Paip Ventilasi Plastik untuk Loji Pemeluwapan Berkecekapan Tinggi

PVC, ABS, atau CPVC Paip untuk Mengeluarkan Relau

Tungku gas tradisional yang dipanaskan gas, digunakan sebagai pembuangan logam, biasanya dihalakan ke dalam cerobong asap, untuk membuang gas pembakaran yang terbentuk di dalam kebakaran. Tetapi dalam relau kondensif yang berkemampuan tinggi moden, bahan paip plastik khas (paling kerap PVC , ABS, atau CPVC ) digunakan untuk pengambilan udara, gas ekzos, dan untuk mengangkut kondensasi yang mengakis akibat daripada proses pembakaran. Walau bagaimanapun, terdapat kekurangan kejelasan dan kebertanggungjawaban terhadap piawaian pembinaan yang diluluskan untuk bahan paip ini.

Mula-mula, mari kita lihat pelbagai jenis sistem relau yang termasuk dalam kategori ini.

Jenis-jenis Sistem Tungku Pemeluwapan

Terdapat dua jenis tungku pemeluwapan-sistem dua paip yang melepaskan secara langsung, dan sistem satu paip yang mempunyai pembuangan tidak langsung.

Sistem bolong langsung (dua paip): Sistem bolong langsung dua paip adalah yang paling biasa dalam aplikasi pemanasan rumah. Ia menyediakan satu lubang langsung yang membawa udara luar ke dalam ruang pembakaran dimeteraikan dengan satu paip, manakala paip bolong kedua menyediakan pengedaran gas buang ke dalam luar rumah anda. Dalam sistem bolong langsung, anda dapat melihat dengan mudah kedua-dua paip itu muncul di sebelah rumah anda.

Sistem bolong tidak langsung (satu paip): Paip tunggal, sistem bolong tidak langsung digunakan di mana tidak ada keperluan sebenar untuk bolong pengambilan udara pembakaran berasingan. Ia menyediakan paip bolong untuk gas ekzos tetapi menggunakan udara tanpa syarat (tidak disejukkan atau dipanaskan) dari ruang di sekitar relau untuk udara pembakaran.

Tungku ini biasanya dipasang di ruang tanpa syarat, seperti garaj, crawlspace, ruang bawah tanah, atau loteng, di mana penyusupan udara cukup tinggi untuk menyediakan jumlah pembakaran yang tidak mencukupi.

Kenapa Relau Memeluwap Memerlukan Paip Condensate?

Relau penyejuk kecekapan tinggi penyalaan elektronik mempunyai keperluan pembuangan khas dan penyaliran kondensat.

Kerana teknologi penukar haba khas yang digunakan oleh relau pemeluwapan, haba diekstrak dari proses pembakaran bahan api untuk tempoh masa yang lebih lama, ke titik di mana gas ekzos pembakaran telah "disejukkan" dan dipeluwap. Gas ekzos habis panas sehingga kondensat air menetes keluar dari penukar haba relau, dan gas serombong suhu rendah melarikan diri dari paip plastik khas, dan bukan dihantar ke cerobong. Paip untuk kondensat sering berjalan ke saliran lantai atau lembangan tangkapan lain.

Menyediakan pembuangan yang betul adalah penting untuk operasi relau yang betul dan cekap. Ia menyediakan saliran yang betul untuk kondensat dan membantu mengekalkan integriti keseluruhan pengambilan udara dan sistem ekzos gas ekzos. Pemasangan pemasangan tungku atau kondensat yang tidak betul boleh menyebabkan kerosakan relau .

Mengapa Paip Plastik?

Relau kondensasi disenaraikan sebagai peralatan CATEGORY IV mengikut piawaian industri, yang dikenal pasti dalam dokumentasi rasmi sebagai ANSI Z21.47 (CGA-2.3), yang memerlukan sistem pembuangan air menjadi ketat dan ketat gas. Relau menggunakan motor bolong ekzos yang menolak gas ekzos melalui paip bolong, mewujudkan tekanan statik yang positif di dalam bolong.

Relau kondensasi menghasilkan gas ekzos terkondensasi yang mengandungi air dan karbon dioksida, yang bersama-sama membentuk asid karbonik yang menghasilkan kondensat yang mengakis. Oleh itu, hanya jenis plastik khas yang disyorkan oleh pengeluar relau untuk pembuangan air dan kondensat dalam relau pemeluwapan.

Adalah disyorkan bahawa paip bolong hendaklah dibuat daripada jenis plastik PVC (Poly-Vinyl Chloride), CPVC (Chlorinated Poly-Vinyl Chloride) dan ABS (Acrylonitrile-Butadiene-Styrene), bergantung kepada suhu gas ekzos yang ditetapkan. Plastik yang berbeza ini mempunyai suhu perkhidmatan haba yang berlainan yang berbeza: PVC mempunyai penarafan paling rendah pada 140 ° F., CPVC mempunyai tertinggi pada 194 ° F., dan ABS jatuh di antara, pada suhu servis maksimum 160 ° F. Kegagalan paip, seperti kendur atau kebocoran, mungkin berlaku jika suhu yang berterusan melebihi suhu perkhidmatan yang disyorkan.

Industri Kekeliruan Mengenai Piawaian

Kod Gas Bahan Api Antarabangsa menyatakan dalam seksyen 503.4.1.1 (IFGS) "Pipa dan kelengkapan plastik yang digunakan untuk melepaskan peralatan hendaklah dipasang mengikut arahan pemasangan alat pengilang." Di sini terdapat masalah. Walaupun arahan pengilang akan menyenaraikan jenis pipa yang boleh diterima untuk produk mereka , mereka membiarkannya untuk memasang kontraktor untuk menentukan paip plastik mana yang akan digunakan.

Ironinya, walaupun kehadiran paip bolong plastik telah menjadi sinonim dengan relau pemeluwapan kecekapan tinggi , pengeluar paip PVC tidak mengesyorkan PVC untuk aplikasi ini. Tidak juga ada standard ASTM rasmi untuk paip plastik yang digunakan sebagai pembakaran gas pembakaran. Walaupun pengeluar relau merujuk kepada agensi dan piawaian piawaian-seperti ASTM D1785 untuk Jadual 40 PVC paip-piawai hanya untuk pemasangan paip. Malah, standard ASTM D1785 untuk Jadual 40 (memohon kepada paip saliran paip) menyatakan "Spesifikasi standard untuk paip PVC ini tidak termasuk keperluan untuk paip dan kelengkapan yang bertujuan untuk digunakan untuk melepaskan gas pembakaran."

Kod dan Cadangan

Kod bangunan di kedua-dua peringkat kebangsaan dan tempatan seolah-olah menunda kepada pengeluar relau untuk menentukan paip plastik mana yang boleh digunakan sebagai ventilasi suhu rendah dengan produk mereka. Walau bagaimanapun, cadangan adalah kontraktor pemasangan yang akhirnya menentukan paip plastik yang digunakan.

Walaupun terdapat kekeliruan, amalan yang selamat akan mencadangkan penggunaan jadual PVC 40 paip untuk pengambilan udara bolong di relau dan CPVC untuk bolong penyedut ekzos, memandangkan suhu servis yang lebih tinggi. Dengan cara itu, sekiranya ada masalah dengan relau yang menyebabkan suhu ekzos melebihi reka bentuk, sistem ekzos ekzos mempunyai kapasiti hampir 40% untuk mengendalikan haba yang berlebihan sebelum mencapai titik di mana ia boleh gagal.