Расчет площади воздуховодов и фасонных изделий: правила вычислений и примеры

Очистить

Экспорт в PDF

№ Наименование Количество Цена Удалить
Итого

СФОРМИРОВАТЬ ЗАКАЗи отправить копию мне на e-mail

  • Высота, А (мм)
  • Ширина, В (мм)
  • Длина участка, L (м)
  • Толщина металла, t (мм) 0,4 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
  • Тип металла
  • Тип соединительных элементов на торце Шина Рейка Нет
  • Вес элемента, кг
  • Площадь поверхности, м.кв
  • Количество элементов
  • Стоимость элемента, руб

Экспорт в спецификацию

Запись

  • Диаметр воздуховода, D (мм)
  • Длина участка, L (м)
  • Толщина металла, t (мм) 0,4 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
  • Тип металла
  • Тип соединительных элементов на торце Фланец Ниппель Нет
  • Вес элемента, кг
  • Площадь поверхности, м.кв
  • Количество элементов
  • Стоимость элемента, руб
  • Экспорт в спецификацию

    Запись

    • Высота, А (мм)
    • Ширина, B (мм)
    • Угол поворота, α (°) 90 45 30
    • Толщина металла, t (мм) 0,4 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
    • Тип металла
    • Тип соединительных элементов на торце Шина Рейка Нет
    • Вес элемента, кг
    • Площадь поверхности, м.кв
    • Количество элементов
    • Стоимость элемента, руб

    Экспорт в спецификацию

    Запись

  • Диаметр воздуховода, D (мм)
  • Угол поворота, α (°) 90 45 30
  • Толщина металла, t (мм) 0,4 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
  • Тип металла
  • Тип соединительных элементов на торце Фланец Ниппель Нет
  • Вес элемента, кг
  • Площадь поверхности, м.кв
  • Количество элементов
  • Стоимость элемента, руб
  • Экспорт в спецификацию

    Запись

    • Высота начальная, А (мм)
    • Ширина начальная, B (мм)
    • Высота конечная, a (мм)
    • Ширина конечная, b (мм)
    • Толщина металла, t (мм) 0,4 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
    • Тип металла
    • Тип соединительных элементов на торце Шина Рейка Нет
    • Вес элемента, кг
    • Площадь поверхности, м.кв
    • Количество элементов
    • Стоимость элемента, руб

    Экспорт в спецификацию

    Запись

  • Диаметр начальный, D (мм)
  • Диаметр конечный, d (мм)
  • Толщина металла, t (мм) 0,4 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
  • Тип металла
  • Тип соединительных элементов на торце Фланец Ниппель Нет
  • Вес элемента, кг
  • Площадь поверхности, м.кв
  • Количество элементов
  • Стоимость элемента, руб
  • Экспорт в спецификацию

    Запись

    • Высота начальная, А (мм)
    • Ширина начальная, B (мм)
    • Диаметр конечный, D (мм)
    • Толщина металла, t (мм) 0,4 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
    • Тип металла
    • Тип соединительных элементов на торце Шина-Фланец Рейка-Ниппель Нет
    • Вес элемента, кг
    • Площадь поверхности, м.кв
    • Количество элементов
    • Стоимость элемента, руб

    Экспорт в спецификацию

    Запись

  • Высота главного воздуховода, А (мм)
  • Ширина главного воздуховода, B (мм)
  • Высота врезки, a (мм)
  • Ширина врезки, b (мм)
  • Угол врезки, α (°) 90 45
  • Толщина металла, t (мм) 0,4 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
  • Тип металла
  • Тип соединительных элементов на торце Шина Рейка Нет
  • Вес элемента, кг
  • Площадь поверхности, м.кв
  • Количество элементов
  • Стоимость элемента, руб
  • Экспорт в спецификацию

    Запись

    • Диаметр главного воздуховода, D (мм)
    • Диаметр врезки, d (мм)
    • Толщина металла, t (мм) 0,4 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,2
    • Тип металла
    • Тип соединительных элементов на торце Фланец Ниппель Нет
    • Вес элемента, кг
    • Площадь поверхности, м.кв
    • Количество элементов
    • Стоимость элемента, руб

    Экспорт в спецификацию

    Запись

    Расчёт площади воздуховодов и фасонных изделий: применение формул и онлайн-калькулятора

    Вентиляция

    26.09.2018

    4.9 тыс.

    3.3 тыс.

    6 мин.

    Если вычисления произведены правильно, то поступление чистого воздуха нормальной влажности, а также удаление неприятных запахов будет максимально допустимым.

    В противоположном случае гарантировано образование плесени, грибка в ванных и туалетах, постоянная духота в кухнях и комнатах.

    Ситуация усугубляется тем, что практически все помещения оборудуются герметичными пластиковыми окнами без щелевой вентиляции. Приходится компенсировать недостаток свежего воздуха принудительно.

    Ещё одной причиной проблем с ликвидацией отработанных масс, неприятных ароматов и избыточных водяных паров являются засоры и разгерметизация вентиляционных труб. Негативное влияние на микроклимат может оказать перепланировка помещений в том случае, если не прибегнуть к инженерной помощи при расчёте площади воздуховодов при модернизации вентиляции в соответствии с новыми параметрами.

    Проще всего зафиксировать проблемы в этой системе с помощью проверки присутствия тяги. Для этого к вытяжному каналу надо поднести лист бумаги или горящую спичку.

    Применение открытого огня в помещениях с газовым нагревательным оборудованием не рекомендуется. Если отклонение явно заметно, то о проблемах говорить не приходится.

    В случае обратного результата следует выяснить причины отсутствия притока свежего воздуха и приступить к их устранению, что может потребовать заново пересчитать все параметры.

    Система вентиляционных коммуникаций является сложной конструкцией. При её проектировании необходимо вычислить квадратуру прямоугольных и сечение круглых участков сети, перевести их в кв. м, посчитать площади врезок, переходов. Сделать это можно с помощью особых математических выражений или специальной программы — онлайн-калькулятора для расчёта воздуховодов.

    Существует несколько определений для произведения подсчётов. Основными из них являются:

    • Sc = L*2,778/V, где: Sc — площадь сечения; L — расход обращаемого потока; V — скорость воздуха в конкретной точке (м/с); 2,778 — фиксированное значение (коэффициент). Результат получается в кв. см.
    • Вычисление регулярной площади для круглых деталей S = p*D2/400, для прямоугольных — S = A*B/100, где S — площадь; D — диаметр трубы; A, B — габариты вентканалов.
    • Нужно не забыть и о циркуляции воздуха, потери которого можно выразить как P = R*L+Ei*V2*Y/2, где: P — размер давления в магистрали; R — показатель изменения напора в сети; L — длина канала; Ei — обобщённый коэффициент потерь; V — скорость передвижения потока внутри магистрали; Y — плотность хода кислорода в канале.

    Площадь воздуховодов MagiCAD

    Чтобы не ошибиться в проектируемых показателях, нужно разбить весь рабочий цикл на этапы. Примерно получится такая последовательность:

    • Расчёт отдельных зон, ограниченных тройниками или заслонками. Если есть ответвления, то они прибавляются к этому отрезку. Расход кислорода по всей длине считается стабильным.
    • Определение главной магистрали, имеющей максимальные затраты воздуха. Это будет самый протяжённый элемент схемы.
    • Сечения на рассчитываемых отрезках подбираются в соответствии с рекомендациями госстандарта — ≤ 8 м/с в магистралях, ≤ 8 м/с в ответвлениях, ≤ 3 м/с в жалюзи и решётках.
    • Все участки маркируются от наименее нагруженных по возрастанию давления.

    Учитывая предварительные условия, можно выполнить подсчёт показателей систем вентиляции. Формулы, которые следует использовать, таковы:

    • Это общие утраты в каналах.
    • В выражениях для прямоугольных магистралей встречаются такие показатели, как R — удельные потери при трении по поверхности канала, L — длина, n — поправочный коэффициент, зависящий от шероховатости вентканала.
    • Для круглых есть такие значения, как поправка на величину гидравлического противодействия трения, d — диаметр поперечника воздуховода, Р д — фактический напор.
    • Множитель потерь для подобной же трубы определяется по следующей формуле

    Предполагается, что во время вычислений будут использованы специальные справочники. В них указаны практические потери из-за трения, расход воздуха при различных скоростях потока:

    Для гашения избыточного давления применяется диафрагма. Коэффициент её сопротивления определяется таким образом:

    Данные из этих таблиц используются для нескольких видов вентиляционных установок. Среди них:

    • Вытяжные, устанавливаемые на промышленных, торговых, спортивных площадках и в жилых домах, смонтированных как внутри, так и снаружи здания.
    • Приточные, снабжающие подготовленным воздухом комнаты различных типов.
    • Комбинированные с установкой рекуперации.

    Расчет падения давления в воздуховодах

    Определив быстроту хода воздушных масс внутри трассы, можно переходить к вычислению следующего параметра. Он определяется формулой S=R3600v, где S — площадь сечения магистрали, R — затраты кислорода в м3/час, v — скорость движения воздушного потока, 3600 — временной поправочный коэффициент. Узнав его, подчитывается диаметр:

    • Круглой трубы —
    • Квадратного канала — de = 1.30*((a*b)0,625/(a + b)0,25), где de — эквивалентный калибр для круглого воздуховода в мм; a и b длина сторон квадрата или прямоугольника в миллиметрах. Для упрощения работы есть специальные переводные таблицы.
    • Овального канала d = 1,55*S*0,625/P*0,2, где S — площадь сечения трубы; P — периметр трубы.

    Определяя размер магистральных трубопроводов, нужно выполнение некоторых условий. Проект должен подходить по следующим критериям:

    • Обеспечивать необходимый подогрев смеси и удаление излишнего тепла при экономической их целесообразности.
    • Скоростные показатели передвижения воздушных потоков не должны нарушать комфорта нахождения в помещениях.
    • Предельная концентрация вредных веществ, не превышающая определённых ГОСТом 12.1.005–88 значений.

    Читайте также:  Лупинг газопровода: его функции и особенности обустройства для газопровода

    Основные понятия аэродинамического расчета УРОК 1 (всего 10 уроков)

    Прежде чем начать расчёт воздуховодов и фасонных частей, нужно знать, из какого материала они изготовлены. От этого зависит пересчёт площади поперечника и манера передвижения воздушных масс внутри. Каналы для вентиляции бывают:

    • Металлическими (оцинкованная, нержавеющая или чёрная сталь).
    • Из гибкой плёнки (пластмасса или алюминий).
    • Жёсткого пластика.
    • Ткани.

    Форма их в основном прямоугольная или круглая, реже — овальная. Изготавливаются они на промышленных предприятиях, так как организовать производство непосредственно на объекте довольно сложно.

    Эта задача становится основной при создании проектной документации на вентиляционную систему. Процесс может быть осуществлён как специалистами-монтажниками, так и самостоятельно, с помощью калькулятора воздуховодов и фасонных изделий. Сделать это можно двумя способами.

    Вариант с применением допустимых скоростей основан на нормированной быстроте передвижения внутри трубы. Показатели отбираются по отдельному типу помещений и отрезку магистрали по рекомендованным значениям.

    Каждое здание характеризуется максимально разрешёнными темпам распространения воздуха, превышать которые недопустимо. Для регулярного использования стоит взять такую схему:

    Рассчитать поперечник воздушного канала можно поэтапно. Последовательно процедура выглядит так:

    • Составление плана с указанием необходимого количества подаваемого или удаляемого воздуха. Это базисный показатель, на котором строится вся работа по проектированию.
    • Пометки на схеме отдельных участков с данными о количестве кислорода, перемещаемого по ним. Надо указать решётки, перепады сечения, изгибы и клапаны.
    • После подбора максимальной скорости производится расчёт калибра, диаметра или размера сторон канала.

    Простой расчет вентиляции с рекуператором.

    А также подобрать эти параметры можно по методу определения потерь давления, просуммировав их на непрямых участках и изгибах, решётках и тройниках. Для этого потребуются геометрические формулы и специальные таблицы.

    Эта процедура производится на предприятии, где изготавливаются воздуховод и дополнительные принадлежности. При этом определяется количество сырья для выпуска необходимого количества продукции. В таких целях создаётся развёртка профиля и используются формулы из геометрии. Для круглых участков это будет диаметр трубы, умноженный на длину окружности.

    Фасонные изделия рассчитываются сложнее, так как для них нет готовых формул. Приходится производить для каждого элемента по отдельности. Осуществить операцию на стройплощадке невозможно, поэтому все дополнительные детали поставляются изготовителем вместе с основными конструкционными элементами.

    Самыми распространёнными комплектующими для систем вентиляции и кондиционирования являются:

    • Отводы обычные и S-образные (утки).
    • Переходники по диаметру и геометрической форме.
    • Тройники.
    • Зонты.

    Для любого из этих компонентов отведена особая роль в комплексе вентиляционной системы, поэтому каждый из них проектируется отдельно. Подсчитать как фасонные изделия, так и площадь воздуховодов онлайн-калькулятором несложно.

    Для исключения человеческих факторов в расчётах, а также уменьшения сроков проектирования разработано несколько продуктов, позволяющих грамотно определить параметры будущей системы вентиляции. Кроме того, некоторые из них допускают построение 3D-модели создаваемого комплекса. Среди них есть такие разработки:

    • Vent-Calc для расчёта площади сечения, тяги и сопротивления на участках.
    • GIDRV 3.093 обеспечивает контроль подсчёта параметров каналов.
    • Ducter 2.5 подбирает элементы системы по определённым характеристикам.
    • CADvent, созданный на основе AutoCAD с максимальной базой данных по элементам.

    Каждый решает проблему подбора габаритов будущей вентиляции самостоятельно. Для неопытного монтажника произвести проектирование и установку всех компонентов будет предпочтительнее с помощью специалистов, имеющих опыт по созданию таких магистралей и соответствующее оборудование и оснастку.

    Расчет площади воздуховодов и фасонных изделий: инженерная помощь

    Расчет площади воздуховодов и фасонных изделий необходимо производить перед монтажом вентиляционных коммуникаций. От достоверности вычислений будут зависеть эксплуатационные качества вентиляционной системы в целом. Для практического применения опытными мастерами используются две основные методики определения сечения: математические формулы и онлайн-приложения.

    Цель расчета

    Структура вентиляционного комплекса формируется из различных элементов. Для правильного подбора всех необходимых деталей потребуется вычислить их сечения, от которых будут зависеть значения приведенных характеристик:

    • объёма и стремительности рециркулируемого воздуха;
    • непроницаемости стыковки;
    • шумового загрязнения в процессе функционирования вентиляционного комплекса;
    • энергопотребления.

    С помощью грамотно произведенных исчислений возможно выяснить приемлемую численность специальных трубопроводных изделий, применяемых в разветвленных местах, изгибах или переходах между двумя сегментами с разными диаметрами для создания вентиляционной системы в конкретной комнате. Это позволит сократить напрасные затраты на покупку деталей, которые в дальнейшем окажутся непригодными.

    Использование математических формул

    Производительность работы вентиляционной системы базируется на правильном подборе определенных деталей и технического оснащения. Отрицательное воздействие на микроклиматические условия может оказать перепроектирование помещения, если не воспользоваться инженерной помощью в расчете площади воздуховодов.

    Цель расчета заключается в обеспечении необходимого соотношения замещения воздуха во всех помещениях в соответствии с их предназначением.

    Для принудительной и естественной фильтровентиляции необходимы индивидуальные инструкции, но содержащие совокупную ориентированность.

    В ходе установления противодействия воздушному потоку принимают во внимание геометрическую форму и вещество, из которого изготавливаются воздуховоды.

    Также принимается в расчет их суммарная длина, кинематическая схема и присутствие разветвлений. Отдельным пунктом рассчитываются теплопотери для поддержания благоприятных микроклиматических условий и сокращения расходов на техническое обслуживание зданий в холодное время.

    Для того чтобы рассчитать площадь воздуховодов, пользуются коэффициентами аэродинамических вычислений.

    Учитывая полученные величины, подбирают приемлемые габариты латерального сечения воздушного канала в зависимости от нормативной величины быстроты перемещения воздушной струи.

    Затем определяют пиковые потери давления в вентиляционной системе, ориентируясь на геометрическую форму, темп передвижения и характеристики модели вентиляционного канала.

    Очередность проектирования вентиляционной системы

    В первую очередь определяются расчетные показатели отдельных частей общего вентиляционного комплекса.

    Для ограничения участков используются тройники или технологические заслонки, потребление воздуха вдоль всех участков стабильное.

    Если участок имеет разветвления, то их величина потребления воздуха суммируется, а на участке устанавливают общее значение. На аксонометрическую схему наносят полученные показатели.

    После этого выбирается магистральное направление вентиляционной или отопительной системы.

    Магистральный участок характеризуется самой высокой потребляемой величиной воздуха по сравнению со всеми выделенными участками на момент вычислений и является самым протяженным.

    В соответствии с нормативными документами нумерацию участков следует начинать с минимально загруженного и продолжать по нарастанию воздушных потоков.

    Подбор параметров расчетного участка осуществляется в зависимости от рекомендованных нормативными требованиями скоростей в вентиляционном канале и в жалюзийной решетке. Чтобы эстетично оформить воздухоотводное отверстие, используют торцевую площадку для воздуховода.

    По основной категории нормативных требований устанавливается стремительность воздушной струи для:

    • центральных воздухопроводов в пределах 8 м/с;
    • разветвлений в границах 5 м/с;
    • решеток жалюзи в диапазоне 3 м/с.

    Учитывая имеющиеся необходимые предпосылки, производится проектирование для вентиляционного комплекса. В ходе проведения вычисления можно пользоваться таблицами, где на базе математических предписаний установлены фактические затраты на абразивный износ, данные динамического давления и потребления воздуха.

    Следует учитывать, что фактический расход воздуха для круглого и прямоугольного воздуховодов с одинаковым сечением отличается даже при полной эквивалентности скоростей передвижения воздушных потоков. При температуре воздуха, превышающей +20°С, необходимо использовать поправочные коэффициенты на трение и местные сопротивления.

    Рекомендуем ознакомиться:  Осушитель воздуха адсорбционный

    Расчет вентиляционной системы складывается из вычислений основного магистрального трубопровода и всех отводов, подключенных к нему.

    Вместе с этим следует добиваться условий, которые бы способствовали постоянному возрастанию скорости движения воздуха по мере сближения со всасывающим или нагнетающим вентилятором.

    Если конструкция воздуховода не дает возможности подсчитать потери отводов, а их показатели выходят за пределы 10% общих потоков, то допускается использование диаграммы для сдерживания избыточного давления.

    Определение сечения поверхности воздуховодов

    Расчетом площади воздуховодов должно гарантироваться обеспечение надлежащих санитарных условий и температурного режима в помещении. Для помещений с избыточным количеством тепла его следует удалить, а в комнатах с недостатком обогрева свести к минимуму теплопотери. Вместе с тем не следует забывать об экономической рациональности при соблюдении перечисленных требований.

    Читайте также:  Какой теплый пол выбрать под ламинат: лучше электрический или водяной

    Темп циркуляции воздуха в комнатах не должен нарушать комфортное пребывание людей в помещении. При этом учитывается обязательная пылегазоочистка рабочего пространства. Предельно допустимая концентрация опасных для здоровья синтетических и взвешенных веществ регламентируется государственными стандартами.

    Дополнительно следует рассматривать последние предписания Госнадзора. Нормы воздуха устанавливаются с учетом технологических характеристик промышленного процесса, конкретной функции здания или сооружений. Взрывоопасные вещества и соединения, находящиеся в воздухе, не должны превышать значений предельно допустимой концентрации, установленных противопожарными государственными органами.

    Установку вентиляционного комплекса с принудительным притоком/оттоком воздуха необходимо производить лишь в том случае, когда функциональность естественной вентиляции не может гарантировать необходимых характеристик по санитарным нормам и микроклиматическим условиям.

    Общие требования

    Воздуховоды из термостойких материалов необходимо устанавливать в системах вентиляции, предназначенных для удаления легковоспламеняющихся соединений или откачки воздуха, температура которого превышает 80 °C. Основные транзитные сегменты вентиляции выполняются из металла.

    В расчете итоговых характеристик воздуховодов должна быть предусмотрена возможность осуществить:

    • установку устройств, автоматически перекрывающих во время пожара проем воздуховода и препятствующих распространению огня и продуктов горения;
    • монтаж воздушных затворов на промежуточных лестничных площадках;
    • включение максимум пяти воздуховодов в каждый поэтажный коллектор;
    • монтирование систем АПС (автоматической противопожарной сигнализации).

    Чтобы определить необходимые размеры фасонных частей и самой системы, можно прибегнуть к специальным программам. Стоит только вписать требуемые данные, и результат вычисления появится практически мгновенно. Существуют также специальные таблицы со всеми требуемыми коэффициентами, формулами и значениями.

    Простому обывателю, не имеющему профильных знаний в определенной инженерной области, не по силам реализовать все стадии расчетов. Поэтому выполнять конструкторскую разработку не только вентиляционной, но и любых других коммуникационных систем следует доверить профессионалам.

    Расчёт площади воздуховодов и фасонных конструкций: как правильно спроектировать конструкцию и рассчитать показатели

    Основным параметром, характеризующим эффективность вентиляционной системы, является расход воздуха. Его определяют как сумму значений на отдельных участках воздуховодов со стабильным расходом, ограниченных ответвлениями или заслонками.

    На каждом таком участке осуществляется расчёт площади воздуховодов и фасонных изделий. При определении формы вентканалов и их квадратуры основным параметром является скорость воздушного потока. Её указывают в нормативах и строительных правилах (СП).

    Для магистральных трубопроводов она не должна превышать 8 м/с, для ответвлений – не более 5 м/с. А в месте поступления в помещение скорость ограничена до 3 м/с.

    Проектирование вентиляционных систем и их элементов является многоэтапной инженерной задачей

    Зачем нужен расчёт площади воздуховодов и фасонных изделий?

    Определение квадратуры воздуховодов необходимо для создания эффективно функционирующей вентиляционной системы и оптимизации её характеристик:

    • объёмы перемещаемого воздуха;
    • скорости воздушных масс;
    • уровня шума;
    • энергопотребления.

    Кроме того, расчёт должен обеспечивать целый перечень дополнительных эксплуатационных характеристик. К примеру, надлежащий температурный режим в помещении. То есть вентиляционная система должна удалять избыток тепла и влажности или минимизировать теплопотери. При этом максимальная/минимальная температура и скорость поступающего в помещение воздуха приводятся к соответствующим нормативам.

    Регулируются и качественные параметры поступающего воздуха, а именно: его химический состав, количество взвешенных частиц, наличие и концентрация взрывоопасных элементов и т.п.

    Вентиляционная решётка короба квадратного сечения

    Какие данные нужны для расчёта эксплуатационных характеристик воздуховодов?

    Прежде всего, во внимание принимаются основные параметры сооружения, такие как назначение самого здания, объём помещений, количество постоянно пребывающего персонала и посетителей, особенности производственного процесса (для промышленных зданий) и т.п.

    Проектирование систем вентиляции осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

    • СП 60.13330.2016 (актуальная редакция СНиП 41-01-2003);
    • СП 7.13130.2013;

    Как посчитать площадь воздуховода прямоугольного сечения (формула)

    Перед созданием вентиляционной системы особое значение уделяется правильной планировке и расчету всех необходимых параметров. Наиболее важным из таких параметров считается площадь будущего воздуховода. Чтобы выполнить подобную задачу квалифицированные мастера учитывают такие параметры, как:

    • — объемы воздуха;
    • — скорость воздушных масс;
    • — потери давления.

    Количество материалов

    Выполняются подобные расчеты с целью определения количества требуемых материалов. Это зависит от:

    • — габаритов канала;
    • — количества комнат;
    • — конструктивных особенностей будущей вентиляционной системы.

    Измеряя величину сечения, необходимо учесть особо важную деталь. Чем больше такая величина, тем более медленно будут двигаться по трубам воздушные массы. Многие неопытные домовладельцы не знают, как посчитать площадь воздуховода прямоугольного сечения.

    Профессиональные мастера используют для подобной задачи специальную формулу. Системы с высокими показателями сечения отличаются низким показателем аэродинамического шума.

    Следовательно, принудительная вентиляция в подобных системах потребует меньших расходов на электроэнергию.

    Каждая проектируемая вентиляционная система имеет особые:

    • — базовые габариты;
    • — конфигурацию;
    • — дополнительные элементы;
    • — конструкцию.

    Перечисленные критерии необходимо учесть при подсчете суммарной площади требуемого материала, с использованием которого будет создаваться воздуховод. Прямоугольные конструкции вентиляционных систем требуют определения:

    • — суммарной длины;
    • — высоты;
    • — ширины.

    Полученные показатели позволяют специалистам выбрать оптимальное количество материалов. Общие подсчеты также предполагают учет:

    • — полуотводов;
    • — отводов.

    Перечисленные детали могут иметь различную конфигурацию. Если круглые элементы требуют знания диаметра будущего воздуховода, то для вычисления площади прямоугольных систем, необходим учет:

    • — высоты отвода;
    • — угла поворота;
    • — ширины изделия. 

    Любой подобный расчет предполагает использование специалистом конкретной формулы.

    Для обустройства качественной вентиляционной системы опытные мастера чаще всего выбирают оцинкованные фасонные элементы и воздуховоды, обладающие продленным ресурсом.

    Расчет площади считается наиболее важным параметром при сооружении прямоугольной вентиляции. Полученные показатели позволяют профессионалам создавать оптимальные системы, которые прослужат многие годы.

    Расчёт площади воздуховодов и фасонных изделий по формуле или с онлайн-калькулятором

    Расчёт площади воздуховодов и фасонных изделий производится до монтажа вентиляционной коммуникации. От правильности их выполнения зависит эффективность работы всей системы вентиляции. На практике опытные мастера используют два основных способа измерений: по формуле и с помощью онлайн-калькулятора.

    Расчёт площади воздуховодов и фасонных изделий — дело трудоёмкое и ответственное. Редакция онлайн-журнала Homius.ru специально для своих читателей подготовила обзор на эту тему, используя все современные возможности и знания опытных мастеров.

    В этой статье вы найдёте полезные рекомендации для расчёта данных, а также удобный онлайн-калькулятор.

    • В расчётах площадей по формулам может быть ошибка
    • Содержание статьи
    • 1 Зачем нужен расчёт площади воздуховода и фасонных частей
    • 2 Какие данные нужны для расчёта параметров воздуховода
    • 3 Как рассчитать площадь воздуховода по формулам
    • 3.1 Как посчитать площадь воздуховода прямоугольного сечения
    • 3.2 Как рассчитать площадь сечения круглого воздуховода
    • 4 Расчёт площади фасонных частей воздуховода
    • 4.1 Какие существуют программы для нахождения параметров фасонных частей воздуховода
    • 5 Расчёт квадратных метров (площади сечения) воздуховода
    • 5.1 Калькулятор расчета необходимого диаметра воздуховода
    • 6 Расчёт скорости воздуха в воздуховоде
    • 7 Расчёт сопротивления сети воздуховода
    • 8 Потери давления на прямых участках
    • 9 Потери давления на местных сопротивлениях
    • 10 Расчёт материалов для воздуховода и фасонных частей
    • 11 Расчёт мощности нагревателя в сети
    • 12 Заключение
    • Зачем нужен расчёт площади воздуховода и фасонных частей
    • Вентиляционный комплекс состоит из разных элементов. Чтобы правильно подобрать все детали, необходимо рассчитать их площадь, на которую влияют следующие параметры:
    • объём и скорость воздушных масс;
    • герметичность соединений;
    • шум по время эксплуатации вентиляционной системы;
    • потребление электроэнергии.

    Это важно! Благодаря правильно выполненным расчётам можно определить оптимальное количество фасонных частей для организации системы вентилирования для конкретного помещения. Это предупредит ненужные траты на приобретение элементов, которые впоследствии не подойдут.

  • Разнообразные конструкции и материалы воздуховода
  • Какие данные нужны для расчёта параметров воздуховода
  • Для расчёта воздуховода следует в первую очередь определить два показателя:
  • нормы, установленные для подачи свежих потоков на 1 м² помещения в час или кратность воздухообмена, сведения берут из нормативных источников. По этим данным, зная объём комнаты, можно легко определить значение производительности вентсистемы. Соответственно, объём воздуха рассчитывается путём умножения кратности на объём комнаты;

    по санитарным нормам. В данном случае на каждого постоянно находящегося в помещении человека следует принимать 60 м³, на временно пребывающего — 20 м³.

    Эффективность очистки воздуха на производстве зависит от правильных подсчётов

    Как рассчитать площадь воздуховода по формулам

    Основная задача вентиляционной системы — улучшение микроклимата в помещении и очищение воздушных масс путём удаления отработанного воздуха наружу.

    Для качественной производительности в первую очередь необходимо выполнить проектные работы и рассчитать квадратуру воздуховодов.

    Во время планирования также будет определена форма труб, количество элементов, необходимых для соединения участков, размер сечения.

    • Расчёты можно выполнить двумя способами:
    • самостоятельно при помощи формул;
    • с помощью онлайн-калькулятора.

    Читайте также:  Абиссинский колодец своими руками: технология устройства скважины-иглы

    Первый случай − это самый сложный вариант, важно понимать все значения, которые используются в подсчётах. Для онлайн-калькулятора достаточно ввести исходные данные, программный комплекс самостоятельно выполнит все расчёты.

    Один из основных параметров для проектирования воздуховода и фасонных элементов — его конструкция. Можно подобрать трубы прямоугольного или круглого сечения.

    Пропускная способность круглых изделий значительно выше, чем у прямоугольных.

  • Максимальная точность в подсчётах
  • Как посчитать площадь воздуховода прямоугольного сечения
  • Чтобы правильно рассчитать площадь изделия прямоугольного сечения, необходимо знать два параметра:
  • наименьшее количество перемещаемых воздушных масс;
  • скорость транспортировки воздуха.
  • Это следует знать! Площадь сечения влияет на скорость движения воздуха по вентканалу, это обратная зависимость:чем больше площадь сечения, тем ниже скорость транспортировки.

    • А также ещё несколько параметров напрямую зависит от размеров сечения:
    • чем больше сечение, тем с меньшим шумом двигаются потоки;
    • соответственно, снижаются затраты на электрическую энергию.
    • С другой стороны, на такую систему потребуется больше материала, соответственно, и стоимость будет намного выше. Благодаря расчётной формуле можно определить фактическую площадь сечения воздуховода:
    • S = А × В / 100, где
      А и В — соответственно, высота и ширина сечения.

    Это не единственные формулы, с помощью которых можно рассчитать площадь сечения в виде прямоугольника. Важно анализировать данные и применять только максимально проверенные показатели.

    Воздуховод прямоугольного сечения практически незаметен над мебелью

    Как рассчитать площадь сечения круглого воздуховода

    Воздуховод с сечением в виде круга не вызывает сложности при монтаже и обладает отличной пропускной способностью воздушных потоков, так как внутреннее сопротивление сведено к минимуму. Выбирать форму коммуникаций следует из личных предпочтений потребителей и внешнего оформления помещения.

    Это следует знать! Важно с целью экономии материала спланировать систему вентиляции минимальной длины, но при этом она должна выполнять возложенные на неё задачи.

  • Фактическая площадь рассчитывается следующим образом:
  • S = π × D²/400, где:
  • π — константа, равная 3,14;
  • D — длина элемента.
  • Разработаны специальные методики, например, СНиПы, в которых сравнивают расчётные фактические площади с необходимыми показателями. С их помощью можно легко подобрать оптимальный размер коммуникации.

    • Во время проведения расчётов нужно учитывать следующие факторы:
    • площадь сечения для прямых отрезков воздуховода следует рассчитывать отдельно;
    • обязательно следует учитывать сопротивление, которое будет оказываться на воздушные массы во время их транспортировки;
    • проектирование должно начинаться от центральной магистрали.
    • Если скорость транспортировки воздушного потока превышает требуемые значения, а это напрямую влияет на шум во время эксплуатации, необходимо дополнительно приобрести специальные шумоглушители или увеличить сечение фланцевого элемента центрального канала.
    • Изделие площади круглого сечения
    • Расчёт площади фасонных частей воздуховода
    • Человеку, не связанному с математическими формулами, будет сложно выполнить подсчёты правильно, ошибка в одном показателе повлияет на эксплуатационные характеристики вентиляционной системы, соответственно, и на качество очистки воздуха.
    • Для упрощения процесса расчёта площади поверхности воздуховода можно использовать онлайн-калькулятор и специальные программы, которые выполняют все алгоритмы, для этого потребуется лишь ввести первичные показатели.
    • Программа подсчёта и подбора элементов
    • Какие существуют программы для нахождения параметров фасонных частей воздуховода
    • В помощь инженерным работникам для исключения ошибок, связанных с человеческим фактором, а также для ускорения процесса были созданы специальные программы, с помощью которых можно не только выполнить грамотно расчёты, но и 3D моделирование будущей конструкции.
    • Программа
    • Краткое описание
    • Vent-Calc
    • Программа рассчитывает площадь сечения, тягу, сопротивление на разных отрезках.

    GIDRV 3.093
    Программа выполнит новый и контрольный подсчётданных воздуховода.

    Ducter 2.5
    В программе можно подобрать элементы вентсистемы, рассчитать площади сечений конструкции.

  • CADvent
  • Данный комплекс создан на базе AutoCAD, имеет самую подробную библиотеку элементов и возможностей.
  • Программный расчёт и проектирование вентиляции
  • Расчёт квадратных метров (площади сечения) воздуховода
  • На размер вентиляционной трубы влияет много факторов:скорость потока, напор на стенки, объём воздуха. Если выполнить расчёты с ошибкой, например, уменьшить сечение магистральной сети, возрастёт скорость воздушных масс, появится шум, увеличится давление и потребление электроэнергии.

    • Расчёт площади сечения воздуховода рассчитывается по следующей формуле:
    • S = L × κ / ω, где:
    • L — расход воздуха, м³/ч;
    • ω — скорость движения воздушных потоков, м/с;
    • κ — расчётный коэффициент, равный 2,778.
    • Калькулятор расчета необходимого диаметра воздуховода
    • Payment options Защита от спама Введите код с картинки Отправить результат мне на почту
    • Расчёт скорости воздуха в воздуховоде

    При расчёте системы вентиляции один из основных показателей — кратность воздухообмена. Иными словами, какое количество воздушных масс необходимо для комфортного проветривания 1 м³ комнаты за 1 час.

    В данном случае также можно обратиться к разработочным таблицам, но следует знать, что все показатели в них округлены, поэтому более точные данные получаются при самостоятельных расчётах.

    Рассчитать кратность воздухообмена можно по формуле:

    N = V / W, где
    V — количество свежих воздушных масс, которые поступают в помещение за 60 минут (м³/час);

    W — объём комнаты, м³.

    Это следует знать! Комфортная скорость воздухообмена для большинства вентсистем бытового характера равна 3−4 м/с.

  • Провести аэродинамические расчёты и вычислить скорость перемещения воздуха можно по следующей формуле:
  • ω = L / 3600 × S, где
    L — объём используемого воздуха за 1 час;
  • S — площадь сечения воздуховода.
  • Нормы воздухообмена для квартиры
  • Расчёт сопротивления сети воздуховода
  • Воздушные потоки при транспортировке по трубам испытывают сопротивление, особенно это касается труб с сечением в виде прямоугольника. Чтобы обеспечить нормальную производительность системы, необходимо подобрать вентилятор соответствующей мощности. Самостоятельно вручную определить эти параметры сложно, в проектной группе все вычисления выполняются при помощи программы.

    Это следует знать! Для квартир площадью 50−150 м² стандартные параметры сопротивления воздухоотводящей системы составляют от 75 до 100 Па для скорости потока 3−4 м/с.

    • На сопротивление не влияет количество комнат, которое обслуживает вентсистема, значение коэффициента зависит от структуры и протяжённости коммуникации.
    • Скорость потока в прямой зависимости от сопротивления
    • Потери давления на прямых участках

    Для расчёта производительности вентиляционного оборудования можно просто сложить требуемое количество воздушных масс и подобрать модель, которая подходит по этим параметрам. Однако в паспорте на изделие не учтена сеть воздуховодов.

    Поэтому при подключении его в систему производительность значительно упадёт в зависимости от параметра сопротивления в трубопроводе. Чтобы определить падение давления в системе, необходимо уточнить его снижение на ровных участках, поворотных и соединительных элементах.

    Падение давления на ровных участках определяется по формуле:

  • Р = R × L + Еi × V2 × Y / 2, где
    R — удельное потери напора, вызванные силой трения во время перемещения воздуха, Па/м;
  • L — длина прямого участка воздуховода, м;
  • ω –скорость движения воздуха, м/с
    Y — плотность воздушных масс, кг/м³;
  • Еi — сумма потерь напора на местные сопротивления (отводы, переходы, решетки и т.п.), данные можно взять из справочника.

    Прямолинейный участок вентиляции

    Потери давления на местных сопротивлениях

    Для расчёта потерь на поворотных элементах необходимо в первую очередь определить все участки, которые будут мешать прямому движению потоков.

    Можно использовать формулу, но все данные в зависимости от элемента воздуховода и материала изготовления уже определены и являются справочной информацией. Так, постепенно участок за участком следует пройти по всей его длине, затем сложить все показатели.

    Нельзя забывать и об отрезке, который находится за вентилятором, ведь на отвод потоков также должно хватать напора.

    Во время расчёта нужно учесть все криволинейные соединения

    Расчёт материалов для воздуховода и фасонных частей

    Чтобы подобрать размеры и элементы конструкции, например, тройники, отводы, переходы, нет необходимости выполнять это вручную, тем более что номенклатура довольно большая.

    Всё можно сделать в специальной программе, в том числе и площадь фасонных частей воздуховодов, для этого нужно всего лишь ввести первичные данные. Результат готов будет через несколько секунд.

    А также можно при необходимости воспользоваться табличной формой эквивалентных сечений воздуховодов круглого диаметра, в которых снижение напора на трение равно снижению давления в сечениях прямоугольной формы.

    Расчёт материалов выполнен при помощи программы

    Расчёт мощности нагревателя в сети

    Для расчёта приточной вентиляционной системы необходимо в первую очередь учесть мощность нагревателя, подогревающего входящие массы в прохладное время года.

    По утверждённым нормам температура потока, который попадает в комнату, должна быть не менее 18°C, показатели наружного воздуха зависят от месторасположения региона.

    В современном оборудовании есть возможность регулировать скорость циркуляции воздушных масс, таким образом, можно сэкономить в зимнее время электроэнергию. Перед выбором модели температуру нагрева воздуха, который поступает снаружи, рассчитывают по формуле:

    • ΔТ = 2,98 × Р / L, где
      Р — мощность оборудования, Вт;
    • L — расход воздушных масс.
    • Правильно произведённые расчёты — это залог многолетней эксплуатации оборудования
    • Заключение

    При необходимости можно разобраться во всех расчётах, однако, с помощью программы исключается возможность ошибки, которая в процессе эксплуатации будет стоить довольно дорого.

    В программу достаточно только ввести первичные параметры и через доли секунд анализировать полученные показатели.

    А также можно обратиться за инженерной помощью в расчёте площади воздуховодов в профессиональные проектные мастерские.

    Мы постарались максимально подробно описать весь процесс самостоятельного расчёта, а также рассказали о программных продуктах. В х можно уточнить непонятные моменты, команда нашего журнала с удовольствием на них ответит.

    С принципом работы вентиляции можно ознакомиться на видео

    Рейтинг
    ( Пока оценок нет )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Технические оборудование дома