Расчет системы вентиляции – онлайн калькулятор
Расчёт вентиляции
Расчет вентиляции по:Введите размеры в мм:
Кратность воздухообмена:0.5 11.522.53Неверный ввод
Активность людей в помещении:Спокойное состояние Умеренное состояние Активное состояниеНеверный ввод
Методика расчета:
Расчет вентиляции по кратности
L = n * S * Н, где:
L — необходимая производительность м3/ч;
n — кратность воздухообмена;
S — площадь помещения;
Н — высота помещения, м.
Расчет производительности вентиляции по количеству людей
L = N * Lнорм, где:
L — производительность м3/ч;
N — число людей в помещении;
Lн — нормативный показатель потребления воздуха на одного человека составляющий:
при отдыхе — 20 м3/ч;
при офисной работе — 40 м3/ч;
при активной работе — 60 м3/ч.
Скачать, сохранить результат
Выберите способ сохранения
Информация
Расчет вентиляции является достаточно ответственным и детальным занятием, которое требует принятия во внимание большого числа показателей. Для упрощения расчета применяют такой показатель, как «кратность воздухообмена». Данный показатель означает количество обмена массы воздуха за единицу времени (как правильно за один час). При этом особое внимание уделяют целям эксплуатации помещения. От этого зависит: будут учитывать количество обменов за единицу времени или кратность (учитывая объем).
Также учитывают температуру воздуха в холодное время года, чтобы была возможность компенсации пониженной влажности воздуха с помощью системы отопления. Вообще существует достаточно большое количество видов вентиляции (естественная, приточная, вытяжная, механическая и т.д.) и каждая имеет свои нюансы при расчете. В общем, процесс расчета детален и достаточно затруднителен.
Исследование специалистов в данной отрасли показали, что важно начинать расчет с выбора оборудования, чтобы оно удовлетворяло необходимым значениям объема воздуха, а уже после этого учитывать непосредственно кратность воздухообмена. При определении кратности обычно прибегают к строительным правилам и стандартам.Мы разработали онлайн калькулятор, который позволяет провести расчет естественной вентиляции и любой другой всего в несколько простых действий. Вам требуется лишь ввести исходные данные и расчет будет проведен в тот же момент. Наш калькулятор вобрал в себя множество формул, позволяющих вычислить вентиляцию с предельно точными значениями и при этом она может быть либо приточная, либо любая другая. Поскольку вентиляция помещения является очень важной составляющей при строительстве, проводится тщательный расчет вентиляции в частном доме.
Какие выгоды Вам обеспечит наш калькулятор?
- Автоматизированные формулы полностью исключают вероятность допущения ошибки при расчетах
- Вы не потратите много времени на расчет такого важного показателя как вентиляция
- Наш интерфейс разработан так, что в нем разберется даже пользователь без опыта
- У Вас есть возможность рассчитать вентиляцию любого вида и для любого помещению
Таким образом, можно сделать вывод, что наш калькулятор позволит произвести расчет точно и максимально быстро. Даже если это будет расчет вентиляции производственного помещения, наш калькулятор справится с задачей на максимально высоком уровне качества.
поделиться и оценить
Смотрите также:
Добавить комментарий
Калькулятор
По мнению специалистов компании «Вент Центр» начать расчет вентиляции стоит начать с выбора оборудования, которое будет удовлетворять необходимые значения по объему прокачиваемого воздуха, измеряющегося в кубометрах в час. Также стоит учитывать кратность воздухообмена. Рассчитываемое значение позволяет понять количество циклов полной замены воздуха, происходящей в помещении в течение 60 минут. Для определения кратности прибегают к строительным нормам и правилам, она напрямую зависит от:
- Целевого назначения здания или отдельного помещения;
- Единиц оборудования, выполняющего теплоотдачу;
- Количества людей, пребывающих в помещении.
Суммарные показатели кратности воздухообмена для всех комнат дают значение производительности по воздуху.
Онлайн-калькулятор расчета производительности вентиляции
Методика расчета вентиляции по кратности
L = n * S * Н, где:
- L — необходимая производительность м3/ч;
- n — кратность воздухообмена;
- S — площадь помещения;
- Н — высота помещения, м.
Расчет производительности вентиляции по количеству людей
Методика расчета производительности вентиляции по количеству людей
L = N * Lнорм, где:
- L — производительность м3/ч;
- N — число людей в помещении;
- Lн — нормативный показатель потребления воздуха на одного человека составляющий:
- при отдыхе — 20 м3/ч;
- при офисной работе — 40 м3/ч;
- при активной работе — 60 м3/ч.
Число людей в помещении:
Активность людей в помещении: Спокойное состояниеУмеренная деятельностьАктивная деятельность
Рассчитать
Необходимая производительность (м3/ч):
Бытовые помещения | Кратность воздухообмена |
Жилая комната (в квартире или общежитии) | 3 м. куб./ч на 1 м.кв. жилых помещений |
Кухня квартиры или общежития | 6-8 |
Ванная комната | 7-9 |
Душевая | 7-9 |
Туалет | 8-10 |
Прачечная (бытовая) | 7 |
Гардеробная комната | 1,5 |
Кладовая | 1 |
Гараж | 4-8 |
Погрем | 4-6 |
Промышленные помещения и помещения большого объема | Кратность воздухообмена |
Театр, кинозал, конференц-зал | 20-40 м.куб. на чел. |
Офисное помещение | 5-7 |
Банк | 2-4 |
Ресторан | 8-10 |
Бар, кафе, пивной зал, бильярдная | 9-11 |
Кухонное помещение в кафе, ресторане | 10-15 |
Универсальный магазин | 1,5-3 |
Аптека (торговый зал) | 3 |
Гараж и авторемонтная мастерская | 6-8 |
Туалет (общественный) | 10-12 (или 100 м. куб. на 1 унитаз) |
Танцевальный зал, дискотека | 8-10 |
Комната для курения | 10 |
Серверная | 5-10 |
Спортивный зал | Не менее 80 м.куб. на 1 занимающегося и не менее 20 м.куб. на 1 зрителя |
Парикмахерская (до 5 рабочих мест) | 2 |
Парикмахерская (более 5 рабочих мест) | 3 |
Склад | 1-2 |
Прачечная | 10-13 |
Бассейн | 10-20 |
Промышленный красильный цех | 25-40 |
Механическая мастерская | 3-5 |
Школьный класс | 3-8 |
Расчет электрического калорифера онлайн калькулятор
Другие калькуляторы:
- * Расчет мощности электрического нагревателя приточной вентиляции (или ТЭНа) производится онлайн калькулятором по формуле:
- Q = L * p * c * (tн – tп)
- где:
- L – производительность приточной, либо приточно-вытяжной вентиляционной установки, т. е. расход в-ха, м
- p – плотность приточного в-ха – для расчетов принимается плотность при температуре +15С на уровне моря = 1,23 кг/м3
- c – удельная массовая теплоемкость в-ха, 1 кДж/(кг∙°С)
- tн – температура наружного уличного в-ха – т-ра наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92. Берется из СП 131.13330.2018 Строительная климатология, Таблица №3.1, графа №5.
- tп – т-ра приточного в-ха после электрокалорифера.
- * Для онлайн расчета тем-ры приточного в-ха после нагревателя-ТЭНа калькулятор использует формулу:
- tп = Q / (L * p * c) + tн
- * Значение скорости в-ха в прямоугольном сечении электрического нагревателя и других элементов вентиляции рекомендиется расчитывать в диапазоне 2,5-3,0 м/с. Если она будет выше, то это приведет к увеличнию аэродинамического сопротивления и снижению эффективности работы калорифера. Минимальное значение скорости должно быть более 1,0 м/с для предотвращения перегрева ТЭНов.
- Формула для онлайн расчета скорости на калькуляторе выглядит так:
- V = L *1000 / (3,6 * Ш * В)
- где:
- L – расход в-ха приточной установки, м3/ч
- Ш – ширина сечения кал-ра, мм
- В – высота сечения кал-ра, мм
Наша компания производит широкий спектр оборудования для вентиляции и кондиционирования.
Доставка оборудованияСлужба логистики опертивно доставит оборудование до вашего объекта, склада или до терминала транспортной компании.
Монтажный отделCпециалисы монтажного отдела сделают монтаж и пуско-наладку системы вентиляции и кондиционирования “под ключ”
Сервисная службаCпециалисы сервисного отдела осуществляют плановое обслуживание оборудования, а также его гарантийный и постгарантийный ремонт
Персональный менеджерОбратившись к нам, Вы будете закреплены за одним менеджером, который будет сопровождать Вас на всех этапах работы.
В этом месяце на ряд продукции проходит сезонная акция. Цены снижены. Товары в наличии на складе.
Онлайн-калькулятор расчета и мощности электрических калориферов
На странице сайта представлен онлайн-расчет электрических калориферов с нахождением следующих теплотехнических данных:
1. требуемой мощности электрокалорифера, в зависимости от
объема и температуры нагреваемого воздуха;
2. температуры воздуха на выходе из электрического калорифера.
Онлайн-расчет мощности электрического калорифера
Расход тепла вентиляционным электрокалорифером на подогрев приточного воздуха. В поля онлайн-калькулятора вносятся показатели: объем проходящего через электрический канальный калорифер холодного воздуха, температура входящего воздуха, необходимая температура на выходе из электрического калорифера. По результатам онлайн-расчета калькулятора выводится требуемая мощность электрического нагревательного модуля для соблюдения заложенных условий.
1 поле. Объем проходящего через канальный электронагреватель приточного воздуха, м³/ч
2 поле. Температура воздуха на входе в электрический калорифер, °С
3 поле. Необходимая температура воздуха на выходе из электрокалорифера, °С
4 поле. Требуемая мощность электрического калорифера (расход тепла на подогрев приточного воздуха) для введенных данных
Онлайн-подбор электрического калорифера
Онлайн-подбор электрического калорифера по объему нагреваемого воздуха и тепловой мощности. Ниже выложена таблица с номенклатурой электрокалориферов производства ЗАО Т.С.Т., по которой можно ориентировочно подобрать подходящий для ваших данных канальный электрический модуль. На каждый воздушный калорифер серии СФО представлен наиболее приемлемый (для этой модели и номера) диапазон нагреваемого воздуха, а также некоторые диапазоны температуры воздуха на входе и выходе из нагревателя. Кликнув мышкой по наименованию выбранного электрического воздухоподогревателя, можно перейти на страницу с его подробными теплотехническими характеристиками.
Наименование калорифера | Установленная тепловая мощность, кВт | Диапазон производительности по воздуху, м³/ч | Температура входящего / выходящего воздуха, °с |
---|---|---|---|
СФО-16 | 15 | 800 – 1500 | -25 / +22 +1 |
-20 / +28 +6 | |||
-15 / +34 +11 | |||
-10 / +40 +17 | |||
-5 / +46 +22 | |||
0 / +52 +28 |
Наименование калорифера | Установленная тепловая мощность, кВт | Диапазон производительности по воздуху, м³/ч | Температура входящего / выходящего воздуха, °с |
---|---|---|---|
СФО-25 | 22. 5 | 1500 – 2300 | -25 / +13 +1 |
-20 / +18 +5 | |||
-15 / +24 +11 | |||
-10 / +30 +16 | |||
-5 / +36 +22 | |||
0 / +41 +27 |
Наименование калорифера | Установленная тепловая мощность, кВт | Диапазон производительности по воздуху, м³/ч | Температура входящего / выходящего воздуха, °с |
---|---|---|---|
СФО-40 | 45 | 2300 – 3500 | -30 / +18 +2 |
-25 / +24 +7 | |||
-20 / +30 +13 | |||
-10 / +42 +24 | |||
-5 / +48 +30 | |||
0 / +54 +35 |
Наименование калорифера | Установленная тепловая мощность, кВт | Диапазон производительности по воздуху, м³/ч | Температура входящего / выходящего воздуха, °с |
---|---|---|---|
СФО-60 | 67. 5 | 3500 – 5000 | -30 / +17 +3 |
-25 / +23 +9 | |||
-20 / +29 +15 | |||
-10 / +35 +20 | |||
-5 / +41 +26 | |||
0 / +47 +32 |
Наименование калорифера | Установленная тепловая мощность, кВт | Диапазон производительности по воздуху, м³/ч | Температура входящего / выходящего воздуха, °с |
---|---|---|---|
СФО-100 | 90 | 5000 – 8000 | -25 / +20 +3 |
-20 / +26 +9 | |||
-15 / +32 +14 | |||
-10 / +38 +20 | |||
-5 / +44 +25 | |||
0 / +50 +31 |
Наименование калорифера | Установленная тепловая мощность, кВт | Диапазон производительности по воздуху, м³/ч | Температура входящего / выходящего воздуха, °с |
---|---|---|---|
СФО-160 | 157. 5 | 8000 – 12000 | -30 / +18 +2 |
-25 / +24 +8 | |||
-20 / +30 +14 | |||
-10 / +36 +19 | |||
-5 / +42 +25 | |||
0 / +48 +31 |
Наименование калорифера | Установленная тепловая мощность, кВт | Диапазон производительности по воздуху, м³/ч | Температура входящего / выходящего воздуха, °с |
---|---|---|---|
СФО-250 | 247.5 | 12000 – 20000 | -30 / +21 +1 |
-25 / +27 +6 | |||
-20 / +33 +12 | |||
-10 / +39 +17 | |||
-5 / +45 +23 | |||
0 / +51 +29 |
Онлайн-расчет расхода пара калорифером
Расход пара в зависимости от мощности калорифера. В верхнее поле калькулятора вносится значение тепловой мощности подобранного промышленного воздухонагревателя. В выпадающем меню выбирается давление сухого насыщенного пара, поступающего в калорифер приточной вентиляции. По результатам онлайн-расчета показывается необходимый расход теплоносителя для выработки указанной производительности по теплу.
1 поле. Объем проходящего через калорифер приточного воздуха, м³/ч
2 поле. Температура воздуха на входе в электрический калорифер, °С
3 поле. Тепловая мощность подобранного канального воздухоподогревателя, кВт
4 поле (результат). Температура воздуха на выходе из электрокалорифера, °С
Подробное описание, теплотехнические характеристики, чертежи и схемы подключения электрических воздухонагревателей представлены на странице сайта: Электрокалориферы СФО.
Расчет вентиляции — online калькулятор — Вентиляция, кондиционирование и отопление
Обустройство вентиляции в помещении начинается с планирования и проектирования. Технологии не стоят на месте, а с ними меняются требования к обустройству жилых и промышленных помещений.
Использование новых технологий и материалов (таких как пластиковые окна, новые средства для отделки помещений и т.д.) требуют наличия системы вентилирования, так как обычного проветривания уже не достаточно, чтобы избавиться от увеличенных доз различных химических элементов, которые могут стать причиной аллергических реакций.
Вентиляции по кратности Вентиляция по количеству людей Количества диффузоров Количество решеток Мощности калорифера |
Расчет вентиляции по кратности (методика):
L = n * S * Н, где:
L — необходимая производительность м3/ч;
n — кратность воздухообмена;
S — площадь помещения;
Н — высота помещения, м.
Методика расчета производительности вентиляции по количеству людей:
L = N * Lнорм, где:
L — производительность м3/ч;
N — число людей в помещении;
Lн — нормативный показатель потребления воздуха на одного человека составляющий:
при отдыхе — 20 м3/ч;
при офисной работе — 40 м3/ч;
при активной работе — 60 м3/ч.
Расчет количества диффузоров
N = L / ( 2820 * V * d * d ), где
N — количество диффузоров, шт;
L — расход воздуха, м3/час;
V — скорость движения воздуха, м/сек;
d — диаметр диффузора, м.
Расчет количества решеток
N = L / ( 3600 * V * S ), где
N— количество решеток;
L — расход воздуха, м3/час;
V — скорость движения воздуха, м/сек;
S — площадь живого сечения решетки, м2.
Расчет мощности калорифера
Р = ΔT * L * Сv / 1000, где:
Р — мощность прибора, кВт;
ΔT — разница температур на выходе и входе системы, °С;
L — производительность м³/ч.
Cv — объемная теплоемкость воздуха = 0,336 Вт·ч/м³/°С.
Напряжение питания может быть однофазным 220 В или трехфазным 380 В. При мощности более 5 кВт желательно использование трехфазного подключения.
Расчет вентиляции коттеджа, квартиры или офиса
Вентиляция в загородном доме начинается с планирования и расчетов
Новые материалы, которые применяются в строительстве частного жилья, пластиковые окна, различного вида отделки и текстиль требуют обустройства системы вентиляции. Так как привычное проветривание не может обезопасить организм живущих в доме людей, от постоянного наличия в воздушной среде увеличенных доз различных химических элементов.
Вентиляционные коммуникации в доме
Есть два вида систем вентилирования помещений: пассивная (естественная) и активная (искусственная) системы.
Пассивная вентиляция создается с помощью открытых окон и дверей, специально устроенных отверстий, располагающихся в верхней части помещений, чтобы теплый воздух, который поднимается вверх, беспрепятственно выходил из помещения. Этот вид вентиляции хорошо применять в зимнее время, когда необходимо освежить воздух в помещении, при этом не создаются сквозняки и не теряется большое количество тепла.
Устройство естественной вентиляции не требует дополнительных денежных затрат и поэтому нет необходимости проводить расчет вентиляции, но для гарантии доступа свежего воздуха в здание специалисты Еврострой Инжиниринг советуют:
- встраивать жалюзи в отверстия, предназначенные для вентилирования помещений, чтобы длительное время гарантировать невысокую степень вентилирования без создания сквозняков;
- контролировать интенсивность поступления воздуха введением различных способов открывания окон;
- для вентиляции всех помещений в многоэтажных частных домах следует при проветривании открывать окна на всех этажах, чтобы не было застоя воздуха в части комнат;
- следует применять москитные сетки для защиты от насекомых и для возможности держать окна в открытом состоянии в любой летний месяц;
- для избавления от сырости, следует предусматривать сквозное проветривание под напольной поверхностью.
К недостаткам естественной вентиляции можно отнести её ограниченность, недостаточно быстрое создание комфортной температуры, загрязнение воздуха в помещении частицами пыли, поступающими с наружным воздухом.
В искусственной системе вентилирования помещений, поступление свежего воздуха обеспечивается посредством вытяжных и приточных устройств. Этот вид работает от электрической энергии и для её правильного обустройства требуется провести обязательный расчет системы вентиляции. Это поможет правильно рассчитать необходимое количество материалов и оборудования для устройства искусственной системы вентиляции.
Приточные вентиляционные коммуникации
Система приточного вентилирования располагает одним существенным плюсом – низкой стоимостью. Конструкции системы приточного вентилирования предназначены для подачи и нагревания наружного воздуха при поступлении его в помещение. Они создают избыточное давление в здании, за счет чего из него вытесняется отработанный воздух.
Установки состоят из канального вентилятора, электрического калорифера и воздушного фильтра. Все эти устройства помещаются в изолированном корпусе из оцинкованной стали. Сверху корпус закрывается легко съемной крышкой.
Недостатки приточной вентиляции:
- необходимость фильтрации и нагрева воздуха в осеннее-зимний период;
- нагрев подаваемого воздуха требует увеличивать мощность системы отопления;
- отсутствие рекуперации тепла.
Вытяжные вентиляционные коммуникации
Вентиляторы, установленные в вытяжках, не поставляют в помещения свежий воздух, а только выкачивают его. Вследствие этого необходимо сделать расчет вентиляции дома и продумать различные способы поступления воздуха в помещения. Самым простым способом получения свежего воздуха является частичное открывание окон. В системе желательно применять процесс фильтрации приточного воздуха.
Лучшим видом вентиляционных систем, который лишен недостатков предыдущих двух, является приточно-вытяжная вентиляция загородного дома.
Приточно-вытяжная система
К недостаткам этого вида вентиляционных систем относят их высокую стоимость. Такие системы обеспечивают постоянный контроль воздухообмена, и могут комплектоваться оборудованием для охлаждения, нагревателем и увлажнителем.
Для эффективной работы системы вентиляции следует не допускать следующие ошибки:
- запрещена установка рекуператора в холодных помещениях;
- при работе системы следует следить за тем, чтобы окна были закрыты полностью;
- следует следить за правильностью установки вентиляционных каналов и выполнить все работы по изоляции системы;
- монтаж системы вентиляции выполняют по заранее составленной схеме, в которой учитываются проведенные расчеты монтажных работ, указывают необходимую мощность воздушного потока, места расположения точек вентиляционной системы.
Приточно-вытяжная вентиляционная система, установленная в частном доме, может иметь оборудование по отбору тепла у отработанного воздуха и передача его поступающему снаружи холодному воздуху для подогрева, что позволяет экономить топливо.
Расчет кровли. Онлайн калькулятор для расчета кровли крыши, программа расчета количества и стоимости металлочерепицы на кровлю – GrandLine
Качественно выполненные работы по устройству кровли являются одним из условий последующего комфортного проживания в доме. В установки кровли используются самые разные материалы: древесина для стропильной системы, специальные пленки и мембраны для пароизоляции и гидрозащиты, утеплитель, кровельное покрытие. Чтобы не ошибиться при их покупке, необходимо правильно подсчитать требуемое количество материала. Для этого мы предлагаем воспользоваться онлайн-калькулятором.
Расчет покрытия для кровли
Удобный в использовании калькулятор кровли предназначен для определения конкретного количества материала, необходимого для устройства кровли, в том числе доборных и комплектующих элементов. Если при выборе материала возникли затруднения – закажите обратный звонок, наш менеджер перезвонит и ответит на ваши вопросы, предоставив подробную техническую информацию о различных типах кровельных покрытий, ценах, условиях оплаты и доставки. По вашему желанию может быть составлена точная смета расходов на устройство кровли.
Для расчета кровли нужно выполнить ряд замеров, результаты которых необходимо будет внести в соответствующие поля калькулятора. Использовать для этого планы здания и отдельные чертежи надо с пониманием того, что некоторые указанные на них размеры могут отличаться от фактических. Кроме того, замеры следует производить, учитывая следующие факторы:
• угол наклона и геометрию крыши, которая может быть односкатной, двускатной, шатровой, мансардной, вальмовой;
• необходимость устройства на крыше люков и других элементов, оставляемых без кровельного покрытия;
• будет ли в составе конструкции кровли теплоизоляция и какой утеплитель выбран.
Работа с калькулятором начинается с выбора типа кровли и материала, который будет использован в качестве кровельного покрытия – металлочерепица, профнастил или фальцевая кровля. Для крыш с небольшим уклоном используют фальцевую кровлю. Фальц – специальный шов, с помощью которого металлические листы соединяются между собой. Следующим шагом необходимо внести результаты ваших замеров в соответствующие поля и выбрать – делать расчёт с утеплителем, софитами или без.
Каждый вид покрытия отличается особенностями монтажных работ, доборными элементами, крепежами. Программа калькулятора позволяет выбрать толщину металла и цвет покрытия. Благодаря широкой цветовой гамме можно подобрать оптимальный вариант для вашего дома.
При расчете сложной кровли крышу разбивают на отдельные плоскости и производят замер каждого элемента, уделяя особое внимание размерам скатов. Однако максимально точный расчет поможет выполнить только высококвалифицированный специалист.
Как рассчитать софиты для крыши?
Софиты используются для обшивки карнизов и фронтонных свесов. Калькулятор позволит рассчитать необходимое количество в режиме онлайн. Расчет софитов производится автоматически с учетом материала (металл или ПВХ), запретных длин и перехлестов листов.
При необходимости, вы можете воспользоваться расчетом необходимого количества саморезов, утеплителя, доборных элементов и комплектующих. После завершения расчета добавьте заказ в корзину и приступайте к оформлению заказа. Мы доставим кровельный материал в любой регион Российской Федерации.
GAF | Калькулятор вентиляции
384 м.кв. В. чистой свободной площади вытяжки, необходимой на гребне или рядом с ним.
384 м.кв. В. чистой свободной площади водозабора, необходимой на потолке или рядом с ним.
Полезный совет
Если требуется вентиляция чердака 1/150, просто удвойте вычисленное количество вытяжки и всасывания.
Примечание: N / R = не рекомендуется
Вытяжная вентиляция
cobra ® и truslate ® пластиковые вентиляционные отверстия (линейные ножки)
Продукт | Требуются прямые ножки |
---|---|
Cobra ® RidgeRunner ® | 31 ‘ |
Cobra ® Жесткое вентиляционное отверстие 3 ™ | 22 ‘ |
Cobra ® SnowCountry ® | 22 ‘ |
Cobra ® SnowCountry ® Advanced | 22 ‘ |
Cobra ® Вентиляционное отверстие для бедра | 43 ‘ |
TruSlate ® Коньковая вентиляция | 43 ‘ |
Cobra ® Выхлопное отверстие – сетчатые ролики (линейные опоры)
Cobra ® Выхлопное отверстие – сетчатые ролики (линейные опоры)
Продукт | Требуются прямые ножки |
---|---|
Cobra ® Выхлопное отверстие – Ручной гвоздь | 31 ‘ |
Cobra ® Выпускное отверстие – пистолет для гвоздя | 22 ‘ |
Master Flow ® Вентиляционное отверстие с алюминиевым коньком (линейные ножки)
Master Flow ® Вентиляционное отверстие с алюминиевым коньком (линейные ножки)
Продукт | Требуются прямые ножки |
---|---|
AR10 | 31 ‘ |
Master Flow ® Кровельные жалюзи (количество вентиляционных отверстий)
Master Flow ® Кровельные жалюзи (количество вентиляционных отверстий)
Продукт | Требуемый номер |
---|---|
RT65 Пластиковый квадрат – верх | 31 год |
IR61 Пластик низкопрофильный | 31 год |
R50 / RV50 Металлическое оборудование | 31 год |
IR65 Пластиковый наклон – задний | 31 год |
SSB960 Металлический наклон – задний | 31 год |
HCD144 Вентиляционное отверстие купола большой емкости | 31 год |
Приточная вентиляция
Cobra ® Воздухозаборные отверстия (прямые ножки)
Cobra ® Воздухозаборные отверстия (прямые ножки)
Продукт | Требуются прямые ножки |
---|---|
Cobra IntakePro ® | 31 ‘ |
Master Flow ® Отверстия для нижнего / нижнего отсека (количество отверстий, кроме LSV8)
Master Flow ® Отверстия для нижнего / нижнего отсека (количество отверстий, кроме LSV8)
Продукт | Требуемый номер |
---|---|
LSV8 Металлические непрерывные вентиляционные отверстия под потолком (прямые ножки) | 31 ‘ |
EAP 4×12 Пластиковые вентиляционные отверстия | 31 год |
EAC 16×4 Металлические вентиляционные отверстия под потолок | 31 год |
EAC 16×8 Металлические вентиляционные отверстия под потолок | 31 год |
EmberShield ® Закрытые вентиляционные отверстия под потолком | 31 год |
Приточная или вытяжная вентиляция
Примечание: жалюзи фронтона обычно устанавливаются парами
Master Flow ® Металлические двускатные жалюзи (количество вентиляционных отверстий)
Master Flow ® Металлические двускатные жалюзи (количество вентиляционных отверстий)
Продукт | Требуемый номер |
---|---|
DA 12×12 | 31 год |
DA 12×18 | 31 год |
DA 14×24 | 31 год |
DA 18×24 | 31 год |
DA 24×30 | 31 год |
MasterFlow ® Пластиковые двускатные жалюзи (количество вентиляционных отверстий)
MasterFlow ® Пластиковые двускатные жалюзи (количество вентиляционных отверстий)
Продукт | Требуемый номер |
---|---|
SL 8×8 | 31 год |
SL 12×12 | 31 год |
SL 12×18 | 31 год |
SL 18×24 | 31 год |
MasterFlow ® Пластиковые круглые жалюзи (количество вентиляционных отверстий)
MasterFlow ® Пластиковые круглые жалюзи (количество вентиляционных отверстий)
Продукт | Требуемый номер |
---|---|
RLSC 2 “ | 31 год |
RLSC 3 “ | 31 год |
RLSC 4 “ | 31 год |
воздухообменов в час (ACH и ACPH)
Используйте этот калькулятор ACH, чтобы найти общее количество воздухообменов в час или в минуту, исходя из размеров вашей комнаты и CFM (кубических футов в минуту) вашего фильтрующего устройства.(ACH также называется временем оборота.)
Нужен стоматологический калькулятор для определения времени урегулирования? Ознакомьтесь с нашим инструментом расчета расчетного времени стоматологического кабинета здесь: Калькулятор расчетного времени стоматологического кабинета
Калькулятор воздухообмена в час
Что такое ACH или ACPH ?ACH или ACPH означает «воздухообмен в час» и обычно обозначается как «скорость воздухообмена» или «скорость воздухообмена».Это измерение того, сколько раз объем воздуха в помещении будет добавлен, удален или заменен фильтрованным чистым воздухом.
Как вы рассчитываете ACH или воздухообмен в час? Чтобы рассчитать изменения воздуха в час (ACH), найдите CFM вашего устройства и умножьте это на 60, а затем разделите полученное количество на общие кубические футы комнаты, чтобы получить общий ACH.
Q = CFM фильтрующего устройства
Vol = Объем помещения
Формула для расчета ACH: 60, умноженное на куб. Фут / мин вашего воздухообменного устройства, разделенное на объем воздуха в комнате.
Формула ACH как выражение: ACH = 60Q / Vol
ACH = количество воздухообменов в час
Q = объемный расход воздуха в кубических футах в минуту (cfm)
Vol = объем помещения L x W x H, в кубических футах
Для вычисления объема воздуха в комнате, умноженного на длину, ширину и высоту, чтобы получить общий кубический объем воздуха.
Формула для объема воздуха в виде выражения: Объем = Д x Ш x В
L = Длина
W = Ширина
H = Высота
CADR означает скорость подачи чистого воздуха.это измерение используется, чтобы показать, сколько конкретных частиц необходимо удалить из воздуха. Другими словами, рейтинг CADR показывает, насколько быстро очиститель воздуха может очистить воздух в помещении определенного размера.
CADR используется для бытовой техники, а рейтинговая система проверена и сертифицирована Ассоциацией производителей бытовой техники.
Ниже вы найдете дополнительные требования ACH для определенных типов медицинских помещений.
Кол-во смен воздуха в стоматологической комнате в час
Площадь | Минимальный общий воздухообмен в час | ||
Закрытый стоматологический кабинет | 12 | ||
Открытый стоматологический кабинет | 6 | ||
Очистка / стерилизация | 10 | 900Лаборатория | 6 |
Темная комната | 10 | ||
Стоматологические центры общего профиля | 8-12 | ||
Кабинет стоматологической хирургии | 15 |
Воздухообмен в час (ACH) и время, необходимое для эффективного удаления переносимых по воздуху загрязняющих веществ
ACH | Время (мин.) требуется для удаления КПД 99% | Время (мин.), Необходимое для удаления Эффективность 99,9% |
2 | 138 | 207 |
4 | 69 | 104 |
6 + | 46 | 69 |
8 | 35 год | 52 |
10 + | 28 год | 41 год |
12 + | 23 | 35 год |
15 + | 18 | 28 год |
20 | 14 | 21 год |
50 | 6 | 8 |
Ссылки
- https: // www.ihs.gov/sites/oehe/themes/responsive2017/display_objects/documents/handbook/02104a9.pdf
- https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/environmental/background/air.html
- https: // www.cfm.va.gov/til/dGuide/dgDental.pdf
Кухонная вытяжка Калькулятор CFM
CFM означает кубические футы в минуту и является мерой воздушного потока. Проще говоря, это мера скорости, с которой перемещается определенный объем воздуха. Чем выше CFM, тем больший объем перемещаемого воздуха.
Эта страница служит калькулятором CFM для вытяжки для бытовой кухни. При наличии стандартов расчеты основываются на рекомендациях Института домашней вентиляции (HVI).
Существует много ложной информации о расчетах кухонной вентиляции CFM для домов. Большинство так называемых руководств основывают его на требованиях коммерческих предприятий, в результате чего людям требуется 600–1200 кубических футов в минуту, тогда как на самом деле 300 кубических футов в минуту – это больше, чем когда-либо понадобится большинству домовладельцев.
Более того, существует множество «практических правил» с числами CFM, которые можно использовать без решения настоящей простой математики. Я объяснил вам процесс и позаботился о нем с помощью этого калькулятора.
Поскольку эта страница служит калькулятором, я не буду сейчас вдаваться в теорию, но вы можете найти детали и формулы, используемые чуть ниже калькулятора. Чтобы попасть туда, щелкните здесь.
ПРИМЕЧАНИЕ: В основном это рекомендации, основанные на HVI, и вы можете выбрать их на основе своего личного суждения.В некоторых муниципалитетах, когда вы решите установить вытяжку с CFM более 400, вам также потребуется добавить воздух для подпитки. Поэтому ознакомьтесь с местными нормативными актами и решите, какой CFM подойдет вам лучше всего, руководствуясь результатами этого калькулятора.
Использование этой кухонной вытяжки Калькулятор CFM
Имейте в виду, кроме конкретных инструкций, данных вам в разных разделах, что вы не должны использовать запятые.Например, напишите 20000, а не 20 000. При необходимости используйте десятичные знаки. Все разделы заполнять необязательно, но внутри раздела введите всю необходимую информацию, иначе вы получите неправильный результат.
Вы можете нажать клавишу ввода на клавиатуре или нажать кнопку отправки в конце этого калькулятора, чтобы определить оптимальную CFM для вашего дома.
1. В зависимости от расположения вытяжки и размера диапазона
Этот раздел основан на минимальном HVI и рекомендуемом CFM в зависимости от типа установки вытяжки и размеров вашей плиты.Чтобы получить точные инструкции института HVI, прокрутите вниз до калькулятора.
Пожалуйста, указывайте только размеры в одном из полей ниже, относящиеся к типу установки, которую вы собираетесь установить.
A. Настенное крепление или вытяжка под шкафом
Размер варочной панели от стены до передней части. Пожалуйста, введите единицы измерения в дюймах:
B. Вытяжки Island
Введите размер варочной панели от задней части к передней в дюймах:
2.На основе БТЕ или мощности варочной панели
Вводите только БТЕ или Ватт, но не оба, даже если вы знаете и то, и другое. Если вы введете значение в оба поля, результат будет основан на большем требовании CFM. Вам не нужно вводить общую БТЕ или мощность вашей варочной панели, если вы не собираетесь использовать все конфорки одновременно.
Например: если у вас есть плита с четырьмя конфорками, каждая из которых имеет БТЕ 10000 (для данного примера), но вы используете одновременно не более двух конфорок, введите ваше БТЕ как 20000, а не 40000, потому что в этом случае вам не нужна вытяжка для отвода тепла от блока 40000 БТЕ.То же самое и с электроплитой.
A. BTU
Б. Ватт: (введите значение в ваттах, а не киловаттах)
3. В зависимости от объема вашей кухни
Рекомендуется, чтобы вытяжка заменяла весь воздух на кухне не менее 15 раз в час. Это оказывается раз в 4 минуты. Чтобы определить необходимый для этого CFM, нам необходимо рассчитать объем вашей кухни.
А.Длина вашей кухни (в футах)
B. Ширина или ширина вашей кухни (в футах)
C. Расстояние от пола до потолка (в футах)
4. Убытки от воздуховодов
Потери в CFM (потери эффективности) будут зависеть от типа материала воздуховода, который вы используете, общей длины, количества поворотов и наличия или отсутствия крышки крыши. Используя эти данные, необходимо рассчитать окончательный CFM, необходимый для удовлетворения ваших требований.
A. Тип воздуховодов
Введите 1 для гибких воздуховодов и 2 для негибких. Любое другое значение не дало бы правильных результатов.
Длина воздуховода
B. Число поворотов на 90 градусов (колена)
C. Крышка
Введите 1 для наличия крышки крыши, в противном случае введите 0
Сколько вентиляции мне нужно?
Степень вентиляции, которая требуется человеку в доме или, в целях данного обсуждения, на кухне, является той величиной, которая достаточна для удаления любой избыточной влаги, запахов от готовки, загрязнителей воздуха в помещении и т. Д.в зависимости от того, что готовится и насколько хорошо вытяжка улавливает дым.
Согласно HVI, количество необходимой вентиляции сильно варьируется в зависимости от типа готовки и положения кухонной плиты. Вытяжки, расположенные над варочной панелью, улавливают загрязняющие вещества своим навесом и эффективно выводят их с меньшим объемом воздуха по сравнению с вытяжными системами с нисходящим потоком, которые требуют большего объема воздуха для улавливания и удаления загрязняющих веществ.HVI не дает напрямую рекомендаций для вытяжек с нисходящим потоком, и они просят вас проконсультироваться с производителями вытяжек, чтобы определить, что вам нужно.
Когда дело доходит до вытяжек, их возможности должны быть совместимы с интенсивностью выхлопа вашей кухонной плиты и типом пищи, которую вы готовите. Если вы готовите на высоких настройках и готовите пищу с большим количеством выбросов, вам понадобится относительно мощная вытяжка, превышающая минимальные требования. Воздуховоды правильных размеров имеют решающее значение для эффективной работы вашей вытяжки.При плохой вентиляции вытяжка не будет работать с номинальной мощностью. Эффективность вытяжки дополнительно снижается в зависимости от длины воздуховода и изгибов.
Рекомендации, основанные на Институте домашней вентиляции (длина и расположение вашей варочной панели)
Институт домашней вентиляции на своем веб-сайте содержит список минимальных требований к вентиляции для кухонных вытяжных систем, а также их рекомендуемые значения CFM на фут вашего диапазона.
Расположение плиты | Рекомендуемая скорость вентиляции на один фут диапазона | Минимальная скорость вентиляции на линейный фут диапазона |
---|---|---|
У стены | 100 куб. Футов в минуту | 40 куб. Футов в минуту |
Остров | 150 куб. Футов в минуту | 50 куб. Футов в минуту |
Используя приведенные выше спецификации, в таблицах ниже приведены требования к стандартным размерам вытяжек для настенных кухонных плит (вытяжные шкафы с настенным креплением) и островных (островные вытяжки) соответственно.
Настенная вытяжка | |||
Ширина вытяжки | 30 дюймов (2,5 фута) | 36 дюймов (3 фута) | 48 дюймов (4 фута) |
---|---|---|---|
Рекомендовано HVI | 250 куб. Футов в минуту | 300 куб. Футов в минуту | 400 куб. Футов в минуту |
Минимум | 100 куб. Футов в минуту | 120 куб. Футов в минуту | 160 куб. Футов в минуту |
Вытяжки Island Range | |||
Ширина вытяжки | 30 дюймов (2.5 футов) | 36 дюймов (3 фута) | 48 дюймов (4 фута) |
---|---|---|---|
Рекомендовано HVI | 375 куб. Футов в минуту | 450 куб. Футов в минуту | 600 куб. Футов в минуту |
Минимум | 125 куб. Футов в минуту | 150 куб. Футов в минуту | 200 куб. Футов в минуту |
Важно понимать, что эти требования учитывают только размеры вашей плиты, а не воздуховодов и т. Д.Кроме того, рекомендуемые значения основаны на средних требованиях к приготовлению. Так что, если вы думаете, что готовите больше (или готовите пищу с большим выбросом пара, дыма и жира), чем средний домовладелец, вам придется немного увеличить значение CFM для вытяжки, чтобы прекрасная работа.
Кроме того, эти требования CFM рассчитаны для средней кухни размером 10 футов × 10 футов × 8 футов. Поэтому я включил калькулятор, чтобы точно определить, что вам нужно для вашей кухни.Для домов с открытой планировкой кухни это может быть немного сложно. В этом случае лучше всего проконсультироваться с местным специалистом. Но, если это то, что вы не можете сделать, я бы порекомендовал вам убедиться, что у вас есть вытяжка с мощностью, которая удовлетворяет другим критериям, потому что необходимый CFM в зависимости от объема вашей кухни почти никогда не превышает требуемого CFM. для выполнения других условий.
куб. Футов в минуту в зависимости от мощности варочной панели (БТЕ)
Помимо размеров варочной панели и ее расположения, вам также необходимо принять во внимание скорость, с которой она выделяет тепло.Количество произведенного тепла традиционно измеряется в британских тепловых единицах (БТЕ).
Если вы посмотрите на другие веб-сайты, которые говорят о требованиях Range Hood CFM, вы заметите, что они предполагают, что на каждые 1000 BTU вам требуется 10 CFM (коэффициент на 100 меньше). Это неправильно, и вместо этого должно быть 6,13 кубических футов в минуту. Выполнение неправильных расчетов почти вдвое увеличивает потребность в CFM! У меня есть множество источников и подробных расчетов, подтверждающих мое заявление. Я не верю в то, чтобы просто разбрасывать числа без объяснения причин.Давайте вместе займемся математикой!
Преобразование между BTU, Вт и CFM
Чтобы полностью понять расчеты, нам нужно пройти через некоторые основные определения, и мы переведем все в систему СИ (метрическую), поскольку это система, используемая во всем мире для научных расчетов. Также предоставляются соответствующие источники для преобразований и т. Д.
- БТЕ: Одна БТЕ – это количество энергии, необходимое для повышения температуры одного фунта воды (0.45 литров воды) на один градус Фаренгейта на уровне моря. В метрической системе вместо калорий используется количество тепла, необходимое для повышения температуры одного грамма воды на один градус Цельсия. Тепло – это форма энергии, и одна БТЕ составляет от 1054 до 1060 джоулей. Общепринято, что она составляет 1055 Дж. Производительность печи, однако, измеряется в БТЕ в час. Следовательно, одна БТЕ / час = 1055 Дж / час, что равно 1055 Дж / 3600 секунд. Следовательно, одна БТЕ равна 0,293 Дж / сек или 0.293 Вт (см. Определение Вт ниже)
- Ватт: метрическая единица измерения мощности, эквивалентная одному джоулю в секунду. Следовательно, 1 Вт = 1 Дж / сек или 1 кг × м 2 / сек 3 на основе простого преобразования единиц, подтвержденного Википедией.
- CFM: CFM традиционно измеряется в атмосферных условиях на уровне моря и технически называется атмосферным кубическим футом в минуту. Следовательно, это (1 атм × кубический фут) в минуту. Но одно атмосферное давление в метрических единицах равно 101325 Паскаль.Паскаль – это единица измерения давления, которая представляет собой силу (Н или Ньютон) на единицу площади (измеряется в квадратных метрах). Таким образом, Паскаль имеет единицы измерения Н / м 2 . Ньютон согласно закону движения Ньютона F = m × a, далее распадается на килограмм × метр / секунду 2 . Наконец, одна ступня равна 0,3048 метра. С учетом всего этого, CFM составляет: (101325 Н / м × 0,3048 3 м 3 ) / 60 с. Это равно 47,82 Н × м / с. Заменив N на 2 кг × м / с получаем 47.82 кг × м 2 / сек 3 или 47,82 Вт. Следовательно, один CFM равен 47,82 Вт.
Теперь у нас есть преобразование между BTU в ватты и CFM в ватты. Но мы заинтересованы в преобразовании BTU / час в CFM и Вт в CFM. Давайте переместим некоторые вещи, чтобы получить эти отношения:
Вт в CFM
Один кубический фут / мин равен 47,82 Вт. Таким образом, 100 Вт равняются 100 / 47,82 куб. Футов в минуту, что составляет 2,09 кубических футов в минуту. Это похоже на то, что показано в таблицах здесь.
БТЕ / ч в CFM
1000 БТЕ равняется 293 Вт, но 100 Вт равняются 2,09 куб. Фут / мин. Следовательно, 293 Вт равняются 6,1237 куб. Фут / мин. Наконец, мы пришли к выводу, что 1000 BTU равняются 6,1237 CFM, а не 10 CFM. Слепое следование общим практическим правилам вместо того, чтобы заниматься математикой, может оказаться дорогостоящим! Это то же самое, что и на этом калькуляторе.
кубических футов в минуту в зависимости от объема вашей кухни
Помимо учета требований CFM, основанных на размерах варочной панели и теплопроизводительности, вам также необходимо учитывать размер комнаты.Это не обязательно, но хорошая практика, если у вас нет других средств освежить воздух в доме.
Рекомендуется, чтобы вытяжка могла удалять весь воздух из кухни 15 раз в час, то есть каждые 4 минуты. Чтобы рассчитать необходимый для этого CFM, разделите объем вашей кухни на 4. Очень часто это является определяющим фактором для мощности вытяжки. Так что вам нужно решить, нужно это вам или нет. Если вы можете открыть окна или если у вас есть другие средства отвода воздуха в течение дня, выполнение этого условия не является абсолютно необходимым.Чтобы лучше понять это и почему важна эффективность захвата, ознакомьтесь с этой статьей.
Например, если ваша кухня составляет 15 футов на 15 футов на 10 футов, вам потребуется CFM 15 × 15 × 10/4, что составляет 562,5 кубических футов в минуту.
Важные моменты примечания
Есть несколько моментов, касающихся эффективности вытяжки и ее использования, о которых широкая публика не знает. Пожалуйста, поймите и имейте это в виду при выборе вытяжки:
- CFM – это еще не все: CFM – это всего лишь часть головоломки.Я должен добавить одну из самых важных вещей. Другой – эффективность захвата, которая определяется формой вытяжки и тем, насколько далеко она простирается над варочной панелью. Чем шире ваша вытяжка (как далеко от стены к вам), тем лучше будет зона захвата. Следовательно, лучшая вытяжка будет та, у которой есть хорошая зона захвата вместе с требуемым CFM. Не поддавайтесь на уговоры производителей, которые говорят о сверхглубоких областях захвата. Это не имеет смысла. Площадь двухмерная, очень узкий капюшон с большой глубиной бесполезен.Вам нужен баланс ширины и глубины. Подробнее обо всем этом читайте в моей статье об определении размеров вытяжки. К сожалению, не существует метрики, сочетающей CFM и эффективность захвата вытяжки, которую вы могли бы использовать, чтобы сделать лучший выбор. Мои обзоры вытяжки стараются охватить все это, когда это возможно.
- Насколько мне известно, не существует закона или строительных норм, которые требовали бы от вас соблюдения требований CFM в зависимости от объема вашей кухни. Во многих случаях это число, которое ставит вытяжки на первое место, и вам никогда не понадобится по-настоящему использовать эту мощность.Кроме того, при более высоком CFM, в большинстве случаев выше 400, местное законодательство требует, чтобы вы установили систему для подпиточного воздуха. Если ваша кухня и дом в целом полностью закрыты и воздухообмен отсутствует, кроме вытяжки, я бы рекомендовал вам следовать этому требованию, в других случаях не стесняйтесь учитывать или игнорировать это требование.
Дополнительный кубический фут в минуту из-за воздуховода
До сих пор мы видели базовый CFM, который вам может понадобиться. Однако, когда вы используете вытяжку, вам понадобится дополнительный CFM, чтобы компенсировать потери.Здесь играют роль объем вашего воздуховода (площадь поперечного сечения воздуховода, умноженная на длину воздуховода), количество изгибов и наличие перекрытия.
Невозможно запрограммировать онлайн-инструмент для определения точных потерь из-за воздуховода из-за множества различных факторов, которые влияют на него: эквивалентная площадь (площадь, если воздуховод был круговой), CFM воздуходувки, статический давление и т. д. играют роль.
Нам не нужно вдаваться в подробности, потому что есть простой способ оценить ваши потери.Согласно Canfilters и PlanetNatural, потеря CFM составляет примерно 7% на каждые 25 футов воздуховода, если вы используете гибкие воздуховоды, и 3% для металлических (негибких) воздуховодов. Кроме того, на каждый изгиб на 90 градусов возникают дополнительные 3% потери. Дополнительные 3% потери, если вы используете крышу на крышу.
Большинство веб-сайтов утверждают, что при повороте на 90 градусов вы теряете 25 кубических футов в минуту. Это слишком упрощено и в большинстве случаев выходит за рамки нормы (3% от 400 кубических футов в минуту – это всего лишь 12 кубических футов в минуту, а не 25). Если вы следите за этими веб-сайтами, которые написаны нетехническими людьми, которые, кажется, не беспокоятся о том, что они предоставляют неправильную информацию, которая стоит людям, просто взорвет требуемый вам ОВЛХ.
Мой калькулятор сначала определяет необходимый вам CFM и отображает эти требования на основе различных критериев. Также имеется специальный вывод, в котором указывается минимальная и рекомендуемая мощность с использованием предложений HVI.
Вам не обязательно выбирать максимальную CFM на основе различных значений. Например, вы можете изначально рассчитать CFM на основе объема вашей кухни, но позже решите, что он просто взорвется, и вы не хотели бы придерживаться этого.
Таким образом, при определении потерь из-за эффективности воздуховода я не даю вам конечных потерь или избыточного CFM, которые вам понадобятся, потому что я не знаю, какой CFM вы решите использовать. Вместо этого я даю вам коэффициент, на который вам нужно умножить выбранный CFM, чтобы определить фактическую производительность, которую вы получили бы, если бы вы купили вытяжку с этим конкретным CFM.
Например: если CFM определено равным 400 и у вас есть 12 футов негибких воздуховодов с одним изгибом на 90 градусов и крышкой, калькулятор сделает следующее:
Вы теряете 3% пропускной способности на каждые 25 футов воздуховода, это означает, что вы теряете 1.44% для 12 футов. Фактический CFM, который вы получаете сейчас, составляет (100 – 1,44)% от оригинала, что составляет 98,56% от 400, то есть 394,24 куб. Из-за изгиба вы теряете еще 3%. Общий убыток на данный момент составляет 98,56% умножить на 97% (поскольку вы потеряли 3% из 100%). Таким образом, выход теперь составляет 97% от 98,56% или 95,60%, что дает CFM 382,41. Наконец, есть дополнительная потеря 3% из-за крышки крыши. Таким образом, общий объем производства составляет 97% от 95,60, то есть 92,73% или 370,92 кубических футов в минуту. Это потеря 21 CFM.
На выходе калькулятора потерь в этом случае будет 0.9273. Все, что вам нужно сделать, это взять это число и умножить его на необходимый вам CFM, т.е. 400 CFM, чтобы получить в результате 370.92 CFM.
Для технических специалистов, посетите эту страницу в Engineering Toolbox, чтобы помочь вам определить точные потери для вашей установки. На этой странице рассказывается об идеальном диаметре воздуховода для минимальных потерь и шума. Убедитесь, что вы следуете рекомендациям производителя и не вносите никаких изменений в диаметр воздуховода, если вы не знаете, что делаете, и не знаете, что это может привести к аннулированию гарантии.
Наконец, вы признаете, что этот калькулятор разработан для использования в качестве руководства, и вам рекомендуется поговорить с местным экспертом, чтобы определить точный CFM, который вам нужен. Я не несу ответственности ни за неправильное использование этого калькулятора, ни за ошибочные результаты, ни за неправильные используемые методы. Соответствующие ссылки и подтверждения были предоставлены для каждого шага процесса, и результаты хороши для использования, насколько я знаю и понимаю.
Расчет CFM вытяжки: некоторые часто задаваемые вопросы
Достаточно ли 400 кубических футов в минуту для вытяжки?
Для большинства домов 400 кубических футов в минуту – это все, что вам нужно.Кроме того, если вы превышаете 400 кубических футов в минуту, многие муниципалитеты требуют, чтобы вы дополнительно установили систему подпиточного воздуха при установке вытяжки. Если по закону требуется установка подпиточного воздуха, им будет все равно, действительно ли вы используете настройку скорости выше 400 кубических футов в минуту или нет, поэтому, если вам не нужна мощность, убедитесь, что вы покупаете вытяжку, которая не превышает эта номинальная мощность или та, которая может быть физически ограничена этим пределом. Чтобы точно определить необходимый вам CFM, я предлагаю вам воспользоваться моим бесплатным калькулятором.
Сколько кубических футов в минуту мне нужно для вытяжки?
Необходимо учитывать различные факторы, такие как расположение печи, мощность печи, а для кухонь, где нет других вытяжек, также и объем кухни.
Решающим фактором в большинстве случаев является выходная мощность вашей печи. Для газовой плиты большинство веб-сайтов предлагают вам 10 кубических футов в минуту на каждые 1000 БТЕ, но это неверно, и вам на самом деле нужно всего 6.13 куб. Эта разница складывается и имеет значение! Это почти вдвое больше, чем вам действительно нужно. Я объяснил математику, стоящую за этим, если вы хотите узнать больше.
Воспользуйтесь моим калькулятором, который определит необходимый вам CFM, если вы не хотите заниматься математикой. Для электрических плит на каждые 47,82 Вт требуется 1 куб. Футов в минуту. Чтобы определить необходимый вам CFM на основе объема вашей кухни, разделите общий объем кухни на 4.
Как вы рассчитываете CFM вытяжки?
Ознакомьтесь с моим ответом выше, чтобы узнать некоторые подробности, но вкратце это зависит от расположения вашей плиты, выходной мощности плиты и объема вашей кухни, что не всегда является необходимым фактором.Подробная информация о том, как вы можете рассчитать это самостоятельно, и о калькуляторе CFM вытяжки, который делает это за вас, можно найти выше на этой странице.
Какой размер вытяжки подобрать?
Если вы строите свою собственную вытяжку, вы должны убедиться, что размер вашей воздуховода такой, чтобы скорость потока была на определенном оптимальном уровне (в определенных пределах), чтобы избежать шума и недопустимых потерь на трение. Я не буду воспроизводить данные, с которыми инженерный инструментарий справился очень хорошо.Эта страница посвящена определению CFM, а не воздуховодов. Однако, если вы покупаете вытяжку, следуйте инструкциям в руководстве по размеру воздуховода.
Resp Calc
{{pdrive}} {{pdrive}}
Управляющее давление
(RS)
{{compCRS}}
Соответствие
(RS)
{{compCCW}}
Соответствие
(CCW)
{{pLExp}}
Выдох PL
(прямое измерение)
{{pLInsp}}
Вдох PL
(прямое измерение)
{{elastanceRatio}}
EL / ERS
(нормальный 0.70-0,85)
{{elastancePlat}} {{elastancePlat}}
Инспиратор PL
(на основе эластичности)
Фракция утолщения диафрагмы для ультразвука
Максимальная фракция загустения измеряется при максимальном (волевом) вдохе пациентом. Оценка максимальной фракции сгущения особенно полезна, когда фракция сгущения ниже 15% во время вспомогательной вентиляции.
Оценка максимальной фракции сгущения
1. Снимите вспомогательный элемент с аппарата ИВЛ (PS 0 CPAP 0) или тройника.
2. Научите пациента прилагать максимальные усилия при получении ультразвукового изображения для измерения.
Если пациент не может выполнять команды из-за делирия или седативного эффекта.
1. Объясните пациенту, что «в течение нескольких секунд будет трудно дышать».
2. Примените окклюзию в конце выдоха на аппарате ИВЛ на срок до 20 секунд, чтобы стимулировать максимальную инспираторные усилия – «маневр Марини» (см. Truwit and Marini, Chest 1992).
3. Прервать окклюзию, если у пациента возникнет сильное недомогание или возбуждение.
4. Измерьте максимальное утолщение на УЗИ от первого вдоха сразу после прохождения дыхательных путей. occlusion выпущен
Номер ссылки
Фракция утолщения диафрагмы
{{ThickeningFraction}}%
Это значение соответствует дисфункции диафрагмы{{ThickeningFraction}}%
Нормальный{{ThickeningFraction}}%
Это значение указывает на чрезмерную поддержку или низкую прочность диафрагмы (попытаться измерить максимальное усилие){{ThickeningFraction}}%
Нормальный{{ThickeningFraction}}%
Это значение предполагает чрезмерное усилие.Прогнозирование высокого вдоха
Использование давления окклюзии (Pocc)
Шаги к использованию калькулятора
1. Введите пиковое давление в дыхательных путях от аппарата ИВЛ во время приливного дыхания.
2. Введите настройку PEEP.
3. Выполните задержку выдоха, дождитесь, пока пациент сделает вдох, затем заморозьте кривую вентилятора (или запишите ее, если используется вентилятор Servo i).
4. Используя курсор на аппарате ИВЛ, измерьте базовую линию и пиковое значение вдоха (наименьшее падение давления). во время окклюзии.
Номер ссылки
Давление окклюзии (Pocc): {{pocclusion}} см ч3O
Расчет вентиляции чердака | JLC Онлайн
Q : Я обычно использую коньковые и карнизные вентиляционные отверстия для вентиляции чердаков в домах, которые я строю. Как вы рассчитываете требования для этого типа системы и меняются ли они при изменении уклона крыши?
A : Пол Счелси, ведущий семинаров Air Vent «Спросите эксперта», отвечает: Большинство из нас понимают, что правильная вентиляция чердака может поддерживать охлаждение чердака в теплые месяцы, но она также помогает уменьшить влажность и следите за тем, чтобы чердак оставался сухим в холодные месяцы.Правильная вентиляция чердака также может помочь предотвратить образование разрушительных ледяных плотин.
Ключевым моментом является установка сбалансированной системы вентиляции чердака, и один из лучших способов сделать это – использовать парные вентиляционные отверстия конька и карниза. Эта система использует тепловой поток (поднимающийся теплый воздух) плюс эффект ветра, дующего через конек, чтобы втягивать воздух через конек и забирать свежий воздух через карниз. Но независимо от того, какой тип вентиляции вы используете, для правильной работы система должна быть сбалансирована.
«Сбалансированный» в этом случае означает, что чистая свободная площадь (NFA) воздухозаборника у карниза или низа крыши должна быть равна или больше NFA вытяжного вентиля на коньке или рядом с ним.Таким образом, для типичной двускатной крыши NFA карниза вдоль каждой стороны крыши должна составлять не менее половины NFA конькового отверстия на пике.
В разделе R806.2 IRC говорится, что в большинстве случаев для определения минимальных требований к размеру вентиляционных отверстий следует использовать соотношение 1: 150 (NFA вентиляции к общей площади чердака). Итак, для чердака площадью 1000 квадратных футов вы разделите 1000 на 150, чтобы вычислить, что потребуется 6,6 квадратных футов вентиляции. Чтобы добиться сбалансированной системы, половина этого количества – это потребление, а другая половина – выхлоп, поэтому каждое должно быть 3.3 квадратных фута или 475 квадратных дюймов. Большинство производителей вентиляционных отверстий поставляют NFA для своих продуктов, поэтому используйте их цифры, чтобы определить, сколько погонных футов продукта вам необходимо установить для соответствия требованиям норм.
Вторая часть вашего вопроса посложнее. К сожалению, строительные нормы и правила не учитывают фактический объем пространства под крышей и не требуют, чтобы специалисты по кровельным работам принимали во внимание фактический объем пространства под крышей. Объем чердака площадью 1000 квадратных футов под скатной крышей 12:12 отличается от объема под скатной крышей 5:12.На обучающих семинарах Air Vent и в онлайн-калькуляторе на сайте airvent.com мы рекомендуем увеличить вентиляцию на 20% для крыш с уклоном с 7:12 до 10:12. Для более крутых крыш мы рекомендуем увеличить вентиляцию на 30%.
Fan CFM Calculator
Добро пожаловать в калькулятор вентиляторов – калькулятор CFM; здесь мы поможем вам рассчитать массовый расход и куб. фут / мин для данного вентилятора. Мы познакомим вас с уравнением массового расхода и объясним, что такое CFM и что означает CFM (подсказка: кубит футов в минуту).Мы позаботились о том, чтобы ни один вентилятор не чувствовал себя исключенным, от скромного вентилятора с батарейным питанием до потолочных вентиляторов, включая, конечно же, наружные вентиляторы и многие другие. Мы поговорим, , о том, чем полезны фанаты, какие есть фанаты и где их можно найти. . В качестве бонуса мы также включили фактов о фанатах , которые, как мы думаем, позволят вам весело провести время, играя с фанатами.
Что такое вентилятор и как он работает
Если вы прошли через Интернет до этого калькулятора CFM, мы не думаем, что должны говорить вам, что вентилятор – это вращающийся круг, сегментированный на лопасти таким образом, что при его вращении он перемещает воздух с одной стороны. круга к другому.Но для тех, кто хотел дать определение, вот оно.
Начиная с самого начала, мы обнаруживаем в основном охлаждающий эффект, который производит вентилятор за счет циркуляции воздуха. Это хорошо известно тем из вас, кто живет в теплом климате. Имея вентилятор, обдувающий лицо воздухом, вы можете почувствовать себя холоднее , как если бы температура на самом деле упала. На самом деле температура не падает, меняется только то, как вы ее воспринимаете. Этот эффект аналогичен эффекту охлаждения ветром и, помимо прочего, связан со следующими факторами:
Поскольку вентиляторы перемещают воздух и помогают его циркулировать, они также поддерживают установку постоянной температуры в ограниченном пространстве, например в комнате .Есть много типов поклонников. От персонального вентилятора USB, который можно подключить к компьютеру, до потолочных вентиляторов, которые можно найти в больших комнатах, или даже этих огромных вентиляторов в системах вентиляции, предназначенных для охлаждения и перемещения воздуха по целым зданиям. Вентиляторы могут быть разных размеров, а также формы .
О различных типах вентиляторов
Что касается типов вентиляторов, которые мы ожидаем найти в каждом месте, мы должны начать с очевидного: большинство вентиляторов находится в горячих местах и закрытых помещениях .Для вентиляции вентиляторы, как правило, уродливые, большие, но мощные и оптимизированные для работы, а не для тишины. Поскольку они обычно скрыты , они почти никогда не служат какой-либо эстетической цели. С другой стороны, потолочные вентиляторы, как правило, работают тихо, поскольку, помимо очевидной функции перемещения воздуха, они не должны мешать людям, ведущим разговоры под ними. Наконец, они должны, по крайней мере, не отвлекать от внешнего вида комнаты , в которой они расположены.
У нас также есть вентиляторы для ванных комнат, которые могут попасть в категорию вентиляции , поскольку вентиляторы для ванных комнат вряд ли когда-либо должны быть замечены. .Самые известные из них – это наружные и стоящие вентиляторы, вроде тех, которые вы вытаскиваете жарким летним днем в надежде на освежающий ветерок. Они обеспечивают баланс между массовым расходом (не волнуйтесь, мы объясним позже, что это такое) и шумом. Они также доступны в большом разнообразии дизайнов, размеров и цен. Сюда мы можем легко включить компьютерные вентиляторы, как вентиляторы , используемые для его охлаждения, так и вентиляторы с питанием от USB или аккумулятора, которые охлаждают вас.
Последний тип вентиляторов, который вы можете найти, – это спортивные болельщики, но они не очень эффективны в перемещении воздуха и издают много шума.В дальнейшем мы не будем обсуждать такой тип вентиляторов.
Характеристики вентилятора
Теперь, когда мы поговорили о типах фанатов и их местах, пора поговорить о вещах, которые отличают одного фаната от другого .
- Размер – Параметризуется диаметром окружности крышки вентилятора.
- об / мин – оборотов в минуту. Скорость вращения вентилятора.
- Форма лопасти – В зависимости от конструкции лопасти вентилятора вентилятор может быть оптимизирован для давления или воздушного потока.
- Мощность – Измеряет мощность, производимую / потребляемую вентилятором (соответственно, выходная / входная мощность)
- КПД – соотношение между входной и выходной мощностью выражается числом от 0 до 1.
Это различие между оптимизацией воздушного потока или давления вентилятора важно в некоторых аспектах, но также очень сложно параметризовать, поэтому оно не включено в этот калькулятор cfm вентилятора. Идея состоит в том, что вентилятор с оптимизированным воздушным потоком будет лучше для перемещения значительных объемов воздуха в неограниченном сценарии, т.е.е., когда рядом с вентилятором нет ничего, что могло бы препятствовать потоку. С другой стороны, вентиляторы с оптимизированным давлением разработаны для ситуаций, когда есть объект, блокирующий воздушный поток , например, радиатор. Следовательно, требуется более высокое давление, чтобы избежать полного препятствия потоку воздуха.
Способ упоминания и использования давления в мире вентиляторов является разумно стандартным и не требует использования экзотических единиц измерения. Однако, когда мы говорим о расходе воздуха как о более сложной величине, чем давление, следует использовать определенные замечания и специальные единицы измерения.В частности, в мире вентиляторов мы используем термин «массовый расход» и единица, называемая кубическими футами в минуту (CFM) . Итак, давайте подробнее рассмотрим эти концепции, прежде чем мы сможем начать использовать калькулятор.
Массовый расход и что означает CFM
Термин «массовый расход» относится к количеству материала, которое проходит через вентилятор в единицу времени . Математическое определение массового расхода: дм / дт
, которое является производной массы по времени.Единицей измерения расхода является кубический фут в минуту, что соответствует кубических футов в минуту . Это может показаться немного странным, поскольку кубические футы – это единица измерения объема, а не массы или веса. Однако, если мы используем плотность любого вещества, проходящего через вентилятор, мы можем легко преобразовать объем в массу.
Для этого вам необходимо знать еще одну информацию о среде, в которой будет работать вентилятор. Вот почему существуют SCFM. SCFM означает стандартный CFM , и это измерение CFM для газа фиксированной плотности.Предпосылка состоит в том, что газ находится в том, что химики называют стандартными условиями, которые представляют собой набор температуры и давления, которые являются представителями обычных, повседневных значений. Обычно, когда люди спрашивают «Что такое ОВЛХ?» Обычно они спрашивают о SCFM , так как это спецификация, которую производители вентиляторов указывают на .
Использование калькулятора вентилятора / CFM
Этот калькулятор вентилятора, который мы сделали для любителей вентиляторов, поможет вам рассчитать значение CFM для данного вентилятора , если вы знаете давление, которое он создает, и мощность , которую он использует.Мы не указали мощность, используемую вентилятором, в качестве спецификации, но она относится к размерам и скорости вращения вентилятора . Потребляемая мощность обычно включается в электрические требования. Если это не так, вы всегда можете измерить напряжение и ток, при которых работает вентилятор, и оценить потребляемую мощность. Совет : воспользуйтесь нашим калькулятором мощности, если вам нужна помощь
Вернемся к нашему калькулятору CFM, он имеет 3 различных поля, которые вы можете заполнить в обычном режиме; но если вы можете заполнить три из них, вам действительно не нужен этот калькулятор, не так ли? Мы создали этот калькулятор для оценки CFM вентилятора, определения давления, которое он создает, и выходной мощности.Для полноты картины мы также включили расширенный раздел, в котором вы можете рассчитать выходную мощность, используя КПД и электрические параметры вентилятора.
Допустим, у вас только что появился новый вентилятор и . Вы хотите узнать CFM своей новой покупки, но производитель не указывает спецификацию в коробке. Итак, вот шаги, которые вы должны предпринять, чтобы узнать CFM:
.- Найдите характеристики давления, предоставленные производителем
- Если вы можете найти характеристики мощности вентилятора, пропустите следующие два шага
- Найдите напряжение и силу тока, при которых работает вентилятор
- Используйте расширенный режим для расчета выходной мощности с использованием напряжения, тока и эффективности вентилятора.
- CFM должен появиться рассчитанный на третьем поле
Это одно из множества вариантов использования этого калькулятора. Однако вы можете использовать калькулятор для получения любых других параметров вентилятора, которые могут отсутствовать . Это означает, что если вы знаете расход воздуха и давление, вы можете рассчитать выходную мощность вентилятора и даже эффективность (при условии, что вы знаете рабочее напряжение и ток вентилятора). Не стесняйтесь исследовать и использовать калькулятор вентиляторов в соответствии с вашими потребностями .
Интересные факты о фанатах
Вы могли бы думать, что вентиляторы всегда работают в эфире . И это разумно, поскольку большинство примеров, о которых мы говорили (потолочные вентиляторы, вентиляторы для ванной, вентиляторы с питанием от USB / аккумулятора), работают именно так. Но на самом деле водяных вентиляторов – штука. Подумайте о гребных винтах на лодке . Они действительно неотличимы от обычных вентиляторов. На самом деле они работают по тем же принципам, что и обычные фанаты, а именно по принципу Бернулли.Что отличает их от других, так это использование третьего закона Ньютона для перемещения лодки вместо перемещения воздуха / воды вокруг них. Очень креативный способ использования вентилятора.
Еще одно умное применение вентиляторов – использовать их в противоположном направлении от того, как они предназначены для работы . Вместо того, чтобы перемещать лопасти вентилятора электрически, вы позволяете движущемуся воздуху вращать вентилятор и пользуетесь этой ситуацией. Именно так ветряные турбины и плотины вырабатывают электроэнергию , нужно только правильно поставить электрическую цепь.Для правильного прогнозирования жизнеспособности этих инфраструктур, , вам необходимы инженерные знания, выходящие далеко за рамки CFM или уравнения массового расхода, очевидно.
Однако, если вы откажетесь от электрической схемы и вместо этого у вас будет свободно вращаться вентилятор, когда воздух движется через него, вы просто сделаете себе устройство для измерения скорости ветра. И самое приятное то, что вам даже не нужно знать, что такое ОВЛХ. Просто поместите наружный вентилятор там, где вы хотите контролировать скорость ветра, и посмотрите на него .Чем быстрее он вращается, тем быстрее дует ветер и тем выше CFM в этот момент.
Вы даже можете сделать один из этих вееров, если хотите. Вам поможет быстрый поиск в Google. Мы надеемся, что вы узнали что-то интересное с нашим калькулятором поклонников. Мы не знаем, как вы, но мы думаем, что это самый любитель тастик из всех калькуляторов OmniCalculator.
Калькулятор вентиляции чердаков и крыш
Используйте этот калькулятор, чтобы определить необходимое количество вентиляции чердака на основе U.S. Рекомендации FHA 1/300.
- Правильная вентиляция чердака заключается в балансе между притоком воздуха (на карнизах, потолках или фасадах) и вытяжка воздуха (на коньке крыши или рядом с ним).
- Федеральное жилищное управление США рекомендует минимум 1 квадратный фут вентиляции чердака. (равномерно распределены между притоком и вытяжкой) на каждые 300 квадратных футов площади чердака.
- Всегда имейте сбалансированную систему вентиляции. Ни в коем случае количество вытяжной вентиляции не должно превышать количество приточной вентиляции.
ПРИМЕЧАНИЕ: Правило 1/300 является общим правилом и применимо не ко всем ситуациям. Местные строительные нормы и правила, когда строже, имеют приоритет. Всегда консультируйтесь со специалистом по дизайну соборных потолков, утепленных кровельных настилов и т. Д.
Начать! Шаг 1: Введите длину и ширину мансардного этажа -ИЛИ- общую площадь мансардного этажа в квадратных футах.
Шаг 2: Нажмите кнопку «Рассчитать» для рекомендуемого количества вытяжной и приточной вентиляции.
Шаг 3: См. Количество ниже для каждого вентиляционного продукта GAF (обычно с округлением в большую сторону).
384.00 Минимум кв. В. чистой свободной площади вытяжки, необходимой на гребне или рядом с ним.
384.00 Минимум кв. В. чистой свободной площади водозабора, необходимой на потолке или рядом с ним.
Полезный совет! Если требуется вентиляция чердака 1/150, просто удвойте рассчитанное количество вытяжки и всасывания.
* N / R = не рекомендуется
Вытяжная вентиляция
Пластиковые вентиляционные отверстия Cobra® и TruSlate® (прямые ножки)Кобра Ridge Runner®
Cobra® Rigid Vent 3 ™
Cobra® Snow Country ™
Cobra® Snow Country Advanced ™
Cobra® Hip Vent
TruSlate® Ridge Vent
Выхлопное отверстие Cobra® – сетчатые ролики (прямые ножки)
Выхлопное отверстие Cobra® – Ручной гвоздь
Выхлопное отверстие Cobra® – пистолет для гвоздя
Master Flow® Алюминиевый коньковый вентиль (линейные ножки)
AR10
Кровельные жалюзи Master Flow® (количество вентиляционных отверстий)
Пластиковый квадрат RT65 – верх
Пластиковый низкопрофильный IR61
R50 / RV50 Металлический универсал
Пластиковый наклон IR65 – Назад
SSB960 Металлический скос – Задняя часть
HCD144 Высокопроизводительное вентиляционное отверстие купола
Ветряные турбины Master Flow® (количество вентиляционных отверстий)
12 ”
14 ”
Приточная вентиляция
Воздухозаборные отверстия Cobra® (прямые ножки)Cobra® IntakePro ™
Cobra® Fascia Vent (сетчатый рулон) 1 дюйм
Cobra® Fascia Vent (сетчатый рулон) 1.5 ”
Master Flow® Отверстия для софита / нижнего отсека (количество вентиляционных отверстий, кроме LSV8)
Металлические сплошные вентиляционные отверстия под потолком LSV8 (прямые ножки)
Пластиковые вентиляционные отверстия EAP 4×12
Металлические вентиляционные отверстия EAC 16×4
Металлические вентиляционные отверстия EAC 16×8
Закрытые вентиляционные отверстия под потолком EmberShield®
Воздухозаборник Master Flow® на солнечной энергии (количество вентиляционных отверстий)
Усилитель всасывания на солнечной энергии ™
Приточная или вытяжная вентиляция
Металлические фронтальные жалюзи Master Flow® (количество вентиляционных отверстий)DA 12×12
DA 12×18
DA 14×24
DA 18×24
DA 24×30
Пластиковые двускатные жалюзи MasterFlow® (количество вентиляционных отверстий)
SL 8×8
SL 12×12
SL 12×18
SL 14×24
SL 18×24
Примечание. Фронтальные жалюзи обычно устанавливаются парами.
Пластиковые круглые жалюзи MasterFlow® (количество вентиляционных отверстий)
RLSC 2 ”
RLSC 3 ”
RLSC 4 ”
Вытяжная вентиляция
Вентиляционные отверстия на чердаке Master Flow® Power – Крепление на крышу (количество вентиляционных отверстий)ERV4
ERV5
ERV6
Вентиляционные отверстия на чердаке Master Flow® Power – Фронтальное крепление (количество вентиляционных отверстий)
EGV5
EGV6
Вентиляционные отверстия для солнечных батарей Master Flow® Green Machine ™ (количество вентиляционных отверстий)
Крыша с солнечным и двойным приводом (PRSOLAR1 / PRHYBRID1)
Фронтон на солнечной энергии (PGSOLAR1)
Мощная солнечная крыша с двойным приводом (PRSOLAR2 / PRHYBRID2)
Коньковый вентиль на солнечных батареях (SRV1)
Приточная вентиляция
Cobra® IntakePro ™ (линейные ножки)с ERV4
с ERV5
с ERV6
с EGV5
с EGV6
с солнечной крышей и крышей с двойным приводом
с фронтоном на солнечной энергии
с мощной солнечной крышей и крышей с двойным приводом
с коньковым вентилем на солнечной энергии
Cobra® Fascia Vent (сетчатый рулон) 1 дюйм (линейные ножки)
с ERV4
с ERV5
с ERV6
с EGV5
с EGV6
с солнечной крышей и крышей с двойным приводом
с фронтоном на солнечной энергии
с мощной солнечной крышей и крышей с двойным приводом
с коньковым вентилем на солнечной энергии
Cobra® Fascia Vent (сетчатый рулон) 1.5 дюймов (прямая опора)
с ERV4
с ERV5
с ERV6
с EGV5
с EGV6
с солнечной крышей и крышей с двойным приводом
с фронтоном на солнечной энергии
с мощной солнечной крышей и крышей с двойным приводом
с коньковым вентилем на солнечной энергии
LSV8 Металлические непрерывные вентиляционные отверстия под потолком (прямые ножки)
с ERV4
с ERV5
с ERV6
с EGV5
с EGV6
с солнечной крышей и крышей с двойным приводом
с фронтоном на солнечной энергии
с мощной солнечной крышей и крышей с двойным приводом
с коньковым вентилем на солнечной энергии
Пластиковые вентиляционные отверстия под потолком EAP 4×12 (количество вентиляционных отверстий)
с ERV4
с ERV5
с ERV6
с EGV5
с EGV6
с солнечной крышей и крышей с двойным приводом
с фронтоном на солнечной энергии
с мощной солнечной крышей и крышей с двойным приводом
с коньковым вентилем на солнечной энергии
Металлические вентиляционные отверстия под потолком EAC 16×4 (количество вентиляционных отверстий)
с ERV4
с ERV5
с ERV6
с EGV5
с EGV6
с солнечной крышей и крышей с двойным приводом
с фронтоном на солнечной энергии
с мощной солнечной крышей и крышей с двойным приводом
с коньковым вентилем на солнечной энергии
Металлические вентиляционные отверстия под потолком EAC 16×8 (количество вентиляционных отверстий)
с ERV4
с ERV5
с ERV6
с EGV5
с EGV6
с солнечной крышей и крышей с двойным приводом
с фронтоном на солнечной энергии
с мощной солнечной крышей и крышей с двойным приводом
с коньковым вентилем на солнечной энергии
Закрытые вентиляционные отверстия под потолком EmberShield® (количество вентиляционных отверстий)
с ERV4
с ERV5
с ERV6
с EGV5
с EGV6
с солнечной крышей и крышей с двойным приводом
с фронтоном на солнечной энергии
с мощной солнечной крышей и крышей с двойным приводом
с коньковым вентилем на солнечной энергии