Lifehacks

Online výpočet větrání: kalkulačky pro výběr ventilátorů a vzduchovodů

Tyto kalkulačky výběru ventilátorů a potrubí jsou navrženy tak, aby poskytly hrubý odhad a pomohly vám zhruba určit vybavení potřebné pro váš ventilační systém. Je důležité si uvědomit, že pro dosažení optimálního a spolehlivého provozu ventilačního systému se doporučuje kontaktovat kvalifikované odborníky.

Specialisté budou schopni vzít v úvahu všechny potřebné faktory, jako je velikost místnosti, charakteristiky znečištění ovzduší, technické požadavky a stavební předpisy. Dokážou pečlivě vypočítat parametry systému, vybrat vhodné vybavení a vyvinout optimální konfiguraci ventilačního systému.

Vytvořili jsme online výpočet ventilace, abychom zjistili:

  • výkon přívodního ventilátoru nebo instalace
  • výkon výfukového ventilátoru
  • průřez kruhového nebo plochého plastového ventilačního potrubí
  • průřez kruhového pozinkovaného vzduchovodu
  • požadované rozměry digestoře
  • výkon ohřívače vzduchu pro chladné období.

Určení výkonu přívodního ventilátoru nebo napájecí jednotky

Chcete-li určit požadovaný průtok vzduchu, zadejte do buněk následující informace:

  • Počet lidí žijících v bytě nebo domě.
  • Do dalšího pole zadejte obytnou část (dětský pokoj, ložnice). Nepatří sem kuchyň, koupelna, chodba, spíž a WC.

Výpočet je založen na požadované rychlosti větrání a počtu osob v místnosti. Je vybrána větší hodnota.

Podle evropských norem je nutné zajistit 20-30 m³/h čerstvého vzduchu na osobu. Ve starých sovětských standardech bylo toto číslo vyšší – 60 m³/hod. Vzhledem k moderním pokrokům ve větrání, energetické účinnosti a šetrnosti k životnímu prostředí se standardy ventilačních systémů změnily. Proto doporučujeme 30 m³/hod čerstvého vzduchu na osobu.

Poskytuje také dvě další hodnoty: doporučený průměr plastového potrubí a ekvivalentní obdélníkový průřez potrubí pro váš výkon. Toto jsou standardní rozměry ventilačního systému Vents Plastivent s plastovými vzduchovody.

Pokud žádný z těchto kanálů nevyhovuje zvolenému průtoku vzduchu, zobrazí se zpráva „Požadována větší část“. Doporučujeme použít kalkulačku pro výběr pozinkovaného ventilačního potrubí pomocí odkazu níže.

Výběr odtahového ventilátoru do koupelny, kuchyně, WC

Tato online kalkulačka vám pomůže určit požadovaný objem vzduchu pro odsávání v následujících místnostech: kuchyně, koupelna, WC, prádelna, šatna, spíž a žehlírna.

Zadejte následující informace:

  • Vyberte typ místnosti, kde bude umístěna odsávací ventilace.
  • Označte oblast této místnosti.
  • Zadejte výšku stropu.

Obdržíte požadovaný objem vzduchu pro odsávací zařízení a navrhneme také průměr potrubí a ekvivalentní obdélníkový průřez potrubí pro tento ventilátor. Standardní velikosti plastových ventilačních kanálů Vents Plastivent jsou nabízeny.

Při větrání kuchyně byste měli vzít v úvahu přítomnost digestoře nad plynovým sporákem a jeho výkon. Odtahový ventilátor je vybrán s ohledem na výkon kuchyňské digestoře. Jeho úkolem je zajistit celkové větrání, zatímco digestoř nad kamny funguje jako lokální systém.

Výpočet digestoře do kuchyně bytu nebo restaurace

Tato online kalkulačka vám pomůže vypočítat požadovaný výkon ventilátoru pro váš odsavač par. Zvolte rychlost vzduchu od 0,2 do 0,5 m/s. Rychlost závisí na parametrech místnosti a míře znečištění. Zde jsou průměrné údaje:

  • 0,2 m/s: doporučeno pro mírně znečištěné prostory, jako jsou domácí kuchyně nebo restaurace s normální úrovní znečištění ovzduší.
  • 0,3 m/s: optimální pro místnosti s průměrnou úrovní znečištění, jako jsou středně velké restaurace.
  • 0,4 m/s: optimální pro oblasti s vysokou úrovní znečištění, jako jsou průmyslové kuchyně nebo kuchyně s velkým množstvím kuchyňského vybavení.
  • 0 m/s: optimální pro oblasti s vysokou úrovní znečištění, jako jsou průmyslové kuchyně s velkým množstvím smažení a další procesy využívající oleje a tuky.
Přečtěte si více
Když je volant rovně, auto táhne doleva. — Komunita «DRIVE2 Audi Club» na DRIVE2

Volba rychlosti závisí na různých faktorech, jako je typ a množství nečistot, velikost výfukového systému a objem vzduchu, který je potřeba z místnosti odsát. Je také důležité zvolit správný typ a velikost odsavače par, aby fungoval efektivně.

Zadejte délku a šířku kapuce v milimetrech. Délka může být od 100 mm do 3000 mm (3 m) a šířka může být od 100 mm do 1500 mm (1.5 m).

Připomínáme, že 1 metr = 1000 mm.

Výpočet plastových vzduchovodů

Kalkulačka vám pomůže vybrat požadovaný průřez plastových vzduchovodů systému Vents Plastivent. Existují dvě možnosti tvaru: kulatý a obdélníkový.

Pro kruhový průřez jsou k dispozici následující velikosti: 100, 125, 150, 200 mm.

Pro obdélníkový průřez jsou k dispozici následující velikosti: 55×110, 60×120, 60×204, 90×220 mm.

Co zadáme

  • Zadejte průtok vzduchu v metrech krychlových za hodinu.
  • Zadejte odhadovanou rychlost vzduchu do příslušné sekce potrubí.

Můžete použít níže uvedenou tabulku s rychlostmi vzduchu pro různé oblasti.

Rychlost vzduchu v obytných potrubích

Jmenování slečna
Kořenová sekce 3,0-6,0
Větev z centrální větve 3,0-4,0
Větrací mřížky 1,0-2,0
Přívod vzduchu z ulice 2,0-3,5

Rychlost vzduchu v potrubí pro administrativní a komerční prostory

Jmenování slečna
Hlavní kanály 6,0-8,0
Boční větve 4,0-5,0
Kanál s ventilačními mřížkami 1,5-3,0
Rošty blízko podlahy 1,0-2,0

Pokud standardní sekce nevyhovuje vašemu proudění vzduchu, kalkulačka vás na to upozorní. V tomto případě je třeba zvolit vzduchotechnické potrubí z pozinkované oceli o průřezu do 400 mm.

Jak vypočítat průměr kulatého potrubí

Určuje průřez kruhového vzduchovodu ze standardní řady velikostí. Takové kanály jsou obvykle vyrobeny z pozinkované oceli.

Pro získání výsledku zadejte následující hodnoty:

  • průtok vzduchu v m³/h
  • rychlost vzduchu vm/sec.

Sekce je vybrána z následujícího řádku:

100, 125, 150, 200, 250, 315, 355, 400 mm.

Určení výkonu ohřívače vzduchu ventilačního systému

Pomáhá vypočítat výkon elektrického ohřívače pro ohřev přiváděného vzduchu ve ventilačním systému.

Pro výpočet zadejte následující údaje:

  1. Průtok vzduchu: Množství vzduchu procházející ohřívačem. Zadejte hodnotu v m³/h.
  2. Teplota venkovního vzduchu: minimální teplota venkovního vzduchu vstupujícího do ventilačního systému. Záleží na klimatickém pásmu. Zadejte hodnotu se znaménkem „-“ před číslem.
  3. Teplota vzduchu v interiéru: pro bytové, administrativní a obchodní prostory se obvykle nastavuje v rozmezí 18-22 °C.

Po zadání údajů se ve spodním poli zobrazí požadovaný výkon ohřívače v kW. Na základě těchto údajů si můžete vybrat vhodný ohřívač.

Denisov, V. A. Stanovení průtoku vzduchu procházejícího pneumatickým rozdělovačem při určitých hodnotách tlaku na vstupu a výstupu a jejich poměr / V. A. Denisov. — Text: přímý // Mladý vědec. — 2014. — č. 4 (63). — S. 159-161. — URL: https://moluch.ru/archive/63/10127/ (datum přístupu: 12.02.2025).

Jedním ze způsobů nastavení průtokové charakteristiky pneumatického zařízení je stanovení parametru charakterizujícího jeho hydraulický odpor. V současnosti je tímto parametrem propustnost. zařízení, definované podle GOST R52720–2007 jako objemový průtok vody (m3/hod) o hustotě r=1000 kg/m3, prošel zařízením s tlakovou ztrátou přes něj 1 kgf/cm2.

Přečtěte si více
Skvrnité listy rajčat: Jak diagnostikovat a léčit | záležitosti ()

Všimněte si, že parametry proudění v místních odporech se obvykle určují pomocí vzorců získaných pro nestlačitelnou tekutinu. Použijeme tedy Weisbachův vzorec a jeho transformací získáme výraz pro určení objemového průtoku kapaliny při jejím pohybu pneumatickým zařízením:

kde a r jsou v tomto pořadí pokles tlaku v zařízení a hustota kapaliny, která jím protéká; — plocha průřezu průchodu zařízení; — koeficient místního odporu.

Pokud nyní předpokládáme, že voda o hustotě r=1000 kg/m3 prochází lokálním odporem s tlakovou ztrátou 1 kgf/cm2, pak se závislost (1) převede do tvaru (,cm2):

V souladu s GOST R52720–2007 pravá strana vzorce (2) nepředstavuje nic jiného než propustnost (m3/hod) zařízení. Tedy obecně objemový průtok (m3/hod.) pracovní kapaliny při jejím pohybu rozdělovačem by se mělo určit pomocí vzorce:

=(3)

a hmotnostní tok =(kg/hod) – podle vzorce

Všimněte si, že výrazy (3) a (4) jsou v úplné shodě se vzorci pro určení hodnoty и , kterou na internetu poskytuje Vědecký a výrobní podnik „Volga“ [2].

Jak je známo, při provozu pneumatických pohonů jsou možné různé podmínky výměny tepla mezi proudem plynu pohybujícím se v potrubí a okolím.

Pokud je průtok plynu nízký a dochází k dobré výměně tepla mezi stěnami potrubí a okolím, pak procesy probíhající v pneumatických pohonech jsou blízké izotermickému; Při vysokých rychlostech průtoku plynu, špatné výměně tepla a nízkých třecích silách se procesy vyskytující se v pneumatických pohonech blíží adiabatickým.

Pokud tedy předpokládáme, že teplota vzduchu před a za pneumatickým zařízením je stejná (úseky potrubí před a za lokálním odporem jsou dostatečně velké, čímž se teplota proudění a prostředí zcela vyrovnají), pak je v tomto případě pro určení proudění vzduchu v lokálním odporu vhodné použít vypočtenou závislost získanou v [1, s. 101] pro podkritickou oblast proudění plynu: is.

nebo s přihlédnutím k tomu, že v souladu s Clapeyron-Mendělejevovou rovnicí,

kde и — tlak a hustota plynu před místním odporem; — tlak za místním odporem; — relativní tlak; — parametr charakterizující hydraulický odpor pneumatického zařízení o jmenovitém vrtání , definované prostřednictvím ekvivalentní délky potrubí, tj. taková délka potrubí, jehož rozdíl tlaků v počátečním a koncovém úseku se při daném průtoku rovná rozdílu tlaků v místním odporu; — objemový průtok plynu; R- plynová konstanta rovna , T – teplota plynu za normálních podmínek rovna .

Z (7) vyplývá, že pro konstrukci průtokové charakteristiky pneumatického rozdělovače je nutné mít hodnotu parametru . Poté se zadáním hodnot tlaku vzduchu na vstupu a tlakové ztráty v pneumatickém zařízení snadno stanoví požadovaná charakteristika.

Podívejme se na parametr jako součinitel odporu vzduchu zařízení daného průtokového úseku, instalovaná v turbulentním režimu proudění pracovní tekutiny, odpovídající oblasti kvadratických odporů, kdy součinitel lokálního odporu je určen pouze tvarem lokálního odporu. Ale v takových režimech proudění kapaliny je určena kapacita propustnosti zařízení, jejíž výpočetní vzorec zahrnuje koeficient odporu . Pak

Přečtěte si více
Rýma u kočky - co dělat a jak zacházet

= z = (8)

a vzorec (7) je redukován na formu

To je charakteristika proudění pneumatického zařízení.

Závěrem poznamenáváme, že vzorce (5) – (7), (9) platí v oblasti změny relativního tlaku “» v rozmezí od na Parametr se nazývá kritický tlakový poměr, při jehož dosažení dosáhne průtok plynu své maximální hodnoty a zůstává nezměněn až do této hodnoty V plynodynamických výpočtech je oblast proudění plynu při se nazývá podkritická a oblast toku at nadkritické. Pro podkritickou oblast proudění je tedy hmotnostní (objemový) průtok plynu funkcí „»; pro nadkritickou oblast průtoku má průtok maximální hodnotu a pro jeho určení v závislosti (5) – (7) a (9) místo „„je třeba vyměnit .

Podívejme se na číselný příklad. Stanovme průtokovou charakteristiku pneumatického rozdělovače se jmenovitým vrtáním , velikost pasu . Teplota vzduchu v rozdělovači ; plynová konstanta . Je nutné zjistit průtok vzduchu procházejícího rozdělovačem s tlakovou ztrátou s tlakem na vstupu do rozdělovače

Při daných hodnotách tlaku vstupní tlak vzduchu v rozdělovači na výstupu zařízení bude resp = 0,56MPa;= 0,76MPaa relativní tlak podle toho nabývá hodnot To znamená, že v celém rozsahu změn relativního tlaku,“, existuje podkritická oblast proudění plynu, jejíž průtok lze určit vzorcem (9).

Dosazením hodnot do vzorce (8). и , najdeme to =2,39 a hodnoty objemového průtoku , vypočtené podle vzorce (9) pro danou hodnotu pro akceptované hodnoty relativního tlaku „“, jsou: , ,.

Výsledná průtoková charakteristika pneumatického rozdělovače je níže graficky znázorněna jako závislost objemového průtoku plynu. od „„.

Obr.1. Průtoková charakteristika pneumatického rozdělovače

Výpočty autora: + 1. y = 0,8; 2,y = 0,9; 3,y = 0,93; 4. y = 0,95

X – libovolné hodnoty „y“

V pneumatických pohonných systémech, stejně jako u hydraulických pohonů, hraje lokální odpor mimořádně důležitou roli. Přesnost a spolehlivost provedených výpočtů závisí na schopnosti správně posoudit parametry proudění procházejícího lokálními odpory.

Místní odpory zpravidla přispívají k turbulenci proudění, v důsledku čehož je koeficient místního odporu i při relativně malých Reynoldsových číslech určen pouze formou místního odporu, což umožňuje vyjádřit koeficient místního odporu prostřednictvím kapacity zařízení a tím sestavit jeho charakteristiku proudění.

1. Pogorelov V.I. Plynodynamické výpočty pneumatických pohonů. — L: „Mashinostroenie“, 1971. — 184 s.

Základní pojmy (vygenerováno automaticky): lokální odpor, tlaková ztráta, relativní tlak, objemový průtok, průtoková charakteristika pneumatického rozdělovače, vzorec, maximální hodnota, průtok, pracovní kapalina, průtoková charakteristika.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Back to top button