-
На складе Код товара:: BF509936 Переход вентиляционный 100x80 мм стальной оцинкованныйЦена по запросу
- Материал стальной
- Покрытие оцинкованный
- Размер 1 100 мм
- Размер 2 80 мм
-
На складе Код товара:: BF509938 Переход вентиляционный 110x100 мм стальной оцинкованныйЦена по запросу
- Материал стальной
- Покрытие оцинкованный
- Размер 1 110 мм
- Размер 2 100 мм
-
На складе Код товара:: BF509945 Переход вентиляционный 120x100 мм стальной оцинкованныйЦена по запросу
- Материал стальной
- Покрытие оцинкованный
- Размер 1 120 мм
- Размер 2 100 мм
-
На складе Код товара:: BF509959 Переход вентиляционный 1300x100 мм стальной оцинкованныйЦена по запросу
- Материал стальной
- Покрытие оцинкованный
- Размер 1 1300 мм
- Размер 2 100 мм
Переход вентиляционный 100 мм: конструкция и применение
Переход вентиляционный 100 мм предназначен для соединения воздуховодов круглого сечения диаметром 100 мм с элементами вентиляционных систем другого диаметра или прямоугольными каналами. Изделие обеспечивает герметичное сопряжение участков трассы при изменении проходного сечения, что критично для поддержания расчётного аэродинамического сопротивления сети. Переходы данного типоразмера востребованы в системах приточной и вытяжной вентиляции жилых, административных и промышленных объектов, где используются канальные вентиляторы, фильтры и рекуператоры с патрубками 100 мм.
Конструктивные особенности
Переход вентиляционный 100 мм изготавливается из оцинкованной стали толщиной от 0,5 до 0,8 мм. Конфигурация изделия концентрическая или эксцентрическая, что позволяет изменять диаметр с 100 мм на больший (например, 125, 150 или 160 мм) или на прямоугольное сечение. Герметизация стыков обеспечивается за счёт фальцевого соединения или применения уплотнительной ленты. Для монтажа на круглые патрубки используются хомуты, а на прямоугольные шины или саморезы.
Технические параметры
| Диаметр входной, мм | Диаметр выходной, мм | Длина, мм | Толщина стали, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 125 | 200 | 0,5 | 0,25 |
| 100 | 150 | 250 | 0,6 | 0,35 |
| 100 | 160 | 300 | 0,7 | 0,45 |
Области применения
- Приточные установки с канальными нагревателями и охладителями, где требуется переход с патрубка 100 мм на магистральный воздуховод.
- Вытяжные системы кухонь и санузлов, подключаемые к центральному стояку через переход 100/125 мм.
- Вентиляция серверных и электрощитовых, где используются компактные канальные вентиляторы диаметром 100 мм.
- Системы дымоудаления малой производительности, работающие при температуре до +80 C.
- Промышленные пылеулавливающие установки с циклонными фильтрами, где требуется изменение сечения воздуховода.
Особенности монтажа
При установке перехода вентиляционного 100 мм необходимо обеспечить плавное изменение сечения без резких сужений, чтобы избежать турбулентных потерь. Рекомендуемая длина перехода не менее 1,52 диаметров большего патрубка. Для фиксации на круглых воздуховодах применяются червячные хомуты из оцинкованной стали, на прямоугольных шины с резиновым уплотнителем. При монтаже в условиях вибрации (например, рядом с вентилятором) целесообразно использовать виброизолирующие прокладки.
Вопросы и ответы
Какие материалы используются для изготовления перехода 100 мм?
Основной материал оцинкованная сталь толщиной от 0,5 до 0,8 мм. Для агрессивных сред применяется нержавеющая сталь AISI 304 или AISI 316. В системах с низкими требованиями к герметичности возможен вариант из ПВХ.
Какой максимальный перепад диаметров допустим для перехода 100 мм?
Рекомендуемый перепад не более 60 мм (например, с 100 на 160 мм). При большем перепаде возрастает аэродинамическое сопротивление, и требуется установка двух последовательных переходов.
Можно ли использовать переход 100 мм для прямоугольных воздуховодов?
Да, существуют переходы с круглого сечения 100 мм на прямоугольное (например, 100100, 100150 мм). Такие изделия применяются при подключении круглых патрубков к прямоугольным каналам.
Как рассчитать потери давления на переходе 100 мм?
Потери зависят от отношения диаметров и угла раскрытия. Для концентрического перехода с углом 1530 коэффициент местного сопротивления составляет 0,10,3. Точный расчёт выполняется по методике СП 60.13330.