Вычисление параметров вытяжной вентиляции: формулы и примеры расчета

В статье «Расчет вытяжной вентиляции все формулы и примеры» рассмотрены основные принципы и формулы расчета вытяжной вентиляции в жилых и коммерческих помещениях. Автор подробно описывает алгоритм расчета и приводит примеры для лучшего понимания. Если вам нужно рассчитать вытяжную вентиляцию, то эта статья точно пригодится.

Содержание

Правильное устройство вентиляции в доме значительно улучшает качество жизни человека. При неправильном расчете приточно – вытяжной вентиляции возникает куча проблем – у человека со здоровьем, у постройки с разрушением.

Перед началом строительства обязательно и необходимо произвести расчёты и, соответственно, применить их в проекте.

считает

ФИЗИЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РАСЧЁТОВ

По способу работы, в настоящее время, вентиляционные схемы делятся на:

  1. Вытяжные. Для удаления использованного воздуха.
  2. Приточные. Для впуска чистого воздуха.
  3. Рекуперационные. Приточно-вытяжные. Удаляют использованный и впускают чистый.


В современном мире схемы вентиляции включают в себя различное дополнительное оборудование:

  1. Устройства для подогрева или охлаждения подаваемого воздуха.
  2. Фильтры для очистки запахов и примесей.
  3. Приборы для увлажнения и распределения воздуха по помещениям.


При расчёте вентиляции учитывают следующие величины:

  1. Расход воздуха в куб.м./час.
  2. Давление в воздушных каналах в атмосферах.
  3. Мощность подогревателя в квт-ах.
  4. Площадь сечения воздушных каналов в кв.см.

цыфры

Расчет вытяжной вентиляции пример

Перед началом расчёта вытяжной вентиляции необходимо изучить СН и П (Система Норм и Правил) устройства вентиляционных систем. По СН и П количество воздуха необходимого для одного человека зависит от его активности.

Маленькая активность – 20 куб.м./час. Средняя – 40 кб.м./ч. Высокая – 60 кб.м./ч. Далее учитываем количество человек и объём помещения.

Кроме этого необходимо знать кратность – полный обмен воздуха в течение часа. Для спальни она равна единице, для бытовых комнат – 2, для кухонь, санузлов и подсобных помещений – 3.

Для примера – расчёт вытяжной вентиляции комнаты 20 кв.м.

Допустим, в доме живут два человека, тогда:

V(объём) комнаты равен: SхН, где Н – высота комнаты (стандартная 2,5 метра).

V = S х Н = 20 х 2,5 = 50 куб.м.

Далее V х 2 (кратность) = 100 кб.м./ч. По другому – 40 кб.м./ч. (средняя активность) х 2 (человека) = 80 куб.м./час. Выбираем большее значение – 100 кб.м./ч.

В таком же порядке рассчитываем производительность вытяжной вентиляции всего дома.

начальник

Расчет вытяжной вентиляции производственных помещений

При расчёте вытяжной вентиляции производственного помещения кратность равна 3.

Пример: гараж 6 х 4 х 2,5 = 60 куб.м. Работают 2 человека.

Высокая активность – 60 куб.м./час х 2 = 120 кб.м./ч.

V – 60 куб.м. х 3 (кратность) = 180 кб.м./ч.

Выбираем большее – 180 куб.м./час.

Как правило, унифицированные вентиляционные системы, для простоты установки разделяются на:

  • 100 – 500 куб.м./час. – квартирные.
  • 1000 – 2000 куб.м./час. – для домов и усадеб.
  • 1000 – 10000 куб.м./час. – для заводских и промышленных объектов.

Считают на бумаге

Расчет приточно вытяжной вентиляции

ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЬ

В условиях климата средней полосы, воздух, поступающий в помещение необходимо подогревать. Для этого устанавливают приточную вентиляцию с обогревом входящего воздуха.

Нагрев теплоносителя осуществляется различными путями – электро калорифером, впуск воздушных масс около батарейного или печного отопления. Согласно СН и П температура входящего воздуха должна быть не менее 18 гр. цельсия.

Соответственно мощность воздухонагревателя рассчитывается в зависимости от самой низкой ( в данном регионе) уличной температуры. Формула для расчета максимальной температуры нагрева помещения воздухонагревателем:

N /V х 2,98 где 2,98 – константа.

Пример: расход воздуха – 180 куб.м./час. (гараж). N = 2 КВт.

Далее 2000 вт./ 180 кб.м./ч. х 2,98 = 33 град.ц.

Таким образом, гараж можно нагреть до 18 град. При уличной температуре минус 15 град.

ДАВЛЕНИЕ И СЕЧЕНИЕ

На давление и, соответственно, скорость передвижения воздушных масс влияет площадь сечения каналов, а также их конфигурация, мощность электро вентилятора и количество переходов.

При расчёте диаметра каналов эмпирически принимают следующие величины:

  • Для помещений жилого типа – 5,5 кв.см. на 1 кв.м. площади.
  • Для гаража и других производственных помещений – 17,5 кв.см. на 1 кв.м.

При этом добиваются скорости потока 2,4 – 4,2 м/сек.

О РАСХОДЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Расход электроэнергии напрямую зависит от длительности времени работы электронагревателя, а время – функция от температуры окружающего воздуха. Обыкновенно, воздух необходимо подогревать в холодное время года, иногда летом в прохладные ночи. Для расчёта используется формула:

S = (T1 х L х d х c х 16 + Т2 х L х c х n х 8) х N/1000

В этой формуле:

S – количество электроэнергии.

Т1 – максимальная дневная температура.

Т2 – минимальная ночная температура.

L – производительность куб.м./час.

с – объёмная теплоёмкость воздуха – 0, 336 вт х час/ кб.м./ град.ц. Параметр зависит от давления, влажности и температуры воздуха.

d – цена электроэнергии днём.

n – цена электроэнергии ночью.

N – количество дней в месяце.

Таким образом, если придерживаться санитарных норм, стоимость вентиляции существенно повышается, зато комфортность проживающих улучшается. Поэтому при устройстве вентиляционной системы целесообразно найти компромисс между ценой и качеством.

Какие системы вентиляции применяются на предприятиях?


На предприятиях обычно применяются следующие системы вентиляции:

  1. Централизованная система вентиляции — это система, в которой все воздушные потоки управляются из центрального места, такого как вентиляционный шахтный вентилятор.

  2. Децентрализованная система вентиляции — это система, в которой воздухообмен осуществляется непосредственно в каждом помещении или зоне.

  3. Механическая система вентиляции — это система, которая использует вентиляторы или вентиляторные установки для обеспечения воздухообмена.

  4. Естественная система вентиляции — это система, в которой воздухообмен осуществляется за счет естественной циркуляции воздуха через открытые окна или двери.

Выбор системы вентиляции зависит от типа п

На предприятиях часто используются различные системы вентиляции, в зависимости от потребностей и условий конкретного производства. Некоторые из этих систем включают:

  1. Общие системы вентиляции, которые предназначены для передачи воздуха из здания наружу.

  2. Вытяжные системы, которые используются для удаления вредных веществ и выхлопов из здания.

  3. Приточные системы, которые обеспечивают поступление чистого воздуха в здание.

  4. Системы вентиляции с рекуперацией тепла, которые используются для сохранения тепла и энергии в здании.

  5. Специальные системы вентиляции, которые предназначены для обеспечения необходимых условий в определенных помещениях, таких как лаборатории или холод

Для вентиляции на предприятиях часто используются следующие системы:

  1. Централизованная вентиляция с рекуперацией тепла: это вентиляционная система, которая обеспечивает приток чистого воздуха и удаление вредных веществ, при этом восстанавливает тепло, используемое для обогрева воздуха.

  2. Вытяжная вентиляция: это вентиляционная система, которая удаляет вредные вещества и влажность из помещения, используя вентиляторы.

  3. Механическая вентиляция с перемещением воздуха: это система, которая использует вентиляторы и каналы для перемещения воздуха и удаления вредных веществ из помещения.

Выбор конкретной системы зависит от потребностей и требований конкретного предприятия, включая размер поме

На предприятиях часто используют системы вентиляции с рекуперацией тепла. Такие системы позволяют эффективно использовать тепло, выделяемое при производственных процессах, и снизить энергозатраты. В зависимости от типа предприятия могут использоваться различные типы систем вентиляции, например, вытяжные, воздуховодные или канальные. Важно подобрать подходящую систему вентиляции, учитывая характеристики предприятия, требования к комфорту и безопасности рабочих, а также экологические факторы.