Определение скорости движения воздуха в помещении


Важность воздухообмена

Некачественная вентиляция приводит к размножению бактерий, вызывающих инфекции дыхательных путей. Продукты питания начинают быстро портиться. Повышенный уровень влажности провоцирует появление грибка и плесени на стенах и предметах мебели.

Свежий воздух может поступать в помещение естественным способом, но добиться соблюдения всех санитарно-гигиенических показателей можно только при работе качественной системы вентиляции. Она должна быть рассчитана для каждого помещения отдельно, учитывая состав и объем воздуха, конструктивные особенности.

Для небольших частных домов и квартир достаточно оборудовать шахты с естественной циркуляцией воздушных потоков. Но для промышленных помещений, больших домов требуется дополнительное оборудование в виде вентиляторов, которые обеспечивают принудительную циркуляцию.

При планировке здания предприятия или общественного учреждения необходимо принимать во внимание следующие факторы:

  • качественная вентиляция должна быть в каждом помещении;
  • необходимо, чтобы состав воздуха соответствовал всем утвержденным нормам;
  • на предприятия требуется установка дополнительного оборудования, которое будет регулировать скорость воздуха в воздуховоде;
  • для кухни и спальни необходимо монтировать разные типы вентиляции.

Чтобы система воздухообмена соответствовала всем требованиям, нужно произвести расчет скорости воздуха в воздуховоде. Это поможет правильно подобрать прибор.

Технические расчеты бесплатно и анонимно =)

  • Отопление Расчет тепловой нагрузки по укрупненным показателям МДК 4-05.2004
  • Расчет диаметра коллектора
  • Расчет расширительного бака для отопления
  • Расчет количества ступеней теплообменника ГВС
  • Расчет нагрева ГВС
  • Расчет длины компенсаторов температурных удлинений трубопроводов
  • Расчет скорости воды в трубопроводе
  • Разбавление пропилен и этиленгликоля
  • Расчет диаметра балансировочной шайбы
  • Проверка работоспособности элеваторной системы отопления
  • кг/с в м3/ч. Перевод массового расхода среды в объемный.
  • Онлайн замена радиаторов Prado на Purmo
  • Примеры гидравлических расчетов систем отопления
  • Sanext Расчет диаметра и настройки клапана Sanext DPV
  • Расчет этажного коллектора системы отопления Sanext
  • Маркировка РКУ Sanext
  • Замена клапана Danfoss AB-QM на Sanext DS
  • Быстрая замена L и T-образных трубок на трубу Стабил
  • Вентиляция
      Расчет гравитационного давления
  • Расчет расхода воздуха на удаление теплоизбытков
  • Расчет теплоснабжения приточных установок
  • Расчет осушения помещений по методике Dantherm
  • Расчет эквивалентного диаметра и скорости воздуха в воздуховоде
  • Расчет дымоудаления с естественным побуждением
  • Расчет площади воздуховодов и фасонных частей онлайн
  • Расчет естественной вентиляции онлайн
  • Расчет потерь давления на местных сопротивлениях
  • Расчет воздушного отопления совмещенного с вентиляцией
  • Расчет вентиляции в аккумуляторной
  • Расчет температуры приточного и вытяжного воздуха системы вентиляции
  • Расчет углового коэффициента луча процесса
  • Кратности воздухообмена и температуры воздуха
  • Расчет количества облучателей-рециркуляторов медицинских по Р 3.5.1904-04
  • Кондиционирование
      Расчет мощности кондиционера по теплопритокам в помещение
  • Расчет теплопритоков от солнечной радиации. Инсоляция помещения.
  • Расчет теплопоступлений от источников искусственного освещения
  • Расчет теплопоступлений от оборудования
  • Расчет теплопоступлений от людей
  • Расчет теплопритоков и влаги от остывающей еды
  • Расчет теплопоступлений от инфильтрации воздуха
  • Расчет полной теплоты из явной теплоты
  • Водоснабжение
      Расчет сопротивления в трубопроводе ВК
  • Расчет глубины промерзания грунта
  • Расчетные расходы дождевых вод
  • Газоснабжение
      Технико-экономический расчет тепла и топлива
  • Расчет диаметра газопровода
  • Расчет теплотворной способности энергоносителей
  • Смета
      Расчет площади окраски металлического профиля
  • Расчет площади окраски чугунных радиаторов
  • Расчет расхода теплоизоляции с учетом коэффициента уплотнения
  • Расчет количества досок из кубометра древесины
  • Примеры смет Пример сметы на авторский надзор
  • Пример сметы на перебазирование техники
  • Пример расчета коэффициента к ФОТ при сверхурочной работе.
  • Пример расчета коэффициента к ФОТ при многосменном режиме работы.
  • Пример расчета коэффициента к ФОТ при вахтовом методе работы.
  • Списание материалов в строительстве. Пример формы отчета.
  • Списание материалов в строительстве. Пример формы ведомости.
  • Разные
      Конвертер технических величин
  • Проверка показаний теплосчетчика онлайн
  • Расчет категории склада для хранения муки
  • Линейная интерполяция онлайн
  • Онлайн расчет маржинальности и точки безубыточности
  • НДС калькулятор онлайн, расчет %
  • Юнит-экономика онлайн калькулятор
  • Онлайн калькулятор стоимости покупки автомобиля по зарплате и доходу семьи
  • Расчет стоимости системы учета энергоресурсов
  • Винный калькулятор
  • Закон Ома
  • Расчет фундамента
  • Статьи Нормы
  • Сравнение типов отопительных приборов
  • Настройка AutoCAD
  • Температура воздуха в Краснодаре за 10 лет зимой
  • Сравнение ИП с ООО
  • Вход
  • Правила определения скорости воздуха в воздуховоде

    Нормы уровня шума

    На основании санитарных норм в помещениях устанавливаются максимально возможные показатели звукового давления.

    Превышение перечисленных параметров возможно только в исключительных случаях, когда нужно подсоединить к системе дополнительное оборудование.

    Уровень вибрации

    Максимальная вибрация зависит от нескольких показателей:

    • качества прокладок, которые предназначены для снижения уровня вибрации;
    • материала изготовления труб;
    • размера воздуховода;
    • скорости воздушного потока.

    Общие показатели не могут быть выше установленных санитарными нормами.

    Кратность воздухообмена

    Очистка воздушных масс происходит за счет воздухообмена, он разделяется на принудительный и естественный. Во втором случае он достигается при помощи открывания окон, форточек, в первом через установку вентиляторов и кондиционеров.

    Для оптимального микроклимата смена воздуха должна происходить не реже раза в час. Количество таких циклов носит название кратность воздухообмена. Ее необходимо определить, чтобы установить скорость движения воздуха в вентиляционном канале.

    Расчет кратности производится по формуле N=V/W, где N – кратность в час; V – объем воздуха, который заполняет за час кубический метр помещения; W – объем помещения в кубических метрах.

    Порядок проведения вычислений

    Алгоритм проведения вычислений таков:

    • Составляется аксонометрическая схема с перечислением всех элементов.
    • На основании схемы проводится расчет протяженности каналов.
    • Определяется расход на каждом ее участке. Каждый отдельный участок имеет единое сечение воздухопроводов.
    • После этого, проводятся вычисления скорости перемещения воздуха и давления в каждом отдельном участке системы.
    • Далее, вычисляются потери на трение.
    • Используя нужный коэффициент, вычисляется потери давления на местные сопротивления.

    В процессе вычислений, на каждом участке воздухораспределительной сети получатся различные данные, которые необходимо уравнять с веткой наибольшего сопротивления при помощи диафрагм.

    Алгоритм и формулы вычисления скорости воздуха

    Скорость в воздуховоде рассчитывается и на основе параметров диаметра сечения. Для этого используется формула S=πr²=π/4*D², где

    • S – площадь сечения;
    • r – радиус;
    • π – константа 3,14;
    • D – диаметр.

    Как только будет известная площадь сечения и расход воздуха, можно вычислить его скорость. Для этого используется формула V=L/3600*S, где:

    • V – скорость м/с;
    • L – расход м³/ч;
    • S – площадь сечения.

    От скорости в сечении воздуховода зависят параметры шума и вибрации. Если они превышают допустимые нормативы, нужно снижать скорость, увеличивая сечение. Для этого можно установить трубы из другого материала или сделать изогнутый канал прямым.

    Описание вентиляционной системы

    Воздуховоды — это определенные элементы вентиляционной системы, которые имеют разные формы сечения и изготавливаются из различных материалов. Чтобы произвести оптимальные вычисления, потребуется учитывать все габариты отдельных элементов, а также двух дополнительных параметров, таких как объем обмена воздуха и его скорость в сечении воздуховода.

    Главная функция вентиляционной системы — сохранность воздушного баланса и благоприятного микроклимата. Это означает, что воздух, которым дышит человек, не будет содержать в себе избыточной влаги, тепла и загрязнений.

    Нарушение вентиляционной системы может привести к различным заболеваниям дыхательной системы и значительно снизить сопротивляемость иммунной системы. Также избыток влаги может привести к развитию болезнетворных бактерий и появлению грибка. Поэтому при установке вентиляции в домах и учреждениях применяются следующие правила:

    1. В каждом помещении необходима установка системы вентиляции.
    2. Важно соблюдать гигиенические нормы воздуха.
    3. В местах различного функционального предназначения требуются разные схемы оборудования системы вентиляции.

    В данном видео рассмотрим лучшее совмещение вытяжки и вентиляции:

    Чтобы все требования были выполнены, необходимо произвести правильные расчеты и подобрать нужное оборудование для поступления воздушного потока (воздуховоды и другие приборы).

    Это интересно: расчет площади воздуховодов.

    Вычисление расхода воздуха

    Важно правильно вычислить площадь сечений любых форм, как круглых, так и прямоугольных. Если размер будет неподходящим, обеспечить нужный баланс воздуха будет невозможно. Слишком большой воздухопровод займет много места. Это уменьшит площадь в помещении, доставит дискомфорт жильцам. При неправильном расчете и выборе очень маленького размера канала будут наблюдаться сильные сквозняки. Это происходит из-за сильного увеличения давления воздушного потока.

    Расчет по сечению

    • S – площадь сечения;
    • L – расход воздуха в кубических метрах на час;
    • V – скорость в метрах в секунду.

    Для круглых воздуховодов необходимо определить диаметр по формуле: D = 1000*√(4*S/π).

    Если воздуховод будет прямоугольным, а не круглым, вместо диаметра нужно определить его длину и ширину. При установке такого воздуховода в расчет берут примерное сечение. Оно рассчитывается по формуле: a*b=S, (a – длина, b – ширина).

    Существуют утвержденные нормативы, по которым соотношение ширины и длины не должно превышать показатель 1:3. Также рекомендуется использовать в работе таблицы с типовыми размерами, которые предлагают производители воздуховодов.

    У круглых воздуховодов есть преимущество. Они характеризуются меньшим уровнем сопротивления, поэтому при работе вентиляционной системы будут максимально снижены уровень шума и вибрации.

    Полезные советы и примечания

    Делая выводы по формулам или проводя вычисления в онлайн-калькуляторе, можно рассчитать, что скорость воздушных масс в сечении труб напрямую зависит от их габаритов. Чем меньше диаметр труб, тем больше будет скорость воздуха. Благодаря этому мы можем выявить несколько важных моментов:

    1. Строить воздуховоды небольших габаритов гораздо проще и удобней.
    2. Трубы малого диаметра стоят значительно дешевле, а цены на дополнительное оборудование (затворы и клапаны) снижаются.
    3. Расширение гибкости монтажа. Появляется возможность располагать воздуховоды, как требуется, поэтому подстраиваться под обстоятельства практически не приходится

    Но при установке воздуховода малого диаметра важно помнить, что высокая скорость воздуха будет повышать давление на стены труб, а также сопротивление системы. Следовательно, понадобится вентилятор высокой мощности и возникнет потребность в других дополнительных элементах. Поэтому при работе с вентиляцией важно точно произвести все вычисления, чтобы экономия не привела к еще большим расходам или убыткам. Если строение не будет соответствовать вентиляционным стандартам СНиП, то его попросту не допустят к эксплуатации.

    Материал и форма сечения воздуховодов

    Круглые воздуховоды чаще всего используются на больших предприятиях. Это связано с тем, что для их установки требуется много квадратных метров площади помещения. Для жилых домов больше всего подходят прямоугольные сечения, их используются также в поликлиниках, детских садах.

    Чаще всего для изготовления труб используется сталь. Для круглого сечения она должна быть упругая и твердая, для прямоугольных более мягкая. Трубы могут быть из текстильных и полимерных материалов.

    Что такое воздуховод?

    Воздуховод – основной элемент системы воздухораспределения . Представляет собой совокупность металлических или пластиковых труб, размещённых для обеспечения воздушного баланса. Принцип работы воздуховода заключается в подаче и вытяжке воздуха с помощью специальных вентиляторов.

    Базовые характеристики воздуховода:

    • форма (круглая или прямоугольная);
    • площадь сечения;
    • жесткость (гибкие, полугибкие и жесткие).

    От этих характеристик зависит производительность системы вентиляции и её функциональность в целом.

    Правильный подбор параметров воздуховода с учетом всех особенностей помещения обеспечит его длительную и эффективную работу.

    Правильный выбор вентиляционных труб

    Наиболее универсальными считаются воздуховоды их оцинкованной стали. Они могут эксплуатироваться при высоких показателях температуры и давления. Их можно использовать для любых климатических зон.

    В промышленности чаще всего используются воздуховоды из черной стали. Они жаро- и огнестойкие, но подвержены сильной коррозии.

    Высокой степенью гибкости, прочности и эластичности обладает алюминиевый гофрированный воздуховод. Материал устойчив к высоким температурам. Но у такого воздуховода есть недостаток. Из-за высокого аэродинамического сопротивления возникает сильный шум во время работы.

    Высокой прочностью, длительным сроком эксплуатации и легкостью монтажа отличаются пластиковые воздуховоды. Они популярны за счет низкой стоимости и небольшого веса. Минусом является низкая стойкость к высоким температурам.

    В жилых домах часто устанавливаются трубы из полиизоцианурата. Они характеризуются высокими свойствами пожаробезопасности, длительным сроком эксплуатации, легкости монтажа.

    Какой дефлектор выбрать

    Если вы хотите установить колпак – усилитель тяги с минимальными затратами и не обслуживать изделие в процессе эксплуатации, рекомендуем остановиться на статичных моделях – дефлекторе Волпера либо ЦАГИ. Последний вариант предпочтительнее для собственноручного изготовления.

    Совет. Размер насадки выбирайте по диаметру вытяжного ствола. Если из дома выведена прямоугольная шахта, подбор делается по эквивалентному круглому сечению. То есть, необходимо сделать расчет поперечника канала, потом взять круг аналогичной площади. При установке используется адаптер.

    Рекомендации по выбору различных дефлекторов:

    1. При недостатке либо отсутствии тяги лучше ставить динамические версии колпаков – ротационный или флюгер.
    2. Покупая вращающуюся насадку, не гонитесь за дешевизной. В недорогих изделиях применен открытый шарнир – обычная втулка, которая замерзнет зимой. Подбирайте флюгер или турбодефлектор с закрытым подшипником.
    3. Н-образный колпак пригодится в местности с постоянными сильными ветрами. В остальных случаях лучше брать ЦАГИ.
    Рейтинг
    ( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Для любых предложений по сайту: [email protected]