г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 6, стр. 1
Поиск
Войти
Логин
Пароль
Заказать звонок
Логин
Пароль

Воздуховоды класса П

Воздуховоды класса П
Воздуховоды класса П
Заказать
Воздуховоды класса П
Заказать
Рекомендуем
Артикул:
Материал
SN — сталь нержавеющая
SN304 - cталь нержавеющая (марка 304)
SN316 - cталь нержавеющая (марка 316)
SN430 - cталь нержавеющая (марка 430)
SO - cталь оцинкованная
SO140 - cталь оцинкованная
SO275 - cталь оцинкованная
SU - сталь углеродистая
AL - алюминий
-
Толщина металла (мм)
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
1.2
-
Заказать
Воздуховоды на системе TDF по европейской технологии Smay изготавливается на уникальных автоматических линиях, что позволяет производить воздуховоды прямоугольного сечения с высокой точностью и большой скоростью.
Интегрированный фланец TDF — один из вариантов фланца, однако, в отличие от обычного, является продолжением прямоугольного воздуховода, изготовлен из того же листового металла, из цельной заготовки, загнутой по краям и сцепленной с помощью специальных уголков. Именно эта особенность воздуховодов Smay является ключевой для достижения высокой герметичности системы, но далеко не единственной.

Основные преимущества воздуховодов с интегрированным фланцем TDF:

 1. Высокая герметичность

Герметичность систем воздуховодов по технологии Smay обеспечивают два элемента:
- интегрированный фланец TDF;
- фальц (продольный шов).

 2. Высокая жесткость соединений

Интегрированный фланец TDF имеет бо́льшую жесткость по сравнению с фланцем, выполненным на шинореечном соединении. Фланец TDF является продолжением воздуховода и сделан из того же металла, в отличии от шинореечного соединения, которое присоединяется к воздуховоду внешними креплениями: пукль, шурупов. Прочная конструкция фланца делает его устойчивым к различным нагрузкам при транспортировке и монтаже, в то время как шинорейка может отпасть или деформироваться при повреждении стыка воздуховодов или значительной нагрузке на него. Высокая жесткость интегрированного фланца TDF существенно экономит время монтажа без потери качества. Специалист по монтажу систем вентиляции может стыковать на полу до 8 воздуховодов стандартной длины, чтобы подвесить сразу целую секцию.

 3. Геометрически правильная форма воздуховодов

Воздуховоды геометрически правильной формы выстраиваются в идеально прямую линию без закручивания в «винт» и прочих деформаций, позволяя выстроить систему воздуховодов в абсолютно точном соответствии с проектом. Отсутствие деформаций понижает турбулентность воздуха и вибрацию, что повышает эффективность воздухообмена всей системы вентиляции.
Жесткие металлические уголки скрепляют стороны интегрированного фланца TDF под прямым углом, исключая вероятность деформации. Точность этого процесса невозможно воспроизвести при наиболее распространенном в России производстве воздуховодов на ручных станках, что делает технологию Smay уникальной на российском рынке вентиляции.

 4. Высокая скорость производства без потери качества

Еще одним важным преимуществом технологии TDF является скорость выпуска продукции. За восьмичасовую рабочую смену бригада из 2–3 человек на автоматизированной линии изготавливает в среднем от 1200 до 1500 м2 различных воздуховодов с интегрированным фланцем TDF, что позволяет выполнять даже самые крупные заказы в короткие сроки.
В России используются два стандарта, регулирующих герметичность воздуховодов и их соединений. Первый из них — государственный СНиП 3.05.01-85, который устанавливает два «класса плотности» — «нормальные» («Н») с допустимой утечкой до 1,61 литров в секунду на квадратный метр поверхности системы (л/с/м2) и «плотные» («П») — до 0,53 л/с/м2. Второй — это европейский стандарт Eurovent 2.2, который устанавливает четыре класса плотности: «A» — до 1,35 л/с/м2, «B» — до 0,45 л/с/м2, «C» — до 0,15 л/с/м2, и «D» — до 0,05 л/с/м2.


Воздуховоды TDF изготавливаются сечением от 100х100 мм до 2000х2000 мм. Стороны воздуховода сечением более 400 мм оснащаются ребрами жесткости в виде перегибов (зигов) с шагом не более 500 мм или диагональные перегибы (зиги).


Воздуховоды могут быть изготовлены с учетом параметров:
- температуроустойчивости;
- коррозионностойкости;
- давления;
- теплоизоляции;
- шумопоглащения;
- огнестойкости

Коррозионноустойчивость воздуховодов зависит от среды применения:
- оцинкованные воздуховоды с нормальной устойчивостью к влажности в пределах климатических норм СНиП;
- нержавеющие воздуховоды с коррозионностойкостью к повышенной влажности и низким концентрациям химических сред;
- химстойкие воздуховоды (из алюминия, специальные нержавейки, некоторые виды полимеров) устойчивые к повышенным нагрузкам и содержаниям перемещаемых сред.
- кислотоустойчивые воздуховоды применяемые в агрессивной среде, устойчивые к тяжелым содержаниям кислот (из сплавов редких металлов, полимер-композитные и титановые воздуховоды со специальными покрытиям)

Классификация воздуховодов по огнестойкости (ГОСТ Р 53299-2013):

 - I 120 - предел огнестойкости 120 мин по признаку потери теплоизолирующей способности;

- EI 60 - предел огнестойкости 60 мин по признакам теплоизолирующей способности и потери плотности независимо от того, какой из двух признаков достигается ранее;

- Е 120/I 60 - требуемый предел огнестойкости по признаку потери плотности 120 мин, а теплоизолирующей способности - 60 мин

Классификация воздуховодов по температуроустойчивости:

- стандартные воздухопроводы согласно СНиП и СП применяемые в среде от -55 до 80 грС стыки и соединения, которых предназначены для обычной температуры;

- жаростойкие от 80 до 800 грС физические свойства материалов и конструкционные особенности, которых предназначены для применения в условиях высоких и средних температур;

- высокотемпературные от 800 грС

Заметка проектировщикам и проектным организациям:
Воздуховоды применяются исходя из параметров воздушной среды, типа и назначения системы.

Примечание! При пользовании настоящими стандартами целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (свода правил) в информационной системе общего пользования — в Федеральном агентстве по техническому регулированию и метрологии по ежегодному информационному указателю «Национальные стандарты»

Важно! Любые дополнения, особенности, нюансы должны согласовываться между заказчиком и производством до момента запуска в производство.


При проектировании систем вентиляции следует учитывать качество наружного воздуха вблизи здания или предполагаемого места расположения здания. Возможны два основных способа снижения влияния загрязненного наружного воздуха на среду внутри помещения:

- располагать приемные устройства наружного воздуха в наименее загрязненных местах, если уровень загрязнений вблизи здания не является равномерным;

- предусматривать очистку воздуха.

В разделе документация можно скачать Bim 3D модели для проектирования здания и систем вентиляции
При обозначении воздуховода используют буквы и символы русского и латинского алфавита, с применением системы обозначения ГОСТ (ЕСКД, ИСО) указывая: 
- размеры АхБ (мм) сечения воздухопровода;
- размер фланца и его марку стали;
- марку и толщину стали воздуховода, если отличается от стандарта;
- длину участка трассы или отрезка ответвления;
- цвет (RAL), грунт (УГФ) или покрытие, если необходимо;
- изоляция (тепло/шумо/огне защиты) и маркировочные данные изоляции.


Воздуховоды класса П