Расчет воздуховодов вентиляции – vent
Расчет воздуховодов вентиляции
Автор: vent
Расчет воздуховодов и воздухообмена вентиляции |
Расчет воздуховодов вентиляции – это один из основных процессов проектирования вентиляционных систем для любых объектов недвижимости. От корректности произведенных расчетов зависит эффективность работы системы, а также общий уровень шума.
Особенности расчета воздуховодов вентиляции
Аэродинамические расчеты воздуховодных магистралей базируются на нормативах воздухообмена для помещений конкретного типа. Все необходимые параметры можно найти в СНиП 2.08.01-89, где они собраны в виде сводной таблицы.
Расчет воздуховодных коробов вентиляционной системы должен учитывать следующие факторы:
- Общие размеры объекта (м2) и особенности планировки.
- Геометрия вентиляционных каналов.
- Материал исполнения коробов (пластик, металл).
- Нормативы воздухообмена для конкретного объекта (этот показатель будет существенно отличаться для производственных помещений или частного дома).
- Факторы, препятствующие свободному перемещению воздушных масс.
При расчете воздуховодов основной упор идет на аэродинамические качества (трение воздуха о внутреннюю поверхность магистралей, особенности конфигурации вентиляционных каналов, оптимальный угол изгиба трассы).
Итоговая цель всех расчетов сводится к точному определению диаметра воздуховода, который будет оптимально подходить под конкретные технические параметры системы принудительного воздухообмена. На основании полученных данных специалисты производят подбор воздуховодных коробов с определенными техническими характеристиками (форма, размер, материал), а также комплект вентиляционного оборудования, которое будет устанавливаться на объекте. Если все вычисления были сделаны корректно, то вентиляционная система будет работать с высокой эффективностью, минимальными затратами энергии (не будет переизбытка мощности), а также с низким уровнем шума.
Наши специалисты обладают высокой квалификацией и имеют многолетний практический опыт работы, что позволяет им выполнять аэродинамические расчеты для воздуховодных магистралей любой конфигурации.
Профессиональная инженерная помощь от наших специалистов позволит обустроить высокоэффективные вентиляционные системы для любых помещений – от квартиры и коттеджа до торгового центра или производственного цеха.
Почему нам доверяют расчет воздуховодов вентиляции
К преимуществам обращения к нашим инженерам стоит отнести следующее:
- Профессиональные расчеты технических параметров систем принудительного воздухообмена любого уровня сложности.
- Подбор воздуховодных коробов под конкретные размеры вентканалов.
- Обустройство систем воздухообмена «под ключ» (от проекта до монтажа оборудования).
- Лучшие цены в регионе на все услуги.
- Гарантия качества на работы и оборудование.
Чтобы заказать профессиональный расчет воздуховодов под любую площадь помещения в Казани, оставляйте онлайн заявки на сайте или созвонитесь с нашими специалистами по указанным телефонам.
Остались вопросы?
Оставьте заявку и наш специалист свяжется с Вами
helpeng.ru… Инженерная помощь. Вентиляция, отопление, кондиционирование,…. Реформал.
Основные сведения:
Рейтинг: | ||
Адрес: http://helpeng.ru | ||
О сайте: Анализ данных helpeng.ru показал, что у этого домена отсутствует рейтинг Alexa, а его посещаемость составляет около 40 тыс. в месяц. Лидирующую позицию по доле трафика занимает Россия (61,1%), а владельцем домена является Private Person. | ||
Заголовок: Инженерная помощь. Вентиляция, отопление, кондиционирование, водоснабжение, канализация | ||
Мета-описание: Расчет воздуховодов, радиаторы отопления, площадь воздуховодов, расчет калорифера, увлажнитель воздуха, гидравлический расчет трубопроводов, точка росы. × × ÐапиÑиÑе… | ||
Рейтинг Alexa | Посетителей в день 1 171 | Просмотров в день 3 515 |
Статус: Онлайн | Дата последней проверки:
|
Наиболее популярные страницы домена:
- Инженерная помощь. Расчет вентиляции, отопления, кондиционирования, ОВ, ВК
Расчет воздуховодов, радиаторы отопления, площадь воздуховодов, расчет калорифера, увлажнителя воздуха, гидравлический расчет трубопроводов, радиатор отопления
Другие домены этого хостинг-провайдера (Masterhost.ru is a hosting and technical support organization.):
uniqueworld.ru
gctc.ruwomen-medcenter.ru
immerservice.ru
uplighting.ru
fromua.ru
Географическое распределение аудитории для helpeng.ru:
Страна | Доля посетителей | Рейтинг по стране |
---|---|---|
Россия | 61,1% | 16 437 |
Информация о домене:
Возраст домена: | 10 лет |
Владелец: | Private Person |
Регистратор: | RD-RU http://www. ripn.net |
Другие домены, которые могут быть вам интересны:
webmail.iranfava.com
pentax.ca
eymanparkerinsurancebrokers.com
ms-parts.ru
forexpipspro.blogspot.com
Расчет статического давления в проекте HVAC
- Дом
- Блог
- Расчет статического давления при проектировании ОВКВ | Формула
Статическое давление создает сопротивление движению воздуха в воздуховодах системы HVAC, и вентиляционные установки должны преодолевать это давление, чтобы обеспечить нагрев и охлаждение. Статическое давление и воздушный поток являются двумя основными факторами, определяющими работу вентилятора, а также его энергопотребление. По этим причинам расчет статического давления является очень важным шагом в процессе проектирования HVAC.
Воздуховодыиспользуются во многих типах систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, и их конструкция влияет на контроль температуры и энергоэффективность. Например, крышные агрегаты (RTU) и фанкойлы (FCU) обычно подключаются к системе воздуховодов. Чтобы правильно указать эти компоненты, необходим точный расчет статического давления.
Получите профессиональный расчет статического давления и улучшите конструкцию ОВКВ вашего здания.
Даже если у вас есть лучшее оборудование для кондиционирования воздуха и обогрева помещений на рынке, неправильная конструкция воздуховода может отрицательно сказаться на их работе. Системы вентиляции должны преодолевать статическое давление, сводя к минимуму шум и вибрацию. Тем не менее, статическое давление также может быть снижено за счет продуманных решений при проектировании воздуховодов.
Конструкция воздуховода: краткий обзор
Перед проектированием воздуховодов инженеры HVAC должны рассчитать тепловую нагрузку и расход воздуха в соответствии со стандартами ASHRAE. Они также должны найти оптимальные места для диффузоров, вентиляционных установок и оборудования HVAC. Наконец, схема воздуховода может быть спроектирована в соответствии с имеющимся пространством.
В процессе проектирования воздуховодов очень важно избегать конфликтов с другими системами здания, такими как электрические и водопроводные установки. Однако программное обеспечение BIM может автоматически обнаруживать эти проблемы, и инженеры могут исправить их до начала строительства.
Ниже приведены некоторые полезные рекомендации экспертов по ОВиК при проектировании воздуховодов:
- Максимально снизить потери давления в воздуховодах. Это также снижает требуемую мощность вентилятора, повышая энергоэффективность.
- Избегайте резких изменений направления при проектировании схемы воздуховода и предусмотрите поворотные лопасти, чтобы свести к минимуму падение давления.
- Сведите к минимуму шум и вибрацию, поскольку они вызывают дискомфорт и отвлекают людей. Вибрация также сокращает срок службы оборудования, что приводит к дорогостоящему ремонту.
- Сосредоточьтесь на экономичном дизайне: по возможности экономьте место и материалы, не влияя на производительность ОВКВ.
- Проектировать воздуховоды с соотношением сторон как можно ближе к 1, но не выше 4.
Существует три типа систем воздуховодов, классифицируемых по статическому давлению:
- Системы низкого давления, со статическим давлением до 2 дюймов водяного столба
- Системы среднего давления, со статическим давлением от 2 до 6 дюймов водяного столба
- Системы высокого давления, со статическим давлением более 6 дюймов водяного столба
Более высокое статическое давление вызывает больший шум и вибрацию. В идеале система воздуховодов должна быть спроектирована с минимально возможным статическим давлением.
Метод расчета равного трения
Для проектирования систем воздуховодов используются три основных метода:
- Метод статического восстановления
- Скоростной метод
- Метод равного трения
Метод равного трения на сегодняшний день является наиболее распространенным в отрасли, поскольку он использует простые расчеты, требующие меньше времени. Два других метода редко используются в современных проектах HVAC.
Согласно методу равного трения, воздуховоды рассчитаны на постоянное падение давления на единицу длины , согласно справочнику ASHRAE Fundamentals Handbook. Потери на трение в системе воздуховодов описываются средним падением давления на 100 футов воздуховодов.
Справочник ASHRAE допускает некоторую гибкость конструкции, предоставляя диаграммы с рекомендуемыми диапазонами скорости воздуха и коэффициента трения. Как и любое инженерное решение, оптимальное трение и скорость зависят от условий проекта:
- Низкий коэффициент трения потребляет меньше энергии вентилятора, но требует больших воздуховодов. Этот подход к проектированию рекомендуется, когда электричество дорого, а воздуховод доступен.
- Высокий коэффициент трения потребляет больше энергии вентилятора, при этом экономя материалы воздуховода. Этот вариант рекомендуется, когда воздуховоды дорогие, а электроэнергия доступная.
Изначально определяются размеры всех воздуховодов, а затем потери давления рассчитываются индивидуально для всех секций. По результатам меняют размеры воздуховодов, чтобы компенсировать потери.
Как классифицируются потери на трение?
При проектировании воздуховодов потери на трение классифицируют по источникам – потери, вызванные самими воздуховодами, и потери, вызванные арматурой.
- Потери в воздуховоде зависят от скорости воздуха и характеристик воздуховода – размеров, длины и шероховатости материала. Важным этапом процесса проектирования является определение критического пути, то есть пути воздуховода с наибольшей потерей давления.
- Потери при установке составляют наибольшую часть общих потерь. Они возникают, когда воздух проходит через фильтры, отводы, колена, заслонки, змеевики и другие фитинги и аксессуары. Использование правильных фитингов в правильных местах может привести к значительному снижению затрат и экономии энергии. ASHRAE предоставляет подгоночные коэффициенты потерь для упрощения их выбора.
Когда все потери учтены, инженеры HVAC могут выбрать вентилятор, обеспечивающий требуемый расход воздуха и давление.
Заключительные рекомендации
ПроектHVAC очень важен в строительных проектах, поскольку в долгосрочной перспективе он влияет на эксплуатационные расходы и расходы на техническое обслуживание. HVAC также представляет собой самый высокий расход энергии для большинства жилых и коммерческих зданий, а продуманные проектные решения могут снизить счета за электроэнергию и газ. Для достижения более высокой производительности система вентиляции может быть оснащена датчиками присутствия и частотно-регулируемыми приводами (VFD) для управления скоростью вращения вентилятора.
Хорошо спроектированная система HVAC также повышает комфорт пассажиров, повышая производительность в бизнес-среде. Шум HVAC можно уменьшить, выбрав оптимальные размеры воздуховодов после точного расчета статического давления.
Убедитесь, что ваши механические установки соответствуют нормам и являются энергоэффективными, а время выполнения работ сокращается на 50 %. Вы можете связаться с Nearby EngineersNew York Engineers по электронной почте ([email protected]) или по телефону (786) 788-0295212-575-5300.
Теги : дизайн ОВиК конструкция вентиляции расчет статического давления конструкция воздуховода
Поиск
Наши услуги
Следуйте за нами
Нужна помощь?
Позвоните нам сейчас
(786) 788-0295 (212) 575-5300
Присоединяйтесь к более чем 15 000 коллег-архитекторов и подрядчиков
Получайте советы экспертов по инженерным вопросам прямо на свой почтовый ящик. Подпишитесь на блог инженеров Нью-Йорка ниже.
© 2022 Nearby Engineers New York Engineers. Все права защищены. Правовая информация | Товарные знаки
Расчет CFM или скорости по змеевику или в воздуховоде
В этой презентации мы узнаем, как рассчитать общий CFM в секции воздуховода или при перемещении по змеевику или другому элементу оборудования. Затем мы узнаем, что происходит со скоростью, когда мы пытаемся уменьшить наши воздуховоды без уменьшения или CFM.
Если вы предпочитаете смотреть видео этой презентации на YouTube, прокрутите вниз или щелкните следующую ссылку. Расчет CFM Video
Вот формула, которая используется для расчета CFM или скорости.
кубических футов в минуту = скорость x площадь
кубических футов в минуту, которая равна «кубическим футам в минуту» = скорость, которая отображается в «футах в минуту», умноженная на площадь, которая отображается в «квадратных футах».
Кубический фут воздуха — это срез воздуха размером один фут на один фут и глубиной в один фут, который может выглядеть как этот куб.
Например, чтобы определить, сколько CFM прошло через секцию воздуховода, мы можем сделать следующее. Сначала измерим ширину и высоту воздуховода. Допустим, это было 36 “x 24”. Затем мы могли бы использовать какую-либо форму анемометра, чтобы получить среднее значение скорости по сечению воздуховода. Допустим, показание скорости составляет 450 футов в минуту. Теперь мы можем определить количество CFM, протекающего через этот участок воздуховода, используя следующую формулу.
CFM = 450 фут/мин x площадь, что составляет 36” x 24”
Нам нужно преобразовать размеры воздуховода в дюймах в квадратные футы, потому что мы хотим получить кубические футы в минуту.
36” x 24” = 864 дюйма2
864 дюйма2 / (144 дюйма2/фут2) дает нам 6 футов2
CFM = скорость x площадьТеперь мы можем ввести общее количество квадратных футов в нашу формулу.
CFM = 450 футов/мин x 6 футов2 = 2700 CFM
Теперь мы можем использовать другую версию этой формулы для расчета скорости, когда CFM и площадь известны.
Решение для скорости
Информацию о рекомендуемых скоростях в воздуховодах см. в справочнике по основам ASHRAE. В зависимости от критериев шума и места расположения воздуховода скорость для прямоугольного воздуховода может составлять от 950 до 3500 футов в минуту.