Скорость воздуха в воздуховодах: Скорость воздуха в воздуховоде онлайн калькулятор от Вентлюкс

Скорость в воздуховоде

Какой должна быть скорость воздуха, что транспортируется по воздуховоду и как ее рассчитать?

Естественно, что скорость в воздуховоде, зависит в первую очередь от количества, воздуха перемещающегося внутри воздуховода за единицу времени, а также от площади поперечного сечения воздуховода. Чем больше расход воздуха и, конечно, чем меньше размеры воздуховода, тем выше значение скорости воздуха в нем.

Содержание статьи:

  • Значение скоростей для разных типов зданий
  • Пример расчета скорости воздуха

Скорость в воздуховоде строго не регламентируется нормативными документами, но в справочниках проектировщиков можно найти рекомендуемые значение этого параметра. Различают рекомендуемую скорость движения воздуха в воздуховоде для гражданских и для промышленных зданий. Значение рекомендуемой скорости для гражданских зданий равно 5-6 м/с, в то же время для промышленных — от 6-12 м/с.

Ниже приведены значения скоростей в различных типах (участках) воздуховодов.

 

Таблица 1  — Значения рекомендуемой скорости движения воздуха по воздуховодам.

Тип зданияТип участкаРекомендуемая скорость, м/с
ПромышленноеМагистральные каналы вентиляции6-12
ГражданскоеМагистральные каналы вентиляции5-6
Промышленные и гражданскиеБоковые ответвления воздуховодов4-5
Промышленные и гражданскиеРаспределительный канал с
вентиляционными решетками
и дефлекторами
1,5-2,0

Проектировщики определяют скорость в воздуховоде во время выполнения аэродинамического расчета системы вентиляции. Но нет необходимости производить аэродинамический расчет для того, чтобы только определить скорость воздуха в вентиляционном канале.

Поэтому, приведем пример простого расчета скорости в воздуховоде.

Пример расчета скорости воздуха в воздуховоде

Исходными данными в этом случае послужат: 

  • расход воздуха на участке;
  • рекомендуемая скорость движения воздуха, которую мы принимаем по таблице 1.

Алгоритм расчета скорости в воздуховоде:

  • определение расчетной площади сечения воздуховода;
  • по расчетной площади определяют фактическое значение скорости в воздуховоде.

Итак, начнем. Для примера возьмем гражданское здание. Допустим у нас есть расход на участке 1-2, который составляет 3000 м3/ч. Для удобства и наглядности занесем данные в таблицу:

Определим расчетную площадь Fр в м2 по формуле:

Fр = G/(3600*Vp),

где G — расход воздуха на участке, м

3/ч;
Vp  — рекомендуемая скорость воздуха на участке, м/с.

Расчетная площадь в нашем случае равна:

Fр = 3000/(3600*5)= 0,167 (м2).

Внесем данные в таблицу:

Далее воспользуемся каталогом воздуховодов, чтобы заполнить ячейки «размеры» и «стандартная площадь».

По расчетной площади принимаем на наш участок, воздуховод размером 300х500 мм площадью сечения 0,15 м2. Данные заносим в нашу таблицу:

Теперь нам осталось посчитать только фактическую скорость, которая и будет скоростью движения воздуха по участку 1-2. Расчет ведется по такой формуле:

 = G/(3600*Fст),

где G — расход воздуха на участке, м3/ч;
Fст — стандартная (принятая по каталогу) площадь сечения воздуховода, м

2;

Для нашего участка:

 = 3000/(3600*0,15)= 5,56 (м/с).

Окончательный вариант таблицы:

Вот мы и определили скорость в воздуховоде, которая равна 5,56 м/с, а это значит, что фактическая скорость соответствует рекомендуемым значениям.

Как Вы могли бы заметить, расчет скорости воздуха в воздуховоде влечет за собой подбор размеров воздуховода. После установки воздуховодов проверяют фактическую скорость воздуха в них. Для этого используют специальные приборы — анемометры.

Заключение

Этот несложный расчет является частью аэродинамического расчета системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Такие расчеты выполняются в специализированных программах или, например, в Excel.

Следует помнить о том, что слишком высокие значения скоростей в воздуховодах являются негативным фактором, так как из-за них образуется шум и свист в сетях воздуховодов, что приводит к несоответствиям нормам акустики. Материалы для снижения шума в воздуховодах представлены в этом разделе нашего сайта.

Читайте также:

Допустимая скорость воздуха в воздуховодах

Изготовление воздуховодов по вашим чертежам на оборудовании «SPIRO» (Швейцария) и «RAS» (Германия) или прожажа готовых; наши воздуховоды соответствуют ГОСТу и СНИПам.

Звоните!

Система вентиляции – сеть каналов, по которым транспортируется воздух. Для соединения прямых участков, а также перехода при изменении размера или сечения используются фасонные элементы, для управление воздушным потоком – специальное оборудование (вентиляторы, клапаны, заглушки, фильтры, воздухоочистители и т.д..

programma dlja rascheta parametrov vozduhovoda
skorost vozduha v ventiljacionnoj sisteme
proverka tjagi v ventiljacii

Важность вентиляции сложно переоценить: именно она создает комфортные условия для жизни и работы. Ведь если в помещении слишком тепло или холодно, влажно или сухо, это может привести к заболеваниям верхних дыхательных путей, к появлению плесени или грибка (на стенах, потолке, внутри вентиляционных труб), быстрому развитию болезнетворных организмов.

Грамотное проектирование системы – основное условие ее последующей бесперебойной и эффективной работы. Даже если речь идет о небольшой квартире, лучше обратиться к специалистам: ведь, скорее всего, вы не захотите устанавливать дополнительное электрооборудование, чтобы обеспечить принудительный воздухообмен, а значит, нужно так рассчитать параметры системы, чтобы приточно-вытяжные процессы уравновешивались и шли самостоятельно.

Вентиляция в помещениях

При строительстве промышленных зданий или реконструкции имеющихся, планируя систему вентиляции, необходимо придерживаться следующих правил:

  • наличие приточно-вытяжной вентиляции во всех помещениях,
  • соблюдение гигиенических норм для микроклимата,
  • установка доп. оборудования для регулировки скорости потока, очистки воздуха,
  • система и ее мощность должна соответствовать назначению помещения.

Важно отметить, что в СНиП 41-01-2003 не регламентирует

допустимую скорость воздуха в воздуховодах для промышленных помещений, а только для детских учреждений и жилых домов.

ВОЗДУХОВОДЫ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ

Оцинкованная сталь ГОСТ 52246-2004, толщина 0,5-3 мм. Типы соединения: шина (№20, 30), ниппель, фланец. Специализированное производство, реализация сложных проектов.

Перейти

Расчет скорости воздуха

Кратность воздухообмена характеризует интенсивность воздухообмена, определяется по формуле: V/W = N, где V – это объем воздуха в м3, который за 1 час поступает в помещение, W – объем помещения в м3, N – кратность воздухообмена.

Эта величина нужна для вычисления скорости. Уточним, что существуют таблицы со стандартизированными и округленными значениями, но они плохи именно этим, для точного расчета не подходят.

Чтобы рассчитать кол-во используемого воздуха, нужно воспользоваться формулой: W x N = L, где W – объем помещения в м3, N – кратность воздухообмена, L – искомая величина.

Имея все эти данные, можно рассчитать скорость воздуха: S x L/3600 = V, где S – площадь сечения в м3, L – кол-во потребляемого воздуха, V – скорость потока воздуха в м/с.

admin 2022-05-25T15:31:19+03:00

Быстрые советы по скорости воздуха — школа HVAC

Получить технические советы

Подпишитесь на бесплатные технические советы.

Air Velocity Quick Tips

Share this Tech Tip:

Recommended Duct Velocities (FPM)

Duct Type Residential Commercial / Institutional Industrial
Главные воздуховоды 700 – 900 1000 – 1300 1200 – 1800
ветви. немного о дизайне, чтобы полностью диагностировать проблему. Скорость воздуховода имеет множество разветвлений в системе, в том числе:

  • Высокая скорость воздуха в приточных регистрах и решетках возврата, что приводит к воздушному шуму
  • Низкая скорость в некоторых воздуховодах, что приводит к ненужным усилениям и потерям
  • Низкая скорость на входных регистрах, что приводит к плохому «пробросу» и, следовательно, к контролю температуры в помещении
  • Высокая скорость воздуха внутри фанкойлов и теплообменников в корпусе, что приводит к более высокому коэффициенту байпаса и меньшему отводу скрытой теплоты
  • Высокий TESP (суммарное внешнее статическое давление) из-за высокой скорости в воздуховоде

FPM в воздуховоде можно измерить с помощью трубки Пито и чувствительного манометра, крыльчатых анемометров, таких как Testo 416, или анемометров с термоанемометром, таких как Testo 425. проще и может быть выполнен с помощью любого качественного крыльчатого анемометра, мой любимый – большой крыльчатый анемометр Testo 417.

Во-первых, вы должны понимать, что жилые, коммерческие и промышленные помещения имеют очень разные проектные скорости воздуховодов. Если вы когда-либо сидели в театре, торговом центре или аудитории и получали удар по лицу потоком воздуха из вентиляционного отверстия на расстоянии 20 футов, вы испытывали ВЫСОКУЮ расчётную скорость. Когда пространство большое, требуется высокая скорость движения лица, чтобы бросать на большие расстояния и правильно циркулировать воздух.

В жилых помещениях вам понадобится от 700 до 900 футов в минуту в стволах воздуховодов и от 500 до 700 футов в минуту в ответвлениях воздуховодов, чтобы поддерживать хороший баланс низкого статического давления и хорошего потока, предотвращая ненужные приросты и потери воздуховодов.

Сами возвратные решетки должны иметь максимально возможный размер, чтобы снизить лицевую скорость до 500 футов в минуту или ниже. Это помогает значительно снизить общее статическое давление в системе, а также шум возвратной решетки.

Приточные решетки и диффузоры должны быть рассчитаны на соответствующий CFM и дальность действия на основе спецификаций реестра производителя, таких как показанные выше характеристики от Hart & Cooley. Имейте в виду, что чем выше FPM, тем дальше будет лететь воздух. Больше микширования будет происходить за счет уноса, но регистр также будет более шумным.

—Брайан

Дополнительные технические советы

Нет, это НЕ земля!

Сегодня я прогуливался по конференции AHR и остановился у стенда популярного производителя комплектов для быстрого старта (особенно популярного среди технических специалистов по продажам в белых рубашках). Я слушал парня за будкой, который «обучал» некоторых муниципальных техников использованию своего комплекта для жесткого запуска. (Честно говоря, я на самом деле думаю […]

Подробнее

Параллельное соединение трансформаторов

Один старожил сказал мне, что нельзя соединить два трансформатора вместе, потому что они будут «драться друг с другом». похожи на меня (и да поможет вам бог, если вы), у вас в голове начинает играть мультфильм всякий раз, когда кто-то говорит что-то подобное.В этом случае я представляю двух трансформеров с боксом […]

Подробнее

Основы работы с хладагентами

Хладагент — это все, что мы используем для перемещения тепла из одного места в другое с помощью компрессионного холодильного контура. Однако история хладагентов и их разновидностей весьма разнообразна и интересна. Вы когда-нибудь замечали, как ваша кожа становится прохладной после того, как вы наносите на нее спирт? Долгое время ученые […]

Подробнее

Дополнительные технические советы

Как измерить скорость воздуха в воздуховоде

Перейти к содержимому

Главная / Как измерить скорость воздуха в воздуховоде

Нужно знать Как измерить скорость воздуха в воздуховоде? У нас есть ответы здесь и множество решений на выбор.

Как измерить скорость воздуха в воздуховоде

При разработке этих датчиков скорости воздуха для воздуховодов, которые измеряют скорость воздуха, температуру и влажность, мы думали о специалистах в области вентиляции и кондиционирования. Всего 4 простых шага сделают установку легкой! Для этого требуется только одно отверстие, и нет необходимости вкручивать винты или засовывать руки внутрь воздуховода. ПРОЧИТАЙТЕ БЛОГ: о многоточечных измерениях в воздуховоде на основе ASHRAE и правила Чебышева.

Так что же делает эти датчики скорости воздуха «интеллектуальными»? Эти реле расхода воздуха «следующего поколения» для воздуховодов могут подключаться к прибору сбора данных с помощью интуитивно понятного USB-интерфейса. Данные из одной или нескольких точек можно просматривать в режиме реального времени, агрегировать, регистрировать и анализировать с помощью надежного программного обеспечения, позволяющего строить графики, регистрировать данные и распечатывать их.

  • Электроника с конформным покрытием  – прочный, устойчивый к УФ-излучению, брызгозащищенный корпус для использования в коррозионно-щелочных средах
  • Инновационная установка «вне воздуховода»  – одно отверстие для монтажа датчика в сборе, без винтов или руки внутри воздуховода
  • Варианты выносной сенсорной головки  – доступно несколько конструкций для поддержки широкого диапазона сценариев применения
  • Конфигурация по заказу  – выбор диапазона скорости воздуха, напряжения питания, механической длины и выходной мощности стиль общения
  • Аналоговая и цифровая связь — поддерживает 0–5 В, 0–10 В, 4–20 мА и цифровые выходы связи UART или I²C
  • Универсальное напряжение питания  — подходит для приложений, где встречаются напряжения питания переменного или постоянного тока
  • Одноканальный или многоканальный сбор данных – до 180 датчиков, измеряющих скорость воздуха, температуру воздуха, температуру поверхности, влажность и барометрическое давление в режиме реального времени
  • компенсация изменения влажности и барометрического давления (высоты)
  • Функции построения графиков — функции линейного графика и градиентного графика позволяют пользователям просто перетаскивать нужные датчики в удобную для просмотра графическую секцию и экспортировать в формат jpeg
  • Температура воздуха, скорость, влажность и давление могут быть зарегистрированы и проанализированы с помощью программного обеспечения AccuTrac
  • Информированный анализ может быть выполнен путем визуализации данных о температуре и скорости воздуха
  • Знакомый USB-выход используется для передачи данных с датчика температуры воздуха

Как измерить скорость воздуха в воздуховоде на основе правила Чебышева

Массив датчиков SPAR °C от Degree Controls оптимален для анализа воздушного потока в воздуховодах ОВКВ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *