Коаксиальные тройники в Минске

Модель:tm2293473
0 р.
D внешний: 230
D внутренний: 130
Марка: AISI 304
Толщина: 0.5
Модель:tm2293480
0 р.
D внешний: 230
D внутренний: 130
Марка: AISI 444
Толщина: 0.5
Модель:tm2293484
0 р.
D внешний: 250
D внутренний: 150
Марка: AISI 304
Толщина: 0.5
Модель:tm2293479
0 р.
D внешний: 250
D внутренний: 150
Марка: AISI 444
Толщина: 0.5
Модель:tm2293475
0 р.
D внешний: 280
D внутренний: 180
Марка: AISI 304
Толщина: 0.5
Модель:tm2293478
0 р.
D внешний: 280
D внутренний: 180
Марка: AISI 444
Толщина: 0.5
Модель:tm2293474
0 р.
D внешний: 300
D внутренний: 200
Марка: AISI 304
Толщина: 0.5
Модель:tm2293481
0 р.
D внешний: 300
D внутренний: 200
Марка: AISI 444
Толщина: 0.5
Модель:tm2293487
0 р.
D внешний: 350
D внутренний: 250
Марка: AISI 304
Толщина: 0.5
Модель:tm2293483
0 р.
D внешний: 350
D внутренний: 250
Марка: AISI 444
Толщина: 0.5
Модель:tm2293477
0 р.
D внешний: 400
D внутренний: 300
Марка: AISI 304
Толщина: 0.5
Модель:tm2293485
0 р.
D внешний: 400
D внутренний: 300
Марка: AISI 444
Толщина: 0.5
Модель:tm2293476
0 р.
D внешний: 450
D внутренний: 350
Марка: AISI 304
Толщина: 0.5
Модель:tm2293486
0 р.
D внешний: 450
D внутренний: 350
Марка: AISI 444
Толщина: 0.5

Коаксиальные тройники для дымоходов: конструкция и применение

Коаксиальные тройники узловые элементы газоотводящих систем закрытого типа, обеспечивающие разветвление или изменение направления дымоходного тракта при сохранении герметичности внутреннего и наружного контуров. Конструктивно изделие представляет собой два соосных канала: внутренний для отвода продуктов сгорания, внешний для подачи окислителя (воздуха) к камере сгорания. Такая схема исключает контакт отводимых газов с воздухом помещения и поддерживает устойчивую тягу в котлах с закрытой камерой сгорания.

Тройники коаксиального типа применяются в системах индивидуального отопления жилых, коммерческих и производственных объектов. Основная область использования подключение настенных газовых котлов, конденсационных агрегатов и парапетных теплогенераторов к горизонтальным или вертикальным участкам дымохода. Элементы монтируются в местах присоединения дополнительных веток, при обводе архитектурных препятствий или при организации коллективных дымоходов с раздачей на несколько теплогенераторов.

Технические параметры и материалы изготовления

Корпуса коаксиальных тройников изготавливаются из коррозионностойких материалов, устойчивых к воздействию конденсата и перепадам температур. Наибольшее распространение получили две группы исполнений:

  • из нержавеющей стали марок AISI 316L и AISI 304 с толщиной стенки от 0,5 до 0,8 мм для котлов с температурой отходящих газов до 200C;
  • из оцинкованной стали с внутренней вставкой из нержавейки для бюджетных систем с умеренными тепловыми нагрузками.

Уплотнительные элементы выполняются из термостойкой силиконовой резины или EPDM-компаундов, сохраняющих эластичность в диапазоне температур от 50 до +180C. Соединение деталей производится по системе раструб-хомутик либо с использованием фланцевых зажимов, что обеспечивает быстрый монтаж без применения сварки.

Типоразмеры и геометрические характеристики

Стандартный ряд коаксиальных тройников ориентирован на диаметры дымоходных систем от 60/100 до 80/125 мм, где первое значение соответствует сечению внутреннего канала, второе наружного. Угол ответвления варьируется от 45 до 90 градусов, что позволяет проектировать трассы с минимальным количеством поворотных элементов. Допустимая рабочая температура для большинства моделей составляет от 50 до +200C, избыточное давление от 0 до 200 Па.

ТипоразмерУгол ответвленияМатериалТемпература эксплуатацииНазначение
60/10090AISI 316Lот 50 до +200CНастенные котлы до 30 кВт
60/10045AISI 304от 50 до +180CПарапетные теплогенераторы
80/12590AISI 316Lот 50 до +200CКонденсационные котлы до 60 кВт

Особенности монтажа и совместимость

При проектировании дымоходного тракта с использованием коаксиальных тройников необходимо учитывать гидравлическое сопротивление ответвлений. Каждый тройник вносит дополнительное сопротивление потоку, что должно компенсироваться длиной прямых участков или производительностью вентилятора котла. Рекомендуемая суммарная протяженность горизонтального участка для систем с тройником не должна превышать 35 метров в зависимости от типоразмера.

Установка элементов производится с уклоном от 2 до 3 градусов в сторону котла для обеспечения самотёка конденсата. Соединения фиксируются хомутами из нержавеющей стали с винтовой стяжкой. При прохождении через стену или перекрытие тройник не должен нести нагрузку от вышележащих участков дымохода для этого предусматриваются отдельные опорные кронштейны.

Эксплуатационные ограничения

Коаксиальные тройники не предназначены для работы в режимах с температурой отходящих газов выше 200C, что характерно для твердотопливных агрегатов. Также не допускается использование элементов в системах с избыточным давлением более 200 Па. Для дымоходов, обслуживающих несколько котлов одновременно, требуется расчёт пропускной способности каждого ответвления с учётом суммарного расхода воздуха на горение.

Вопросы и ответы (FAQ)

Чем коаксиальный тройник отличается от обычного?

В отличие от одностенного элемента, коаксиальный тройник имеет два контура внутренний для отвода дыма и наружный для забора воздуха. Это исключает подмес воздуха из помещения и позволяет использовать систему в герметичных котельных.

Можно ли устанавливать тройник на горизонтальном участке дымохода?

Да, но с обязательным уклоном от 2 до 3 градусов в сторону котла. Это обеспечивает отвод конденсата в дренажный узел теплогенератора и предотвращает образование ледяных пробок в наружном контуре.

Какой типоразмер выбрать для котла мощностью 24 кВт?

Для настенных котлов до 30 кВт стандартно применяется тройник 60/100 мм. При протяжённости тракта более 4 метров или наличии двух и более поворотов рекомендуется перейти на типоразмер 80/125 мм для снижения аэродинамического сопротивления.

Требуется ли дополнительная теплоизоляция тройника?

При наружной прокладке участка с тройником в регионах с расчётной температурой ниже 25C рекомендуется теплоизоляция наружного контура. Внутренний канал изолировать не требуется, так как он нагревается отходящими газами.


Подборки