Classification des conduits de ventilation courants et comparaison des performances !

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joints de dilatation en tissu

1. Le conduit d'air auquel nous faisons généralement référenceis principalementà proposle conduit de ventilationpourle système de climatisation central. EtIl s'agit d'un élément important du système de climatisation. Actuellement, il existe principalement quatre types de conduits d'air courants :

1) Conduit d'air en tôle d'acier galvanisée ; 2) Conduit d'air en PRF inorganique ; 3) Conduit d'air en fibre de verre composite ; 4)Conduit d'air en tissu de fibres.

2. Les caractéristiques de base des quatre conduits d’air.

Tôle d'acier galvaniséeconduit d'air : l'un des premiers conduits d'air utilisés, fabriqué enTôle d'acier galvanisée, adaptée au transport de gaz général à faible teneur en humidité, facile à rouiller, sans fonctions de conservation de la chaleur et de réduction du bruit, avec une longue période de production et d'installation.

Conduit d'air en PRF inorganique : un type de conduit d'air relativement nouveau, fabriqué à partir de matériaux inorganiques renforcés de fibres de verre, incombustible en cas d'incendie, résistant à la corrosion, lourd, dur mais cassant, facilement déformable et fissuré par son propre poids, sans conservation de la chaleur et sans réduction du bruit.La période de production et d’installation est longue.

Conduit d'air en panneau composite de fibre de verre : le dernier type de conduit d'air de ces dernières années, avec un panneau de fibre de verre centrifuge comme matériau de base, un tissu de verre à l'intérieur et une feuille d'aluminium résistante à l'humidité à l'extérieur (le panneau importé est recouvert d'un polymère acrylique noir thermosensible à l'intérieur et la couche extérieure est en tissu di/feuille d'aluminium/papier kraft), qui sont composés et séchés avec un adhésif ignifuge spécial, puis fabriqués par découpe, rainurage, collage et renforcementprocédures, et sont reliés et scellés avec des produits d'étanchéité spéciaux, des rubans sensibles à la pression,or Rubans thermosensibles. La section du conduit d'air et la pression du vent doivent être renforcées en conséquence. Ils présentent les avantages suivants : réduction du bruit, conservation de la chaleur, prévention des incendies, résistance à l'humidité, faibles fuites d'air, légèreté, simplicité de construction, gain de place, longue durée de vie, économie d'espace et praticité.

Conduit d'air en tissu de fibre : également connu sous le nom de conduit d'air en sac en tissu, conduit d'air en tissu, conduit d'air en tissu de fibre, distributeur d'air en tissu de fibre, est le dernier type de conduit d'air et est un système de distribution d'air flexible tissé à partir de fibres spéciales (dispersion d'air), est un système d'extrémité de distribution d'air qui remplace les tuyaux d'alimentation en air traditionnels, les vannes d'air, les diffuseurs, les matériaux d'isolation thermique, etc.

3. Comparaison des performances de quatre conduits d'air

3.1 Performances d'isolation thermique

Tôle d'acier galvanisée Conduit d'air : sa conductivité thermique est très élevée (60,4 W/m·K) et son isolation thermique est insuffisante. Il est donc nécessaire d'ajouter une couche d'isolation et une couche de protection. L'épaisseur de l'isolant au niveau de la bride du conduit est difficile à garantir, voire inexistante, ce qui peut entraîner un pont thermique. De plus, l'uniformité de la couche d'isolation sur la paroi du conduit est parfois difficile à garantir en raison d'un espace d'installation insuffisant.

Conduit d'air en PRF inorganique : il présente une conductivité thermique élevée (0,5 W/m·K), mais ne présente aucune performance d'isolation thermique et doit être recouvert d'une couche isolante et d'une couche de protection. Les caractéristiques de la couche isolante sont identiques à celles d'un conduit d'air en tôle d'acier galvanisé.

Conduit d'air en panneau composite de fibre de verre : faible conductivité thermique (0,029 W/m·K à une température moyenne de 24 °C, 0,04 W/m·K à 70 °C), notamment grâce à la feuille d'aluminium composite extérieure, qui présente une forte capacité de réflexion thermique. La paroi du conduit d'air servant de couche isolante, le conduit adopte un assemblage à mortaise, un assemblage bout à bout en T avec cadre intérieur et un assemblage par tôle (ou bride extérieure), de sorte que toutes les parties du conduit d'air sont isolées uniformément, sans pont thermique, et offrent de bonnes performances d'isolation thermique.

3.2 Comportement au feu

Tôle d'acier galvaniséeconduit d'air : non combustible, mais la combustion de la couche isolante dépend du matériau, et des matériaux d'isolation thermique non combustibles tels que la laine de verre centrifuge sont généralement utilisés.

Conduit d'air en PRF inorganique : identique au conduit d'air en tôle d'acier galvanisé.

Conduit d'air en panneau de fibre de verre composite : utilisez un panneau de coton en fibre de verre non combustible comme matériau de base, utilisez un adhésif ignifuge et un tissu en feuille d'aluminium composé et un tissu en fibre de verre des deux côtés du matériau de base, de sorte que le conduit d'air fini est un matériau non combustible, avec de bonnes performances au feu.

3.3 Performances de réduction du bruit

Tôle d'acier galvanisée conduit d'air : aucune performance de réduction du bruit, unsilencieux et joints de dilatation en tissu doit être installé, et lesilencieux et joints de dilatation en tissu L'effet souhaité doit être atteint, et son positionnement est soumis à certaines exigences, ce qui est difficile à réaliser en ingénierie réelle, rendant difficile la garantie d'une réduction effective du bruit. De plus, un bruit secondaire est généré lorsque la vitesse du vent est élevée, la longueur d'un côté est importante et le renforcement insuffisant, ou lorsque l'appareil est associé à un ventilateur haute fréquence.

Conduit d'air en plastique renforcé de fibres de verre inorganiques : aucune performance d'atténuation acoustique, les performances d'isolation acoustique sont meilleures que celles des conduits d'air en tôle d'acier galvanisé.Aussidoit être équipé d'unsilencieux et joints de dilatation en tissu, justecomme un conduit d'air en tôle d'acier galvanisé, il prend plus de place et l'effet du traitement du bruit n'est pas idéal.

Conduit d'air en panneau composite de fibre de verre : sa paroi est constituée d'un matériau absorbant acoustique poreux, offrant une bonne absorption acoustique des ondes sonores de moyennes et hautes fréquences. C'est un tube de bonne qualité.silencieux et joints de dilatation en tissu, qui peut éliminer le bruit primaire ettLe bruit secondaire généré par le corps de la vanne, les raccords de tuyauterie, etc. deviendra plus efficace avec l'extension de la canalisation et lesilencieux et joints de dilatation en tissu peut être omis.

 Pour réduire le bruit et les vibrations dans le système de conduits d'air en tôle d'acier galvanisée, en PRF, en fibre de verre composite et en tissu, les joints de dilatation sont également indispensables.

3.4 Performances à l'épreuve de l'humidité

Conduit d'air en tôle d'acier galvanisée : sensible à la corrosion due à l'humidité et à la rouille, notamment lors du transport d'air à forte teneur en humidité. Lors de la fabrication du conduit, la couche galvanisée au niveau de la zone de contact de la tôle a été endommagée, rendant difficile la réparation et le traitement anticorrosion. De la condensation se forme également à l'endroit du pont thermique, corrodant ainsi la canalisation et affectant sa durée de vie.

Conduit d'air en PRF inorganique : limité par le rapport des matières premières, ses performances d'étanchéité à l'humidité sont médiocres en termes de stabilité.

Conduit d'air en panneau de fibre de verre composite : pas de matériaux ni de pièces périssables, la surface extérieure du conduit d'air est en tissu d'aluminium résistant à l'humidité, sa perméabilité à l'humidité est nulle, mais il a une forte capacité anticorrosion, le taux d'absorption d'eau du panneau de fibre de verre n'est pas supérieur à 2 % ; lorsquele conduitEn cas de séjour prolongé dans un environnement humide, ses propriétés d'atténuation acoustique et d'isolation thermique resteront inchangées. Étant un matériau poreux, il est nécessaire d'éviter que l'intérieur du tuyau, son extrémité et la coupe ne soient immergés dans l'eau pendant une longue période.

3.5 Fuite d'air

Conduit d'air en tôle d'acier galvanisé : Lorsque la longueur totale du conduit est inférieure à 50 m, le taux de fuite d'air atteint généralement 8 % à 10 %. Lorsque la longueur totale du conduit augmente, le taux de fuite d'air doit augmenter en conséquence. Lorsque la pression statique à l'intérieur du conduit est de 500 Pa, la fuite d'air par unité de surface du conduit est de 6 m./h·.

Conduit d'air en PRF inorganique : lorsque la longueur totale du conduit est inférieure à 50 m, le taux de fuite d'air atteint généralement 6 % à 8 %. Lorsque la longueur totale du conduit augmente, le taux de fuite d'air doit augmenter en conséquence.

Conduit d'air en panneau composite de fibre de verre : le conduit est assemblé par rainurage, mortaise et collage, et le joint est scellé avec du ruban d'aluminium. Le taux de fuite d'air du conduit non renforcé est de 100 %.zéroLe taux de fuite d'air du conduit renforcé ne dépasse pas 1 %. Le taux de fuite d'air ne dépasse pas 2 %. Lorsque la pression statique à l'intérieur du tuyau est de 500 Pa, la fuite d'air par unité de surface du conduit est inférieure à 1,8 m./h·.

3.6 Force

Tôle d'acier galvaniséeconduit d'air : haute résistance, forte pression statiquerésistance, doit être renforcée conformément à la réglementation lorsque la taille de la section est importante.

Conduit d'air en PRF inorganique : haute résistance, mais relativement fragile. En raison de son poids élevé, il est difficile à manipuler et peut facilement se fissurer et s'endommager en cas de collision. En raison de son poids propre important, l'épaisseur de la paroi du conduit augmente rapidement lorsque la longueur latérale du plan horizontal est importante, et le poids de la paroi du tube par unité de surface augmente considérablement, ce qui le rend vulnérable aux dommages permanents.

Déformation verticale et tassement.

Conduit d'air en panneau composite de fibre de verre : il répond aux exigences de pression des systèmes de ventilation et de climatisation. Sous une pression de vent de 500 Pa, la déformation de la paroi du tube ne dépasse pas 1 %. Avec une épaisseur de paroi de 25 mm, il peut supporter une pression statique de 800 Pa. Pour une pression plus importante ou une longueur latérale supérieure à 630 mm, il peut être renforcé en fonction de la pression du vent et des exigences de conception, jusqu'à une pression maximale de 1 500 Pa.

3,7 Poids

Tôle d'acier galvaniséeconduit d'air : la masse volumique apparente est de 7870 kg/mᶟ, le poids par unité de surface est de 10 kg/㎡16 kg/(épaisseur de la plaque d'acier mince δ = 0,5 mm ~ 1 mm, y compris le poids de la couche isolante et de la couche protectrice, y compris la bride et le support de suspension. Le poids est de 4 kg ~ 4,8 kg).

Conduit d'air en PRF inorganique : la masse volumique apparente est de 2100 kg/m² et le poids par unité de surface est de 11 kg/㎡23 kg/(épaisseur de paroi δ=3mm~8mm, y compris le poids de la couche isolante et de la couche protectrice, y compris le poids du support de suspension 1,7 kg).

Conduit d'air en panneau composite de fibre de verre : La masse volumique apparente est de 64 kg/m² et le poids par unité de surface est de 2,8 kg/㎡(épaisseur de paroi δ=25mm, y compris le poids du support de suspension 1,5kg).

3.8 Résistance au frottement

La paroi intérieure du conduit d'air en panneaux composites de fibres de verre est en tissu de verre, avec une rugosité de surface de 0,2 mm, légèrement supérieure à celle mesurée sur la tôle d'acier galvanisée. Pour une vitesse du vent inférieure à 15 m/s, sa résistance longitudinale est identique à celle du conduit en tôle d'acier galvanisée. Comparée à 7 % maximum (y compris la résistance accrue par les entretoises renforcées), la résistance longitudinale du conduit de ventilation du système de climatisation général ne représente qu'environ 10 % de la résistance locale (essentiellement identique à celle du conduit en tôle d'acier galvanisé). La résistance à la ventilation du conduit en fibres de verre est donc supérieure à celle du conduit en acier galvanisé.Tôle d'acier galvanisée La résistance au frottement des conduits est inférieure à 1 %, et l'influence sur l'ensemble du système de conduits n'est pas évidente et peut être ignorée. La résistance au frottement des conduits d'air en PRFV inorganique est supérieure à celle des conduits d'air en tôle d'acier galvanisé et proche de celle des conduits d'air en panneaux composites de fibres de verre.

3.9 Capacité de blindage des fibres d'un conduit d'air en panneaux de fibres de verre

La paroi intérieure du conduit d'air est composée de tissu de verre, qui protège contre la dispersion des fibres. Avec une vitesse du vent de 15 m/s, les fibres ne se détachent pas, ce qui est conforme aux normes nationales d'hygiène et garantit la qualité de l'air intérieur et de l'environnement.

3.10 Durée de vie

Tôle d'acier galvanisée conduit d'air : Faible résistance à l'humidité, ce qui réduit la durée de vie globale du conduit d'air, et sa durée de vie est généralement de 5 à 10 ans.

Conduit d'air en PRF inorganique : lourd, difficile à transporter et fragile, vulnérable aux fissures et aux dommages causés par les collisions, et sujet à une déformation verticale permanente et à un tassement, affecté par les changements environnementaux de sécheresse, d'humidité, de température élevée et de basse température; il est facile de provoqueriLe matériau est plus fragile, fissuré et pelé. Si le rapport des matières premières n'est pas conforme aux normes, le phénomène sera plus grave, réduisant ainsi la durée de vie globale du conduit d'air, généralement de 5 à 10 ans.

Conduit d'air en panneau de fibre de verre composite : léger, résistant à la corrosion, anti-vieillissement, facile à démonter, à réparer et à changer les canalisations, et la durée de vie peut aller jusqu'à 10 à 30 ans.

1. Construction et installation de conduits d'air

Conduit d'air en tôle d'acier galvanisée : le tube est lourd, la production et l'installation sont longues, et le changement de taille et d'orientation du tube est laborieux. La couche d'isolation est installée sur site après l'installation du conduit d'air, ce qui est fastidieux et l'épaisseur de l'isolant au niveau de la bride du conduit d'air est difficile à garantir, voire inexistante. Un espace suffisant pour l'installation et le fonctionnement de la couche d'isolation autour du conduit d'air est nécessaire, faute de quoi l'uniformité de la couverture isolante sera difficile à assurer en raison d'un espace d'installation insuffisant, et l'apparence sera moins esthétique. Ajout d'unsilencieux et joints de dilatation en tissu nécessite plus d'espace et augmente la difficulté et la charge de travail de l'installation.

Conduit d'air en PRF inorganique : Encombrant, difficile à transporter et très résistant, ce conduit est relativement fragile et se fissure et s'abîme facilement en cas de collision. Sa production et son installation sont longues, et le changement de taille et d'orientation des tuyaux est long et fastidieux. En termes de réduction du bruit et de conservation de la chaleur, il offre les mêmes performances qu'une tôle d'acier galvanisée.

Conduit d'air en panneau composite de fibre de verre : léger et rapide à installer. Grâce à l'intégration du conduit et de la couche isolante, l'installation peut être réalisée en une seule fois, ce qui est pratique. L'installation peut être modifiée en fonction des conditions du site ou de la conception, sans affecter les autres processus. Comparé à d'autres matériaux, il permet de réduire l'espace de travail de la couche isolante et de réduire le dégagement au plafond de 150 à 200 mm. D'une belle apparence, il convient également à une installation en surface. Il peut également être décoré de peintures colorées pour s'harmoniser avec l'environnement. Cependant, comme il s'agit d'un matériau non rigide, il doit être manipulé avec précaution pour éviter tout dommage causé par l'homme.

5.Analyse de marché de divers conduits d'air

Tôle d'acier galvanisée Conduit d'air : Il s'agit d'un produit traditionnel aux multiples usages. Ses avantages et ses inconvénients sont connus et reconnus depuis longtemps par la majorité des utilisateurs.

Conduit d'air en PRF inorganique : Il s'agit d'un nouveau produit. Grâce à ses avantages en matière de prévention des incendies, de protection contre la corrosion et d'isolation phonique, il conquérait autrefois plus de la moitié du marché des conduits d'air. Certaines lacunes du secteur ont été identifiées, et la part de marché des conduits en PRF inorganique a progressivement diminué.

Conduit d'air composite en fibre de verre : Ce produit est une nouveauté de ces dernières années, car il a profondément évolué par rapport aux précédents. Au fil du temps, il est passé de l'ignorance, des doutes et de l'attentisme à la reconnaissance actuelle. Sa promotion et son application à grande échelle ont été largement utilisées dans les grandes villes comme Pékin et Shanghai. Dans certaines conditions et selon des exigences spécifiques, le panneau de fibre de verre peut également être utilisé comme revêtement d'autres tuyaux pour fabriquer des conduits d'air en tôle d'acier galvanisé isolants thermiquement et absorbant le bruit ou des conduits d'air en plastique renforcé de fibres de verre inorganiques.

Pour réduire le bruit et les vibrations dans le système de conduits d'air en tôle d'acier galvanisée, en PRF, en fibre de verre composite et en tissu, les joints de dilatation sont également indispensables.

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Date de publication : 13 mars 2023