ปล่องไฟสำหรับห้องหม้อไอน้ำ: การคำนวณความสูงและหน้าตัดตามมาตรฐานทางเทคนิค
หน้าที่หลักที่ปล่องไฟห้องหม้อไอน้ำควรทำคือกำจัดก๊าซไอเสียออกจากหม้อไอน้ำออกสู่ชั้นบรรยากาศและกระจายไปในพื้นที่นี้นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชั่นเพิ่มเติม: ต้องสร้างกระแสธรรมชาติซึ่งเกิดจากความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิในเรือนไฟและภายนอก
เราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับประเภทของช่องควันซึ่งการจำแนกประเภทจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการออกแบบและวัสดุของท่อ ที่นี่คุณจะได้เรียนรู้วิธีการคำนวณพารามิเตอร์ทางเรขาคณิตโดยใช้ตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจง คำแนะนำของเราจะช่วยคุณตัดสินใจเกี่ยวกับประเภทและขนาดของปล่องไฟ
เนื้อหาของบทความ:
ประเภทของปล่องไฟ
ในโรงต้มน้ำขนาดใหญ่ กระแสน้ำตามธรรมชาติไม่สามารถรับประกันการเผาไหม้ที่สมบูรณ์ได้ซึ่งสร้างขึ้นโดยใช้กำลังจากปั๊มควัน กระบวนการเผาไหม้และการปล่อยผลิตภัณฑ์ออกสู่ชั้นบรรยากาศควรก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและไม่ก่อให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินอันเป็นผลมาจากการเกิดความดันในเตาเผาที่เกินเกณฑ์ปกติ
เชิงโครงสร้าง ท่อสำหรับห้องหม้อไอน้ำ มีความแตกต่างกันมากทั้งในด้านประเภทของโครงสร้างรองรับและวัสดุในการผลิต ตามลักษณะแรกท่อหลายประเภทมีความโดดเด่น
ท่อหม้อน้ำแบบรองรับตัวเอง
โครงสร้างแนวตั้งดังกล่าวอาจเป็นแบบเดี่ยวหรือหลายลำกล้องก็ได้ พวกเขากำจัดผลิตภัณฑ์ที่เผาไหม้ออกจากหม้อไอน้ำและหม้อไอน้ำ
มีการใช้โดยไม่คำนึงถึงประเภทของเชื้อเพลิง แต่ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดบางประการ:
- อุณหภูมิของก๊าซไอเสียที่ไหลผ่านท่อที่รองรับตัวเองไม่ควรเกิน 350 องศาเซลเซียส
- ผลิตภัณฑ์ที่เผาไหม้จะต้องไม่รุนแรงทางเคมี
- ปริมาณหิมะที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงสร้างที่รองรับตัวเองคือ 250 กิโลกรัมต่อกิโลวัตต์ ซม. ลม - 30 กก. ต่อกิโลวัตต์ ซม. ในสภาวะของลมบริเวณ II
มีการติดตั้งท่อรองรับตัวเองบนหลังคาและยึดไว้ภายในอาคาร คุณสมบัติการออกแบบช่วยให้สามารถขนส่งและติดตั้งนอกสถานที่ได้เนื่องจาก ประกอบด้วยส่วนแยกเป็น 3 ชั้น ท่อแซนวิช. โครงสร้างยึดติดกับฐานโดยใช้พุก
ภายในท่อมีชั้นที่ทำจากเหล็กทนทานซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากสารที่ปล่อยออกมาระหว่างการเผาไหม้ ชั้นนอกป้องกันอิทธิพลของบรรยากาศ
พารามิเตอร์ของโครงสร้างควันจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในเอกสารกำกับดูแล การคำนวณขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น จำนวนหม้อไอน้ำ กำลังไฟ ประเภทของเชื้อเพลิง ต้องคำนึงถึงมาตรฐานการปล่อยมลพิษทางอากาศด้วย ในบางกรณีปล่องไฟจะติดตั้งแท่น บันได ช่องตรวจสอบ และรั้วแสง
โครงสร้างควันคอลัมน์
ท่อประเภทนี้ประกอบด้วยเปลือกนอกที่ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูงและถังด้านในที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันทำจากสแตนเลสซึ่งสอดเข้าไปเพื่อกำจัดก๊าซ โครงสร้างถูกยึดไว้ในตะกร้าพุกที่เทลงในฐานราก อาจมีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างก็ได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการควบแน่นภายในจึงใช้ฉนวนกันความร้อน
ข้อดีของโซลูชันการออกแบบนี้คืออายุการใช้งานที่ยาวนานและโอกาสในการเชื่อมต่อหม้อไอน้ำหลายตัว ความหนาและเกรดของเหล็กจะถูกเลือกตามอุณหภูมิและความแรงของผลิตภัณฑ์ที่เผาไหม้
เส้นผ่านศูนย์กลางของลำต้นแต่ละอันสามารถเข้าถึงหนึ่งเมตรครึ่งและหากมีการวางแผนที่จะใช้ท่อก๊าซทั่วไปสำหรับหม้อไอน้ำหลายตัวก็จำเป็นต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 ม. เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการควบแน่นลำต้นจะถูกปกคลุมไปด้วยความร้อน ฉนวนกันความร้อน
คุณสมบัติของปล่องไฟใกล้อาคารและด้านหน้าอาคาร
ติดตั้งปล่องไฟใกล้ซุ้มสำหรับห้องหม้อไอน้ำที่ติดกับตัวบ้านหรือบิวท์อิน ยึดติดกับผนังอาคารโดยใช้ขายึด ส่วนประกอบของปล่องไฟ ได้แก่ ลำตัวและโครงหรือพุก
ถังมี 3 ชั้น: ด้านในเป็นสแตนเลส ตามด้วยฉนวนกันความร้อน และเหล็กชุบสังกะสี ท่อนี้มีไว้สำหรับห้องหม้อไอน้ำที่หม้อไอน้ำใช้เชื้อเพลิงก๊าซหรือของเหลว
ท่อบริเวณส่วนหน้าและส่วนหน้าจะส่งน้ำหนักผ่านฐานด้านล่างเพิ่มเติมและแรงลมผ่านตัวยึดที่แยกการสั่นสะเทือน ปล่องไฟประเภทนี้ในแง่ของต้นทุนวัสดุประหยัดที่สุดเนื่องจากขาดโครงสร้างรองรับและรากฐานที่มั่นคง
ระบบโมดูลาร์ที่ใช้สร้างถังไอเสียช่วยให้เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายได้ง่าย
ท่อชนิดนั่งร้าน
โครงสร้างโลหะนี้ประกอบด้วยท่อที่ติดตั้งอยู่บนเสาประเภทโครงถักที่แข็งแรงรองรับตัวเองได้ ในทางกลับกัน โครงยึดจะถูกยึดไว้ในตะกร้าพุกที่ทอดเข้ากับฐานรากปล่องไฟแบบโครงถักเหมาะสำหรับใช้ในพื้นที่ที่มีสภาวะแผ่นดินไหวที่เป็นอันตราย
เพื่อป้องกันการกัดกร่อน ช่องจ่ายก๊าซจะเคลือบด้วยสีรองพื้นแล้วจึงทาสี
ถังไอเสียประกอบด้วยโมดูลประกอบด้วย 3 ชั้น:
- ภายในสัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ที่เผาไหม้และทำจากสแตนเลสเกรดพิเศษ
- หนา 5-6 ซม. ทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อน
- ภายนอกปกป้องชั้นฉนวนความร้อนจากอิทธิพลทางลบของสิ่งแวดล้อม
สำหรับการเคลือบป้องกันการกัดกร่อน จะใช้สีที่มีสังกะสีในเปอร์เซ็นต์สูง ในบางโครงสร้าง อาจมีบันไดและชานชาลาอยู่ภายในเสาเพื่อความสะดวกในการบำรุงรักษา องค์ประกอบโครงสร้างของท่อประเภทนี้ค่อนข้างเบาและอำนวยความสะดวกทั้งงานขนส่งและการติดตั้ง
ท่อเสาปล่องไฟ
องค์ประกอบส่วนกลางของท่อเสาคือหอรองรับ - เสากระโดงสามหรือสี่เสาซึ่งปล่องไฟติดอยู่ ส่วนประกอบโครงสร้างทั้งหมดประกอบขึ้นบนฐานในลักษณะแผ่นคอนกรีต โดยเริ่มจากด้านล่างแล้วค่อยๆ เคลื่อนขึ้นด้านบน เมื่อประกอบ ให้ใช้การต่อหมุดหรือใช้สกรูเกลียวปล่อย
โดยปกติแล้ว องค์ประกอบแต่ละชิ้นจะถูกส่งไปยังสถานที่ติดตั้งและประกอบเข้าด้วยกันเหมือนชุดก่อสร้าง กระบวนการนี้ใช้เวลาน้อยมาก - สองสามชั่วโมงความสูงของปล่องไฟสามารถเข้าถึงได้สูงสุด 28.5 ม. ความเสถียรของปล่องไฟนั้นมาจากโครงที่ทำให้แข็งทื่อ - ลวดเหล็กที่มีหน้าตัด 1.6 ถึง 2 ซม. ซึ่งชดเชยผลกระทบของแรงตามขวาง
วัสดุก่อสร้างท่อหม้อไอน้ำ
ระบบระบายควันถูกสร้างขึ้นจากวัสดุที่แตกต่างกัน - อิฐ เหล็ก เซรามิก และโพลีเมอร์ ปล่องอิฐสร้างขึ้นบนเตาอิฐและเตาผิง มีความแข็งแรงเชิงกลที่ดี ความจุความร้อนที่ดีเยี่ยม และความปลอดภัยจากอัคคีภัยในระดับที่ค่อนข้างสูง
โครงสร้างเหล่านี้ยังมีข้อเสียหลายประการด้วยเหตุนี้ในการก่อสร้างสมัยใหม่ปล่องไฟอิฐจึงกลายเป็นเรื่องปกติน้อยลง เอกสารกำกับดูแลจำกัดความสูงของท่ออิฐไว้ที่ 30-70 ม. และเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6-8 ม.
บนผนังของท่ออิฐที่มีส่วนที่ยื่นออกมาและช่องภายในจำนวนมากคอนเดนเสทและเขม่าที่มีซัลเฟอร์ออกไซด์จำนวนมากมักจะเกาะอยู่บนผนัง หลังทำปฏิกิริยากับน้ำก่อให้เกิดกรดที่ทำลายอิฐอย่างแข็งขัน
ความไม่สม่ำเสมอของพื้นผิวและการแคบของทางเดินอันเป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆในชั้นเขม่าทำให้ความเร็วของควันลดลงและ การให้ทิปแทง ในท่อระบายควัน
ทนต่อการควบแน่นและปัจจัยภายนอกได้มากขึ้น ปล่องไฟเซรามิกมีความต้านทานไฟสูง แต่ระบบนี้มีน้ำหนักมากเพราะว่า ข้างในมีแท่งโลหะที่ให้ความแข็งแรงเพิ่มเติม สิ่งนี้ทำให้เกิดข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งฐานรากและส่วนรองรับแยกต่างหากซึ่งจะเพิ่มความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
ท่อปล่องไฟโพลีเมอร์มีความเหมาะสมในห้องหม้อไอน้ำที่มีอุณหภูมิสูงสุด 250 องศาเซลเซียสระหว่างการติดตั้ง กีย์เซอร์. มีน้ำหนักเบา ยืดหยุ่น และทนทาน แต่ใช้ได้กับอุปกรณ์แก๊สเท่านั้น
อุปกรณ์สำหรับกำจัดควันออกจากสแตนเลสคือชุดประกอบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบปล่องไฟแต่ละชิ้นที่เชื่อมต่อถึงกันโดยใช้ชิ้นส่วนที่มีรูปร่าง: ที, ท่อ, ตัวเบี่ยง, ที, ส่วนโค้ง ปล่องไฟเหล็ก ส่วนใหญ่ติดตั้งหม้อต้มก๊าซ
การติดตั้งปล่องไฟดังกล่าวสามารถทำได้หลังจากการก่อสร้างอาคารในเวลาอันสั้น มีชิ้นส่วนเชื่อมต่อที่หลากหลาย จึงสามารถกำหนดรูปแบบท่อได้
ปล่องไฟแบบโมดูลาร์สามารถรื้อถอนและเคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งอื่นได้อย่างง่ายดาย ข้อดีของการออกแบบคือน้ำหนักเบาซึ่งช่วยให้คุณทำได้โดยไม่ต้องวางรากฐาน ทนต่อความชื้น การสะสมของเขม่าเล็กน้อยบนผนังภายใน และความเร็วสูงของก๊าซไอเสีย
มาตรฐานสุขาภิบาลอนุญาตให้ใช้ท่อเหล็กในการก่อสร้างปล่องไฟที่มีความสูงมากกว่า 30 ม. มีข้อยกเว้นเฉพาะในกรณีที่มีการใช้เชื้อเพลิงโพลีแอชน้อยกว่า 5 ตันต่อวัน เหตุผลก็คืออายุการใช้งานของโครงสร้างดังกล่าวคือ 10 ปี และหากใช้เชื้อเพลิงที่มีกำมะถันสูงก็จะลดลงอย่างมาก
พันธุ์ที่ตัวเครื่องทำจากโลหะผสมเหล็ก ได้แก่ ปล่องโคแอกเซียลเฉพาะการออกแบบและคุณลักษณะการทำงานที่เราขอแนะนำให้คุณทำความคุ้นเคย
การคำนวณพารามิเตอร์ของท่อ
ในการกำหนดความสูงและเส้นผ่านศูนย์กลางของปล่องไฟสำหรับห้องหม้อไอน้ำจำเป็นต้องทำการคำนวณการออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ เส้นผ่านศูนย์กลางขึ้นอยู่กับกำลังของหม้อไอน้ำแต่ละตัวหรือทั้งห้องหม้อไอน้ำ
การเผาไหม้เชื้อเพลิงและการกำจัดควันอย่างมีประสิทธิภาพได้รับอิทธิพลอย่างมากจากร่างซึ่งการสร้างนั้นต้องใช้อากาศที่จ่ายให้กับเรือนไฟอย่างต่อเนื่องสิ่งนี้สามารถทำได้ทั้งโดยธรรมชาติและโดยไม่ได้ตั้งใจ
หากมีปั๊มควันอยู่ในระบบ ความสูงของท่อก็ไม่สำคัญ พารามิเตอร์นี้มีความสำคัญสำหรับการคำนึงถึงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นอันตรายสู่ชั้นบรรยากาศเป็นหลัก ในการกำหนดแรงโน้มถ่วงจำเป็นต้องคำนวณทั้งความสูงและหน้าตัดของท่อ
การกำหนดความสูงของท่อด้วยร่างธรรมชาติ
ในการสร้างร่างธรรมชาติตามปกติจำเป็นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขความเท่าเทียมกันของแรงร่างและความต้านทานรวมที่เกิดขึ้นระหว่างการเคลื่อนที่ของก๊าซไอเสียผ่านช่องก๊าซของหม้อไอน้ำและทางเดินปล่องไฟ สามารถให้แรงฉุดได้หากความต้านทานก๊าซเพียงเล็กน้อย เมื่อความสูงของท่อไม่เกิน 60 ม.
เอกสารกำกับดูแลที่ควบคุมตำแหน่งและการคำนวณความสูงของปล่องไฟคือ SNiP41-01-2003, SP 7.13130.2009
คุณควรคำนึงถึงคำแนะนำที่กำหนดไว้ในคำแนะนำสำหรับหม้อไอน้ำ โดยเฉพาะข้อกำหนดต่อไปนี้:
- ระยะห่างจากตะแกรงถึงปลายท่อไม่ควรน้อยกว่า 5 ม.
- เหนือหลังคาเรียบที่ไม่มีรั้วสูง ท่อควรสูงอย่างน้อย 0.5 ม.
- สำหรับความสูงของรั้วและสันหลังคาท่อควรเกินระดับ 0.5 ม. หากอยู่ห่างจากโครงสร้างเหล่านี้ไม่เกินหนึ่งเมตรครึ่ง
- เมื่อถอดปล่องไฟออกจากเชิงเทินและสันเขาที่ระยะ 1.5 ถึง 3 ม. จุดสูงสุดควรตรงกับระดับความสูง
หากคำนวณความสูงของปล่องไฟไม่ถูกต้อง อาจเกิดปัญหามากมาย ปัญหาหลักคือความปั่นป่วนของอากาศหรือโซนแรงดันลม ไฟในเตาสามารถดับได้ด้วยลมกระโชกแรง
การปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยจากอัคคีภัยถือเป็นข้อกำหนดเบื้องต้นในการออกแบบท่อห้องหม้อไอน้ำ จำเป็นต้องป้องกันโครงสร้างที่อยู่ติดกับท่อ
เพื่อป้องกันประกายไฟจากรูระบายอากาศบนท่อไม่ให้ตกลงบนหลังคาเมื่อทำจากวัสดุไวไฟให้เพิ่มความสูงของโครงสร้างขึ้น 0.5 ม. ท่อห้องหม้อไอน้ำต้องอยู่ห่างจากอาคารสูงและต้นไม้อย่างน้อย 2 ม. .
เนื่องจากกระแสลมที่เหมาะสมที่สุดเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างระหว่างความหนาแน่นรวมของก๊าซที่หนีเข้าไปในปล่องไฟและคอลัมน์อากาศภายนอกที่มีความสูงเท่ากัน การคำนวณจึงดำเนินการโดยใช้สูตร:
การคำนวณค่อนข้างซับซ้อน จะดีกว่าถ้าทำโดยผู้เชี่ยวชาญ พารามิเตอร์ที่ส่งผลต่อความสูงของท่อ:
- ค่าสัมประสิทธิ์ A แสดงถึงสถานการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาในภูมิภาค
- Mi คือมวลของก๊าซไอเสียที่ไหลผ่านท่อต่อหน่วยเวลา
- F คือความเร็วที่อนุภาคเกิดขึ้นระหว่างการเผาไหม้
- Spdki และ Cfi เป็นตัวชี้วัดความเข้มข้นของสารต่างๆ ในก๊าซไอเสีย
- V คือปริมาตรของก๊าซ
- T คือความแตกต่างระหว่างอุณหภูมิของอากาศเข้าและออกจากท่อ
ถ้า ห้องหม้อไอน้ำ ซึ่งอยู่ส่วนต่อขยายของตัวบ้านกลับกลายเป็นสิ่งกีดขวาง ในกรณีนี้จำเป็นต้องวางหัวท่อไว้เหนือโซนรองรับลมมิฉะนั้นอุปกรณ์ทำความร้อนจะไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
หากต้องการทราบว่าจะต้องเพิ่มท่อเท่าใด ให้หาจุดสูงสุดของบ้านแล้วลากเส้นตรงผ่านท่อนั้น โดยทำมุม 45 องศากับพื้นผิวโลก พื้นที่ด้านล่างเส้นนี้คือโซนรองรับลมและปล่องไฟควรอยู่เหนือมัน
การคำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ
ในการคำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อมีสูตร:
S = ม./(ρr x ก)
โดยที่ m คือปริมาณการใช้เชื้อเพลิงเป็นเวลา 1 ชั่วโมง w คือความเร็วของก๊าซไอเสีย ρr คือความหนาแน่นของอากาศภายใต้สภาวะการทำงานโดยพิจารณาจากสูตร: pв = pBну x 273⁄273 x tос โดยที่คืออุณหภูมิอากาศภายนอก pBnu คือความหนาแน่นของอากาศภายใต้สภาวะปกติ = 1.2932 กิโลกรัม/ลูกบาศก์เมตร
ปล่อยให้เชื้อเพลิงแข็ง 50 กิโลกรัมเผาไหม้ในหม้อไอน้ำต่อชั่วโมง จากนั้นต่อวินาทีจะเท่ากับ 50: 3600 = 0.013888 กิโลกรัม ความเร็วของการเคลื่อนที่ของก๊าซไอเสียคือ 2 เมตรต่อวินาที ที่อุณหภูมิอากาศ -4 องศาเซลเซียส ความหนาแน่นของอากาศคือ 0.6881 กิโลกรัมต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร ม. จากนั้น S = 0.013888: (0.6881 x 2) = 0.010092 ตร.ม. ม. = 92 ตร.ม. ซม. สำหรับส่วนวงกลม d = √4 x 92: 3.14 = 10.83 ซม.
เส้นผ่านศูนย์กลางของปล่องไฟทรงกระบอกสามารถคำนวณได้โดยใช้สูตรอื่น: d = 1000/1.163 x (r x Q√H) โดยที่ r คือสัมประสิทธิ์ขึ้นอยู่กับประเภทของเชื้อเพลิงที่ใช้ สำหรับถ่านหินคือ 0.03 สำหรับฟืน 0.045 สำหรับแก๊ส 0.016 เชื้อเพลิงเหลว - 0.024
บทสรุปและวิดีโอที่เป็นประโยชน์ในหัวข้อ
วิดีโอที่มีการสาธิตกระบวนการคำนวณความสูงของช่องควันเพื่อจัดห้องหม้อไอน้ำ:
ผู้เขียนวิดีโอแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองในการคำนวณและติดตั้งปล่องไฟสำหรับหม้อต้มเชื้อเพลิงแข็ง:
วิดีโออื่นเพื่อช่วยนักออกแบบมือสมัครเล่น:
ไม่สำคัญนักว่าหม้อไอน้ำในห้องหม้อไอน้ำจะใช้เชื้อเพลิงอะไร ไม่ว่าในกรณีใด คุณไม่สามารถทำได้หากไม่มีระบบไอเสียจากก๊าซไอเสีย ข้อกำหนดหลักที่ท่อปล่องไฟต้องปฏิบัติตามคือ กระแสลมและปริมาณงานที่ดี และการปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
คุณต้องการถามคำถามเกี่ยวกับประเด็นที่ขัดแย้งหรือไม่ชัดเจนที่คุณพบขณะอ่านข้อมูลหรือไม่? คุณมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับหัวข้อของบทความที่คุณต้องการแบ่งปันกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือไม่? กรุณาเขียนความคิดเห็นในบล็อกด้านล่าง
เราติดตั้งปล่องไฟในโรงอาบน้ำ หลังคาเรียบไม่มีรั้วอยู่ใกล้ๆ ความสูงของท่อเหนือหลังคาต้องใช้อย่างน้อย 0.5 ม. ซึ่งสอดคล้องกับ SNiP แต่ในความเป็นจริงกลับกลายเป็นว่าความสูงนี้ไม่เพียงพอและร่างก็ไม่ดี เราขยายปล่องไฟออกไปอีก 1.5 ม. และได้กระแสลมที่ยอดเยี่ยม ดังนั้น SNiP จึงให้ขนาดขั้นต่ำที่อนุญาตซึ่งจะต้องปฏิบัติตาม และจำเป็นต้องปรับปรุงคุณสมบัติทางเทคนิคในพื้นที่
แน่นอนว่ากฎที่คุณใช้นั้นแปลก จะพึ่งมันไปทำไมถ้าทำเงินไม่ได้แล้วถ้าครั้งหน้าจะสูงกว่าที่จำเป็นล่ะ? ดังนั้นฉันขอแนะนำให้คุณคิดออกเองทุกอย่างอธิบายไว้ที่นี่อย่างชัดเจนมากสำหรับฉัน หรือติดต่ออาจารย์ได้เลย ดีเด่นกว่า. เพราะกฎดังกล่าวก็เหมือนกับการเล่นรูเล็ต
ในกรณีนี้ ท่อปล่องไฟได้รับการติดตั้ง "โดยการจิ้มทางวิทยาศาสตร์" อย่างที่พวกเขาพูด เราอ่านเจอว่าตาม SNiP ความสูงขั้นต่ำควรเป็น 0.5 ม. เราเข้าใจตามตัวอักษรและทำให้ท่อมีความสูงครึ่งเมตรและความจริงที่ว่านี่เป็นตัวบ่งชี้ขั้นต่ำที่สุดซึ่งไม่จำเป็นปล่องไฟก็ไม่สามารถลดลงได้
เป็นเรื่องดีที่เป็นไปได้ที่จะเพิ่มท่อให้สูงตามที่ต้องการ แต่สำหรับอนาคตจะเป็นการดีกว่าถ้าสร้างโครงการเบื้องต้นที่จะคำนึงถึงพารามิเตอร์ทางเทคนิคทั้งหมด ด้วยวิธีนี้ คุณจะคำนวณความยาวที่ต้องการของปล่องไฟและไม่จำเป็นต้องทำอะไรใหม่
เป็นเรื่องดีที่ห้องหม้อไอน้ำถูกสร้างขึ้นสำหรับบ้านส่วนตัวซึ่งในกรณีนี้การแก้ไขข้อบกพร่องก็ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ถ้าคุณคำนวณตามแรงโน้มถ่วง คุณจะรู้ว่าปล่องไฟและการออกแบบควรสูงเท่าใด