Turbo deflektor

Turbo deflektor je prvek přirozeného ventilačního systému navržený k efektivnímu odsávání odpadního vzduchu z místnosti. Konstrukčně se jedná o kombinaci vícelopatkového větrného mlýna s vertikální osou (varianta rotoru Savonius) a odstředivého čerpadla a pracuje s využitím větrné energie, bez použití elektřiny.

Historie [1]

Je známo, že první deflektor větrné turbíny byl vynalezen v Austrálii, kde bylo kvůli horkému klimatu zapotřebí účinnější přirozené odsávací ventilace.

Konstrukce

Konstrukčně se turbo deflektor skládá ze 4 hlavních částí:

Účel turbo deflektoru

Rotační ventilační zařízení je navrženo tak, aby zlepšilo fungování přirozeného odsávání. V důsledku rotace lopatek uvnitř turbo deflektoru se vytváří oblast zředěného vzduchu, k odstranění odpadního vzduchu z místnosti dochází v důsledku tlakového rozdílu . Působení turbodeflektoru je obdobné jako u mechanické ventilace, avšak pro provoz zařízení rotačního typu není potřeba elektrické energie, jsou poháněny silou větru. Turbo deflektor lze tedy považovat za energeticky úsporné zařízení.

Výkon

Vzhledem ke konstrukčním vlastnostem závisí výkon turbodeflektoru na průměru zařízení a síle větru.

Pro středně velké regiony Ruska bude výkon turbodeflektorů odpovídat tabulce: [2]

Průměr turbo deflektoru, mm Rychlost větru 1, m/s Produktivita1, m³/h Rychlost větru 2, m/s Kapacita 2, m³/h
250 2.5 300 3.5 390
315 2.5 400 3.5 550
355 2.5 610 3.5 790
400 2.5 780 3.5 950
600 2.5 1300 3.5 1630
680 2.5 1680 3.5 2100
800 2.5 2100 3.5 2650

Aplikace

Turbo deflektor se instaluje na ventilační šachty a vzduchové kanály:

Zařízení není vhodné pro instalaci na komíny a systémy pro odvod kouře.

Kritika

Na specializovaných fórech [3] , často zaznívá názor, že za bezvětří se víko deflektoru turba neotáčí, což znamená, že za nepřítomnosti větru zařízení nefunguje. Nicméně podle výrobců: turbodefletcore je prvkem přirozené ventilace a především je určen k ochraně vzduchovodů před zpětným tahem a převrácením tahu. Efekt při zvýšení tahu v kanálech je tedy další výhodou, a nikoli hlavním úkolem zařízení.

Lze však namítnout, že výkon zařízení není nijak výrazně ovlivněn krátkou dobou klidu.

Takže v centrální zóně Ruska se koeficient klidné frekvence pohybuje od 4 do 7%. [4] Tedy počet dnů s klidem, který se vypočítá podle vzorce: počet dnů s klidem = celkový počet dnů v měsíci * četností klidů (od 4 do 7 %) děleno o 100.

31*7/100= 2,17. Celkový počet dní s klidem za měsíc ve středním Rusku nepřesahuje 7 % času za měsíc.

Z toho můžeme usoudit, že turbo deflektor pracuje na zvýšení trakce až 93 % času.

Literatura

  1. Kryt pro ventilaci a jiné účely . Získáno 24. listopadu 2021. Archivováno z originálu dne 24. listopadu 2021.
  2. V. V. Pakhov. Zkušební protokol pro turbodeflektor v Kazaňském leteckém institutu. Tuploeva . Získáno 24. listopadu 2021. Archivováno z originálu dne 24. listopadu 2021.
  3. Turbo deflektor  (ruština)  ? . Fórum o stavebnictví a venkovském životě - FORUMHOUSE . Získáno 24. listopadu 2021. Archivováno z originálu dne 24. listopadu 2021.
  4. SMĚR A RYCHLOST VĚTRU . https://road-project.okis.ru/ . Získáno 24. listopadu 2021. Archivováno z originálu 12. července 2018.