Разное

Расчет воздуховодов и фасонных частей калькулятор: Расчет площади воздуховодов и фасонных изделий

Расчет воздуховодов и фасонных частей калькулятор: Расчет площади воздуховодов и фасонных изделий

Содержание

Расчет площади воздуховодов и фасонных изделий

  • Главная
  • Каталог товаров
  • Корзина
  • Услуги
  • Цены
  • Инструменты
  • Материалы
  • Оплата on-line
  • Заказать on-line
  • Доставка и оплата
  • Отзывы клиентов
  • Напишите нам
  • Выезд инженера
  • Акции!
  • Вход/Регистрация
  • Кондиционеры
  • Бытовой комфорт
  • Бойлеры и накопители
  • Котлы
  • Насосы
  • Радиаторы
  • Тепловые пушки
  • Тепловые завесы и водяные тепловентиляторы
  • Теплые полы и системы антиобледенения
  • Электрические обогреватели (конвекторы)
  • Электрические накопительные водонагреватели
  • Вентиляторы
  • Гидроскутеры

ПроКлимат  

 Комплексные инженерные услуги

Пн-Вс: 09:00-18:00 

8 861 204-61-64

 Контакты



Прямой участок воздуховода
Площадь воздуховода круглого сечения
Площадь
Sм2
Площадь воздуховода прямоугольного сечения
Площадь
Sм2



Отвод
Площадь отвода круглого сечения
Площадь
Sм2
Площадь отвода прямоугольного сечения
Площадь
Sм2



Переход
Площадь перехода круглого сечения
Площадь
Sм2
Площадь перехода прямоугольного сечения
Площадь
Sм2
Площадь перехода с прямоугольного сечения на прямоугольное
Площадь
Sм2



Тройник
Площадь тройника круглого сечения
Площадь
S=м2
Площадь тройника круглого сечения
Площадь
S=
м2
Площадь тройника прямоугольного сечения
Площадь
S=м2
Площадь тройника прямоугольного сечения
Площадь
S=м2



Заглушка
Площадь заглушки круглого сечения
Площадь
Sм2
Площадь заглушки прямоугольного сечения
Площадь
Sм2



Утка прямоугольного сечения
Площадь утки со смещением в 1-ой плоскости
Площадь
Sм2
Площадь утки со смещением в 2-х плоскостях
Площадь
Sм2



Зонты
Площадь зонта островного типа
Площадь
Sм2
Площадь зонта пристенного типа
Площадь
Sм2



Зонты и дефлекторы
Площадь круглого зонта
Dмм
Hмм
hмм
Площадь
Sм2
Площадь дефлектора
Dмм
Hмм
hмм
h2мм
Площадь
Sм2
Площадь квадратного зонта
Bмм
Hмм
hмм
Площадь
Sм2
Площадь прямоугольного зонта
A1xB1мм
Hмм
hмм
A2xB2мм
Площадь
Sм2

Расчет площади воздуховодов и фасонных изделий

    На сегодняшний день воздуховоды из стали пользуются наибольшей популярностью. В вентиляции применяются воздуховоды их оциокованнной стали толщиной 0,5-1,0мм (в зависимости от сечения), отличаются гладкой поверхностью, антикоррозийными свойствами, невысокой ценой и долговечностью. Эти воздуховоды характеризуются повышенной огнестойкостью. Применяются как в промышленных, так и в жилых зданиях, ресторанах, клубах и т.д. Жесткие воздуховоды изготавливаются из оцинкованной или нержавеющей стали как круглого, так и прямоугольного сечения, обеспечивая необходимую огнестойкость, долговечность. Применяются в помещениях любой планировки и сложности.

    
     
Возможно изготовить воздуховоды и фасонные изделия любого размера и конфигурации

Прямой участок воздуховода

Площадь воздуховода круглого сечения
Диаметрd 100
125
160
200
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2500
мм
ДлинаLм
Площадь
Sм2
Площадь воздуховода прямоугольного сечения
Ширинаa 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высотаb 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
ДлинаLм
Площадь
Sм2

Отвод

Площадь отвода круглого сечения
ДиаметрD 100
125
160
200
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2500
мм
Уголα 15
30
45
60
90
°
Площадь
Sм2
Площадь отвода прямоугольного сечения
Ширинаa 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высотаb 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Уголα 15
30
45
60
90
°
Площадь
Sм2
Переход
Площадь перехода круглого сечения
ДиаметрD1 100
125
160
200
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2500
мм
ДиаметрD2 100
125
160
200
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2500
мм
ДлинаLмм
Площадь
Sм2
Площадь перехода прямоугольного сечения
Ширинаa 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высотаb 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
ДиаметрD 100
125
160
200
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2500
мм
ДлинаLмм
Площадь
Sм2
 
Площадь перехода с прямоугольного сечения на прямоугольное
ШиринаA 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
ВысотаB 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Ширинаa 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высотаb 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
ДлинаLмм
Площадь
Sм2
Тройник
Площадь тройника круглого сечения
ДиаметрD1 100
125
160
200
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2500
мм
ДлинаLмм
ДиаметрD2 100
125
160
200
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2500
мм
Длинаlмм
Площадь
S=м2
Площадь тройника круглого сечения
ДиаметрD 100
125
160
200
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2500
мм
ДлинаLмм
Ширинаa 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высотаb 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Длинаlмм
Площадь
S=м2
 
Площадь тройника прямоугольного сечения
Ширинаa 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высотаb 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
ДлинаLмм
Диаметрd 100
125
160
200
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2500
мм
Длинаlмм
Площадь
S=м2
Площадь тройника прямоугольного сечения
ШиринаA 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
ВысотаB 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
ДлинаLмм
Ширинаa 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высотаb 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Длинаlмм
Площадь
S=м2
Заглушка
Площадь заглушки круглого сечения
Диаметрd 100
125
160
200
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2500
мм
Площадь
Sм2
Площадь заглушки прямоугольного сечения
Ширинаa 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высотаb 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Площадь
Sм2
Утка прямоугольного сечения
Площадь утки со смещением в 1-ой плоскости
Ширинаa 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высотаb 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Длинаlмм
Сдвигhмм
Площадь
Sм2
Площадь утки со смещением в 2-х плоскостях
Ширинаa 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высотаb 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Длинаlмм
Сдвигh2мм
Сдвигh3мм
Площадь
Sм2
Зонты
Площадь зонта островного типа
ДлинаA 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
ШиринаB 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Длинаa 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Ширинаb 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высотаhмм
Площадь
Sм2
Площадь зонта пристенного типа
Длинаa 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Ширинаb 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высотаhмм
Полкаc 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Площадь
Sм2
Зонты и дефлекторы
Площадь круглого зонта
Диаметрd 100
125
160
200
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2500
мм
Dмм
Hмм
hмм
Площадь
Sм2
Площадь дефлектора
Диаметр  100
125
160
200
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2500
мм
Dмм
Hмм
hмм
h2мм
Площадь
Sм2
 
Площадь квадратного зонта
СторонаA 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Bмм
Hмм
hмм
Площадь
Sм2
Площадь прямоугольного зонта
Длинаa 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Ширинаb 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
A1xB1мм
Hмм
hмм
A2xB2мм
Площадь
Sм2

Расчет площади воздуховода для вентиляции онлайн-калькулятор

Приведенные ниже онлайн калькуляторы помогут Вам автоматически рассчитать площадь воздуховодов и фасонных изделий, результаты расчетов выводятся в квадратных метрах!

Вычисление количества и площади воздуховодов, которые являются составной частью вентиляционной системы, — это один из главных этапов монтажа. Все процедуры основаны на определении размерных характеристик с учетом расхода воздуха, который будет проходить через воздуховод. Нередко также требуется заранее рассчитать всю площадь воздуховодов. Эти процессы стоит рассмотреть более подробно.

Какие данные используются при расчете вентиляции?

Первоначально требуется отметить, что во внимание принимаются ключевые показатели самого сооружения. К ним относится назначение здания, внутренняя площадь комнат, число сотрудников и посетителей, которые постоянно пребывают в сооружении. Если планируется устанавливать вентиляционную систему в промышленном сооружении, обязательно учитываются особенности ведения производственного процесса. При проектировании вентиляционной системы руководствуются определенным перечнем нормативной документации. К ним относятся:

  • СНиП 41-01-2003.
  • СП 7.13130.2013
  • ГОСТ 12.1.005-88 и пр.

Как рассчитывается площадь воздуховодов с разным сечением?

Квадратура вентиляционных труб с разными типами сечения обладает своими особенностями. Это обязательно учитывается при расчете площади воздуховодов, так как расход воздушных масс у каждой вентиляционной системы может значительно отличаться. Это не зависит от скорости перемещения воздуха в трубах. Осуществляя расчет систем вентиляции большой протяженности и с множеством разветвлений, обязательно учитывается уровень влажности и температура окружающего пространства, если она более +20 градусов Цельсия. Нужно учесть также аэродинамические показатели самих воздуховодов и фасонных деталей. Параметры зависят от формы изделия и материала, из которого оно изготовлено. Расчет вентиляции осуществляется с применением поправочных коэффициентов и специальных формул. Важно знать, что параметры квадратуры вентиляционного канала и скорость перемещения воздушных масс имеют обратную пропорциональность. Если сказать иными словами, при большом сечении вентиляционной трубы требуется меньшая скорость транспортировки воздушных масс, которые нужны для обеспечения подачи необходимого объема.

Расчет площади элементов системы вентиляции осуществляется с учетом двух параметров, которые берутся из нормативно-правовой базы. Стоит отметить, что в фактическом плане такие параметры описывают кратность обмена воздушных масс. К ним относятся:

  • Расход воздушных масс (R). Параметр измеряется в м3/час.
  • Скорость движения воздушных масс (V). Параметр измеряется в м/с.

В формуле, применяемой при вычислении площади воздуховодов круглого и прямоугольного сечения, используются показатели из нормативных документов. Она выглядит так:

S = R/k × V

Здесь k является коэффициентом, который равен 3600.

Есть большое количество и альтернативных формул, где оперируются другие коэффициенты, но ключевые параметры остаются неизменными. Пример:

S = R × 2,778/V

Если запланировано использовать воздуховоды с большим сечением, вы можете рассчитывать на значительное снижение шума при движении воздушных потоков. Также существенно снижаются затраты на электроэнергию, которая необходима для организации перемещения. В этом случае материалоемкость будет существенно больше, поэтому увеличивается итоговая стоимость комплектующих деталей для вентиляционных систем. На эффективность передвижения воздушных масс может повлиять и форма сечения воздуховодов. При прохождении прямоугольных конструкций воздушные потоки сталкиваются с большим сопротивлением, но монтировать такие воздуховоды значительно проще. Особенно это актуально при необходимости создания системы вентиляции в стесненных условиях, так как прямоугольные воздуховоды можно закрепить впритык со стенами и иными конструкциями. Круглые изделия отличаются оптимальными аэродинамическими качествами, но не всегда способны вписаться в интерьер помещения. Имеются в продаже конструкции с хорошими эстетическими свойствами, но их покупка приведет к значительным расходам. В качестве альтернативного варианта потребителям предлагаются воздуховоды с овальной формой. Именно они сочетают в себе оптимальную эффективность эксплуатации эргономичность.

Использование калькуляторов для расчета площади воздуховодов

Если углубиться в тематику расчета системы вентиляции, разобраться со всеми нюансами не составит труда. Но есть и более простой, альтернативный вариант – использование наших калькуляторов для расчета площади воздуховодов и фасонных элементов системы вентиляции (расчет осуществляется в м2). Они позволят исключить вероятность совершения ошибки, которая по итогу может обойтись дорого. Пользоваться специальными калькуляторами для расчета квадратуры воздуховодов и фасонных элементов систем вентиляции весьма просто. Достаточно указать требуемые параметры и буквально через долю секунды вы получите показатели. Если самостоятельно разбираться в особенностях расчета системы вентиляции нет времени, лучше обратиться к специалистам компании «ВИНТЭЛ». Они имеют большой опыт в этом направлении.
Грамотный расчёт площади воздуховода и параметров системы вентилирования, каналов для воздушных потоков позволяет создавать максимально эффективные комплексы. Правильные результаты заметно снижают расходы, связанные с приобретением материалов, закупкой электроустановок, а также последующим техобслуживанием. Ведь вычисления способствуют бесперебойному функционированию климатического спецоборудования, включающего и вентиляторы.

Методика постоянных скоростей для определения необходимых воздуховодов

Предварительно формируется план помещений. Основываясь на нормативах, выясняется требующийся в каждой зоне объём воздуха. После этого разрабатывается схема разводки. В чертеже отмечаются места установки решёток и диффузоров. Обязательно отображение изменений сечений, а также расположение отводов. Расчёт воздуховодов осуществляется для наиболее удалённой точки вентиляционной системы, которая подразделяется на фрагменты, ограниченные разветвлениями либо решётками.
Вычисления сводятся к подбору необходимого сечения канала по всей его длине. Важно определить и потери давления, чтобы выбрать вентилятор либо подобрать приточную электроустановку. К изначальным сведениям относится объём воздушных масс, проходящих через комплекс вентиляции. Используя сделанный чертёж, производится расчёт диаметра воздуховода. С этой целью задействуется графическая зависимость потери давления.
Каждая разновидность каналов нуждается в собственном графике. Изготовители такие сведения не скрывают, предоставляя их вместе с продукцией. Если информация отсутствует, то придётся воспользоваться справочными данными при расчете воздуховодов.

Выбор размера по номограмме

Рассматриваемый метод требует задать на каждом участке конкретную скорость воздушных потоков. Величина при расчете воздуховодов не должна выходить за границы, указанные в нормативах, регламентирующих характеристики помещения с выбранным предназначением. Магистральные воздуховоды приточной, а также вытяжной системы вентиляции обязаны обеспечивать следующие скорости:

  • 3,6…5 м/с в жилых помещениях;
  • ..11 м/с на промышленном объекте;
  • 3,5…6 м/с на офисном пространстве.

В ответвлениях должны предусматриваться скоростные показатели:

  • . .6,5 м/с в офисах;
  • ..5 м/с в жилых комнатах;
  • ..9 м/с на производстве.

Если скорость превосходит допустимое значение, уровень издаваемых звуков повышается. В итоге шумы становятся некомфортными для человеческого восприятия.
Именно поэтому особенно важно произвести расчет воздуховодов онлайн на специализированном сайте.
Определившись со скоростью, переходят к поиску на графике необходимого сечения канала. Графическая зависимость содержит и от потери давления на погонный метр, показатель которого потребуется для вычислений. Общие потери давления определяются перемножением удельного значения на протяжённость фрагмента. Если возникли проблемы с расчетом воздуховодов, онлайн-калькулятор на сайте «Винтэл» поможет с ними справиться.

Основные требования к вычислению площади поверхности отвода

Система вентиляции функционирует без сбоев и максимально эффективно, если грамотно вычислена площадь воздуховодов и фасонных изделий!
Данные вычисления определяют выбор составных частей и спецоборудования. Цель расчётов заключается в обеспечении необходимой кратности обновления воздушных масс в конкретных помещениях. При этом она должна учитывать назначение внутренних пространств.
Определяясь с результирующими характеристиками воздуховодов в м2, важно акцентироваться на том, что рассчитанная площадь каналов обязана гарантировать несколько ключевых моментов:

  • Обеспечение в помещении заданного температурного режима. В пространствах с избыточным количеством тепловой энергии должно предусматриваться её отведение. При этом надлежит минимизировать тепловые потери в местах, испытывающих дефицит тепла.
  • Скорость движения воздушных потоков не должна приводить к дискомфорту. Возле рабочих мест следует организовывать фильтрацию воздуха от загрязнений.
  • Вредные для человеческого здоровья химические вещества, взвеси обязаны соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 12.1.005-88.

В отдельных помещениях обязательно постоянное поддержание подпора с исключением подачи воздушных масс извне. Например, к ним причисляются подвалы, иные пространства, где присутствует возможность скопления небезопасных веществ.

Что еще нужно знать при расчёте площади отводов?

Производительность системы вентилирования зависит от таких параметров воздуховодов как площадь поперечного сечения, длина и форма рукавов и шахты.
Правильные вычисления площади отводов позволяют обеспечивать требуемые скоростные показатели воздушных потоков, пропускную способность, общую эффективность вентиляции.
Чтобы повысить точность расчёта площади воздуховодов в м2, целесообразнее воспользоваться онлайн-калькулятором!
Компьютерная программа точнее осуществляет вычисления, если сравнивать её с ручным способом, потому что она оперирует высокоточными числами, округлёнными до заданного разработчиком знака после запятой.
Расчёты воздуховодов в м2, осуществлённые правильно, позволяют сэкономить финансы, ведь выясняется точное количество компонентов. Также грамотные вычисления способствуют созданию комфортных условий для работы и отдыха людей.

Посчитать площадь поверхности вентиляционных воздуховодов и фасонных частей вы можете при помощи калькуляторов, приведенных вверху данной страницы, расчет осуществляется в м2!

Расчет площади воздуховодов и фасонных изделий

Расширенный поиск

  1. Главная
  2. Техническая помощь
  3. Калькулятор площади воздуховодов
Прямой участок воздуховода
Площадь воздуховода круглого сечения

Диаметрd 100125160200250280315355400450500560630710800900100011201250140016001800200022402500мм
ДлинаLм

Площадь
S=м2

Площадь воздуховода прямоугольного сечения

Ширинаa 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
Высотаb 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
ДлинаLм

Площадь
S=м2



Отвод
Площадь отвода круглого сечения

ДиаметрD 100125160200250280315355400450500560630710800900100011201250140016001800200022402500мм
Уголα 1530456090°

Площадь
S=м2

Площадь отвода прямоугольного сечения

Ширинаa 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
Высотаb 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
Уголα 1530456090°

Площадь
S=м2



Переход
Площадь перехода круглого сечения

ДиаметрD1 100125160200250280315355400450500560630710800900100011201250140016001800200022402500мм
ДиаметрD2 100125160200250280315355400450500560630710800900100011201250140016001800200022402500мм
ДлинаLмм

Площадь
S=м2

Площадь перехода прямоугольного сечения

Ширинаa 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
Высотаb 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
ДиаметрD 100125160200250280315355400450500560630710800900100011201250140016001800200022402500мм
ДлинаLмм

Площадь
S=м2

Площадь перехода с прямоугольного сечения на прямоугольное

ШиринаA 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
ВысотаB 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
Ширинаa 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
Высотаb 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
ДлинаLмм

Площадь
S=м2



Тройник
Площадь тройника круглого сечения

ДиаметрD1 100125160200250280315355400450500560630710800900100011201250140016001800200022402500мм
ДлинаLмм
ДиаметрD2 100125160200250280315355400450500560630710800900100011201250140016001800200022402500мм
Длинаlмм

Площадь
S=м2

Площадь тройника круглого сечения

ДиаметрD 100125160200250280315355400450500560630710800900100011201250140016001800200022402500мм
ДлинаLмм
Ширинаa 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
Высотаb 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
Длинаlмм

Площадь
S=м2

Площадь тройника прямоугольного сечения

Ширинаa 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
Высотаb 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
ДлинаLмм
Диаметрd 100125160200250280315355400450500560630710800900100011201250140016001800200022402500мм
Длинаlмм

Площадь
S=м2

Площадь тройника прямоугольного сечения

ШиринаA 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
ВысотаB 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
ДлинаLмм
Ширинаa 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
Высотаb 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
Длинаlмм

Площадь
S=м2



Заглушка
Площадь заглушки круглого сечения

Диаметрd 100125160200250280315355400450500560630710800900100011201250140016001800200022402500мм

Площадь
S=м2

Площадь заглушки прямоугольного сечения

Ширинаa 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
Высотаb 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм

Площадь
S=м2



Утка прямоугольного сечения
Площадь утки со смещением в 1-ой плоскости

Ширинаa 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
Высотаb 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
Длинаlмм
Сдвигhмм

Площадь
S=м2

Площадь утки со смещением в 2-х плоскостях

Ширинаa 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
Высотаb 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
Длинаlмм
Сдвигh2мм
Сдвигh3мм

Площадь
S=м2



Зонты
Площадь зонта островного типа

ДлинаA 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
ШиринаB 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
Длинаa 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
Ширинаb 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
Высотаhмм

Площадь
S=м2

Площадь зонта пристенного типа

Длинаa 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
Ширинаb 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
Высотаhмм
Полкаc 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм

Площадь
S=м2



Зонты и дефлекторы
Площадь круглого зонта

Диаметрd 100125160200250280315355400450500560630710800900100011201250140016001800200022402500мм

Dмм
Hмм
hмм

Площадь
S=м2

Площадь дефлектора

Диаметр 100125160200250280315355400450500560630710800900100011201250140016001800200022402500мм

Dмм
Hмм
hмм
h2мм

Площадь
S=м2

Площадь квадратного зонта

СторонаA 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм

Bмм
Hмм
hмм

Площадь
S=м2

Площадь прямоугольного зонта

Длинаa 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм
Ширинаb 5010015020025030035040045050055060065070075080085090095010001100120013001400150016001700180019002000мм

A1xB1мм
Hмм
hмм
A2xB2мм

Площадь
S=м2

Расход воздуха в воздуховоде в зависимости от скорости

Новости все новости

  • На Москву надвигается африканское пекло

  • Поздравляем с Днем России!

  • Поздравляем с Днём Победы!

Расчет площади воздуховодов и вентиляционных систем а так же фасонных изделий

Эффективность функционирования вентиляционных систем зависит от правильного подбора отдельных элементов и оборудования. Расчет площади воздуховода производится с целью обеспечения требуемой кратности смены воздуха в каждом помещении в зависимости от его назначения. Принудительная и естественная вентиляция требует отдельных алгоритмов проектных работ, но имеет общие направления. Во время определения сопротивления воздушному потоку учитывается геометрия и материал изготовления воздуховодов, их общая длина, кинематическая схема, наличие ответвлений. Дополнительно выполняется расчет потерь тепловой энергии для обеспечения благоприятного микроклимата и снижения затрат на содержание здания в зимний период времени.

Расчет площади сечения выполняется на основе данных по аэродинамическому расчету воздуховодов. С учетом полученных значений производится:

  1. Подбор оптимальных размеров поперечных сечений воздуховодов с учетом нормативных допустимых скоростей движения воздушного потока.
  2. Определение максимальных потерь давления в системе вентиляции в зависимости от геометрии, скорости движения и особенностей схемы воздуховода.

1.Определение расчетных показателей отдельных участков общей системы. Участки ограничиваются тройниками или технологическими заслонками, расход воздуха по длине всего участка стабильный. Если от участка есть ответвления, то их расход по воздуху суммируется, а для участка определяется общий. Полученные значения отображаются на аксонометрической схеме.

2.Выбор магистрального направления системы вентиляции или отопления. Магистральный участок имеет самый большой расход воздуха среди всех выделенных во время расчетов. Он должен быть наиболее протяженным из всех последовательно расположенных отдельных участков и отводов. Согласно нормативным документам нумерация участков начинается с наименее нагруженного и продолжается по возрастанию воздушного потока.

Примерная схема системы вентиляции с обозначениями ответвлений и участков

3.Параметры сечений расчетных участков системы вентиляции подбираются с учетом рекомендованных стандартами скоростей в воздуховодах и жалюзийных решетках. Согласно государственным стандартам скорость воздуха в магистральных трубопроводах ≤ 8 м/с, в ответвлениях ≤ 5 м/с, в решетках жалюзи ≤ 3 м/с.

С учетом имеющихся предварительных условий выполняются расчеты по вентиляционной системе.

Общие потери давления в воздуховодах:

Расчет прямоугольных воздуховодов по потере давления:

R – удельные потери на трение о поверхность воздуховода;

L – длина воздуховода;

n – поправочный коэффициент в зависимости от показателей шероховатости воздуховодов.

Удельные потери давления для круглых сечений определяются по формуле:

λ – коэффициент величины гидравлического сопротивления трения;

d – диаметр сечения воздуховода;

Рд – фактическое давление.

Для расчета коэффициента сопротивления трения для круглого сечения трубы применяется формула:

Во время расчетов допускается использование таблиц, в которых на основании вышеизложенных формул определены практические потери на трение, показатели динамического давления и расход воздуха для различных скоростей потока для воздуховодов круглой формы.

Нужно иметь в виду, что показатели фактического расхода воздуха в прямоугольном и круглом воздуховодах с одинаковой площадью сечений неодинаковы даже при полном равенстве скоростей движения воздушного потока. Если температура воздуха превышает +20°С, то нужно пользоваться поправочными коэффициентами на трение и местное сопротивление.

Расчет системы вентиляции состоит из расчета основной магистрали и всех ответвлений, подключенных к ней. При этом нужно добиваться положения, чтобы скорость движения воздуха постоянно возрастала по мере приближения к всасывающему или нагнетающему вентилятору. Если схема воздуховода не позволяет учесть потери ответвлений, а их значения не превышают 10% общего потока, то разрешается использовать диаграмму для гашения избыточного давления. Коэффициент сопротивления воздушным потокам диафрагмы рассчитывается по формуле:

Приведенные выше расчеты воздуховодов пригодны для использования следующих типов вентиляции:

  1. Вытяжной. Используется для удаления из производственных, торговых, спортивных и жилых помещений отработанного воздуха. Дополнительно может иметь специальные фильтры для очистки выбрасываемого наружу воздуха от пыли или вредных химических соединений, могут монтироваться внутри или снаружи помещений.
  2. Приточной. В помещения подается подготовленный (нагретый или очищенный) воздух, может иметь специальные приспособления для понижения уровня шума, автоматизации управления и т. д.
  3. Приточно/вытяжной. Комплекс оборудования и устройств для подачи/удаления воздуха из помещений различного назначения, может иметь установки рекуперации тепла, что значительно сокращает затраты на поддержание в помещениях благоприятного микроклимата.

Движение воздушных потоков по воздуховодам может быть горизонтальным, вертикальным или угловым. С учетом архитектурных особенностей помещений, их количества и размеров воздуховоды могут монтироваться в несколько ярусов в одном помещении.

Расчет площади сечения трубопровода

После того как определена скорость движения воздуха по воздуховодам с учетом требуемой кратности обмена, можно рассчитывать параметры сечения воздуховодов по формуле S=R\3600v, где S – площадь сечения воздуховода, R – расход воздуха в м3/час, v – скорость движения воздушного потока, 3600 – временной поправочный коэффициент. Площадь сечения позволяет определить диаметр круглого воздуховода по формуле:

Если в помещении смонтирован воздуховод квадратного сечения, то его рассчитывают по формуле de = 1.30 x ((a x b)0.625 / (a + b)0.25).

de – эквивалентный диаметр для круглого воздуховода в миллиметрах;

a и b длина сторон квадрата или прямоугольника в миллиметрах. Для упрощения расчетов пользуйтесь переводной таблицей № 1.

Таблица № 1

Для вычисления эквивалентного диаметра овальных воздуховодов используется формула d = 1.55 S0.625/P0.2

S – площадь сечения воздуховода овального воздуховода;

P ­– периметр трубы.

Площадь сечения овальной трубы вычисляется по формуле S = π×a×b/4

S – площадь сечения овального воздуховода;

π = 3,14;

a = большой диаметр овального воздуховода;

b = меньший диаметр овального воздуховода.
Подбор овального или квадратного воздуховодов по скорости движения воздушного потокаДля облегчения подбора оптимального параметра проектировщики рассчитали готовые таблицы. С их помощью можно выбрать оптимальные размеры воздуховодов любого сечения в зависимости от кратности обмена воздуха в помещениях. Кратность обмена подбирается с учетом объема помещения и требований СанПин.


Расчет параметров воздуховодов и систем естественной вентиляцииВ отличие от принудительной подачи/удаления воздуха для естественной вентиляции важны показания разницы давления снаружи и внутри помещений. Расчет сопротивления и выбор направления надо делать таким способом, чтобы гарантировать минимальную потерю давления потока.

При расчетах выполняется увязка существующих гравитационных давлений с фактическими потерями давления в вертикальных и горизонтальных воздуховодах.


Классификаций исходных данных во время проведения расчетов сечения воздуховодовВо время расчетов нужно принимать во внимание требования действующего СНиПа 2.04.05-91 и СНиПа 41-01-2003. Расчет систем вентиляции по диаметру воздуховодов и используемому оборудованию должен обеспечивать:

  1. Нормируемые показатели по чистоте воздуха, кратности обмена и показателям микроклимата в помещениях. Выполняется расчет мощности монтируемого оборудования. При этом уровень шума и вибрации не может превышать установленных пределов для зданий и помещений с учетом их назначения.
  2. Системы должны быть ремонтнопригодными, во время проведения плановых регламентных работ технологический цикл функционирования предприятий не должен нарушаться.
  3. В помещениях с агрессивной средой предусматриваются только специальные воздуховоды и оборудование, исключающее искрообразование. Горячие поверхности должны дополнительно изолироваться.
Нормативы расчетных условий для определения сечения воздуховодов

Расчет площади воздуховодов должен обеспечивать:

  1. Надлежащие условия по чистоте и температурному режиму в помещениях. Для помещений с избытком теплоты обеспечивать его удаление, а в помещениях с недостатком теплоты минимизировать потери теплого воздуха. При этом следует придерживаться экономической целесообразности выполнения названных условий.
  2. Скорость движения воздуха в помещениях не должна ухудшать комфортность пребывания в помещениях людей. При этом принимается во внимание обязательная очистка воздуха в рабочих зонах. В струе входящего в помещение воздуха скорость движения Nх определяется по формуле Nх = Кn × n. Максимальная температура входящего воздуха определяется по формуле tx = tn + D t1, а минимальная по формуле tcx = tn + D t2. Где: nn, tn – нормируемая скорость воздушного потока в м/с и температура воздуха на рабочем месте в градусах Цельсия, К =6 (коэффициент перехода скорости воздуха на выходе из воздуховода и в помещении), D t1, D t2 – максимально допустимое отклонение температуры.
  3. Предельную концентрацию вредных для здоровья химических соединений и взвешенных частиц согласно ГОСТ 12.1.005-88. Дополнительно нужно учитывать последние постановления Госнадзора.
  4. Параметры наружного воздуха. Регулируются в зависимости от технологических особенностей производственного процесса, конкретного назначения сооружения и зданий. Показатели концентрации взрывоопасных соединений и веществ должны отвечать требованиями противопожарных государственных органов.

Монтаж вентиляционных систем с принудительной подачей/удалением воздуха нужно делать только в тех случаях, когда характеристики естественной вентиляции не могут обеспечивать требуемых параметров по чистоте и температурному режиму в помещениях или здания имеют отдельные зоны с полным отсутствием естественного притока воздуха. Для некоторых помещений площадь воздуховодов подбирается с таким условием, чтобы в помещениях постоянно поддерживался подпор и исключалась подача наружного воздуха. Это касается приямков, подвалов и иных помещений, в которых есть вероятность скапливания вредных веществ. Дополнительно воздушное охлаждение должно присутствовать на рабочих местах, которые имеют тепловое облучение более 140 Вт/м2.
Требования к системам вентиляцииЕсли расчетные данные по системам вентиляции понижают температуру в помещениях до +12°С, то в обязательном порядке нужно предусматривать одновременное отопление. К системам присоединяются отопительные агрегаты соответствующей мощности с целью доведения температурных значений до нормированных государственными стандартами. Если вентиляция монтируется в производственных зданиях или общественных помещениях, в которых постоянно пребывают люди, то нужно предусматривать не менее двух приточных и двух вытяжных постоянно действующих агрегатов. Размер площади воздуховодов должен обеспечивать расчетную величину воздушных потоков. Для соединенных или смежных помещений допускается иметь две системы вытяжки и одну систему притока или наоборот.

Если помещения должны вентилироваться в круглосуточном режиме, то к смонтированным воздуховодам обязательно нужно подключать резервное (аварийное) оборудование. Дополнительные ответвления должны учитываться, по ним делается отдельный расчет площади. Резервный вентилятор можно не устанавливать лишь в случаях если:

  1. После выхода из строя системы вентиляции есть возможность быстро остановить рабочий процесс или вывести людей из помещения.
  2. Технические параметры аварийной вентиляции полностью обеспечивают требования по чистоте и температуре воздуха в помещениях.

Общие требования к воздуховодамРасчет окончательных параметров воздуховодов должен предусматривать возможность:

  1. Монтажа противопожарных клапанов вертикальном или горизонтальном положении.
  2. Установки на межэтажных площадках воздушных затворов. Конструктивные особенности устройств должны гарантировать выполнение нормативных требований по аварийному перекрытию отдельных ответвлений вентиляционной системы и предотвращению распространения дыма или огня по всему зданию. При этом длина участка, на котором присоединяются затворы, не должна быть менее двух метров.
  3. К каждому поэтажному коллектору может присоединяться не более пяти воздуховодов. Узел соединения создает дополнительное сопротивление воздушному потоку, эту особенность нужно учитывать во время расчета размеров.
  4. Установку систем автоматической противопожарной сигнализации. Если привод сигнализации монтируется внутри воздуховода, то при определении его оптимального диаметра следует принимать во внимание уменьшение эффективного диаметра и появление дополнительного сопротивления воздушному потоку из-за завихрений. Такие же требования выдвигаются при установке обратных клапанов, предупреждающих протекание вредных химических соединений из одного производственного помещения в другое.

Воздуховоды из негорючих материалов должны устанавливаться для систем вентиляции с отсосом пожароопасных продуктов или с температурой более +80°С. Главные транзитные участки вентиляции должны быть металлическими. Кроме того, металлические воздуховоды монтируются на чердачных помещениях, в технических комнатах, в подвалах и подпольях.

Общие потери воздуха для фасонных изделий определяются по формуле:

Где р – удельные потери давления на квадратный метр развернутого сечения воздуховода, ∑Ai – обща развернутая площадь. В пределах одной схемы монтажа системы вентиляции потери можно принимать по таблице.

Во время расчетов размеров воздуховодов в любом случае понадобится инженерная помощь, сотрудники нашей компании имеют достаточно знаний для решения всех технических вопросов.

Если вас интересует стоимость изготовления продукции, отправьте нам техническое задание на почту info@plast‑product. ru или позвоните по телефону 8 800 555‑17‑56

Расчет площади воздуховодов и фасонных изделий: инженерная помощь

Расчет площади воздуховодов и фасонных изделий необходимо производить перед монтажом вентиляционных коммуникаций. От достоверности вычислений будут зависеть эксплуатационные качества вентиляционной системы в целом. Для практического применения опытными мастерами используются две основные методики определения сечения: математические формулы и онлайн-приложения.

Содержание статьи

  • Цель расчета
  • Использование математических формул
  • Очередность проектирования вентиляционной системы
  • Определение сечения поверхности воздуховодов
  • Общие требования

Цель расчета

Структура вентиляционного комплекса формируется из различных элементов. Для правильного подбора всех необходимых деталей потребуется вычислить их сечения, от которых будут зависеть значения приведенных характеристик:

  • объёма и стремительности рециркулируемого воздуха;
  • непроницаемости стыковки;
  • шумового загрязнения в процессе функционирования вентиляционного комплекса;
  • энергопотребления.

С помощью грамотно произведенных исчислений возможно выяснить приемлемую численность специальных трубопроводных изделий, применяемых в разветвленных местах, изгибах или переходах между двумя сегментами с разными диаметрами для создания вентиляционной системы в конкретной комнате. Это позволит сократить напрасные затраты на покупку деталей, которые в дальнейшем окажутся непригодными.

Использование математических формул

Производительность работы вентиляционной системы базируется на правильном подборе определенных деталей и технического оснащения. Отрицательное воздействие на микроклиматические условия может оказать перепроектирование помещения, если не воспользоваться инженерной помощью в расчете площади воздуховодов.

Цель расчета заключается в обеспечении необходимого соотношения замещения воздуха во всех помещениях в соответствии с их предназначением. Для принудительной и естественной фильтровентиляции необходимы индивидуальные инструкции, но содержащие совокупную ориентированность. В ходе установления противодействия воздушному потоку принимают во внимание геометрическую форму и вещество, из которого изготавливаются воздуховоды.

Также принимается в расчет их суммарная длина, кинематическая схема и присутствие разветвлений. Отдельным пунктом рассчитываются теплопотери для поддержания благоприятных микроклиматических условий и сокращения расходов на техническое обслуживание зданий в холодное время.

Для того чтобы рассчитать площадь воздуховодов, пользуются коэффициентами аэродинамических вычислений. Учитывая полученные величины, подбирают приемлемые габариты латерального сечения воздушного канала в зависимости от нормативной величины быстроты перемещения воздушной струи. Затем определяют пиковые потери давления в вентиляционной системе, ориентируясь на геометрическую форму, темп передвижения и характеристики модели вентиляционного канала.

Очередность проектирования вентиляционной системы

В первую очередь определяются расчетные показатели отдельных частей общего вентиляционного комплекса. Для ограничения участков используются тройники или технологические заслонки, потребление воздуха вдоль всех участков стабильное. Если участок имеет разветвления, то их величина потребления воздуха суммируется, а на участке устанавливают общее значение. На аксонометрическую схему наносят полученные показатели.

После этого выбирается магистральное направление вентиляционной или отопительной системы. Магистральный участок характеризуется самой высокой потребляемой величиной воздуха по сравнению со всеми выделенными участками на момент вычислений и является самым протяженным. В соответствии с нормативными документами нумерацию участков следует начинать с минимально загруженного и продолжать по нарастанию воздушных потоков.

Подбор параметров расчетного участка осуществляется в зависимости от рекомендованных нормативными требованиями скоростей в вентиляционном канале и в жалюзийной решетке. Чтобы эстетично оформить воздухоотводное отверстие, используют торцевую площадку для воздуховода.

По основной категории нормативных требований устанавливается стремительность воздушной струи для:

  • центральных воздухопроводов в пределах 8 м/с;
  • разветвлений в границах 5 м/с;
  • решеток жалюзи в диапазоне 3 м/с.

Учитывая имеющиеся необходимые предпосылки, производится проектирование для вентиляционного комплекса. В ходе проведения вычисления можно пользоваться таблицами, где на базе математических предписаний установлены фактические затраты на абразивный износ, данные динамического давления и потребления воздуха.

Следует учитывать, что фактический расход воздуха для круглого и прямоугольного воздуховодов с одинаковым сечением отличается даже при полной эквивалентности скоростей передвижения воздушных потоков. При температуре воздуха, превышающей +20°С, необходимо использовать поправочные коэффициенты на трение и местные сопротивления.

Расчет вентиляционной системы складывается из вычислений основного магистрального трубопровода и всех отводов, подключенных к нему. Вместе с этим следует добиваться условий, которые бы способствовали постоянному возрастанию скорости движения воздуха по мере сближения со всасывающим или нагнетающим вентилятором. Если конструкция воздуховода не дает возможности подсчитать потери отводов, а их показатели выходят за пределы 10% общих потоков, то допускается использование диаграммы для сдерживания избыточного давления.

Определение сечения поверхности воздуховодов

Расчетом площади воздуховодов должно гарантироваться обеспечение надлежащих санитарных условий и температурного режима в помещении. Для помещений с избыточным количеством тепла его следует удалить, а в комнатах с недостатком обогрева свести к минимуму теплопотери. Вместе с тем не следует забывать об экономической рациональности при соблюдении перечисленных требований.

Темп циркуляции воздуха в комнатах не должен нарушать комфортное пребывание людей в помещении. При этом учитывается обязательная пылегазоочистка рабочего пространства. Предельно допустимая концентрация опасных для здоровья синтетических и взвешенных веществ регламентируется государственными стандартами.

Дополнительно следует рассматривать последние предписания Госнадзора. Нормы воздуха устанавливаются с учетом технологических характеристик промышленного процесса, конкретной функции здания или сооружений. Взрывоопасные вещества и соединения, находящиеся в воздухе, не должны превышать значений предельно допустимой концентрации, установленных противопожарными государственными органами.

Установку вентиляционного комплекса с принудительным притоком/оттоком воздуха необходимо производить лишь в том случае, когда функциональность естественной вентиляции не может гарантировать необходимых характеристик по санитарным нормам и микроклиматическим условиям.

Общие требования

Воздуховоды из термостойких материалов необходимо устанавливать в системах вентиляции, предназначенных для удаления легковоспламеняющихся соединений или откачки воздуха, температура которого превышает 80 °C. Основные транзитные сегменты вентиляции выполняются из металла.

В расчете итоговых характеристик воздуховодов должна быть предусмотрена возможность осуществить:

  • установку устройств, автоматически перекрывающих во время пожара проем воздуховода и препятствующих распространению огня и продуктов горения;
  • монтаж воздушных затворов на промежуточных лестничных площадках;
  • включение максимум пяти воздуховодов в каждый поэтажный коллектор;
  • монтирование систем АПС (автоматической противопожарной сигнализации).

Чтобы определить необходимые размеры фасонных частей и самой системы, можно прибегнуть к специальным программам. Стоит только вписать требуемые данные, и результат вычисления появится практически мгновенно. Существуют также специальные таблицы со всеми требуемыми коэффициентами, формулами и значениями.

Простому обывателю, не имеющему профильных знаний в определенной инженерной области, не по силам реализовать все стадии расчетов. Поэтому выполнять конструкторскую разработку не только вентиляционной, но и любых других коммуникационных систем следует доверить профессионалам.

Калькулятор воздуховодов ОВКВ | ServiceTitan

Слишком большой или слишком маленький размер воздуховода ОВКВ может вызвать проблемы, подобные тем, которые возникают, когда техники устанавливают блок ОВКВ неподходящего размера. Чтобы проверить точность измерений, многие специалисты полагаются на бесплатные инструменты калькулятора размеров воздуховодов ОВКВ, такие как воздуховод.

Использование воздуховода неправильного размера для данного помещения может привести к преждевременному износу компонентов ОВКВ и, вероятно, увеличит расходы клиентов на электроэнергию. Неправильный размер воздуховода также может привести к неадекватному притоку воздуха в определенные зоны и вызвать нежелательный шум. Ни один из этих сценариев не приводит к удовлетворению клиентов после того, как они заплатили большие деньги за новую, более эффективную систему отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха или модернизированные воздуховоды.

Бесплатный онлайн-инструмент для воздуховодов

Калькулятор размера воздуховода, широко известный как воздуховод, зависит от таких факторов, как размер обогреваемого или охлаждаемого помещения, скорость потока воздуха, потери на трение и доступное статическое давление в воздуховоде. система вентиляции и кондиционирования. Экономьте время на работе и выполняйте меньше математических операций, используя наш бесплатный онлайн-сервис ServiceTitan Ductulator, который позволяет легко рассчитать воздуховод нужного размера для ваших проектов.

Ниже мы рассмотрим различные формулы, которые вам нужно будет рассчитать, и ввести в калькулятор воздуховодов.

Рисунок Площадь помещений

Таблица размеров воздуховодов в первую очередь зависит от площади дома или офиса, но, что более важно, от размера каждой отдельной комнаты в здании.

Чтобы рассчитать площадь прямоугольной или квадратной комнаты, просто умножьте длину и ширину комнаты. Вы также можете обратиться к чертежу здания, чертежам зонирования, хранящимся в местном отделе планирования, или к недавнему списку недвижимости для помещения, если таковой имеется.

Итак, если размер комнаты 10 на 10 футов, общая площадь равна 100 квадратных футов. Для комнат, которые не являются идеально квадратными или прямоугольными, например, для L-образного пространства, разделите комнату на секции и просуммируйте площадь каждой секции.

Определение размера воздуховода по скорости воздуха

Скорость воздуха или воздушный поток измеряется в кубических футах в минуту (куб. футов в минуту) и прямо пропорциональна размеру воздуховода. Вы должны найти воздуховод CFM каждой комнаты, чтобы выяснить размер воздуховодов для установки. Важно делать расчеты для каждой комнаты, иначе температура, скорее всего, будет неравномерной по всему дому или офису.

Чтобы рассчитать CFM воздуховода для каждой комнаты, вы должны сначала выполнить расчет нагрузки HVAC для всего дома и для каждой комнаты, используя ручной J-метод.

Воспользуйтесь бесплатным калькулятором нагрузки HVAC от ServiceTitan, чтобы рассчитать точное количество БТЕ в час, необходимое каждой комнате для достаточного обогрева и охлаждения, а также грузоподъемность, необходимую для всего дома или здания.

Требуемый размер блока ОВКВ

Вы также должны определить, какой размер оборудования ОВКВ лучше всего подходит для удовлетворения энергетических потребностей помещения, исходя из расчетов нагрузки ОВКВ всего дома или всего офиса.

Чтобы рассчитать необходимый размер оборудования, разделите нагрузку ОВКВ для всего здания на 12 000. Одна тонна равна 12 000 БТЕ, поэтому, если дому или офису требуется 24 000 БТЕ, потребуется 2-тонная установка HVAC. Если вы получили нечетное число, например 2,33 для грузоподъемности 28 000 БТЕ, округлите его до 2,5-тонного блока.

Чтобы использовать калькулятор CFM для воздуховодов, вы должны затем рассчитать расчетный расход воздуха оборудования в CFM. Умножьте требуемый тоннаж (который вы только что рассчитали выше) на 400 кубических футов в минуту, что является средней мощностью установки HVAC. Для 2-тонной установки ОВиК оборудование составляет 800 CFM.  

ПРИМЕЧАНИЕ. Средний расход воздуха в режиме охлаждения составляет от 350 до 400 кубических футов в минуту. Расход воздуха в отопительный сезон составляет примерно 65 процентов от расхода воздуха, необходимого для охлаждения. Таким образом, чтобы обеспечить достаточный поток воздуха как для охлаждения, так и для обогрева, используйте верхний порог 400 кубических футов в минуту при обращении к таблице размеров воздуховодов в кубических футах в минуту.

Формула расчета куб. фута в минуту для воздуховодов

После того, как вы выполните расчет нагрузки и определите требуемую мощность оборудования, примените эту формулу расчета куб. фута в минуту для воздуховода, чтобы определить потребность каждого помещения:

Комната CFM = (Нагрузка комнаты/Нагрузка всего дома) ✕ Оборудование CFM

В качестве примера, скажем, комнате A требуется 2000 БТЕ теплопритока на основе расчетов нагрузки HVAC для каждой комнаты, а всему дому требуется 24000 БТЕ, для чего требуется 2-тонная печь со скоростью 800 кубических футов в минуту.

24 000 Btus ÷ 12 000 Btus в 1 тонн = 2 тонны ✕ 400 куб. М. на тонну = 800 куб.0008

СОВЕТ: Для обогрева или охлаждения от 1 до 1,25 квадратных футов площади пола требуется приблизительно 1 куб. фут/мин воздуха. Для охлаждения помещений с большим количеством окон или прямых солнечных лучей требуется около 2 CFM.

Расчет коэффициента потерь на трение

Коэффициент трения (FR) помогает определить диаметр и форму воздуховода, который можно использовать, не оказывая негативного влияния на оптимальный поток воздуха. Он рассчитывается путем деления доступного статического давления (ASP) на общую эффективную длину (TEL) и умножения на 100, чтобы показать, какой перепад давления система может выдержать на каждые 100 футов эффективной длины. Вам нужен более высокий коэффициент трения, потому что это означает, что вы можете использовать воздуховоды меньшего размера и с более строгими ограничениями, чем в проекте HVAC, разработанном с более низким коэффициентом трения, для которого требуются воздуховоды большего размера. При низком коэффициенте трения один неисправный компонент может серьезно затруднить поток воздуха, потому что меньше места для ошибки.

Обратитесь к диаграмме CFM воздуховода в спецификациях производителя HVAC, чтобы определить внешнее статическое давление вентилятора для конкретной модели HVAC. Обычно он отображается в виде диаграммы CFM для HVAC, которая разбивает различные настройки вентилятора и общие значения CFM, необходимые для дома или здания.

Общее внешнее статическое давление (TESP) измеряется в дюймах водяного столба (вод.ст. или в.ст.). Как правило, большинство систем имеют коэффициент трения по умолчанию 0,05 дюйма водяного столба, поэтому вы можете использовать этот средний коэффициент трения в качестве коэффициента трения, рассчитать его с помощью диаграммы воздуховодов, программного обеспечения для определения размеров воздуховодов ОВКВ или рассчитать коэффициент трения. себя, чтобы получить более точные измерения.

Отсюда вычтите перепады давления, создаваемые любыми компонентами, которые вы планируете добавить в систему распределения воздуха, такими как внешние змеевики, фильтры, решетки, регистры и заслонки. В методе Manual D, посвященном проектированию систем воздуховодов, предлагается использовать 0,03 iwc для подающего регистра, возвратной решетки и балансировочной заслонки. Воздушные фильтры обычно указывают предполагаемое падение давления на упаковке продукта или на веб-сайте производителя.

Этот вывод дает доступное статическое давление (ASP) или бюджет статического давления, с которым вы работаете при проектировании системы воздуховодов. Вы не можете превышать ASP, иначе система будет обеспечивать неправильный воздушный поток и со временем вызовет проблемы с оборудованием.

ASP влияет на размер воздуховодов HVAC. Чем меньше доступное статическое давление, тем больше требуется воздуховод. Если проектируемая скорость кажется слишком высокой для системы, выберите следующий по величине размер воздуховода.

Общая эффективная длина воздуховода

Общая эффективная длина (TEL) равна измеренной длине от самого дальнего выпускного отверстия через оборудование и до самого дальнего выпускного отверстия плюс эквивалентные длины всех поворотов и фитингов. Коэффициент трения рассчитывается на основе падения давления на 100 футов.

TEL учитывает перепады давления, возникающие из-за разветвлений, поворотов и других фитингов в схеме воздуховодов ОВиК. Вместо того, чтобы пытаться рассчитать все эти отдельные случаи потери давления, специалисты по HVAC измеряют длину прямого участка воздуховода, который создает такое же падение давления, которое называется эффективной длиной. Каждый фитинг имеет эффективную длину, которая приравнивает его перепад давления к эквивалентному количеству прямого воздуховода.

Чтобы сконфигурировать TEL, сложите эффективные длины всех фитингов в наиболее узком участке и прибавьте это число к длине прямых участков между обраткой и подачей в этом участке. Как только вы узнаете TEL, вы будете готовы рассчитать коэффициент трения, который инструмент для определения размера воздуховодов HVAC использует для определения размера всех стволов и ответвлений воздуховодов.

Коэффициент трения = (ASP X 100) ÷ TEL

Вот пример расчета коэффициента трения:

Измеренная длина прямого воздуховода = 50 футов

Эквивалентные длины поворотов и фитингов между началом и концом прямого воздуховода : 150 футов

50 футов + 150 футов = 200 футов TEL

Внешнее статическое давление устройства обработки воздуха при 1000 кубических футов в минуту = 0,5 дюйма вод. 0,15” водяного столба для фильтра: 0,5 - 0,03 - 0,03 - 0,15 = 0,29” wc ASP

Коэффициент трения = (0,29 ✕ 100) ÷ 200 = 0,145′ wc

Другие сведения о калькуляторе размеров воздуховодов

Есть несколько других важных факторов, которые следует учитывать при использовании бесплатного калькулятора размеров воздуховодов ОВКВ для расчета воздуховодов ОВКВ. размеры и размеры, такие как тип материала воздуховода. Планируете ли вы установить воздуховод прямоугольного или круглого сечения?

Имейте в виду, что выбор материала воздуховода также влияет на сопротивление воздушному потоку и статическое давление, поэтому расчеты размеров гибких воздуховодов немного отличаются от воздуховодов из листового металла. Flex duct CFM измеряет меньше, чем воздушный поток в листовом металле и для воздуховодов с покрытием из стекловолокна. Жесткий листовой металл обеспечивает наименьшее сопротивление воздушному потоку. Гибкий воздуховод CFM меняется в зависимости от того, как он установлен, при этом производительность резко снижается, если он не полностью растянут или при резких поворотах и ​​поворотах.

В программе ServiceTitan Ductulator выберите тип и форму воздуховода, который вы планируете использовать, чтобы получить правильные соответствующие размеры в таблице размеров воздуховода.

Хотите расширить свой бизнес в сфере HVAC? Узнайте больше о том, что программное обеспечение HVAC может сделать для вас, запланировав демонстрацию сегодня.

Подрядчики добиваются роста бизнеса с помощью этого мощного инструмента.

Заявление об отказе от ответственности

* Калькулятор размера воздуховода рассчитан исключительно в общих информационных целях. Мы не гарантируем точность этой информации. Обратите внимание, что другие внешние факторы могут повлиять на рекомендации этого инструмента или исказить их. Для получения точных значений обратитесь к лицензированному специалисту по отоплению и кондиционированию воздуха или инженеру-строителю.

Калькулятор размеров воздуховодов ОВиКВ и таблицы размеров

Правильный размер воздуховодов в вашем доме необходим для поддержания комфортной температуры в любое время года.

Небольшой воздуховод может ограничивать поток воздуха, что приводит к перегреву или холоду в определенных помещениях. С другой стороны, слишком большой воздуховод может привести к тому, что ваша система HVAC будет работать больше, чем необходимо, что приведет к трате энергии и увеличению ваших счетов за коммунальные услуги.

К счастью, есть простые способы рассчитать необходимый размер воздуховода. Все, что вам нужно, это рулетка и несколько минут. С помощью этих инструментов вы можете убедиться, что система ОВКВ вашего дома работает с максимальной эффективностью.

В этой статье:

Калькулятор воздуховодов ОВКВ

Наш простой в использовании калькулятор размера воздуховода поможет вам определить правильный размер воздуховода в зависимости от потребностей вашего дома в воздушном потоке.

Чтобы воспользоваться нашим калькулятором размера воздуховода, просто введите максимальное значение CFM вашего воздуходувки и нажмите «Рассчитать».

Вентилятор ЦФМ:

Максимальный коэффициент трения (в водяных столбах/100 футов):

Макс. скорость (фут/мин):

В жилых помещениях максимальная скорость редко превышает 1500 футов в минуту, а максимальный коэффициент трения не должен превышать 0,1 дюйма водяного столба/100 футов. Таким образом, эти значения не регулируются в калькуляторе.

Полученные результаты:

Размер круглого воздуховода:
Н/Д

Прямоугольный размер 1:
Н/Д

Прямоугольный размер 2:
Н/Д

Прямоугольный размер 3:
Н/Д

7 9103

Отправить результаты по эл. Как прочитать результаты:

Вывод предоставит вам до 4 вариантов размера воздуховода на выбор: 1 круглый размер и до 3 прямоугольных размеров.

Вы можете выбрать 1 из 4 размеров для своего дома в зависимости от того, какой из них лучше всего подходит для его планировки.

После того, как вы воспользовались нашим калькулятором размера воздуховода для определения правильного размера воздуховода, всегда нанимайте профессионального подрядчика по ОВКВ для помощи в установке. Это связано с тем, что неправильно установленные воздуховоды могут вызвать ряд проблем, в том числе снижение эффективности и неравномерность температуры по всему дому.

Щелкните здесь, чтобы получить бесплатные расценки от местных подрядчиков по ОВКВ

Ключевые факторы для расчета размеров воздуховодов ОВКВ

При определении размеров воздуховодов для вашего дома необходимо учитывать множество важных факторов. Вот основные соображения.

Размер дома

Размер вашего дома напрямую влияет на размер воздуховодов. В большом доме потребуется больше воздуховодов , чтобы обеспечить достаточный поток воздуха по всему пространству. Если вы не знаете площадь своего дома, сверьтесь с чертежами или просто измерьте каждую комнату рулеткой.

Количество комнат

Количество комнат в вашем доме также будет играть роль в определении размера воздуховода. В большем количестве комнат потребуется больше ответвлений воздуховодов и вентиляции для поддержания комфортной температуры.

Размер вентилятора

Размер вентилятора вашей системы HVAC зависит от размера вашего дома.  В большом доме потребуется вентилятор большего размера, чтобы обеспечить достаточный поток воздуха. Вы можете определить максимальную мощность вашего вентилятора в куб. будет 5 x 400 = 2000 CFM воздуходувка.

Максимальная скорость

Последний ключевой фактор, который необходимо учитывать при выборе воздуховода для вашего дома, — это максимальная скорость вашей системы. это максимальная скорость, с которой воздух может проходить по воздуховоду, не вызывая повреждений, громких шумов и т. д. .

Максимальная скорость для большинства систем обычно составляет около 1500 футов в минуту. Вы можете рассчитать максимальную скорость вашей системы, взяв квадратный корень из произведения CFM вашего вентилятора и 4,5.

Например: , если у вас есть воздуходувка мощностью 2000 кубических футов в минуту, максимальная скорость будет равна квадратному корню из (2000 x 4,5) = 1224 фута в минуту.

Общая эффективная длина (TEL)

TEL — это общая длина всех участков воздуховодов, ответвлений и изгибов. По сути, это самый длинный путь, который воздух может пройти через вашу систему.

Чтобы рассчитать TEL вашего воздуховода, просто сложите длину всех прямых участков воздуховода и умножьте на 2. Затем сложите длины всех угловых участков воздуховода и умножьте на 4. 

Например, если вы иметь 10 футов прямого воздуховода и два колена, ваш TEL будет (10 x 2) + (2 x 4) = 28 футов.

Таблица размеров воздуховодов для дома

Вместо того, чтобы использовать вышеупомянутый инструмент или выполнять сложные расчеты самостоятельно, вы можете использовать приведенные ниже таблицы для определения размера воздуховода вашего дома (круглого или прямоугольного).

Rectangular Duct Size Chart

0 99 6″x4″
100 124 6″x6″ 8″ x4″
125 149 8″x6″ 10″x4″
150 174 8″x6″ 10″x4″
175 199 8″x6″ 12″x4″
200 249 8″x6″ 14″x4″
250 299 10″x6″ 16 «x4»
300 349 10″x8″ 12″x6″
350 399 10″x8″ 14″x6″
400 499 10″x8″ 14″x6″
500 599 12″x8″ 18″x6″
600 699 12″x10″ 14″x8″ 20″x6″
700 79 12 «x10» 16 «x8» 22 «X6»
800 899 14 «x10» 899 14 «x10» 899 14 «x10» 899 14 «x10» 899 14 «. 999 14″x12″ 16″x10″ 20″x8″
1000 1199 14″x12″ 16″x10″ 22″x8″
1200 1399 16″x12″ 20″x10″ 24″x8″
1400 1599 16″x14″ 18″x22″ 22″x10″
1600 1799 18″x14″ 20″x12″ 24″ x10″
1800 1999 18″x14″ 22″x12″ 26″x10″
2000 2499 18″x16″ 20″x14″ 24 x 12 дюймов
2500 2999 20″x16″ 24″x14″ 28″x12″
3000 3499 22″x18″ 24″x16″ 26″x14″
3500 3999 22″x20″ 24″x18″ 26″x16″
4000 4999 24″x20″ 26″x18″ 30″x16″

Таблица размеров круглых воздуховодов

0 74 5″
75 99 6″
100 124 6″
125 149 7″
150 174 7″
175 199 8″
200 249 8″
250 299 9″
300 349 9″
350 399 10″
400 499 10″
500 599 12″
600 699 12″
700 799 12″
800 899 14″
900 999 14″
1000 1199 14″
1200 1399 16″
1400 1599 16″
1600 1799 18″
1800 1999 18″
2000 2499 18″
2500 2999 20″
3000 3499 22″
3500 3999 22″
4000 4999 24″

How To Рассчитайте размер воздуховода ОВКВ

Теперь, когда вы понимаете ключевые факторы, которые необходимо учитывать при выборе размера воздуховода, пришло время применить эту информацию.

Чтобы правильно подобрать размер воздуховода, необходимо знать два размера: 

  • Размер вашей системы HVAC 
  • Общая эффективная длина вашего воздуховода (в футах) 
  • Максимальная скорость 
  • Коэффициент трения

Вот как определить каждый фактор.

Размер системы HVAC

Размеры системы HVAC измеряются в БТЕ и тоннах охлаждающей (или нагревающей) мощности. 1 тонна равна 12 000 БТЕ. Вы можете оценить, сколько BTU вам нужно для вашего дома, исходя из его площади.

Для отопления большинство экспертов по HVAC рекомендуют около 35 БТЕ в более теплом климате, например во Флориде, и 50 БТЕ в более прохладном климате, например в Чикаго и Миннеаполисе. Если вам нужно охлаждение, они будут использовать 20 БТЕ на квадратный фут для оценки необходимого размера HVAC.

Или, чтобы получить более точный размер системы HVAC, вы можете использовать ручной расчет J. Ручной J-расчет — это метод определения размеров, разработанный американской компанией Air Conditioning Contractors (ACCA).

Вы можете использовать руководство J, чтобы точно определить, сколько отопления и охлаждения требуется вашему дому . Он учитывает все: климатическую зону, естественный оттенок, количество окон, изоляцию и многое другое.

Примечание: Ручной J-расчет даст вам более точную величину ОВКВ в БТЕ или тоннах для вашего дома.

Общая эффективная длина воздуховода

Как мы упоминали ранее, общая эффективная длина представляет собой сумму всех прямых участков воздуховода (умноженная на 2) и всех угловых участков воздуховода (умноженная на 4).

Максимальная скорость

Максимальная скорость — это максимальная скорость, с которой воздух может перемещаться по воздуховоду, не вызывая повреждений или громких шумов. Для большинства домов максимальная скорость составляет около 1500 футов в минуту. Поэтому мы сохраняем скорость на уровне 1500 футов в минуту в нашем калькуляторе.

Коэффициент трения

Последним фактором, который необходимо учитывать при выборе размера воздуховода ОВКВ, является коэффициент трения или статическое давление. Это измеряет величину сопротивления в вашем воздуховоде, когда воздух проходит через него.

Чем выше коэффициент трения, тем больше энергии требуется вашей системе для перемещения воздуха по воздуховоду.

Вы можете думать об этом как о попытке выдуть воздух через соломинку. Чем уже соломинка, тем больше сопротивление и тем труднее через нее дуть воздух. То же самое относится и к вашему воздуховоду. Если у вас много изгибов и кривых или если воздуховод узкий, коэффициент трения будет выше.

При очень длинных участках воздуховодов или при высоком статическом давлении в системе может потребоваться использовать более низкий коэффициент трения.

Примечание: Как правило, мы рекомендуем использовать коэффициент трения 0,1 дюйма водяного столба. на 100 футов. Вот почему мы сохраняем коэффициент трения равным 0,1 в водяном столбе. в нашем калькуляторе. Это считается низким коэффициентом трения и позволит вашей системе работать эффективно.

Заключение

Определение размеров воздуховода ОВКВ необходимо для любого проекта по установке или замене ОВКВ. В этой статье мы рассмотрели все, что вам нужно знать о том, как определить размер воздуховода.

Теперь, когда вы понимаете, как определить размер воздуховода системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, пришло время применить эту информацию на практике. Воспользуйтесь нашим Калькулятором размеров воздуховодов ОВКВ или свяжитесь со специалистом по ОВКВ за помощью уже сегодня!

Онлайн-калькулятор статического давления для систем отопления, вентиляции и кондиционирования, воздуховодов и труб — Blackhawk Supply

Когда речь идет об идеальной комфортной температуре в вашем доме или офисе, очень важно знать, как рассчитать статическое давление (SP) в системах воздуховодов.

  • Статическое давление является одной из наиболее важных частей надежной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Термин «статическое давление» используется в отношении сопротивления воздушному потоку в компонентах системы охлаждения и обогрева. Используйте наш Калькулятор статического давления для оценки статического давления в вашей системе вентиляции.
  • Существует также «гидростатическое давление», давление, оказываемое жидкостью, находящейся в состоянии покоя в системе трубопроводов. См. раздел «Калькулятор гидростатического давления» ниже.

Зная, как рассчитать статическое давление в системах воздуховодов, можно определить, что правильный напор воздуха противодействует сопротивлению воздушному потоку. При расчете статического давления мы ищем, чтобы давление воздуха превышало сопротивление. В противном случае система не сможет циркулировать воздух по воздуховодам.

Как предотвратить отсутствие циркуляции в системе отопления и охлаждения? С точным расчетом статического давления в воздуховоде.

Онлайн-калькулятор статического давления (калькулятор статического давления в воздуховоде)

Мы упрощаем процесс расчета статического давления в системе воздуховодов с помощью этого онлайн-калькулятора статического давления.

Воспользуйтесь приведенным ниже калькулятором, чтобы быстро рассчитать статическое давление воздуха и убедиться, что оно правильное.


Общее давление из-за воздуховода
Воздуховод КанальныйБезканальныйДлина канала, м Статическое давление, дюймы

Давление от фитингов и других элементов
Вытяжка кухонной вытяжки? ДаНетСтатическое давление от вытяжки кухонной вытяжки Количество фитингов, X 0,08 дюйма


Калькулятор гидростатического давления

Расчет гидростатического давления в трубопроводных системах (т. е. давления, создаваемого неподвижной жидкостью):


Жидкость Вода при 4 C (39 F) Вода при 20 C (68 F) Морская вода при 16 C (60 F) Масло SAE 30 при 16 C (60 F) Бензин при 16 C (60 F) Воздух при 20 C (68 F) , 1 атм Метан (природный газ), 20 C, 1 атм Углекислый газ при 20 C, 1 атм Азот при 20 C (68 F), 1 атм Гелий при 20 C (68 F), 1 атм Пользователь вводит плотность

Массовая плотность жидкости, фунты /фут3. Пожалуйста, используйте пользовательское значение или выберите жидкость выше.

Высота столба жидкости, фут

Давление, фунт-сила/фут2


Звучит сложно? Давайте разберем основы.

Что такое статическое давление в воздуховоде?

Мы объяснили в общих чертах, что такое статическое давление, но давайте углубимся немного глубже, чтобы помочь вам понять важность, прежде чем научиться рассчитывать измерения статического давления в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

Итак, мы знаем, что статическое давление важно для создания воздушного потока, но этот термин специально используется в отношении давления, измеряемого в дюймах водяного столба, когда воздух проходит через что-либо, например воздуховоды.

Домовладельцам не обязательно знать, как рассчитать измерения статического давления HVAC. Компания, которая устанавливает вашу систему HVAC, может выполнить все необходимые измерения, чтобы найти статическое давление в вентиляционных системах, но знание основ формулы статического давления важно для понимания вашей системы воздуховодов.

Как рассчитать статическое давление в жидкости (формула гидростатического давления)

Уравнение гидростатического давления: p=qgh

В этой формуле; 92

  • h = высота столба жидкости (м)
  • Единицы в калькуляторе давления:

    атм = атмосфера,

    С = Цельсия,

    см = сантиметр,

    F = Фаренгейт,

    футов = фут,

    г = грамм,

    дюйма = дюйм,

    кг = килограмм,

    км = километр,
    фунт = фунт,
    м = метр,
    мбар = миллибар,
    мм = миллиметр,
    М = мега,
    Н = ньютон,
    Па = Паскаль

    Этот расчет можно легко преобразовать в другие единицы, и хотя знание того, как измерить статическое давление в трубе, является важным инструментом, онлайн-калькулятор может упростить определение гидростатического давления.

    Заключение

    Когда вы ищете идеальный баланс давления и сопротивления в вашей системе HVAC для создания идеальной температуры в вашем помещении, знание того, как рассчитать статическое давление в системе воздуховодов или трубопроводов, может помочь гарантировать бесперебойную работу вашей системы. Чтобы выполнить собственные расчеты, воспользуйтесь калькуляторами статического и гидростатического давления.

    Если вы не знаете, какие заслонки, приводы заслонок или любые другие расходные материалы HVAC подходят для вашей системы вентиляции или трубопроводов, не стесняйтесь обращаться в компанию Blackhawk Supply.

    Регуляторы давления напора

    Двойные регуляторы давления

    Датчики давления

    Манометры и защитные кожухи

    Расчет размера воздуховода ОВК в режиме онлайн, расчет длины воздуховода, площади вентиляции и расхода воздуха показан в листе Excel

    Другие полезные калькуляторы

    Другие полезные калькуляторы ОВК:0009

    1. Калькулятор тоннажа HVAC
    2. Калькулятор HVAC м3/мин
    3. Калькулятор тепловой нагрузки HVAC
    4. Калькулятор оплаты труда ОВКВ
    5. Калькулятор финансирования HVAC
    6. Калькулятор энергоэффективности ОВКВ
    7. Калькулятор энтальпии HVAC
    8. Калькулятор HVAC
    9. Калькулятор оценки бизнеса HVAC

    Основы воздуховодов ОВКВ

    Если вы ищете новую систему ОВКВ или даже просто запасные части, важно понимать основы работы вашей системы. В этой статье мы обсудим некоторые ключевые термины и понятия, связанные с воздуховодами ОВиК.

    Прежде всего, давайте определимся с некоторыми общепринятыми терминами:

    «Статическое давление» — это атмосферное давление в данном пространстве. Обычно это измеряется в дюймах водяного столба (inh3O), и его можно использовать для определения размера воздуховода.

    «Пленум» относится к основному воздуховоду системы HVAC, который будет соединен с воздухозаборником (воздухозаборником). Пленум должен иметь больший диаметр, чем другие воздуховоды в вашей системе, чтобы свести к минимуму турбулентность и обеспечить плавный поток воздуха.

    Типы демпферов включают низковольтные типы, типы высокого давления и дифференциальные демпферы (в зависимости от скорости потока). Демпферы низкого напряжения обычно используются в жилых помещениях, тогда как демпферы высокого давления чаще используются в коммерческих условиях. Дифференциальные демпферы позволяют более точно контролировать скорость воздушного потока.

    «Дефлектор» помогает направить поток воздуха для охлаждения или обогрева без необходимости установки воздуховодов внутри стен или потолков. Это распространенное решение в районах с высокой плотностью населения, где недостаточно места для прокладки традиционных воздуховодов.

    Расчет площади вентиляции и расхода воздуха

    Когда дело доходит до расчета площади вентиляции и расхода воздуха, необходимо знать несколько формул. Во-первых, это формула «Нагрузка помещения/нагрузка всего дома», которая рассчитывает потребность каждой комнаты по отношению к нагрузке всего дома. Это важно, когда вы пытаетесь определить, какой поток воздуха необходим в каждой комнате.

    Второе уравнение относится к требованиям к воздушному потоку и учитывает такие факторы, как размер окна и прямой солнечный свет. Рекомендуется использовать ближе к 2 CFM на комнату при охлаждении помещений с окнами или прямыми солнечными лучами.

    ACH = CFM x 60 / (Площадь x Высота)

    После того, как вы определили, сколько воздуха требуется для каждой комнаты, следующим шагом будет расчет площади вентиляции. Это можно сделать, перемножив длину и ширину воздуховода. И, наконец, у нас есть уравнение потока воздуха через вентиляционный канал, в котором используется скорость в дюймах в секунду и потеря напора в футах.

    Существует множество различных методов проектирования систем вентиляции. Наиболее распространенными способами являются метод уменьшения скорости и метод равного трения. В этом примере мы сосредоточимся на методе равного трения.

    Метод равного трения — это простой, но эффективный способ проектирования воздуховодов для вентиляционных систем. Он работает путем расчета воздушного потока через воздуховоды, а затем соответствующего размера воздуховодов. Это обеспечивает равномерное распределение воздушного потока по всей системе и отсутствие турбулентности или потери давления.

    Чтобы использовать метод равного трения, сначала необходимо рассчитать площадь вентиляции. Это делается путем умножения длины каждого воздуховода на его ширину. Затем необходимо рассчитать скорость воздушного потока. Это можно сделать, измерив, сколько воздуха выбрасывается из известного источника, например вытяжного вентилятора или устройства для сжигания топлива. Наконец, необходимо рассчитать длину воздуховода. Это можно сделать с помощью математической формулы или диаграммы в зависимости от ваших конкретных требований».

    Калькулятор размеров воздуховодов – шаг за шагом

    Определение размеров воздуховодов может быть сложным процессом, но Калькулятор воздуховодов упрощает его. Этот бесплатный онлайн-инструмент позволяет пользователям вводить информацию о CFM и потерях на трение, чтобы получить точные результаты для размера воздуховода.

    Вот как использовать Калькулятор размера воздуховода:

    Шаг 1: Введите CFM – размер системы и размер воздуходувки.

    Шаг 2: Введите максимальный коэффициент трения.

    Шаг 3: Калькулятор предоставит сводку факторов для расчета максимальной скорости.

    Шаг 4: Используйте предоставленную формулу для расчета максимальной скорости.

    Шаг 5: Определите длину воздуховода, используя коэффициент трения и скорость.

    Какой размер воздуховода мне нужен для комнаты 12×12?

    Размер воздуховода, необходимого для помещения размером 12×12 футов, составляет 144 кубических футов в минуту. Это число основано на предположении, что у вас есть блок HVAC с выходной мощностью 400 CFM. Если ваша единица отличается, вы можете использовать этот калькулятор, чтобы определить размер воздуховода, который вам нужен.

    Чтобы найти CFM для одной комнаты, умножьте площадь этой комнаты на ее размер и разделите на общую площадь вашего дома. Для комнаты 12×12 вам потребуется 12 x 400 = 4200 CFM.

    Стоимость воздуховодов ОВКВ

    Когда придет время заменить воздуховод, стоимость может варьироваться в зависимости от множества факторов. Первым шагом является определение размера ваших воздуховодов; Вы можете использовать специальное программное обеспечение, чтобы сравнить размеры и определить, какие из них наиболее рентабельны.

    Получив эту информацию, вам необходимо связаться с техническим специалистом, чтобы получить смету работ по замене. Технический специалист, скорее всего, будет использовать специализированное оборудование для выполнения работы, поэтому окончательная стоимость может быть выше, чем первоначальная оценка. Имейте в виду, что эти расходы также могут варьироваться в зависимости от того, где вы живете, и насколько сложен процесс замены.

    Поиск и устранение неисправностей воздуховодов

    Если у вас возникли проблемы с воздуховодами, важно сначала просмотреть контрольный список проверки ОВКВ, чтобы определить проблему, прежде чем вызывать специалиста. Во многих случаях проблема может быть устранена без необходимости платить за вызов службы поддержки. Вот несколько вещей, которые нужно проверить:

    — Не забиты ли воздуховоды плесенью? Если это так, это может быть признаком более серьезных проблем, которые необходимо решать немедленно, таких как повреждение водой и утечки из других источников за пределами дома.

    -Есть ли слабый поток воздуха через вентиляционные отверстия вокруг вашего дома? Это может означать, что система HVAC не может получить достаточно холодного воздуха для надлежащего охлаждения в жаркие месяцы, что может привести к снижению эффективности и увеличению затрат на электроэнергию для вас.

    -Есть ли у вас утечки в воздуховоде? Утечки могут вызвать проблемы с изоляцией и привести к попаданию влаги в воздуховоды, что может привести к росту плесени.

    -Можно ли подключиться к существующим воздуховодам? В некоторых случаях вы можете подключиться к существующему воздуховоду, если он доступен и для этого достаточно места.

    — Надлежащая ли изоляция вокруг воздуховода? Важно изолировать существующие воздуховоды в вашем подвале или чердаке с помощью изоляции R-значения, чтобы предотвратить конденсацию.

    Если у вас возникли проблемы с воздуховодами, перед обращением к специалисту важно составить контрольный список проблем. Во многих случаях проблема может быть устранена без необходимости платить за вызов службы поддержки. Вот несколько вещей, которые нужно проверить:

    — Не забиты ли воздуховоды плесенью? Если это так, это может быть признаком более серьезных проблем, которые необходимо решать немедленно, таких как повреждение водой и утечки из других источников за пределами дома.

    -Можно ли подключиться к существующим воздуховодам? В некоторых случаях вы можете подключиться к существующему воздуховоду, если он доступен и для этого достаточно места.

    — Достаточно ли изоляция вокруг вашего воздуховода? Важно изолировать существующие воздуховоды в вашем подвале или чердаке с помощью изоляции R-значения, чтобы предотвратить конденсацию.

    Не забывайте об изоляции {#don’t-forget-about-isosulations}

    Изоляция используется для снижения шума, поэтому при ее установке внутренний размер воздуховода уменьшается. Это означает, что вам понадобится воздуховод большего размера, чтобы сохранить тот же чистый размер воздуховода. Кроме того, на каждый метр трубы приходится небольшая потеря на трение. Хотя это может показаться не таким уж большим, со временем оно может накапливаться и экономить огромные суммы на расходах на отопление и охлаждение. Чем больше у вас изоляции, тем меньше тепла будет теряться через трубы в вашем доме или здании.

    При планировании трассы воздуховодов важно не забывать оставлять достаточно места для изоляции. Если вы этого не сделаете, вы можете столкнуться с конфликтами между воздуховодами и другими службами из-за нехватки места. Кроме того, в большинстве каналов кондиционирования воздуха используется изоляция из стекловолокна. Толщина этой изоляции варьируется в зависимости от спецификаций проекта, но обычно измеряется в миллиметрах (мм).

    эффективных методов. Расчет размеров воздуховодов

    Не всегда есть возможность пригласить специалиста для проектирования системы инженерных сетей. Что делать, если при ремонте или строительстве вашего объекта потребовался расчет вентиляционных каналов? Можно ли сделать его самостоятельно?

    Расчет позволит создать эффективную систему, которая обеспечит бесперебойную работу агрегатов, вентиляторов и приточно-вытяжных установок. Если все правильно рассчитать, это уменьшит затраты на закупку материалов и оборудования, а впоследствии и на дальнейшее обслуживание системы.

    Расчет воздуховодов системы вентиляции помещений может производиться разными методами. Например, так:

    • постоянные потери давления;
    • разрешенных скоростей.

    Типы и типы воздуховодов

    Перед расчетом сетей необходимо определить, из чего они будут выполнены. В настоящее время используются изделия из стали, пластика, ткани, алюминиевой фольги и т.д. Воздуховоды часто делают из оцинкованной или нержавеющей стали, это можно устроить даже в небольшой мастерской. Такие изделия удобно монтировать и расчет такой вентиляции не вызывает проблем.

    Кроме того, воздуховоды могут отличаться по внешнему виду. Они могут быть квадратными, прямоугольными и овальными. У каждого типа есть свои достоинства.

    • Прямоугольные позволяют делать вентиляционные системы небольшой высоты или ширины, сохраняя при этом нужную площадь поперечного сечения.
    • В круглых системах меньше материала,
    • Овал сочетает в себе плюсы и минусы других типов.

    Для примера расчета выберем круглые трубы из жести. Это изделия, которые используются для вентиляции жилых, офисных и торговых помещений. Расчет будет производиться одним из методов, позволяющих точно подобрать сеть воздуховодов и найти ее характеристики.

    Методика расчета воздуховодов методом постоянных скоростей

    Начать необходимо с поэтажного плана.

    Используя все нормы, определите необходимое количество воздуха в каждой зоне и начертите схему подключения. На нем показаны все решетки, диффузоры, изменения поперечного сечения и отводы. Расчет производится для наиболее удаленной точки вентиляционной системы, разделенной на участки, ограниченные ответвлениями или решетками.

    Расчет воздуховода для монтажа заключается в выборе нужного сечения по всей длине, а также нахождении потерь давления для подбора вентилятора или приточной установки. Исходными данными являются значения количества проходящего воздуха в вентиляционной сети. По схеме рассчитаем диаметр воздуховода. Для этого нужен график потери давления.
    Для каждого типа воздуховода график свой. Обычно производители предоставляют такую ​​информацию для своей продукции, либо вы можете найти ее в справочниках. Рассчитаем круглые жестяные воздуховоды, график для которых представлен на нашем рисунке.

    Номограмма для подбора размера

    В соответствии с выбранным методом задаем скорость воздуха каждой секции. Она должна быть в пределах, установленных для зданий и помещений выбранного назначения. Для основных приточно-вытяжных вентиляционных каналов рекомендуются следующие значения:

    • жилые помещения — 3,5–5,0 м/с;
    • производства
    • — 6,0–11,0 м/с;
    • офисов — 3,5–6,0 м/с.

    Для филиалов:

    • офисы — 3,0–6,5 м/с;
    • жилых помещений — 3,0–5,0 м/с;
    • производства
    • — 4,0–9,0 м/с.

    При превышении скорости допустимого уровня уровень шума повышается до дискомфортного для человека уровня.

    После определения скорости (в примере 4,0 м/с) находим по графику нужное сечение воздуховодов. Также есть потери напора на 1 м сети, которые понадобятся для расчета. Полная потеря давления в Паскалях находится путем умножения удельного значения на длину секции:

    Ручной=Ручной·Ручной.

    Элементы сети и местные сопротивления

    Также важны потери на элементах сети (решетки, диффузоры, тройники, повороты, изменения сечения и др.). Для решеток и некоторых элементов эти значения указаны в документации. Их также можно рассчитать, умножив коэффициент местного сопротивления (с.м.с.) на динамическое давление в нем:

    Rm. с.=ζ Rd.

    Где Rd=V2 ρ/2 (ρ — плотность воздуха).

    К.м. с. определяется по справочникам и заводским характеристикам продукции. Суммируем все виды потерь напора по каждому участку и по всей сети. Для удобства сделаем это табличным способом.

    Сумма всех давлений будет приемлемой для этой сети воздуховодов, а потери в ответвлениях должны быть в пределах 10% от общего доступного давления. Если разница больше, необходимо установить на выходах заслонки или диафрагмы. Для этого рассчитаем требуемую с.м.с. по формуле:

    ζ= 2Rизб/V2,

    где Pизб – разница между располагаемым давлением и потерями в ответвлении. По таблице выберите диаметр диафрагмы.

    Необходимый диаметр диафрагмы для воздуховодов.

    Правильный расчет вентиляционных каналов позволит вам правильно подобрать вентилятор, выбрав из производителей по вашим критериям. Используя найденное располагаемое давление и суммарный расход воздуха в сети, сделать это будет несложно.

    Вентиляция играет важную роль в создании оптимального микроклимата в доме. Правильно спроектированная система вентиляции обеспечивает удаление за пределы помещений загрязненного воздуха, вредных газов, паров и пыли, влияющих на здоровье людей, находящихся в жилом помещении. При проектировании вентиляционных систем производится огромное количество расчетов, в которых учитывается множество факторов и переменных.

    Воздуховоды играют важную роль в работе системы вентиляции, а именно их длина, сечение и форма. Крайне важно, чтобы расчет сечения воздуховодов был произведен правильно, так как от этого будет зависеть, сможет ли система воздуховодов пропускать достаточное количество воздуха, скорость воздушного потока и бесперебойность работы вентиляционной системы. в целом. Благодаря грамотному расчету площади воздушных каналов вибрация и аэродинамический шум, создаваемые воздушными потоками, будут находиться в допустимых пределах.

    • Обратитесь к профессионалам. Расчет будет сделан качественно, но дорого.
    • Произвести самостоятельный расчет по формулам расчета удельных потерь воздуха, гравитационного подпора, сечения воздуховодов, формулы скорости воздушных масс в газоходах, определения потерь на трение и сопротивление.
    • Воспользуйтесь онлайн-калькулятором.

    Расчет сечения воздуховода

    Оснащение жилья всеми благами цивилизации – необходимость для любого собственника. Нельзя не включить в перечень инженерных систем дома вентиляцию и кондиционирование. К обустройству этих комплексов нужно подходить с максимальной ответственностью, что невозможно без расчета площади воздуховодов и арматуры. При малейшей ошибке будет нарушен микроклимат в помещении, что скажется на комфорте всех членов семьи.

      Показать все

      Причины проблем с вентиляцией

      Если расчеты произведены правильно, то максимально допустимой будет подача чистого воздуха нормальной влажности, а также удаление неприятных запахов. В противном случае гарантировано образование плесени, грибка в ванных и туалетах, постоянная духота на кухнях и в комнатах. Ситуация усугубляется тем, что почти все помещения оборудованы герметичными пластиковыми окнами без щелевой вентиляции. Недостаток свежего воздуха приходится компенсировать принудительно.

      Еще одной причиной проблем с устранением сточных масс, неприятных запахов и излишков водяного пара являются засоры и разгерметизация вентиляционных труб. Перепланировка помещений может оказать негативное влияние на микроклимат, если не прибегнуть к инженерной помощи при расчете площади воздуховодов при модернизации вентиляции в соответствии с новыми параметрами.

      Самый простой способ исправить неполадки в этой системе — проверить наличие тяги. Для этого поднесите к вытяжному каналу лист бумаги или горящую спичку. Использование открытого огня в помещениях с газовым отопительным оборудованием не рекомендуется. Если отклонение явно заметно, то о проблемах говорить не приходится. В случае обратного результата необходимо выяснить причины отсутствия подачи свежего воздуха и приступить к их устранению, что может потребовать повторного расчета всех параметров.

      Зона воздуховодов

      Основания для определения зон

      Система вентиляционных коммуникаций представляет собой сложную конструкцию. При ее проектировании необходимо рассчитывать квадратуры прямоугольных и сечения круглых участков сети, переводить их в квадратные метры. м, рассчитать площади врезок, переходов. Это можно сделать с помощью специальных математических выражений. или специальная программа – онлайн-калькулятор для расчета воздуховодов.

      Расчет по формуле

      Существует несколько определений для выполнения расчетов. Основные из них:

      Площадь воздуховода MagiCAD

      Последовательность операций

      Чтобы не ошибиться в прогнозируемых показателях, необходимо разбить весь рабочий цикл на этапы. Примерно получится следующая последовательность:

      • Расчет отдельных зон, ограниченных тройниками или заслонками. Если есть ответвления, то они добавляются в этот сегмент. Потребление кислорода на всем протяжении считается стабильным.
      • Определение магистрали с максимальным потреблением воздуха. Это будет самый длинный элемент схемы.
      • Сечения на расчетных участках выбирают в соответствии с рекомендациями ГОСТа — ≤ 8 м/с в магистралях, ≤ 8 м/с в ответвлениях, ≤ 3 м/с в жалюзи и решетках.
      • Все секции отмечены от наименее загруженных в порядке возрастания давления.

      При наличии предварительных условий можно рассчитать производительность вентиляционных систем. Используемые формулы:

      Предполагается, что при расчетах будут использоваться специальные справочники. Они указывают практические потери на трение, расход воздуха при различных расходах:

      Для демпфирования избыточного давления используется диафрагма. Коэффициент его сопротивления определяется следующим образом:

      Данные из этих таблиц используются для нескольких типов вентиляционных установок. Среди них:

      • Вытяжка, устанавливаемая на производственных, торговых, спортивных площадках и в жилых домах, монтируемая как внутри, так и снаружи здания.
      • Воздухоснабжение, снабжение помещений различных типов подготовленным воздухом.
      • В сочетании с блоком восстановления.

      Расчет перепада давления в воздуховодах

      Расчет диаметра каналов

      Определив скорость движения воздушных масс внутри трассы, можно переходить к расчету следующего параметра. Определяется по формуле S=R\3600v, где S — площадь поперечного сечения магистрали, R — расход кислорода в м3/ч, v — скорость воздушного потока, 3600 — время поправочный коэффициент. Узнав его, вычисляется диаметр:

      При определении размеров магистральных трубопроводов необходимо соблюдение определенных условий. Проект должен соответствовать следующим критериям:

      • Обеспечивать необходимый подогрев смеси и отвод избыточного тепла при их экономической целесообразности.
      • Скоростные показатели движения воздушных потоков не должны нарушать комфортность нахождения в помещениях.
      • Предельно допустимые концентрации вредных веществ, не превышающие значений, определенных ГОСТ 12.1.005–88.

      Основные понятия аэродинамического расчета УРОК 1 (всего 10 занятий)

      Типы каналов

      Прежде чем приступить к расчету воздуховодов и фитингов, необходимо знать, из какого материала они изготовлены. От этого зависит пересчет площади поперечного сечения и способ движения воздушных масс внутри. Каналы для вентиляции бывают:

      • Металл (оцинкованная, нержавеющая или черная сталь).
      • Изготовлен из гибкой пленки (пластиковой или алюминиевой).
      • Твердый пластик.
      • Ткани.

      Форма их в основном прямоугольная или круглая, реже — овальная. Их изготавливают на промышленных предприятиях, так как организовать производство непосредственно на объекте довольно сложно.

      Определение диаметра

      Эта задача становится основной при создании проектной документации системы вентиляции. Процесс может осуществляться как специалистами-установщиками, так и самостоятельно, с помощью калькулятора воздуховодов и фитингов. Это можно сделать двумя способами.

      Вариант с использованием допустимых скоростей основан на нормированной скорости движения внутри трубы. Показатели выбираются для конкретного типа помещения и участка магистрали в соответствии с рекомендуемыми значениями.

      Каждое здание характеризуется максимально допустимой скоростью воздухораспределения, превышение которой недопустимо. Для регулярного использования следует брать эту схему:

      • Составление плана с указанием необходимого количества подаваемого или удаляемого воздуха. Это базовая линия, на которой строится вся работа по проектированию.
      • Отметки на схеме отдельных участков с данными о количестве перемещающегося по ним кислорода. Необходимо указать решетки, перепады сечения, отводы и вентили.
      • После выбора максимальной скорости вычисляется калибр, диаметр или размер сторон канала.

      Простой расчет вентиляции с теплообменником.

      А также можно подобрать эти параметры по методике определения потерь напора, суммируя их на непрямых участках и отводах, решетках и тройниках. Для этого потребуются геометрические формулы и специальные таблицы.

      Выбор материала

      Эта процедура выполняется на предприятии, производящем воздуховод и аксессуары. При этом определяется количество сырья для производства необходимого количества продукции. Для таких целей создается профильная развертка и используются формулы из геометрии. Для круглых сечений это будет диаметр трубы, умноженный на длину окружности.

      Фасонные изделия рассчитать сложнее, так как для них нет готовых формул. Вы должны производить для каждого элемента отдельно. Провести операцию на месте невозможно, поэтому все дополнительные детали поставляются производителем вместе с основными элементами конструкции.

      Наиболее распространенными комплектующими для систем вентиляции и кондиционирования являются:

      • Отводы обычные и S-образные (утки).
      • Переходники по диаметру и геометрической форме.
      • Тройники.
      • Зонты.

      Каждый из этих компонентов играет особую роль в комплексе вентиляционной системы, поэтому каждый из них проектируется отдельно. Рассчитать как фасонные изделия, так и площадь воздуховодов с помощью онлайн-калькулятора несложно.

      Программы помощи

      Для исключения человеческого фактора при расчетах, а также сокращения сроков проектирования разработано несколько продуктов, позволяющих правильно определить параметры будущей вентиляционной системы. Кроме того, некоторые из них позволяют построить 3D-модель создаваемого комплекса. Среди них следующие разработки:

      • Vent-Calc для расчета площади поперечного сечения, тяги и сопротивления в сечениях.
      • GIDRV 3.093 обеспечивает управление расчетом параметров канала.
      • Ducter 2.5 подбирает элементы системы по определенным характеристикам.
      • CADvent на базе AutoCAD с максимальной базой элементов.

      Задачу подбора габаритов будущей вентиляции каждый решает самостоятельно. Для неопытного монтажника предпочтительнее будет спроектировать и установить все компоненты с помощью специалистов, имеющих опыт создания таких магистралей и соответствующее оборудование и приспособления.

    Эффективность систем вентиляции зависит от правильного подбора отдельных элементов и оборудования. Расчет площади воздуховода производят с целью обеспечения необходимой частоты воздухообмена в каждом помещении в зависимости от его назначения. Принудительная и естественная вентиляция требуют отдельных алгоритмов проектных работ, но имеют общие направления. При определении сопротивления воздушному потоку учитывают геометрию и материал изготовления воздуховодов, их общую длину, кинематическую схему, наличие ответвлений. Дополнительно рассчитываются потери тепловой энергии для обеспечения благоприятного микроклимата и снижения затрат на содержание здания в зимнее время.

    Расчет площади поперечного сечения выполняется на основании данных аэродинамического расчета воздуховодов. С учетом полученных значений выполняется:

    1. Подбор оптимальных размеров сечений воздуховодов с учетом нормативных допустимых скоростей воздушного потока.
    2. Определение максимальных потерь давления в системе вентиляции в зависимости от геометрии, скорости и особенностей схемы воздуховодов.

    Последовательность расчета систем вентиляции

    1. Определение расчетных показателей отдельных участков общей системы. Секции ограничены тройниками или технологическими заслонками, поток воздуха по длине всего сечения стабильный. Если от участка есть ответвления, то их воздушный поток суммируется, и определяется общий по участку. Полученные значения отображаются на аксонометрической диаграмме.

    2. Выбор основного направления системы вентиляции или отопления. Главный участок имеет наибольший расход воздуха среди всех выделенных при расчетах. Он должен быть самым длинным из всех последовательных отдельных участков и ветвей. Согласно нормативным документам нумерация секций начинается с наименее нагруженных и продолжается по мере увеличения расхода воздуха.

    Примерная схема системы вентиляции с обозначениями ответвлений и участков

    3. Параметры сечений расчетных участков системы вентиляции выбирают с учетом рекомендованных нормами скоростей в воздуховодах и жалюзийных решетках. По ГОСТу скорость воздуха в магистральных трубопроводах ≤ 8 м/с, в ответвлениях ≤ 5 м/с, в жалюзи ≤ 3 м/с.

    Расчеты по системе вентиляции выполняются с учетом имеющихся предпосылок.

    Суммарные потери давления в воздуховодах:

    Расчет прямоугольных воздуховодов на потери давления:

    R — удельные потери на трение на поверхности воздуховодов;

    L – длина воздуховода;

    н — поправочный коэффициент в зависимости от шероховатости воздуховодов.

    Удельные потери давления для круглых сечений определяют по формуле:

    λ — коэффициент сопротивления гидравлическому трению;

    d — диаметр сечения воздуховода;

    P д — фактическое давление.

    Для расчета коэффициента сопротивления трения для круглого сечения трубы используется следующая формула:

    При расчетах допускается пользоваться таблицами, в которых на основании приведенных формул рассчитаны практические потери на трение, динамические определяются показатели давления и расхода воздуха для различных расходов на .

    Необходимо иметь в виду, что показатели фактического расхода воздуха в прямоугольных и круглых воздуховодах с одинаковой площадью поперечного сечения неодинаковы даже при полном равенстве скорости воздушного потока. Если температура воздуха превышает +20°C, то необходимо использовать поправочные коэффициенты на трение и местное сопротивление.

    Расчет системы вентиляции состоит из расчета основной магистрали и всех ответвлений к ней. При этом необходимо добиться такого положения, чтобы скорость воздуха постоянно увеличивалась по мере приближения к всасывающему или нагнетательному вентилятору. Если схема воздуховода не позволяет учесть потери в ответвлениях, а их значения не превышают 10 % от общего расхода, то допускается использовать схему для демпфирования избыточного давления. Коэффициент сопротивления воздушному потоку диафрагмы рассчитывается по формуле:

    Приведенные выше расчеты воздуховодов подходят для следующих типов вентиляции:

    1. Вытяжная. Применяется для удаления отработанного воздуха из производственных, коммерческих, спортивных и жилых помещений. Кроме того, он может иметь специальные фильтры для очистки выбрасываемого воздуха от пыли или вредных химических соединений; их можно монтировать внутри или снаружи помещений.
    2. поставка. В помещение подается подготовленный (подогретый или очищенный) воздух, он может иметь специальные устройства для снижения уровня шума, автоматизированного контроля и т. д.
    3. Приток/вытяжка. Комплекс оборудования и устройств для подачи/удаления воздуха из помещений различного назначения может иметь рекуператоры тепла, что значительно снижает затраты на поддержание благоприятного микроклимата в помещениях.

    Движение воздушных потоков по воздуховодам может быть горизонтальным, вертикальным или угловым. Учитывая архитектурные особенности помещений, их количество и размеры, воздуховоды можно устанавливать в несколько ярусов в одном помещении.

    Расчет площади поперечного сечения трубопровода

    После определения скорости движения воздуха по воздуховодам с учетом необходимого обменного курса можно рассчитать параметры поперечного сечения воздуховода по формуле S = R\3600v, где S — площадь поперечного сечения воздуховода, R — расход воздуха в м 3 /ч, v — скорость движения воздушного потока, 3600 — временной поправочный коэффициент. Площадь поперечного сечения позволяет определить диаметр круглого воздуховода по формуле:

    Если в помещении установлен квадратный воздуховод, то он рассчитывается по формуле d э = 1,30 х ((а х b) 0,625 / (а + b) 0,25).

    d e — эквивалентный диаметр для круглого воздуховода в миллиметрах;

    а и b — длины сторон квадрата или прямоугольника в миллиметрах. Для упрощения расчетов используйте таблицу преобразования № 1.

    Таблица № 1

    Для расчета эквивалентного диаметра овальных воздуховодов используйте формулу d = 1,55 S 0,625 /P 0,2

    S — площадь поперечного сечения овального воздуховода;

    P — периметр трубы.

    Площадь поперечного сечения овальной трубы рассчитывается по формуле S = π × a × b / 4

    S — площадь поперечного сечения овального воздуховода;

    а = овальный воздуховод большого диаметра;

    b = меньший диаметр овального воздуховода.
    Подбор воздуховодов овальной или квадратной формы по скорости воздушного потока Для облегчения выбора оптимального параметра конструкторы рассчитали готовые таблицы. С их помощью можно подобрать оптимальный размер воздуховодов любого сечения в зависимости от частоты воздухообмена в помещении. Частота обмена выбирается с учетом объема помещения и требований СанПиН.


    Расчет параметров воздуховодов и систем естественной вентиляции В отличие от принудительной подачи/удаления воздуха, для естественной вентиляции важны показания разности давлений снаружи и внутри помещений. Расчет сопротивления и выбор направления должны быть выполнены таким образом, чтобы гарантировать минимальную потерю давления потока.

    При расчете существующие гравитационные давления увязывают с фактическими потерями давления в вертикальных и горизонтальных воздуховодах.

    Классификации исходных данных при расчете сечения воздуховодов При расчетах необходимо учитывать требования действующих СНиП 2.04.05-91 и СНиПа 41-01-2003. Расчет систем вентиляции по диаметру воздуховодов и используемому оборудованию должен предусматривать:

    1. Нормированные показатели чистоты воздуха, коэффициента обмена и показатели микроклимата помещений. Рассчитана мощность установленного оборудования. При этом уровень шума и вибрации не может превышать установленных норм для зданий и помещений с учетом их назначения.
    2. Системы должны быть ремонтопригодными, при проведении плановых ремонтных работ не должен нарушаться технологический цикл предприятий.
    3. В помещениях с агрессивной средой предусмотрены только специальные воздуховоды и оборудование, исключающее искрение. Горячие поверхности должны быть дополнительно изолированы.
    Нормы расчетных условий для определения сечения воздуховодов

    Расчет площади воздуховода должен предусматривать:

    1. Надлежащие условия чистоты и температурный режим в помещениях. Для помещений с избыточным теплом обеспечить его отвод, а в помещениях с недостатком тепла минимизировать потери теплого воздуха. При этом необходимо придерживаться экономической целесообразности выполнения этих условий.
    2. Скорость движения воздуха в помещении не должна нарушать комфорт пребывания людей в помещении. При этом учитывается обязательная очистка воздуха в рабочих зонах. В струе воздуха, поступающей в помещение, скорость движения Nx определяется по формуле Nx = Kn×n. Максимальная температура приточного воздуха определяется по формуле tx = tn + D t1, а минимальная по формуле tcx = tn + D t2. Где: nn, tn — нормированный расход воздуха в м/с и температура воздуха на рабочем месте в градусах Цельсия, К = 6 (коэффициент перехода скорости воздуха на выходе из воздуховода и в помещении), D t1, D t2 — максимально допустимое отклонение температуры.
    3. Предельно допустимые концентрации вредных химических соединений и взвешенных частиц по ГОСТ 12.1.005-88. Дополнительно нужно учитывать последние решения Госнадзора.
    4. Параметры наружного воздуха. Они регламентируются в зависимости от технологических особенностей производственного процесса, конкретного назначения строения и постройки. Показатели концентрации взрывоопасных соединений и веществ должны соответствовать требованиям противопожарных государственных органов.

    Монтаж систем вентиляции с принудительной подачей/удалением воздуха следует производить только в тех случаях, когда характеристики естественной вентиляции не могут обеспечить требуемые параметры чистоты и температурного режима в помещениях или зданиях, имеющих отдельные зоны с полным отсутствием естественного притока воздуха . Для некоторых помещений площадь воздуховодов подбирается таким образом, чтобы в помещениях постоянно поддерживался подпор и исключался приток наружного воздуха. Это касается приямков, подвалов и других помещений, в которых есть вероятность скопления вредных веществ. Дополнительно воздушное охлаждение должно присутствовать на рабочих местах с тепловым воздействием более 140 Вт/м 2 .
    Требования к системам вентиляции Если расчетные данные по системам вентиляции снижают температуру в помещениях до +12°С, то обязательно необходимо предусмотреть одновременное отопление. К системам подключаются отопительные агрегаты соответствующей мощности с целью доведения значений температуры до нормируемых государственными стандартами. Если вентиляция устанавливается в производственных зданиях или общественных помещениях, в которых постоянно находятся люди, то необходимо предусматривать не менее двух приточных и двух вытяжных постоянно работающих агрегатов. Размер площади воздуховодов должен обеспечивать расчетную величину воздушных потоков. Для сообщающихся или смежных помещений допускается наличие двух вытяжных систем и одной приточной или наоборот.

    Если помещение необходимо проветривать круглосуточно, то к установленным воздуховодам необходимо подключить резервное (аварийное) оборудование. Должны учитываться дополнительные ответвления, для них производится отдельный расчет площади. Резервный вентилятор можно не ставить только если:

    1. После выхода из строя вентиляционной системы есть возможность быстро остановить рабочий процесс или вывести людей из помещения.
    2. Технические параметры аварийной вентиляции полностью соответствуют требованиям по чистоте и температуре воздуха в помещениях.

    Общие требования к воздуховодам Расчет конечных параметров воздуховодов должен предусматривать возможность:

    1. Монтаж противопожарных клапанов в вертикальном или горизонтальном положении.
    2. Установки на межэтажных площадках шлюзов. Конструктивные особенности устройств должны обеспечивать выполнение нормативных требований по аварийному отключению отдельных ветвей системы вентиляции и недопущению распространения дыма или огня по зданию. При этом длина участка, на котором крепятся ворота, не должна быть меньше двух метров.
    3. К каждому напольному коллектору можно подключить не более пяти воздуховодов. Узел соединения создает дополнительное сопротивление воздушному потоку, эту особенность необходимо учитывать при расчете размеров.
    4. Монтаж автоматических систем пожарной сигнализации. Если привод сигнализации монтируется внутри воздуховода, то при определении его оптимального диаметра следует учитывать уменьшение эффективного диаметра и появление дополнительного сопротивления воздушному потоку за счет турбулентности. Такие же требования выдвигаются при установке обратных клапанов, препятствующих перетеканию вредных химических соединений с одного производственного объекта на другой.

    Воздуховоды из негорючих материалов должны устанавливаться для систем вентиляции с отсосом легковоспламеняющихся продуктов или с температурой выше +80°С. Основные проходные участки вентиляции должны быть металлическими. Кроме того, металлические воздуховоды монтируют на чердаках, технических помещениях, подвалах и подпольях.

    Суммарные потери воздуха на арматуру определяются по формуле:

    Где p – удельные потери давления на квадратный метр расширенного сечения воздуховода, ∑Ai – общая площадь расширенного сечения. В пределах одной схемы монтажа системы вентиляции потери можно принять из таблицы.

    При расчете размеров воздуховодов в любом случае понадобится инженерная помощь, сотрудники нашей компании обладают достаточными знаниями для решения всех технических вопросов.

    Расчет мощности системы вентиляции:

    Сечение воздуховода: Круглое Прямоугольное

    Диаметр: мм

    Длина: мм

    Ширина: мм

    Материал воздуховода: Кирпич Сталь Вентиляционный блок Шлако-гипсовый

    Комната: Кухня с газом. плита Кухня с электроплитой Ванная Туалет Санузел совмещенный

    Высота H: м

    Чистый воздух, нормальная влажность, оптимальная температура — все это поддерживается системой вентиляции. Поэтому очень важно следить за его правильной работой.
    Воздух засасывается в вентиляционную шахту из-за разницы давления воздуха внутри и снаружи помещения. А на пути движения воздуха имеются какие-то препятствия (повороты, сужения, решетки, трение о вентиляционный канал), препятствующие прохождению воздуха через сам вентиляционный канал. А если разница давления воздуха между помещением и улицей меньше, чем потери давления от этих преград, то нормальная вентиляция работать не будет.
    Оптимально считается при перепаде давления по 10-15% больше, чем потеря давления.

    Порядок работы:
    1. Выбрать сечение канала/канала (прямоугольное или круглое)
    2. Задать геометрию канала/канала
    3. Выбрать материал канала/канала (кирпич, сталь, вентиляционный блок и шлакогипс)
    4. Выберите комнату, в которой вы проверяете вентиляцию, в
    5. Установите высоту H, указанную на рисунке (расстояние от вентиляционной решетки до верхней точки воздуховода/воздуховода)
    6. Нажмите кнопку «Рассчитать».

    Результат будет приведен ниже и покажет, правильно ли работает ваша система вентиляции.

    Для справки:
    — можно полностью выполнить аэродинамический расчет системы вентиляции в


    Как рассчитать потери давления через воздуховод — BIM4Tips

    Брайан Джонсон в руководствах по проектированию, учебных пособиях, строительных стандартах

    В гидродинамике Уравнение Дарси-Вейсбаха представляет собой эмпирическое уравнение, которое связывает потерю напора или потери давления из-за трения по заданной длине трубы со средней скоростью потока потока несжимаемой жидкости .

    Уравнение Дарси-Вейсбаха

    ρ , плотность жидкости.
    D , гидравлический диаметр воздуховода D = 2 a b / (a ​​+ b).
    ⟨v⟩ , средняя скорость потока, экспериментально измеренная как объемная скорость потока Q на единицу смоченной площади поперечного сечения.
    fD , коэффициент трения Дарси (также называемый коэффициентом текучести λ).

    Ниже приведено уравнение Свами-Джейна , используемое для непосредственного решения коэффициента трения Дарси-Вейсбаха f полнопроточной круглой трубы. Это уравнение является аппроксимацией неявного уравнения Коулбрука-Уайта , где число Рейнольдса Re > 4000 и имеет турбулентный поток. Где ламинарный поток имеет Re < 2100, а переходный поток 2100 < Re < 4000 (рис. 1).

    Рис. 1: Диаграмма профиля скорости.

    Уравнение Коулбрука-Уайта

    Уравнение Свами-Джейна

    Номер Рейнольдса

    Относительная шероховатость трубы ε / D , где ε — эффективная высота шероховатости трубы, а D — диаметр трубы (внутренний).

    u , скорость жидкости относительно объекта.
    L , является характерным линейным размером.
    № 92) = 14.1666 ft/sec
    Galvanized Pipe Roughness ε = 0.0003 ft (see below Revit Type Properties)
    Relative roughness ε / D = 0. 0003 ft / 1.3333 ft = 0.00025006
    Velocity of the жидкость относительно объекта u = 14,1666 фут/сек
    Характеристический линейный размер цилиндра L = 1,3333 фут
    Динамическая вязкость μ = 9167 с1667 0,0000134394 фунт/фут-сек

    РИСУНОК 2 Психометрические данные при 55Fdb/60%RH с использованием программного обеспечения Cook Psychometric. Узнайте больше об этом программном обеспечении в компании Loren Cook http://www.lorencook.com/downloads.asp.

    РИСУНОК 3 Пример свойств прямоугольного воздуховода в Revit.

    92)
    ΔP/L = 0,000023 фунт/кв. дюйм
    ΔP/л 0,000023 фунт/кв. Δp / L = 0,00064 в WG

    Следовательно, потеря трения составляет Δp = 0,064 в WG / 100 футов

    STEP-5 Проверьте ваш ответ:

    . потери ΔP = 0,063 дюймов водяного столба / 100 футов

    РИСУНОК 4 Проверка расчета с помощью Revit.

    Список ссылок:

    • En.wikipedia.org. (2019). Уравнение Дарси–Вейсбаха. [онлайн] Доступно по адресу: https://en.wikipedia.org/wiki/Darcy%E2%80%93Weisbach_equation [По состоянию на 18 сентября 2019 г.].

    • Autodesk.com. (2019). Ревит | Программное обеспечение BIM | Автодеск. [онлайн] Доступно по адресу: https://www.autodesk.com/products/revit/overview [По состоянию на 18 сентября 2019 г.

    You may also like

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *