Miejskie kominy przemysłowe
Specjalizacja · procesy przemysłowe

Dobór komina przemysłowego.

EOLIOS dobiera kominy i przewody urządzeń przemysłowych: obliczenie wymaganej przepisami wysokości wyrzutu oraz specjalistyczne symulacje CFD dla bezpiecznej i skutecznej pracy.

Wysokość wymagana przepisamiCiąg i straty ciśnieniaCzas czytania 6 min
Przewiń
Wysokość wymagana przepisami

Obliczenie zgodne z rozporządzeniem z 2 lutego 1998 r. i kodeksem środowiska.

Ciąg i straty ciśnienia

Ciąg termiczny, straty ciśnienia i punkty rosy sprawdzone metodą CFD.

Rozprzestrzenianie i wytrzymałość

Zapewnione rozprzestrzenianie dymów w atmosferze i wytrzymałość na wiatr.

01 — projektowanie

Projektowanie i dobór kominów oraz przewodów przemysłowych

Jako specjaliści symulacji CFD (mechaniki płynów) dobieramy kominy i przewody przemysłowe. Ich projekt ma zasadnicze znaczenie dla prawidłowej pracy instalacji.

Przepisy

  • Wymagana przepisami wysokość wyrzutu
  • Analiza erozji
  • Analiza zanieczyszczeń

Powietrzna

  • Obliczenie strat ciśnienia
  • Obliczenie ciągu termicznego
  • Punkty rosy

Konstrukcja

  • Wytrzymałość na wiatr
  • Stabilność konstrukcji
  • Dobór materiałów

Dzięki zaawansowanym programom symulacji CFD modelujemy z dużą dokładnością przepływy płynów w kominach i przewodach oraz analizujemy najważniejsze parametry: prędkość powietrza, ciśnienia, temperatury i stężenia zanieczyszczeń. Modele numeryczne odtwarzają rzeczywiste warunki pracy i wskazują problemy (spadek prędkości, niestabilności, wiry), co pozwala zaproponować rozwiązania zapewniające bezpieczną i skuteczną pracę.

Analiza przekroju komina — dobór instalacji przemysłowych
Dobór instalacji przemysłowych — analiza przekroju
02 — zasady

Jakie zasady stosować przy doborze?

Zasada doboru kominów spalin

Odprowadzanie spalin jest sprawą podstawową (wpływ na środowisko, bezpieczeństwo i komfort operatorów). Komin działa najpierw jak wyciąg dymu: swoją wysokością tworzy podciśnienie, które usuwa dymy z komory spalania. Jego druga rola to wyrzut i rozproszenie dymów możliwie wysoko, aby zmniejszyć ich wpływ na środowisko — jeśli obliczenie środowiskowe wymaga wysokości większej niż potrzebna do zasysania, to ono decyduje. Norma NF EN 13084-1 (wrzesień 2007) zaleca przegląd co dwa lata, tym bardziej że kominy pracują w wysokich temperaturach i podlegają działaniu kwasów zawartych w dymach.

Główne normy do zachowania

  • Kodeks środowiska: artykuł R224-18;
  • Rozporządzenie z 2 lutego 1998 r., artykuły 52 do 63;
  • NF EN 13084-1 (wrzesień 2007) — kominy wolnostojące, wymagania ogólne;
  • EN 1990 — Eurokody (marzec 2003) — podstawy obliczeń konstrukcji;
  • EN ISO 14122-1 (marzec 2017) — stałe środki dostępu do maszyn;
  • karta techniczna spalania.

Obliczenie wysokości wymagane przepisami

Wysokość, wyrażona w metrach, zależy od poziomu emisji zanieczyszczeń oraz obecności przeszkód utrudniających rozproszenie. Nie może być mniejsza niż 10 metrów i jest ustalana w decyzji o pozwoleniu (artykuły 53 do 56 rozporządzenia z 2 lutego 1998 r.) albo na podstawie analizy warunków rozprzestrzeniania dostosowanej do obiektu.

Wzór na wysokość komina wymagany przepisami
Wzór na wysokość wymaganą przepisami — s = k·q/cm

Gdzie k wynosi 340 dla zanieczyszczeń gazowych i 680 dla pyłów; q to maksymalny chwilowy teoretyczny strumień zanieczyszczenia (kg/h); cm to maksymalne dopuszczalne stężenie przy gruncie (mg/m³ normalny), równe cr − co (cr wartość odniesienia, co średnia roczna zmierzona).

Korekta wysokości zależnie od obiektu

Dwa kominy uznaje się za zależne , jeśli jednocześnie: odległość między ich osiami jest mniejsza niż (hi + hj + 10) m, hi > hj/2 oraz hj > hi/2. Przyjęta wysokość jest wtedy co najmniej równa wartości obliczonej dla łącznego strumienia masowego. Przy przeszkodach naturalnych lub sztucznych mogących zakłócić rozproszenie wysokość podlega korekcie. Poza wysokością wymaganą przepisami liczą się też inne kryteria: poziom ciągu, straty ciśnienia, strumienie rozcieńczania i ryzyko awaryjnego skażenia.

Warunki korekty wymaganej przepisami wysokości komina
Korekta wysokości zależnie od przeszkód
03 — instalacje w CFD

Analiza instalacji przemysłowych symulacją CFD

Analizy mechaniki płynów w zastosowaniu do kominów są niezbędne dla ich prawidłowej pracy. Nasza specjalizacja CFD obejmuje:

  • Ciąg termiczny: zdolność do odprowadzania dymów i gazów, zależnie od wysokości, temperatury dymów i warunków otoczenia;
  • Straty ciśnienia: tarcie gazów o ścianki, ciśnienie dostępne dla ciągu, dobór wymiarów i materiałów;
  • Erozja wywołana pyłami zawartymi w dymach: strefy ryzyka i materiały przeciwścierne;
  • Rozprzestrzenianie w atmosferze: rozproszenie gazów zależnie od miejscowych warunków meteorologicznych i przepisów o jakości powietrza;
  • Stabilność konstrukcji: wytrzymałość na wiatr i na wstrząsy sejsmiczne, ewentualne wzmocnienia;
  • Punkty rosy: ryzyko kondensacji, korozji lub oblodzenia w przewodach pod ciśnieniem.
Symulacja CFD prędkości powietrza w kominie przemysłowym
Symulacja CFD komina przemysłowego
Przykład analizy doboru komina przemysłowego
04 — EOLIOS

Dobór kominów z EOLIOS

Nasz zespół ma solidne doświadczenie w symulacjach CFD i dobrą znajomość obowiązujących norm. Uwzględniamy wszystkie istotne parametry, aby zaproponować rozwiązania na miarę, dopasowane do Państwa potrzeb, wraz z indywidualnym doradztwem i wsparciem na całej drodze doboru. Nasz cel: zmaksymalizować sprawność Państwa instalacji przy zachowaniu zgodności z normami środowiskowymi i wymaganiami bezpieczeństwa.

Specjalizacja: straty ciśnienia i erozja instalacji

Specjalizacja: wentylacja naturalna i kominy hal produkcyjnych

FAQ

Często zadawane pytania

O co najczęściej pytają nas zakłady przemysłowe i biura projektowe w sprawie doboru kominów i przewodów.

Jak obliczana jest wymagana przepisami wysokość komina?

Wysokość wynika ze wzoru s = k·q/cm z rozporządzenia z 2 lutego 1998 r. (artykuły 53 do 56): k wynosi 340 dla zanieczyszczeń gazowych i 680 dla pyłów, q to maksymalny strumień zanieczyszczenia, a cm dopuszczalne stężenie przy gruncie. Nie może być nigdy mniejsza niż 10 metrów i podlega korekcie przy przeszkodach lub kominach zależnych. A jeśli obliczenie środowiskowe wymaga wysokości większej niż potrzebna do ciąg termiczny, to ono decyduje.

Dlaczego potwierdzać ciąg metodą CFD, a nie obliczeniem uproszczonym?

Obliczenie jednowymiarowe zakłada przepływ idealny: pomija oderwania w kolanach, niestabilności i niejednorodności temperatury, które pogarszają rzeczywisty ciąg. CFD rozwiązuje przepływ w trzech wymiarach i podaje prędkości, ciśnienia oraz temperatury w każdym punkcie przewodu. Sprawdza się w ten sposób, że wytworzone podciśnienie wystarcza do usunięcia dymów we wszystkich reżimach pracy, także najbardziej niekorzystnych.

Jakie są ryzyka komina o zbyt małych wymiarach?

Niewystarczający ciąg powoduje cofanie dymów do komory spalania i pogarsza sprawność instalacji. Zbyt zimny przewód sprowadza dymy poniżej punktu rosy: kwaśna kondensacja koroduje wtedy ścianki, a norma NF EN 13084-1 zaleca zresztą przegląd co dwa lata. Wreszcie zbyt mała wysokość skupia zanieczyszczenia przy gruncie wokół zakładu.

Kiedy dwa kominy uznaje się za zależne?

Dwa przewody są zależne, jeśli odległość między ich osiami jest mniejsza niż suma ich wysokości powiększona o 10 metrów, a każda z wysokości przekracza połowę drugiej. W takim przypadku przyjęta wysokość jest co najmniej równa obliczonej dla łącznego strumienia masowego obu wyrzutów. Zasada ta zapobiega opadaniu jednej smugi na drugą i sumowaniu stężeń przy gruncie.

Czy analiza obejmuje także rozprzestrzenianie dymów i wytrzymałość na wiatr?

Tak. Rozprzestrzenianie w atmosferze symuluje się z miejscowymi danymi meteorologicznymi, aby sprawdzić zgodność z wymaganiami jakości powietrza wokół zakładu. Analizę dopełniają stabilność konstrukcji wobec wiatru, oparta na Eurokodach, oraz erozja ścianek przez pyły. Opracowanie obejmuje więc zgodność z przepisami, skuteczność przepływu i trwałość przewodu.

Mediateka · procesy przemysłowe

Komin, zasymulowany.

Ciąg termiczny, wysokość przewodu i rozprzestrzenianie wyrzutów: CFD pozwala dobrać kominy i przewody przemysłowe.

Cała mediateka
Dobór — komin przemysłowyPiec aluminiowy
Komin — laboratorium (LNE)
Straty ciśnienia — CNIT
Zastosowania · sektory

Gdzie dobieramy kominy?

Gdy proces wyrzuca spaliny lub gazy, komin musi zapewnić ciąg, rozproszenie i zgodność z przepisami. Oto typowe konteksty.

Poznaj dziedzinę

Procesy przemysłowe: zwiedzaj dalej.

Specjalizacje CFD, zrealizowane projekty i opracowania techniczne: cała dziedzina procesów przemysłowych w jednym miejscu.

CFDDoświadczonych inżynierów
20+Krajów działalności
B+RBadania i innowacje
Masz projekt?

Najprościej omówić go razem.

Komin do dobrania, ciąg do potwierdzenia, rozprzestrzenianie dymów do uzasadnienia? Nasi inżynierowie obliczają wysokość wymaganą przepisami i symulują przepływ metodą CFD.