Расчет воздуховодов вентиляции калькулятор: Расчет площади воздуховодов и фасонных изделий

Содержание

Аэродинамический расчет воздуховодов: онлайн-калькулятор

Расчет расхода воздуха по кратности (подробнее)

Площадь помещения, м²:

Высота помещения, м:

Кратность воздухообмена:

Расход воздуха: м³/с

Расчет расхода воздуха по количеству людей (подробнее)

Число людей в помещении:

Активность людей в помещении:
Спокойное состояние
Умеренная деятельность
Активная деятельность

Расход воздуха: м³/с

Расчет площади сечения воздуховода (подробнее)

Расход воздуха, м³/с:

Рекомендуемая скорость, м/с:

Площадь сечения воздуховода: м²

Стандартные размеры воздуховодов по площади сечения

Прямоугольные воздуховоды Круглые воздуховоды

Расчет фактической скорости (подробнее)

Расход воздуха, м³/с:

Площадь сечения, м²:

Фактическая скорость воздуха: м/c

Расчет эквивалентного диаметра прямоугольного воздуховода (подробнее)

Высота, м:

Ширина, м:

Эквивалентный диаметр: м

Расчет потребляемой мощности вентилятора (подробнее)

Расход воздуха, м³/с:

Давление воздуха, Па:

КПД вентилятора, %:

Потребляемая мощность: кВт


Расчет расхода воздуха по кратности

L = n * S * Н / 3600, где:

L — необходимая производительность м³/с;
n — кратность воздухообмена;
S — площадь помещения;
Н — высота помещения, м.

Расчет расхода воздуха по количеству людей

L = N * Lнорм / 3600, где:

L — производительность м³/с;
N — число людей в помещении;
 — нормативный показатель потребления воздуха на одного человека составляющий:
при отдыхе — 20 м³/ч;
при офисной работе — 40 м³/ч;
при активной работе — 60 м³/ч.

Расчет площади сечения воздуховода

F = Q / Vрек где:

F — площадь сечения воздуховода, м²; 
Q
 — расход воздуха м³/с;
Vрек — рекомендуемая скорость воздуха, м/с. (подбираем из таблицы)

Рекомендуемая скорость воздуха

Расчет фактической скорости

По площади F определяют диаметр D (для круглой формы) или высоту A и ширину B (для прямоугольной) воздуховода, м. Полученные величины округляют до ближайшего большего стандартного размера, т.е. Dст , Аст и Вст. Это делается для того, чтобы рассчитать фактическую скорость.

Vфакт = Q / Fфакт, где:

Vфакт — фактическая скорость воздуха, м/с;
Q
 — расход воздуха м³/с;
Fфакт — фактическая площадь сечения воздуховода, м².

Расчет эквивалентного диаметра прямоугольного воздуховода

DL = (2Aст * Bст) / (Aст + Bст), где:

DL — эквивалентный диаметр, м;
Aст — стандартная высота, м;
Bст — стандартная ширина, м.

Расчет потребляемой мощности вентилятора

N = (Qвент * Pвент) / (1000 * n * 100), где:

N — мощность электродвигателя приточного или вытяжного вентилятора, кВт;
Qвент — расход воздуха вентилятора, м³/с;

Pвент — давление создаваемое вентилятором, Па;
n — КПД (коэффициент полезного действия), %.

Калькулятор расчета вентиляции для частного дома и промышленного помещения

1Калькуляторы онлайн

Для правильного выполнения расчета вентиляции в частном или общественном понимании недостаточно просто воспользоваться онлайн-калькулятором или взять данные из справочных таблиц. Необходимо понимать, как и почему принимаются нормативные показатели и как применить их к конкретным вычислениям.

Кратность воздухообмена

Этот критерий чаще всего используется для упрощенного расчета системы вентиляции. Под термином «кратность воздухообмена» (в английской терминологии

air exchange rate) понимают обмен воздушных масс, выражающихся количеством за час. Причем в зависимости от способа эксплуатации помещения учитывается либо число обменов для помещения в целом, либо кратность с учетом площади (объема). Ниже приведена таблица с нормативными данными для помещений частного дома или общественного здания. При этом подразумевается, что приток воздуха идет естественным путем, а кратность считается для вытяжной вентиляции. Расчетная температура в холодный период указывается для того, чтобы при вычислениях компенсировать излишнюю сухость воздуха за счет действия отопительных приборов.

Таблица 1. Кратность воздухообмена по площади или назначению помещений.

При использовании таблицы важно обратить внимание: кратность указывается в расчете на площадь помещения, а в нашем онлайн-калькуляторе расчет ведется для объема.

При этом пользователь теряется – какое значение кратности применить в калькуляторе вентиляции, если максимальное значение не соответствует норме для жилых помещений? Здесь придется делать поправку на пересчет кратности для объема или воспользоваться ориентировочными цифрами (СНиП 2.08.01-89) из таблицы ниже.

Таблица 2. Кратность воздухообмена для помещений общего или специального назначения.

Применяя показатель, соответствующий жилым комнатам или спальням, равный единице, получаем требуемую производительность вентиляционной системы (м.куб./час).

Основой расчета вентиляции онлайн является формула

L = V х Kp

здесь V — объем комнаты (произведение площади на высоту), м.куб.;

Kp — кратность воздухообмена согласно санитарно-гигиеническим нормам, 1/ч.

Для жилой комнаты с площадью 20 м. кв. и высотой 2,5 м требуемая мощность вентиляции составит

L = (20 х 2,5) х 1 =50 м.куб.

При использовании данных первой таблицы расчет ведется без учета высоты помещения, то есть

L = S х Kp

здесь S — площадь помещения, м.кв.;

Kp — кратность воздухообмена согласно нормам, 1/ч.

Для тех же размеров комнаты (20 м.кв.) необходимый объем воздуха в час

L = 20 х 3 = 60 м.куб.

Данный метод вычислений дает более высокие требования к системе вентиляции, поэтому предпочтительным считается предыдущий вариант вычислений. При указании в таблице объема воздуха на помещение именно эти цифры используют для дальнейшего подбора компонентов вентиляционной системы.

Расчет вентиляции помещения в зависимости от числа людей

Второй сравнительно простой способ вычисления производительности вентиляционной системы – по числу находящихся в помещении людей. При этом в калькулятор вентиляции достаточно внести число пользователей и указать степень их активности.

Вычисления ведутся по формуле

L = N х Lнорм

Где L — необходимая производительность вентилирующей системы, м3/ч;

N — число людей;

Lнорм — расход воздушной смеси на человека, согласно нормативам (объем).

Последний показатель принимается согласно санитарно-гигиеническим нормам:

  • спокойствие (отдых, сон) — 20 м3/ч;
  • умеренная активность — 40 м3/ч;
  • активная деятельность (физическая работа, тренировки) — 60 м3/ч.

Таким образом, для комнаты с теми же, что и в предыдущем примере расчета вентиляции, размерами (20 м.кв.) при одновременной умеренной активности 5 человек (офисная работа) потребуется мощность системы

L = 5 х 40 = 200 м.куб.

Если речь идет не о частном доме, а об общественном заведении, следует руководствоваться другими показателями.

Однако для таких помещений производительность вентиляции рассчитывается индивидуально, в ходе проектирования системы (или здания в целом), и кратность воздухообмена считается только дополнительным, проверочным показателем.

Заключение

Несмотря на то, что калькулятор расчета вентиляции, дает только приблизительные данные, он позволит примерно представлять необходимую производительность приточно-вытяжной вентиляции и проверить данные, представленные фирмой, монтирующей систему. Знание того, как рассчитать вентиляцию на бытовом уровне, поможет также при самостоятельной установке принудительно проветривающих помещение установок.

Описание. Формулы. Калькулятор.

Расчёт сечения воздуховода для механической (принудительной) вентиляции?

prjamougolnij_vozduhovodkrugliy_vozduhovod

   Расчёт сечения прямоугольного и/ли круглого воздуховода осуществляется с помощью двух известных параметров: воздухообмен по помещению и скорость потока воздуха.

   Воздухообмен по помещению может быть заменён на производительность вентилятора. Производительность приточного или вытяжного вентиляторов указывается заводом изготовителем в паспортных данных изделия.

При проектировании или предпроектной разработке, воздухообмен рассчитывается исходя из кратности. Кратность (количество раз замены полного объёма воздуха в помщении за 1 час) — это коэффициент из нормативной документации.

   Скорость потока в воздуховоде необходимо измерить, если это смонтированная система. А если проект находится в стадии разработки, то скорость потока в воздуховоде  задаётся самостоятельно. Скорость потока в воздуховоде не должна превышать 10 м/с.

Ниже приведены формулы и калькулятор на их основе,  с помощью которых вы сможете рассчитать сечение прямоугольных и круглых воздуховодов.

Формула для расчёта круглого сечения (диаметра) воздуховода

Формула для расчёта прямоугольного сечения  воздуховода

Калькулятор расчёта сечений прямоугольных и круглых воздуховодов через воздухообмен и скорость потока

Введите в поля параметры воздухообмена и требуемую скорость потока в воздуховоде

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

Методика расчета вентиляции по кратности:

L = n * S * Н, где:

L — необходимая производительность м3/ч; n — кратность воздухообмена; S — площадь помещения; Н — высота помещения, м.

Расчет производительности вентиляции по количеству людей

Методика расчета производительности вентиляции по количеству людей:

L = N * Lнорм, где:

L — производительность м3/ч; N — число людей в помещении; Lн — нормативный показатель потребления воздуха на одного человека составляющий: при отдыхе — 20 м3/ч; при офисной работе — 40 м3/ч; при активной работе — 60 м3/ч.

Онлайн-калькулятор расчета системы вентиляции

Следующий 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

Методика расчета количества диффузоров

N = L / ( 2820 * V * d * d ), где

N — количество диффузоров, шт; L — расход воздуха, м3/час; V — скорость движения воздуха, м/сек; d — диаметр диффузора, м.

Расчет количества решеток

Методика расчета количества решеток

N = L / ( 3600 * V * S ), где

N— количество решеток; L — расход воздуха, м3/час; V — скорость движения воздуха, м/сек; S — площадь живого сечения решетки, м2.

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; T — разница температур на выходе и входе системы, °С; L — производительность м?/ч. Cv — объемная теплоемкость воздуха = 0,336 Вт·ч/м?/°С. Напряжение питания может быть однофазным 220 В или трехфазным 380 В. При мощности более 5 кВт желательно использование трехфазного подключения.

</tr></tbody></table>

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.

Вентиляция — это инженерная система, представляющая собой совокупность устройств и мероприятий, обеспечивающих комфортный воздухообмен и поддерживающих определенный температурно-влажностный режим в помещениях.

Расчет системы вентиляции онлайн калькулятором KALK.PRO позволяет узнать необходимую мощность (производительность) вентиляции по площади помещения и кратности воздухообмена. В результате, согласно нормативам, вы получите необходимую производительность вентиляции для заданных условий в м3/ч.

Вы также можете рассчитать вентиляцию по количествую людей в помещении.

Единственный вопрос, который может возникнуть, что такое кратность воздухообмена ?

Кратность воздухообмена — это санитарный показатель, который используется для упрощенного расчета системы вентиляции. Он регламентируется СНиП 2.08.01-89 «Жилые здания» и СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания». Выберите тип помещения, который вам подходит и подставьте значение в калькулятор вентиляции.

Кратность воздухообмена для жилых и технических помещений

Помещение Кратность воздухообмена или количество удаляемого воздуха из помещения, м3

Жилая комната квартир или общежитий

3 м3/ч на 1 м2

Кухня квартиры и общежития, кубовая: с электроплитами, с газовыми плитами

не менее 60 м3/ч при 2-комфорочных плитах,

не менее 75 м3/ч при 3-комфорочных плитах,

не менее 90 м3/ч при 4-комфорочных плитах

Сушильный шкаф для одежды и обуви в квартирах

30 м3

Ванная

25

Уборная индивидуальная

25

Совмещенное помещение уборной и ванной

50

То же, с индивидуальным нагревом

50

Умывальная общая

0,5

Душевая общая

5

Уборная общая

50 м3/ч на 1 унитаз

25 м3/ч на 1 писсуар

Гардеробная комната для чистки и глажения одежды, умывальная в общежитии

1,5

Помещение для культурно-массовых мероприятий, отдыха, учебных и спортивных занятий, помещения для администрации и персонала

1

Постирочная

7

Гладильная, сушильная в общежитиях

3

Кладовые для хранения личных вещей, спортивного инвентаря, хозяйственные и бельевые в общежитии

0,5

Палата изолятора в общежитии

1

Машинное помещение лифтов

не менее 0,5

Мусоросборная камера

1

Если вентиляция в доме или квартире не справляется со своими задачами, то это чревато очень серьёзными последствиями. Да, проблемы в работе этой системы проявляются на так быстро и чувствительно, как, скажем неполадки с отоплением, и не все хозяева уделяют им адекватное внимание. Но результаты могут быть весьма печальными. Это — спертый переувлажненный воздух в помещениях, то есть идеальная среда для развития болезнетворных микроорганизмов. Это — запотевшие окна и сырые стены, на которых вскорости могут появиться очаги плесени. Наконец, это — попросту снижение комфорта из-за распространяющихся от санузла, ванной, кухни в жилую зону запахов.

Калькуляторы расчета площади сечения вытяжной отдушины вентиляции

Чтобы избежать застойных явлений, в помещениях в течение отрезка времени должен происходить обмен воздуха с определённой кратностью. Приток осуществляется через жилую зону квартиры или дома, вытяжка – через кухню, ванную, санузел. Именно для этого там и располагаются окна (отдушины) вытяжных вентиляционных каналов. Нередко хозяева жилья, затевающие ремонт, спрашивают, можно ли заделать эти отдушины или уменьшить их в размерах, чтобы, например, установить на стенах те или иные предметы мебели. Так вот — полностью перекрывать их однозначно нельзя, а перенос или изменение в размерах возможны, но не только с условием, что будет обеспечена необходимая производительность, то есть способность пропустить требуемый объем воздуха. А как это определить? Надеемся, читателю помогут предлагаемые калькуляторы расчета площади сечения вытяжной отдушины вентиляции.

Калькуляторы будут сопровождаться необходимыми пояснениями по проведению вычислений.

Расчет нормального воздухообмена для эффективной вентиляции квартиры или дома

Итак, при нормальной работе вентиляции в течение часа воздух в помещениях должен постоянно меняться. Действующими руководящими документами (СНиП и СанПиН) установлены нормы притока свежего воздуха в каждое из помещений жилой зоны квартиры, а также минимальные объемы его вытяжки через каналы, расположенные на кухне, в ванной в санузле, иногда – и в некоторых других специальных помещениях.

Эти нормативы, опубликованные в нескольких документах, для удобства читателя объединены в одну таблицу, показанную ниже:

Тип помещенияМинимальные нормы воздухообмена (кратность в час или кубометров в час)
<font>ПРИТОК</font><font>ВЫТЯЖКА</font>
<font>Требования по Своду Правил СП 55. 13330.2011 к СНиП 31-02-2001 «Одноквартирные жилые дома»</font>
Жилые помещения с постоянным пребыванием людейНе менее однократного обмена объема в течение часа
Кухня60 м³/час
Ванная, туалет25 м³/час
Остальные помещенияНе менее 0,2 объема в течение часа
<font>Требования по Своду Правил СП 60.13330.2012 к СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»</font>
Минимальный расход наружного воздуха на одного человека: жилые помещения с постоянным пребыванием людей, в условиях естественного проветривания:
При общей жилой площади более 20 м² на человека30 м³/час, но при этом не менее 0,35 от общего объема воздухообмена квартиры в час
При общей жилой площади менее 20 м² на человека3 м³/час на каждый 1 м² площади помещения
<font>Требования по Своду Правил СП 54. 13330.2011 к СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»</font>
Спальная, детская, гостинаяОднократный обмен объема в час
Кабинет, библиотека0,5 от объема в час
Бельевая, кладовка, гардеробная0,2 от объема в час
Домашний спортзал, биллиардная80 м³/час
Кухня с электрической плитой60 м³/час
Помещения с газовым оборудованиемОднократный обмен + 100 м³/час на газовую плиту
Помещение с твёрдотопливным котлом или печьюОднократный обмен + 100 м³/час на котел или печь
Домашняя прачечная, сушилка, гладильная90 м³/час
Душевая, ванная, туалет или совмещенный санузел25 м³/час
Домашняя сауна10 м³/час на каждого человека

Пытливый читатель наверняка заметит, что нормативы по разным документам несколько отличаются. Причем, в одном случае нормы устанавливаются исключительно по размерам (объему) помещения, а другом – по количеству людей постоянно пребывающих в этом помещении. (Под понятием постоянного пребывания имеется в виду нахождение в комнате 2 часа и более).

Поэтому при проведении расчетов вычисления минимального объема воздухообмена желательно проводить по всем доступным нормативам. А затем – выбрать результат с максимальным показателем – тогда ошибки точно не будет.

Провести быстро и точно расчет притока воздуха для всех помещений квартиры или дома поможет первый предлагаемый калькулятор.

Калькулятор расчета требуемых объемов притока воздуха для нормальной вентиляции

Как видите, калькулятор позволяет провести вычисления и от объёмов помещений, и от количества постоянно пребывающих в них людей. Повторимся, желательно провести оба расчета, а затем выбрать из двух получившихся результатов, если они будут различаться, максимальный.

Проще будет действовать, если заранее составить небольшую таблицу, в которой перечислены все помещения квартиры или дома. А затем в нее вносить полученные значения притока воздуха – для комнат жилой зоны, и вытяжки – для помещений, где предусмотрены вытяжные вентиляционные каналы.

К примеру, это может выглядеть так:

Помещение и его площадьНормы притока Нормы вытяжки 
1 способ – по объему комнаты2 способ – по количеству людей1 способ2 способ
Гостиная, 18 м²5090
Спальная, 14 м²3960
Детская, 15 м²4260
Кабинет, 10 м²1430
Кухня с газовой плитой, 9 м²6025 + 100 = 125
Санузел25
Ванная25
Гардероб-кладовая, 4 м²2
Суммарное значение240177
Принимаемое общее значение воздухообмена240

Затем суммируются максимальные значения (они в таблице для наглядности выделены подчёркиванием), отдельно для притока и для вытяжки воздуха. А так как при работе вентиляции должно соблюдаться равновесие, то есть сколько воздуха в единицу времени поступило в помещения – столько же должно и выйти, итоговым выбирается также максимальное значение из полученных двух суммарных. В приведенном примере – это 240 м³/час.

Этот значение и должно быть показателем суммарной производительности вентиляции в доме или квартире.

Распределение объемов вытяжки по помещениям и определение площади поперечного сечения каналов

Итак, найден объем воздуха, который должен поступить помещения квартиры в течение часа и, соответственно, выведен за это же время.

Далее, исходят их количества вытяжных каналов, имеющихся (или планируемых к организации – при проведении самостоятельного строительства) в квартире или доме. Полученный объем необходимо распределить между ними.

Для примера, вернемся к таблице выше. Через три вентиляционных канала (кухня, санузел и ванная) необходимо отвести 240 кубометров воздуха в час. При этом из кухни по расчетам должно отводиться не менее 125 м³, из ванной и туалета по нормативам – не менее, чем по 25 м³. Больше – пожалуйста.

Поэтому напрашивается такое решение: кухне «отдать» 140 м³/час, а оставшееся — разделить поровну между ванной и санузлом, то есть по 50 м³/час.

Ну а зная объем, который необходимо отвести в течение определённого времени – несложно подсчитать ту площадь вытяжного канала, которая гарантированно справится с задачей.

Правда, для расчетов требуется еще и значение скорости воздушного потока. А она тоже подчиняется определённым правилам, связанным с допустимыми уровнями шума и вибрации. Так, скорость потока воздуха на вытяжных вентиляционных решетках при естественной вентиляции должна быть в пределах диапазона 0,5÷1,0 м/с.

Приводить формулу расчета здесь не будем – сразу предложим читателю воспользоваться онлайн-калькулятором, который определит требуемую минимальную площадь сечения вытяжного канала (отдушины).

Калькулятор расчета минимальной площади сечения вентиляционной отдушины

Обладая элементарными знаниями в геометрии, полученную площадь несложно привести к размерам прямоугольника. Правда, при этом должно соблюдаться условие – соотношение длинной и короткой стороны – не более, чем 3:1.

Нередко вентиляционные решетки имеют и круглое окно. Значит, необходимо пересчитать площадь сечения в диаметр. Или же требуется сделать переход от прямоугольного сечения на круглое. В обоих случаях будет полезен третий калькулятор, предназначенный специально для такой цели.

Калькулятор расчета диаметра круглого канала, эквивалентного площади прямоугольного

Полученное значение будет ориентиром при приобретении стандартных деталей с круглым сечением. Естественно, округление при этом делается в бо́льшую сторону.

Правильная организации естественной вентиляции

Объем данной статьи не позволяет рассмотреть все нюансы организации вентиляции жилого дома или квартиры. Но в этом и нет особой нужды, так как на страницах нашего портала уже имеется специальная публикация, в которой проблемы естественной вентиляции рассматриваются со всеми подробностями.

Используемые источники:

  • https://stroy-okey.ru/calculator/onlajn-kalkuljator-rascheta-ventiljacii/
  • https://torvent.ru/raschyot_ventilyacii/
  • https://sms161.ru/uslugi/ventilyaciya/raschet/
  • https://kalk.pro/ventilation/ventilation-power/
  • https://stroyday.ru/kalkulyatory/obshhestroitelnye-voprosy/kalkulyatory-rascheta-ploshhadi-secheniya-vytyazhnoj-otdushiny-ventilyacii.html

Расчет и монтажные работы по установке воздуховодов для вентиляции

От того насколько правильно подобраны воздуховоды для вентиляции зависит не только эффективность работы всей системы, но и ее долговечность, комфортность (что особенно важно при прокладке линий в жилых помещениях). Рационально будет поручить разработку системы и выбор всех ее основных элементов специалистам, способным учесть все нюансы условий эксплуатации.

Общие сведения о применяемых воздуховодах

В зависимости от конструктивных особенностей здания могут применяться различные типы воздуховодов для систем вентиляции. Все они могут быть классифицированы по различным показателям.

Способы прокладки воздуховодов

Монтаж воздуховодов вентиляции может быть осуществлен открытым (использование жестких конструкций различной формы и сечения) или скрытым (каналы устраиваются непосредственно в стеновых конструкциях и перекрытиях) способом.

  • Встроенные вентиляционные каналы применяются для кирпичных или бетонных строительных конструкций. Чаще всего они имеют прямоугольное сечение, при этом особое внимание уделяется качеству внутренней поверхности канала. Не допускается наличия выступов в кирпичной кладке, наплывов бетона или цементно-песчаного раствора. Для уменьшения аэродинамического сопротивления вентиляционных шахт необходимо прибегать к оштукатуриванию их внутренних поверхностей.

Для выполнения обслуживания и чистки встроенных каналов необходимо предусмотреть наличие в нижней части каждой шахты технологических отверстий, обеспечивающих доступ к внутренней поверхности системы.

  • Наиболее часто прибегают к монтажу систем открытым способом. В этом случае существенно упрощаются работы по устройству сети, да и очистка воздуховодов систем вентиляции не будет вызывать серьезных проблем. Основными элементами таких вентиляционных сетей являются подвесные или приставные (крепящиеся на поверхности стен или перекрытий) короба. Они представляют собой трубы различного сечения и формы, соединение отдельных элементов выполняют при помощи фланцевых соединений, быстромонтируемой арматуры или при помощи ниппельных устройств.

Сечение и форма воздуховодов

На практике применяют два основных типа сечения вентиляционных воздуховодов:

  • Круглые элементы обладают меньшим аэродинамическим сопротивлениям, они обеспечивают устойчивость вентиляционного потока, повышают эффективность работы всей системы. Но стоит признать и то, что круглые воздуховоды занимают больше пространства (по сравнению с квадратным или прямоугольным сечением), поэтому их монтаж в небольших помещениях может быть затруднен.
  • Прямоугольные элементы сети гораздо проще спрятать под декоративную отделку (особенно плоские модификации). Но при этом стоит учитывать и то, что уменьшенные размеры воздуховодов для вентиляции приводят к ухудшению аэродинамических параметров сети. Повышенное сопротивление воздушному потоку приводит к необходимости использовать более мощные вентиляторные установки, кроме того, производство воздуховодов такого сечения сложнее, да и монтаж сети затруднен (в сравнении с прокладкой линий круглого сечения). Для стыковки элементов конструкции между собой используют различные фасонные элементы, шинорейки, защелки, монтажные уголки.

Материалы для изготовления воздуховодов

В продаже можно встретить воздуховоды из различных материалов. В каждом конкретном случае их выбор должен быть основан на расчете и анализе условий эксплуатации системы вентиляции.

  • Металлические воздуховоды наиболее распространены, их можно встретить более чем в 70% всех смонтированных систем (как промышленных, так и бытовых). Они обладают небольшим сопротивлением потоку, отличаются небольшим весом, но имеют значительную механическую прочность. Выполняя выбор и расчет воздуховодов систем вентиляции из металла, стоит обратить внимание на используемый металл и толщину стенки изделия.

Наиболее доступными по стоимости считаются изделия из оцинкованной стали, в некоторых случаях (особо сложные условия эксплуатации системы) применяют воздуховоды из нержавейки или алюминия, которые отличаются большей долговечностью и устойчивостью к коррозийным процессам.

  • Воздуховоды из полипропилена стали использоваться сравнительно недавно. Они отличаются хорошими эксплуатационными показателями, не подвержены коррозии и гниению. Выбирая такие элементы, следует помнить об основном их недостатке, они плохо переносят ударные воздействия. Кроме того, полипропиленовые воздуховоды весьма чувствительны к высокой температуре.
  • Для монтажа систем со сложной конфигурацией используют гибкие элементы из композитных материалов или из гофрированного металла. Благодаря им существенно упрощается монтаж, но применять их в качестве материала для прокладки всей линии все-таки не стоит. Гибкие воздуховоды отличаются повышенным аэродинамическим сопротивлением, кроме того, прохождение воздуха по ним сопровождается значительным шумом. Основная сфера применения — монтаж в труднодоступных местах.

Основы расчета воздуховодов

Для того чтобы обеспечить нормальный воздухообмен в помещении следует с особой тщательностью подходить к выбору размеров отдельных элементов. Расчет сечения воздуховода вентиляции выполняется на основании точной схемы будущей системы (с указанием длин отдельных участков, устанавливаемого оборудования, мест изменения направления и других технических данных).

Фактический объем воздуха, проходящего через систему вентиляции, зависит от сечения воздуховода и скорости потока. При этом учитывайте то, что существуют нормативные максимальные значения скорости воздушного потока.

Так для систем естественной вентиляции скорость не должна превышать 1 метра в секунду, а для механических систем (принудительная вентиляция) она может достигать 3-5 м/с.

Параметры сечения выбираются для обеспечения требуемого объема воздухообмена при условии не превышения нормативной скорости.

Производители предлагают унифицированный ряд сечений воздуховодов, что существенно упрощает выбор наиболее оптимальных элементов для различных условий. Наиболее востребованными считаются воздуховоды от 100 до 355 мм.

Некоторые особенности монтажа воздуховодов

Для того чтобы обеспечить долговечность системы вентиляции следует учитывать и ряд других факторов. В первую очередь внимание необходимо обращать на следующие моменты:

  • При монтаже систем в неотапливаемых помещениях или вне зданий стоит применять конструктивные элементы с дополнительной теплоизоляцией. Утепление воздуховодов вентиляции позволяет избежать появления конденсата на их поверхности (особенно актуально для металлических элементов). Кроме того, это поможет защитить сеть от перемерзания и выхода из строя отдельных элементов системы (задвижки, переключающие устройства).
  • Еще одним немаловажным моментом считают уровень создаваемого при работе вентиляции шума. Чтобы снизить этот показатель (актуально для жилых или офисных помещений) стоит остановить выбор на воздуховодах с увеличенной толщиной стенки. Неплохие результаты дает применение виброизолирующего крепежа или специальных шумоглушителей для вентиляционной сети.
  • В обязательном порядке следует предусмотреть установку ревизий (элементы воздуховода, через которые можно получить доступ к их внутренней поверхности). Такие элементы дают возможность выполнять регулярное техническое обслуживание сети и ее чистку, что существенно повышает эффективность и рабочий ресурс системы.

Как видите, расчет и выбор параметров воздуховодов для вентиляционных систем достаточно сложный этап проектирования. Поэтому лучше всего доверить решение этого вопроса профессионалам, имеющим соответствующую квалификацию.

Онлайн калькулятор расчета вентиляции — Строительство и ремонт

Для правильного выполнения расчета вентиляции в частном или общественном понимании недостаточно просто воспользоваться онлайн-калькулятором или взять данные из справочных таблиц. Необходимо понимать, как и почему принимаются нормативные показатели и как применить их к конкретным вычислениям.

Содержание статьи

Кратность воздухообмена

Этот критерий чаще всего используется для упрощенного расчета системы вентиляции. Под термином «кратность воздухообмена» (в английской терминологии air exchange rate) понимают обмен воздушных масс, выражающихся количеством за час. Причем в зависимости от способа эксплуатации помещения учитывается либо число обменов для помещения в целом, либо кратность с учетом площади (объема). Ниже приведена таблица с нормативными данными для помещений частного дома или общественного здания. При этом подразумевается, что приток воздуха идет естественным путем, а кратность считается для вытяжной вентиляции. Расчетная температура в холодный период указывается для того, чтобы при вычислениях компенсировать излишнюю сухость воздуха за счет действия отопительных приборов.

Таблица 1. Кратность воздухообмена по площади или назначению помещений.

При использовании таблицы важно обратить внимание: кратность указывается в расчете на площадь помещения, а в нашем онлайн-калькуляторе расчет ведется для объема.

При этом пользователь теряется – какое значение кратности применить в калькуляторе вентиляции, если максимальное значение не соответствует норме для жилых помещений? Здесь придется делать поправку на пересчет кратности для объема или воспользоваться ориентировочными цифрами (СНиП 2.08.01-89) из таблицы ниже.

Таблица 2. Кратность воздухообмена для помещений общего или специального назначения.

Применяя показатель, соответствующий жилым комнатам или спальням, равный единице, получаем требуемую производительность вентиляционной системы (м.куб./час).

Основой расчета вентиляции онлайн является формула

L = V х Kp

здесь V — объем комнаты (произведение площади на высоту), м.куб.;

Kp — кратность воздухообмена согласно санитарно-гигиеническим нормам, 1/ч.

Для жилой комнаты с площадью 20 м. кв. и высотой 2,5 м требуемая мощность вентиляции составит

L = (20 х 2,5) х 1 =50 м.куб.

При использовании данных первой таблицы расчет ведется без учета высоты помещения, то есть

L = S х Kp

здесь S — площадь помещения, м.кв.;

Kp — кратность воздухообмена согласно нормам, 1/ч.

Для тех же размеров комнаты (20 м.кв.) необходимый объем воздуха в час

L = 20 х 3 = 60 м.куб.

Данный метод вычислений дает более высокие требования к системе вентиляции, поэтому предпочтительным считается предыдущий вариант вычислений. При указании в таблице объема воздуха на помещение именно эти цифры используют для дальнейшего подбора компонентов вентиляционной системы.

Расчет вентиляции помещения в зависимости от числа людей

Второй сравнительно простой способ вычисления производительности вентиляционной системы – по числу находящихся в помещении людей. При этом в калькулятор вентиляции достаточно внести число пользователей и указать степень их активности.

Вычисления ведутся по формуле

L = N х Lнорм

Где L — необходимая производительность вентилирующей системы, м3/ч;

N — число людей;

Lнорм — расход воздушной смеси на человека, согласно нормативам (объем).

Последний показатель принимается согласно санитарно-гигиеническим нормам:

  • спокойствие (отдых, сон) — 20 м3/ч;
  • умеренная активность — 40 м3/ч;
  • активная деятельность (физическая работа, тренировки) — 60 м3/ч.

Таким образом, для комнаты с теми же, что и в предыдущем примере расчета вентиляции, размерами (20 м.кв.) при одновременной умеренной активности 5 человек (офисная работа) потребуется мощность системы

L = 5 х 40 = 200 м.куб.

Если речь идет не о частном доме, а об общественном заведении, следует руководствоваться другими показателями.

Однако для таких помещений производительность вентиляции рассчитывается индивидуально, в ходе проектирования системы (или здания в целом), и кратность воздухообмена считается только дополнительным, проверочным показателем.

Заключение

Несмотря на то, что калькулятор расчета вентиляции, дает только приблизительные данные, он позволит примерно представлять необходимую производительность приточно-вытяжной вентиляции и проверить данные, представленные фирмой, монтирующей систему. Знание того, как рассчитать вентиляцию на бытовом уровне, поможет также при самостоятельной установке принудительно проветривающих помещение установок.

Онлайн расчет стоимости чистки вентиляции с круглым сечением

Для облегчения и составления примерной сметы мы подготовили онлайн калькулятор расчета стоимости чистки вентиляции с круглым сечением.

Диаметр вент. канала (мм)

Длинна участка (м)

На какой высоте расположена трасса?

до 2,5м.от 2,5м. до 3,5м.от 3,5м. до 5,5м.от 5,5м. до 10м.от 10м. до 15м.

Степень загрязнения

легкаясредняятяжелаяжирсильный жир

Наличие потолка

НетАрмстронгГрильятоП/ПГ/К

Количество зонтов

Количество жироулавителей

Количество вентиляторов

Мощность вентилятороа

-0,2кВт-1,1кВт-1,1кВт-2,2кВт-2,2кВт-7кВт>7кВт

Количество фасонных изделий (отвод, тройник и т.п.)

Количество диффузоров

Что такое воздуховод и для чего он нужен

Воздуховод – это трубопроводная сеть вентиляционного контура, предназначенная для сбора и подачи потока воздушных масс в помещение или их вывода наружу.

Многочисленные функции воздуховодов сводятся к следующему:

  • Уравновешивание параметров воздушной среды (влажности, температуры и пр.) в одном или нескольких помещениях.
  • Обеспечения притока свежего или подогретого воздуха извне (рекуперация).
  • Отведение загрязнённых воздушных масс из помещения.
  • Организация системы дымоудаления или подачи специальной газовой смеси, препятствующей распространению огня.

Область применения

Воздуховоды используются повсеместно:

    • Без систем вентиляции и дымоудаления не обходится ни один торгово-развлекательный или офисный комплекс, поликлиника или детский сад.
    • В промышленности, научных и исследовательских центрах используется бесчисленное количество воздуховодных каналов различного назначения.
    • Привычный всем вытяжной контур над плитой присутствует в каждом доме и квартире. Системами вентиляции оборудуются ванные и туалетные комнаты.

Плюсы и минусы воздуховодов круглого сечения

В сравнении с прямоугольными круглые имеют ряд преимуществ:

      • Более равномерное распределение воздушного потока и малое аэродинамическое сопротивление.
      • Меньший коэффициент шума.
      • Лучшая герметичность контура, т.к. использование длинных прямых отрезков сводит к минимуму количество соединительных элементов.
      • Меньшая стоимость и самих изделий и монтажных работ, чему способствует меньший расход материала при производстве и снижение затрат на фитинговые и крепёжные элементы, препятствующие провисанию магистрали.

Недостаток один – большая громоздкость. Из-за этого ограничено использование круглых вентканалов в малогабаритных помещениях, подвесных потолках и декоративных гипсокартонных коробах. Более подробно о чистке вентиляции в соответствующем разделе.

Расчет системы вентиляции

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


Методика расчета вентиляции по кратности:

L = n * S * Н, где:

L — необходимая производительность м3/ч;
n — кратность воздухообмена;
S — площадь помещения;
Н — высота помещения, м.

Показать таблицу кратностей воздухообмена

Бытовые помещения   Кратность воздухообмена
Жилая комната (в квартире или общежитии)   3 м3/ч на 1м2 жилых помещений
Кухня квартиры или общежития 6-8
Ванная комната 7-9
Душевая 7-9
Туалет 8-10
Прачечная (бытовая) 7
Гардеробная комната 1,5
Кладовая 1
Гараж 4-8
Погреб 4-6
Промышленные помещения и помещения большого объема   Кратность воздухообмена
Театр, кинозал, конференц-зал   20-40 м3 на чел.
Офисное помещение 5-7
Банк 2-4
Ресторан 8-10
Бар, кафе, пивной зал, бильярдная 9-11
Кухонное помещение в кафе, ресторане 10-15
Универсальный магазин 1,5-3
Аптека (торговый зал) 3
Гараж и авторемонтная мастерская 6-8
Туалет (общественный) 10-12 (или 100 м3 на 1 унитаз)
Танцевальный зал, дискотека 8-10
Комната для курения 10
Серверная 5-10
Спортивный зал Не менее 80 м3 на 1 занимающегося и не менее 20 м3 на 1 зрителя
Парикмахерская (до 5 рабочих мест) 2
Парикмахерская (более 5 рабочих мест) 3
Склад 1-2
Прачечная 10-13
Бассейн 10-20
Промышленный красильный цех 25-40
Механическая мастерская 3-5
Школьный класс 3-8
Онлайн-калькулятор расчета системы вентиляции


Следующий 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 мощности калорифера


Методика расчета мощности калорифера

Р = T * L * Сv / 1000, где:

Р — мощность прибора, кВт;
T — разница температур на выходе и входе системы, °С;
L — производительность м?/ч.
Cv — объемная теплоемкость воздуха = 0,336 Вт·ч/м?/°С.
Напряжение питания может быть однофазным 220 В или трехфазным 380 В. При мощности более 5 кВт желательно использование трехфазного подключения.

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.

Скорость в воздуховоде

Скорость в воздуховоде — британские единицы

Скорость воздуха в вентиляционном канале можно рассчитать в британских единицах как

v i = q i / A i

= q i / [ π (d f /2) 2 )]

= q i / [ π ((d i /12) / 2) 2 )]

= (576/ π) ( q i / d i 2 )

= 144 q i / ( a i b i ) (1)

где

v i = скорость воздуха (фут / мин)

q i = расход воздуха (фут 3 / мин)

A 90 011 i = площадь воздуховода (футы 2 )

d f = диаметр воздуховода (футы)

d i = диаметр воздуховода (дюймы)

a i = ширина воздуховода (дюймы)

b i = ширина воздуховода (дюймы)

Пример — скорость воздушного потока в воздуховоде

Скорость в 12-дюймовом воздуховоде с воздушным потоком 1000 кубических футов в минуту можно рассчитать как

v i = (576/ π ) (1000 кубических футов в минуту) / (12 дюймов) 2 )

= 1273 (фут / мин)

Воздух Калькулятор скорости потока — британские единицы

Скорость воздуха можно рассчитать с помощью калькулятора, приведенного ниже.Добавьте объем воздуха — q — и диаметр — d — (или длину a и b ).

Связанные мобильные приложения из Engineering ToolBox

— бесплатные приложения для автономного использования на мобильных устройствах

Скорость воздуха в воздуховоде — единицы СИ

Скорость воздуха в воздуховоде может быть рассчитана в единицах СИ

v м = q м / A м

= q м / (π (d м /2) 2 )

= 4 q м / (π d м 2 )

= q м / (a ​​ м b м ) (2)

где

v м = скорость воздуха (м / с)

q м = расход воздуха (м 3 / с)

A м = площадь воздуховода (м 2 )

d м = диаметр воздуховода ( м)

a м = ширина воздуховода (м)

b м = ширина воздуховода (м)

Пример — скорость воздушного потока в воздуховоде

Скорость в прямоугольном 0.5 м x 0,5 м воздуховод 1 м 3 / с можно рассчитать как

v м = (1 м 3 / с) / ((0,5 м) (0,5 м))

= 4 (м / с)

Калькулятор скорости воздушного потока — единицы СИ

Скорость воздуха можно рассчитать с помощью калькулятора, приведенного ниже. Добавьте объем воздуха — q — и диаметр — d — (или длину a и b ).

Воздуховоды — Диаграмма скоростей

Приведенную ниже диаграмму можно использовать для оценки скоростей в воздуховодах.

Значения по умолчанию для воздушного потока 400 кубических футов в минуту (680 м 3 / ч) , размера воздуховода 8 дюймов (200 мм) и скорости 1150 футов в минуту (5,8 м / с) .

Загрузите и распечатайте воздуховоды — диаграмма скоростей!

Потери на трение в воздуховодах

Конструкция воздуховода 5 — Определение размеров воздуховодов

К этому моменту в нашей небольшой серии по конструкции воздуховодов мы вычисляли промежуточные количественные показатели: доступное статическое давление, общую эффективную длину и коэффициент трения.Сегодня мы используем все это, чтобы выяснить, какого размера должны быть воздуховоды. Мы следуем протоколу Manual D для проектирования воздуховодов, стандарту, разработанному компанией Air Conditioning Contractors of America (ACCA). Давайте сразу же посмотрим, как это работает.

Расчет размеров воздуховодов по коэффициенту трения

Напомним, что номинальное общее внешнее статическое давление (TESP) говорит нам, какое сопротивление мы можем иметь через печь или воздухообрабатывающий агрегат, когда он обеспечивает номинальный воздушный поток. Чтобы достичь этого числа, мы должны контролировать сопротивление системы воздуховодов.

При прочих равных условиях система воздуховодов с большей общей эффективной длиной (TEL) имеет большее сопротивление. Однако это не означает, что общее внешнее статическое давление больше, поскольку потери на трение в воздуховодах зависят как от длины, так и от площади поперечного сечения. Это неравная часть — ручка, которую мы используем для управления сопротивлением.

Если общая эффективная длина велика, необходимо увеличить площадь воздуховода. Если длина мала, можно использовать воздуховоды меньшего размера. Таким образом мы гарантируем, что воздуховоды доставляют необходимое количество воздуха.(Конечно, его тоже нужно установить и ввести в эксплуатацию.)

Скорость трения, которую я обсуждал в части 4 этой серии статей, позволяет нам количественно оценить этот процесс. (Это один из двух факторов, на которые мы должны обратить внимание при определении размера. Другой ниже.) В части 4 я показал пример, где коэффициент трения составлял 0,073 iwc на 100 футов общей эффективной длины.

Следующим шагом является использование этой скорости трения и расхода воздуха для каждой секции воздуховода в кубических футах в минуту (куб. Фут / мин), чтобы найти размер, необходимый для перемещения этого количества воздуха.Мы делаем это с помощью программного обеспечения, но калькуляторы воздуховодов дают ту же информацию.

Вот пример нового калькулятора размеров воздуховодов ASHRAE. Наша скорость трения составляет 0,073 iwc / 100 ′. Допустим, у нас есть участок воздуховода, который должен двигаться на 400 кубических футов в минуту. В части шкалы «Потери на трение / количество воздуха» мы выставляем 0,073 на 400 куб. Футов в минуту, как показано ниже.

Как видите, нам нужен круглый металлический воздуховод чуть больше 10 дюймов, чтобы делать то, что мы хотим здесь. Если гибкость установлена ​​правильно (внутренняя облицовка плотно натянута без провисания или сжатия), она будет такого же размера.(Если вы не верите, см. Мою статью о сжатии гибких воздуховодов.)

Мы не проектируем для сжатия, но вы можете видеть, что если бы установщик использовал гибкость и не натягивал внутреннюю прокладку, оставляя 4% продольного сжатия, вам понадобился бы гибкий воздуховод диаметром 12 дюймов, а не 10 дюймов. Если бы они установили гибкий воздуховод диаметром 10 дюймов, сжатый на 4%, сопротивление было бы выше, статическое давление было бы выше, а воздушный поток был бы ниже.

Понял? Процесс несложный. Вы бы проделали одно и то же для каждой секции воздуховода, используя одинаковую скорость трения, но устанавливая разные требования к потоку воздуха для каждой части.

Размер воздуховодов по скорости

Но просто взглянуть на эти две части калькулятора воздуховода — это еще не конец процесса. Мы также хотим убедиться, что скорость воздуха не слишком высока. Итак, мы смотрим на раздел «Скорость / количество воздуха». В моем примере 400 кубических футов в минуту при 0,073 кубических футов в минуту / 100 футов соответствуют скорости около 725 футов в минуту (футов в минуту). Это нормально для приточных каналов. Чтобы переместить 400 кубических футов в минуту на обратной стороне в этой системе воздуховодов, нам потребуется перейти в воздуховод большего размера.

В Руководстве D в таблице N3-1 указаны максимальные скорости для подводящих и обратных магистралей и ответвлений.Для расходных материалов это 900 футов в минуту. Для возвратов это 700 футов в минуту. Вот почему в данном случае мы увеличили бы до 12 дюймов для обратного перемещения 400 куб. Футов в минуту при 0,073 iwc / 100 ′.

Если размер по скорости трения приводит к слишком высокой скорости, мы выбираем размер по скорости, что приводит к увеличению диаметра воздуховода. Но более крупные воздуховоды также приводят к меньшему сопротивлению, а это означает, что мы можем получить слишком много воздуха во время этого пробега. Что нам с этим делать? Установить балансировочные демпферы.

В нашем подразделении по проектированию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха в Energy Vanguard мы обычно не указываем воздуховоды меньше 4 дюймов.Мы делаем круглые воздуховоды с шагом в один дюйм от 4 до 10 дюймов, а затем каждые 2 дюйма после этого, поэтому я сказал, что в этом примере мы будем использовать 12-дюймовый воздуховод вместо 10-дюймового воздуховода для возврата.

Теперь у нас есть процедура определения размеров всех воздуховодов в конструкции. У меня осталось только несколько тем в этой серии: прокладка воздуховодов, выбор типов воздуховодов, а также регистры и решетки. А затем я представлю тематическое исследование, чтобы показать, как все это работает, от проектирования до установки и ввода в эксплуатацию.

Купите руководства ACCA на Amazon *

Другие статьи из серии Duct Design:

Основные принципы проектирования воздуховодов, часть 1

Конструкция воздуховода 2 — Доступное статическое давление

Конструкция воздуховода 3 — Общая полезная длина

Конструкция воздуховода 4 — Расчет коэффициента трения

Статьи по теме

Две основные причины снижения расхода воздуха в воздуховодах

Как правильно установить гибкий воздуховод

Наука о провисании — гибкий воздуховод и воздушный поток

Секрет эффективного движения воздуха через систему воздуховодов

* Это ссылки партнеров Amazon.Вы платите ту же цену, что и обычно, но Energy Vanguard взимает небольшую комиссию, если вы совершаете покупку после перехода по ссылке.

Расчет удельной потери давления в воздуховоде

Перейти к основному содержанию Авторизоваться
  • EN
  • CZ
  • RU

Форма поиска

Поиск

  • Продукты
    • Единицы измерения
      • X серия
      • AeroMaster Cirrus
      • AeroMaster XP
      • АэроМастер FP
      • Vento
      • КЕКС
    • Воздушные завесы
      • DoorMaster C
      • DoorMaster D
      • DoorMaster P
    • Системы контроля
      • VCS
      • Мобильное приложение
  • Заявление
    • Нормальная вентиляция
    • Бассейновые залы
    • Чистые помещения и здравоохранение
    • Сейсмические районы
  • Рекомендации
  • Служба поддержки
    • Программное обеспечение для проектирования AeroCAD
    • Форма гарантийного требования
  • Услуги
  • О нас
    • Профиль Компании
    • Новости
    • Материалы для скачивания
  • Контакты
    • Штаб-квартира
    • Отдел продаж CZ / SK
    • Дилерский центр
    • Отдел обслуживания
    • отдел кадров
  • Скачать
  • диаграмма h-x
  • Расчет свойств влажного воздуха
  • Расчет площади вентиляционной установки
  • Поперечное сечение воздуховода приточно-вытяжного типа
  • Расчет теплоизоляции и теплопотерь воздуховодов
  • Расчет удельной потери давления в воздуховоде
  • Конвертер единиц массового расхода воздуха
  • Общий расчет потери давления при местном сопротивлении
  • Расчет состояния воздуха при обогреве и мощность обогревателя

тел.+420 571 877 778

факс +420 571 877 777

электронная почта [email protected]
  • © 2021 REMAK a.s. | Администрация Gapanet solution s.r.o.

Калькулятор HVAC — расчеты, используемые в области проектирования систем HVAC

Диаметр круглого отверстия по диаметру по расходу жидкости 90 0552 Содержание влаги в воздухе по относительной влажности 9055
Аэродинамика
Скорость воздуха по диаметру
Скорость воздуха по размерам
Скорость воздуха по площади
Расход воздуха по диаметру
Расход воздуха по размерам
Расход воздуха по площади
Массовый расход воздуха
Объемный расход воздуха
Выбор диаметр воздуховода
Выбор размеров воздуховода прямоугольного сечения
Падение давления на трение в воздуховоде круглого сечения
Падение давления на трение в воздуховоде прямоугольного сечения
Падение давления с точки зрения местных потерь
Circu большие размеры отверстия
Гидравлика
Скорость жидкости
Расход жидкости по диаметру
Расход жидкости по производительности
Производительность
Выбор диаметра трубопровода по расходу
Выбор диаметра трубопровода по пропускной способности
Падение давления на трение в трубопроводе
Падение давления с учетом местных потерь
Диаметр дроссельной диафрагмы
Клапан Kv
Падение давления на клапане
Изменение объема системы
Тепловое расширение трубопровода
Внутренняя температура 9055 охранник 90 555
Одноместный материал, защищающий сопротивление теплопередаче
Два материала, защищающий сопротивление теплопередаче
Вентиляция
Емкость для нагрева воздуха
Охлаждающая способность воздуха по температуре змеевика холодопроизводительность по относительной влажности
Холодопроизводительность по воздуху по энтальпии
Мощность электродвигателя вентилятора
Доступное давление для естественной вентиляции
Поток воздуха по теплоотдаче
экссудации влаги
Расход воды для увлажнения воздуха паром
Емкость для увлажнения воздуха паром
Свойства воздуха
Энтальпийное содержание влаги в воздухе55
Энтальпия воздуха по влажности
Энтальпия воздуха по относительной влажности
Относительная влажность воздуха по влажности
Воздух относительная влажность через энтальпию
Температура воздушной смеси
Влагосодержание воздушной смеси
Энтальпия воздушной смеси
Относительная влажность воздушной смеси
Удельная теплоемкость воздуха
Давление насыщения пара по температуре
Давление насыщения пара по влагосодержанию
Барометрическое давление
Парциальное давление
Температура точки росы ive влажности
Температура по влажному термометру по энтальпии
Свойства воды
Плотность воды
Удельная теплоемкость воды
Кинематическая вязкость воды 9055 9055
Вес стального трубопровода
Площадь поверхности изоляции круглого сечения
Площадь поверхности изоляции прямоугольного сечения
Площадь поверхности круглого воздуховода
Площадь поверхности прямоугольного воздуховода
Эквивалентный диаметр

Уравнения и калькулятор потерь тепла для воздуховодов | Инженеры Edge

Связанные ресурсы: теплопередача

Расчет потерь тепла из воздуховодов

Теплообменная техника
Термодинамика
Инженерная физика

Потери тепла из воздуховодов в строительном уравнении и калькуляторе, а также стоимость потерянной энергии.

ВСЕ калькуляторы требуют членства Premium

Предварительный просмотр: Тепловые потери из воздуховодов в строительном уравнении и калькуляторе

Где:

Q = скорость теплопередачи
м = массовый расход
C p = Удельная теплоемкость при постоянном давлении
ΔT = изменение температуры

Где:
p = Плотность
P = Абсолютное давление
R = газовая постоянная
T = Абсолютная температура

м = массовый расход
p = Плотность
A c = Площадь
V = Средняя скорость жидкости

Пример:

Потери тепла из каналов отопления в подвале:

5-метровый участок системы воздушного отопления дома проходит через неотапливаемое пространство в подвале (см. Рисунок выше).Сечение прямоугольного воздуховода системы отопления составляет 20 см х 25 см. Горячий воздух поступает в воздуховод при 100 кПа и температуре 60 ° C со средней скоростью 5 м / с. Температура воздуха в воздуховоде падает до 54 ° C из-за потери тепла в прохладное помещение в подвале.

Определите скорость потери тепла из воздуха в воздуховоде в подвал в устойчивых условиях. Кроме того, определите стоимость этих тепловых потерь в час, если дом отапливается печью на природном газе с КПД 80 процентов, а стоимость природного газа в этой зоне составляет 0 долларов.60 / терм (1 терм = 100 000 британских тепловых единиц = 105 500 кДж).

Решение : Температура воздуха в отопительном канале дома падает из-за потери тепла в прохладное помещение в подвале. Скорость потери тепла горячим воздухом и ее стоимость подлежат определению.

Допущения
1 Существуют стабильные рабочие условия.
2 Воздух можно рассматривать как идеальный газ с постоянными свойствами при комнатной температуре.

Свойства Удельная теплоемкость воздуха при постоянном давлении при средней температуре (54 ° C + 60 ° C) / 2 = 57 ° C равна 1.007 кДж / кг · ° C См. (Свойства воздуха при давлении 1 атм).

Анализ В качестве нашей системы мы принимаем подвальную часть системы отопления, которая представляет собой систему с постоянным потоком.

Площадь поперечного сечения воздуховода:

Тогда массовый расход воздуха через воздуховод и скорость теплопотерь становятся равными

.

следовательно,

или 5688 кДж / ч. Стоимость этих тепловых потерь для домовладельца составляет

.

Преобразование: 1 терм = 105480 кДж

Заключение:

Тепловые потери из каналов отопления в подвале обходятся домовладельцу в 4 цента в час.Если предположить, что обогреватель работает 2000 часов в течение отопительного сезона, ежегодные затраты на эти тепловые потери составляют 80 долларов. Большую часть этих денег можно сэкономить, изолировав отопительные каналы в неотапливаемых помещениях.

© Copyright 2000-2021, Engineers Edge, LLC www.engineersedge.com
Все права защищены
Отказ от ответственности | Обратная связь | Реклама | Контакты

Дата / Время:

Потери на трение в воздуховоде в рабочем состоянии

530530530

Вытяжки:

Как выглядят эти вытяжки?
Нет Гладкий конец воздуховода Конец воздуховода с фланцем
Bellmouth Entry Отверстие с острыми краями Стандартный кожух шлифовального станка (конический t.о.)
Стандартный кожух шлифовального станка (без конуса) Ловушка или отстойная камера
Абразивоструйная камера Абразивоструйный подъемник Сепаратор абразива
Лифты (корпуса) Фланцевая труба с закрытым коленом Гладкая труба с закрытым коленом

Покажите мне, как выглядит коническая вытяжка
Конические кожухи Угол конуса (градусы): 15304560150180 Тип кожуха: ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ИЛИ КВАДРАТНЫЙ

Покажите мне, как выглядит составной кожух
Составные вытяжки
Размеры паза: Номер слота: Угол конуса (градусы):
Высота (дюйм.): 15304560150180
Длина (дюймы): Тип кожуха: ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ИЛИ КВАДРАТНЫЙ

Другое
Коэффициент потерь для другого типа воздуховода:

Вводы ответвлений (поправки на изменение скорости):

Показать конфигурацию записи ветки
Сегмент воздуховода берет начало в филиале
Расход во входном патрубке №1 (ACFM):
Давление скорости во входном патрубке №1 (дюймы водяного столба):
Расход во входном патрубке №2 (ACFM):
Давление скорости входного ответвления №2 (дюймы водяного столба):
Примечание. Сумма потоков в ответвлениях №1 и №2 должна равняться скорости потока во вводе ACFM выше.
Примечание: нельзя смешивать воздуховоды круглого и прямоугольного сечения в одном расчете.
Круглые воздуховоды:
Покажите мне, как выглядят эти круглые локти
Номер: Тип: Штампованные: 5 шт., 4 шт., 3 шт. 0.50.751.001.502.002.50 Угол поворота колена (градусы):
Номер: Тип: Штампованные: 5 шт., 4 шт., 3 шт. 0.50.751.001.502.002.50 Угол поворота (градусы):
Номер: Тип: Штампованные: 5 шт., 4 шт., 3 шт. 0.50.751.001.502.002.50 Угол поворота колена (градусы):

Прямоугольные воздуховоды (можно выбрать до трех разных типов колен):
Покажите мне, как выглядят эти прямоугольные локти
Номер: Соотношение сторон (Ш / Г): 0.250.51.02.03.04.0 П / Д: 0.00.51.01.52.03.0
Номер: Соотношение сторон (Ш / Г): 0.250.51.02.03.04.0 R / D: 0.00.51.01.52.03.0
Номер: Соотношение сторон (Ш / Г): 0.250.51.02.03.04.0 R / D: 0.00.51.01.52.03.0
Магистральный воздуховод
(ветвь 1 на этом чертеже)

Филиал Вход Угол входа ответвления (градусы): 1015202530354045506090
(ветвь 2 на этом чертеже)

Покажите мне, как выглядят эти расширения и сокращения
Расширение в воздуховоде Угол конуса (градусы): 3.55101520253090
Соотношение диаметров (выходной диаметр / входной диаметр): 1.25: 11.5: 11.75: 12: 12.5: 1
Расширение превышает 5 диаметров от колена или вентилятора ?: ДА НЕТ

Расширение в конце воздуховода Отношение длины конуса к диаметру входного отверстия: 1.0: 11.5: 12.0: 13.0: 14.0: 15.0: 17.5: 1
Соотношение диаметров (выходной диаметр / входной диаметр): 1.2: 11.3: 11.4: 11.5: 11.6: 11.7: 1
Расширение превышает 5 диаметров от колена или вентилятора ?: ДА НЕТ

Конический контакт Угол усадки конуса (градусы): 510152025304560 Более 60
Диаметр выпускной трубы (дюймы):

Вертикальный выпуск, без потерь

Калькулятор воздуховодов в App Store

Приложение «Калькулятор воздуховодов» — это современный подход к классическому колесу для определения размеров воздуховодов.Инженеры, дизайнеры и подрядчики HVAC быстро и точно определяют размер нового воздуховода или рассчитывают производительность существующего воздуховода на вашем Mac.

Размеры воздуховодов круглого и прямоугольного сечения не уступают традиционным воздуховодам. Большими пальцами регулируйте воздушный поток, диаметр, ширину или высоту ползунков. Получите максимальную точность, вводя числа прямо в калькулятор. Зафиксируйте коэффициент трения, диаметр, ширину или высоту, чтобы произвести расчеты, необходимые для вашей конструкции.

Обновление вычисленных значений в реальном времени позволяет сразу увидеть влияние изменений.

Выводит скорость как для круглых, так и для прямоугольных каналов.

ВЫПОЛНЯЙТЕ БЫСТРЫЕ И ТОЧНЫЕ РАСЧЕТЫ:

Введите воздушный поток и размеры напрямую в виде чисел для максимальной точности.
— или —
Используйте ползунки воздушного потока и размера для быстрых вычислений.

Показывает действующие эквивалентные размеры круглого / прямоугольного воздуховода.

Определенные размеры можно заблокировать, чтобы можно было быстро рассчитать конкретные «что если».

Работает как с модулями IP, так и с модулями SI.

Можно выбрать одну из категорий шероховатости воздуховода.

Разработанный для быстрых расчетов в любом месте и в любое время, он идеально подходит для проектировщика или подрядчика систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Блокировка размеров:

Символы блокировки справа от размеров воздуховода показывают, заблокирован ли этот конкретный размер при вычислении новых эквивалентных значений при обновлении размера.

Диаметр можно заблокировать или разблокировать.

Ширину или высоту можно заблокировать, но не обе одновременно.

Использование ползунков:

Переместите ползунки для воздушного потока, диаметра воздуховода, ширины и высоты вверх и вниз, чтобы соответствовать желаемому размеру воздуховода для расчета скорости и падения давления.

Диаметр, ширина и высота изменятся таким образом, что будет показан эквивалентный размер:

При изменении диаметра будет обновлена ​​эквивалентная ширина или высота, в зависимости от того, какой размер разблокирован.

При изменении ширины или высоты будет обновлен эквивалентный диаметр, если он разблокирован, или если другой размер прямоугольного воздуховода для размера диаметра заблокирован.

Прямой ввод:

Значения воздушного потока, диаметра, ширины и высоты можно напрямую редактировать в текстовых полях, что позволяет быстро вводить точные числа.

Неверные записи будут генерировать сообщение об ошибке и должны быть исправлены перед обновлением расчетов.

Вывод:

Показаны значения рассчитанной скорости для круглого и прямоугольного воздуховода, а также значение падения давления на длину.

——

Нам очень важно ваше мнение!
Предложения, дополнения, жалобы, сообщения об ошибках и т. Д .:

http://www.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *