Metoder til beregning af lufthastigheden i luftkanaler

På baggrund af hygiejne- og hygiejniske regler og bygningskoder skal hver genstand, både bolig og industri, være forsynet med et ventilationssystem. Det oprettede mikroklima påvirker folks ydeevne og sundhedsstatus. For at sikre behagelige levevilkår er der udviklet specielle standarder, der bestemmer luftens sammensætning.

Betydningen af ​​luftudveksling

Afhængig af rummets størrelse skal luftkursen være forskellig

Opgaven med enhver ventilation er at give et optimalt mikroklima, fugtighedsniveau og lufttemperatur i rummet. Disse indikatorer påvirker en persons komfort under arbejdsprocessen og hvile.

Dårlig ventilation fører til spredning af bakterier, der forårsager luftvejsinfektioner. Maden begynder hurtigt at blive forværret. Et øget fugtighedsniveau fremkalder forekomsten af ​​skimmel og meldug på vægge og møbler.

Frisk luft kan komme ind i rummet på en naturlig måde, men det er kun muligt at overholde alle hygiejniske og hygiejniske indikatorer ved drift af et ventilationssystem af høj kvalitet. Det skal beregnes for hvert værelse separat under hensyntagen til luftens sammensætning og volumen, designfunktioner.

For små private huse og lejligheder er det nok at udstyre miner med naturlig cirkulation af luftstrømme. Men til industrielle lokaler, store huse kræves yderligere udstyr i form af ventilatorer, der giver tvungen cirkulation.

Når man planlægger en bygning til en virksomhed eller en offentlig institution, skal følgende faktorer tages i betragtning:

  • ventilation af høj kvalitet skal være i alle rum;
  • det er nødvendigt, at luftens sammensætning opfylder alle godkendte standarder;
  • virksomheden kræver installation af yderligere udstyr, der regulerer lufthastigheden i kanalen
  • forskellige typer ventilation skal installeres til køkken og soveværelse.

For at luftudvekslingssystemet skal opfylde alle kravene, er det nødvendigt at beregne lufthastigheden i kanalen. Dette hjælper dig med at vælge den rigtige enhed.

Regler til bestemmelse af luftens hastighed i kanalen

Med en stigning i rørdiameteren falder lufthastigheden, og trykket falder.

Luftstrømningshastigheden i ventilation er direkte relateret til niveauet for vibrationer og støj i systemet. Disse målinger skal overvejes ved beregning af adfærd. Luftmassens bevægelse skaber støj, hvis intensitet afhænger af antallet af rørbøjninger. Modstand spiller også en vigtig rolle: jo højere den er, jo lavere vil luftmassernes bevægelseshastighed være.

Støjniveau

Overskridelse af de anførte parametre er kun mulig i undtagelsestilfælde, når yderligere udstyr skal tilsluttes systemet.

Vibrationsniveau

Støj- og vibrationsniveauet afhænger af rørets indre overflade

Vibrationer genereres under drift af ventilationsanordninger. Dens ydeevne afhænger af det materiale, som kanalen er fremstillet af.

Den maksimale vibration afhænger af flere faktorer:

  • kvaliteten af ​​pakningerne, der er designet til at reducere vibrationsniveauer
  • rør materiale;
  • kanalstørrelse
  • luftstrømningshastighed.

Generelle indikatorer kan ikke være højere end dem, der er fastlagt efter hygiejniske standarder.

Luft vekselkurs

Oprensning af luftmasser sker på grund af luftudveksling, den er opdelt i tvungen og naturlig. I det andet tilfælde opnås det ved at åbne vinduer, ventilationskanaler, i det første gennem installation af ventilatorer og klimaanlæg.

For et optimalt mikroklima bør luftændringer forekomme mindst en gang i timen. Antallet af sådanne cyklusser kaldes luftkursen. Det skal bestemmes for at fastslå hastigheden af ​​luftbevægelsen i ventilationskanalen.

Frekvensforholdet beregnes efter formlen N = V / WhvorN - frekvens pr. time V - luftmængden, der fylder en kubikmeter af rummet i timen W - rumets rumfang i kubikmeter.

Algoritme og formler til beregning af lufthastighed

Mulighed for beregning af lufthastighed i rør med forskellige diametre

Beregningen af ​​luftstrømmen kan udføres uafhængigt under hensyntagen til forholdene og de tekniske parametre. For at beregne skal du kende rumets volumen og multiplicitetshastigheden. For et rum på 20 kvadratmeter er minimumsværdien f.eks. 6. Brug af formlen giver 120 m³. Dette er lydstyrken, der skal bevæge sig gennem kanalerne inden for en time.

Kanalhastigheden beregnes også ud fra parametrene for snitdiameteren. Til dette anvendes formlen S = πr² = π / 4 * D²hvor

  • S - Tværsnitsareal;
  • r - radius;
  • π - konstant 3,14;
  • D - diameter.

Når du har et kendt tværsnitsareal og luftstrømningshastighed, kan du beregne dens hastighed. Til dette anvendes formlen V = L / 3600 * S, hvor:

  • V - hastighed m / s;
  • L - forbrug m³ / h
  • S - tværsnitsareal.

Parametrene for støj og vibrationer afhænger af hastigheden i kanalsektionen. Hvis de overskrider de tilladte standarder, skal du reducere hastigheden ved at øge sektionen. For at gøre dette kan du installere rør fra et andet materiale eller gøre den buede kanal lige.

Beregning af luftstrøm

Det er vigtigt at beregne arealet af sektioner af enhver form, både runde og rektangulære korrekt. Hvis størrelsen ikke passer, er det umuligt at sikre den korrekte luftbalance. En for stor luftledning vil tage meget plads. Dette vil reducere området i rummet og forårsage ubehag for beboerne. Ved forkert beregning og valg af en meget lille kanalstørrelse vil stærke træk blive observeret. Dette skyldes den stærke stigning i luftstrømstrykket.

Tværsnit design

Når en rund kanal bliver til en firkant, ændres hastigheden

For at beregne den hastighed, hvormed luft passerer gennem røret, skal du bestemme tværsnitsarealet. Følgende formel bruges til beregningen S = L / 3600 * V, Hvor:

  • S - Tværsnitsareal;
  • L - luftforbrug i kubikmeter i timen
  • V - hastighed i meter pr. sekund.

For runde kanaler er det nødvendigt at bestemme diameteren ved hjælp af formlen: D = 1000 * √ (4 * S / π).

Hvis kanalen er rektangulær og ikke rund, i stedet for diameteren, skal du bestemme dens længde og bredde. Ved installation af en sådan kanal tages der hensyn til et omtrentligt tværsnit. Det beregnes ved hjælp af formlen: a * b = S, (-en - længde, b - bredde).

Der er godkendte standarder, ifølge hvilke forholdet mellem bredde og længde ikke bør overstige 1: 3. Det anbefales også at bruge i arbejdstabellerne med typiske dimensioner, der tilbydes af producenter af luftkanaler.

Runde kanaler har en fordel. De er kendetegnet ved et lavere modstandsniveau, og derfor vil støj- og vibrationsniveauet under drift af ventilationssystemet minimeres.

Materiale og tværsnitsform af luftkanaler

Runde luftkanaler bruges oftest i store fabrikker. Dette skyldes, at deres installation kræver mange kvadratmeter gulvareal. For beboelsesejendomme er rektangulære sektioner mest velegnede; de ​​bruges også i klinikker, børnehaver.

Stål er det mest anvendte rør til fremstilling af rør.For en rund sektion skal den være elastisk og fast, for rektangulære sektioner skal den være blødere. Rør kan laves af tekstilmaterialer og polymere materialer.

Det rigtige valg af ventilationsrør

Beregningen af ​​kanalen udføres under hensyntagen til rummets størrelse

Før der designes et ventilationssystem, skal alle indikatorer for hastighed, støj og vibrationer tages i betragtning. Det er nødvendigt at foretage beregninger under hensyntagen til områdets område for at sikre luftudveksling af høj kvalitet. Fremstillingsmaterialet spiller også en vigtig rolle i udvælgelsen.

De mest alsidige er de galvaniserede stål luftkanaler. De kan betjenes ved høje temperaturer og tryk. De kan bruges til alle klimazoner.

I industrien er de mest anvendte luftkanaler lavet af sort stål. De er varme- og brandbestandige, men yderst ætsende.

En aluminiumbølgekanal har en høj grad af fleksibilitet, styrke og elasticitet. Materialet er modstandsdygtigt over for høje temperaturer. Men denne kanal har en ulempe. På grund af den høje aerodynamiske modstand er der meget støj under drift.

Plastluftkanaler er kendetegnet ved deres høje styrke, lange levetid og nem installation. De er populære for deres lave omkostninger og lette vægt. Ulempen er den lave modstandsdygtighed over for høje temperaturer.

I boliger er der ofte installeret polyisocyanuratrør. De er kendetegnet ved høje brandsikkerhedsegenskaber, lang levetid, nem installation.

Anbefalede hastighedsrater

På fabrikker er der udstyret 2 ventilationskanaler, der fordeler belastningen imellem dem

Når man udarbejder et projekt for enhver bygning, er det nødvendigt at beregne ventilationsfordelingen for hvert sted separat. Hvis vi taler om opførelsen af ​​en industribygning, skal beregningen påvirke alle værksteder, for boliger, der udarbejdes ordninger for hver lejlighed, for et privat hus skal der udarbejdes gulvblokke.

Inden installationen af ​​ventilationssystemet påbegyndes, skal det være kendt, hvad strømmen skal være og dimensioner, ventilationskanalernes geometri skal udarbejdes. Alt dette er nødvendigt for at vælge den optimale rørstørrelse.

Det er meget vanskeligt at foretage beregninger af luftmassernes bevægelse i bolig- og industribygninger. Derfor anbefales det at overlade dette til specialister.

Ved design og idriftsættelse af ethvert objekt går orienteringen til den anbefalede hastighed i kanalen, som er godkendt af SNiP. Baseret på standarderne bør den indendørs lufthastighed ikke overstige 0,3 m / s. Midlertidige undtagelser er mulige på grund af teknisk arbejde. For eksempel, når du udfører reparationer eller installerer byggemateriel, kan parametrene være højere, men maksimalt 30%.

Til store industribygninger er der oftere end et ventilationssystem designet, men to. Dette gælder for lagre, hangarer, store garager. I dette tilfælde opdeles belastningen i halvdelen, derfor skal lufthastigheden vælges på en sådan måde, at det sikres 50% af det samlede volumen af ​​luftmassebevægelse.

Det anbefales at installere forsyningsventiler og afskæringsventiler i luftkanalerne, så i tilfælde af brand kan luftmassernes bevægelseshastighed reduceres til et minimum. Dette hjælper med at forhindre røg i at sprede sig til alle tilstødende rum.

ihouse.decorexpro.com/da/
Tilføj en kommentar

Fundament

Ventilation

Opvarmning