Расчет скорости воздуха в воздуховоде
Расход воздуха | L | м3/ч | |
---|---|---|---|
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 | 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/ч | |
Сечение воздуховода | D | мм | |
Скорость воздуха | v | м/с | |
Сопротивление воздуховода | ΔP | Па/м |
Параметр | Усл. обозн. | Значение | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Расход воздуха | L | м3/ч | |
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 мм2 недопустима. 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:
- Размеры воздуховода переводим в метры, имеем 0,6 и 0,3 м.
- Площадь сечения S = 0,6·0,3 = 0,18 м2
- Расход воздуха G = 2000 м3/час = 2000/3600 м3/с = 0,56 м3/с
- 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
. 471:59
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 Poiseuille59
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 Heart72
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 .