Hur man beräknar den tillåtna lufthastigheten i kanalen

Vid beräkning och installation av ventilation ägnas stor uppmärksamhet åt mängden frisk luft som kommer in genom dessa kanaler. För beräkningar används standardformler som väl återspeglar förhållandet mellan avgasanordningens dimensioner, rörelsens hastighet och luftflödet. Vissa standarder anges i SNiP: er, men till största delen är de rådgivande.

Allmänna beräkningsprinciper

Luftkanaler kan tillverkas av olika material (plast, metall) och har olika former (runda, rektangulära). SNiP reglerar endast dimensionerna på avgasanordningarna, men standardiserar inte mängden inluftad luft, eftersom dess förbrukning, beroende på rumets typ och syfte, kan variera kraftigt. Denna parameter beräknas med hjälp av specialformler som väljs separat. Normerna ställs endast in för sociala anläggningar: sjukhus, skolor, förskoleinstitutioner. De föreskrivs i SNiP för sådana byggnader. Det finns dock inga tydliga regler för luftens hastighet i kanalen. Det finns bara rekommenderade värden och normer för tvingad och naturlig ventilation, beroende på typ och syfte kan de hittas i motsvarande SNiP. Detta återspeglas i tabellen nedan. Lufthastighet mäts i m / s.

Rekommenderade lufthastigheter
Rekommenderade lufthastigheter

Uppgifterna i tabellen kan kompletteras på följande sätt: under naturlig ventilation kan lufthastigheten inte överstiga 2 m / s, oavsett ändamål, är det tillåtna minimum 0,2 m / s. Annars är det otillräckligt att uppdatera gasblandningen i rummet. För tvångsavgas är maximalt tillåtet värde 8-11 m / s för huvudkanaler. Dessa standarder bör inte överskridas, eftersom det skapar för mycket tryck och motstånd i systemet.

Formler för beräkning

För att kunna utföra alla nödvändiga beräkningar måste du ha lite data. För att beräkna lufthastigheten behöver du följande formel:

ϑ = L / 3600 * Fvar

ϑ - luftflödeshastighet i ventilationsanordningens rörledning, mätt i m / s;

L - luftmassflöde (detta värde mäts i m3/ h) på den del av avgasaxeln för vilken beräkningen görs;

F - rörledningens tvärsnittsarea, mätt i m2.

Enligt denna formel beräknas lufthastigheten i kanalen och dess verkliga värde.

Från samma formel kan alla andra saknade data härledas. För att beräkna luftflöde måste formeln till exempel konverteras enligt följande:

L = 3600 x F x ϑ.

I vissa fall är sådana beräkningar svåra eller tidskrävande. I det här fallet kan du använda en speciell kalkylator. Det finns många liknande program på Internet. För ingenjörskontor är det bättre att installera speciella kalkylatorer som är mer exakta (de drar av rörväggens tjocklek vid beräkning av dess tvärsnittsarea, sätter fler tecken i antalet pi, beräknar ett mer exakt luftflöde, etc.).

Luftkonsumtion
Luftkonsumtion

Det är nödvändigt att känna till lufthastigheten för att beräkna inte bara gasblandningens volym, utan också för att bestämma det dynamiska trycket på kanalväggarna, friktion och släpförluster, etc.

Några användbara tips och tips

Olika former och storlekar på rörSom man kan förstå från formeln (eller när man utför praktiska beräkningar på kalkylatorer) ökar lufthastigheten med en minskning i rörets storlek. Ett antal fördelar kan härledas från detta faktum:

  • det kommer inte att finnas några förluster eller behovet av att lägga ett extra ventilationsrör för att säkerställa det nödvändiga luftflödet, om rumets dimensioner inte tillåter stora kanaler;
  • mindre rörledningar kan läggas, vilket i de flesta fall är enklare och mer praktiskt;
  • ju mindre kanalens diameter är, desto billigare blir dess kostnad; priset för ytterligare element (spjäll, ventiler) kommer också att minska;
  • den mindre storleken på rören utvidgar installationsalternativen, de kan arrangeras efter behov, praktiskt taget utan att anpassa sig till externa begränsande faktorer.

Vid läggning av mindre kanaler måste det emellertid komma ihåg att med ökande lufthastighet ökar det dynamiska trycket på rörväggarna, systemmotståndet ökar, följaktligen krävs en kraftigare fläkt och ytterligare kostnader krävs. Därför, innan installationen, är det nödvändigt att noggrant utföra alla beräkningar så att besparingarna inte resulterar i stora kostnader eller till och med förluster, eftersom en byggnad som inte uppfyller SNiP-standarderna kanske inte får fungera.

Uppvärmning

Ventilation

Avloppsnät