Программа расчет систем вентиляции: Программа для расчета и проектирования систем вентиляции Vent Calc

Содержание

VSV программа для аэродинамического расчета систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта » Разработка программного обеспечения ООО ПОТОК

Программа предназначена для аэродинамического расчёта систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта. Для составления задания (подготовки исходных данных) необходимо наличие схем проектируемых вентиляционных систем с указанием длин участков и расходов воздуха на концевых участках. Входными данными для расчета являются описание систем вентиляции и требования предъявляемые к ней (скорость в магистральных воздуховодах и в ответвлениях). Системы вентиляции – приточные, вытяжные с (жёсткими воздуховодами) круглыми (гибкими, круглыми/овальными, сжатыми) или прямоугольными воздуховодами. Системы аспирации и пневмотранспорта – вытяжные с круглыми воздуховодами. Имеется возможность разделения участка системы с постоянным расходом на несколько расчетных без использования фиктивного тройника.

Программа позволяет осуществить решение следующих задач:
• определение размеров сечений по заданным скоростям и расходам, потерь напора по участкам и ветвям, давления в начале и конце линейных элементов системы – воздухопроводов;
• определение потерь напора по участкам и ветвям по заданным размерам сечений воздуховодов и расходам;
применение воздуховодов круглого и прямоугольного сечения, а также из различных материалов;
• задание на отдельных участках сечений воздуховодов и дополнительных потерь давления.
• перенос диафрагм на сборные участки.

“Увязка” систем производится плоскими или конусными шайбами (диафрагмами) или расходами воздуха.

Для анализа и принятия решения пользователю предоставлены в “цифрах” практически все поэтапные, «промежуточные результаты преобразования исходных данных в «конечные» по каждому участку системы. Это дает пользователю иметь «прозрачность» работы программного средства и формирует «доверие» к полученным итогам обработки входных данных.

“Протокол расчёта” пошагово отражает процесс определение КМС тройников в зависимости от указанных пользователем конструктивных особенностей и “трассировку самого процесса обработки данных”.

Таблицы сортаментов в необходимых случаях содержат толщину воздуховодов. Кроме того, в проектируемой системе допустимо применение разных участков воздуховодов из 20 различных материалов, причем список материалов открыт для корректировки, достаточно знать значение эквивалентной шероховатости.

Используют два типа воздуховодов:
Жесткие, из оцинкованной стали и других материалов, прямоугольного сечения, овальные и круглые;

Гибкие, с термоизолятором, находящимся между двумя слоями многослойной полимерной пленки, ламинированной слоями алюминиевой фольги. Необходимую жесткость гибким воздуховодам придает стальная спиральная пружина, впаянная во внутренний слой пленки

Наряду с традиционными отечественными воздуховодами возможно применять Воздуховоды гибкие, Воздуховоды сжатые производства различных фирм.

Расчёт воздуховодов может производится со следующими узлами и деталями (тройники или крестовины):
• нормализованные тройники
• штанообразные тройники;
• узлы из унифицированных деталей;
• узлы из унифицированных деталей с заглушками по магистрали;
• узлы из унифицированных деталей комбинированные;
• отводы обычные и “отводы с внутренними кромками” под различными углами

Обеспечение расчётных расходов воздуха в системе достигается:
• Плоскими диафрагмами – общеобменная вентиляция
• Конусными диафрагмами – аспирация и пневмотранспорт
• Расходом воздуха – аспирация и пневмотранспорт.

Дросселирующие диафрагмы, программно могут быть установлены на прилегающих к тройнику или крестовине составных участках. По соображениям пользователя, на вкладке “Общие данные о системе” возможно предусмотреть программную расстановку дросселирующих диафрагм только на концевых участках.

Для прямоугольных воздуховодов скорость определяется не по площади живого сечения, а по ЭКВИВАЛЕНТНОМУ ДИАМЕТРУ. Выбор метода определения эквивалентного диаметра из семи, реализованным в программе, предоставлен пользователю.

В программе реализован итерационный метод расчёта воздуховодов по “удельным потерям” давления.

“Входная” и “выходная” информация для расчетной части предоставляется в табличной форме. В стадии готовности – реализация варианта автоматизированного графического формирования данных с чертежа. Строительная подоснова может быть подготовлена пользователем или заимствована из вне – преобразована средствами программы

Выходными данными являются конструктивные элементы системы (сечения воздуховодов, потери давления, сечения диафрагм) и спецификации материалов (поверхность воздуховодов по отдельным системам и по объектно). Результаты представлены в “Табличной” форме. Для “визуализации и анализа” результатов прилагаются “графики-диаграммы увязки” и “эпюр давлений”. Шаблон паспорта системы вентиляции.

Предусмотрена выдача проектных данных, спецификаций по системных и сводных в формах ГОСТ (в формате MS Word, AutoCAD и других).

 

Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р


Может поставлятся как в составе других программа комплекса TEPLOOV (ТЕПЛООВ) так и отдельно от программ комплекса TEPLOOV (ТЕПЛООВ)

 

 

 

 

 

 

программа для аэродинамического расчета систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта

Программное обеспечение → POTOK

Последние изменения

Последние изменения в программе VSV-CAD (22-05-2014)

  • Полностью переработан алгоритм подбора сечения
  • Переработан интерфейс изменения данных воздуховода
  • Исправлен и улучшен вывод данных в спецификацию
  • Устранена необходимость перезагрузки программы, при добавлении/удалении сортаментов
  • Устранено длительное мерцание окна сортамента при сохранении
  • Добавлено изменение высоты для горизонтального воздуховода
  • Исправлены выноски для всех типов воздуховодов
  • Исправлена врезка воздуховодов
  • Множество мелких улучшений и исправлений

Последние изменения в программе VSV-CAD (29-10-2013)

  • Добавлена поддержка сетевых путей (например: \\USER1\WORK\…)
  • Добавлен запрос на замену при сохранении группы и проекта
  • Теперь преобразование VSV-CAD-AIR работает и для DXF
  • Окно результатов расчёта

* Переработан интерфейс
* Синхронное отображение участков во всех окнах результатов расчёта
* Выделенный в таблице участок отображается на схеме
* Выделенный на схеме участок отображается в таблице
* Щелчок правой кнопкой мыши в таблице позволяет скрыть/показать заголовки
* Изменение размеров окна расчётов, теперь осуществляется специальной кнопкой, в нижнем-правом углу окна
* Появилась опция «Липкое окно», позволяющая «приклеивать» окно к границам экрана
* Перемещение окна осуществляется через вкладки или свободное пространство возле них  
* Теперь смена стиля программы влияет на все открытые окна расчётов
* Поддержка нескольких мониторов
* Добавлено закрытие окна по Escape

  • История

* Добавлена кнопка истории во вкладку «Файл»
* Теперь в списке отображаются все открытые ранее файлы (несуществующие отмечены как неактивные)  
* Нажатие правой клавиши мыши по кнопке «История», обновляет список открытых ранее файлов

* Теперь в «Историю» добавляются и последние сохранённые файлы

Последние изменения в программе VSV-CAD (1-08-2013)

  • Добавлен список результатов расчёта (теперь в любой момент можно открыть проведённый ранее расчёт)
  • Добавлена подсветка наличия записей в протоколе
  • Добавлено отображение потерь давления (появилась соответствующая кнопка на нижней панели)
  • Центрирование на выделенных объектах после смены вида
  • Появилась настройка единого цвета для плана здания
  • Изменён вид номеров участков
  • Исправлены некоторые ошибки и недочёты

Последние изменения в программе VSV-CAD (18-04-2013)

  • Из AutoCAD импортируются только элементы видимых слоёв
  • Привязка «Линейки» к элементам плана
  • Линии проекции на землю теперь отрисовываются правильно
  • Автоматическое удаление выносок старого формата
  • Множество мелких изменений и дополнений

Последние изменения в программе VSV-CAD (28-01-2013)

  • Центрирование аксонометрии
  • Добавлена возможность врезки решёток прямо в воздуховод
  • Исправлена установка решёток в режиме аксонометрии
  • Добавлена горячая клавиша отмены через Escape
  • Добавлена горячая клавиша для сохранения (Ctrl+S)
  • Добавлена индикация сохранения
  • Исправлено множество ошибок и недочётов

Последние изменения в программе VSV-CAD (25-12-2012)

  • Добавлена возможность врезки воздуховодов
  • Добавлена палитра цветов AutoCAD
  • При экспорте в DXF используются цвета AutoCAD
  • Перенастроены все компоненты выбора цвета
  • Исключена возможность установки параметра «В заглушку» в системах аспирации и пневмотранспорта
  • Добавлена расстановка расходов всем участкам до расчёта
  • Исправлена ошибка при расчёте (нагрузки)

Загрузить обновленную версию можно со страницы форума — разаработка и отладка или вместе с дистрибутивом программы VSV с сайта (для официальных Пользователей).

VSV-CAD: программа для аэродинамического расчёта систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта.

 


Последние изменения в программе VSV-CAD (16-11-2012)

Доступна для загрузки тестовая версия программы для расчёта систем вентиляции VSV-CAD, добавлено: работа со строительной подосновой, отрисовка отводов, троиников, экспорт вAutoCAD. Приглашаем присоеденится к тестированию.


VSV-CAD: Графическая часть программы расчёта систем вентиляции

Программа позволяет:

  • Загрузить план этажа в формате *.DXF (открытый формат AutoCAD)
  • Построить и выполнить расчёт системы вентиляции
  • Получить результаты расчёта и спецификацию материалов
  • Получить аксонометрию системы воздуховодов
  • Экспортировать в AutoCAD для дальнейшей доработки

Программа предназначена для аэродинамического расчёта систем вентиляции, аспирации и пневмотранспорта. Для составления задания (подготовки исходных данных) необходимо наличие схем проектируемых вентиляционных систем с указанием длин участков и расходов воздуха на концевых участках. Входными данными для расчета являются описание систем вентиляции и требования предъявляемые к ней (скорость в магистральных воздуховодах и в ответвлениях). Системы вентиляции — приточные, вытяжные с (жёсткими воздуховодами) круглыми (гибкими, круглыми/овальными, сжатыми) или прямоугольными воздуховодами. Системы аспирации и пневмотранспорта — вытяжные с круглыми воздуховодами. Имеется возможность разделения участка системы с постоянным расходом на несколько расчетных без использования фиктивного тройника.

Программа позволяет осуществить решение следующих задач:

  • определение размеров сечений по заданным скоростям и расходам, потерь напора по участкам и ветвям, давления в начале и конце линейных элементов системы — воздухопроводов;
  • определение потерь напора по участкам и ветвям по заданным размерам сечений воздуховодов и расходам;
  • применение воздуховодов круглого и прямоугольного сечения, а также из различных материалов;
  • задание на отдельных участках сечений воздуховодов и дополнительных потерь давления.
  • перенос диафрагм на сборные участки.

«Увязка» систем производится плоскими или конусными шайбами (диафрагмами) или расходами воздуха.

Для анализа и принятия решения пользователю предоставлены в «цифрах» практически все поэтапные, «промежуточные результаты преобразования исходных данных в “конечные» по каждому участку системы. Это дает пользователю иметь «прозрачность» работы программного средства и формирует «доверие» к полученным итогам обработки входных данных.

«Протокол расчёта» пошагово отражает процесс определение КМС тройников в зависимости от указанных пользователем конструктивных особенностей и «трассировку самого процесса обработки данных».

Таблицы сортаментов (до 20 типов) в необходимых случаях содержат толщину воздуховодов. Кроме того, в проектируемой системе допустимо применение разных участков воздуховодов из 20 различных материалов, причем список материалов открыт для корректировки, достаточно знать значение эквивалентной шероховатости.

Используют два типа воздуховодов:

Жесткие, из оцинкованной стали и других материалов, прямоугольного сечения, овальные и круглые;

Гибкие, с термоизолятором, находящимся между двумя слоями многослойной полимерной пленки, ламинированной слоями алюминиевой фольги. Необходимую жесткость гибким воздуховодам придает стальная спиральная пружина, впаянная во внутренний слой пленки

Наряду с традиционными отечественными воздуховодами возможно применять Воздуховоды гибкие, Воздуховоды сжатые производства различных фирм.

Расчёт воздуховодов может производится со следующими узлами и деталями (тройники или крестовины):

  • нормализованные тройники
  • штанообразные тройники;
  • узлы из унифицированных деталей;
  • узлы из унифицированных деталей с заглушками по магистрали;
  • узлы из унифицированных деталей комбинированные;
  • отводы обычные и «отводы с внутренними кромками» под различными углами

Обеспечение расчётных расходов воздуха в системе достигается:

  • Плоскими диафрагмами — общеобменная вентиляция
  • Конусными диафрагмами — аспирация и пневмотранспорт
  • Расходом воздуха — аспирация и пневмотранспорт.

Дросселирующие диафрагмы, программно могут быть установлены на прилегающих к тройнику или крестовине составных участках. По соображениям пользователя, на вкладке «Общие данные о системе» возможно предусмотреть программную расстановку дросселирующих диафрагм только на концевых участках.

Для прямоугольных воздуховодов скорость определяется не по площади живого сечения, а по ЭКВИВАЛЕНТНОМУ ДИАМЕТРУ. Выбор метода определения эквивалентного диаметра из семи, реализованным в программе, предоставлен пользователю.

В программе реализован итерационный метод расчёта воздуховодов по «удельным потерям» давления.

«Входная» и «выходная» информация для расчетной части предоставляется в табличной форме. В стадии готовности — реализация варианта автоматизированного графического формирования данных с чертежа. Строительная подоснова может быть подготовлена пользователем или заимствована из вне — преобразована средствами программы

Выходными данными являются конструктивные элементы системы (сечения воздуховодов, потери давления, сечения диафрагм) и спецификации материалов (поверхность воздуховодов по отдельным системам и по объектно). Результаты представлены в «Табличной» форме. Для «визуализации и анализа» результатов прилагаются «графики-диаграммы увязки» и «эпюр давлений». Шаблон паспорта системы вентиляции.

Предусмотрена выдача проектных данных, спецификаций по системных и сводных в формах ГОСТ (в формате MS Word, AutoCAD и других).

Может поставлятся как в составе других программа комплекса TEPLOOV (ТЕПЛООВ) так и отдельно от программ комплекса TEPLOOV (ТЕПЛООВ)

Сертификат соответствия в системе ГОСТ Р

— №                РОСС RU.СП15.Н00068. Срок действия с 01.12.2010 г. по 01.12.2012 г.

по вопросу приобретения программы обращайтесь [email protected] или по телефонам (+375 17) 262-64-67, 336-40-60, 336-40-70


POTOK, TEPLOOV, VSV

27.03.2012, 10255 просмотров.

Программы выбора продукции для вентиляционных установок, вентиляторов и крышных терминалов VEX

  1. EXHAUSTO
  2. Проектирование
  3. Инструменты расчета
  4. Программы выбора продукции

Используйте бесплатные программы расчета EXHAUSTO для расчета систем вентиляции и вентиляторов

3 Open программу, щелкнув значок .

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ УСТАНОВКА: VEX100/200/300 и VEX4000/5000

 

Свяжитесь с EXHAUSTO для расчета вашего проекта

Используя программу подбора продукции EXHAUSTO EXselectPRO, вы можете быстро и легко сконфигурировать вашу вентиляционную установку в соответствии с вашими потребностями. конкретный проект.

Вы получаете: Необходимые технические данные, габаритные чертежи и энергетические расчеты.

ВЕНТИЛЯТОРЫ: БЭСБ, БЭСФ, ДТВ, ДТХ, ВВР

С помощью программы выбора продукции EXHAUSTO EXselect вы можете быстро и легко рассчитать размер вентилятора с помощью графического представления кривых производительности. Доступны технические данные, такие как SFP, звук, энергопотребление, данные и размеры Ecodesign, а также чертежи AutoCAD. EXselect также предоставляет возможность сохранить расчет для последующего использования.


Обеспечивает быстрый расчет всех вентиляторов по заданным требованиям, чтобы можно было выбрать наилучшее решение на основе желаемого SFP, эксплуатационных расходов или цены. Доступны технические данные, такие как SFP, звук, энергопотребление, данные и размеры Ecodesign.

КРЫШНЫЕ КЛЕММЫ: THA/THF И THAV/THFV


С помощью программы выбора продукции EXHAUSTO EXselect вы можете быстро и легко рассчитать размер, воздушный поток, энергопотребление и получить данные об экодизайне.

ШКОЛЬНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ


Школьная вентиляция с децентрализованной приточно-вытяжной установкой VEX308.
С помощью калькулятора EXHAUSTO VEX308 вы можете быстро и легко сконфигурировать систему вентиляции в школе

.

Вы получаете: Технические характеристики, габаритные чертежи, энергетические расчеты, данные экодизайна и полный список заказов.


CO 2 Калькулятор
Определите уровень CO 2 в зависимости от размера помещения и нагрузки.


Инструмент расчета вентиляции — OHCOW

Инструмент на базе Excel, помогающий определить адекватность вентиляции на рабочем месте*

*Инструмент можно использовать для оценки классных комнат, отдельных офисов и небольших конференц-залов. Уровни в этом инструменте основаны на заполненности класса.

Смотреть презентацию Джона Удика о вентиляционном инструменте в классе в классном классе на живом вебинаре 10 декабря 2021 г.

Просмотреть слайды для презентации
[pdf]

. ваш браузер может привести к сообщению об ошибке расширения.
Вы можете открыть его в любом случае или загрузить файл, используя Chrome или Edge в качестве браузера.

Как пользоваться этим инструментом

Шаг 1: Тип вентиляционной системы, размер помещения и вместимость на некоторых мобильных телефонах есть приложения, которые позволяют измерять расстояние
  • нет необходимости быть точным, подойдет измерение с точностью до фута (площадь и объем помещения рассчитываются автоматически)
  • введите типичную и максимальную вместимость помещения (расстояние рассчитывается автоматически)
  • Шаг 2: Уровень вентиляции помещения и доля наружного воздуха ?) – обычно указывается на строительных чертежах (планах вентиляции) – это будет расчетный расход (в кубических футах в минуту или кубических футах в минуту)
  • , если у вас есть «отчет о балансировке вентиляции» (если он старый, пока поскольку система не сильно изменилась, она все еще актуальна) это должно дать вам измеренный расход
  • доля подачи наружного воздуха (НВ) может быть зафиксирована в определенном %, но иногда она может быть переменной (тогда взять максимальный и минимальный %) – опять же, вам придется запросить ее
  • Шаг 3 : Определение используемых и подходящих фильтров

    Это должно быть довольно просто:

    • вам, вероятно, придется спросить кого-то об этой информации (специалист по техническому обслуживанию/помещениям, представитель JH&S?), но они могут не дать значение MERV (есть и другие способы классификации фильтров)
    • если вы любите приключения, попросите заглянуть внутрь блока и посмотреть, насколько плотно прилегают фильтры (они не будут работать, если воздух будет просачиваться вокруг фильтров)
    • если вы заглянете внутрь ОВКВ сделайте несколько снимков – помните, весь воздух, которым вы дышите, должен проходить через это устройство (это легкие вашего здания)

    Шаг 4: Портативный воздушный фильтр с номерами CADR и уровнями шума

    Это становится немного сложным, но на самом деле это «осторожно, потребитель!»:

    • вам нужно найти номера CADR, которые не всегда указываются — если это система HEPA, номер CADR является безопасным, как и скорость потока воздуха (в кубических футах в минуту — будьте осторожны, некоторые производители указывают скорость потока без фильтра).

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *