Műanyag szellőzőcsövek nagy hatékonyságú kondenzációs kemencékhez

PVC, ABS vagy CPVC csövek a kemence szellőzéséhez

A hagyományos gáztüzelésű, kényszermellékű kemencék fémszellőztetést alkalmaztak, amelyet rendszerint egy kéménycsatornába vezetnek, hogy a tűzoltó kamrában keletkező égési gázokat kipufogítsák. A modern nagy hatékonyságú kondenzációs kemencékben speciális műanyag csőanyagot (leggyakrabban PVC , ABS vagy CPVC ) használnak a levegőbevezetéshez, a kipufogógázhoz és az égési folyamat során keletkező korrozív kondenzációhoz. Azonban a csővezeték anyagának jóváhagyott építési szabványai tekintetében nincs egyértelműség és elszámoltathatóság.

Először nézzük meg a különböző típusú kemence-rendszereket, amelyek ebbe a kategóriába tartoznak.

Kondenzációs kályhák típusai

A kondenzációs kemencék két típusa létezik: kétcsöves rendszerek, amelyek közvetlenül a szellőztetőt, és egycsöves rendszereket tartalmaznak, amelyek nem közvetlen szellőztetést végeznek.

Közvetlen szellőző (kétcsöves) rendszer: A kétcsöves közvetlen szellőztető rendszer a legelterjedtebb az otthoni fűtési alkalmazásokban. Olyan közvetlen szellőztetőt biztosít, amely külső levegőt hoz a zárt égéskamrába egy csővel, míg egy második szellőztető cső a kipufogógázok zárt légtelenítését biztosítja. Egy közvetlen szellőztető rendszerben könnyedén láthatja, hogy a két cső a ház oldalán megjelenik.

Nem közvetlen befúvó (egycsöves) rendszer: Az egycsöves, nem közvetlen légtelenítő rendszert használják, ahol nincs külön szükség a külön égési levegő beszívó nyílásra. A kipufogógázok szellőztető csövét biztosítja, de a kemence körül elhelyezkedő égési levegőhöz nem kondícionált (nem hűtött vagy fűtött) levegőt használ.

Ezek a kemencék általában nem feltételezett helyiségekben vannak felszerelve, például a garázsban, crawlspace-ben, alagsori vagy padláson, ahol a levegő beszivárgása elég magas ahhoz, hogy megfelelő mennyiségű, feltétel nélküli égési levegőt biztosítson.

Miért van szükség egy kondenzáló kemence kondenzációs csőre?

Az elektronikus gyújtású, nagy hatékonyságú kondenzáló kemence speciális szellőztető és kondenzvízelvezetési követelményeket tartalmaz.

A kondenzációs kemencében használt speciális hőcserélő technológia miatt a hőt hosszabb ideig az üzemanyag-égetésből távolítják el attól a pontig, amíg az égési kipufogógázok "hűtöttek" és lecsapódtak. A kipufogógázok hőcserélődnek, amíg a kondenzvíz kifolyik a kemence hőcserélőjéből, és az alacsony hőmérsékletű füstgázok egy speciális műanyag csőből távoznak, ahelyett, hogy egy kéménybe szállítottak volna. A kondenzvíz csövek gyakran a padlócsatornába vagy más úszómedencébe futnak.

A helyes szellőzés biztosítása kulcsfontosságú a kemence megfelelő, hatékony működéséhez. Megkínálja a kondenzátum megfelelő lefolyását, és segít a teljes levegőbevezető és kipufogógáz-elvezető rendszer integritásának fenntartásában. A kemence szellőztetés vagy kondenzátum rendszer helytelen behelyezése kemence hibás működéséhez vezethet .

Miért műanyag cső?

A kondenzációs kemencék IV. Kategóriába sorolhatók az ipari szabványoknak megfelelően, amelyeket az ANSI Z21.47 (CGA-2.3) hivatalos dokumentációban azonosítottak, amelyek szellőzőrendszerek vízzáróak és gázzáróak. A kemence olyan kipufogóventilátor motorral működik, amely a kipufogógázot a szellőzőcsövön keresztül nyomja, pozitív statikus nyomás keletkezik a szellőzőnyílásban.

A kondenzációs kemence olyan kondenzált kipufogógázokat hoz létre, amelyek vízzel és széndioxiddal rendelkeznek, és szénsavat alkotnak, amely korrozív kondenzátumot eredményez. Mint ilyen, a kemencegyártóknak csak speciális műanyagtípusokat kell ajánlani a kondenzációs kemencébe való szellőztetéshez és kondenzátum-elvezetéshez.

Javasoljuk, hogy a kémcső meghatározott kipufogógáz-hőmérsékletétől függően bizonyos típusú PVC - ből (poli-vinil-klorid), CPVC (klórozott poli-vinil-klorid) és ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) műanyag csőből készüljön. Ezek a különböző műanyagok különböző maximális hőszolgáltatási hőmérsékletekkel rendelkeznek: a PVC a legalacsonyabb 140 ° F-on van, a CPVC a legmagasabb a 194 ° F-nál, az ABS pedig 160 ° F maximális üzemi hőmérsékleten esik. mint pl. elhajlás vagy szivárgás, akkor fordulhat elő, ha a tartós hõmérséklet meghaladja az ajánlott üzemi hõmérsékletet.

Ipari zavartság a szabványokkal kapcsolatban

A Nemzetközi Üzemanyagkódex-kód az 503.4.1.1. Szakaszban (IFGS) található. "A műanyag csövet és szerelvényeket a készülék szellőztetésére kell használni a készülék gyártójának utasításainak megfelelően." Bár a gyártó utasításai megmutatják, hogy milyen típusú csövek elfogadhatók termékeik számára, hagyják fel a telepítő vállalkozónak, hogy meghatározza, melyik műanyag cső kell használni.

Ironikus módon, bár a műanyag csővezetékek jelenléte a nagy hatékonyságú kondenzációs kemencékkel szinonimájává vált, a PVC csőgyártók nem javasolják a PVC alkalmazását. Az égésgáz szellőztetéshez használt műanyag csőnek sem hivatalos ASTM szabványa nincs. Még akkor is, ha a kemencegyártó szabványos ügynökségre és szabványra hivatkozik - ilyen például az ASTM D1785 a Schedule 40 PVC csőre - a szabvány csak a cső felszerelésére szolgál. Valójában a 40. számú ASTM D1785 szabvány (vízvezetékcsövezésre vonatkozó) szabványa szerint "A PVC csőre vonatkozó szabványos előírások nem tartalmaznak olyan követelményeket, amelyek az égéstermékek szellőztetésére szolgáló csövek és szerelvények követelményeit tartalmazzák."

Kódok és ajánlások

Az építési kódok mind nemzeti, mind helyi szinten úgy tűnik, hogy elhúzzák a kemence gyártóitól, hogy meghatározzák, mely műanyag csöveket lehet használni alacsony hőmérsékletű szellőzőkkel a termékeikkel. Az ajánlásokat félretéve azonban a telepítési vállalkozó végül meghatározza, hogy melyik műanyagcsövet használja.

A zavartság ellenére a biztonságos gyakorlat azt javasolja, hogy a PVC 40 menetes menetét a kipufogócső légtelenítő nyílásánál és a CPVC-nél a magasabb levegő hőmérséklete miatt használják. Így, ha a kályha miatt probléma merülne fel, amely a kipufogógáz hőmérsékletét meghaladja, akkor a kipufogó szellőztető rendszernek majdnem 40% -kal nagyobb kapacitása van a felesleges hő kezelésére, mielőtt elérné azt a pontot, ahol meghibásodhat.