.
- Ketersediaan kemungkinan penyediaan air, serta kemungkinan cara untuk mengalirkan kondensat. Menyediakan akses gratis ke sistem ventilasi.
- Kemungkinan (jika perlu) untuk membuat perubahan pada desain.
Dalam desain sistem ventilasi, tidak ada gunanya membuat penyesuaian untuk pengoperasian sistem pendingin udara sebagai sumber pertukaran udara lainnya.
Ini dijelaskan dengan sangat sederhana - hanya sistem ventilasi yang menyediakan pertukaran udara yang memadai.
Kombinasi sukses AC dengan ventilasi paksa memungkinkan Anda untuk memasok udara segar, lembab dan murni ke dalam ruangan, sekaligus menghemat listrik
AC dirancang untuk meningkatkan karakteristik udara yang masuk (koreksi suhu, pelembapan, pemurnian dari komponen berbahaya), tetapi bahkan AC paling modern pun tidak akan menyediakan udara segar yang diperkaya O2.
Masalah lainnya adalah AC sentral dengan suplai udara segar, yang dapat menyediakan pasokan udara yang memenuhi semua persyaratan.
Proses perancangan jaringan ventilasi meliputi perhitungan sebagai berikut:
- Pertukaran aliran udara.
- Skema komunikasi.
- Panas masuk. Perhitungan dilakukan untuk setiap ruangan secara terpisah, disesuaikan dengan fitur teknis dan desain bangunan.
- Area penampang jalur di mana pertukaran aliran udara terjadi.
- Kehilangan tekanan di jaringan saluran ventilasi.
- Daya pemanas yang dibutuhkan.
Selain itu, peralatan yang diperlukan untuk perakitan dan perakitan jaringan ventilasi ditentukan. Dokumentasi untuk proyek ini dibuat dan semua detail telah disepakati.
Ventilasi untuk boiler: parameter dan skemanya
Ketel gas dengan ruang bakar berinsulasi dilengkapi dengan saluran koaksial. Cerobong seperti itu memungkinkan Anda untuk menghilangkan asap secara bersamaan dan memberikan oksigen segar.
Desainnya terdiri dari dua pipa dengan diameter berbeda, yang lebih kecil terletak di dalam yang besar. Asap dikeluarkan melalui pipa bagian dalam dengan diameter lebih kecil, dan oksigen segar masuk melalui ruang di antara pipa.
Standar untuk memasang boiler gas dan mengatur ventilasi:
- Satu atau dua peralatan gas dapat dihubungkan ke cerobong asap, tidak lebih. Aturan ini berlaku terlepas dari jarak dan lokasi.
- Saluran ventilasi harus kedap udara.
- Jahitan diperlakukan dengan sealant, yang sifatnya memungkinkan untuk memberikan insulasi di bawah pengaruh suhu tinggi.
- Sistem harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- Bagian horizontal kap harus terdiri dari dua saluran: satu untuk menghilangkan asap, yang kedua untuk membersihkan.
- Saluran yang dimaksudkan untuk dibersihkan terletak di bawah saluran utama sebesar 25-35 cm.
Ada persyaratan ketat untuk ventilasi dalam hal dimensi dan jarak:
- Jarak dari pipa horizontal ke langit-langit minimal 20 cm.
- Dinding, lantai dan langit-langit ruangan harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.
- Di outlet pipa, semua bahan yang mudah terbakar harus dilapisi dengan lapisan insulasi yang tidak mudah terbakar.
- Jarak dari dinding luar, dari tempat pipa keluar, ke ujung cerobong asap tidak boleh kurang dari 30 cm.
- Jika ada dinding lain di seberang pipa horizontal, jaraknya tidak boleh kurang dari 60 cm.
- Jarak dari tanah ke pipa minimal 20 cm.
Persyaratan ventilasi untuk boiler pembakaran terbuka:
- Dilengkapi dengan saluran untuk mengeluarkan asap.
- Sebuah sistem umum sedang disiapkan dengan pasokan volume oksigen yang dibutuhkan secara efisien.
Ventilasi buang dan suplai untuk boiler gas terletak di sudut yang berlawanan, dilengkapi dengan katup periksa.Ini akan memberikan perlindungan jika terjadi pelanggaran arah pergerakan arus, ketika produk pembakaran akan ditarik ke dalam gedung, dan udara segar akan keluar.
Parameter dimensi ventilasi dihitung berdasarkan volume pembuangan gas dan suplai oksigen yang diperlukan. Volume keluaran sama dengan tiga unit nilai tukar udara di dalam ruangan. Nilai tukar udara adalah jumlah udara yang melewati ruangan per satuan waktu (satu jam). Suplai oksigen sama dengan tiga unit multiplisitas ditambah volume yang diserap oleh pembakaran.
Diameter saluran udara dihitung berdasarkan kekuatan boiler
Contoh penghitungan parameter pertukaran udara:
- Dimensi ruangan: panjang (i) 3 meter, lebar (b) 4 meter, tinggi (h) 3 meter. Volume (v) ruangan adalah 36 meter kubik dan dihitung dengan rumus (v = I * b * h).
- Nilai tukar udara (k) dihitung dengan rumus k \u003d (6-h) * 0,25 + 3. Kami mempertimbangkan - k \u003d (6-3) * 0,25 + 3 \u003d 3,75.
- Volume yang lewat dalam satu jam (V). V = v * k = 36 * 3,75 = 135 meter kubik.
- Luas penampang kap mesin (S). S = V/(v x t), dimana t (waktu) = 1 jam. S \u003d 135 / (3600 x 1) \u003d 0,037 sq. m. Saluran masuk harus berukuran sama.
Cerobong asap dapat dilengkapi dengan berbagai cara:
- Keluar secara horizontal ke dinding.
- Keluar ke dinding dengan tikungan dan naik.
- Keluar vertikal ke langit-langit dengan tikungan.
- Keluar vertikal langsung melalui atap.
Skema ventilasi di rumah pribadi dengan cerobong asap koaksial adalah sebagai berikut:
- ketel gas;
- outlet koaksial sudut;
- pipa koaksial;
- pembuangan kondensat;
- Saring;
- kisi pelindung;
- tip horizontal dan vertikal;
- lapisan atap.
Hukum
Berdasarkan undang-undang perumahan saat ini, tarif per 1 Januari 2020 tidak dapat melebihi tarif per 31 Desember 2019. Ini karena Keputusan Presiden Federasi Rusia bahwa tarif untuk perumahan dan layanan komunal tidak boleh meningkat lebih cepat dari inflasi tahun lalu. Undang-undang tentang kenaikan tarif perumahan dan layanan komunal untuk tahun 2020 diadopsi pada tahun 2019, oleh karena itu, inflasi pada tahun 2019 diperhitungkan. Menurut Rosstat, pada 2019 adalah 4%.
Namun dalam kerangka undang-undang, pemerintah daerah setempat dapat menaikkan atau menurunkan tarif tersebut.
Inovasi lain yang menunggu kita adalah rancangan undang-undang tentang "satu tanda terima", yang menyediakan amandemen pada Seni. 155 dari Kode Perumahan. Saat ini sedang dipertimbangkan di Duma Negara.
RUU tentang EPD (Dokumen Pembayaran Tunggal), yang akan berisi informasi terperinci tentang semua layanan perumahan dan komunal - apa, kepada siapa, dan berapa banyak yang harus dibayar warga. Tanda terima ini akan dikirim secara elektronik.
Juga, pada 6 Agustus 2019, Pemerintah Federasi Rusia mengembangkan transisi ke metode baru untuk menetapkan tarif untuk pasokan panas, pasokan air, dan sanitasi. Tujuan dari rencana tersebut adalah untuk meningkatkan keadilan dan transparansi penetapan tarif.
Direncanakan untuk membuat tarif setia bagi warga negara dan cukup untuk organisasi pemasok sumber daya, berdasarkan harga pasar dan teknologi yang digunakan.