|
ПОКАЗАТЕЛИ материала Пенофол-
Аir® : |
|
|
 |
температура применения - от-60 °С до+100 °С |
 |
влажность среды - более 60 % |
 |
антикоррозионная устойчивость. |
 |
материал разрешен к применению в строительстве |
 |
материал является трудногорючим Г3 |
 |
срок службы не менее 25 лет |
|
Воздуховоды имеют следующие теплофизические
характеристики: |
 |
Сопротивление теплопередаче (R) систем отопления,
общеобменной вентиляции не менее 0,16 - 0,42 м2оС/Вт |
 |
Сопротивление теплопередаче (R) систем кондиционирования не менее 0,31 -
0,57 м2оС/Вт |
 |
Коэффициент паропроницаемости (u)-0,001 мг/м ч Пa
Динамический модуль упругости (Ед) |
|
под нагрузкой 2 кПа - 0,26 - 0,39 МПа |
|
под нагрузкой 5 кПа - 0,72 - 0,77 МПа |
 |
Относительное сжатие (Eд) |
|
под нагрузкой 2 кПа - 0,03 - 0,09 МПа |
|
под нагрузкой 5 кПа - 0,12 - 0,20 МПа |
 |
Класс"Н" рекомендуется использовать при рабочем давлении до 1400 Па. |
 |
Класс "П" рекомендуется использовать при рабочем давлении свыше 1400 Па. |
|
|
Воздуховоды Пенофол
Аir® полностью сертифицированы |
 |
Сертификат соответствия
№0081577 от 16.07.2002г. |
 |
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№76.01.07.224.П.000494.07.02 от 15.07.2002г. |
 |
Сертификат пожарной безопасности
№ССПБ.RU.ОП.031.Н.00080 от 7.02.2003г. |
 |
Сертификат (виброакустика)
№03006.024/68-02 от 13.11.2002г. |
|
Проводились испытания воздуховодов на максимальное избыточное давление
08.04.2002г.
Вывод: данные воздуховоды можно рекомендовать для систем
кондиционирования и вентиляции.
В технических условиях следует принять, что данные воздуховоды
выдерживают максимальное
избыточное давление 6 мп -30000Па; 10 мм - 50000Па. |
|
Научно-исследовательский институт строительной физики
(НИИСФ) проводил акустические (от 12.11.2002г.)
и аэродинамические (от 14.05.2003г.) испытания воздуховодов из
пенофола. |
|
Протокол акустических испытаний круглых эластичных
воздуховодов из пенофола |
|
Акустическая эффективность эластичных воздуховодов |
|
Толщина стенки воздуховода, мм |
Внутренний диаметр воздуховода |
Среднегеометрические частоты октавных полос, Гц |
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
δ = 8 мм |
100 |
1 |
2 |
3 |
6 |
11 |
4 |
5 |
11 |
|
125 |
1 |
2 |
3 |
6 |
13 |
7 |
8 |
11 |
|
150 |
1 |
2 |
3 |
7 |
11 |
5 |
5 |
10 |
|
160 |
1 |
2 |
3 |
7 |
10 |
4 |
4 |
10 |
|
200 |
1 |
2 |
2 |
7 |
9 |
2 |
3 |
10 |
|
250 |
- |
1 |
3 |
7 |
5 |
3 |
3 |
7 |
|
315 |
- |
- |
5 |
8 |
5 |
2 |
2 |
6 |
δ = 16 мм |
100 |
1 |
3 |
2 |
4 |
9 |
4 |
3 |
7 |
|
125 |
1 |
2 |
2 |
4 |
7 |
3 |
3 |
7 |
|
150 |
1 |
2 |
2 |
4 |
8 |
4 |
4 |
6 |
|
160 |
1 |
2 |
2 |
4 |
7 |
3 |
4 |
6 |
|
200 |
1 |
2 |
1 |
3 |
7 |
2 |
5 |
5 |
|
250 |
- |
1 |
2 |
6 |
6 |
3 |
4 |
5 |
|
315 |
- |
- |
2 |
4 |
5 |
2 |
3 |
5 |
|
|
Заключение: Акустические характеристики эластичных круглых
воздуховодов, выпускаемых ЗАО "Завод информационных технологий
"ЛИТ", соответствуют требованиям действующего СНиП II-12-77 "Защита
от шума" к воздушным каналам с облицовкой
Полученные акустические характеристики позволяют рекомендовать
эластичные воздуховоды для использования в строительной практике. |
|
Протокол аэродинамических и акустических испытаний
воздуховодов из пенофола |
|
|
Линейный коэффициент сопротивления трения
воздуховодов из пенофола |
|
v, м/c |
Длина воздуховода l =3м |
Длина воздуховода l =2м |
Длина воздуховода l =1м |
R, кг/м2 |
λ |
R, кг/м2 |
λ |
R, кг/м2 |
λ |
18 |
24.5 |
0.374 |
16.9 |
0.0369 |
9.8 |
0.0378 |
15 |
17.8 |
0.0391 |
12.3 |
0.0387 |
7.2 |
0.0399 |
12 |
11.5 |
0.0394 |
7.9 |
0.0388 |
4.4 |
0.0381 |
9 |
6.4 |
0.0390 |
4.4 |
0.0386 |
2.4 |
0.0370 |
6 |
2.8 |
0.0384 |
2.0 |
0.0393 |
1.1 |
0.0382 |
3 |
0.7 |
0.0384 |
0.5 |
0.0393 |
0.3 |
0.0400 |
|
|
λср =0.0386 |
|
λср =0.0393 |
|
λср =0.0385 |
λср по трем длинам =0.0386 |
|
|
|
Шумовые характеристики воздуховода из пенофола |
|
Длинна воздуховода, м |
Скорость воздуха в воздуховоде |
Уровни звуковой мощности (дБ) на среднегеометрических частотах октавных
полос (Гц) |
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
3.0 |
18.0 |
69 |
65 |
59 |
56 |
56 |
56 |
53 |
50 |
15.0 |
66 |
61 |
56 |
53 |
52 |
51 |
49 |
47 |
12.0 |
62 |
56 |
52 |
49 |
48 |
47 |
44 |
39 |
9.0 |
59 |
48 |
46 |
44 |
42 |
39 |
35 |
29 |
6.0 |
54 |
40 |
39 |
34 |
32 |
29 |
25 |
18 |
3.0 |
44 |
33 |
26 |
21 |
18 |
14 |
7 |
- |
|
|
Заключение: По результатам проведенных ранее испытаний следует
отметить, что воздуховоды из пенофола обладают повышенными
звукопоглощающими и звукоизолирующими качествами. Поэтому с
акустической точки зрения их применение весьма целесообразно.
Аэродинамические качества воздуховодов из пенофола несколько хуже
круглых гладких стальных воздуховодов: линейный коэффициент
сопротивления почти вдвое превышает величину той же характеристики
последних, но значительно ниже коэффициентов сопротивления трения
гофрированных воздуховодов типа "Sonodec" λстали=0.02 λпенофола
=0.0386, λгофры =0.0498, λсonodес =0.1002).
Собственный аэродинамический шум воздуховодов из пенофола ниже шума
гофрированных и, особенно, воздуховодов типа "Sonodec" (на 8...11 дБ
в октавных полосах частот). Исходя из соотношений коэффициентов
сопротивления трения воздуховодов из пенофола и гладких круглых
стальных, можно сделать вывод, что общий (суммарный) уровень шума
воздуховодов из пенофола будет превышать уровень шума стальных
воздуховодов примерно на 3...4 дБ при высоких скоростях потока
воздуха (от 9 до 18 м/.с) и на 2-3 дБ на средних и низких скоростях
(менее 9 м/с). Вместе с тем, стальные воздуховоды обладают
достаточно низкими звукоизолирующими и звукопоглощающими качествами. |