동축 굴뚝 설치를 위한 설계, 유형 및 규칙

자율 난방 시스템은 전기로 작동하지 않으면 연소 생성물을 제거하는 장치 없이는 할 수 없습니다.이전에는 전통적인 굴뚝만 가능했다면 이제는 더 효과적이고 실용적인 다른 옵션이 있습니다.

동축 굴뚝을 설치하면 많은 장점이 있으며, 또한 이미 건설된 건물에도 설치할 수 있습니다. 동축형 굴뚝의 장점은 무엇입니까? 우리가 알아낼게.

동축 굴뚝 : 그게 뭐죠?

기술에서 "동축"이라는 개념은 하나가 다른 하나의 내부에 위치하는 두 개의 개체가 있음을 의미합니다. 따라서 동축형 굴뚝은 직경이 다른 파이프로 만들어진 이중 회로 구조입니다.

더 큰 요소 안에는 더 작은 부분이 있습니다. 그들 사이의 거리는 모든 굽힘과 팔꿈치를 포함하여 구조의 전체 길이를 따라 엄격히 동일합니다.

이를 위해 파이프 사이에 특수 점퍼가 배치됩니다. 단면에서 이러한 시스템은 한 쌍의 동심원 고리처럼 보입니다. 연기 제거용 채널은 직경이 더 작은 내부 파이프입니다.

두 부분 사이의 틈을 통해 연소를 유지하는 데 필요한 산소가 외부에서 가열 장치로 들어갑니다. 따라서 시스템 내의 가스는 반대 방향으로 이동합니다.

동축형 굴뚝의 설계 특징은 기능을 동시에 수행할 수 있는 능력을 제공합니다. 이 장치는 연소 과정을 유지하는 데 필요한 공기의 지속적인 공급을 보장합니다.

또한 보일러에서 연소 생성물을 성공적으로 제거합니다. 구조물의 길이는 일반적으로 2m를 초과하지 않습니다. 대부분의 경우 시스템은 수평으로 설치되지만 수직적인 변형도 있습니다.

동축 굴뚝
동축 굴뚝을 "파이프 인 파이프(pipe-in-pipe)" 시스템이라고 합니다. 연소 생성물은 내부 요소를 통해 보일러에서 제거되고, 공기는 ​​외부 요소를 통해 공급됩니다.

동축형 굴뚝은 건물의 건축적 특징을 고려하여 다양한 구성의 굴뚝을 제작할 수 있는 모듈 시스템입니다. 시스템에 포함된 모든 요소는 표준화되어 설치가 크게 단순화됩니다.

동축 굴뚝
동축형 굴뚝은 수평 또는 수직 방향으로 배치될 수 있습니다. 실제로는 수직 및 수평 섹션이 혼합된 구조가 더 일반적입니다.

표준 키트는 여러 모듈로 구성됩니다.

  • 직선 파이프. 굴뚝 자체는 직선 파이프 섹션으로 구성됩니다.
  • 티. 두 개 이상의 보일러를 사용하는 경우에만 시스템에 설치됩니다.
  • 연결 요소. 이는 90° 및 45° 벤드 및 커플링입니다.
  • 응축수 배출 장치. 이러한 키트는 수직 방향의 각 영역에 반드시 제공됩니다. 굴뚝의 가스-공기 혼합물 압력이 감소하는 것을 방지하는 워터 씰이 장착되어 있습니다.
  • 검사 구멍이 있는 요소. 시스템 검사 및 청소용으로 사용됩니다.
  • 출력 및 입력 노즐. 끝부분이 완벽하게 제공되며 연소 생성물을 제거하고 깨끗한 공기를 흡입하는 데 사용됩니다. 출구 노즐은 배기 가스와 혼합되지 않도록 항상 흡기 지점에서 일정한 거리를 두고 장착됩니다.
  • 어댑터. 시스템을 보일러에 연결하는 데 사용됩니다.
  • 고정용 피팅. 여기에는 브래킷, 클램프 및 플랜지가 포함됩니다.
  • 물개. 벽이나 지붕을 통과하는 파이프의 견고성을 보장하는 데 필요한 장치입니다.
  • 장식 오버레이. 건물 구조물을 통과하는 굴뚝 트렁크의 통로를 덮는 플랜지입니다.

동축 굴뚝 부품을 제조하려면 아연 도금 또는 스테인레스 스틸이 사용됩니다. 고온에 강하고 내구성이 뛰어나며 가볍습니다.

일부 모델은 알루미늄 합금 또는 내열 플라스틱으로 제작됩니다. 조인트에는 약 230~250°의 온도를 견딜 수 있는 내열성 폴리머로 만든 씰이 사용됩니다.

동축 굴뚝
동축형 굴뚝은 필요한 크기와 구성의 구조를 쉽게 조립할 수 있는 표준화된 모듈입니다.

동축형 굴뚝의 종류

"파이프 인 파이프(pipe-in-pipe)" 구조에는 여러 유형이 있습니다. 각각을 자세히 살펴보겠습니다.

외부 및 내부 시스템

모든 동축 굴뚝은 위치에 따라 외부와 내부로 구분됩니다. 첫 번째는 건물 외부에 위치하며 정면에 직접 고정됩니다.

이러한 구조물은 건물의 외관을 다소 손상시킨다는 점을 고려하여 건물의 내부에 배치하려고 한다. 외부형 굴뚝의 특징은 유지관리 및 설치가 용이하다는 점입니다.

내부 구조는 건물 내부를 관통하는 특별히 배치된 샤프트에 장착되며 거주 공간과 분리됩니다. 어떤 경우에는 전통적인 굴뚝을 이러한 샤프트로 사용할 수 있습니다.

디자인과 치수가 현대 화재 안전 요구 사항을 완전히 준수하는 것이 중요합니다. 내부 시스템은 유지 관리 및 설치가 상당히 복잡합니다.

비절연 및 절연 장치

추운 날씨, 특히 서리가 심한 경우 시스템에 공기를 공급하는 채널이 얼 수 있습니다. 이 경우 연소실로 유입되는 산소량이 급격히 감소하여 가열 장치의 작동이 저하됩니다.

어떤 경우에는 심지어 멈추기도 합니다. 따라서 저온이 상당히 오랫동안 지속되는 곳이나 겨울에 심한 서리가 자주 내리는 곳에서는 단열 시스템을 설치하는 것이 좋습니다.

절연 동축 굴뚝
절연 동축 굴뚝은 다른 파이프의 존재로 구별됩니다. 불연성 단열재 층이 구조물과 외부 부품 사이에 배치되어 구조물의 동결을 방지합니다.

절연 동축 굴뚝은 파이프가 하나 더 있다는 점에서 표준 굴뚝과 다릅니다. 시스템은 세 부분이 서로 중첩된 것처럼 보입니다.

두 극단 요소 사이의 여유 공간은 절연되어 있습니다. 이를 위해 적절한 단열재로 채워져 있습니다. 이는 공기 채널이 결빙되거나 얼지 않도록 확실하게 보호합니다.

수평 또는 수직 출력

처음에는 동축 굴뚝이 수평 방향 시스템으로 개발되었지만 실제로는 이러한 배열이 항상 가능한 것은 아닙니다. 이 유형의 굴뚝은 대부분 혼합 구조입니다.

여기에는 수직 방향 섹션과 수평 섹션이 모두 포함될 수 있습니다. 이는 건물의 난방 장치 위치 때문입니다. 어떤 경우에는 수직 굴뚝을 사용할 수 있지만 강제 통풍이 없는 보일러에만 해당됩니다.

집단적 디자인과 개별적 디자인

하나의 난방 장치를 서비스하기 위해 개별 동축 굴뚝이 사용됩니다. 이는 다양한 구성을 가질 수 있는 분기가 없는 간단한 시스템입니다.

여러 보일러를 사용하기 위해 집단 굴뚝이 설치됩니다. 이것은 여러 가지 지점이 있는 광산 시스템입니다. 이 경우 각 분기는 열 발생기 중 하나로 이동합니다. 이 디자인은 세로로만 가능합니다.

집단 동축 굴뚝
동축형 집단 굴뚝은 하나의 샤프트에 연결된 여러 개의 열 발생기가 있다는 특징이 있습니다. 외부 및 내부 모두 가능

동축 시스템을 선택하는 이유는 무엇입니까?

동축형 굴뚝의 설계 특징은 전통적인 굴뚝과 다른 원리로 작업할 수 있는 기회를 제공합니다. 연소를 보장하려면 보일러 노에 산소를 공급하고 연소 생성물을 제거해야 합니다.

별도의 굴뚝을 갖춘 보일러는 설치된 방에서 공기를 흡입합니다. 이는 인간에게 매우 위험하며 실내의 지속적인 환기가 필요합니다.

배기가스는 자연 통풍을 통해 외부로 배출됩니다. 동축 굴뚝이 있는 기기는 다르게 작동합니다. 이러한 굴뚝은 공기 공급과 연기 제거가 결합된 시스템입니다.

장치 작동에 필요한 초안은 자연스럽게 생성되거나 팬의 도움으로 생성되므로 작은 구조물을 사용할 수 있습니다.

동축 굴뚝 설치의 장점
동축 설계 굴뚝의 중요한 장점은 설치가 쉽고 벽과 같은 가장 가까운 경로를 통해 연소 생성물을 제거할 수 있다는 점입니다.

따라서 연소 생성물의 배기 가스와 산소 공급을 완전히 격리하면 보일러가 설치된 공간의 공기 구성에 미치는 영향을 완전히 제거할 수 있습니다.

산소가 "소진"되지 않으므로 실내를 환기할 필요가 없습니다.연소실의 공기량이 최적이므로 연료 연소율이 높아지고 결과적으로 보일러가보다 효율적이고 환경 친화적으로 작동합니다.

난방 장치에서 나오는 뜨거운 연기는 내부 파이프를 통해 배출됩니다. 차가운 공기가 이동하는 다른 내부를 통과합니다. 따라서 굴뚝이 놓인 벽과 천장에는 열 효과가 없습니다.

이는 목재 및 기타 가연성 물질로 만든 건물에 매우 중요한 화재 안전을 크게 향상시킵니다.

동축 굴뚝과 기존 굴뚝의 차이점
그림은 동축 굴뚝과 기존 굴뚝의 주요 차이점을 개략적으로 보여줍니다. 첫 번째는 외부 공기를 흡입하고, 두 번째는 실내 공기를 흡입하므로 그 안에 있는 사람들에게 위험합니다.

동축 시스템은 가열 장치의 효율을 높입니다. 이는 구조물의 내부 공동을 통과하는 화실에 공급되는 공기가 뜨거운 연기를 제거하는 파이프에서 가열되기 때문에 발생합니다.

이 유형의 굴뚝의 또 다른 중요한 장점은 특히 굴뚝에 비해 소형화와 상대적으로 작은 크기입니다. 전통 굴뚝.

시스템에 결함이 없다고 생각하는 것은 실수입니다. 그들은. 우선, 이것은 그러한 디자인의 비용이 상당히 높습니다. 평균적으로 기존 제품보다 40% 더 비쌉니다. 또 하나는 동축형 굴뚝 설계 때문이다.

뜨거운 연기와 차가운 공기가 담긴 파이프가 접촉하게 되어 특히 추운 날씨에 필연적으로 결로 현상이 발생합니다. 따라서 시스템에는 응축수 및 추가 단열을 위한 특수 배수 장치가 필요하며 이로 인해 비용이 더욱 증가합니다.

장치 크기 선택 기능

굴뚝과 함께 제공되는 기술 문서에는 굴뚝의 직경이 명시되어 있어야 합니다. 지정은 분수를 통해 작성된 두 개의 숫자로 구성됩니다.

첫 번째는 내부 파이프의 직경을 나타내고 두 번째는 외부 파이프의 직경을 보여줍니다. 올바른 크기를 찾는 것은 매우 간단합니다. 그러한 굴뚝에 연결될 보일러의 여권에 표시되어야 합니다.

동축 굴뚝
동축 굴뚝의 치수는 보일러 유형과 보일러 출구 파이프의 치수에 따라 엄격하게 선택됩니다. 필요한 모든 정보는 가열 장치의 기술 문서에 있어야 합니다.

이 경우 결정 지표는 시스템의 직경뿐만 아니라 길이도 됩니다. 후자는 굴뚝의 모든 섹션 길이의 합으로 정의됩니다.

설치 지침에 명시된 제한 사항이 있으며 등가 미터로 측정됩니다. 또한 이러한 모든 뉘앙스는 선택 표에 표시되어 있으며 가열 장비의 기술 문서에 첨부되어야 합니다.

규정을 고려한 굴뚝 설치

동축 연기 배출 시스템은 개인 건물이나 아파트 건물에 설치할 수 있습니다. 후자는 특히 아파트에 개별 난방 시스템을 광범위하게 설치하는 것과 관련하여 매우 일반적입니다.

2012년까지 아파트 건물과 개인 건물의 동축 굴뚝 설계 및 설치는 하나의 SNiP에 의해 규제되었으며 다르지 않았습니다.

2012년에 일련의 규칙이 채택되었습니다. SP 60.13330.2012, 이는 업데이트된 버전입니다. SNiP 41-01-2003. 이 문서는 개인용 건물과 아파트 건물에 동축 굴뚝을 설치하기 위한 조건을 구분했습니다.후자의 경우 이전에 허용되었던 아파트에 개별 굴뚝 설치를 금지하고 집단 굴뚝 설치를 규정합니다.

따라서 매우 조심해야하며 설계자가 아파트 건물 중 하나에 위치한 열 발생기에서 개별 배기 가스 배출구를 마련하도록 제안하는 경우 이는 현재 표준에 위배된다는 점을 알아야합니다.

건물 지붕의 능선에서 연기 배출 덕트 부분까지의 거리는 최소 1.5m 여야하며 개인 주택의 경우 동일한 값은 0.5m부터입니다.

동축 굴뚝
동축 굴뚝의 배출구는 창문에서 충분한 거리에 위치해야 합니다. 그렇지 않으면 연기가 실내로 들어갑니다.

개별 건물에 관한 특별한 법률이 채택되지 않았으므로 그 배치가 아파트 건물에 굴뚝을 설치할 때 적용되는 요구 사항과 모순되어서는 안 된다고 생각됩니다. SNiP의 새 버전을 기반으로 모든 유형의 동축 시스템을 개인 주택에 설치할 수 있습니다. 아파트 건물에서는 수직 건물 만 가능합니다.

중요한 뉘앙스. 2012년 이전 건물에 최신 버전과 모순되는 배기구를 설치한 경우, 이웃에게 불편을 끼치지 않는 한 그대로 두어도 됩니다. 동축 굴뚝 설치 표준에 대해 자세히 알아보십시오. 더 나아가.

일부 설치 기능

각 보일러에 대해 연소 생성물을 배출하는 채널의 방향은 개별적으로 결정됩니다. 수평 시스템은 강제 환기 기능이 있는 장치에만 사용할 수 있습니다.

동축 굴뚝
계산 및 설치 오류로 인해 시스템이 동결되고 배출구에서 응축수가 동결될 수 있습니다. 이러한 상황에서는 보일러가 작동할 수 없습니다.

다만, 이 경우에도 해당 구간의 최대 길이는 3m를 초과할 수 없다.제조업체가 보일러에 대해 다른 표준을 설정하는 경우가 있으므로 장치의 기술 문서를 읽어야 합니다.

개인 주택의 수직형 구조물은 연기 배출 덕트가 벽을 통해 빠져나가는 것을 방지하는 이유가 있는 경우에만 사용됩니다.

이는 출구 파이프 근처에 위치한 창문, 건물이 위치한 좁은 거리 등일 수 있습니다. 어떤 경우에는 매우 필요한 경우 동축 굴뚝 파이프의 경사 설치가 허용됩니다.

동축 굴뚝의 최적 설치 거리
건물 구조를 통한 동축 굴뚝 통과 옵션과 굴뚝과 집 요소 사이의 거리는 수년간의 운영 관행을 기반으로 제공됩니다.

시스템은 티, 엘보 또는 파이프를 사용하여 가열 장치에 연결됩니다. 이 경우 출구 채널과 보일러 출구의 직경은 동일해야 합니다.

설치 과정에서 모든 후속 부품은 이전 부품에 고정되어 연소 생성물의 이동을 방해할 수 있는 장애물이 형성되지 않습니다. 조립 요소의 수와 유형은 배출 파이프의 위치에 따라 직접적으로 달라집니다.

측면에 있으면 수평 시스템이 가정되고 상단에 있으면 수직 시스템이 가정됩니다. 후자의 옵션을 설치하는 것이 더 쉽습니다.

동축 굴뚝을 배치하는 과정에서 전환 장치는 반드시 클램프를 사용하여 두 요소의 접합 영역을 단단히 고정하는 데 사용됩니다. 일부 "장인"은 수제 옵션을 선호합니다.

동축 굴뚝 배치도
그림은 벽을 통과하는 수평 동축 굴뚝의 통과 배열을 보여주는 다이어그램입니다.

직접 만든 어댑터, 테이프 권선 또는 실란트 씰이 될 수 있습니다.그러한 것들은 극도로 신뢰할 수 없기 때문에 사용이 허용되지 않습니다. 이러한 요소를 사용하여 조립된 시스템은 작동하기에 안전하지 않은 것으로 간주됩니다.

또한 설치 프로세스 중에는 다음 규칙이 준수됩니다.

  • 외부로 나가는 수평 굴뚝의 단면은 아래쪽으로 3° 기울어져야 합니다. 공통 섹션으로 들어가는 굴뚝의 수평 섹션은 반대 방향으로 기울어집니다. 즉, 보일러쪽으로 감소합니다. 이는 응축수의 원활한 배수를 위해 필요합니다.
  • 굴뚝 덕트의 전체 길이를 따라 굴곡이 2개 이상 있어서는 안 됩니다.
  • 점검 해치, 어댑터 및 응축수 배출 장치는 정기적인 점검을 위해 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.
  • 굴뚝은지면 아래에 설치할 수 없습니다. 이 경우 동축 굴뚝 출구에서 인근 건물까지의 거리는 8m 이상이어야 하며, 배관에 디플렉터를 설치하면 이 거리가 빈 벽의 경우 2m, 벽체의 경우 5m로 줄어듭니다. 창문 개구부가 있습니다.
  • 바람이 많이 부는 곳에 수평 굴뚝을 설치하는 경우, 연기 제거 방향과 반대 방향인 경우 파이프 배출구에 판금 장벽을 설치해야 합니다. 콘센트와 콘센트 사이의 거리는 최소 0.4m 이상이어야 합니다.
  • 지면 위 1.8m 미만의 동축 굴뚝에는 디플렉터 그릴을 설치해야 합니다. 뜨거운 연기로부터 보호하는 역할을 합니다.

모든 구조 요소는 서로 긴밀하게 맞아야 합니다. 각 후속 부품은 채널 단면 직경의 최소 절반에 해당하는 거리에서 이전 부품 내부에 맞아야 합니다.

장애물 주위로 구조물을 안내하기 위해 특별히 설계된 굴곡부가 사용됩니다. 경사각은 다를 수 있습니다.시스템이 지붕을 통해 환기되는 경우 모든 화재 안전 요구 사항을 충족해야 합니다.

동축 굴뚝
지붕이나 벽을 통과하는 동축 굴뚝의 배열은 모든 화재 안전 요구 사항을 엄격히 준수하여 수행되어야 합니다.

이를 위해 특수 단열관과 불연성 단열재를 사용합니다. 파이프와 천장 사이에 공기층이 있어야 합니다.

연기 배출 덕트와 루핑 파이 조각 사이의 접촉을 피하기 위해 보호 케이스가 사용됩니다. 지붕을 통과하는 구조물의 출구는 조심스럽게 밀봉됩니다. 관절 부위는 특수 앞치마로 덮여 있습니다.

동축 굴뚝 설치 기술

외부 및 내부 동축 굴뚝의 설치 과정이 다릅니다. 두 가지 옵션을 모두 고려해 보겠습니다.

내부 시스템 설치

먼저 보일러 출구배관과 굴뚝의 직경이 일치하는지 확인합니다. 그런 다음 연기 배출 덕트가 외부로 나갈 구멍을 벽에 준비하기 시작합니다.

직경은 동축 파이프의 치수와 정확히 일치해야 합니다. 구멍을 만든 후 구조물 설치를 시작할 수 있습니다. 해당 굴뚝 요소가 부착되는 보일러 출구 파이프로 시작됩니다.

결과 연결은 클램프로 고정되고 양쪽에 볼트로 고정됩니다. 다음으로 전체 구조가 순차적으로 조립됩니다. 각 요소는 제자리에 삽입되고 특수 클램프로 고정되어 시스템에 추가적인 신뢰성을 제공합니다. 장식용 오버레이가 고정 장치 위에 설치되어 구조의 매력적인 외관을 유지합니다.

굴뚝은 벽을 통해 거리로 연결됩니다. 필요한 경우 출구 파이프에 설치하십시오. 변류기 또는 추가 바람 보호.벽의 통로 부분은 밀봉되어 있습니다. 동시에 화재 안전 요구 사항도 준수됩니다. 파이프에는 특수 보호 케이스가 부착되어 있습니다. 통로의 연결 부분은 밀봉되고 앞치마로 덮여 있습니다.

동축 굴뚝
동축형 외부 굴뚝, 수직 방향. 이러한 시스템은 설치가 매우 쉽습니다.

외부 구조물 설치

시작하기 전에 동축 굴뚝의 출구 지점을 결정하고 건물 벽에 그 위치를 표시하십시오. 그런 다음 연기 배출 덕트의 단면에 해당하는 직경으로 벽에 구멍이 만들어집니다.

다음으로 모든 내부 작업이 수행됩니다. 파이프를 가열 장치에 연결하는 것으로 시작됩니다. 이를 위해 단일 회로 엘보우와 이중 회로 티가 사용됩니다.

후자는 구조물을 수직 위치로 고정하는 데 필요합니다. 결과 구조는 특수 브래킷을 사용하여 벽면에 고정됩니다.

또한, 모든 작업은 위에서 설명한 방법과 유사하게 수행된다. 굴뚝 출구 부분은 밀봉되고 파이프 조립은 원하는 높이까지 계속됩니다. 구조물은 클램프로 벽에 고정됩니다. 어댑터 장치는 이중 회로 파이프를 연결하는 데 사용됩니다.

주제에 대한 결론 및 유용한 비디오

동축 굴뚝 건설 및 설치:

목조 주택에 동축 굴뚝 설치 :

동축 굴뚝을 직접 설치하는 방법:

동축형 굴뚝은 난방 장치의 효율을 크게 높이는 효과적이고 실용적인 장치입니다. 또한 사용이 절대적으로 안전하고 컴팩트하며 설치가 매우 쉽습니다.

유일한 중요한 단점은 그러한 시스템을 배치하는 데 다소 높은 비용이 들지만 장기적으로 효과적인 운영으로 보상을 받는다는 것입니다.

기사에 대한 의견을 남겨주시고, 동축 굴뚝 설치에 대해 알고 있는 사용 경험과 기능을 공유하고, 질문을 해주세요. 우리는 항상 불분명한 점을 명확히 할 준비가 되어 있습니다.

방문자 코멘트
  1. 파벨 페레펠킨

    질문은 간단하지만 여전히 전문가의 답변이 필요합니다.

    친구의 부모는 목재로 집을 지었고 건축업자는 단열재가 포함된 유사한 파이프를 설치했습니다. 모든 것이 괜찮습니다. 그들은 집으로 이사했고 겨울이 왔고 당연히 특히 서리가 내린 날에는 스토브가 조금 더 가열되었습니다. 그건 그렇고, 파이프는 엄격하게 수직이었습니다. 이로 인해 배관 내부의 벽간 단열재가 녹아 흘러내려 화재가 발생했습니다.

    다행스럽게도 모두가 살아 있었지만 피해는 엄청 났고 소방관이 집 전체를 침수했으며 모든 장비와 가구는 물론 배선과 실내 장식도 사용할 수 없게되었고 벽과 주민들의 생명 만 구했습니다.

    문제는 단열재가 녹은 이유입니다. 아마도 건축업자가 그들에게 뭔가 잘못했을까요? 그러한 구조는 얼마나 위험합니까?

    • 전문가
      알렉세이 데듀린
      전문가

      이 경우 굴뚝 설치에 참여한 전문가의 부주의 한 작업이 있습니다. 화재 원인에 대한 화재 점검 보고서가 있습니까? 일반적으로 심사 후 해당 서류를 발행합니다. 법정 밖에서 설치를 수행한 회사 담당자와 함께 이 문제를 해결해 볼 수 있습니다. 보상에 동의할 수 없으면 법원에 가야 합니다.

      가장 중요한 질문은 화재 조사관의 보고서에 화재 원인으로 기재되어 있는 것이 무엇입니까?

    • 마리아

      Alexey의 질문에 추가하겠습니다.소방서의 신고와 별도로 시공사와 정식 계약이 있었나요? 하지만이 전체 이야기에서 저는 스토브와 동축 굴뚝의 조합에 훨씬 더 놀랐습니다.... 어떤 종류의 스토브가 있습니까? 정말 고체 연료 스토브인가요, 아니면 가스 노즐 스토브인가요?

      솔직히 말하면 혼란스럽습니다. 난로의 동축 케이블에 대해 처음 들어봤습니다...

  2. 알렉세이

    상황이 어쩐지 비현실적이네요. 미네랄울의 융점은 1500 - 1700°이고, 고체 연료 연소 중 연도 가스 온도는 500 - 700°입니다(이것이 한계입니다). 그러한 환경에서는 단열재가 녹을 수 없습니다.

    아마도 동축 굴뚝이 없었지만 샌드위치 유형의 아날로그가 있었을 것입니다. 조립 시 결로가 내부 표면으로 흘러내려 벽을 부식시키지 않도록 모듈의 연결 방향을 관찰해야 합니다. 응축수로 인한 굴뚝 부식이 후속 화재의 원인일 수도 있었습니다. 그렇다면 건축주가 정말 책임이 있는 것입니다.

    • 막심

      “미네랄울의 녹는점은 1500~1700°입니다.”
      이 정보는 어디에서 왔습니까? 미네랄 울은 매우 다를 수 있습니다. 그것은 모두 밀도와 구성에 따라 다릅니다. 예를 들어 Technonikol의 면모는 최대 400C까지 견딜 수 있습니다. 그리고 여기서 가장 큰 질문은 굴뚝 제조업체가 어떤 종류의 탈지면을 사용했는지입니다. 모두가 더 저렴하게하려고한다는 점을 고려하면 온수 및 냉수 공급 파이프를 단열층으로 단열하는 데 사용되는 일종의 쓰레기 일 수 있습니다.

  3. 옥사나

    굴뚝, 특히 동축 굴뚝에 대해 상세하고 전문적으로 설명해주신 기사 작성자에게 많은 감사를 드립니다!! 매우 유용하고 명확한 정보, 모든 질문에 대한 답변.진심으로 여러분 - 정말 감사합니다!!

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