Перевод прямоугольного воздуховода в круглый: Расчет площади воздуховодов и фасонных изделий

Сравнение круглых и прямоугольных воздуховодов

В этой статье мы расскажем о преимуществах и недостатках использования воздуховодов круглого и прямоугольного сечения.

Неотъемлемой частью вентиляционных систем является магистраль, по ней и доставляется воздух из пункта «А» в пункт «Б». Она состоит из воздуховодов, которые бывают двух видов – круглые и прямоугольные. Давайте разберемся, какие воздуховоды подойдут для решения Вашей задачи.

Круглые воздуховоды

Основным преимуществом воздуховодов круглого сечения является герметичность. Спирально-навивные воздуховоды имеют плотные швы, которые дают им дополнительную жесткость, а за счет того, что при соединении воздуховодов используется ниппель. Все фасонные изделия также имеют зауженное сечение — минимизируются потери транспортируемого воздуха.

«Живое » сечение круглого воздуховода охватывает весь его периметр, что совместно с плавными поворотами фасонных изделий позволяет использовать его аэродинамические свойства с максимальным КПД, и минимальной потерей давления. Это напрямую отразится на стоимости вентиляционной установки и количестве потребляемой ей электроэнергии в пользу потребителя.

Не менее важным преимуществом является цена. Круглые воздуховоды значительно дешевле прямоугольных, потому что периметр прямоугольного воздуховода больше чем длина окружности круглого с такой же площадью сечения , соответственно на изготовление и дальнейшую изоляцию используется меньше материалов. Производство круглых воздуховодов на данный момент полностью автоматизировано. Это тоже позволяет снизить издержки при их изготовлении.

Собирать системы из таких воздуховодов тоже значительно проще – ниппель вставляется в воздуховод, скручивается саморезами в нескольких местах и проклеивается алюминиевым скотчем.

Основной недостаток круглых воздуховодов — это габариты. В помещениях с низкими потолками, узких шахтах и т.п. выгоднее использовать прямоугольные воздуховоды. По ГОСТ 24751-81 допустимое соотношение сторон прямоугольных воздуховодов 6,3. Так, круглый воздуховод диаметром 315 мм можно заменить на прямоугольный 550х150мм, и сэкономить 165 мм пространства. Но тут важно учесть, что прямоугольные воздуховоды имеют выступы в виде фланцевых соединений.

С некоторыми неудобствами можно столкнуться при монтаже воздуховодов круглого сечения. Смонтировать врезку по месту, или изготовить недостающее фасонное изделие сможет только опытный монтажник, и для этого понадобится специальное оборудование.

Прямоугольные воздуховоды

Что касается воздуховодов прямоугольного сечения, то пожалуй, их единственным преимуществом является возможность маневрирования соотношением сторон, чтобы вместить систему в ограниченное пространство.

Эквивалентный диаметр — диаметр круглого воздуховода, в котором потеря давления на трение при одинаковой длине равна его потере в прямоугольном воздуховоде.

i Эквивалентный диаметр прямоугольного воздуховода можно вычислить по формуле:
de = 1.30 x ((a * b)0.625) / (a + b)0.25) (1), где
de = эквивалентный диаметр (мм)
a = длина стороны A (мм)
b = длина стороны B (мм)
Это означает что площадь сечения прямоугольного воздуховода будет больше площади сечения круглого воздуховода с эквивалентным диаметром

Если S1 = S2, то A+A+B+B (периметр) > 2*π*R (длина окружности)

Надеемся, что наша статья будет полезной для Вас при подборе воздуховодов!

Автор статьи: Сергей Шаповалов
Заместитель генерального директора

по производству ООО “ЦВС”.

Калькулятор

Прямой участок воздуховода

Площадь воздуховода круглого сечения
Диаметр d 100
125
160
200
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2500
мм
Длина L м
Площадь
S м2
Площадь воздуховода прямоугольного сечения
Ширина a 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высота b 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Длина L м
Площадь
S м2

Отвод

Площадь отвода круглого сечения
Диаметр D 100
125
160
200
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2500
мм
Угол α 15
30
45
60
90
°
Площадь
S м2
Площадь отвода прямоугольного сечения
Ширина a 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высота b 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Угол α 15
30
45
60
90
°
Площадь
S м2
Переход
Площадь перехода круглого сечения
Диаметр D1 100
125
160
200
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2500
мм
Диаметр D2 100
125
160
200
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2500
мм
Длина L мм
Площадь
S м2
Площадь перехода прямоугольного сечения
Ширина a 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высота b 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Диаметр D 100
125
160
200
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2500
мм
Длина L мм
Площадь
S м2
 
Площадь перехода с прямоугольного сечения на прямоугольное
Ширина A 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высота
B 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Ширина a 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высота b 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Длина L мм
Площадь
S м2
Тройник
Площадь тройника круглого сечения
Диаметр D1 100
125
160
200
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2500
мм
Длина L
мм
Диаметр D2 100
125
160
200
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2500
мм
Длина l мм
Площадь
S= м2
Площадь тройника круглого сечения
Диаметр D 100
125
160
200
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2500
мм
Длина L мм
Ширина a 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высота b 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Длина l мм
Площадь
S= м2
 
Площадь тройника прямоугольного сечения
Ширина a 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высота b 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Длина L мм
Диаметр d 100
125
160
200
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2500
мм
Длина l мм
Площадь
S= м2
Площадь тройника прямоугольного сечения
Ширина A 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высота B 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Длина L мм
Ширина a 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высота b 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Длина l мм
Площадь
S= м2
Заглушка
Площадь заглушки круглого сечения
Диаметр d 100
125
160
200
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2500
мм
Площадь
S м2
Площадь заглушки прямоугольного сечения
Ширина a 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высота b 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Площадь
S м2
Утка прямоугольного сечения
Площадь утки со смещением в 1-ой плоскости
Ширина a 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высота b 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Длина l мм
Сдвиг h мм
Площадь
S м2
Площадь утки со смещением в 2-х плоскостях
Ширина a 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высота b 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Длина l мм
Сдвиг h2 мм
Сдвиг h3 мм
Площадь
S м2
Зонты
Площадь зонта островного типа
Длина A 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Ширина B 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Длина a 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Ширина b 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высота h мм
Площадь
S м2
Площадь зонта пристенного типа
Длина a 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Ширина b 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Высота h мм
Полка c 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Площадь
S м2
Зонты и дефлекторы
Площадь круглого зонта
Диаметр d 100
125
160
200
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2500
мм
D мм
H мм
h мм
Площадь
S м2
Площадь дефлектора
Диаметр   100
125
160
200
250
280
315
355
400
450
500
560
630
710
800
900
1000
1120
1250
1400
1600
1800
2000
2240
2500
мм
D мм
H мм
h мм
h2 мм
Площадь
S м2
 
Площадь квадратного зонта
Сторона A 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
B мм
H мм
h мм
Площадь
S м2
Площадь прямоугольного зонта
Длина a 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
Ширина b 50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
мм
A1xB1 мм
H мм
h мм
A2xB2 мм
Площадь
S м2

hvac – Как преобразовать квадратный воздуховод в круглый с таким же внешним размером?

спросил

Изменено 5 лет, 10 месяцев назад

Просмотрено 4к раз

При реконструкции моей ванной комнаты мне пришлось преобразовать квадратный воздуховод размером 6 x 6 дюймов под балками пола в подвале, чтобы он был гибким, чтобы я мог обойти мой новый слив для туалета. Я нигде не могу найти переход 6 x 6 дюймов от квадратного к круглому 6 дюймов.

Нужно ли мне изготовить его самому? Я не знаю, что делать.

Я знаю, что 6-дюймовый круглый воздуховод меньше квадратного 6″x6″ примерно на 20%. Он питает фойе, в котором я все равно держал заслонку почти закрытой, потому что в этом месте очень жарко/холодно.

  • ОВКВ
  • воздуховоды

2

Они существуют. Лучше всего, вероятно, связаться с местным магазином листового металла, если у них его нет, они могут его построить. Ожидайте, что это будет стоить в диапазоне десятков долларов.


Вы можете потенциально закрыть конец, а затем использовать круглый воздуховод. Недостатком является то, что он будет ограничивать поток к вентиляционному отверстию из-за крутого конца и острых внутренних углов.


Есть еще один прямоугольный тип бокового отвода, и если вы найдете такой, вы можете изменить его самостоятельно, используя пару стратегических надрезов и большое количество ленты из фольги.

2

Вы просто закроете квадратный воздуховод и вставите в него отвод. Может быть трудно найти подшитую заглушку размером 6×6, но, как вы понимаете, изготовить простую заглушку с запахом было бы тривиально.

Зарегистрируйтесь или войдите в систему

Зарегистрируйтесь с помощью Google

Зарегистрироваться через Facebook

Зарегистрируйтесь, используя адрес электронной почты и пароль

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Опубликовать как гость

Электронная почта

Требуется, но не отображается

Нажимая «Опубликовать свой ответ», вы соглашаетесь с нашими условиями обслуживания, политикой конфиденциальности и политикой использования файлов cookie

Прямоугольные воздуховоды и фитинги — Академия MEP

Глава № 1.
Прямоугольные воздуховоды и фитинги

Для того, чтобы выполнить монтаж, вам необходимо понять, как выглядят прямоугольные воздуховоды и фитинги и как они представлены на чертежах. . Они могут быть нарисованы либо как одна линия, либо как двойная линия, что делает их внешний вид совершенно другим. Мы покажем вам оба способа, чтобы вы могли идентифицировать любой фитинг в его однострочном или двухстрочном формате.

Инженеры используют такие программы, как AutoCAD или BIM (Информационное моделирование зданий), которые имеют стандартные символы воздуховодов и фитингов, кроме того, они могут создавать свои собственные представления того, как воздуховоды и фитинги выглядят на чертежах, но как только вы узнаете что искать вы можете определить небольшие различия.

Прямоугольные воздуховоды

Воздуховоды бывают различной длины в зависимости от производственного оборудования, имеющегося у подрядчика. Для тех цехов по производству листового металла, у которых есть линия по производству рулонов, где листовой металл поступает от производителя в больших рулонах различной толщины (толщины), стоимость изготовления может быть снижена за счет автоматизации. Дополнительную информацию см. в курсе «Производство листового металла».

Стандартная ширина листового металла в рулонах составляет 36 дюймов, 48 дюймов, 60 дюймов и 72 дюйма. Листовой металл также можно приобрести в виде плоских листов, обычно 36 дюймов x 96 дюймов, 36 дюймов x 120 дюймов, 48 дюймов x 96 дюймов, 48 дюймов x 120 дюймов, 60 дюймов x 96 дюймов и 60 дюймов x 120 дюймов. Стандартная длина воздуховода может составлять 4 или 5 футов от стыка к стыку, не принимая во внимание потерю длины из-за самого стыка, если только вы не используете запатентованное скользящее соединение.

Если стандартная ширина рулонов и листового проката составляет 36 дюймов, 48 дюймов и 60 дюймов, то обычно это стандартная длина каналов из листового металла, которые вы будете использовать в коммерческом строительстве. Вы хотите оптимизировать длину воздуховода, чтобы избежать дополнительной обработки материала, которая увеличивает ваши затраты на рабочую силу.

Материал листового металла – плоский материал

Изготовление прямоугольного воздуховода часто обходится дороже, чем аналогичного круглого воздуховода. Круглый спиральный воздуховод изготавливается с помощью спирального станка, а затем из рулона листового металла выкручивается круглый воздуховод. Поскольку круглый материал имеет стандартные размеры и его легко крутить, его стоимость, как правило, ниже, чем у его прямоугольного эквивалента.

Соединения и швы воздуховодов

Зная длину стандартного воздуховода для рулонов листового металла, вы сможете определить, сколько коротких отрезков у вас есть при выполнении взлета. Короткий отрезок – это отрезок воздуховода короче стандартной длины. Эта короткая деталь должна быть изготовлена ​​вручную в магазине вместо того, чтобы пропускать ее через автоматизированную линию намотки. Короткие отрезки стоят дороже за фунт, чем змеевик. Для автоматизированной линии катушки дешевле изготовить кусок воздуховода, чем вручную.

Воздуховоды могут поставляться в полностью собранном виде или в виде Г-образных секций в разобранном виде. Поставка воздуховода в виде L-образных секций (в разобранном виде) позволяет перевозить больше листового металла, так как их легко соединить вместе. Это также увеличит объем полевых работ, так как теперь им придется собирать L-образные секции воздуховода.

Соединения

Соединение воздуховода — это часть воздуховода, которая присоединяется к следующему участку воздуховода или фитинга. Соединения могут быть выполнены из отрезка воздуховода или фитинга или могут быть прикреплены к концу, что облегчает соединение двух частей. Существуют различные типы суставов, самые распространенные из которых; TDC (поперечный соединитель воздуховода), Ductmate, S&D (Slip and Drive), Welded и Standing S and Drive. (См. главу о соединениях листового металла)

Швы

Шов – это часть воздуховода, которая прикрепляется к другой его части для соединения секции воздуховода или фитингов. Типы швов различаются в зависимости от класса давления и наибольшего размера воздуховода, предпочтений вашей компании или требований юрисдикции. Некоторыми из наиболее распространенных типов швов являются питтсбургский шов, замок с защелкой, замок Gore Lock или сварной шов. (См. главу о стыках листового металла)

Прямоугольные фитинги

Прямоугольные фитинги стоят дороже, чем прямоугольные прямые воздуховоды, из-за дополнительных трудозатрат на резку и сборку каждой детали фитинга. Фитинги требуют вырезания нескольких частей из металла, а затем их сборки в окончательную форму. Мы рассмотрим различные типы фитингов, наиболее часто встречающихся в коммерческом строительстве.

Начальные фитинги

Всякий раз, когда часть воздуховода выходит на сторону другого воздуховода, вам понадобится начальный фитинг. Этот начальный фитинг позволяет надежно прикрепиться к другому участку воздуховода и обеспечить надлежащее уплотнение во избежание утечки. Протекающие воздуховоды фактически убыточны, поскольку затраты на охлаждение или нагрев воздуха переносятся на чердак или снаружи.

Каждый из этих начальных фитингов позволит вам подключиться к стороне прямоугольного воздуховода или круглого воздуховода, как в главе о круглом воздуховоде.

Прямоугольный на прямоугольном

Убедитесь, что прямоугольный воздуховод, к которому вы прикрепляете, как минимум на пару дюймов больше, чем присоединяемый воздуховод. Например, если основной прямоугольный воздуховод имеет глубину 20 дюймов, то вам следует использовать начальный фитинг ответвления глубиной 18 дюймов или меньше. Это оставляет место для швов воздуховодов. Помните, что первое измерение, которое вы видите, принадлежит той стороне, которая видна на виде.

Метчик 45 градусов

Использование крана под углом 45 градусов обеспечивает лучшие характеристики потока, чем прямой кран. Они обычно используются на стороне подачи, в то время как прямой отвод обычно находится на возвратных или выхлопных каналах.

Прямоугольный отвод

Отвод от квадратного до круглого

Они часто используются, когда глубина прямоугольного воздуховода меньше размера круглого присоединяемого ответвления. Например, это позволяет прикрепить 12-дюймовый круглый спиральный воздуховод к прямоугольному воздуховоду высотой всего 10 дюймов. Этот тип фитинга также предлагает дополнительное преимущество, заключающееся в улучшении характеристик воздушного потока.

Отвод квадратный-круглый

Прямоугольный отвод на круглом воздуховоде

Часто используется для установки прямоугольных приточных решеток сбоку большого круглого главного воздуховода. Вы можете увидеть это расположение там, где не установлены потолки, например; Спортивные залы, рестораны, склады и т. д.

Прямоугольное на круглом

Квадратное колено с поворотными лопастями

Колено находится там, где вы хотите повернуть на 90 градусов. Использование поворотных лопастей позволяет плавно менять направление воздуха, вместо того, чтобы он ударялся о боковые стороны фитинга. Поворотные лопасти в основном используются на стороне приточного воздуха в системе, в то время как колена без поворотных лопастей часто используются для систем с отрицательным воздухом, таких как возвратный воздух и выхлоп. Поворотные лопасти бывают различных конструкций, включая одинарную толщину, двойные стенки и дорогие акустические поворотные лопасти с двойными стенками.

Квадратный отвод с поворотными лопастями

Вот как выглядит отвод с поворотными лопастями на чертеже, нарисованном двойными линиями.

Поворотные лопатки

Квадратное колено состоит из четырех основных частей; Щека, горло, пятка и поворотные лопатки.

Части квадратного колена

В коленях используется несколько типов поворотных лопаток. Вы должны свериться со спецификациями относительно требований поворотных лопастей в вашем проекте. Наиболее распространены поворотные лопасти; одностенные, двустенные и акустические поворотные лопасти.

Одностенные поворотные лопатки

Одностенные поворотные лопатки

Двустенные поворотные лопатки

Двустенные поворотные лопатки

Колено с радиусом 90 градусов

градуса Аналогичен квадратному колену в том, что он обеспечивает поворот 90 металлические воздуховоды. Вместо резкого поворота, как у квадратного локтя, этот локоть обеспечивает поворот на 90 градусов. К этому фитингу также можно добавить поворотные лопасти, но это не так часто указывается. 9Колено с радиусом 0 градусов занимает больше места при повороте, чем квадратное колено с углом 90 градусов того же размера.

Колено с радиусом 90 градусов (вид в плане и изометрический вид)

Угол 45 градусов

Для прокладки воздуховода через здания и вокруг препятствий и других инженерных коммуникаций необходимо выполнить требуемое смещение. Угол 45 градусов обычно используется для обхода препятствий.

Уголок 45°

Тройник с закругленной головкой – Двойные колена

Использование этого фитинга позволяет одновременно 90 градусов поворот в противоположных направлениях. Это можно сделать с помощью жестких квадратных отводов или радиусных отводов.

Двойной коленчатый тройник

Переходы – эксцентрические и концентрические

Переход позволяет уменьшить размер воздуховода. Это делается, когда CFM (кубических футов в минуту) объем воздуха в воздуховоде был уменьшен до такой степени, что имеет смысл использовать меньший размер. Существует несколько стандартных конфигураций перехода; эксцентрический – это когда вы переходите только с одной стороны, а концентрический – когда вы сходитесь с двух сторон, чтобы сохранить траекторию осевой линии для воздушного потока.

Переходы

Смещения — Ogee’s

Использование смещения позволяет дизайнеру обойти различные аспекты искусственной среды, такие как; водопроводные трубы, конструктивные элементы, электрические кабелепроводы, пожарные спринклеры, светильники, другие воздуховоды и т. д.

Смещения

Подписка на рассылку новостей пробег вместо того, чтобы постучать в сторону воздуховода. Преобразование воздуховода прямоугольного сечения в круглый воздуховод обычно является более экономичным решением и позволяет использовать гибкие соединения воздуховода с воздухораспределительной частью.

Фитинг от квадратного к круглому От квадратного к круглому

Передающий воздуховод

Передающий воздуховод предназначен для того, чтобы воздух, захваченный стеной полной высоты, проходил через эту стену на другую сторону, где он вернется обратно в систему, будь то вытяжной вентилятор или какой-либо кондиционер. Это часто происходит в неканальных системах рециркуляции воздуха.

Футерованный передающий воздуховод (хорошо поглощает звук)

Звукозащитный кожух возвратного воздуха

Возвратный воздуховод помогает уменьшить передачу шума из одного помещения в другое с помощью облицованного воздуховода, прикрепленного к 9Колено 0 градусов.

Звукозащитный кожух возвратного воздуха

Жалюзи с пленумом

Жалюзи служат для создания защищенных от непогоды отверстий в конструкции здания, позволяющих воздуху поступать или выходить из здания. Вы можете найти вытяжные каналы, заканчивающиеся жалюзи, или наружный воздух, подаваемый в здание, чтобы обеспечить необходимую вентиляцию (свежий воздух) для жителей здания.

Жалюзи с пленумом из листового металла

Демпферы объема

Регуляторы объема играют важную роль в балансировке воздуха в системе. Каждый отводной воздуховод должен иметь заслонку объема, позволяющую регулировать объем воздуха. Инженер проектирует систему HVAC с определенным CFM (объемом воздуха) для каждого помещения в здании и для каждой части воздухораспределения. Подрядчик наймет или самостоятельно выполнит баланс воздуха, чтобы система обеспечивала количество воздуха, указанное на чертежах инженером-проектировщиком.

Регулятор объема используется при балансировке воздуха для регулировки объема воздуха, выходящего из воздухораспределительного устройства. Попытка использовать воздухораспределительное устройство в качестве демпфера не является хорошей инженерной практикой, так как чем ближе ограничение к воздухораспределительному устройству, тем больше шума будет в помещении.

Прямоугольный демпфер объема

Вкладыш воздуховода

Листовой металл либо обернут изоляцией, либо облицован изоляцией. Лайнер может использоваться как по тепловым, так и по акустическим причинам. Если воздуховод ОВиКВ проходит через некондиционируемое пространство, то воздуховод должен быть обернут или облицован изоляцией, чтобы избежать потери или притока тепла. Это требование кода, предназначенное для предотвращения потери энергии. Футеровка воздуховода также используется для устранения или уменьшения передачи шума. Посмотрите это видео, чтобы увидеть, как крепится вкладыш с помощью штифтов, приваренных к металлу. Вариант этой машины может быть установлен в линию с полностью автоматизированной линией рулонов.

Штифт для крепления вкладыша к воздуховоду

Вкладыш воздуховода имеет различную толщину в зависимости от требуемых тепловых или акустических свойств. Общие размеры включают вкладыш 1/2”, 1”, 1-1/2” и 2”. Вкладыш крепится в цехе изготовления листового металла с помощью штифтов и клея. (Информацию об автоматизированном процессе см. в главе «Линия для производства листового металла в рулонах»)

Двустенный воздуховод с перфорированной облицовкой

внутренняя стенка перфорированного вкладыша (№3). Вы должны закрепить воздуховод из листового металла или фитинг (№1) с акустическим вкладышем (№2) с помощью клея и закрепить его перфорированным металлом (№3). Это делается для всех форм воздуховодов и фитингов, включая прямоугольные, круглые и овальные.

Воздуховод с двойными стенками и перфорированным металлическим вкладышем

Шум ослабляется небольшими отверстиями, которые притягивают шум в изоляцию из стекловолокна, зажатую между внутренней и внешней стенкой. Очевидно, что такой тип воздуховода будет стоить намного дороже, чем стандартный воздуховод. Вы можете обнаружить, что это необходимо для первых 25 футов более или менее от любого оборудования, создающего шум, например, вентилятора в системе обработки воздуха. Проверьте спецификации и примечания к чертежу и детали.

Обертка для воздуховодов – Изоляция

Обертка для воздуховодов, как упоминалось выше, используется из-за ее теплозащитных свойств. Недопущение утечки или проникновения тепла в воздуховод из листового металла важно для сохранения использования энергии. Обертка воздуховодов обычно имеет следующие размеры в зависимости от значения R, необходимого для соответствия местным строительным или энергетическим нормам; 1″, 1-1/2″, 2″ и 3″. Изоляция воздуховодов в крупных коммерческих проектах обычно выполняется субподрядчиком подрядчика по ОВиК. Эти подрядчики специализируются на изоляции воздуховодов и трубопроводов, связанных с HVAC и сантехникой.

Герметики

Герметики используются для обеспечения надлежащей герметизации швов и стыков. Важно, чтобы конструкция воздуховода, по которому проходит кондиционированный воздух, была герметичной. Используются различные типы герметиков; клейкая лента, силикон, твердое литье и т.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *