- Расчет площади воздуховодов — онлайн калькулятор
- Онлайн калькулятор
- Расчета площади сечения и диаметра воздуховода вентиляции онлайн
- Онлайн расчёт воздуховодов
- 1. Расчёт ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ прямоугольных воздуховодов
- 2. Расчёт ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ круглых воздуховодов
- 3. Расчёт ОТВОДА для прямоугольных воздуховодов
- 4. Расчёт ОТВОДА для круглого воздуховода
- 5. Расчёт ПЕРЕХОДА СЕЧЕНИЯ для прямоугольного воздуховода
- 6. Расчёт ПЕРЕХОДА СЕЧЕНИЯ для круглого воздуховода
- 7. Расчёт ПЕРЕХОДА с круглого на прямоугольное сечение
- 8.
- 9. Расчёт ТРОЙНИКА для круглого воздуховода
- Онлайн-калькулятор расчета производительности вентиляции — О Два
- Расчет площади воздуховодов — Мир Климата и Холода
- Расчет вентиляции помещения и площади сечения труб по формулам
- GAF | Калькулятор вентиляции
- Расчет вентиляции чердака | JLC Онлайн
- Вентиляция
- Системы вентиляции и обработки воздуха — скорость воздухообмена, воздуховоды и перепады давления, графики и диаграммы и др.
- Воздух — высота над уровнем моря, плотность и удельный объем
- Скорость воздухообмена
- Скорость воздухообмена в типичных помещениях и зданиях
- Воздушные завесы и воздушные экраны
- Компоненты воздуховодов и незначительные коэффициенты динамических потерь
- Воздуховоды — диаграмма потерь на трение
- Воздуховоды — диаграмма потерь на трение
- Воздуховоды — диаграмма потерь на трение
- Воздуховоды — размер
- Воздуховоды — температура, давление и Потери на трение
- Воздуховоды — диаграмма скоростей
- Диаграммы коэффициентов малых потерь в воздуховодах
- Воздушный фильтр Arrestanc e и Efficiency
- Воздушный поток и скорость из-за естественной тяги
- Системы воздушного отопления
- Воздухозаборники и выпускные отверстия
- Воздухозаборники — размеры и объемы
- ASHRAE — Американское общество инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха
- Вентиляторы с ременным приводом — Скорость двигателя и вентилятора
- Ременные передачи — Длина и скорость ремня
- Carbon Di Концентрация оксида в помещениях с людьми
- Окись углерода и влияние на здоровье
- Воздуховоды круглого сечения — размеры
- Классификация вентиляционных заслонок
- Классификация систем вентиляции
- Чистые помещения — Федеральный стандарт 209
- Чистые помещения — Стандарт ISO 14644
- Уравнение Коулбрука
- Проектирование систем вентиляции
- Определение размеров воздуховодов — метод равного трения
- Скорость в воздуховоде
- Воздуховоды — Диаметр и площадь поперечного сечения
- Воздуховоды — Измерители для листового металла
- Размер воздуховодов — Метод уменьшения скорости
- Воздуховоды Классы уплотнения ork
- Опора воздуховода
- Уравнение энергии — потеря напора в воздуховодах, трубах и трубах
- Эквивалентный диаметр
- — прямоугольные и круглые воздуховоды HVAC
- Отвод воздуха — минимальная скорость захвата, чтобы избежать загрязнения Продукты, перемещаемые в комнату
- Вытяжные колпаки
- Выхлопные отверстия — улавливание скорости воздуха
- Законы сродства вентиляторов
- Диаграммы производительности вентилятора
- Классификация вентиляторов — AMCA
- Впускное отверстие вентилятора — давление всасывания и плотность воздуха
- Двигатели вентилятора — пусковые моменты
- Поиск и устранение неисправностей вентилятора
- Вентиляторы — температура и объемный расход воздуха, напор и потребляемая мощность
- Вентиляторы — расчет пневматической и тормозной мощности
- Вентиляторы — КПД и потребляемая мощность
- Вентиляторы и регулирование мощности
- Вентиляция в свободном пространстве
- Потери напора на трение в воздуховодах — онлайн-калькулятор
- Гар Возраст Вентиляция
- Заглушка газоотводящего канала — допуски
- Эффективность рекуперации тепла
- Рекуперация тепла
- Нагреватели и охладители в системах вентиляции
- Увлажнители
- Заслонки HVAC — потеря давления
- HV Схема переменного тока — онлайн-чертеж
- Воздуховоды ОВК — скорости воздуха
- Гидравлический диаметр
- Условия проектирования в помещении для Промышленные продукты и производственные процессы
- Расчетные температуры в помещении
- Промышленные условия — Выбор системы вентиляции
- Механическая энергия и уравнение Бернулли
- Сопротивление незначительным потерям в вентиляционных каналах
- Запах от людей — необходимая вентиляция
- Интенсивность запаха от людей
- Онлайн-калькулятор воздуховодов
- Концентрация загрязнения в помещениях
- Классификация систем воздуховодов по давлению
- Падение давления в Вентиляция Компоненты
- Насосы, компрессоры, нагнетатели и вентиляторы
- Нормы подачи наружного воздуха
- Прямоугольные воздуховоды — Диаграмма скоростей
- Прямоугольные воздуховоды — Обычно используемые размеры
- Прямоугольные воздуховоды — Гидравлический диаметр
- Относительная влажность в производственных и технологических средах
- Требуемый воздух для удаления влаги
- Требуемый внешний воздух для подпитки
- Требуемое пространство для оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха
- Площадь помещения на человека
- Коэффициенты шероховатости и поверхности
- Основные сведения о скруббере
- Выбор системы вентиляции в комфортных условиях
- Выбор размеров воздуховодов круглого сечения
- Колено спиральных воздуховодов — вес
- Спиральные воздуховоды — Размеры
- Эффект дымохода или дымохода
- STP — Стандарт Температура и давление и NTP — Нормальная температура и давление
- Типы вентиляторов
- Типы вентиляторов — диапазоны производительности
- Типичная скорость в воздуховоде
- Манометр с U-образной трубкой
- Классификация вентиляционных каналов по скорости
- Эффективность вентиляции
- Вентиляционные фильтры
- Принципы вентиляции
- Системы вентиляции и обработки воздуха — скорость воздухообмена, воздуховоды и перепады давления, графики и диаграммы и др.
- Как для расчета площади вентиляционных отверстий чердака, необходимой при добавлении вентиляционных отверстий на потолке
- Сколько вентиляции мне нужно?
- Как рассчитать вентиляцию с помощью Duraflo Vents
- Чердак нуждается в вентиляции, но в какой степени?
Расчет площади воздуховодов — онлайн калькулятор
Автор Евгений Апрелев На чтение 3 мин. Просмотров 9.6k.
Вентиляция играет важнейшую роль в создании оптимального микроклимата в жилище. Правильно сконструированная вентиляционная система обеспечивает вывод за пределы помещения загрязненного воздуха, вредных газов, паров и пыли, которые влияют на здоровье людей, находящихся в жилом помещении. При проектировании вентиляционных систем производится огромное количество расчетов, в которых учитывается множество факторов и переменных.
В производительности вентиляционной системы не последнюю роль играю воздуховоды, а именно их длина, сечение и форма. Крайне важно чтобы расчет сечения воздуховодов был произведен правильно, так как именно от этого будет зависеть, сможет ли система воздуховодов пропускать достаточное количество воздуха, скорость воздушного потока и бесперебойная работа вентиляционной системы в целом.
Рассчитать площадь воздуховодов для естественной вентиляционной системы можно тремя способами:
- Обратиться к профессионалам. Расчет будет произведен качественно, но дорого.
- Сделать самостоятельный расчет, используя формулы расчета удельных потерь воздуха, гравитационного подпора, поперечного сечения воздуховодов, формулу скорости движения воздушных масс в газоходах, определение потерь на трение и сопротивление.
- Воспользоваться онлайн-калькулятором.
Расчет сечения воздуховода
Для того чтобы воспользоваться онлайн-калькулятором, не нужно иметь инженерного образования или платить денег, просто введите в каждое поле калькулятора необходимые данные и получите правильный результат.
Методика самостоятельного расчета сечения воздуховодов
- Определение аэродинамических характеристик воздушного канала с естественным движением воздуха.
Rуд = Pгр/ ∑L
где
Pгр – гравитационное давление в каналах вытяжной вентиляции, Па;
L – расчетная длина участка, м.
При естественном побуждении необходимо увязать показатели гравитационных давлений в проходных каналах помещений с показателями трения и местными сопротивлениями, которые возникают по пути движения воздуха от вытяжки до устья вытяжной шахты, а именно по равенству 1, где ∑(Rln+Z) – расчетное снижение давления на местные сопротивления и трение на отрезках воздуховодов в расчетном направлении движения воздушных масс.
- Определение значения гравитационного подпора
Pгр= h(pn—pb)9.81
где
h – высота столба воздуха, м;
pn – плотность воздушных масс снаружи помещения, кг/м3,
pb – плотность воздушных масс в помещении.
- Площадь сечения воздуховода определяется по формуле
S = L * 2. 778/V
где
S – расчетная площадь сечения воздуховода см2
L – расход воздуха через воздуховод, м3/час
V – скорость движения воздуха в воздуховоде, м/с,
2,788 – коэффициент для согласования размерностей.
- Фактическая площадь сечения воздуховодов определяется по формулам:
S = π * D / 400 – для круглых воздуховодов
S =
где
S – фактическая площадь сечения, см2
D – диаметр круглого воздуховода, мм
A и B – ширина и высота прямоугольного воздуховода, мм.
- Для расчета сопротивления сети воздуховодов используется формула:
P = R * L + Ei * V2 * Y/2 где:
R – удельные потери на трение на конкретном участке вентиляционной сети
L – длина участка воздуховода.
Ei – сумма коэффициентов местных потерь на участке воздуховода
V2 – скорость движения воздуха на участке воздуховода
Y – плотность воздуха.
Онлайн калькулятор
Онлайн-калькулятор расчета производительности вентиляции
Расчет вентиляции, как правило, начинается с подбора оборудования, подходящего по таким параметрам, как производительность по прокачиваемому объему воздуха и измеряемому в кубометрах в час. Важным показателем в системе является кратность воздухообмена. Кратность воздухообмена показывает, сколько раз происходит полная замена воздуха в помещении в течение часа. Кратность воздухообмена определяется СНиП и зависит от:
- назначения помещения
- количества оборудования
- выделяющего тепло,
- количества людей в помещении.
В сумме все значения по кратности воздухообмена для всех помещений составляют производительность по воздуху.
Расчет производительности по кратности воздухообмена
Онлайн-калькулятор расчета системы вентиляцииСледующий этап в расчете вентиляции — проектирование воздухораспределительной сети, состоящей из следующих компонентов: воздуховоды, распределители воздуха, фасонные изделия (переходники, повороты, разветвители.) Сначала разрабатывается схема воздуховодов вентиляции, по которой производится расчет уровня шума, напора по сети и скорости потока воздуха. Напор по сети напрямую зависит от того, какова мощность используемого вентилятора и рассчитывается с учетом диаметров воздуховодов, количества переходов с одного диаметра на другой, и количества поворотов. Напор по сети должен возрастать с увеличением длины воздуховодов и количества поворотов и переходов. Расчет количества диффузоров
|
Проектируя системы вентиляции, необходимо находить оптимальное соотношение между мощностью вентилятора, уровнем шума и диаметром воздуховодов. Расчет мощности калорифера производится с учетом необходимой температуры в помещении и нижним уровнем температуры воздуха снаружи.
Расчет мощности калорифера
Методика расчета мощности калорифера Р = T * L * Сv / 1000, где: Р — мощность прибора, кВт; |
Также при выборе оборудования для системы вентиляции необходимо рассчитать следующие параметры:
- Производительность по воздуху;
- Мощность калорифера;
- Рабочее давление, создаваемое вентилятором;
- Скорость потока воздуха и площадь сечения воздуховодов;
- Допустимый уровень шума.
Расчета площади сечения и диаметра воздуховода вентиляции онлайн
Расчет площади сечения воздуховода (подробнее)
Расход воздуха, м³/ч:
Рекомендуемая скорость, м/с:
Площадь сечения воздуховода: см²
Расчет фактической площади прямоугольного воздуховода (подробнее)
Высота, мм:
Ширина, мм:
Расчетная площадь прямоугольного воздуховода: см²
Расчет фактической площади круглого воздуховода (подробнее)
Диаметр, мм:
Расчетная площадь круглого воздуховода: см²
Расчет фактической скорости (подробнее)
Расход воздуха, м³/с:
Площадь сечения, м²:
Фактическая скорость воздуха: м/c
Расчет эквивалентного диаметра прямоугольного воздуховода (подробнее)
Высота, мм:
Ширина, мм:
Эквивалентный диаметр: м
Расчет площади сечения воздуховода
S = L * 2,778 / V, где:
S – площадь;
L – количество затрачиваемого воздуха;
V – скорость перемещения воздушной массы;
Расчет фактической площади прямоугольного воздуховода
S = A * B / 100, где:
S – показатель, соответствующий фактической площади;
A – высота;
B – ширина.
Расчет фактической площади круглого воздуховода
S = 3,14 * D² / 400, где:
S – показатель, соответствующий фактической площади;
D – диаметр коммуникации;
3,14 – математическая постоянная (число Пи).
Расчет фактической скорости
Vфакт = Q / Fфакт
Vфакт — фактическая скорость воздуха;
Q — расход воздуха;
Fфакт — фактическая площадь сечения воздуховода.
Расчет эквивалентного диаметра прямоугольного воздуховода
DL = (2Aст * Bст) / (Aст + Bст), где:
DL — эквивалентный диаметр;
Aст — стандартная высота;
Bст — стандартная ширина.
Онлайн расчёт воздуховодов
1. Расчёт ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ прямоугольных воздуховодов
Высота, А (мм)
Ширина, В (мм)
Длина участка, L (м)
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,0
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеШинаРейкаНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м.кв
Количество элементов
Стоимость элемента, грн.
Экспорт в спецификациюЗапись
2. Расчёт ПРЯМЫХ УЧАСТКОВ круглых воздуховодов
Диаметр воздуховода, D (мм)
Длина участка, L (м)
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,0
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеФланецНиппельНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м.кв
Количество элементов
Стоимость элемента, грн.
Экспорт в спецификациюЗапись
3. Расчёт ОТВОДА для прямоугольных воздуховодов
Высота, А (мм)
Ширина, B (мм)
Угол поворота, α (°)904530
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,0
Тип металлаОц.
Тип соединительных элементов на торцеШинаРейкаНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м.кв
Количество элементов
Стоимость элемента, грн.
Экспорт в спецификациюЗапись
4. Расчёт ОТВОДА для круглого воздуховода
Диаметр воздуховода, D (мм)
Угол поворота, α (°)904530
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,0
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеФланецНиппельНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м.кв
Количество элементов
Стоимость элемента, грн.
Экспорт в спецификацию5. Расчёт ПЕРЕХОДА СЕЧЕНИЯ для прямоугольного воздуховода
Высота начальная, А (мм)
Ширина начальная, B (мм)
Высота конечная, a (мм)
Ширина конечная, b (мм)
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,0
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеШинаРейкаНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м. кв
Количество элементов
Стоимость элемента, грн.
Экспорт в спецификациюЗапись
6. Расчёт ПЕРЕХОДА СЕЧЕНИЯ для круглого воздуховода
Диаметр начальный, D (мм)
Диаметр конечный, d (мм)
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,0
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеФланецНиппельНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м.кв
Количество элементов
Стоимость элемента, грн.
Экспорт в спецификациюЗапись
7. Расчёт ПЕРЕХОДА с круглого на прямоугольное сечение
Высота начальная, А (мм)
Ширина начальная, B (мм)
Диаметр конечный, D (мм)
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,0
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеШина-ФланецРейка-НиппельНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м.кв
Количество элементов
Стоимость элемента, грн.
Экспорт в спецификациюЗапись
8.
Расчёт ТРОЙНИКА для прямоугольного воздуховодаВысота главного воздуховода, А (мм)
Ширина главного воздуховода, B (мм)
Высота врезки, a (мм)
Ширина врезки, b (мм)
Угол врезки, α (°)9045
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,0
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеШинаРейкаНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м.кв
Количество элементов
Стоимость элемента, грн.
Экспорт в спецификациюЗапись
9. Расчёт ТРОЙНИКА для круглого воздуховода
Диаметр главного воздуховода, D (мм)
Диаметр врезки, d (мм)
Толщина металла, t (мм)0,40,50,550,60,70,80,91,0
Тип металлаОц. стальНерж.сталь
Тип соединительных элементов на торцеФланецНиппельНет
Вес элемента, кг
Площадь поверхности, м.кв
Количество элементов
Стоимость элемента, грн.
Экспорт в спецификациюЗапись
Онлайн-калькулятор расчета производительности вентиляции — О Два
Расчет вентиляции, как правило, начинается с подбора оборудования, подходящего по таким параметрам, как производительность по прокачиваемому объему воздуха и измеряемому в кубометрах в час. Важным показателем в системе является кратность воздухообмена. Кратность воздухообмена показывает, сколько раз происходит полная замена воздуха в помещении в течение часа. Кратность воздухообмена определяется СНиП и зависит от:
- назначения помещения
- количества оборудования
- выделяющего тепло,
- количества людей в помещении.
В сумме все значения по кратности воздухообмена для всех помещений составляют производительность по воздуху.
Расчет производительности по кратности воздухообмена
Онлайн-калькулятор расчета системы вентиляцииСледующий этап в расчете вентиляции — проектирование воздухораспределительной сети, состоящей из следующих компонентов: воздуховоды, распределители воздуха, фасонные изделия (переходники, повороты, разветвители.) Сначала разрабатывается схема воздуховодов вентиляции, по которой производится расчет уровня шума, напора по сети и скорости потока воздуха. Напор по сети напрямую зависит от того, какова мощность используемого вентилятора и рассчитывается с учетом диаметров воздуховодов, количества переходов с одного диаметра на другой, и количества поворотов. Напор по сети должен возрастать с увеличением длины воздуховодов и количества поворотов и переходов. Расчет количества диффузоров
|
Проектируя системы вентиляции, необходимо находить оптимальное соотношение между мощностью вентилятора, уровнем шума и диаметром воздуховодов. Расчет мощности калорифера производится с учетом необходимой температуры в помещении и нижним уровнем температуры воздуха снаружи.
Расчет мощности калорифера
Методика расчета мощности калорифера Р = T * L * Сv / 1000, где: Р — мощность прибора, кВт; |
Также при выборе оборудования для системы вентиляции необходимо рассчитать следующие параметры:
- Производительность по воздуху;
- Мощность калорифера;
- Рабочее давление, создаваемое вентилятором;
- Скорость потока воздуха и площадь сечения воздуховодов;
- Допустимый уровень шума.
Расчет площади воздуховодов — Мир Климата и Холода
Расчет площади воздуховодов выполняется при подготовке спецификации, а также на производстве для понимания, сколько сырья потребуется для изготовления проектного количества воздуховодов.
Эта задача может звучать следующим образом:
- расчет площади воздуховодов
- узнать площадь воздуховода
- расчет м2 воздуховодов
Расчет площади воздуховодов онлайн
Расчет выполняется отдельно для круглых и прямоугольных воздуховодов. Исходными данными являются:
- Длина воздуховода
- Диаметр круглого или стороны сечения прямоугольного воздуховода.
Представленный выше калькулятор позволяет быстро рассчитать площадь любого воздуховода онлайн. Вычисления производятся на основе введенных значений и не предусматривают запаса. Чтобы не ошибиться при изготовлении воздуховодов, рекомендуем полученную площадь увеличить на 10-20%.
Формула расчёта площади воздуховодов
Площадь воздуховодов определяется путём перемножения периметра сечения воздуховода на длину воздуховода:
- S = П·L, где П и L — соответственно, периметр и длина воздуховода в метрах.
Важно помнить о размерности величин в формуле, приведённой выше. Обычно сечение воздуховода задаётся в миллиметрах (например, диаметр 250 или сечение 500×250), а длина — в метрах (например, 5 метров). Но в формулу необходимо подставлять все величины, выраженные в метрах. Причем, предварительно следует вычислить длину периметра сечения воздуховода.
Для упрощения задачи по расчету площади воздуховодов применяют готовые формулы для круглых и прямоугольных воздуховодов.
Расчет площади круглого воздуховода
Расчет площади круглого воздуховода выполняется по формуле:
- S = π·D·L, где D и L — диаметр и длина воздуховода в метрах.
Например, воздуховод диаметром 250 мм и длиной 5 метров будет иметь следующую площадь:
- S = π·(250/1000)·5 ≈ 4 м2 — это и есть м2 воздуховода (метраж/квадратура).
Расчет площади прямоугольного воздуховода
Расчет площади прямоугольного воздуховода выполняется по формуле:
- S = 2·(A+B)·L, где A и B — длины сторон воздуховода (в метрах), а L — длина воздуховода в метрах.
Например, воздуховод диаметром сечением 500×300 (то есть со сторонами 0,5м и 0,3м) и длиной 10 метров будет иметь следующую площадь:
- S = 2·(0,5+0,3)·10 = 16 м2.
youtube.com/embed/sSXdUXzK9jM» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Расчет вентиляции помещения и площади сечения труб по формулам
Задача организованного воздухообмена комнат жилого дома либо квартиры – вывести лишнюю влагу и отработанные газы, заместив свежим воздухом. Соответственно, для устройства вытяжки и притока нужно определить количество удаляемых воздушных масс – произвести расчет вентиляции отдельно по каждому помещению. Методики вычислений и нормы расхода воздуха принимаются исключительно по СНиП.
Санитарные требования нормативных документов
Минимальное количество воздуха, подаваемое и удаляемое из комнат коттеджа вентиляционной системой, регламентируется двумя основными документами:
- «Здания жилые многоквартирные» — СНиП 31-01-2003, пункт 9.
- «Отопление, вентиляция и кондиционирование» — СП 60.13330.2012, обязательное Приложение «К».
В первом документе изложены санитарно-гигиенические требования к воздухообмену в жилых помещениях многоквартирных домов. На этих данных и должен базироваться расчет вентиляции. Применяется 2 типа размерности – расход воздушной массы по объему за единицу времени (м³/ч) и часовая кратность.
Проветривание — примитивный способ обновления кислорода в жилищеСправка. Кратность воздухообмена выражается цифрой, обозначающей, сколько раз в течение 1 часа полностью обновится воздушная среда помещения.
В зависимости от назначения комнаты приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать следующий расход либо количество обновлений воздушной смеси (кратность):
- гостиная, детская, спальня – 1 раз в час;
- кухня с электрической плитой – 60 м³/ч;
- санузел, ванная, туалет – 25 м³/ч;
- для топочной с твердотопливным котлом и кухни с газовой плитой требуется кратность 1 плюс 100 м³/ч в период работы оборудования;
- котельная с теплогенератором, сжигающим природный газ, — трехкратное обновление плюс объем воздуха, потребного для горения;
- кладовка, гардеробная и прочие подсобные помещения – кратность 0. 2;
- сушильная либо постирочная – 90 м³/ч;
- библиотека, рабочий кабинет – 0.5 раз в течение часа.
Выброс вредных газов за счет природной тяги — самый дешевый и простой способ обновлять воздухПримечание. СНиП предусматривает снижение нагрузки на общеобменную вентиляцию при неработающем оборудовании либо отсутствии людей. В жилых помещениях кратность уменьшается до 0.2, технических – до 0.5. Неизменным остается требование к комнатам, где расположены газоиспользующие установки, — ежечасное однократное обновление воздушной среды.
В п. 9 документа подразумевается, что объем вытяжки равен величине притока. Требования СП 60.13330.2012 несколько проще и зависят от числа людей, находящихся в помещении 2 часа и более:
- Если на 1 проживающего приходится 20 м² и более площади квартиры, в комнаты обеспечивается свежий приток в объеме 30 м³/ч на 1 чел.
- Объем приточного воздуха считается по площади, когда на 1 жильца приходится меньше 20 квадратов. Соотношение такое: на 1 м² жилища подается 3 м³ притока.
- Если в квартире не предусмотрено проветривание (отсутствуют форточки и открывающиеся окна), на каждого проживающего необходимо подать 60 м³/ч чистой смеси независимо от квадратуры.
Перечисленные нормативные требования двух различных документов вовсе не противоречат друг другу. Изначально производительность вентиляционной общеобменной системы рассчитывается по СНиП 31-01-2003 «Жилые здания».
Результаты сверяются с требованиями Свода Правил «Вентиляция и кондиционирование» и при необходимости корректируются. Ниже мы разберем расчетный алгоритм на примере одноэтажного дома, показанного на чертеже.
Определение расхода воздуха по кратности
Данный типовой расчет приточно-вытяжной вентиляции выполняется отдельно для каждой комнаты квартиры либо загородного коттеджа. Чтобы выяснить расход воздушных масс по зданию в целом, полученные результаты суммируются. Используется довольно простая формула:
Расшифровка обозначений:
- L – искомый объем приточного и вытяжного воздуха, м³/ч;
- S – квадратура помещения, где рассчитывается вентиляция, м²;
- h – высота потолков, м;
- n – число обновлений воздушной среды комнаты в течение 1 часа (регламентируется СНиП).
Пример вычисления. Площадь гостиной одноэтажного здания с высотой потолков 3 м составляет 15.75 м². Согласно предписаниям СНиП 31-01-2003, кратность n для жилых помещений равна единице. Тогда часовой расход воздушной смеси составит L = 15.75 х 3 х 1 = 47.25 м³/ч.
Важный момент. Определение объема воздушной смеси, удаляемой из кухни с газовой плитой, зависит от устанавливаемого вентиляционного оборудования. Распространенная схема выглядит так: однократный обмен согласно нормативам обеспечивает система естественной вентиляции, а дополнительные 100 м³/ч выбрасывает бытовая кухонная вытяжка.
Аналогичные расчеты делаются по всем остальным комнатам, разрабатывается схема организации воздухообмена (естественной или принудительной) и определяются размеры вентиляционных каналов (смотрим пример ниже). Автоматизировать и ускорить процесс поможет расчетная программа.
Онлайн-калькулятор в помощь
Программа считает требуемое количество воздуха по кратности, регламентируемой СНиП. Просто выберите разновидность помещения и введите его габариты.
[wpcc id=»2″]
Примечание. Для котельных с газовым теплогенератором калькулятор учитывает только трехкратный обмен. Количество приточного воздуха, идущего на сжигание топлива, нужно прибавлять к результату дополнительно.
Выясняем воздухообмен по числу жильцов
Приложение «К» СП 60.13330.2012 предписывает производить расчёт вентиляции помещения по простейшей формуле:
Расшифруем обозначения представленной формулы:
- L – искомая величина притока (вытяжки), м³/ч;
- m – объем воздушной чистой смеси в расчете на 1 чел., указанный в таблице Приложения «К», м³/ч;
- N – количество людей, постоянно находящихся в рассматриваемой комнате 2 часа в день и более.
Очередной пример. Резонно предположить, что в той же гостиной одноэтажного дома два члена семьи пребывают длительное время. Учитывая, что проветривание организовано и на каждого жильца приходится свыше 20 квадратов площади, параметр m принимается равным 30 м³/ч. Считаем количество притока: L = 30 х 2 = 60 м³/ч.
Результаты подсчетов лучше сразу нанести на планировку этажа зданияВажно. Заметьте, полученный результат больше значения, определенного по кратности (47.25 м³/ч). В дальнейшие расчеты следует включить цифру 60 м³/ч.
Если количество проживающих в квартире настолько велико, что каждому человеку отведено меньше 20 м² (в среднем), то представленную выше формулу использовать нельзя. Правила указывают: в данном случае площадь гостиной и других комнат следует умножить на 3 м³/ч. Поскольку общая квадратура жилища равна 91.5 м², расчетный объем вентиляционного воздуха составит 91.5 х 3 = 274.5 м³/ч.
В просторных залах с высокими потолками (от 3 м) обновление атмосферы считается двумя способами:
- Если в помещении часто пребывает большое число людей, вычисляйте кубатуру подаваемого воздуха по удельному показателю 30 м³/ч на 1 чел.
- Когда количество посетителей постоянно меняется, вводится понятие обслуживаемой зоны высотой 2 метра от пола. Определяете объем этого пространства (умножьте площадь на 2) и обеспечиваете требуемую нормами кратность, как описано в предыдущем разделе.
Пример расчета и обустройства вентиляции
За основу возьмем планировку частного дома внутренней площадью 91.5 м² и перекрытиями высотой 3 м, представленного выше на чертеже. Как рассчитать количество вытяжки / притока на здание целиком согласно методике СНиП:
- Объем удаленного воздуха из гостиной и спальни, имеющей равную квадратуру, составит 15.75 х 3 х 1 = 47.25 м³/ч.
- В детской комнате: 21 х 3 х 1 = 63 м³/ч.
- Кухня: 21 х 3 х 1 + 100 = 163 м³/ч.
- Санузел – 25 м³/ч.
- Итого 47.25 + 47.25 + 63 + 163 + 25 = 345.5 м³/ч.
Наружная схема подачи воздуха и выброса вредных газов из комнат загородного домаПримечание. Воздушный обмен в прихожей и коридоре не нормируется.
Теперь проверим результаты на соответствие второму нормативному документу. Поскольку в доме проживает семья из 4 человек (2 взрослых + 2 детей), в гостиной, спальне и детской долго находятся по 2 чел. Пересчитаем воздухообмен в указанных комнатах по количеству людей: 2 х 30 = 60 м³/ч (в каждом помещении).
Объем вытяжки из детской удовлетворяет требованиям (63 куба в час), а вот значения для спальни и гостиной придется откорректировать. Двум человекам недостаточно 47.25 м³/ч, берем 60 кубов и снова пересчитываем общую величину воздухообмена: 60 + 60 + 63 + 163 + 25 = 371 м³/ч.
Не менее важно правильно распределить воздушные потоки в здании. В частных коттеджах принято устраивать системы естественной вентиляции – это значительно дешевле и проще монтажа электрических нагнетателей с воздуховодами. Добавим лишь один элемент принудительного удаления вредных газов – кухонную вытяжку.
Пример организация воздухообмена в одноэтажном дачном домеКак правильно организовать естественное движение потоков:
- Приток во все жилые помещения обеспечим через автоматические клапаны, встроенные в оконный профиль либо прямо в наружную стену. Ведь стандартные металлопластиковые окна герметичны.
- В перегородке между кухней и санузлом устроим блок из трех вертикальных шахт, выходящих на кровлю.
- Под межкомнатными дверьми предусмотрим зазоры шириной до 1 см для прохода воздуха.
- Установим кухонную вытяжку и подключим к отдельному вертикальному каналу. Она возьмет на себя часть нагрузки – удалит 100 кубов отработанных газов за 1 час в процессе готовки пищи. Останется 371 — 100 = 271 м³/ч.
- Две шахты выведем решетками в санузел и кухню. Размеры труб и высоту рассчитаем в последнем разделе данного руководства.
- За счет естественной тяги, возникающей в двух каналах, воздух устремится из детской, спальни и зала в коридор, а дальше — к вытяжным решеткам.
Обратите внимание: свежие потоки, изображенные на планировке, направляются из комнат с чистой воздушной средой в более загрязненные зоны, затем выбрасываются наружу через шахты.
Подробнее об организации природной вентиляции смотрите на видео:
youtube.com/embed/fRSejczVlQQ?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Вычисляем диаметры вентканалов
Дальнейшие расчеты несколько сложнее, поэтому каждый этап мы сопроводим примерами вычислений. Результатом станет диаметр и высота вентиляционных шахт нашего одноэтажного здания.
Весь объем вытяжного воздуха мы распределили на 3 канала: 100 м. куб. принудительно удаляет вытяжка на кухне в период включения плиты, оставшийся 271 кубометр уходит по двум одинаковым шахтам естественным образом. Расход через 1 воздуховод получится 271 / 2 = 135.5 м³/ч. Площадь сечения трубы определяется по формуле:
- F – площадь поперечного сечения вентканала, м²;
- L – расход вытяжки через шахту, м³/ч;
- ʋ — скорость движения потока, м/с.
Справка. Скорость воздуха в каналах естественной вентиляции лежит в пределах 0.5—1.5 м/с. В качестве расчетного значения принимаем средний показатель – 1 м/с.
Как рассчитать сечение и диаметр одной трубы в примере:
- Находим размер поперечника в квадратных метрах F = 135.5 / 3600 х 1 = 0.0378 м².
- Из школьной формулы площади круга определяем диаметр канала D = 0.22 м. Выбираем ближайший больший воздуховод из стандартного ряда – Ø225 мм.
- Если речь идет о заложенной внутрь стены кирпичной шахте, то под найденное сечение подойдет размер вентканала 140 х 270 мм (удачное совпадение, F = 0.0378 м. кв.).
Диаметр отводящей трубы под бытовую вытяжку считается аналогичным образом, только скорость потока, нагнетаемого вентилятором, принимается больше – 3 м/с. F = 100 / 3600 х 3 = 0.009 м² или Ø110 мм.
Подбираем высоту труб
Следующий шаг – определение силы тяги, возникающей внутри вытяжного блока при заданном перепаде высот. Параметр зовется располагаемым гравитационным давлением и выражается в Паскалях (Па). Расчетная формула:
- p – гравитационное давление в канале, Па;
- Н – перепад высот между выходом вентиляционной решетки и срезом вентканала над крышей, м;
- ρвозд – плотность воздуха помещения, принимаем 1. 2 кг/м³ при домашней температуре +20 °С.
Методика расчета основана на подборе требуемой высоты. Вначале определитесь, на сколько вы готовы поднять трубы вытяжки над кровлей без ущерба внешнему виду здания, затем подставьте значение высоты в формулу.
Пример. Берем перепад высот 4 м и получаем давление тяги p = 9.81 х 4 (1.27 — 1.2) = 2.75 Па.
Теперь грядет сложнейший этап – аэродинамический расчет отводных каналов. Задача – выяснить сопротивление воздуховода потоку газов и сопоставить результат с располагаемым напором (2.75 Па). Если потеря давления окажется больше, трубу придется наращивать либо увеличивать проходной диаметр.
Аэродинамическое сопротивление воздуховода вычисляется по формуле:
- Δp – общие потери давления в шахте;
- R – удельное сопротивление трению проходящего потока, Па/м;
- Н – высота канала, м;
- ∑ξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений;
- Pv – давление динамическое, Па.
Покажем на примере, как считается величина сопротивления:
- Находим значение динамического давления по формуле Pv = 1. 2 х 1² / 2 = 0.6 Па.
- Сопротивление от трения R находим по таблице, ориентируясь на показатели динамического напора 0.6 Па, скорости потока 1 м/с и диаметра воздухопровода 225 мм. R = 0.078 Па/м (обозначено зеленым кружочком).
- Местные сопротивления вытяжной шахты – это жалюзийная решетка, отвод кверху 90° и зонт на конце трубы. Коэффициенты ξ этих деталей – величины постоянные, равные 1.2, 0.4 и 1.3 соответственно. Сумма ξ = 1.2 + 0.4 + 1.3 = 2.9.
- Окончательное вычисление: Δp = 0.078 Па/м х 4 м + 2.9 х 0.6 Па = 2.05 Па.
Сравним расчетный напор, образующийся в воздухопроводе, и полученное сопротивление. Сила тяги p = 2.75 Па больше, чем потери давления (сопротивление) Δp = 2.05 Па, шахта высотой 4 метра слишком высока, строить такую бессмысленно.
Теперь укоротим вентканал до 3 м, снова произведем перерасчет:
- Располагаемое давление p = 9.81 х 3 (1.27 — 1.2) = 2.06 Па.
- Удельное сопротивление R и местные коэффициенты ξ остаются прежними.
- Δp = 0.078 Па/м х 3 м + 2.9 х 0.6 Па = 1.97 Па.
Напор природной тяги 2.06 Па превышает сопротивление системы Δp = 1.97 Па, значит, шахта трехметровой высоты станет исправно работать на естественную вытяжку и обеспечит нужный расход удаляемых газов.
Важное замечание. Разница между силой тяги и сопротивлением воздуховода составила всего 2.06 — 1.97 = 0.09 Па. Чтобы вытяжка устойчиво работала в любую погоду, высоту трубы в нашем примере лучше принять с запасом – 3.5 м.
Канал вентиляции Ø225 мм можно разделить на 2 меньших трубы, но не по диаметру, а по сечению. Получаем 2 круглых вентканала 150—160 мм, как сделано на фото. Высота обеих шахт остается неизменной — 3.5 м.
Как упростить задачу — советы
Вы могли убедиться, что расчеты и организация воздухообмена в здании – вопросы довольно сложные. Мы постарались разъяснить методику в максимально доступной форме, но вычисления все равно выглядят громоздкими для рядового пользователя. Дадим несколько рекомендаций по упрощенному решению задачи:
- Первые 3 этапа придется пройти в любом случае – выяснить объем выбрасываемого воздуха, разработать схему движения потоков и посчитать диаметры вытяжных воздуховодов.
- Скорость потока принимайте не более 1 м/с и по ней определяйте сечение каналов. Аэродинамику одолевать необязательно — правильно рассчитайте диаметры и просто выведите воздухопроводы на высоту не менее 3 метров над заборными решетками.
- Внутри здания старайтесь использовать пластиковые трубы – благодаря гладким стенкам они практически не сопротивляются движению газов.
- Вентканалы, проложенные по холодному чердаку, обязательно утеплите.
- Выходы шахт не перекрывайте вентиляторами, как это принято делать в туалетах квартир. Крыльчатка не даст нормально функционировать природной вытяжке.
Для притока установите в помещениях регулируемые стеновые клапаны, избавьтесь от всех щелей, откуда холодный воздух может бесконтрольно проникать в дом.
GAF | Калькулятор вентиляции
Вытяжная вентиляция
Master Flow ® Вентиляционные отверстия на чердаке — крепление на крыше (количество вентиляционных отверстий)
Master Flow ® Вентиляционные отверстия на чердаке — крепление на крыше (количество вентиляционных отверстий)
Товар | Требуется номер |
---|---|
ERV4 | 31 год |
ERV5 | 22 |
ERV6 | 22 |
Master Flow ® Вентиляционные отверстия на чердаке — фронтальное крепление (количество вентиляционных отверстий)
Master Flow ® Вентиляционные отверстия на чердаке — фронтальное крепление (количество вентиляционных отверстий)
Товар | Требуется номер |
---|---|
EGV5 | 31 год |
EGV6 | 22 |
Master Flow ® Green Machine ™ Солнечные вентиляционные отверстия (количество вентиляционных отверстий)
Master Flow ® Green Machine ™ Солнечные вентиляционные отверстия (количество вентиляционных отверстий)
Товар | Требуется номер |
---|---|
Солнечная и двойная крыша (ERVSOLAR1 / ERVHYBRID1) | 31 год |
Фронтон на солнечной энергии (PGSOLAR1) | 22 |
Мощная солнечная крыша с двойным приводом (PRSOLAR2 / PRHYBRID2) | 22 |
Приточная вентиляция
Cobra ® IntakePro ™ (прямые ножки)
Cobra ® IntakePro ™ (прямые ножки)
Товар | Требуются прямые ножки |
---|---|
с ERV4 | 31 ‘ |
с ERV5 | 22 ‘ |
с ERV6 | 31 ‘ |
с EGV5 | 22 ‘ |
с EGV6 | 31 ‘ |
с солнечной крышей и крышей с двойным приводом | 22 ‘ |
с фронтоном на солнечной энергии | 22 ‘ |
с мощной солнечной крышей и крышей с двойным приводом | 22 ‘ |
Cobra ® Вентиляционное отверстие в фасции (сетчатый рулон) 1 дюйм (прямые ножки)
Cobra ® Вентиляционное отверстие фасции (сетчатый рулон) 1 дюйм (прямая опора)
Товар | Требуются прямые ножки |
---|---|
с ERV4 | 31 ‘ |
с ERV5 | 22 ‘ |
с ERV6 | 31 ‘ |
с EGV5 | 22 ‘ |
с EGV6 | 31 ‘ |
с солнечной крышей и крышей с двойным приводом | 22 ‘ |
с фронтоном на солнечной энергии | 22 ‘ |
с мощной солнечной крышей и крышей с двойным приводом | 22 ‘ |
Cobra ® Вентиляционное отверстие в фасции (сетчатый рулон) 1. 5 дюймов (прямая опора)
Cobra ® Вентиляционное отверстие в фасции (сетчатый рулон) 1,5 дюйма (прямые ножки)
Товар | Требуются прямые ножки |
---|---|
с ERV4 | 31 ‘ |
с ERV5 | 22 ‘ |
с ERV6 | 31 ‘ |
с EGV5 | 22 ‘ |
с EGV6 | 31 ‘ |
с солнечной крышей и крышей с двойным приводом | 22 ‘ |
с фронтоном на солнечной энергии | 22 ‘ |
с мощной солнечной крышей и крышей с двойным приводом | 22 ‘ |
LSV8 Металлические непрерывные вентиляционные отверстия под потолком (прямые ножки)
LSV8 Металлические непрерывные вентиляционные отверстия под потолком (прямые ножки)
Товар | Требуются прямые ножки |
---|---|
с ERV4 | 31 ‘ |
с ERV5 | 22 ‘ |
с ERV6 | 31 ‘ |
с EGV5 | 22 ‘ |
с EGV6 | 31 ‘ |
с солнечной крышей и крышей с двойным приводом | 22 ‘ |
с фронтоном на солнечной энергии | 22 ‘ |
с мощной солнечной крышей и крышей с двойным приводом | 22 ‘ |
EAP 4×12 Пластиковые вентиляционные отверстия (кол-во вентиляционных отверстий)
EAP 4×12 Пластиковые вентиляционные отверстия (кол-во вентиляционных отверстий)
Товар | Требуется номер |
---|---|
с ERV4 | 31 год |
с ERV5 | 22 |
с ERV6 | 31 год |
с EGV5 | 22 |
с EGV6 | 31 год |
с солнечной крышей и крышей с двойным приводом | 22 |
с фронтоном на солнечной энергии | 22 |
с мощной солнечной крышей и крышей с двойным приводом | 22 |
Металлические вентиляционные отверстия под потолком EAC 16×4 (количество вентиляционных отверстий)
Металлические вентиляционные отверстия под потолком EAC 16×4 (количество вентиляционных отверстий)
Товар | Требуется номер |
---|---|
с ERV4 | 31 год |
с ERV5 | 22 |
с ERV6 | 31 год |
с EGV5 | 22 |
с EGV6 | 31 год |
с солнечной крышей и крышей с двойным приводом | 22 |
с фронтоном на солнечной энергии | 22 |
с мощной солнечной крышей и крышей с двойным приводом | 22 |
Металлические вентиляционные отверстия под потолком EAC 16×8 (количество вентиляционных отверстий)
Металлические вентиляционные отверстия под потолком EAC 16×8 (количество вентиляционных отверстий)
Товар | Требуется номер |
---|---|
с ERV4 | 31 год |
с ERV5 | 22 |
с ERV6 | 31 год |
с EGV5 | 22 |
с EGV6 | 31 год |
с солнечной крышей и крышей с двойным приводом | 22 |
с фронтоном на солнечной энергии | 22 |
с мощной солнечной крышей и крышей с двойным приводом | 22 |
EmberShield ® Закрытые вентиляционные отверстия в потолке (количество вентиляционных отверстий)
EmberShield ® Закрытые вентиляционные отверстия в потолке (количество вентиляционных отверстий)
Товар | Требуется номер |
---|---|
с ERV4 | 31 год |
с ERV5 | 22 |
с ERV6 | 31 год |
с EGV5 | 22 |
с EGV6 | 31 год |
с солнечной крышей и крышей с двойным приводом | 22 |
с фронтоном на солнечной энергии | 22 |
с мощной солнечной крышей и крышей с двойным приводом | 22 |
Расчет вентиляции чердака | JLC Онлайн
Q : Я обычно использую коньковые и карнизные вентиляционные отверстия для вентиляции чердаков в домах, которые я строю. Как вы рассчитываете требования для такого типа системы и меняются ли они при изменении уклона крыши?
A : Пол Счелси, ведущий семинаров Air Vent «Спросите эксперта», отвечает: Большинство из нас понимает, что правильная вентиляция чердака может поддерживать охлаждение чердака в теплые месяцы, но также помогает уменьшить влажность и в холодное время года держите чердак сухим. Правильная вентиляция чердака также может помочь предотвратить образование разрушительных ледяных плотин.
Установка сбалансированной системы вентиляции чердака является ключевым моментом, и один из лучших способов сделать это — использовать парные вентиляционные отверстия конька и карниза.Эта система использует тепловой поток (поднимающийся теплый воздух) плюс эффект ветра, дующего над коньком, чтобы втягивать воздух через конек и забирать свежий воздух через карниз. Но независимо от того, какой тип вентиляции вы используете, для правильной работы система должна быть сбалансирована.
«Сбалансированный» в данном случае означает, что чистая свободная площадь (NFA) воздухозаборника у карниза или низа крыши должна быть равна или больше NFA вытяжного вентиля на коньке или рядом с ним. Таким образом, для типичной двускатной крыши NFA карниза вдоль каждой стороны крыши должна составлять не менее половины NFA конькового отверстия на пике.
В разделе R806.2 IRC говорится, что в большинстве случаев для определения минимальных требований к размеру вентиляционных отверстий следует использовать соотношение 1: 150 (NFA вентиляции к общей площади чердака). Итак, для чердака площадью 1000 квадратных футов вы разделите 1000 на 150, чтобы вычислить, что потребуется 6,6 квадратных футов вентиляции. Чтобы добиться сбалансированной системы, половина этого количества приходится на впуск, а другая половина — на выпуск, поэтому каждый должен быть 3,3 квадратных фута или 475 квадратных дюймов. Большинство производителей вентиляционных отверстий поставляют NFA для своих продуктов, поэтому используйте их цифры, чтобы определить, сколько погонных футов продукта вам необходимо установить для соответствия требованиям норм.
Вторая часть вашего вопроса посложнее. К сожалению, строительные нормы и правила не учитывают фактический объем пространства под крышей и не требуют, чтобы специалисты по кровле учитывали его. Объем чердака площадью 1000 квадратных футов под скатной крышей 12:12 отличается от объема под скатной крышей 5:12. На учебных семинарах Air Vent и в онлайн-калькуляторе на сайте airvent.com мы рекомендуем увеличить вентиляцию на 20% для крыш с уклоном с 7:12 до 10:12. Для более крутых крыш мы рекомендуем увеличить вентиляцию на 30%.
Вентиляция
Системы вентиляции и обработки воздуха — скорость воздухообмена, воздуховоды и перепады давления, графики и диаграммы и др.
Воздух — высота над уровнем моря, плотность и удельный объем
Плотность и удельный объем воздуха зависят от высоты над уровнем моря
Скорость воздухообмена
Расчет скорости воздухообмена — уравнения в британских единицах и единицах СИ
Скорость воздухообмена в типичных помещениях и зданиях
Требования к свежему или подпиточному воздуху — рекомендуемые скорости воздухообмена — ACH — для типичных комнат и здания — аудитории, кухни, церкви и т. д.
Воздушные завесы и воздушные экраны
Воздушные завесы или воздушные завесы в открытых дверных проемах используются для поддержания приемлемого уровня комфорта внутри зданий
Компоненты воздуховодов и незначительные коэффициенты динамических потерь
Незначительные потери — потери давления или напора — коэффициенты для компонента системы воздуховодов s
Воздуховоды — диаграмма потерь на трение
Диаграмма основных потерь для воздуховодов — британские единицы измерения 10 — 100 000 кубических футов в минуту
Воздуховоды — диаграмма потерь на трение
Диаграмма основных потерь для воздуховодов — в британских единицах 10 000 — 400 000 куб. Футов в минуту
Воздуховоды — диаграмма потерь на трение
Диаграмма основных потерь для воздуховодов — единицы СИ
Воздуховоды — размер
Расход воздуха и требуемая площадь воздуховода
Воздуховоды — температура, давление и Потери на трение
Влияние температуры и давления воздуха на потери на трение в воздуховодах
Воздуховоды — диаграмма скоростей
Объем воздушного потока, размер воздуховода, скорость и динамическое давление
Диаграммы коэффициентов малых потерь в воздуховодах
Диаграммы малых коэффициентов потерь для воздуха воздуховоды, отводы, расширения, входы и выходы — единицы СИ
Воздушный фильтр Arrestanc e и Efficiency
Эффективность и задерживающая способность воздушных фильтров
Воздушный поток и скорость из-за естественной тяги
Воздушный поток — объем и скорость — из-за эффекта дымохода или дымохода, вызванного разницей температур внутри помещения горячее и наружное холодное
Системы воздушного отопления
Использование воздуха для обогрева зданий — диаграмма повышения температуры
Воздухозаборники и выпускные отверстия
Системы вентиляции — воздухозаборники и выпускные отверстия — большие пальцы
Воздухозаборники — размеры и объемы
Размер и мощность воздухозаборника
ASHRAE — Американское общество инженеров по отоплению, холодильной технике и кондиционированию воздуха
Стандарты ASHRAE
Вентиляторы с ременным приводом — Скорость двигателя и вентилятора
Скорость вентилятора в зависимости от скорости двигателя
Ременные передачи — Длина и скорость ремня
Длина и скорость ремня и ременной передачи
Carbon Di Концентрация оксида в помещениях с людьми
Концентрация углекислого газа в помещении может указывать на качество воздуха и эффективность системы вентиляции
Окись углерода и влияние на здоровье
Воздействие окиси углерода — CO и воздействие на здоровье
Воздуховоды круглого сечения — размеры
Размеры круглых вентиляционных каналов
Классификация вентиляционных заслонок
Заслонки в системах вентиляции можно классифицировать по функциям, конструкции или классу утечки
Классификация систем вентиляции
Системы вентиляции можно классифицировать по функциям, стратегиям распределения или по принципы вентиляции
Чистые помещения — Федеральный стандарт 209
Чистые помещения практически не содержат загрязняющих веществ, таких как пыль или бактерии
Чистые помещения — Стандарт ISO 14644
Пределы класса чистых помещений в соответствии с ISO Стандарт 14644-1
Уравнение Коулбрука
Рассчитайте коэффициенты потерь на трение в трубах, трубах и воздуховодах
Проектирование систем вентиляции
Процедура проектирования систем вентиляции — скорость воздушного потока, тепловая и охлаждающая нагрузка, воздушные потоки в зависимости от людей, подача воздуха Принципы
Определение размеров воздуховодов — метод равного трения
Метод равного трения для определения размеров воздуховодов прост в использовании
Скорость в воздуховоде
Расчет скорости в круглых и прямоугольных воздуховодах — британская система мер и единицы СИ — онлайн-калькулятор
Воздуховоды — Диаметр и площадь поперечного сечения
Круглые воздуховоды и площади поперечного сечения
Воздуховоды — Измерители для листового металла
Измерители из листового металла, используемые в воздуховодах
Размер воздуховодов — Метод уменьшения скорости
Для определения размера может использоваться метод уменьшения скорости воздуховоды
Воздуховоды Классы уплотнения ork
Воздуховод, подверженный утечкам
Опора воздуховода
Опора воздуховода и рекомендуемое расстояние между подвесами
Уравнение энергии — потеря напора в воздуховодах, трубах и трубах
Давление и потеря напора в воздуховодах, трубах и трубках
Эквивалентный диаметр
Преобразование прямоугольной и овальной геометрии воздуховода в эквивалентный круговой диаметр — онлайн-калькулятор с британской системой мер и единицами СИ
Эквивалентный диаметр— прямоугольные и круглые воздуховоды HVAC
Эквивалентный диаметр для прямоугольных и круглых воздуховодов — потоки воздуха от до 100 — 50000 кубических футов в минуту
Отвод воздуха — минимальная скорость захвата, чтобы избежать загрязнения Продукты, перемещаемые в комнату
Скорость захвата, чтобы избежать загрязнения продуктами гальванических ванн, окрасочных ящиков и других материалов, загрязняющих окружающую комнату и окружающую среду
Вытяжные колпаки
Размер вытяжных колпаков — объемный расход воздуха и скорость захвата — онлайн-калькулятор вытяжных колпаков
Выхлопные отверстия — улавливание скорости воздуха
Учет скорости воздуха перед выходным отверстием — онлайн-калькулятор скорости выхода выхлопных газов
Законы сродства вентиляторов
Законы сродства может использоваться для расчета объема, напора или энергопотребления при изменении скорости и диаметра колес
Диаграммы производительности вентилятора
Диаграммы давления, напора, объема воздушного потока и производительности вентилятора
Классификация вентиляторов — AMCA
Классификация вентиляторов, установленная AMCA
Впускное отверстие вентилятора — давление всасывания и плотность воздуха
Высокое давление всасывания на входе вентилятора снижает плотность воздуха — и его следует скорректировать для правильного выбора вентилятора
Двигатели вентилятора — пусковые моменты
Двигатель вентилятора должен быть способен ускорения вращения крыльчатки вентилятора номинальная скорость
Поиск и устранение неисправностей вентилятора
Руководство по поиску и устранению неисправностей вентилятора
Вентиляторы — температура и объемный расход воздуха, напор и потребляемая мощность
Температура и плотность воздуха влияют на объемный расход, напор и потребляемую мощность в вентилятор
Вентиляторы — расчет пневматической и тормозной мощности
AHP — воздушная мощность и л. с. — тормозная мощность
Вентиляторы — КПД и потребляемая мощность
Потребляемая мощность и типичная эффективность вентиляторов
Вентиляторы и регулирование мощности
Модулирующие вентиляторы и их вместимость
Вентиляция в свободном пространстве
Требуемая вентиляция для чердаков
Потери напора на трение в воздуховодах — онлайн-калькулятор
Потери напора или большие потери в воздуховодах — уравнения и онлайн-калькулятор для прямоугольных и круглых воздуховодов — британские единицы и система СИ ед.
Гар Возраст Вентиляция
Вытяжная вентиляция гаражей и мастерских
Заглушка газоотводящего канала — допуски
Допуск зазора на скат крыши для оконцовки газоотвода — заглушки
Эффективность рекуперации тепла
Классификация эффективности рекуперации тепла — температурная эффективность, влажность и энтальпийный КПД — онлайн-калькулятор эффективности теплообменника
Рекуперация тепла
Расчет вентиляции и рекуперации тепла, явного и скрытого тепла — онлайн-калькуляторы — британские единицы
Нагреватели и охладители в системах вентиляции
Основные уравнения теплопередачи и критерии выбора нагревателей и охладителей в системах вентиляции
Увлажнители
Змеевики, вращающиеся диски и пароувлажнители
Заслонки HVAC — потеря давления
Потеря напора в заслонке HVAC
HV Схема переменного тока — онлайн-чертеж
Нарисовать схемы ОВК — онлайн с помощью инструмента для рисования Google Диска
Воздуховоды ОВК — скорости воздуха
Воздуховоды и рекомендуемые скорости воздуха
Гидравлический диаметр
Гидравлический диаметр труб и каналов
Условия проектирования в помещении для Промышленные продукты и производственные процессы
Рекомендуемые температура и влажность в помещении для некоторых общепромышленных продуктов и производственных процессов
Расчетные температуры в помещении
Рекомендуемые температуры в помещении летом и зимой
Промышленные условия — Выбор системы вентиляции
Краткое руководство по выбору систем вентиляции и принципы в промышленной среде
Механическая энергия и уравнение Бернулли
Уравнение механической энергии, относящееся к энергии на единицу массы, энергии на единицу объема и энергии на единицу веса, включая напор
Сопротивление незначительным потерям в вентиляционных каналах
Скорость воздуха, коэффициент малых потерь и незначительные потери в вентиляционных каналах
Запах от людей — необходимая вентиляция
Запах и запах — необходимая вентиляция воздуха
Интенсивность запаха от людей
Объем помещения, вентиляция и интенсивность запаха от людей
Онлайн-калькулятор воздуховодов
Онлайн-калькулятор для расчета потерь на трение в воздуховодах
Концентрация загрязнения в помещениях
Концентрация загрязнения в ограниченном пространстве, поскольку комната зависит от количества Распространение загрязненного материала в помещении, подача свежего воздуха, расположение и конструкция выпускных отверстий, принципы, используемые для подачи и выпуска из помещения
Классификация систем воздуховодов по давлению
Системы воздуховодов обычно делятся на три класса давления
Падение давления в Вентиляция Компоненты
Падения давления в общих компонентах системы вентиляции, таких как заслонки, фильтры, нагреватели, охладители
Насосы, компрессоры, нагнетатели и вентиляторы
Сравнение насосов, компрессоров, нагнетателей и вентиляторов
Нормы подачи наружного воздуха
Рекомендуемые нормы наружная подача воздуха в некоторых типах помещений — банках, актовых залах, гостиницах и многих других. Нормы дымления и подачи воздуха
Прямоугольные воздуховоды — Диаграмма скоростей
Диаграмма скоростей для прямоугольных воздуховодов — метрические единицы
Прямоугольные воздуховоды — Обычно используемые размеры
Метрические размеры обычно используемых прямоугольных воздуховодов в системах вентиляции
Прямоугольные воздуховоды — Гидравлический диаметр
Гидравлический диаметр для прямоугольных воздуховодов — метрические единицы
Относительная влажность в производственных и технологических средах
Рекомендуемая относительная влажность в производственных и технологических средах, таких как библиотеки, пивоварни, склады и т. Д.
Требуемый воздух для удаления влаги
Воздух расход, необходимый для удаления паров в помещении
Требуемый внешний воздух для подпитки
Приемлемое качество воздуха в помещении
Требуемое пространство для оборудования вентиляции и кондиционирования воздуха
Размеры вентиляции и кондиционирования помещения в соответствии с DIN 1946
Площадь помещения на человека
Рекомендуемая минимальная площадь на человека — общие значения для расчета климатических нагрузок в помещении
Коэффициенты шероховатости и поверхности
Коэффициенты поверхности для расчета трения потока и основных потерь давления — поверхности, такие как бетон, оцинкованная сталь , корродированная сталь и др.
Основные сведения о скруббере
В мокром скруббере технологический воздух всасывается через водяной туман, создаваемый распылительными форсунками, а затем через сепараторы, в которых удаляются капли воды с пылью и частицами
Выбор системы вентиляции в комфортных условиях
Краткое руководство по выбору системы вентиляции в комфортных условиях
Выбор размеров воздуховодов круглого сечения
Примерное руководство по максимальному объему воздуха в воздуховодах круглого сечения в системах комфортной, промышленной и высокоскоростной вентиляции
Колено спиральных воздуховодов — вес
Воздуховоды — вес Количество оцинкованных круглых спиральных колен
Спиральные воздуховоды — Размеры
Стандартные размеры спиральных воздуховодов — Британские единицы
Эффект дымохода или дымохода
Эффект дымохода или дымохода возникает, когда температура наружного воздуха ниже температуры в помещении
STP — Стандарт Температура и давление и NTP — Нормальная температура и давление
Определение STP — Стандартная температура и давление и NTP — Нормальная температура и давление
Типы вентиляторов
Осевые и пропеллерные вентиляторы, центробежные (радиальные) вентиляторы, вентиляторы смешанного потока и поперечные вентиляторы
Типы вентиляторов — диапазоны производительности
Центробежные, осевые и пропеллерные вентиляторы и диапазоны их производительности
Типичная скорость в воздуховоде
Типовая скорость в воздуховоде в таких системах, как вентиляционные системы или системы сжатого воздуха
Манометр с U-образной трубкой
Наклонный и v Манометры с U-образной трубкой недороги и распространены при измерении перепада давления с такими расходомерами, как трубки Пито, отверстия и сопла
Классификация вентиляционных каналов по скорости
Рекомендуемые скорости воздуха в вентиляционных каналах
Эффективность вентиляции
Эффективность вентиляции система может быть связана с температурой и / или концентрацией загрязнения
Вентиляционные фильтры
Классификация воздушных фильтров, используемых в системах вентиляции
Принципы вентиляции
Некоторые часто используемые принципы вентиляции — кратковременный, смешанный воздух, вытесняющий и поршневой принцип
Как для расчета площади вентиляционных отверстий чердака, необходимой при добавлении вентиляционных отверстий на потолке
Добавление вентиляционных отверстий на чердаке под карнизами крыши.Сохранение прохлады на чердаке летом может продлить срок службы крыши, а также сэкономить деньги на счете за кондиционер. Для эффективного охлаждения чердака через него должен циркулировать наружный воздух. Одним из решений является использование естественной циркуляции, вызванной подъемом горячего воздуха, для подачи свежего воздуха на чердак через вентиляционные отверстия в потолке под карнизом, а затем вытеснение горячего воздуха через коньковые или фронтальные вентиляционные отверстия возле пика крыши.
Общее эмпирическое правило относительно количества общего необходимого вентиляционного пространства на чердаке — иметь не менее одного квадратного фута вентиляционного пространства на каждые 150 квадратных футов площади чердака.В идеале половина вентиляционных отверстий должна быть расположена в потолке в нижней части крыши, а половина — в фронтальных или коньковых вентиляционных отверстиях вверху, чтобы обеспечить естественную циркуляцию воздуха через чердак.
Чтобы узнать, сколько вентиляционных отверстий вам необходимо установить:
- Рассчитайте общую необходимую площадь вентиляционных отверстий: Умножьте длину чердака на ширину в футах, чтобы найти площадь чердака, затем разделите на 150, чтобы найти общее необходимое пространство для вентиляции в квадратных футах. [(длина х ширина чердака в футах) ÷ 150 = общая кв.фут. вентиляционная площадь]
Пример: мансарда размером 50 x 30 футов будет иметь общую площадь 1500 кв. футов, деленную на 150, равную 10 кв. футам от общего необходимого вентиляционного пространства. - Рассчитайте необходимую площадь вентиляции под потолком: Разделите общую площадь вентиляции на два, чтобы определить площадь вентиляции под потолком. [Вентиляционное пространство ÷ 2 = кв. Фут. Вентиляционная площадь под потолком]
Пример: 10 кв. Футов. Вентиляционная площадь ÷ 2 = 5 кв. Футов. Вентиляционная площадь под потолком. - Рассчитайте площадь каждого вентиляционного отверстия: Если известно, используйте «чистую свободную площадь», предоставленную производителем вентиляционного отверстия, которое вы будете использовать, которое учитывает фактическую открытую площадь вентиляционного отверстия, а не общий размер вентиляционного отверстия. .Для квадратных или прямоугольных вентиляционных отверстий умножьте длину на ширину вентиляционного пространства в дюймах, затем разделите на 144, чтобы преобразовать в квадратные футы [(lxw в дюймах) ÷ 144 = площадь вентиляционного отверстия в квадратных футах]
Пример: вентиляционное отверстие 6 ″ x 12 ″ равняется 72 кв. дюйма, деленное на 144, равняется площади 0,5 кв. фута на вентиляционное отверстие.
Для круглых вентиляционных отверстий умножьте радиус вентиляционного отверстия (половину диаметра) на его (квадрат), затем умножьте полученное значение на 3,14 (пи) и разделите на 144, чтобы найти количество квадратных футов [(r² в дюймах x 3.14) ÷ 144 = квадратный фут на вентиляционное отверстие].
Пример: вентиляционное отверстие диаметром 6 дюймов будет иметь радиус 3 дюйма, умножение на само будет равно 9 дюймов, умножение на пи (3,14) даст 28,26 кв. Дюйма, деление на 144 даст площадь 0,196 кв. Фута. .. за вент. - Определите необходимое количество вентиляционных отверстий на потолке: Разделите общую площадь вентиляционных отверстий на потолке на площадь каждого вентиляционного отверстия. [площадь вентиляционных отверстий под потолком в кв. футах ÷ площадь отдельных вентиляционных отверстий в кв. футах = количество необходимых вентиляционных отверстий].
Пример: 5 кв.фут. площадь вентиляционных отверстий под потолком, разделенная на 0,5 кв. фута. площадь вентиляционных отверстий равняется 10 необходимым вентиляционным отверстиям под потолком.
Распределите вентиляционные отверстия на потолке равномерно по низу низких сторон крыши.
Доступно несколько различных типов вентиляционных отверстий на потолке, включая непрерывные, круглые и перфорированные для винилового сайдинга. Мы обсудим самые простые в установке стандартные вентиляционные отверстия размером 8 x 16 дюймов.
- Сначала отметьте место, где вы хотите разместить вентиляционные отверстия в потолке, расположив их так, чтобы они помещались между балками или стропилами.
- Вырежьте отверстие немного меньшего размера, чем само вентиляционное отверстие, дисковой пилой или сабельной пилой. Не забывайте надевать защиту для глаз.
- Убедитесь, что отверстие выходит на чердак и не заблокировано изоляцией или другими препятствиями.
- Вкрутите или прибейте вентиляционное отверстие.
Свежий воздух, втягиваемый вентиляционными отверстиями на потолке, должен выводиться около пика чердака через вентиляционные отверстия фронтонов, коньковые вентиляционные отверстия на крыше, ветряные турбины или вентиляторы.
Дополнительная информация
Предыдущая статьяСегодняшние дополнительные окна и установка дверейСледующая статьяЗеленые идеи в домеОпираясь на свою 40-летнюю карьеру в области реконструкции, Дэнни более десяти лет работал экспертом по благоустройству дома на каналах CBS The Early Show и The Weather Channel.Его обширный практический опыт и понимание отрасли делают его незаменимым помощником по всем вопросам, связанным с домом — от советов по простому ремонту до полной модернизации и помощи домовладельцам в подготовке их домов к экстремальным погодным условиям и сезонам.
Сколько вентиляции мне нужно?
Сколько мне нужно вентиляции?
Рекомендации HVI по вентиляции.
Вентиляционные изделия имеют разную производительность по перемещению воздуха, поэтому важно убедиться, что выбранный продукт обладает достаточной производительностью для конкретного применения.Рейтинг сертифицированного воздушного потока HVI указан на продукте или на этикетке HVI, отображаемой на каждом устройстве, в документации производителя с описанием вентилятора и в Справочнике сертифицированных продуктов HVI.
Следующие ниже рекомендации помогут вам определить мощность вентилятора, необходимую для вашего приложения.
Ванные комнаты — прерывистая вентиляция
HVI рекомендует следующую интенсивность периодической вентиляции для ванных комнат:
Размер ванной | Формула расчета | Требуемая скорость вентиляции |
Менее 100 квадратных футов | 1 куб. Фут / мин на квадратный фут площади | Минимум 50 кубических футов в минуту |
Более 100 квадратных футов | Добавьте требование CFM для каждого приспособления | Туалет 50 куб. Футов в минуту Душ 50 CFM Ванна 50 CFM Гидромассажная ванна 100 куб. Футов в минуту |
- Закрытый туалет должен иметь собственный вытяжной вентилятор.
- Вентиляторы, одобренные для установки во влажных помещениях, по возможности следует размещать над душем или ванной.
- Двери ванных комнат должны иметь зазор не менее 3/4 дюйма до готового пола, чтобы обеспечить поступление свежего воздуха.
- Таймер или другое устройство управления, обеспечивающее продолжение вентиляции в течение минимум 20 минут после каждого посещения ванной комнаты, следует установить в каждой ванной комнате.
- Для парных HVI рекомендует отдельный вентилятор, расположенный в парилке, который можно включить после использования, чтобы убрать тепло и влажность.
Ванные комнаты — постоянная вентиляция
Непрерывная вентиляция с минимальной скоростью 20 кубических футов в минуту может использоваться вместо прерывистого вытяжного вентилятора мощностью 50 кубических футов в минуту.
Кухонная вытяжка
Рекомендуемая интенсивность вентиляции кухонной вытяжки сильно различается в зависимости от типа готовки и расположения кухонной плиты. Вытяжки, установленные над кухонной плитой, улавливают загрязняющие вещества своей формой козырька и эффективно отводят их при относительно небольшом объеме воздуха.Кухонные вытяжные устройства с нисходящим потоком требуют большего объема и скорости воздуха для адекватного улавливания загрязнений. Они являются альтернативой, когда вытяжки с балдахином нежелательны из-за расположения рабочей поверхности и эстетики кухни; однако по своим характеристикам они не могут сравниться с вытяжками, улавливающими поднимающийся столб воздуха над варочной поверхностью. При выборе кухонного вытяжного вентилятора с нисходящим потоком обратитесь к рекомендациям производителя.
Кухонные вытяжки, оснащенные несколькими настройками скорости, обеспечивают тихую низкоуровневую вентиляцию для легкого приготовления с возможностью повышения скорости при необходимости.
Расположение ассортимента | HVI-рекомендованная интенсивность вентиляции на погонный фут диапазона | Минимальная скорость вентиляции на погонный фут диапазона |
У стены | 100 куб. Футов в минуту | 40 куб. Футов в минуту |
На острове | 150 куб. Футов в минуту | 50 куб. Футов в минуту |
Ширина вытяжки у стены | 2. 5 футов (30 дюймов) | 3 фута (36 дюймов) | 4 фута (48 дюймов) |
HVI-рекомендованная ставка | 250 куб. Футов в минуту | 300 куб. Футов в минуту | 400 куб. Футов в минуту |
Минимум | 100 куб. Футов в минуту | 120 куб. Футов в минуту | 160 куб. Футов в минуту |
- Для вытяжек, расположенных над островами, умножьте коэффициент на 1.5.
- В отношении варочных панелей «профессионального типа» HVI рекомендует следовать рекомендациям производителя варочных панелей для определения требований к вентиляции.
- Завышенные характеристики являются обычным явлением для вытяжек, не имеющих сертификата HVI. Выбор вытяжек с рейтингом производительности, сертифицированным HVI, обеспечит выполнение требований к вентиляции и строительных норм.
Примечание. Кухонные вытяжки с рециркуляцией и рециркуляцией не обеспечивают фактической вентиляции.Для обеспечения оптимального качества воздуха на кухне всегда используйте вытяжные шкафы, кухонные вентиляторы или вытяжные вытяжные устройства с вытяжкой, выходящие непосредственно за пределы дома.
Вентиляторы с рекуперацией тепла и энергии
Для непрерывной вентиляции воздуха в помещении вентилятор с рекуперацией тепла или энергии (HRV или ERV) должен обеспечивать 0,35 воздухообмена в час. Этот расчет должен учитывать полный занимаемый объем дома.
Эту норму легче рассчитать, если принять 5 кубических футов в минуту на 100 квадратных футов площади пола.
Общая площадь дома (квадратных футов) | Скорость непрерывной вентиляции |
1000 квадратных футов | 50 куб. Футов в минуту |
2000 квадратных футов | 100 куб. Футов в минуту |
3000 квадратных футов | 150 куб. Футов в минуту |
В дополнение к этой минимальной продолжительности вентиляции, HRV и ERV часто имеют дополнительную мощность для обеспечения более высокой скорости вентиляции для удовлетворения потребностей людей.Такие потребности могут возникнуть в результате большого скопления людей; курение; хобби или деятельность с использованием красок, клея или других загрязнителей воздуха; или по любой другой причине, требующей дополнительной вентиляции для улучшения качества воздуха в помещении.
Согласно местным нормам и правилам может требоваться различная интенсивность непрерывной вентиляции — всегда уточняйте у сотрудников службы управления зданием конкретные требования для вашего района.
Комфортный вентилятор для всего дома
HVI рекомендует, чтобы вентилятор для комфортной вентиляции всего дома обладал минимальной производительностью, чтобы обеспечивать примерно один полный обмен воздуха каждые две минуты в пределах обслуживаемого помещения. Этой скорости потока будет достаточно, чтобы создать ощутимый «бриз» по дому. Требуемый расход можно рассчитать, умножив общую площадь всего дома (включая незанятые помещения, такие как туалеты) на 3. Не забудьте включить площадь «наверху» многоуровневых домов. Эта формула предполагает потолок высотой восемь футов и учитывает типичные незанятые площади.
Площадь дома | Производительность, куб. Фут / мин |
1000 квадратных футов | 3000 куб. Футов в минуту |
2000 квадратных футов | 6000 куб. Футов в минуту |
3000 квадратных футов | 9000 куб. Футов в минуту |
Вентилятор меньшего размера может эффективно охлаждать массу дома, полагаясь на другие вентиляторы, такие как «лопастные вентиляторы», которые создают легкий ветерок, необходимый для охлаждения людей. Этот более низкий расход можно определить, умножив площадь в квадратных футах на 0,4.
2000 квадратных футов | 800 куб. Футов в минуту |
3000 квадратных футов | 1,200 куб. Футов в минуту |
Для надлежащего охлаждения и эффективной работы любому вентилятору для комфортной вентиляции всего дома требуются соответствующие, беспрепятственные выпускные отверстия на чердаке через вентиляционные отверстия под потолком, решетки или жалюзи.
Чтобы рассчитать необходимое количество вытяжной площади на чердаке, разделите мощность вентилятора в кубических футах в минуту на 750.
Мощность вентилятора | Требуемая площадь выхлопа |
1000 куб. Фут / мин | 1,33 квадратных футов |
4800 куб. Футов в минуту | 6.4 квадратных футов |
ПРИМЕЧАНИЕ. Большие вентиляторы могут создать в доме значительное отрицательное давление.Перед включением вентилятора должно быть открыто хотя бы одно окно.
Электропитание для чердаков — PAV
Чердачные вентиляторы с электроприводом должны обеспечивать не менее 10 воздухообменов в час. Умножение общей площади чердака на 0,7 даст требуемую норму. Для особенно темных или крутых крыш мы рекомендуем чуть более высокий рейтинг.
Площадь чердака в квадратных футах | Требуется куб. Фут / мин | + 15% для темных / крутых крыш |
1000 квадратных футов | 700 куб. Футов в минуту | 805 куб. Футов в минуту |
2000 квадратных футов | 1,400 куб. Футов в минуту | 1,610 куб. Футов в минуту |
3000 квадратных футов | 2100 куб. Футов в минуту | 2,415 куб. Фут / мин |
Вытяжной воздух должен быть заменен наружным воздухом, поступающим через вентиляционные отверстия под карнизом в потолке.Чтобы рассчитать общую минимальную площадь воздухозаборника на потолке в квадратных дюймах, разделите CFM PAV на 300 и умножьте результат на 144.
CFM PAV | Вентиляционный люк в чистом квадрате, дюймы |
805 куб. Футов в минуту | 386 квадратных дюймов нетто |
1,610 куб. Фут / мин | 773 чистых квадратных дюйма |
2,415 куб. Фут / мин | 1,160 квадратных дюймов нетто |
Для правильной работы вентилятора требуется минимум один квадратный фут входной площади на каждые 300 кубических футов в минуту сертифицированной HVI мощности вентилятора.
- В качестве воздухозаборников для вентиляции чердака используйте только вентиляционные отверстия на потолке.
- Не используйте фронтальные вентиляционные отверстия, потому что на чердак может попасть дождь и снег.
Статическая вентиляция чердака
В любое время года на чердаке теплее, чем на улице. Это приводит к постоянному движению воздуха вверх из-за плавучести более теплого воздуха. Эта характеристика воздуха может быть использована для создания потока воздуха, вентилирующего чердак.Размещение вытяжных вентиляционных отверстий на крыше, фронтонах или на коньке крыши и обеспечение соответствующих воздухозаборных отверстий в потолках лучше всего подходит для этого. HVI рекомендует выбирать и размещать вентиляционные отверстия таким образом, чтобы 60 процентов свободной площади вентиляционной сетки приходилось на воздухозаборные вентиляционные отверстия, расположенные в области под карнизом, а 40 процентов свободной площади вентиляционной сетки приходилось на вытяжные вентиляционные отверстия на крыше, на коньке или высоко в двускатной зоне.
Чтобы определить свободную площадь статической вентиляционной сетки (NFA), необходимую для чердака, определите площадь чердака в квадратных футах.Разделите эту площадь на 150, чтобы определить площадь необходимой вентиляции чердака в квадратных футах. Поскольку производители статической вентиляции оценивают свою продукцию в квадратных дюймах NFA, необходимо умножить это значение на 144, чтобы определить требуемые квадратные дюймы.
Площадь чердака в квадратных футах | Площадь вентиляции в квадратных футах | Чистая свободная площадь в квадратных дюймах |
1000 квадратных футов | 6.67 квадратных футов | 960 квадратных дюймов |
2000 квадратных футов | 13,3 квадратных футов | 1920 квадратных дюймов |
3000 квадратных футов | 20,0 квадратных футов | 2880 квадратных дюймов |
Потребность в статической вентиляции может быть уменьшена, если у вас установлен непрерывный потолочный пароизоляционный барьер с рейтингом 0. 1 химическая завивка или меньше. Чтобы рассчитать необходимую вентиляцию с такой пароизоляцией, разделите квадратные метры чердака на 300 вместо 150.
Площадь чердака в квадратных футах | Площадь вентиляции в квадратных футах | Чистая свободная площадь в квадратных дюймах |
1000 квадратных футов | 3,33 квадратных футов | 480 квадратных дюймов |
2000 квадратных футов | 6.67 квадратных футов | 960 квадратных дюймов |
3000 квадратных футов | 10,0 квадратных футов | 1440 квадратных дюймов |
Используйте эти числа для выбора, пропорции и размещения статических вентиляционных устройств.
Как рассчитать вентиляцию с помощью Duraflo Vents
Согласно Национальному строительному кодексу, минимум 1 кв.футов вентиляции на каждые 300 квадратных футов чердачного пространства. На низких уклонах требуется двойная вентиляция: 1 кв. Фут на каждые 150 кв. Футов чердачного пространства. Этот расчет включает как впуск, так и выпуск. Большинство производителей вентиляционных отверстий рекомендуют сбалансированную систему, в которой половина воздуха поступает через потолочные перекрытия, а половина — через выхлоп.
Так как же узнать, как получить идеальное количество вентиляционных отверстий для домашнего дыхания? Что ж, иногда меньше значит больше, поэтому мы не рекомендуем размещать 11 вентиляционных отверстий на крыше в одном двускатном доме… И мы не рекомендуем смешивать вентиляцию.Выбор одного типа вентиляции значительно упрощает обеспечение того, чтобы ваши потолки дышали воздухом в ваш дом, а вентиляционные отверстия на крыше выдыхали этот воздух.
- Рассчитайте квадратные метры вашего чердака. Для этого измерьте длину и ширину вашего дома.
- Например: Ширина: 50 футов, длина: 40 футов (50 футов x 40 футов = 2000 квадратных футов)
- Согласно Национальному строительному кодексу вам потребуется 1 кв.футов вентиляции на каждые 300 квадратных футов чердака. Разделите площадь в квадратных футах на 300 квадратных футов, чтобы узнать, сколько вентиляционных отверстий вам понадобится, затем округлите, чтобы убедиться, что вентиляции достаточно.
- Например: 2000 кв. Футов / 300 кв. Футов = 6,67
- Преобразуйте квадратные футы NFA в квадратные дюймы, умножив квадратные футы NFA на 144 (6,67 кв. Фута x 144 = 960,48 квадратных дюймов необходимого NFA)
- Чтобы вентиляционные отверстия на крыше выходили из потолочных отверстий, а не из других вентиляционных отверстий на крыше, мы рекомендуем, чтобы 50 процентов вентиляции было закрыто потолочными окнами, а 50 процентов — вентиляционными отверстиями на крыше (50 / 50). Это означает, что вам следует разделить количество вентиляционных отверстий на два. Нам нужно 10 вентиляционных отверстий для нашего приложения площадью 2000 кв. Футов, если вы выбираете вентиляционное отверстие на крыше размером 50 квадратных дюймов.
СОВЕТ PRO
Важно отметить, что если уклон вашей крыши меньше 4/12, вам придется вдвое увеличить количество необходимой вентиляции.
WeatherPRO Roof Vent
Рекомендуется 10 вентиляционных отверстий на 2000 кв. Футов.
PROSlantback Roof Vent
Рекомендуется 8 вентиляционных отверстий на 2000 кв.футов
PROTurbo Tall Vent
Рекомендуется 4 вентиляционных отверстия на 2000 кв. футов.
PROVentilator Tall Vent
Рекомендуется 3 вентиляционных отверстия на 2000 кв. Футов.
— Статья Дурафло
Посетите веб-сайт Duraflo, чтобы воспользоваться их инструментом для расчета вентиляции www.
durafloventcalculator.com.Duraflo предлагает широкий выбор вентиляционных устройств различных размеров, стилей и высот. Посетите их веб-сайт www.duraflo.com для получения более подробной информации.
Эта статья написана маркетинговым отделом Duraflo.Roof Center не несет ответственности за возможные ошибки или мнения.
Чердак нуждается в вентиляции, но в какой степени?
Хорошие новости, кровельные подрядчики: вам не нужно хорошо разбираться в цифрах или увлекаться математикой, чтобы быстро и точно рассчитать объем вентиляции чердака, необходимый для жилых чердаков. Вот оно, удобный ярлык для быстрых вычислений:
Приточный вытяжной воздушный поток в доме
Площадь чердака в квадратных футах ÷ 2 = квадратные дюймы ВЫХЛОПНОЙ трубы и квадратные дюймы чистой свободной площади ПРИБОРА (NFA). (NFA — это беспрепятственная зона, через которую воздух может проходить через вентиляционное отверстие, обычно измеряется в квадратных дюймах. Производители вентиляции присваивают значение NFA для безмоторных вентиляционных отверстий, которые они делают.)Этот ярлык позволяет удобно вычислить МИНИМУМ Международного кодекса жилищного строительства 2015 года (раздел IRC R806 — Кровельная вентиляция 1, в котором частично указывается 1 квадратный фут чистой свободной площади на каждые 150 квадратных футов площади чердака с длиной чердака x ширина этажа мансарды).На самом деле ярлык немного переоценивает, но это нормально. Это ставит кровельного подрядчика ориентировочно, что полезно при оценке.
Чтобы вычислить допустимое ИСКЛЮЧЕНИЕ IRC для МИНИУМА (то есть соотношение 1/300), используйте ярлык:
Площадь чердака в квадратных футах ÷ 4 = квадратные дюймы ВЫХЛОПА и квадратные дюймы чистой свободной площади ВСАСЫВАНИЯ.
Вот пример использования ярлыка для минимума кода 1/150.
Допустим, подрядчик стоит перед домом с мансардой площадью 2200 квадратных футов.
- 2200 ÷ 2 =
- 1100 квадратных дюймов чистой свободной площади ВЫХЛОПНОЙ трубы
- Требуется 1100 квадратных дюймов чистой свободной площади INTAKE
Следующим шагом является выбор подходящего вытяжного и приточного вентиляционных отверстий, которые подходят к конструкции крыши для достижения наилучших характеристик и эстетического вида. После этого узнайте NFA вентиляционного отверстия согласно оценке производителя. Разделите NFA вентиляционного отверстия на 1100, чтобы получить необходимое количество вентиляционных отверстий (в погонных футах или единицах / штуках). Вот и все. Пришло время устанавливать.
Существует более длинная «официальная» формула, основанная на строительном кодексе, на которую вы можете сослаться или указать своим клиентам, чтобы убедиться, что вы знаете, о чем говорите. Большинство производителей вентиляции чердаков перечисляют более длинные формулы на своих веб-сайтах и в брошюрах по основным продуктам. Но ярлык так же хорош и быстрее!
Расчет, вопросы и ответы
Вот ответы на пять самых частых вопросов, касающихся расчета вентиляции чердака.
1.«Почему важно, чтобы количество приточной вентиляции соответствовало количеству вытяжек?»
Цель эффективной системы вентиляции чердака — помочь бороться с накоплением тепла внутри чердака в теплые месяцы и с накоплением влаги в холодные месяцы. Кроме того, в климате, где обычны снег и лед, вентиляция чердака может помочь предотвратить образование ледяных плотин. Для достижения этих целей на чердаке необходим более прохладный и сухой воздух, поступающий с низу (около карниза или нижнего края крыши), чтобы он мог вымывать теплый влажный воздух, который мог скопиться внутри, выталкивая его через вытяжные отверстия на крыше, расположенные так как можно ближе к пику.Такой подход с уравновешенным потоком воздуха позволяет воздуху «омывать» всю нижнюю часть кровельного настила от низкого до высокого.
2. «Что делать, если невозможно сбалансировать систему вентиляции чердака: 50 процентов притока / 50 процентов вытяжки?»
Если его невозможно сбалансировать, лучше иметь больше притока, чем вытяжки, потому что, по нашему опыту, на большинстве чердаков отсутствует надлежащая приточная вентиляция, что является основной причиной обратных вызовов вентиляции. Кроме того, любой избыточный воздухозаборник станет выхлопом с подветренной стороны дома, потому что воздухозаборники с наветренной стороны дома будут «создавать давление» на чердаке. В результате приточные отверстия на подветренной стороне дома будут работать «с» выпускными отверстиями, выпуская воздух.
Однако, если на чердаке выхлопа больше, чем всасывания, это потенциально может привести к тому, что дополнительный выхлоп будет вытягивать недостающий воздухозаборник из себя (если это вентиляционное отверстие конька) или из другого соседнего выхлопного отверстия (от одной ветряной турбины к другой или от одной жалюзи крыши к другой), что означает возможное попадание внутрь погодных условий.
3. «Что делать, если у крыши есть 40 футов доступной длины конька, но по математике требуется только 30 футов коньковой вентиляции?»
Можно установить все 40 футов коньковой вентиляции, если она может быть уравновешена приточной вентиляцией.Если количество приточной вентиляции не может соответствовать всем 40-футовым вентиляционным отверстиям гребня, рассмотрите возможность уменьшения ширины вентиляционной прорези гребня (тем самым уменьшая NFA вентиляционного отверстия на погонный фут), чтобы обеспечить доступное количество входящего NFA. Благодаря этому воздушный поток будет непрерывным по всему горизонтальному гребню и сбалансирован по высоте и высоте. Как всегда, убедитесь, что общий объем вентиляции соответствует требованиям норм.
4. «Если доступ на чердак нецелесообразен, есть ли другой способ измерить квадратные метры чердака?»
В идеале площадь мансарды измеряется по длине мансардного этажа x ширине (кстати, независимо от уклона крыши).Если это невозможно, и у домовладельца нет какой-либо документации по файлу с перечнем квадратных футов мансарды, вы можете использовать площадь дома (вид дома с высоты птичьего полета) или количество квадратов из гальки (один квадрат из черепицы равен 100 квадратным футам. ) для оценки метража мансарды. Однако ни одна из альтернативных тактик измерения не так точна, как измерение мансардного этажа.
5. «Какое значение имеет уклон крыши при расчете вентиляции чердака?»
Текущие требования IRC не учитывают роль ската крыши в количестве необходимой вентиляции чердака, в отличие от производителей вентиляции.