Вставка гибкая круглая вгк-2,5 (для вентилятора вр 12-26), цена в русэнерго
Вставки гибкие к вентиляторам предназначены для предотвращения передачи вибрации от вентилятора к воздуховодам и для снижения уровня шума.
Виброизоляторы изготавливаются в климатическом исполнении — У (умеренный климат) 1-й категории размещения по ГОСТ 15150-69.
Гибкий элемент вставок типоразмера 45-60-45 изготовлен из полиэстра и обеспечивает изменение их длины до 60 мм.
Габаритные и присоединительные размеры вставок гибких круглых ВГк
| Назначение вставки | № вставки ВГп | Размеры, мм | n, шт | |||
| D | D1 | d | H | |||
| ВР 80-75 ВР 86-77 ВР 280-46 ВЦ 4-75 ВЦ 14-46 | 2 | 205 | 235 | 7х14 | 158…214 | 2х6 |
| 2,5 | 265 | 280 | 7х14 | 158…214 | 2х8 | |
| 2,8 | 290 | 309 | 8 | 158…214 | 2х8 | |
| 3,15 | 325 | 345 | 7х14 | 158…214 | 2х8 | |
| 3,55 | 370 | 390 | 10 | 158…214 | 2х8 | |
| 4 | 410 | 430 | 7х14 | 158…214 | 2х8 | |
| 4,5 | 455 | 480 | 8 | 158…214 | 2х8 | |
| 5 | 510 | 530 | 7х14 | 158…214 | 2х8 | |
| 5,6 | 566 | 600 | 8х16 | 158…214 | 2х8 | |
| 6,3 | 640 | 660 | 7х14 | 158…214 | 2х16 | |
| 7,1 | 730 | 766 | 10 | 158…214 | 2х16 | |
| 8 | 815 | 850 | 8х16 | 158…214 | 2х16 | |
| 9 | 915 | 950 | 9 | 158…214 | 2х16 | |
| 10 | 1010 | 1040 | 14х14 | 158…214 | 2х16 | |
| 11,2 | 1140 | 1180 | 12 | 158…214 | 2х16 | |
| 12 | 1220 | 1260 | 10х14 | 158…214 | 2х16 | |
| 12,5 | 1270 | 1310 | 10х14 | 158…214 | 2х16 | |
| 14 | 1262 | 1300 | 13х20 | 169…225 | 2х16 | |
| 16 | 1446 | 1490 | 13х20 | 169…225 | 2х36 | |
| ВР 132-30 | 3,15 | 158 | 200 | 7х12 | 158…214 | 2х8 |
| 4 | 255 | 290 | 7х12 | 158…214 | 2х8 | |
| 5 | 250 | 336 | 10х14 | 158…214 | 2х8 | |
| 6,3 | 315 | 430 | 10х14 | 158…214 | 2х12 | |
| 8 | 400 | 530 | 15 | 158…214 | 2х12 | |
| 10 | 500 | 645 | 15 | 158…214 | 2х12 | |
| 12,5 | 816 | 850 | 12х16 | 158…214 | 2х16 | |
| ВРП 01(05) ВЦП 6-46 | 2,5 | 175 | 210 | 7х12 | 158…214 | 2х8 |
| 3,15 | 222 | 250 | 7х12 | 158…214 | 2х8 | |
| 4 | 280 | 305 | 7х12 | 158…214 | 2х8 | |
| 5 | 350 | 383 | 8х16 | 158…214 | 2х8 | |
| 6,3 | 440 | 470 | 8х16 | 158…214 | 2х8 | |
| 8 | 560 | 610 | 10х14 | 158…214 | 2х8 | |
| 10 | 700 | 745 | 10х14 | 158…214 | 2х16 | |
| ВЦ 5-35 | 3,55 | 139 | 182 | 12 | 158…214 | 2х8 |
| 4 | 174 | 219 | 12 | 158…214 | 2х8 | |
| 8 | 352 | 405 | 12х16 | 158…214 | 2х8 | |
| 8,5 | 352 | 405 | 12х16 | 158…214 | 2х8 | |
| ВЦ 5-45 | 4,25 | 226 | 265 | 12 | 158…214 | 2х8 |
| 8 | 448 | 497 | 12х16 | 158…214 | 2х12 | |
| 8,5 | 448 | 497 | 12х16 | 158…214 | 2х12 | |
| ВЦ 5-50 | 8 | 560 | 630 | 14х20 | 158…214 | 2х16 |
| 9 | 630 | 698 | 14х20 | 158…214 | 2х16 | |
| ВР 12-26 | 2,5 | 175 | 210 | 7х14 | 158…214 | 2х6 |
| 3,15 | 220 | 255 | 7х14 | 158…214 | 2х6 | |
| 3,5 | 245 | 280 | 7х14 | 158…214 | 2х6 | |
| 4 | 280 | 310 | 7х14 | 158…214 | 2х8 | |
| 4,5 | 315 | 345 | 7х14 | 158…214 | 2х8 | |
| 5 | 350 | 385 | 7х14 | 158…214 | 2х8 | |
| 5,5 | 385 | 415 | 7х14 | 158…214 | 2х8 | |
| ВО 06-300 ВО 14-320 ВО 16-300 ВО 16-310 | 2,5 | 250 | 280 | 7х14 | 158…214 | 2х8 |
| 3,15 | 310 | 340 | 7х14 | 158…214 | 2х8 | |
| 3,5 | 345 | 375 | 7х14 | 158…214 | 2х8 | |
| 4 | 410 | 435 | 7х14 | 158…214 | 2х8 | |
| 5 | 510 | 530 | 7х14 | 158…214 | 2х16 | |
| 6,3 | 642 | 670 | 7х14 | 158…214 | 2х16 | |
| 8 | 810 | 840 | 10х14 | 158…214 | 2х16 | |
| 10 | 1010 | 1045 | 10х14 | 158…214 | 2х16 | |
| 12,5 | 1260 | 1295 | 10х14 | 158…214 | 2х16 |
Гибкие вставки для вентиляторов
Гибкие вставки обеспечивают предотвращение передачи вибрации от вентилятора к воздуховоду и используются в системах вентиляции, перемещающих воздух в температурных интервалах от -50 °С до 80 °С и влажности до 60%.
Гибкие вставки особенно важны для промышленных вентиляционных систем, поскольку при вибрации крупные воздуховоды могут издавать сильный, мешающий работе шум или задевать стены в тех случаях, когда воздуховоды установлены слишком близко с ними.
Соединение гибких вставок и воздуховодов происходит при помощи соединительных фланцев. Они крепятся к краям гибких вставок.
Габаритно-присоединительные размеры гибких вставок
Габаритные и присоединительные размеры гибких вставок круглых для вентиляторов низкого/среднего давления
Гибкая вставка типа «фланец-нипель»
| № | Типоразмер | D, мм | D1, мм | Lmax, мм | Lmin, мм | d, мм | n, шт |
| 1 | 2,0 | 270 | 245 | 200 | 180 | 212 | 6 |
| 2 | 2,5 | 315 | 242 | 200 | 180 | 257 | 8 |
| 3 | 3,15 | 376 | 353 | 200 | 180 | 318 | 8 |
| 4 | 4,0 | 463 | 440 | 200 | 180 | 405 | 8 |
| 5 | 5,0 | 560 | 537 | 200 | 180 | 502 | 8 |
| 6 | 6,3 | 691 | 668 | 200 | 180 | 633 | 8 |
| 7 | 8,0 | 860 | 840 | 250 | 220 | 802 | 16 |
| 8 | 10,0 | 1058 | 1040 | 250 | 220 | 1000 | 16 |
| 9 | 12,5 | 1308 | 1290 | 250 | 220 | 1250 | 16 |
Габаритные и присоединительные размеры гибких квадратных для вентиляторов низкого/среднего давления Гибкая вставка типа «фланец-фланец»
| № | Типоразмер | A, мм | A1, мм | Lmax, мм | Lmin, мм | а, мм | n, шт |
| 1 | 2,0 | 172 | 182 | 200 | 180 | 140 | 10 |
| 2 | 2,5 | 207 | 217 | 200 | 180 | 175 | 10 |
| 3 | 3,15 | 253 | 263 | 200 | 180 | 224 | 10 |
| 4 | 4,0 | 312 | 340 | 200 | 180 | 280 | 10 |
| 5 | 5,0 | 383 | 410 | 200 | 180 | 352 | 10 |
| 6 | 6,3 | 473 | 501 | 200 | 180 | 445 | 10 |
| 7 | 8,0 | 592 | 620 | 250 | 220 | 560 | 10 |
| 8 | 10,0 | 732 | 760 | 250 | 220 | 700 | 10 |
| 9 | 12,5 | 907 | 935 | 250 | 220 | 800 | 10 |
Доставка по Москве и Московской области
- Все оплаченные Вами заказы мы можем доставить в удобное для Вас время и место.
- При сумме заказа от 70 000 рублей, доставка по Москве и Московской области в пределах А107 (ММК — Московское малое кольцо) осуществляется БЕСПЛАТНО!
- Доставка за пределы А107 (ММК — Московское малое кольцо) оплачивается дополнительно и рассчитывается по индивидуальным запросам.
- Доставка осуществляется в течение 2–3 рабочих дней с момента готовности оплаченного Вами Заказа.
- Все товары с признаком «в наличии» можно забрать в день оплаты заказа со склада.
- Любые Ваши заказы доступны для самовывоза
Доставка в регионы РФ
- Доставка до терминалов транспортных компаний по Москве и Московской области в пределах А107 (ММК — Московское малое кольцо) осуществляется БЕСПЛАТНО, вне зависимости от суммы заказа.
- Нашими ключевыми партнёрами являются транспортные компании «Деловые Линии» и «ПЭК». Также мы готовы рассмотреть Ваше предложение по выбору транспортной компании.
- Организация доставки осуществляется в течение трёх рабочих дней с момента готовности оплаченного Вами Заказа.
Самовывоз
Адрес Склада и Офиса: Москва, ул. Электродная, д. 2, стр. 28
Время работы:
Понедельник-Четверг: 09.00 — 18.00
Пятница: 09.00 – 17.00
Изготовление своими силами
Технологию сборки колпака предлагаем пояснить на примере насадки типа ЦАГИ. Детали вырезаются из оцинкованной стали толщиной 0.5 мм, между собой скрепляются заклепками или болтами с гайками. Конструкция вытяжного элемента представлена на чертеже.

Для изготовления понадобится обычный слесарный инструмент:
- молоток, киянка;
- ножницы по металлу;
- дрель электрическая;
- тиски;
- приспособления для разметки – чертилка, рулетка, карандаш.
Ниже в таблице указаны размеры деталей дефлектора и окончательный вес изделия.

Справка. Наиболее «ходовые» диаметры вентиляционных каналов – 100 либо 110 мм, когда вытяжка сделана пластиковой канализационной трубой.

Алгоритм сборки следующий. По разверткам вырезаем ножницами заготовки зонта, диффузора и обечайки, скрепляем между собой заклепками. Раскрой обечайки не представляет сложности, развертки диффузора и зонта показаны на чертежах.

Готовый дефлектор насаживается на оголовок, нижний патрубок стягивается хомутом. На квадратную шахту придется сделать или купить переходник, чей фланец прикрепляется к торцу трубы.
Как подобрать и использовать?
Чтобы не ошибиться с определением вида вставки, надо ориентироваться на так называемый номер вентилятора и его разновидность. Эти элементы могут ставиться на входе и выходе. Основные размеры, на которые нужно обращать внимание — это длина и сечение. Следует учитывать, что не все вставки монтируются на патрубки.
Чем больше поток воздуха, который проходит по обособленному сегменту трубопровода, тем выше интенсивность вибрации. Потому надо очень тщательно рассчитывать все параметры. Еще один вариант — вставки, компенсирующие тепловое расширение. Благодаря им эффективно решается проблема защиты от температурных искажений конструкции.
По похожему принципу организуется соединение и при ниппельном устройстве. Чтобы оценить, насколько правильно смонтированы вибрационные вставки, нужно проверить их в работе. Специалисты должны иметь при себе специальные измерительные приборы, фиксирующие уровни вибрации и громкость звука.
Прямоугольная вставка предназначена для места, где воздух нагнетается извне. Ее монтируют на пересечении вентиляторного выхлопа и воздуховода. А вот круглую деталь надо покупать для установки на местах, где соединяется всасывающий канал вентилятора и воздуховод. Примечательны характеристики материала уплотнительных самоклеящихся лент, применяемых на воздуховодах.
Согласно указаниям ГОСТ и требованиям практики, этот материал и сделанные из него конструкции должны позволять:
- герметизировать швы элементов;
- сделать непроницаемыми стыки единичных секций;
- повысить эффективность работы приточно-вытяжных систем.
Очень важный момент — минимальная склонность к впитыванию воды. Лента не должна насыщаться ею больше 2% массы. При этом обязательна устойчивость к воздействию воды, ультрафиолета и атмосферного кислорода. Еще один нюанс — стойкость к смазочным маслам и возможность работы в химически агрессивной среде.
Одна из сторон межфланцевых приклеиваемых элементов покрывается клеем особого состава. Его рецептура и распределение должны быть такими, чтобы закрепить конструкцию было легко и удобно. Это не снимает с потребителей обязанности заблаговременно очистить и обезжирить поверхность.
Более подробно о свойствах самоклеющейся ленты, применяемой в системах вентиляции, рассказывается в видео ниже.
Колпак принудительного действия astato
Это единственный тип дефлектора, функционирующий при любой погоде, включая полный штиль. Насадка выполнена из двух усеченных конусов, повернутых вершинами друг к другу. Верхняя часть снабжена зонтом и осевым электровентилятором. Сбоку проем закрыт алюминиевой сеткой от птиц.
Как работает дефлектор французского бренда Astato:
- В ветреную погоду колпак действует как статичный усилитель – проходящий между конусами поток подхватывает воздух, поднимающийся по вытяжному стволу. Вентилятор отключен.
- Когда ветер затихает, срабатывает датчик давления – прессостат. Он подает сигнал блоку управления EOL.
- Контроллер запускает вентилятор на нужную скорость (всего их две). Начинается принудительная вытяжка из канала.
Примечание. Порог срабатывания датчика настраивается пользователем. Cтатодинамическое устройство может работать без дорогой автоматики – от реле температуры либо включаться ручным способом.
Единственный недостаток активного дефлектора Astato – космическая по нашим меркам цена. Чтобы купить насадку минимального диаметра 160 мм, придется уплатить 1395 евро. Хотите автоматизировать работу принудительной вытяжки — добавьте сюда стоимость блока EOL – еще 1520 евро.

Конструкция гибких вставок для вентиляторов
Прежде побалакаем, выясним, для чего нужны гибкие вставки. Детали применяются преимущественно промышленностью. Стоит в доме пластиковый воздуховод, гибкие вставки не нужны, материал наделен немереной упругостью. Больше играет роль фактор вибраций. Зато на воздуховоде не будет оседать пыль.
Новые пылесосы Dyson 2022 года используют подобную схему, стряхивая пыль обратно в циклонный фильтр, пытающуюся пройти внутрь узких каналов. Каждый оснащен резиновым колпачком, в силу немереной упругости вибрирующим, заставляющим пыль парить в воздухе, грязь захватывается вихрем.
Если пластиковые воздуховоды будут слегка вибрировать с высокой частотой, процесс препятствует проникновению мельчайших частиц вовнутрь.
В промышленности применяются мощнейшие вентиляторы, способные нанести непоправимый вред строительным конструкциям механическими нагрузками. Гибкие вставки гасят вибрации, мешая распространяться вредному фактору вдоль воздуховода. Элементы упрощают монтаж/демонтаж, деформируясь.
Однако для несения механической нагрузки не предназначены.
Различаются гибкие вставки для вентиляторов следующими характеристиками (исключая размер и форм-фактор):
- Диапазон рабочих температур.
- Воздухопроницаемость.
- Устойчивость к агрессивным средам.
- Устойчивость к воздействию абразивов.
Часто встречаем прямоугольные фланцевые гибкие вставки для вентиляторов, крепятся одной стороной к воздуховоду, другой — к вентилятору болтами. Круглые сплошняком снабжаются хомутами, затягивающимися вокруг труб.
Для расчетов конструктору дают номинальные размеры проходного сечения, установочные размеры под фланцы, хомуты. Информации о гибких вставках для вентиляторов настолько мало, говорить не в радость.
Осталось поведать, из каких материалов собираются штуковины:
- Для нормальных условий без высоких температур, агрессивных сред металлические элементы изготавливают из оцинкованной стали, в роли изолирующей ткани применяются винил, брезент.
- Требуется поднять температуру эксплуатации, за основу берется силиконовая ткань. Вещица продается на alibaba цельными рулонами, имеет специфический шоколадный, красноватый цвет. Температура эксплуатации изделий достигает 310 градусов, жаростойкие гибкие вставки для вентиляторов Kompenz Elastic выдерживают только 200.
- Касаемо отводов агрессивных сред, в дело вступает фторопласт. Специальная ткань с наслоением материала противостоит сложным условиям. Одновременно фторопласт демонстрирует хорошую термостойкостью. Не боясь паров оксида серы, используется компонентом воздуховодов, отводящих продукты сгорания газа. Стойкость гибких ставок для вентиляторов простирается до 285 ºС.
- При температурах выше указанной рекомендуется применять специальные компенсаторы. Многослойные (композитный материал) эластичные элементы воздуховодов, специально нацеленные на применение в агрессивных условиях. Включая высокие температуры. Компенсаторы применяются при загрязнении потока абразивами. Благодаря сандвичевой конструкции, гибко подбирается состав материалов, наиболее полно отвечающий заданным критериям.
Допускаем, для сверхвысоких температур логично применять керамическую ткань. О существовании экзотического материала производители гибких вставок умалчивают. Скажем пару слов, из чего собираются гибкие вставки для вентиляторов.
Н-образная насадка
Эта оригинальная конструкция представляет собой узел из труб в виде русской буквы «Н», вытяжка подключена к середине воображаемой перекладины. С какой бы стороны ветер ни задул в открытые трубы – сверху или снизу – более быстрый поток станет эжектировать (увлекать за собой) воздушную струю из вентиляционного стояка.
Преимущество Н-образного дефлектора – почти стопроцентная защита от задувания ветра, обратной тяги, попадания влаги и обмерзания. Указанные плюсы перечеркиваются не менее существенными минусами:
- Проблемы с аэродинамикой — чтобы выйти на улицу, воздух преодолевает 2 поворота 90°. Потери компенсирует поток ветра, но сила тяги возрастает минимально. Отсюда низкая производительность вытяжной насадки.
- Приспособление довольно громоздкое, поэтому крепеж на трубе затруднен.
- Н-дефлектор не слишком красиво выглядит. Представьте ситуацию, когда на кровлю выведены 2—3 вентканала с подобными колпаками.

Дополнение. Мы пропустили 1 преимущество насадки – ее несложно собрать своими руками из готовых тройников. Применить изделие можно для вентиляции подсобных строений, например, бани или теплого сарая.
Особенности проведения монтажных работ
Соединяя железные воздуховоды для вентиляции на поворотах, в целях оптимального натяжения, направляться использовать железные твёрдые колена с возможностью регулирования угла поворота. Колено жестко крепится на несущих конструкциях и за счет этого появляется возможность обеспечить на непрямых участках линии требуемое натяжение воздуховода.
Эта разработка монтажа снабжает такие преимущества как:
- Уменьшение сопротивление внутренней поверхности воздуховода из-за того что внутренний рукав подобающим образом натянут.
- Возможность регулировки угла сгиба в промежутке 90-180 градусов;
- Сохранение нужной степени подвижности вентиляционного канала в ходе эксплуатации системы.
- Надежность крепления гибкого воздуховода на поворотах.
- Малая возможность излома гибкого вентиляционного канала на поворотных участках.
Принципиально важно: К применению гибких воздуховодов предъявляется последовательность ограничений, среди которых недопустимость монтажа в вертикальных стояках, высота которых образовывает более 6 метров. Помимо этого, гибкие каналы не нужно применять не учитывая таких параметров как термостойкость, конструктивные изюминки и т.д.
Инструкция проведения монтажа предполагает соответствие следующим требованиям:
- Приступая к монтажным работам нужно всецело растянуть своими руками внутренний рукав воздуховода чтобы исключить потери и изгибы давления.
- Излишки гибкой трубы обрезаются. Не нужно монтировать вентиляционную систему, оставляя дополнительную длину воздуховода про запас.
- Подвесные кронштейны подбираются с учетом достаточной ширины, при которой наружный диаметр жакета (оболочки) не будет изменять свою форму.
- Для прохождения стеновых конструкций в обязательном порядке используем железные гильзы либо переходники, каковые обеспечат сохранность гибкого воздуховода на протяжении монтажа и последующей эксплуатации.
Монтажные работы выполняются следующим образом:
- Гибкие температуростойкие воздуховоды для вентиляции режем в растянутом состоянии ножницами по металлу, тогда как спиральная часть перекусывается кусачками. При работе с пластиковыми каналами полимерная оболочка режется острым ножом, в то время как спираль откусывается кусачками.
- Соединение выполняется при помощи муфты ниппельного типа, алюминиевой самоклеющейся ленты либо мастики. Заход воздуховода на патрубок обязан составлять не меньше 50 мм
- Соединение для дополнительной прочности фиксируем нейлоновой либо железной стяжкой.
- Монтаж полужестких воздуховодов выполняется при помощи присоединения к фланцам и фиксирования с применением шурупов.
- По окончании работы контролируем герметичность соединений.
Пример обозначения при заказе
ГВП-300х300-О – Вставка гибкая ГВП сечением 300х300 в общепромышленном исполнении;
ГВП-450х360-ДуЖ – Вставка гибкая ГВП сечением 450х360 в теплостойком исполнении дымоудаление до 4000С;
ГВП-895х895-КЖ – Вставка гибкая ГВП сечением 895х895 в коррозионостойком исполнении дымоудаление до 6000С;
Габаритные и присоединительные размеры
| Наименование гибкой вставки | Габаритные размеры, мм | Установочные размеры, мм | номер рис. | масса, кг | старое наименование | Вентилятор | Исп. | ||||||
| Е | F | L | С | D | d | n | О | КЖ, ДуЖ | |||||
| ГВП-100х76 | 152 | 128 | 155 | 135 | 110 | 10,5 | 8 | 2 | 0,65 | 1,4 | Н-2 | ВР 240-26-2,5 | 1 |
| ГВП-126х96 | 194 | 164 | 155 | 171 | 141 | 10,5 | 8 | 2 | 0,93 | 1,8 | Н-3,15 | ВР 240-26-3,15 | 1 |
| ГВП- 153х153 | 193 | 193 | 150 | 170 | 170 | 9 | 4 | 1 | 1,28 | 2,97 | Н-2 | ВР 280-46-2 | 1 |
| ГВП- 160х120 | 226 | 186 | 200 | 204 | 164 | 10,5 | 8 | 2 | 1,7 | 2,1 | Н-4 | ВР 240-26-4 | 1 |
| ГВП-162х103 | 232 | 173 | 150 | 200 | 141 | 10,5х20 | 6 | 2 | 2,4 | 2,5 | Н-3,55 | ВР 100-35-3,55 | 1 |
| ГВП-181х144 | 251 | 214 | 150 | 219 | 182 | 10,5х20 | 8 | 2 | 2,44 | 2,5 | Н-4 | ВР 100-35-4 | 1 |
| ГВП-193х193 | 223 | 223 | 150 | 210 | 210 | 9 | 4 | 1 | 1,53 | 3,67 | Н-2,5 | ВР 85-77-2,5; ВР 280-46-2,5 | 1 |
| ГВП-202х154 | 292 | 244 | 200 | 252 | 206 | 10,5х20 | 14 | 2 | 2,4 | 2,5 | Н-5 | ВР 120-28-5 | 1 |
| ГВП-213х213 | 253 | 253 | 150 | 230 | 230 | 9 | 4 | 1 | 1,65 | 4,06 | Н-2,8 | ВР 85-77-2,8 | 1 |
| ГВП-227х181 | 297 | 250 | 150 | 265 | 219 | 10,5х20 | 8 | 2 | 5,21 | 5,3 | Н-4,25 | ВР 100-45-4,25 | 1 |
| ГВП-238х238 | 278 | 278 | 150 | 255 | 255 | 9 | 4 | 1 | 1,8 | 4,5 | Н-3,15 | ВР 280-46-3,15; ВР 85-77-3,15 | 1 |
| ГВП-256х193 | 306 | 253 | 200 | 286 | 223 | 10,5х20 | 14 | 2 | 2,6 | 3,2 | Н-6,3 | ВР 120-28-6,3 | 1 |
| ГВП-266х266 | 306 | 306 | 150 | 283 | 283 | 9 | 4 | 1 | 1,9 | 5,5 | Н-3,55 | ВР 85-77-3,55 | 1 |
| ГВП-298х298 | 338 | 338 | 150 | 315 | 315 | 9 | 4 | 1 | 2,17 | 6,2 | Н-4 | ВР 280-46-4; ВР 85-77-4 | 1 |
| ГВП-300х300 | 386 | 386 | 150 | 342 | 342 | 10,5х20 | 16 | 2 | 5,4 | 5,5 | Н-5 | ВР 120-45-5 | 5 |
| ГВП-320х240 | 410 | 330 | 290 | 370 | 292 | 10,5х20 | 14 | 2 | 3,6 | 4,9 | Н-8 | ВР 120-28-8 | 1, 5 |
| ГВП-333х333 | 370 | 370 | 150 | 350 | 350 | 9 | 4 | 1 | 2,3 | 6,9 | Н-4,5 | ВР 85-77-4,5 | 1 |
| ГВП-363х363 | 403 | 403 | 150 | 380 | 380 | 9 | 4 | 1 | 2,57 | 8,53 | Н-5 | ВР 85-77-5; ВР 280-46-5 | 1 |
| ГВП-380х380 | 450 | 450 | 150 | 420 | 420 | 10,5х20 | 16 | 2 | 8,06 | 8,2 | Н-6,3 | ВР 120-45-6,3 | 5 |
| ГВП-400х300 | 490 | 390 | 290 | 458 | 352 | 10,5х20 | 14 | 2 | 5,57 | 7,1 | Н-10 | ВР 120-28-10 | 1, 5 |
| ГВП-402х255 | 482 | 335 | 150 | 448 | 300 | 10,5х20 | 12 | 2 | 9,79 | 9,9 | Н-8 | ВР 100-35-8 | 1 |
| ГВП-405х405 | 443 | 443 | 150 | 425 | 425 | 9 | 4 | 1 | 2,84 | 9,7 | Н-5,6 | ВР 85-77-5,6 | 1 |
| ГВП-450х360 | 530 | 440 | 150 | 497 | 405 | 10,5х20 | 14 | 2 | 6,75 | 6,9 | Н-8 | ВР 100-45-8 | 1 |
| ГВП-458х458 | 498 | 498 | 150 | 475 | 475 | 9 | 4 | 1 | 3,15 | 11,8 | Н-6,3 | ВР 280-46-6,3; ВР 85-77-6,3 | 1 |
| ГВП-480х480 | 566 | 566 | 150 | 524 | 524 | 10,5х20 | 20 | 2 | 10,29 | 10,5 | Н-8 | ВР 120-45-8 | 5 |
| ГВП-516х516 | 554 | 554 | 150 | 530 | 530 | 9 | 4 | 1 | 3,8 | 12,45 | Н-7,1 | ВР 85-77-7,1 | 1 |
| ГВП-568х452 | 668 | 552 | 150 | 630 | 514 | 12,7 | 14 | 2 | 9,28 | 9,4 | Н-8 | ВР 100-50-8 | 1 |
| ГВП-570х570 | 626 | 626 | 240 | 600 | 600 | 10 | 4 | 1 | 5,5 | 14,13 | Н-8 | ВР 280-46-8; ВР 85-77-8 | 1, 5 |
| ГВП-636х505 | 736 | 605 | 150 | 698 | 567 | 12,7 | 14 | 2 | 10,14 | 10,3 | Н-9 | ВР 100-50-9 | 1 |
| ГВП-700х700 | 780 | 780 | 150 | 745 | 745 | 10,5х20 | 20 | 2 | 13 | 13,2 | Н-10 | ВР 180-55-10 | 5 |
| ГВП-720х720 | 776 | 776 | 240 | 750 | 750 | 10 | 4 | 1 | 6,8 | 18,32 | Н-10 | ВР 85-77-9; ВР 85-77-10 | 1, 5 |
| ГВП-840х840 | 930 | 930 | 150 | 894 | 894 | 10,5х20 | 24 | 2 | 16,7 | 16,4 | Н-12 | ВР 180-55-12 | 5 |
| ГВП-895х895 | 951 | 951 | 240 | 925 | 925 | 10 | 4 | 1 | 8,3 | 24 | Н-12,5 | ВР 85-77-11,2; ВР 85-77-12,5 | 1, 5 |
| ГВП-1094х1094 | 1253 | 1253 | 300 | 1203 | 1203 | 14 | 36 | 2 | 126 | Н-16 | ВР 80-76-16 | 5 | |
| ГВП-1570х1372 | 1732 | 1534 | 300 | — | — | 15х20 | 48 | 2 | 174 | Н-20 | ВР 80-76-20 | 5 |
Принцип классификации воздуховодов
Воздуховодами называют систему труб, приспособленную для движения по ней воздушного потока и устроенную определенным образом.
Их применяют при монтаже систем вентиляции в домах‚ сети воздуховодов образуют системы вентиляции и кондиционирования‚ с их помощью подключают промышленные и кухонные вытяжки‚ используют в системах воздушного отопления.
Исходя из конструктивного исполнения‚ их делят на круглые и прямоугольные. Круглые воздуховоды эргономичны‚ воздух движется по ним почти бесшумно‚ вибрация при работе незначительная.
Соединяют элементы воздуховода с круглым сечением без использования дополнительных элементов.
Галерея изображений
Фото из
Воздуховоды используются для формирования направленного потока воздуха, перемещаемого для подачи или отвода из помещения по каналам
Устройство систем вентилирования с воздуховодами производится преимущественно в промышленных цехах пищевой и химической промышленности, в автосервисах и мастерских, работающих с горючими и токсичными веществами
С помощью воздуховода вытяжка подключается к вентиляционной системе для отвода отработанного воздуха за пределы помещения
Воздуховодные каналы приточных систем вентилирования оснащаются решетками, через которые свежий воздух поставляется в помещение
В бытовых условиях воздуховоды чаще всего используются на кухнях при устройстве принудительной системы с вытяжкой
В частных домах воздуховоды используют в системах вентилирования наземных и подземных конструкций. В основном их ставят там, где требуется искусственно стимулируемая система вентиляции
Если дверные и оконные проемы бань, квартир, загородных домов выполнены с использованием герметичных пластиковых конструкций, устройство вентиляции с воздуховодами просто необходимо
Воздуховоды прокладывают как открытым способом, так и скрытым, т.е. с размещением их в коробах, в строительных конструкциях, за фальш-потолками или в перегородках из гипсокартона
Прямоугольное сечение воздуховода предпочтительнее тогда, когда систему нужно сделать незаметной, спрятав ее под отделкой.
Этим и удовлетворительным уровнем пропускной способности обусловлен их выбор при устройстве системы вентиляции в жилых домах. Кроме того, воздуховоды бывают жесткими и гибкими.
У первых сечение может быть как круглым‚ так и прямоугольным‚ а вторые в разрезе имеют только круг. Их использование уместно в точках разветвления. Производят гибкие воздуховоды (гофру) в основном из алюминиевой фольги‚ полиэфира‚ хотя есть и изделия из силикона‚ текстиля‚ резины, устойчивой к агрессивной химии.
К вентиляторам‚ приточным и вытяжным анемостатам‚ решеткам их подсоединяют напрямую, но иногда, чтобы связать такой воздуховод с основной системой‚ дополнительно нужны соединительно-монтажные детали.
Внутри поверхность гибких воздуховодов не отличается особой гладкостью, поэтому повышенное аэродинамическое сопротивление создает дополнительные шумы.
Структура у гибких воздуховодов многослойная. Для большей жесткости между слоями размещают стальную проволоку. Наиболее часто вентканалы в жилых домах прокладывают из труб ПВХ‚ обладающих высокими звукопоглощающими и теплоизоляционными характеристиками.
Применяют гофру в тем местах, где скорость движения воздушной массы не превышает 30 м/с‚ а давление не выше 5 т. Па.
Воздуховодные каналы по своей конструкции могут быть встроенными‚ в виде вентиляционных шахт‚ и внешними‚ проложенными по стенам и потолкам. Первые располагают внутри стен.
Чтобы они работали эффективно их поверхность внутри должна быть максимально гладкой‚ тогда воздух будет циркулировать свободно‚ не натыкаясь ни на какие помехи. Внизу шахта имеет отверстие‚ позволяющее очищать воздуховод.
Подвешенные и приставные короба используют для устройства внешних воздуховодов. Они представляют собой сборку, состоящую из труб и соединителей, различных по размеру и форме. Исходя из такого признака‚ как наличие изоляции‚ воздуховоды бывают изолированными и без изоляции.
Основываясь на дизайне помещений и конструктивных особенностях строения‚ останавливают выбор на каком-то конкретном виде воздуховодов.
Установке системы должен предшествовать качественный аэродинамический расчет. Потребуется определить давление в системе‚ объем воздушных масс‚ проходящих по воздуховоду‚ его сечение‚ тип воздухообмена.
Турбодефлекторы и флюгеры
Мы объединили эти 2 разновидности насадок в один раздел из-за схожести принципа действия:
- Сферический ротационный дефлектор с множественными полукруглыми лопастями вращается силой ветра. Над оголовком трубы (внутри шара) образуется разрежение, эффективность вытяжки возрастает.
- Флюгер с крылом всегда поворачивается «спиной» к ветру, предотвращая задувание внутрь ствола. За корпусом насадки образуется зона пониженного давления (аэродинамическая тень), воздушная струя охотнее покидает вертикальный канал.

По эффективности динамические колпаки выигрывают у статических, но имеют ряд особенностей эксплуатации:
- в безветренную погоду турбодефлекторы и «подхалимы» не крутятся, соответственно, тягу не улучшают;
- узел вращения – подшипник либо втулка – требует обслуживания (смазки), зимой рискует обмерзнуть;
- заклинивший флюгер может заломить резким порывом ветра;
- насадки слабо защищают от косого дождя либо снега.

Справка. Цены флюгеров и ротационных дефлекторов выше, чем статических насадок. Пример: заводской зонт ЦАГИ, сделанный по серии 5.904.51, стоит от 23 у. е., турбодефлектор – 38 у. е. Вывод: за эффективность придется доплачивать, плюс ежегодно забираться на крышу и обслуживать вентиляционный девайс.
Устройство колпаков типа цаги
Данная конструкция разработана в период СССР профильным НИИ (научным институтом). Дефлектор состоит из таких деталей (показаны на чертеже):
- нижний стакан с диффузором (расширением) на конце;
- внешний корпус – обечайка из кровельной стали цилиндрической формы;
- крышка в виде зонта;
- стойки крепления крышки из металлических полос.

Схема работы изделия проста: ветровой обдув корпуса с любой стороны создает зону разрежения над открытым сверху диффузором. Поступающие из шахты отработанные газы увлекаются этим разрежением, выходят наружу и подхватываются ветром – срабатывает принцип эжекции.
Ниже в таблице представлены характеристики типовых дефлекторов ЦАГИ – размеры, производительность в зависимости от скорости ветрового потока.

Замечание. Производительность указана без учета сопротивления системы воздуховодов, пересекающих крышу. Реальный объем вытяжки зависит от высоты подъема трубы и перепада температур внутреннего/наружного воздуха.
Из всех статичных усилителей тяги колпак ЦАГИ признан наиболее эффективным, невзирая на почтенный возраст разработки. Плюсы конструкции:
- простота в изготовлении, установке;
- максимальная защита от попадания дождя и снега, опрокидывания тяги;
- надежность, отсутствие вращающихся деталей;
- направление ветровых потоков не играет роли;
- наименьший коэффициент сопротивления (ξ = 0.6).
Недостаток дефлектора – зависимость от скорости ветра. Если потоки движутся медленнее 2 м/с, эффективность устройства стремится к нулю. Впрочем, штиль оказывает негативное влияние на работу любой насадки, призванной усиливать естественную тягу в вентканале.

Обратите внимание: в современных версиях ЦАГИ заводского изготовления предусматривается утепление нижнего стакана, если колпак крепится к крышной сэндвич-трубе. Под «грибком» мы видим юбку, хотя проходное сечение канала не уменьшается.
Характеристика и варианты
Для создания максимально эффективного воздушного потока используются специальные машины, нагнетающие воздух. Под действием их прокачка происходит гораздо быстрее и в большем объеме. Но поскольку эти машины неизбежно содержат движущиеся при работе части, возникает также вибрация.
Фланцевый формат вставки образован, как следует уже из его названия, парой фланцев. В промежутке от одного до другого фланца как раз и располагается гибкая деталь. Ее свойства рассчитаны таким образом, чтобы конструкция могла немного двигаться.
В результате перемещения основная доля энергии вибрационных колебаний сбрасывается в воздух. Сам фланец не двигается — его перемещение не удастся зафиксировать даже самым точным приборам. В качестве мягкой детали преимущественно применяется уплотнительная самоклеящаяся лента на основе полиэтилена. Также в состав конструкции входят текстиль либо неопрен.
Чтобы сделать сами фланцы, применяют следующие материалы:
- алюминий;
- фольгу из алюминия;
- сталь с внешним цинковым слоем (применяется только в сетях, отводящих дым).
Современные гибкие вставки имеют устройство, отработанное в течение многих десятилетий. Конструкторы добиваются прежде всего оптимального баланса простоты и эффективности. Но универсального решения до сих пор не предложено — это следует даже из указаний ГОСТ.
Общепринятый подход состоит в том, что для всех видов вентиляторов сгибаемые вставки должны подбираться особо. Еще есть различие по геометрии: выпускаются изделия как круглой, так и прямоугольной конфигурации, чтобы обеспечить стыковку с подсоединяемыми патрубками и воздушными каналами.
Подавляющее большинство фланцев производится из стали, потому что этот металл наиболее прочен и практичен. Вставки преимущественно рассчитываются на прокачку воздуха, температура которого не ниже -30 и не выше 85 градусов. Для этой цели вполне достаточно уже описанных материалов и их сочетаний.
Но в реальности встречаются ситуации, когда таких характеристик уже не хватает. Специальные виды вставок могут рассчитываться на прогрев до 650 градусов, с этой целью фланцы делают из нержавеющих марок стали, а в связующем звене используется стекловолокно.
Шаг 4. сборка конструкции на заклепки
И, наконец, вам будет нужно соединить все элементы мебельными заклепками. В этом вам поможет обычный ручной заклепочный пистолет. В производстве этим небольшим элементам (заклепкам) уделяется особое внимание, ведь на них собирается вся конструкция.
Поверьте, они намного прочнее, чем склейки или пайки, так как имеют определенную запрограммированную подвижность и жесткость. Качественные заклепки никогда не лопаются при нагрузках, а наоборот – компенсируют их.
Для сравнения, в процессе производства применяют не простые заклепки, а на основе высокотехнологичного сплава алюминия. Это обеспечивает креплению особые характеристики, среди которых – высокая устойчивость к окислению.
Кроме того, в промышленных условиях все соединительные операции по изготовлению дефлекторов обязательно механизированны, чтобы исключить погрешности в конструкции. К примеру, чтобы посадить одну только заклепку с нужным усилием и придать ей форму, применяется гидравлический пресс, управляемый компьютером.
Далее, закрепляется влагоотражающая шайба со специальным профилем, которая будет предотвращать вытекание конденсата в масляную ванну подшипников. Весь секрет, в том что вода тяжелее масла, и она просто вытеснит его – так, чтобы подшипники не заржавели. Одним словом, должна быть продумана каждая деталь!
Относительно материалов для лопастей, главная ваша задача – сделать их такими, чтобы они не только не пропускали внутрь осадки, но и смогли жестко противостоять порывом ветра не деформировались.
Что касается оси вращения дефлектора, обычно заводские турбодефлекторы вращаются по часовому кругу. Но, если вы по каким-то причинам согнете лопасти по-другому, на производительность это никак не повлияет. Некоторым мастера даже так специально делают, т.к. это предотвращает от раскручивания главной гайки. Но по стандарту делают так:

И, если вы все сделали все качественно, единственный ремонт, который грозит в будущем – это замена подшипника. Причем проблему вы заметите сразу, просто на глаз – верхняя часть турбодефлектора перестанет вращаться.
Вот и все. В заводских условиях готовые изделия дополнительно испытываются вибрацией на предмет надежности всех соединений. Вся продукция упаковывается в специальные коробки, чтобы сохранить их на время транспортировки. Причем без каких-либо мягких материалов по типу пленки – только жесткая упаковка, которая не позволяет болтаться турбодефлектору внутри.
Готово? Вам остается только правильно установить такой дефлектор на крыше. Это нужно сделать по правилам, на определенной высоте и расстоянии между другими кровельными элементами:

Также при монтаже учитывайте высоту снежного покрова. Важно установить турбодефлектор выше его среднего показателя, а таковой вы сможете узнать по снеговой карте в нашей местности. В любом раскладе турбодефлектор не должен оказаться ниже 180 мм.
В зависимости от параметров трубы подберите удобный переходник:

Установили, но уже через неделю дефлектор перестал вращаться? В этом может быть виноват слабый ветер или полное его отсутствие. Но если и при легком ветре турбодефлектор остается неподвижным, значит, а в его конструкции были допущены какие-то недочеты, или его элементарно заклинило.
Осмотрите дефлектор на предмет посторонних мусора, попробуйте просто смазать сам подшипник. Вообще желательно даже в будущем смазывать подшипник хотя бы раз в год, ближе к лету.
Интересное устройство, не правда ли? Попробуете изготовить самостоятельно?
Гибкий.ру