عند حساب التهوية وتركيبها ، يتم إيلاء الكثير من الاهتمام لكمية الهواء النقي التي يتم توفيرها عبر هذه القنوات. بالنسبة للحسابات ، يتم استخدام الصيغ القياسية ، والتي تعكس جيدًا العلاقة بين أبعاد أجهزة العادم وسرعة الحركة ومعدل تدفق الهواء. يتم توضيح بعض المعايير في SNiPs ، ولكن معظمها ذات طبيعة توصية.
المبادئ العامة للحساب
يمكن أن تصنع مجاري الهواء من مواد مختلفة (بلاستيك ، معدن) ولها أشكال مختلفة (دائرية ، مستطيلة). ينظم SNiP أبعاد أجهزة العادم فقط ، لكنه لا يوحد كمية الهواء المزود ، نظرًا لأن استهلاكه ، اعتمادًا على نوع الغرفة والغرض منها ، يمكن أن يختلف اختلافًا كبيرًا. يتم حساب هذه المعلمة باستخدام صيغ خاصة يتم تحديدها بشكل منفصل. يتم وضع القواعد فقط للمرافق الاجتماعية: المستشفيات والمدارس ومؤسسات ما قبل المدرسة. يتم توضيحها في SNiPs لمثل هذه المباني. في الوقت نفسه ، لا توجد قواعد واضحة لسرعة حركة الهواء في مجرى الهواء. لا توجد سوى القيم والمعايير الموصى بها للتهوية القسرية والطبيعية ، اعتمادًا على نوعها والغرض منها ، ويمكن عرضها في SNiPs المقابلة. ينعكس هذا في الجدول أدناه. سرعة الهواء تقاس م / ث.
يمكن استكمال البيانات الواردة في الجدول على النحو التالي: مع التهوية الطبيعية ، لا يمكن أن تتجاوز سرعة الهواء 2 م / ث ، بغض النظر عن الغرض منها ، الحد الأدنى المسموح به هو 0.2 م / ث. خلاف ذلك ، لن يكون تجديد خليط الغاز في الغرفة كافياً. مع العادم القسري ، تعتبر القيمة القصوى المسموح بها 8-11 م / ث لمجاري الهواء الرئيسية. يجب ألا تتجاوز هذه المعايير ، لأن هذا سيخلق الكثير من الضغط والمقاومة في النظام.
صيغ الحساب
لإجراء جميع الحسابات اللازمة ، يجب أن يكون لديك بعض البيانات. لحساب سرعة الهواء ، تحتاج إلى الصيغة التالية:
ϑ = L / 3600 * F.أين
ϑ - سرعة تدفق الهواء في خط أنابيب جهاز التهوية ، تقاس بالمتر / الثانية ؛
إل - استهلاك الكتل الهوائية (تقاس هذه القيمة بالمتر3/ ح) في قسم عمود العادم الذي يتم إجراء الحساب من أجله ؛
F - مساحة المقطع العرضي لخط الأنابيب ، مقاسة بالمتر2.
تُستخدم هذه الصيغة لحساب سرعة الهواء في القناة وقيمتها الفعلية.
يمكن اشتقاق جميع البيانات الأخرى المفقودة من نفس الصيغة. على سبيل المثال ، لحساب تدفق الهواء ، يجب تحويل الصيغة على النحو التالي:
L = 3600 x F x ϑ.
في بعض الحالات ، تكون هذه الحسابات صعبة أو تستغرق وقتًا طويلاً. في هذه الحالة ، يمكنك استخدام آلة حاسبة خاصة. هناك العديد من البرامج المماثلة على الإنترنت. بالنسبة للمكاتب الهندسية ، من الأفضل تثبيت آلات حاسبة خاصة ذات دقة أكبر (اطرح سمك جدار الأنبوب عند حساب مساحة المقطع العرضي ، وضع المزيد من الأرقام في pi ، وحساب تدفق هواء أكثر دقة ، وما إلى ذلك).
تعد معرفة سرعة حركة الهواء ضرورية ليس فقط لحساب حجم خليط الغاز المزود ، ولكن أيضًا لتحديد الضغط الديناميكي على جدران القناة ، وخسائر الاحتكاك والمقاومة ، إلخ.
بعض النصائح والملاحظات المفيدة
كما يمكن فهمه من الصيغة (أو عند إجراء حسابات عملية على الآلات الحاسبة) ، تزداد سرعة الهواء مع تناقص أبعاد الأنابيب.يمكن اشتقاق العديد من المزايا من هذه الحقيقة:
- لن تكون هناك خسائر أو الحاجة إلى وضع خط أنابيب تهوية إضافي لضمان تدفق الهواء المطلوب ، إذا كانت أبعاد الغرفة لا تسمح بمجاري كبيرة ؛
- يمكن وضع خطوط أنابيب أصغر ، والتي تكون في معظم الحالات أسهل وأكثر ملاءمة ؛
- كلما كان قطر القناة أصغر ، كلما انخفضت تكلفتها ، سينخفض أيضًا سعر العناصر الإضافية (المخمدات والصمامات) ؛
- يوسع الحجم الأصغر للأنابيب من إمكانيات التركيب ، ويمكن وضعها حسب الحاجة ، عمليًا دون التكيف مع عوامل التقييد الخارجية.
ومع ذلك ، عند وضع مجاري هواء ذات قطر أصغر ، يجب أن نتذكر أنه مع زيادة سرعة الهواء ، يزداد الضغط الديناميكي على جدران الأنابيب ، كما تزداد مقاومة النظام ، وبالتالي ستزيد المروحة القوية والتكاليف الإضافية تكون مطلوبة. لذلك ، قبل التثبيت ، من الضروري إجراء جميع الحسابات بعناية حتى لا تتحول المدخرات إلى تكاليف عالية أو حتى خسائر ، لأن قد لا يُسمح بتشغيل مبنى لا يتوافق مع معايير SNiP.