Как устранить капли в трубах вентиляции?

Вентиляцию установили, но воздух всё равно тяжёлый и влажный? Тогда нужно устранить конденсат в трубе и предотвратить его появление вновь.

Как предотвратить появление плесени в доме и избежать замены вентиляционных труб, расскажем в этой статье. Вы узнаете о методах предупреждения образования конденсата. Наше руководство поможет самостоятельным мастерам.

Что такое конденсат, и как негативно сказывается на нас его присутствие?

Вода в воздушном пространстве существует в парообразном виде. Охлаждение пара приводит к его превращению в жидкость, которая конденсируется на внутренних стенках воздуховодов, образуя капли. Эти капли могут стекать, создавая ручейки и лужицы.

Причины образования конденсата:

  • Неточности в проекте и установке системы вентиляции.
  • повышенная влажность в помещениях;
  • близость водоемов;
  • Существенная разница температуры между внутренним и наружным микроклиматом помещения.

Лужи на полу – это лишь один повод для беспокойства. Тревожные сигналы также подают ржавчина на трубах, недостаток свежего воздуха, а также скопление влаги в стенах и перекрытиях с воздуховодами.

Фото: img.freepik.com
Вентиляционная система, накапливающая конденсат, увеличивает влажность в помещении, вызывая образование капель на окнах.

Конденсат вызывает сырость в доме, создавая благоприятную среду для плесени и микроорганизмов, вредных для здоровья человека. Вентиляционный конденсат разрушает металлические воздуховоды. Повышенная влажность негативно влияет даже на бетонные стены.

Удаление конденсата за пределы вентканалов

В трубах с вертикальным или наклонным расположением конденсат собирают снизу. На горизонтальных трубах возможен сбор конденсата в любой точке, за исключением тех, что проходят внутри стен.

В вентиляционную трубу Раструб-тройник размещают с направлением отвода вниз. К отводу подключают емкость — конденсатосборник.

В продаже можно найти конденсатосборники для вентиляции различных видов, которые различаются конструкцией и материалами производства.

Вместилища с резьбовыми крышками нужно опустошать вручную, когда появляется конденсат, что неудобно. Особенно это затруднительно при температуре наружного воздуха минус 20 градусов Цельсия и ниже, поскольку конденсат образуется обильно и емкость наполняется быстро.

Перед установкой емкости для конденсата устанавливают наинизшую точку в системе воздуховодов, однако при горизонтальном положении установка конденсатосборника допустима практически в любом удобном месте.

В этом случае хорошим вариантом будет конусный конденсатосборник-лейка. К нему легко присоединить шланг и выводить конденсат в канализацию. Для организации отвода жидкости в недоступных местах также применяют модель с лейкой.

При организации сбора и отвода конденсата В расчетах учитывается форма вентиляции. При многочисленных изгибах труб потребуется установить несколько конденсатосборников.

Сбор и удаление конденсата осуществляют также сорбенты – вещества, удерживающие влагу. В виде кассет сорбенты устанавливаются в фильтрационный участок приточного воздуховода. Периодически сорбент нужно извлекать для просушки, после чего он снова пригоден к использованию.

Удаление конденсата служит кратковременным решением, главным образом из-за вероятности возникновения замерзших засоров зимой. Полное устранение проблемы возможно благодаря утеплению вентиляционных каналов.

Требования к теплоизоляционным материалам

Для утепления воздуховодов в системе вентиляции необходимы материалы с такими характеристиками:

  • низкая теплопроводность;
  • паронепроницаемость;
  • огнестойкость;
  • шумопоглощающая способность;
  • биостойкость.

Теплопроводность — ключевой показатель для оценки теплоизоляционных материалов.

Несмотря на правильный монтаж всей вентиляционной системы, вывод конденсата может быть неэффективен из-за его замерзания и образования наледи.

Второстепенным показателем является паропроницаемость. Множество материалов, применяемых для утепления вентиляции, способны выводить излишнюю влагу, накопившуюся под ними, при достижении предельной нагрузки.

Впитывая влагу, материал повышает свою теплопроводность, что снижает эффективность изоляции. Чтобы этого избежать, над утеплителем устанавливается гидроизоляционная мембрана, пропускающая пар наружу и не допускающая его проникновения внутрь.

Огнестойкость определяет уровень пожарной безопасности теплоизоляции. Существует шесть классов огнестойкости.

Воздухопроводы требуют утеплителя нулевого класса, обладающего наивысшей огнестойкостью и обеспечивающего максимальную пожаробезопасность. При многослойной теплоизоляции и соблюдении ряда условий допускается применение материалов первого класса огнестойкости.

Движение воздуха по воздуховодам порождает шум, а работающий вентилятор в системах принудительной вентиляции также издает шумы и вибрации. Для того чтобы эти шумы и вибрации не передавались через жесткие конструкции и не распространялись по жилым помещениям, применяют демпфирующие устройства и прокладки.

Большинство теплоизоляционных материалов также изолируют звук и, кроме основного назначения, защищают дом от нежелательных акустических явлений.

Минеральная вата часто применяют для утепления жилых зданий, включая воздуховоды.

Материалы не должны создавать условия для размножения насекомых, грибов, бактерий и других болезнетворных микроорганизмов.

Проникая по воздуховодам в жилые помещения, микроорганизмы могут вызывать заболевания и повреждать материал, из-за чего может потребоваться его преждевременная замена. Существуют микроорганизмы, продукты жизнедеятельности которых настолько агрессивны, что способны прожечь стальные листы толщиной 1,5 мм.

Материалы для вентиляционных коммуникаций должны отвечать санитарно-гигиеническим нормам. Утеплитель не должен выделят вредных веществ для человека и природы. Экологичность предполагает отсутствие угрозы загрязнения окружающей среды при утилизации.

Допустимые теплоизоляционные варианты

Многое из перечисленного соответствуют минераловолокнистым материалам, полимерам углеводородов, пеноэластомерам.

  • минеральную вату;
  • поливинихлорид;
  • пенополистирол;
  • полиуретан.

Пеноэластомеры получают путем экструдирования и вулканизации. Их пористая структура с пузырьковыми, то есть закрытыми порами, снижает влагопоглощение и делает их паронепроницаемыми. Утеплители полиуретан и поливинилхлорид получают путем полимеризации углеводородов.

Теплоизоляционные материалы выпускаются в виде рулонов, листов (мат), полых цилиндров (скорлуп). Рулонные и скорлуповые — для труб и круглых воздуховодов, а листовой — для прямоугольных.

Утепление воздуховодов проводят во всех участках, находящихся в неотапливаемых помещениях. Особое внимание уделяют вентиляции, проходящей через стены, перекрытия и кровлю.

Листовые и рулонные утеплители характеризуются высокой гибкостью и легко принимают нужную форму. Одна сторона может быть гладкой. Такие свойства упрощают монтаж теплоизоляции. Многие материалы обладают огнестойкими и самогасимыми качествами, что увеличивает пожарную безопасность.

Выбор утеплителя зависит от условий эксплуатации, среди которых важна рабочая температура. В среднем климате России для утепления вентиляционных систем предпочтительны материалы, устойчивые к температуре воздуха от минус тридцати градусов Цельсия до плюс шестьдесят градусов Цельсия.

Для гидроизоляции используют полиэтиленовую пленку и поливинилхлоридную мембрану. Утеплённые вентиляционные каналы защищают от внешних повреждений коробами, обшитыми доской, фанерой или алюминиевыми листами.

Особенности утепления воздуховода изнутри

Все воздуховоды за пределами обогреваемых комнат, а также проходящие через стены, необходимо утеплить.

При внутренней теплоизоляции проектом увеличивается сечение воздуховода пропорционально толщине изоляции, чтобы не уменьшилась его пропускная способность.

Клейкими смесями усиливают волокна минеральной ваты. Такой шаг нужен, чтобы не допустить отслоения волокон под воздействием потока воздуха. Клей, применяемый для этого, не должен снижать уровень пожарной безопасности утеплителя и его экологичности.

Чтобы сохранить аэрационные характеристики вентиляционного канала, утепление предпочтительнее проводить по типу «труба-в-трубе», как делают с сандвич трубами для дымоходов. В отсутствие времени или желания на самостоятельное изготовление, покупка готовых изделий возможна.

Внутренняя сторона теплоизоляции не должна создавать дополнительное аэродинамическое сопротивление, препятствуя движению воздуха.

Дополнительные требования к внутренней теплоизоляции делают её применение часто неэффективным. Особенно, если необходимо утеплить готовую вентиляционную систему с определенным сечением воздуховодов. В этих ситуациях воздуховоды утепляют снаружи.

Порядок монтажа теплоизоляции снаружи

Для частного дома наиболее экономным теплоизоляционным материалом признана минеральная вата, зарекомендовавшая себя на протяжении многих лет. В продаже она бывает в рулонах разной ширины и с одним или двумя наружными фольгированными слоями.

Теплоизоляционный материал укладывают на вентиляционную трубу с нахлестом, исключая не защищённые участки. Стыки сверху крепят скотчем.

При определении толщины теплоизоляционного слоя руководствуются СНиПом 2.04.14–88. Специалисты по теплотехнике проводят сложные расчеты с учетом диаметров труб и коэффициента теплопроводности применяемого теплоизоляционного материала.

Берут во внимание среднесуточную температуру воздуха и возможные тепловые потери через соединения и крепежи, равно как и другие показатели, большая часть из которых содержится в справочниках и упомянутых СНиПах.

При утеплении вентиляционных систем в частных домах средней полосы России минеральную вату толщиной 100 мм используют рулонным материалом. Возможен вариант покупки минваты толщиной 50 мм и двукратного обёртывания трубы.

Для вычисления необходимой ширины утеплителя измерьте диаметр трубы, добавьте к результату удвоенную толщину минваты и умножьте полученную сумму на 3,14.

Начинать работу следует с подготовки резинового шпателя, строительного ножа, степлера, алюминиевого скотча шириной 7-8 см, маркера и измерительных инструментов – угольника, линейки и рулетки (лучше металлической). Необходимо надевать защитную одежду.

Для работы под открытым небом выбирают день без осадков. В противном случае минвата может промочить. Разворачивают рулон, размечают и разрезают его для получения отрезка нужного размера. По краю отделяют фольгу, чтобы трубу можно было обернуть минватой внахлест, а затем прикрыть соединительный шов фольгированным слоем.

В недоступных местах используют современную теплоизоляцию, имеющую название «скорлупа», выбор которой зависит от внешнего размера трубы.

Соединительный шов через каждые 10 сантиметров закрепляется степлером и проклеивается по всей длине скотчем. Фиксацию утеплителя к трубе обеспечивают как специальные крепления, так и проволока.

Чтобы защитить стыки воздуховодов, утеплитель нужно разрезать на части нужных форм и размеров. Перед утеплением очистите трубу от грязи.

Для утепления используют также сегментные утеплители. Монолитная оболочка, имеющая форму трубы, одевается на воздуховод. Ее применяют главным образом при установке вентиляционной системы с самого начала.

Сначала измеряют геометрию воздуховода, затем подбирают кожух нужного размера и надевают его по всей длине трубы. Сверху накладывают фольгу и закрепляют ее хомутами из нержавеющей стали или меди.

Сборно-разборная оболочка состоит из двух полуцилиндров, которые крепятся к трубе с обеих сторон. На участках трубы, проходящих через стену, обмотать рулонным утеплителем сложно, а надеть оболочку намного проще. Сборно-разборную оболочку можно установить на уже работающий воздуховод.

Борьба с конденсатом на примере

В доме с одним этажом установлена система вентиляции для кухни и санузла. Металлические трубы подключены к этим комнатам.

Проложенные по чердаку и ведущие на кровлю трубы при дневных перепадах температуры наполняются конденсатом. Зимой это явление усиливается: с вытяжки течет вода, образуя лужицы.

Поскольку чердаки обычно не отапливаются, вентилиационные трубы в них требуют утепления вдоль всего пути.

Решается проблема комплексно. Утепляют вытяжную и приточную трубу, начиная от входа в потолок до выхода наружу. На участках, проходящих по неотапливаемому чердачному помещению, трубы утепляют рулонной минватой толщиной 70-100 мм.

Для проходов через потолки и перекрытия применяют скорлупу. Тройник с конденсатосборником монтируют внизу.

Когда вентиляции проходят через стену, а не кровлю, утепляют участок стены специальной скорлупой. Снаружи на трубу устанавливают тройник под углом 90 градусов, монтируют конденсатосборник и зонт (дефлектор).

Устройство новой вентиляционной системы

Ошибки в проектировании и монтаже, а также применение труб низкого качества могут сделать любые способы борьбы с конденсатом бесполезными.

В этом случае логичнее установить новую вентиляционную систему, способную эффективно удалять загрязненный воздух и подавать свежий.

Проектирование проводится после анализа воздухообменных процессов и расчетов по нормативным документам СНиП, учитывая особенности помещений и количество жильцов. Возможно потребуется отказаться от естественной вентиляции в пользу принудительной с изменением конфигурации вентканалов и установкой оборудования для подогрева воздуха.

Выводы и полезное видео по теме

Как определить, образуется ли конденсат в воздуховодах:

Отведение конденсата из вентиляции в систему водоотведения.

Установка конденсатосборников и утепление вентиляционных труб позволяют решить ряд задач.

Малое количество влаги, которое может образовываться на поверхности воздуховода, быстро удаляется за пределы системы, не нанося вреда. Уменьшается уровень шума и вибраций, что особенно ощутимо в системах принудительной вентиляции. В результате микроклимат нормализуется, а дом становится более комфортным для проживания.

Поделитесь своим опытом борьбы с конденсатом в вентиляционных трубах на даче или за городом. Расскажите о технических моментах отвода и предотвращения конденсата, которые могут быть полезны другим посетителям сайта. Оставляйте комментарии, фотографии и задавайте вопросы ниже.