Какая скорость воздуха должна быть в воздуховоде: Скорость воздуха в воздуховоде онлайн калькулятор от Вентлюкс

Расчет скорости воздуха в воздуховоде

Расход воздуха L м3
Скорость воздуха
* Скорости в данном диапазоне будут подсвечены
v1 м/с
v2 м/с

* Сопротивление воздуховода можно посмотреть кликнув по выбранной скорости в таблице

Расчет расхода от скорости L=f(v)

Скорость воздуха в воздуховоде круглого сечения
Ø, мм Ø100 Ø125
Ø160
Ø200 Ø250 Ø280 Ø315 Ø355 Ø400 Ø450 Ø500 Ø560 Ø630 Ø710 Ø800 Ø900 Ø1000 Ø1120 Ø1250 Ø1400 Ø1600 Ø1800 Ø2000
v, м/с

Скорость воздуха в воздуховоде прямоугольного сечения

Параметр
Усл. обозн.
Значение Ед. изм.
Расход воздуха L м3
Сечение воздуховода D мм
Скорость воздуха v м/с
Сопротивление воздуховода ΔP Па/м

Параметр Усл. обозн. Значение Ед. изм.
Расход воздуха L м3
Сечение воздуховода AxB мм
Скорость воздуха v м/с
Сопротивление воздуховода ΔP
Па/м

Расчёт скорости воздуха в воздуховоде

Расчёт скорости воздуха в воздуховоде — это задача по определению скорости воздуха при известных расходе и сечении воздуховода.

Содержание статьи:

  • Расчёт скорости воздуха в воздуховоде онлайн
  • Зачем выполнять расчёт скорости воздуха в воздуховоде
  • Формула расчёта скорости воздуха в воздуховоде
  • Пример расчёта скорости воздуха в воздуховоде
  • Рекомендуемая скорость воздуха в воздуховодах
  • Расчёт скорости воздуха в круглом воздуховоде
  • Расчёт скорости воздуха в прямоугольном воздуховоде
  • Таблицы скорости воздуха

Расчёт скорости воздуха в воздуховоде онлайн

Для расчета скорости воздуха в воздуховоде онлайн рекомендуем воспользоваться представленным выше калькулятором. Исходными данными для расчета являются:

  • Расход воздуха
  • Сечение воздуховода (диаметр для круглых воздуховодов, ширина и высота для прямоугольных).

Важным отличием нашего калькулятора является тот факт, что в результате расчета вы узнаете не только фактическую скорость воздуха, но и падение давления на 1 метр длины – эта величина поможет вам определить аэродинамическое сопротивление вентиляционной сети.

Зачем выполнять расчёт скорости воздуха в воздуховоде

Задача расчёта скорости воздуха в воздуховоде обычно возникает при проверке проекта вентиляции, в котором указан расход и выбрано сечение воздуховода.

Цель расчёта — понять, правильно ли выбрано сечение воздуховода для данного расхода воздуха. Кроме того, скорость воздуха в воздуховоде должна быть указана на аксонометрической схеме системы вентиляции.

Формула расчёта скорости воздуха в воздуховоде

В общем случае скорость воздуха в воздуховоде определяется по формуле:

  • v = G/S, где G и S — соответственно, расход воздуха в воздуховоде и площадь его сечения.

При использовании этой формулы следует учитывать размерности расхода и площади. Чаще всего расход выражен в м3/час, а размеры воздуховода — в миллиметрах, то есть площадь сечения будет в мм2. Подстановка чисел в м3/час и ммнедопустима. Для получения скорости воздуха в м/с следует пересчитать расход воздуха в кубических метрах в секунду (м3/с), а площадь сечения в квадратных метрах (м2).

Пример расчёта скорости воздуха в воздуховоде

Например, для воздуховода 600×300 с расходом воздуха 2000 м3/час получим:

  1. Размеры воздуховода переводим в метры, имеем 0,6 и 0,3 м.
  2. Площадь сечения S = 0,6·0,3 = 0,18 м2
  3. Расход воздуха G = 2000 м3/час = 2000/3600 м3/с = 0,56 м3
  4. Скорость воздуха v = G/S = 0,56/0,18 = 3,1 м/с.

Рекомендуемая скорость воздуха в воздуховодах

Рекомендуемая скорость воздуха в воздуховодах составляет:

  • До 4 м/с — для общеобменных систем вентиляции с сечением воздуховодов до 600×600
  • До 6 м/с — для систем вентиляции с сечением воздуховодов более 600×600
  • До 10 м/с — для систем дымоудаления и специфических систем вентиляции.

Расчёт скорости воздуха в круглом воздуховоде

Формула расчёта скорости воздуха в воздуховоде может быть адаптирована для круглых воздуховодов с учётом привычных размерностей входящих в неё величин:

  • v = 354·G/D2, где G — расход воздуха в м3/час, D — диаметр воздуховода в миллиметрах.

Например, для расхода воздуха 550 м3/час в воздуховоде диаметром 200 мм получим:

  • v = 354·550/2002 = 4,9 м/с

В общеобменных системах вентиляции не рекомендуется превышать скорость 4 м/с во избежание шума в воздуховодах и повышенного аэродинамического сопротивления. Поэтому в данном примере рекомендуется применить воздуховод диаметром 250 мм (v = 354·550/2502 = 3,1 м/с)

Расчёт скорости воздуха в прямоугольном воздуховоде

Для прямоугольного воздуховода формула расчёта скорости воздуха преображается следующим образом:

  • v = 278·G/(A·B), где G — расход воздуха в м3/час, A и B — стороны сечения воздуховода в миллиметрах.

Для вышеприведённого примера (2000 м3/час в воздуховоде 600×300) получим:

  • v = 278·2000/(600·300) = 3,1 м/с, как и было найдено выше.

Таблицы скорости воздуха

Для определения скорости воздуха в воздуховоде в ходе проверки проекта удобно пользоваться готовыми таблицами. Они составляются отдельно для круглых и прямоугольных воздуховодов. В них по вертикали указаны сечения воздуховодов, а в ячейках — расход воздуха. Искомая скорость указана в столбцах.

Ниже представлены таблицы скоростей воздуха для круглых и прямоугольных воздуховодов.

В качестве примера примем, что по круглому воздуховоду диаметром 200 мм прокачивается 420 м3/ч воздуха. По первой таблицы в строке с диаметром «200» находим ближайшие к 420 м3/ч расходы воздуха, то есть между ячейками 339 м3/ч и 452 м3/ч, что соответствует скорости воздуха 3 и 4 м/с соответственно. Так как 420 гораздо ближе к 452, чем к 339, то можно сделать вывод, что скорость воздуха — «почти 4 м/с». Это допустимая скорость для общеобменных систем вентиляции, значит, сечение воздуховода в проекте подобрано верно.

Размеры, воздуховоды, воздуховоды, воздуховоды, воздуховоды, расход, размеры, трение, потери, давление, скорость, VAV

Характеристики и функции программы

Эта программа расчета в Excel позволяет и провести расчет потерь давления на воздуховоды и воздухораспределительные системы.

AeroDuct можно распределять с расчетом в английской системе (например, унции, фунты, дюймы и футы) и общепринятые единицы метрической системы (например, граммы, килограммы, метры, и сантиметры). .

Применяется ко всем типам воздуховодов и особенно учитывает по условиям эксплуатации и конкретным характеристикам по воздуховоды, такие как:

  • Температура транспортируемого воздуха
  • Уровень высоты или место установки
  • Характер различных типов используемых материалов (стальные воздуховоды, медь, ПВХ, встроенные стены и т. д.)
  • Геометрические формы воздуховодов (круглые, четырехугольные, продолговатые)
  • Различные типы коэффициентов потери давления
  • Le contrôle des vitesses silencieuses de pass d’air.
  • Контроль воздушных скоростей.

В программу включены дополнительные расчетные модули, такие как как:

  • Редактор К-фактора локальной потери давления
  • Калькулятор эквивалентного К-фактора.
  • Калькулятор для оценки мощности двигателя вентилятора, в соответствии с к расчетной нагрузке.

Программа расчета оснащена настраиваемой панелью команд, обеспечивающей доступ к различным процедурам, окнам расчета и макрокомандам.

Рабочие файлы создаются отдельно, что позволяет сократить данные хранилище.

Отображение таблицы расчета потери давления

Рабочий файл может состоять из различных расчетных листов. Вы можете из тот же файл, чтобы вставить новый расчетный лист или дублировать расчет лист в процессе изучения аналогичного воздуховода и сделать дополнительный модификаций после этого.

Если вы забыли какие-то элементы из воздуховодов, то можно добавить строки расчета в любом месте, не ухудшая фазы вычислений.

Вы также можете выбрать единицу давления по вашему выбору в исследовании:

  • Па (Па)
  • Фунтов на квадратный фут (lbf/sq ft) = 47,88026 Па
  • Торр/мм рт.ст. (133,3226 Па)
  • Дюймы водяного столба (248,6 Па)
  • кПа (= 1000 Па)
  • Psi (фунт на квадратный дюйм (фунт-сила/кв. дюйм) = 6894,757 Па)

AeroDuct может поставляться с расчетом в метрической системе система или английская единица измерения. 93 (1 200 кг/м3) – (эквивалент до: 68°F (20°C) – 40%)

Базовый расход воздуха корректируется автоматически в функции:

  • Высота участка.
  • Оценка скорости утечки воздуха в воздуховодах.
  • Температуры воздушного потока в воздуховоде по сравнению с базовой температурой учитываются при расчете установки или воздушного потока ссылка.

Реальная скорость воздушного потока в воздуховоде осуществляется от скорректированного расход воздуха.

Отображение желтого цвета соответствующей ячейки указывает на более высокие скорости воздуха тихих значений, рекомендованных для установок с низким давлением.

Настоятельно рекомендуется предусмотреть коэффициент запаса прочности:

  • Сборки часто проводятся плохо, частично блокируя проход жидкости.
  • Предполагаемый пыльный воздуховод можно рассмотреть.
  • При старении воздуховодов возможная коррозия может увеличить давление потери на трение.

При общем отображении таблица визуализируется в дополнении:

  • Показатели шероховатости поверхности.
  • Плотность воздуха.
  • Динамическая вязкость воздуха.
  • Число Рейнольдса.

Все цветовые ячейки расчета запрограммированы.

Рекомендуемая скорость воздуха

Установки «низкого давления» (максимальная скорость от 1550 до 2000 фут/мин – от 8 до 10 м/с)

Расход воздуха в воздуховодах Максимальная скорость
– Максимальный расход < 175 CFM (300 м³/ч) 490 футов/мин (2,5 м/с)
– Максимальный расход < 590 CFM (1000 м³/ч) 590 футов/мин (3 м/с)
– Максимальный расход < 1200 CFM (2000 м³/ч) 785 футов/мин (4 м/с)
– Максимальный расход < 2350 CFM (4000 м³/ч) 980 футов/мин (5 м/с)
– Максимальный расход < 5900 CFM (10000 м³/ч) 1180 футов/мин (6 м/с)
– Максимальный расход > 5900 CFM (10000 м³/ч) 1380 футов/мин (7 м/с)

Установки “высокого давления” (скорости воздуха > до 2000 фут/мин – 10 м/с) – Эжекторно-конвекторные, системы с переменным расходом воздуха (VAV) или регулируемые Индукционные блоки и т. д.

Расход воздуха в воздуховодах Вал Коридоры Помещения
– 59000 до 41000 CFM – (от 100000 до 70000 м3/ч) 5800 футов/мин (30 м/с)    
– от 41000 до 23500 CFM – (от 70000 до 40000 м3/ч) 4900 футов/мин (25 м/с)    
– от 23500 до 14700 CFM – (от 40000 до 25000 м3/ч) 4300 футов/мин (22 м/с) 3940 фут/мин (20 м/с)  
– от 14700 до 10000 CFM – (от 25000 до 17000 м3/ч) 3940 фут/мин (20 м/с) 3350 фут/мин (17 м/с) 3150 футов/мин (16 м/с)
– от 10000 до 5900 CFM – (от 17000 до 10000 м3/ч) 3350 фут/мин (17 м/с) 2950 футов/мин (15 м/с) 2750 футов/мин (14 м/с)
– от 5900 до 2950 CFM – (от 10000 до 5000 м3/ч) 2950 футов/мин (15 м/с) 2350 футов/мин (12 м/с) 2350 фут/мин (12 м/с)
– от 2950 до 1200 CFM – (от 5000 до 2000 м3/ч) 2350 футов/мин (12 м/с) 2000 футов/мин (10 м/с) 2000 футов/мин (10 м/с)
– Ниже 1200 CFM (2000 м3/ч) 2000 футов/мин (10 м/с) 2000 футов/мин (10 м/с) 2000 футов/мин (10 м/с)
– Противопожарные заслонки 2000 футов/мин (10 м/с) 2000 фут/мин (10 м/с) 2000 футов/мин (10 м/с)

Скорость воздуха в воздуховодах не может превышать определенного значения. Это приводит к минимальному участок воздуховодов, ниже которого спускаться вниз для следования не рекомендуется причины:

  • Усиление шума шороха воздуха в прямолинейных каналах и особенно на уровне отклонений.
  • Увеличьте потери давления и энергию, потребляемую вентилятором.

Пример: уменьшение сечения наполовину увеличивает скорость воздуха в два раза потери давления и поглощающая способность вентилятора в 4 раза.

Последнее обновление:

Джанколи, 7-е издание, глава 10, задача 410011

1

0:43

2

0:32

3

0:44

4

0:46

5

1:23

6

2:05

7

6:23

от 10-3 до 10-6: Давление; Pascal’s Principle

8

0:36

9

0:54

10

0:35

11

1:03

12

0:42

13

2:01

14

1:36

15

0:59

16

1:10

17

4:50

18

1:35

19

1:23

20

1:15

21

3:08

22

1:22

10-7: Buoyancy and Archimedes’ Principle

23

3:09

24

2:00

25

3:18

26

1:57

27

2:47

28

2:33

29

2:37

30

0:57

31

2:00

32

2:10

33

1 :12

34

1:12

35

2:23

36

8:25

37

2:08

38

2:36

39

1:45

40

3:52

10-8 до 10-10: поток жидкости, уравнение Бернулли

41

0:56

42

1:16

43

. 47

1:59

48

1:52

49

.

5:33

54

1:06

55

3:11

56

5:14

57

5:02

10-11: Вязкость

58

5:58 в пробирках 2-1

100 Уравнение Poiseuille

59

1:35

60

2:53

61

2:23

62

1:12

63

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111…..

65

1:45

66

3:19

10-13: Поверхностное натяжение и капиллярность

67

0:28

68

. the Heart

72

0:39


Вопрос Джанколи, Дугласа К., Физика: принципы с приложениями, 7-е изд., © 2014, перепечатано с разрешения Pearson Education Inc., Нью-Йорк.

Задача 41

A

4,4 м/с4,4 \textrm{ м/с}4,4 м/с

Чтобы смотреть это решение, вам необходимо иметь подписку.

Начать бесплатную пробную версию

Посмотреть пример решения

|

Войти

ВИДЕО ТЕХНОЛОГИЯ

Это Джанколи Отвечает с г-ном Дычко. Объемная скорость потока воздуха внутри этого воздуховода равна площади воздуховода, умноженной на эту скорость, с которой воздух проходит через него. Мы можем решить это для скорости, разделив обе стороны на A , а затем поменяв местами стороны, и мы получим V – это объем, деленный на площадь воздуховода, умноженный на т на дне. Таким образом, этот объем представляет собой объем комнаты, которую необходимо заполнить — это объем воздуха, который также будет проходить через воздуховод — и, следовательно, 8,2 метра умножить на 5,0 метра умножить на 3,5 метра, все разделить на πr в квадрате умножить на .

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *