Menu Close

Тепловая изоляция воздуховодов: Изоляция систем вентиляции

Негорючая изоляция для воздуховодов

Купить продукцию можно по телефону: +7(495)723-51-08

Отправить заявку — [email protected]

Цена уточняется у менеджера

Так как в основном вентиляция соединяет разные типы помещений, составные систем вентиляции должны быть изолированы специальными противопожарными материалами. Данный вид изоляции, кроме своего основного предназначения, способствует предотвращению распространения пожара в здании от одного помещения к другому помещению посредством воздуховодов.

Самым надежным и качественным изделием на данные момент является использование минеральной ваты Rockwool. Если рассматривать аналоги, то большинство компаний предлагают стекловолокно, которое в полной мере не может гарантировать надежную защиту. И уж тем более речи о ее классе огнезащиты лучше и не заводить. Связано это с низким классом негорючести стекловолокна, его порог составляет всего 450 градусов. Если вы хотите действительно выбрать качественную защиту, которая полностью обезопасит вас, то следуюет выбирать продукцию компании Rockwool, которую вы сможете найти в нашем каталоге продукции. Цены указаны от производителя.

Огнестойкая теплоизоляция может быть представлена в форме матов, плит, цилиндров, произведенных на основе базальтовой ваты. Данные материалы могут применяться в различных типах конструкций без каких-либо ограничений. Вместе с тем, от формы материала зависит и монтаж теплоизоляции k-flex. Изоляция может быть также представлена в виде плит, произведенных из минваты. Посредством прошивных матов можно утеплить воздуховоды, как с круглым сечением, так и с прямоугольным сечением. Теплоизоляция в виде плит крепится при помощи шпилек и фиксирующих шайб, либо специальными шурупами. Материал для изоляции в виде матов монтируется при помощи проволоки, посредством которой маты сшиваются меж собой через ячейки сетки. Для того чтоб придать объекту более эстетичный вид, часто применяется модификация матов, оснащенных алюминиевой фольгой.

Для теплоизоляции воздуховодов, которые имеют сечение круглой формы, длина прошивного мата выбирается соответственно внешнему диаметру изоляции. Части мата меж собой закрепляются посредством проволоки либо специальных крючков.

Если есть протяженные вертикальные участки, то теплоизоляция дополнительно закрепляется на потолке, а также на иных элементах конструкции сооружения. Это может производиться посредством стальной проволоки либо пластин.

Изделия, которые имеют прямоугольную форму сечения, прикрепляется посредством различных шпилек. В случае если расстояние от воздуховода до потолка меньше, чем требуемая толщина теплоизоляции, то в данном случае верхняя часть остается без теплоизоляции. В случае если расстояние до потолка является равным толщине материала, то верхняя часть будет изолироваться частично. Установленные нормы для теплоизоляции и огнезащиты могут различаться в различных странах. Но в любом случае, если говорить о нашей стране, негорючая изоляция позволяет не только сохранить тепло, но и также избежать проблем, связанных с возникновением пожара.

Наша компания уже много лет работает в сфере оборудования и материалов для инженерных систем. И за эти годы мы зарекомендовали себя как надежного партнера для любой промышленной компании. У нас вы можете не только купить промышленную продукцию, но и получить высококвалифицированную консультацию по любому интересующему вас вопросу.

Расчет толщины изоляции и потерь тепла воздуховода

Перейти к основному содержанию Login
  • RU
  • CZ
  • EN

Форма поиска

Найти

  • Продукты
    • Установки
      • AeroMaster Cirrus
      • AeroMaster XP
      • AeroMaster FP
      • Vento
      • CAKE
    • Зaвeсы
      • DoorMaster C
      • DoorMaster D
      • DoorMaster P
    • Управление
      • VCS
      • Мобильное приложение
  • Приложения
    • Стандартная вентиляция
    • Бассейновые помещения
    • Чистые помещения и здравоохранение
    • Сейсмическая среда
    • Взрывозащищенная среда
  • Референции
  • Поддержка
    • Программное обеспечение AeroCAD
    • Бланк претензии
  • Услуги
  • О компании
    • Новости
    • Профиль компании
    • Представительства в Роcсии
    • Материалы для загрузки
  • Контакты
    • Головной офис
    • Торговая команда ЧР / СР
    • Бизнес представительство
    • Сервисный отдел
    • Отдел кадров
  • Скачать
  • h-x diagram
  • Расчет параметров влажного воздуха
  • Расчет площади машинного зала
  • Подбор профиля канального воздуховода
  • Расчет толщины изоляции и потерь тепла воздуховода
  • Расчет удельной потери давления воздуховода
  • Конвертор установок объемного расхода воздуха
  • Общий расчет потерь давления местным сопротивлением
  • Расчет состояния воздуха при обогреве и мощность обогревателя

tel. +420 571 877 778

fax +420 571 877 777

e-mail [email protected]
  • © 2021 REMAK a.s. | Administration by Gapanet solution s.r.o.

Изготовим изоляцию вентиляции из пенопласта

Изоляция вентиляции – процедура, направленная на предотвращение потерь сетевого давления и утечек воздуха из трубопроводов.

ФОТО НАШИХ ПРОЕКТОВ

ПРОИЗВОДСТВО Изоляции для вентиляции НА ЗАКАЗ

Заказать скорлупу для утепления труб из пенопласта вы можете здесь.

Калькулятор расчета цены изоляции труб из пенопласта

Внешний диаметр трубы (мм)

— Выберите диаметр трубы -252830323540485057606368788390100103108110114121133140159160168200219245273325377426530

Толщина изоляции (мм)

— Выберите толщину изоляции -35506070100

Стоимость погонного метра:

На сайте указаны оптовые цены. Стоимость розничных заказов уточняйте, пожалуйста, у менеджеров. На крупные заказы распространяется скидка и удобные условия доставки. Доставляем по всей России.

Материалы для изоляции вентиляции

В приточных системах часто используется тепловая изоляция вентиляции. Применение качественных материалов обеспечивает стабильный комфортный микроклимат в помещении, оптимальный режим подачи свежего чистого воздуха, быстрый и регулярный отвод углекислого газа. Утепление вентиляционной трубы реализуется с помощью:

  • пенопластовой скорлупы;
  • фольгированных светоотражающих минераловатных матов;
  • вспененного каучука или полиэтилена;
  • базальтового волокна.

На выбор оптимального изолятора влияет толщина магистралей в системе воздуховодов, их поперечное сечение, температурные режимы работы, платежная способность пользователя. Теплоизоляция вентиляции накладывается с учетом теплопроводности и сопротивления проникновению пара, мгновенно превращающегося в конденсат. В перечисленных материалах эти показатели низкие и обеспечивают эффективную работу климатических установок.

Теплоизоляция вентиляции и изоляция дымовых труб: монтаж

Теплоизоляция пенопластом вентиляционных труб устанавливается с минимальными количествами «мостов холода» в местах соединения пазов на торцах утепляющей скорлупы. Соблюдение этой строительной нормы позволяет:

  • снизить утечку воздуха;
  • избежать попадания конденсата в работающую установку;
  • предотвратить подселение патогенной микрофлоры;
  • увеличить выработку приточной системы.

Воздуховоды необходимо подвергать внутренней очистке, которая может быть затруднена при наличии теплоизолятора в полости. К тому же во избежание сокращений скорости подаваемого чистого воздуха утеплитель для вентиляционных труб монтируется предпочтительно наружный цилиндрический. Скорлупа из пенопласта отличается самой высокой экономичностью, ударопрочностью, устойчивостью к температурным колебаниям.

Где заказать утепление вентиляционной трубы

Компания «Система промышленная группа» — производитель изоляции для стальных дымовых труб и вентиляции. Мы изготавливаем скорлупу по комфортной стоимости. Заказ оформят наши менеджеры. Все виды утеплителей указаны на сайте в прайсе за один метр.

Коллекция наших работ

Теплоизоляция воздуховодов. Огнезащита воздуховодов

Компания Инженерные системы Эколайф производит работы по теплоизоляции и огнезащите воздуховодов с учетом требований действующих нормативных документов и техники безопасности. Заказав у нас теплоизоляцию вентиляции под ключ, вы можете быть уверены в отличном результате!

Содержание:
1. Стоимость работ по теплоизоляции воздуховодов
2. Функции теплоизоляции. Зачем утеплять воздуховоды
3. Нормативная база для теплоизоляции воздуха. Схема утепления воздуховодов

Договор на теплоизоляцию воздуховодов

Наша компания работает с юридическими и физическими лицами. Мы заключаем договор на монтаж систем вентиляции, который является документом, четко определяющим стоимость и сроки выполнения работ. Заранее обговоренные условия снижают риски для обеих сторон, а также обеспечивают выгоду сделки для продавца и покупателя.
Подписание актов выполненных работ и приема-передачи оборудования означает успешное окончание работ. Мы предоставляем полный пакет документов, в том числе накладные, акты, счета-фактуры и кассовые чеки при оплате наличными, акты пуско-наладки, параметры настройки системы.
После выполнения работ мы продолжаем с вами работать, в качестве консультанта и сервисной организации.


Выезд инженера для расчета стоимости работ производится бесплатно


 К оглавлению

Стоимость работ по теплоизоляции воздуховодов

Окончательная стоимость работ по теплоизоляции воздуховодов рассчитывается после выезда специалиста на объект.

Наименование работСтоимость, руб
Монтаж теплоизоляции без стоимости материалаот 160 руб/м2
Монтаж гибкого воздуховодаот 160 руб/п.м.
Монтаж дроссель-клапанаот 250 руб
Монтаж пластинчатого рекуператораот 3500 руб
Монтаж роторного рекуператораот 7500 руб
Монтаж системы автоматики (без пусконаладки)от 7000 руб
Монтаж электрического кабеля (без стоимости материала)

от 50 руб/п. м.

Пробивка отверстийдоговорная
Монтаж жестких круглых воздуховодовот 110 руб/п.м.
Монтаж прямоугольных воздуховодовот 350 руб/ м2
Монтаж фасонных изделий350 руб/ м2
Монтаж диффузоров150 руб/шт
Монтаж вентиляционных решеток150 руб/шт
Монтаж адаптеров для решетокот 200 руб/шт
Балансировка по воздухуот 100 руб
Обвязка калориферов вентустановок по теплу/холоду 
До 5000м³/ч10000
От 5000 до 20000 м³/ч15000
Свыше 20000 м³/чдоговорная
Фреоновые калориферы 
До 5000м³/ч10000
От 5000 до 20000 м³/ч15000
Свыше 20000 м³/чдоговорная

Стоимость работ по теплоизоляции воздуховодов


 К оглавлению

Функции теплоизоляции. Зачем утеплять воздуховоды

Ни одно современное здание не может обойтись без разветвлённой сети воздуховодов самого разнообразного назначения. Воздуховоды задействованы в системах вентиляции, кондиционирования и отопления (воздушное отопление, воздухообмен в котельной, дымоотведение).

Все они представляют собой трубы, в которых циркулирует воздух. Различаются они лишь по методу циркуляции, скорости воздушного потока и температуре перекачиваемого воздуха.
Независимо от того переносят трубы холод или тепло, воздуховоды нужно утеплять. Утепленный воздуховод снимает сразу несколько проблем: теплообмен, конденсат, шум и вибрация, огнезащита.
Противопожарные, звукозащитные, теплоизолирующие — применяемые утеплители могут быть как универсальными, так и узкоспециализированными. Общие принципы выполнения изоляции воздуховодов для большинства случаев одинаковы.

Теплоизоляция и пароизоляция воздуховодов для уменьшения теплообмена и теплопотерь

Задача систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления – донести до нужного помещения воздух заданной температуры.
Чтобы уменьшить холодо- и теплопотери в воздуховоде, необходимо свести к минимуму теплообмен между внешней средой и воздухом в трубах. В идеале, этот теплообмен должен быть равен нулю. Для этих целей по всей воздуховодной системе делается тепло и пароизоляция.
Материалы, применяемые в термической изоляции должны обладать четырьмя основными свойствами:

1. низкой теплопроводностью;
2. низкой теплоотдачей;
3. низкой паропроницаемостью;
4. низким коэффициентом влагопоглощения.

Монтаж теплоизоляции воздуховодов осуществляется с внешней стороны. Укладывать утеплитель нужно так, чтобы не оставалось мостиков холода.

Теплоизоляция воздуховодов для предотвращения конденсата, коррозии, плесени и грибка

Воздушные массы внутри помещения и снаружи имеют различную степень влажности.
В сочетании с температурной разницей, это приводит к образованию нежелательного конденсата. А конденсат, в свою очередь, вызывает коррозию металлических частей воздуховодов, приводит к порче внутренней отделки помещений и мебели, способствует возникновению и распространению грибков и плесени. Это нарушает санитарно-гигиенические нормы и снижает срок службы оборудования.
Поэтому теплоизоляция воздуховодов – это стандартный защитный процесс, без которого сегодня не обходится ни одно строительство.
«Точка росы» может быть как внутри воздуховода, так и снаружи. Чтобы предотвратить негативное воздействие влаги на металл, необходимо сделать расчет оптимальной толщины утеплителя для теплоизоляции воздуховодов всех систем – воздушного отопления, вентиляции, кондиционирования.

Шумо- и виброизоляция системы воздуховодов

В процессе работы систем воздуховодов, как и при работе любого оборудования, неизбежно возникают шумы и вибрации. Можно перечислить ряд причин их возникновения:

• работа вентиляторов, компрессоров, электродвигателей и другого оборудования;
• вибрация коробов из-за аэродинамических факторов, особенно в местах стыковки секций и на поворотах;
• воздействие на конструкцию турбулентных воздушных потоков.

Неприятные человеческому слуху шумы проникают из помещения в помещение, причиняя дискомфорт и неудобство.
В офисах, зданиях и сооружениях общественного назначения, где важен акустический комфорт, производят специальные работы по минимизации шумов, исходящих от воздуховодов. Для приглушения и ослабления звука применяют специальные «шумоглушители» и звукоизолирующие покрытия.
Зачастую специалисты производят расчет и совмещают звукоизоляцию с наружной и внутренней теплоизоляцией воздуховодов. Правильно утепленные воздуховоды навсегда избавят вас от шума и вибрации.

Огнезащита. Повышение огнестойкости воздуховодов

По требованиям противопожарной безопасности, в современных зданиях воздуховоды должны сопротивляться огню не менее 30 минут. Оцинкованная сталь – самый распространённый материал для воздушных коробов – выдерживает воздействие огня максимум 10–15 минут.
Довести противопожарные свойства воздушных систем до требуемого уровня можно путём устройства наружной теплоизоляции. Но только правильно выполненная огнезащита даст необходимый и надёжный эффект.

Требования безопасности в современном строительстве включают множество разделов. Системы воздухопроводов, их пожарная и санитарная безопасность, тепловая и звуковая изоляция, включены в этот перечень. Не следует соблазняться мнимой экономией, которая может привести впоследствии к неоправданно высоким расходам.

Чтобы затраты на теплоизоляцию воздуховодов не превысили разумных пределов, необходимо выполнить грамотное проектирование и тщательные расчёты. В проектной документации должно быть проработано количество, тип и способ монтажа теплоизолирующих слоёв. Указана конкретная марка и толщина утеплителя.
Наша компания может выполнить все необходимые работы под ключ.


 К оглавлению

Нормативная база для теплоизоляции воздуха. Схема утепления воздуховодов

Для качественной теплоизоляции воздуховода нужно правильно выбрать утеплитель и его толщину, а также учесть условия среды: влажность внутреннего и наружного воздуха, перепады температуры, концентрацию агрессивных веществ.

Ветер, осадки и солнечная радиация постепенно уменьшают теплоизоляционные свойства материала, поэтому для воздуховодов, проходящих вне помещений, нужны дополнительные слои защиты.

Элементы комплексного утепления воздуховодов:

• утеплитель;
• крепежные и армирующие элементы;
• наружная защита, предназначенная для противодействия механических воздействиям;
• надежная пароизоляция.

Для расчета толщины теплоизоляции воздуховодов используют СНИП 2.04.14–88 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов». Этот документ регламентирует теплоизоляцию для систем транспортировки сред с температурой от -180 до +600°C и содержит подробную таблицу, в которой все данные объединены в единый реестр.
В частности, перечислены допустимые материалы и толщина для каждого слоя: теплоизолирующего, пароизоляционного и покровного.
Приводится расчет утеплителя в зависимости от диаметра труб и температуры транспортируемого воздуха.
Запрещено использование сыпучих утеплителей при прокладке трубопроводов под землей. Для надземной прокладки на высоте свыше 6 м обязательно использование покровного слоя из стекловолокна.
Стандарт включает в себя 13 приложений, содержащих необходимую справочную информацию.
Предъявляемые им требования распространяются, в том числе, на воздуховоды в крупных промышленных объектах и системах гражданского строительства, как государственного, так и частного.

Как правильно провести изоляцию?
Способы утепления уличных воздуховодов

1. Если ранее гибкий воздуховод уже утеплялся, то старый слой теплоизоляции следует удалить.

2. Выполняется зачистка поверхностей, удаляются остатки клея и прочие защитные материалы.

3. Если утеплитель – рулонный либо листовой материал, им нужно обмотать гибкий воздуховод. Количество слоев зависит от требований, предъявляемых к теплоизоляции. Наилучшим вариантом является самоклеящаяся теплоизоляция.

4. При использовании полиуретановой теплоизоляции необходим армирующий каркас (металлическая либо синтетическая сетка). Он натягивается на гибкий воздуховод, крепится болтами или хомутами из металлической ленты.

5. Наиболее трудоемкий способ утепления — укладка утеплителя в виде матов на гибкий воздуховод. Крепеж выполняется посредством хомутов, ленты или вязальной проволоки.

6. В завершение работы теплоизолированный воздуховод закрывается слоем гидроизоляции и кожухом механической защиты (применяется неопрен, листовой алюминий или оцинкованная жесть). Для качественной гидроизоляции следует использовать долговечные и надежные материалы с максимально длительным сроком эксплуатации. Защитный кожух должен выдерживать воздействие ветра, осадков, солнечное излучение и перепады температур.

Как выполняется утепление воздуховодов внутри помещений

Несмотря на то, что воздуховоды очень часто располагаются внутри помещений, их тоже нужно утеплять.
Технология утепления при этом практически не отличается от изоляции, выполняемой на улице, единственное отличие заключается в том, что для нее не обязательно использовать защитный слой, за исключением случаев, когда воздуховоды располагаются в помещениях, уровень влажности в которых повышен или имеются какие-либо агрессивные среды – тогда без защиты вряд ли удастся обойтись.
Однако, чаще всего в квартирах и частных домах используется изоляция, подобная теплоизоляции пола или стен. Для этого воздуховоды покрываются специальной мембраной, которая используется для обеспечения гидроизоляции. Далее осуществляется укладка утеплителя, который покрывается еще одним слоем мембраны либо алюминиевой фольгой, причем последний вариант предпочтительней, так как он выступает в роли своего рода парового барьера.

Как рассчитать необходимую толщину утеплителя

Осуществляя расчет необходимой толщины утеплителя, необходимо учесть такие показатели используемого материала, как коэффициент теплопроводности и теплоотдачи поверхности. К примеру, теплоотдача минеральной ваты и войлока составляет 0,045, пенопласта, пенополистирола и пенополиуретановых листов – от 0,040 до 0,37, а вспененного каучука – 0,03.
Чем ниже уровень теплопроводности, тем более тонкий слой утеплителя можно использовать в процессе отделки воздуховода.

Основные виды утеплителей для воздуховодов

В качестве самых распространенных материалов, используемых в качестве утеплителя воздуховодов, используются:

• минеральная вата;
• алюминиевая фольга;
• пенополистирол;
• вспененный полиэтилен.

Все перечисленные и другие материалы, используемые для обеспечения теплоизоляции и акустической защиты воздуховодов, в полной мере отвечают всем требованиям и нормам, при этом неплохо поглощают вибрацию и шумы. 

Минеральная вата. При грамотной эксплуатации может служить в качестве утеплителя на протяжении тридцати лет, если, конечно, гидроизоляция выполнена по всем правилам. Чаще всего для теплоизоляции воздуховодов используются формованные изделия, которые представляют собой трубные секции – либо полужесткие. Помимо этого, для тех же целей можно использовать минераловатный утеплитель, который поставляется в виде панелей или рулонов.

Основные этапы выполнения работ в процессе утепления минеральной ватой:

1. Очищение поверхности воздуховода от загрязнений, плесени и ржавчины.
2. Обмотка воздуховода гидроизоляционным материалом.
3. Обмотка каждого элемента воздуховода минеральной ватой, стыки которой дополнительно закрепляются при помощи скотча либо специальных пластиковых хомутов, оснащенных металлическими креплениями.
4. Нанесение на поверхность минеральной ваты дополнительного слоя из алюминиевой фольги, который можно при необходимости заменить оцинкованным кожухом.
5. Соединение при помощи пластиковых или металлических креплений.
6. При необходимости – фиксация кожуха с помощью оцинкованной проволоки.
Использование этих нехитрых советов по утеплению минеральной ватой позволит сделать воздуховоды, изготовленные из оцинкованной стали, гораздо тише и обеспечит более длительный срок их эксплуатации.

Базальтовое волокно. Данный материал представлен негорючими матами, плотность которых составляет от 20 до 90 кг/м2. Базальтовое волокно может быть кашировано стеклохолстом или фольгой, благодаря чему срок его службы при правильной эксплуатации увеличивается до пятидесяти лет.

Стекловата – материал, отличающийся высоким уровнем теплопроводности, способный обеспечить примерно 25 лет безупречной работы.

Вспененный полиэтилен – материал высокой плотности, на который производитель предоставляет гарантию в восемьдесят лет.

Полиуретан, Пенополистирол, поставляемый в форме трубных секций, разъемная структура которых в сочетании со специальными пазами, делает его использование максимально простым и удобным.

Жидкая теплоизоляция. Данный материал представляет собой полимер, который напоминает пену, быстро застывающую в процессе использования и образующую прочный утеплительный слой. Такой материал отличается повышенной адгезией по отношению практически ко всем поверхностям, при этом не пропускает пар и совершенно не подвержен воздействию влаги. Единственный недостаток жидкой теплоизоляции заключается в ее излишней мягкости, из-за чего структуру материала легко можно нарушить даже небольшим механическим воздействием. Именно поэтому в дополнение к жидкой изоляции обычно используют дополнительную защиту.

Синтетический вспененный каучук. Такой материал поставляется в форме листов, отличаясь гибкостью и эластичностью. Он неплохо сохраняет придаваемую ему форму и служит на протяжении 25 лет. Отличаясь превосходными звукоизоляционными свойствами, он не склонен к возгоранию и не подвержен гниению при контакте с влажной средой.

Алюминиевая фольга. Сам по себе такой материал не может выступать в качестве утеплителя, однако, в данном направлении обычно используются его отражающие способности. Если фольгу использовать для теплоизоляции воздуховодов, например, в дополнение к вспененному каучуку, то он может стать идеальным теплоизолятором, способным сохранить воздушные каналы, не допустив потери тепла и выпадения конденсата.

Использование в качестве утеплителя для воздуховодов минеральной ваты позволяет обеспечить идеальную теплоизоляцию при условии обеспечения качественной защиты от воздействия влаги, для чего снаружи необходимо обустроить гидроизоляционный слой из материала, отталкивающего влагу, благодаря которому пар из минеральной ваты сможет беспрепятственно выходить. Данный параметр очень важен, так как независимо от герметизации утеплителя незначительное количество влаги все равно попадет в теплоизоляционный слой, а значит, должна быть возможность и для того, чтобы обеспечить ее выход наружу.

Использование пенопласта в качестве теплоизоляционного слоя возможно только в том случае, если он поставляется в форме скорлуп, которые можно надеть на воздуховод. Однако, в тех случаях, когда трубы имеют очень большой диаметр, данный материал использовать нельзя – обычно его заменяют жидкой теплоизоляцией.

Бытует мнение о том, что самым лучшим утеплителем для воздуховодов является тот, который оснащен фольгированным слоем. На самом деле, современный рынок представляет немало теплоизоляционных материалов без фольги, которые по многим параметрам превосходят использовавшиеся ранее аналоги. К таковым можно отнести в том числе и вспененный каучук, который, по сути, является превосходным утеплителем, сложность использования которого состоит только в нюансах скрепления – для этой цели обычно используется строительный или алюминиевый скотч.

Многие современные материалы, используемые для теплоизоляции воздуховодов, изначально имеют клейкую поверхность, благодаря которой процесс их монтажа существенно упрощается. Такая теплоизоляция пользуется большим спросом, несмотря на более высокую стоимость, так как ее использование позволяет значительно снизить трудозатраты и полностью отказаться от использования таких вспомогательных материалов, как самоклеящиеся штифты и стяжки из проволоки. Клеевой состав, который наносится на поверхности подобных теплоизоляционных материалов, отличается высокой устойчивостью к воздействию влаги, а потому может гарантировать, что такое покрытие будет служить на протяжении длительного срока.

Далеко не все знают о том, что некоторые современные методы не подразумевают использование теплоизоляции воздуховодов вовсе. Для этой цели применяются специальные воздушные утепленные клапаны КВУ, представляющие собой решетку, оборудованную нагревательным элементом и несколькими поворотными лопатками, которая позволяет регулировать подачу теплого воздуха. Принцип действия такого клапана заключается в том, что в процессе втягивания внутрь охлажденного воздуха, на улице происходит его обогрев, что устраняет границу холод-тепло.

Современный рынок материалов для утепления воздуховодов представлен огромным выбором специальных средств, позволяющих обеспечить качественную тепло- и звукоизоляцию. Единственная тонкость заключается в том, что рассчитывать теплоизоляцию необходимо как можно точнее, для чего используются действующие стандарты и СНИПы.

Огнезащита воздуховодов

В соответствии с актуальными требованиями пожарной безопасности, утепленные воздуховоды представляют собой своеобразные соединительные каналы, по которым огонь и прочие среды, имеющие высокую температуру, могут передаваться из одного помещения в другое. Именно поэтому воздуховодам следует обязательно обеспечивать наличие дополнительного огнезащитного слоя из специальных материалов, которые поставляются в матах, плитах и рулонах.
В процессе производства большинства современных утеплителей активно используются материалы, имеющие класс огнестойкости «0», который показывает, что такой материал совсем не поддерживает горение.



К НАЧАЛУ СТРАНИЦЫ

Изоляция воздуховодов своими руками (фото)

Современные системы кондиционирования и климат-контроля обязательно оснащаются воздуховодом. Это приспособление обеспечивает подачу воздуха и его удаление из помещения. Системы кондиционирования и вентиляции монтируются в самых разнообразных помещениях. Это может быть склад, офис, жилой дом, производственный комплекс и так далее. Все это обязательно снабжается воздуховодами. Основной целью подобных систем является поддержание заданного климатического режима при минимальных затратах. Этого можно добиться только изоляцией воздуховодов.

Схема системы воздуховода.

В качестве изоляции для воздуховодов на улице или в помещении могут использоваться самые разнообразные материалы. Все зависит от того, какая именно защита требуется данному устройству. Изоляция воздуховодов подразделяется на тепловую, пожарную, звуковую и так далее. Все эти варианты используются не всегда. Иногда в качестве изоляции для воздуховодов может применяться какой-то один тип материалов, а иногда и их совокупность.

Тепловая изоляция: нюансы

Сегодня в качестве тепловой изоляции для воздуховодов могут использоваться самые различные материалы. Ее основная задача – предотвращение утечки теплого воздуха из помещения. Для этого защитные барьеры устанавливаются чаще всего на выходе системы.

Это позволяет решать 2 основные задачи:

Схема приварки штифтов для теплоизоляии воздуховода.

  1. Когда воздушные потоки проходят через длинный воздуховод, то они могут остывать. Здесь теплоизоляция используется для того, чтобы свести эти потери к минимуму.
  2. Для такой изоляции для воздуховодов характерно, что она монтируется и на тех участках системы, где идет перемещение холодных воздушных масс. Здесь обязательно нужно их оберегать от теплого воздуха. Особенно это касается тех случаев, когда поток обеспечивается естественной циркуляцией. Здесь очень важно соблюдать перепады температур. Это как раз и делает теплоизоляция.

Существует множество материалов, которые используются в качестве изоляции для воздуховодов. Это может быть минеральная вата, стекловата, вспененный каучук, вспененный полиэтилен и так далее. Чаще всего выбор падает именно на минеральные маты, которые покрыты слоем фольгированного алюминия. Этот материал позволяет сохранять тепло в любых условиях.

Изоляция воздуховодов такого типа делится на внутреннюю и внешнюю. Первый вариант практически никогда не используется. Толщина материала выбирается в зависимости от многих факторов. Главными из них являются температура, влажность и агрессивность. Правильный расчет может произвести только профессиональный конструктор. Самостоятельно можно получить только приблизительные результаты.

Вернуться к оглавлению

Изоляция от попадания конденсата

Схема защиты воздуховода от конденсата.

Это вид изоляции для воздуховодов тоже очень важен.По элементам этой конструкции перемещается холодный воздух, температура которого значительно ниже той, что присутствует в самом доме. Это приводит к тому, что на стенках воздуховода образуется конденсат. Если он образуется в помещениях, где постоянно присутствует повышенная влажность воздуха, то велика вероятность того, что он будет выпадать в виде капель на пол, потолок и стены. Подобная среда способствует развитию болезнетворных бактерий и различных заболеваний.

В качестве изоляции для воздуховодов нужно использовать материал, который будет способствовать выравниванию температур 2-х сред. Здесь очень важно предусмотреть качественный поверхностный слой. Он будет выступать в качестве пароизолятора. Его основная задача заключается в том, чтобы предотвратить попадание влаги на материал утеплителя. Основа у этого слоя может быть самая разнообразная. Чаще всего здесь применяется базальтовое волокно или полиэтилен. 2-ой вариант является более дешевым.

Фольгированная изоляция для воздуховодов обязательно должна быть проклеена в местах стыков специальной лентой. Она будет способствовать защите от проникновения в структуру влаги. Когда изоляция воздуховодов реализуется с помощью рулонных материалов, то обязательно нужно использовать проволоку или ленту для дополнительной фиксации.

Вернуться к оглавлению

Огнезащитная изоляция воздуховодов

Схема системы огнезащиты воздуховода.

Все воздуховоды в доме связывают отдельно взятые помещения и способствуют увеличению циркуляции воздуха в них. В случае пожара огонь может достаточно быстро их разрушить. Чтобы этого не происходило, требуется защищать устройства с помощью специальных противопожарных материалов. Чаще всего в качестве материалов изоляции для воздуховодов выступают прошитые минеральные маты. Они полностью исключают возгорание.

Используются 2 основные разновидности материалов – минеральные маты и минеральные плиты.

Плиты могут использоваться для воздуховодов, которые имеют квадратное сечение. Они фиксируются посредством различных шпилек и специальных шайб. Маты могут применяться для прямоугольных конструктивных элементов системы. Между собой они соединяются посредством проволоки. Сверху на них может присутствовать фольгированный слой. Он улучшает технические характеристики материала, а также позволяет значительно улучшить его внешний вид.

Если протяженность воздуховода велика, то дополнительно нужно крепить пожарную изоляцию на потолке или на других конструктивных элементах. Здесь все зависит от инженерных решений.

Иногда возникают ситуации, что расстояние между воздуховодом и потолком значительно меньше толщины, которая необходима для укладки изоляционного слоя. В этом случае разрешается исключение его с верхней части. Когда небольшое расстояние все же имеется, то можно частично укладывать материал. Изоляции для воздуховодов имеют самый разнообразный характер и назначение, но при их исполнении обязательно нужно помнить о том, что все делается в соответствии с проектом и соответствующей документацией.

Вернуться к оглавлению

Звуковая изоляция воздуховодов: особенности

Схема звукоизоляции воздуховода.

Когда в доме работает мощная система кондиционирования, то в нем обязательно появляются посторонние шумы. Разумеется, от них нужно избавляться. Качественная звукоизоляция еще не помешала ни одной подобной системе. Чаще всего источником посторонних шумов являются лопасти работающего вентилятора. Есть и другие конструктивные элементы, которые могут время от времени приносить в жизнь дискомфорт. Звукоизоляция для воздуховодов является единственным возможным выходом из ситуации.

Некоторые воздуховоды изготавливаются из шумопоглощающего материала. Многие звуки он сам сможет ликвидировать. Такая тенденция наблюдается, если воздуховод выполнен в виде специального кармана и тогда, когда он делается из некоторых видов полимерных материалов. Лучше всего всевозможные шумы распространяются по металлу. Однако большинство современных воздуховодов делается именно из этого материала. Здесь без дополнительного слоя изоляции от шума не обойтись. Иногда достаточно просто установить канальные глушители. Однако эта мера не всегда является эффективной.

Лучшим материалом, который может быть использован, является минеральная вата. Она имеет волокнистую структуру и оптимальную плотность.

Достичь снижения уровня шума можно и с помощью других материалов. Например, люди активно используют специальные плиты, которые производятся на основе стекловолокна.

Вернуться к оглавлению

Характеристики некоторых материалов для изоляции воздуховодов

Для соединения швов изоляции понадобится самоклеящаяся лента с фольгированным покрытием.

Сегодня на рынке представлено огромное количество самых разнообразных материалов, которые могут быть использованы для организации звукоизоляции воздуховодов. Стоит поговорить подробнее о том, какой из них и где предпочтительнее применять.

Вспененный полиэтилен активно применяется для организации защитного слоя в воздуховодах, имеющих малый и средний диаметр. Самое широкое распространение получили вспененные полиэтилены, которые имеют фольгированную оболочку. Они создают отражающий слой, который препятствует удалению теплого воздуха. К тому же с обратной стороны он может иметь слой клея. Это позволит легко закрепить материал практически на любой поверхности.

Вспененный каучук тоже находит свое место в этом деле. Он чаще всего используется для организации слоя изоляции от звука и для защиты от удаления тепла. Не стоит забывать и о том, что он не склонен к проникновению пара.

Этот материал может выпускаться фольгированным. Слой клея на обратной стороне позволит без проблем прикрепить его к воздуховоду. Про дополнительный крепежный материал все равно не стоит забывать.

Для фиксации подойдет проволока или клеящаяся лента.

Однако чаще всего для этих целей применяется минеральная вата, которая может выпускаться в самых разнообразных вариантах. Она обладает такой структурой, которая препятствует перемещению тепла и отлично защищает воздуховод от пожаров. Размер ее подбирается в зависимости от параметров конструкции. Если речь идет о воздуховоде, который имеет большой диаметр, то здесь стоит использовать минеральные маты.

Все материалы, которые используются для изоляции воздуховодов, отличаются друг от друга стоимостью и техническими характеристиками. При выборе конкретного варианта нужно учитывать многочисленные факторы. Не все материалы одинаково хорошо справляются с той или иной задачей. Воздуховод нужно защищать, а как это сделать, теперь знает каждый. При выборе конкретной марки материала нужно учитывать и его геометрические параметры.

Пример использования

— Акустическая и теплоизоляция для воздуховодов ОВК

Пример использования

Заявление: Воздуховоды ОВК
Продукт: Bradford Glasswool, Supertel 32 кг / м 3 с акустической или перфорированной облицовкой для тяжелых условий эксплуатации
Производительность: Шумоподавление и термостойкость

Обзор приложения

Коммерческие системы HVAC (отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха) обычно приводятся в действие большими центральными двигателями, которые нагнетают кондиционированный воздух в каждую комнату здания через сложную сеть металлических каналов. Именно в этих воздуховодах CSR Bradford предлагает высокоэффективное изоляционное решение, которое гарантирует, что система HVAC достигает целевых показателей энергоэффективности NCC и обеспечивает тепловой и акустический комфорт жителям здания.

Bradford Supertel 32 кг / м 3 — это высокоэффективная изоляция, устанавливаемая внутри воздуховодов для снижения шума и термического сопротивления. Для акустической настройки продукта можно использовать ряд применяемых на заводе облицовочных материалов, таких как Acoustituff и Heavy Duty Perforated Foil.

Продукт снижает шум от двигателей HVAC, движущихся через воздуховоды в комнаты, а его тепловые характеристики помогают поддерживать постоянную температуру воздуха во всей длинной сети воздуховодов.

Коммерческие воздуховоды HVAC производятся и изолируются вне строительной площадки специализированными производителями листового металла. В процессе изготовления воздуховода к каждой внутренней поверхности привариваются металлические штифты, так что изоляцию можно проткнуть и расположить как сплошную внутреннюю облицовку.Металлические зажимы закрепляют изоляцию на месте, а металлические уголки или пленка для вентиляции и кондиционирования устанавливаются на полные углы и края.

Металлические штифты, приваренные к внутренней поверхности канала

Изоляция, проткнутая через приварные шпильки

Металлические уголки установлены для завершения углов и кромок

Тепловые характеристики

Изоляция Bradford Glasswool часто является первым выбором для проектировщиков систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Обширный ассортимент предлагает решения для облицовки воздуховодов HVAC, футеровки воздуховодов HVAC и глушителей HVAC.В данном тематическом исследовании представлен продукт Bradford Supertel (32 кг / м 3 ), доступный в следующих толщинах и значениях R:

руб. руб.
Supertel Толщина 13 мм 25 мм 40 мм 50 мм 75 мм 100 мм
Материал R-Value 0,4 0,8 R1.2 R1.5 R2.2 R3.0

Акустические характеристики

Акуституф для облицовки; Bradford Supertel 32 кг / м
3 75 мм

Акустическая облицовка обеспечивает герметизацию поверхности изоляционного материала, отделяя его от загрязнений, обнаруживаемых в некоторых воздуховодах. Его легкая конструкция позволяет пропускать низкие и средние частоты в изоляцию.

Bradford Supertel 32 кг / м³ 75 мм стекловата с покрытием из акустической фольги NRC: 0.95 Удельное сопротивление потоку (без облицовки): 13,580 (Рейл / м)

Перфорированная облицовка для тяжелых условий эксплуатации с; Bradford Supertel 32 кг / м
3 75 мм

Перфорированная облицовка Heavy Duty защищает изоляционный материал, сохраняя при этом звукопоглощающие свойства изоляции. Его перфорированная конструкция позволяет пропускать широкий диапазон частот в изоляцию.

Bradford Supertel 32 кг / м³ 75 мм стекловата с усиленной перфорированной фольгой, облицовка NRC: 1,10 Сопротивление потоку (без облицовки): 13,580 (Рейл / м)


Bradford Glasswool Manufacturing

Bradford производит продукцию со строгими допусками и предоставляет самую полную гарантию на рынке при поддержке CSR, старейшего и пользующегося наибольшим доверием производителя строительной продукции в Австралии.

Техническая поддержка проектов

Команда DesignSmart имеет богатый опыт строительства и использует ведущие в отрасли исследования в области строительной науки для создания акустических, тепловых и противопожарных изоляционных материалов. Как эксперты в области теплоизоляции зданий они могут помочь с:

  • поддержка проекта
  • задач инженерной стоимости
  • техническая документация
  • детализация системы
  • установка и сертификация продукции

Позвоните в команду DesignSmart по телефону 1800 354 044 или посетите нашу страницу технической поддержки проекта.

Невидимая проблема с изоляцией воздуховодов

Если вы немного разбираетесь в строительной науке, вы, несомненно, видели множество проблем, возникающих с системами распределения воздуха. Воздуховоды просто не получают должного внимания в большинстве домов, отчасти потому, что они скрыты от глаз. Я довольно много писал здесь о воздуховодах и показал проблемы, возникающие из-за плохой конструкции и монтажа. Все мы знаем, насколько глупы некоторые из этих проблем.(См., Например, охладитель пива с системой воздуховодов.) Итак, сегодня я собираюсь поговорить о проблеме, которая кажется невидимой: неадекватная изоляция воздуховодов даже при идеальной конструкции и установке.

Хорошо, может быть, дизайн не совсем идеальный. Если бы это было так, все воздуховоды находились бы в кондиционируемом пространстве. Это было бы разумно и сделало бы изоляцию воздуховодов практически неуместной. Я говорю о доме с воздуховодами в безусловном пространстве, особенно на чердаке без кондиционирования.

Наш когнитивный диссонанс с оценкой R

Я нахожусь в Джорджии (климатическая зона IECC 3), где в соответствии с нашим нынешним кодексом штата требуется R-13 для наружных стен, R-18 для перегородок чердаков, R-19 для полов и R-30 для потолков. Если мы помещаем воздуховоды в безусловное пространство, они должны быть изолированы либо от R-8 (если они находятся на безусловном чердаке), либо от R-6 (в любом другом типе безусловного пространства).

Вы когда-нибудь задумывались о разнице температур (дельта-Ts) между этими разными изолированными поверхностями? Давайте посмотрим, какими они будут в летний день дизайна здесь, в Атланте.Наружная температура будет 92 ° F. Температура в помещении будет 75 ° F. Пространства для ползания могут сильно различаться, в зависимости от того, сколько есть надземной фундаментной стены, но обычно 85 ° F. Температура на чердаке составляет около 120 ° F, а температура кондиционированного воздуха внутри воздуховода составляет около 58 ° F. Таким образом, дельта-Ts будет:

.

Не знаю, как вы, но когда я смотрю на это, кажется, что мы, возможно, предписываем слишком низкую изоляцию для воздуховодов на чердаках без кондиционирования. Самая большая дельта-Т в доме имеет самое низкое значение R.Хмммм.

Какую нагрузку добавляет низкая изоляция воздуховода?

Как Кай Риссдал каждый день говорит на MarketPlace, давайте займемся числами. Я остановился на работе, которую мы выполняли несколько лет назад, чтобы поиграть с несколькими разными сценариями. Дом около 3500 квадратных футов, все на одном этаже. Все воздуховоды на чердаке. Согласно RightSuite (программное обеспечение, которое мы используем), воздуховоды подачи имеют площадь поверхности около 560 квадратных футов, а обратные каналы — 101 квадратный фут. Если рассматривать только сторону охлаждения, дополнительная нагрузка составит:

.

Изоляция воздуховода R-8 ==> 5227 БТЕ / час

Одна тонна кондиционирования воздуха равна 12000 БТЕ / час, так что это будет почти полтонны (0.44) охлаждающей нагрузки.

А что, если у вас старый дом без изоляции каналов R-8? Или вы живете в штате, где не требуется R-8 на воздуховодах на чердаках? (Я смотрю на вас, штат Миссисипи и Алабама.) R-6 и R-4,2 — общие значения R для воздуховодов. Вот как получился бы дом из 3500 SF с такими:

Изоляция воздуховода R-6 ==> 6 305 БТЕ / час (0,53 тонны)

Изоляция воздуховода R-4.2 ==> 7 948 БТЕ / час (0,66 тонны)

Для дополнительной тепловой нагрузки цифры еще больше.

Некоторые другие факторы, которые следует учитывать

R-значения изоляции воздуховода, упомянутые выше, указаны на этикетке продукта. Как вы думаете, как часто вы получаете полную маркированную R-ценность? Даже при действительно хорошей установке, как на фото ниже, обычно есть сжатие на опорах.

Если вы вспомните суть моей статьи Flat или Lumpy , вы поймете, что любые сжатые области или места, где изоляция вообще не покрывает воздуховоды или ее эффективность снижена по какой-либо другой причине, приведут к большему нагреву. потеря.Вернитесь назад и посмотрите на потрясающий эффект неизолированного чердачного люка на среднее значение R для потолка, чтобы понять, что я имею в виду.

И еще есть вопрос, как определяется значение R на этикетке. Тем не менее, это тема, достойная отдельной статьи, поэтому все, что я скажу здесь, это то, что когда продукт выкладывается для тестирования, а затем устанавливается цилиндрическим образом, фактическое значение R, скорее всего, не такое, как указано на этикетке. Следите за новостями об этом.

Какие лекарства?

Чердаки без кондиционирования — худшее место для прокладки воздуховодов.Если вы столкнулись с этим как с одним из вариантов выбора нового дома или если он у вас уже есть в вашем существующем доме, вот несколько способов уменьшить потери в воздуховодах:

  1. Выведите воздуховоды с чердака в кондиционированное пространство внизу. Это приведет к нулевой дополнительной нагрузке.
  2. Инкапсулируйте чердак. Это не эквивалентно помещению их в кондиционированное пространство, поскольку у вас все еще будет дополнительная нагрузка на воздуховоды, но это намного лучше, чем их размещение на чердаке без кондиционирования.
  3. Закопайте воздуховоды глубоко в изоляции.Это то, что случилось с воздуховодами на первом фото в этой статье. Это одна из работ Майка МакФарланда в северной Калифорнии, где закопать воздуховоды — легкая задача. Во влажном климате закапывание воздуховодов может быть рискованной стратегией.
  4. Замените свою канальную систему на бесканальные тепловые насосы с мини-сплит-системой.
  5. Используйте гидравлическую систему распределения и держите все трубы внутри кондиционированного помещения. Используйте воду вместо воздуха для переноса тепла в кондиционируемое пространство или из него.

За последнее десятилетие мы получили новые дома, которые стали намного эффективнее благодаря нормам энергопотребления, которые требуют проверки на герметичность дверей и воздуховодов, улучшенных окон и более высокого уровня изоляции. Пришло время сосредоточиться на проблемах следующего уровня. А это значит, что пора заняться изоляцией воздуховодов более осмысленным образом, чем просто увеличить требуемое значение R до 8 для воздуховодов на чердаках.

Статьи по теме

Дело закрыто: вытащите воздуховоды с чердака

Подземные воздуховоды Риск конденсации во влажном климате

Поднимитесь, уменьшите размер и установите эти воздуховоды в кондиционированное пространство

ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.

Изоляция воздуховодов

Изоляция воздуховодов

В системах с принудительной подачей воздуха воздуховоды, по которым нагретый или охлажденный воздух проходит по всему дому, часто расположены на чердаках или в других некондиционных помещениях, где температура сильно отличается от температуры воздух в воздуховодах. Эти температурные различия могут повлиять на температуру воздуха, проходящего через воздуховоды и увеличивают расходы на отопление и кондиционирование воздуха.Изоляция воздуховодов в некондиционных зонах дом может помочь снизить затраты на отопление и охлаждение помещений и повысить комфорт в помещении. Во влажном климате Правильно установленная изоляция воздуховодов также может уменьшить конденсацию влаги на металлических воздуховодах.

Рекомендуемое количество изоляции воздуховода, указанное в таблице ниже, зависит от вашего климата и расположение воздуховодов.

Изоляция воздуховода — рекомендуемые значения R в зависимости от климата и расположения воздуховода
Климат Чердак Подвал без обогрева
Тепло — охлаждение и минимальное отопление R-4 до R-8 От R-2 до R-4
Смешанный — умеренный нагрев и охлаждение От R-4 до R-8 От R-2 до R-8
Холодный От R-6 до R-11 R-2 — R-11

Изоляционные материалы

Наиболее распространенным материалом для изоляции каналов отопления и охлаждения является стекловолокно. Изоляция воздуховодов из стекловолокна доступен в различной толщине и значениях R, а также в гибкой или жесткой форме. Гибкий тип приходит в рулонах и относительно легко устанавливается на воздуховоды круглого или прямоугольного сечения. Жесткий тип лучше всего подходит для прямоугольные воздуховоды. В некоторых случаях сами воздуховоды изготавливаются из этого материала (так называемого «воздуховода»). уменьшение или устранение необходимости в дополнительной изоляции. Любой изоляционный материал воздуховода должен включать фольгу. или виниловое покрытие для предотвращения поглощения влаги изоляцией.Любая существующая изоляция, которая получила мокрый следует заменить.

Перед установкой

Перед установкой изоляции воздуховода обязательно заделайте все утечки или незакрепленные стыки мастикой для каналов или лентой из фольги. Тканевый скотч не рекомендуется, так как со временем он отслаивается. Для получения дополнительной информации см. «Уплотнение воздуховода».

Конденсация на металлических воздуховодах

Во влажном климате металлические воздуховоды могут быть склонны к конденсации влаги, которая происходит при контакте теплого влажного воздуха с холодным. поверхность.Обеспечение того, чтобы изоляция покрывала всю поверхность воздуховодов, включая соединения с регистрами питания, может минимизировать конденсацию. Все швы герметично заклеить фольгированной лентой (тканевой изолентой не рекомендуется). Популярной альтернативой во влажном климате является использование предварительно изолированных гибких воздуховодов и / или изолированных воздуховодов. Оба материала уменьшают вероятность образования конденсата, поскольку температура их поверхности ближе к температуре окружающего воздуха.

Воздуховоды в кондиционированном пространстве

Воздуховоды в кондиционируемом помещении не нуждаются в теплоизоляции.Для нового строительства или ситуаций, когда воздуховоды добавляются к существующему дому, включение воздуховодов в кондиционируемое пространство может устранить необходимость в изоляции воздуховодов. а также предотвращает просачивание нагретого или охлажденного воздуха в некондиционные помещения, такие как чердаки, подвалы или подвалы. В воздуховоды могут быть скрыты от взгляда за опущенными секциями потолка, пространствами над шкафами или другими конструктивными особенностями дома.

Связанные темы:

Изоляционные материалы для воздуховодов приточного холодного воздуха

Воздуховоды, по которым проходит холодный воздух, нуждаются в хорошей теплоизоляции для поддержания требуемой температуры приточного воздуха.Предотвращая передачу тепла от более теплого воздуха за пределы воздуховода, правильный изоляционный материал обеспечивает более эффективную работу системы HVAC с меньшей мощностью, необходимой для поддержания температуры подаваемого холодного воздуха.

Конденсация

Для систем подачи холодного воздуха ключевым моментом является предотвращение конденсации на внешней стороне воздуховода в более теплой окружающей среде и в условиях высокой влажности. Повышение уровня относительной влажности, в частности, оказывает сильное влияние на требуемую толщину изоляции, а неспособность должным образом изолировать вентиляционные системы в этих условиях может привести к дорогостоящим косвенным повреждениям и коррозии воздуховодов.

С другой стороны, правильный выбор изоляционного материала с достаточным пространством, допускаемым для потока воздуха вокруг воздуховода, чтобы предотвратить зоны накопления холода, обеспечит поддержание температуры поверхности воздуховодов холодного воздуха выше температуры окружающей среды, предотвращая тем самым поверхности воздуховодов. от падения ниже точки росы.

Эластомерная изоляция

Лист из нитрильного каучука обеспечивает ряд преимуществ для воздуховодов холодного воздуха благодаря структуре с закрытыми ячейками, обеспечивающей встроенную стойкость к конденсации и проникновению водяного пара, без необходимости дополнительной пароизоляции. Минеральная вата и фенольные альтернативы зависят от целостности внешней пароизоляции из фольги, чтобы предотвратить проникновение влаги и просачивание через изоляцию. Любые зазоры или отверстия для штифтов в системе могут привести к проникновению влаги и потере тепловых характеристик.

Изделия с закрытыми порами с высоким сопротивлением пропусканию водяного пара (коэффициент mu), накопленным по всей толщине материала, могут обеспечить более длительные тепловые характеристики с низкой теплопроводностью (например, 0.033 w / m • K для нитрильного каучука AF / Armaflex класса O). Черный каучуковый материал также имеет более высокий коэффициент излучения поверхности, помогая довести внешнюю температуру выше точки росы, при этом требуется меньшая толщина изоляции по сравнению с блестящими / отражающими поверхностями.

Рекомендации по установке

Гибкие свойства эластомерных рулонов и листов также являются хорошим решением при установке. Листы можно легко разрезать по размеру для прямоугольных панелей, изгибов и опор и точно подогнать по окружности круглого воздуховода.Секции разрезаются на дополнительные 5 мм, чтобы обеспечить уплотнение при сжатии и компенсировать расширение и сжатие материала после ввода системы в эксплуатацию.

Этот метод гарантирует отсутствие зазоров, а использование соответствующего клея на всех продольных и окружных стыках обеспечивает бесшовное пароизоляцию от конденсации в системах подачи холодного воздуха. Секции опор для воздуховодов с более высокой плотностью доступны со вставками из ПЭТ для предотвращения сжатия на подвесках, а трубы Armaflex могут использоваться для герметизации и закрытия фланцевых соединений для предотвращения тепловых мостиков.

Нитриловый каучук подходит для рабочих температур до -50 ° C и имеет класс огнестойкости O для использования в коммерческих помещениях, таких как офисы, гостиницы, школы, больницы, супермаркеты, магазины и производственные объекты.

Из эстетических соображений доступны листы из нитрильного каучука с покрытием из алюминиевой фольги. Для дополнительной устойчивости к механическим воздействиям и защиты от повреждений птицами и паразитами также доступны листы с предварительно нанесенным покрытием из ПВХ. Листы с покрытием могут быть закреплены совместимыми лентами и мастиками для защиты от атмосферных воздействий на открытом воздухе.В прямоугольных воздуховодах горизонтальные листы должны перекрывать изоляцию вертикальных панелей, чтобы предотвратить повреждение от влаги. На воздуховодах круглого сечения следует герметизировать 50-миллиметровую перехлестку покрытия на нижней стороне воздуховода, обращенной вниз (эффект водоотвода).

Все листы доступны с самоклеющейся основой для быстрой фиксации на месте или могут быть приклеены с помощью подходящего контактного клея.

Акустические и антимикробные свойства

Резиновые изделия из нитирле, такие как Armaflex, также обладают значительными преимуществами звукопоглощения.При использовании в качестве внешней акустической облицовки можно значительно снизить уровень шума от стенки воздуховода. Изоляция воздуховодов от подвесных кронштейнов также снижает передачу звуков, отражающихся от конструкции здания.

AF / Armaflex Class O также поставляется со встроенной антимикробной защитой Microban, обеспечивающей повышенную сопротивляемость бактериям и росту плесени. Это делает AF / Armaflex класса O подходящим для использования в офисах, школах и больницах.

Добавить в доску проекта

Выберите из существующих досок проектов ниже:

Или Создайте новую доску проекта:

Товар добавлен на доску проекта.Перейдите в Мой аккаунт, чтобы просмотреть свои проекты.

Добавить в доску проекта

Выберите из существующих досок проектов ниже:

Или Создайте новую доску проекта:

Товар добавлен на доску проекта. Перейдите в Мой аккаунт, чтобы просмотреть свои проекты.


Посмотреть заявку на продукт AF / ArmaFlex класса O Посмотреть каталог продукции Armacell UK в формате PDF

Изоляция воздуховодов

Изоляция воздуховодов


Как правило, изоляция для отопления и кондиционирования воздуха не требуется. воздуховоды, которые заключены в уже хорошо изолированные части твой дом.Но если воздуховоды для вашего отопления или вашего система кондиционирования воздуха работает над потолком или под полом, они должны быть утеплены.

На чердаке или под полом находятся воздуховоды, изоляция устанавливается примерно так же, используя специальную изоляцию воздуховодов:

Заклейте швы металлической изолентой.
Обрежьте изоляцию так, чтобы она была достаточно длинной, чтобы обернуть вокруг воздуховода. с двухдюймовым перекрытием.
Оберните изоляцию вокруг воздуховода с пароизоляцией. наружу, обращенную в сторону от каналов.
Если ваши воздуховоды уже имеют изоляцию, проверьте, есть ли она в нем скопилась влага. Если да, замените его новой изоляцией.
Примечание: некоторые системы воздуховодов имеют внутреннюю изоляцию, которая не может быть увиденным. Убедитесь, что у вас нет такого типа воздуховода. система перед добавлением дополнительной изоляции

После того, как воздуховоды установлены, а магистрали и трубопроводы установлены, пора доработать систему отопления, утеплив воздуховоды.Степень изоляции воздуховодов зависит от местного здания. кодов энергоэффективности, а также того, находятся ли воздуховоды в кондиционированном состоянии. или некондиционированные помещения. Если воздуховод проходит через ненагретый обход помещение, неотапливаемый подвал или гараж, как правило, его необходимо утеплить до R-4 или выше. Если воздуховоды длинные или плохо изолированы, они часто приводит к холодным ударам или порывам воздуха, желаемая температура.В таком случае запуск тепла может охладите комнату, а не нагрейте ее. То же самое можно сказать и про крутые кондиционированный воздух, который должен поддерживать свою температуру или не охладите комнату на другом конце.

Герметизация и изоляция воздуховодов
Первым шагом к полностью изолированным воздуховодам является герметизация всех точки в воздуховоде. Делается это мастикой, которая нанести щеткой и оставить сохнуть не менее 24 часов.Мастика герметизирует стыки и защищает от потери воздуха и падения скорости. От того, насколько быстро воздух движется по воздуховодам, зависит, насколько хорошо он будет поддерживать свою температуру. Хорошо загерметизированные стыки позволяют воздуховодам переносить воздух с максимальной мощностью. Мастика используется, потому что она будет не разрушаться и не сжиматься от стыка. Изолента не должна использоваться для этой цели, так как лента деградирует и разлагается, оставляя соединение негерметичным и незащищенным.

После герметизации каналов оборачивается изоляционная оболочка. вокруг воздуховодов и пленума. Как изоляция стен, изоляция каналов обычно изготавливается из стекловолокна. Изоляторы могут использовать жесткую изоляцию. или облицованный стеклопластиком. Поверхность из стекловолокна обращена к воздуховод, а поверхность из фольги защищает внешнюю часть упаковки, предотвращая теплопроводность и защита стекловолокна внутри.В изоляция наносится листами, которые разрезаются по размеру и сшиваются, обычно по бокам. Хотя некоторые установщики используют ленту из фольги для с этой целью большинство настаивает на прикреплении частей друг к другу с помощью степлера. Скобы с меньшей вероятностью испортятся или потеряются сцепление с течением времени.
Изоляция воздуховодов для улучшения тепловых характеристик и предотвратить образование конденсата и капель. Тепловые характеристики воздуховода нуждается в доработке, так как воздух проходит через приточный канал находится при температуре, отличной от температуры окружающей среды.Изоляция снижает скорость тепловых потерь в окружающую среду. Без изоляция, воздуху потребуется дополнительный нагрев или охлаждение, чтобы для достижения расчетной температуры приточного воздуха. Воздуховоды возвратного воздуха должны быть изолированы только в том случае, если они проходят через среду, отрицательно влияют на температуру возвратного воздуха. Выхлопные воздуховоды в утеплении обычно не нуждаются. Приточные воздуховоды можно оставить неизолированные, если они проходят через кондиционируемое пространство обнаженными; такая компоновка также снижает первоначальную стоимость системы.


Изоляция предотвращает образование конденсата и капель из воздуховодов. Неизолированный воздуховоды холодного воздуха очень часто имеют температуру поверхности ниже местная точка росы. При этой температуре образуется конденсат и со временем стекать, вызывая неконтролируемое накопление влаги на внешней поверхности воздуховода. Изоляция воздуховодов исключает образование конденсата и, как следствие, предотвращение ржавления и окрашивание.


Дополнительная энергия нагрева (или охлаждения), необходимая для компенсации пониженного отрицательно сказываются тепловые характеристики неизолированного воздуховода от стоимости жизненного цикла системы HVAC. Таким образом, изоляция воздуховода всегда представляет собой проблему оптимизации. Поскольку изолированный воздуховод стоит намного дороже, чем неизолированный, рекомендуемая скорость воздуха становится ключевым фактором оптимизации. Например, высший воздух Скорость уменьшает площадь поверхности воздуховода и, следовательно, стоимость изоляции.


Из-за относительно небольшой разницы температур между приточные воздуховоды и пространства, через которые они проходят Если проложить маршрут, почти всегда достаточно стекловолоконного одеяла толщиной в один дюйм. Внешнюю поверхность воздуховода следует обернуть изоляцией. Защитный крышка с пароизоляцией, например, из алюминиевой фольги, упоминается как FKS, должны быть включены в технические условия на изоляцию.Забота должны выполняться для защиты целостности внешней изоляции в местах, где изоляция соприкасается с подвесками, опорами и другими структурные элементы. Изоляция внутреннего воздуховода (облицовка) не должна может использоваться в лабораториях или чистых помещениях, поскольку изоляция имеет тенденцию увлекать микроскопические частицы в воздушный поток.

Особое внимание следует уделять воздуховодам, подверженным атмосферным воздействиям.Изоляционные материалы или тяжелые металлические покрытия поверх изоляции могут быть повреждены. обычно используется для защиты воздуховодов. Анализ затрат жизненного цикла может потребоваться для определения оптимальной толщины изоляции, когда воздуховоды сталкиваются с резкими перепадами температур.

Влияние инфильтрации воздуха на эффективную теплопроводность внутренней стекловолоконной изоляции и передачу теплоемкости через воздуховоды (Технический отчет)

Левинсон, Роннен, Вуди, Делп У. М., Дикерхофф, Дэррил и Модера, Марк. Влияние инфильтрации воздуха на эффективную теплопроводность внутренней стекловолоконной изоляции и передачу теплоемкости через каналы . США: Н. П., 2000. Интернет. DOI: 10,2172 / 764330.

Левинсон, Роннен, Вуди, Делп У.М., Дикерхофф, Дэррил и Модера, Марк. Влияние инфильтрации воздуха на эффективную теплопроводность внутренней стекловолоконной изоляции и передачу теплоемкости через каналы .Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/764330

Левинсон, Роннен, Вуди, Делп У.М., Дикерхофф, Дэррил и Модера, Марк. Мы бы . «Влияние инфильтрации воздуха на эффективную теплопроводность внутренней стекловолоконной изоляции и передачу теплоемкости через каналы». Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/764330. https://www.osti.gov/servlets/purl/764330.

@article {osti_764330,
title = {Влияние инфильтрации воздуха на эффективную теплопроводность внутренней стекловолоконной изоляции и передачу теплоемкости через каналы},
author = {Левинсон, Роннен и Вуди, Делп У.М. и Дикерхофф, Дэррил и Модера, Марк},
abstractNote = {Резюме не подготовлено.},
doi = {10.2172/764330},
url = {https://www.osti.gov/biblio/764330}, journal = {},
number =,
объем =,
place = {United States},
год = {2000},
месяц = ​​{3}
}

4 факта об изоляции воздуховодов HVAC-R

4 факта об изоляции воздуховодов HVAC-R

ThermaCote®, Inc.более 30 лет является лидером на рынке погодных барьеров, предлагая клиентам эффективные решения, направленные на устранение потерь энергии, угроз безопасности и здоровья, а также коррозии.

Наш главный продукт, ThermaCote®, представляет собой передовое покрытие, защищающее от атмосферных воздействий и тепла, с различными областями применения — от строительства, снижения энергопотребления до теплоизоляции HVAC-R. Покрытие ThermaCote® может уменьшить коррозию, изолировать от передачи энергии, уменьшить расширение и сжатие, минимизировать конденсацию и обеспечить воздухопроницаемый пароизоляционный слой для лучшей и более длительной защиты от погодных условий.

Надлежащая изоляция системы HVAC-R является важным шагом в устранении многих проблем, таких как капание в воздуховодах, тепловое повреждение, вредная плесень, грибок и рост бактерий внутри и вокруг воздуховодов, а также неэффективность электроэнергии, которая приводит к неэффективному контролю температуры и завышенным счетам за электроэнергию. .

Факт №1: Изоляция предотвращает капание конденсата из воздуховодов

Когда разница температур внутри и снаружи воздуховода составляет 10 ° C или более, начинает образовываться конденсат.Это создает несколько рисков для целостности воздуховода и окружающих пространств, таких как коррозия и капание, что может привести к дорогостоящему повреждению водой и опасному росту плесени. Изоляция сохраняет внешние поверхности воздуховода близкими к температуре окружающей среды и предотвращает образование конденсата, предохраняя металлические поверхности от ржавчины и окрашивания.

ThermaCote® эффективно изолирует воздуховоды, не позволяя большим перепадам тепла между воздуховодом и окружающим воздухом достигать точки росы.

Факт № 2: Керамические покрытия для изоляции воздуховодов предотвращают тепловые повреждения

Керамические покрытия — это краски, смешанные с одним или несколькими керамическими составами.Керамические компаунды обладают превосходными изоляционными свойствами, и эти покрытия используются уже около двух десятилетий из-за их высокой эффективности в предотвращении передачи тепловой энергии как в промышленных, так и в жилых помещениях.

Эффективность этой формы изоляции воздуховодов HVAC измеряется «излучательной способностью» керамического покрытия. Излучательная способность — это как способность поверхности отражать тепло, так и мера количества тепла, нагруженного на поверхность. Покрытия с высоким коэффициентом излучения (HEC) используются с изоляционной керамикой в ​​аэрокосмической промышленности для облегчения радиационного охлаждения в экстремальных условиях, таких как скорость, во много раз превышающая скорость проникновения звука и атмосферы.Хотя условия, в которых находится ваша система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, скорее всего, не такие экстремальные, керамические покрытия с хорошей излучательной способностью по-прежнему будут обеспечивать отличное тепловое излучение при применении в качестве изоляции каналов.

В отличие от других форм изоляции каналов, которые работают за счет замедления передачи тепла, керамическое покрытие с хорошей излучательной способностью полностью отражает тепло, предотвращая его нагрузку на канал или снаружи здания. Это гораздо более эффективный вид изоляции.

Слой ThermaCote® также обеспечивает высокую светоотражающую способность для наружных работ, дополнительно увеличивая его способность предотвращать попадание тепловой энергии на поверхность.

Факт № 3: Плесень, плесень и бактерии — основная проблема в воздуховодах HVAC-R

Плесень, грибок и бактерии могут представлять серьезную опасность для здоровья, и их устранение может быть очень дорогостоящим. Вредные плесени, если их не контролировать, способны производить миллионы потенциально вредных спор, а также микотоксинов, которые могут вдыхаться и представлять серьезную опасность для здоровья.

Изоляция может предотвратить накопление влаги, которая способствует развитию этих наростов, и может сделать поверхность непригодной для вредных микроорганизмов.Вообще говоря, там, где есть влага, появляется плесень, поэтому сохранение участков со стоячим воздухом — например, снаружи воздуховодов — сухими и без конденсации важно не только для долговечности системы HVAC-R, но и для здоровья любого человека, дышащего, воздуха.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *