Hoewel er veel programma's zijn voor ventilatieberekeningen, worden veel parameters nog op de ouderwetse manier bepaald met behulp van formules. De berekening van de belasting op ventilatie, oppervlakte, vermogen en parameters van individuele elementen wordt uitgevoerd na het opstellen van een diagram en het distribueren van apparatuur.
Dit is een moeilijke taak die alleen professionals kunnen doen. Maar als u het gebied van sommige ventilatie-elementen of de doorsnede van luchtkanalen voor een klein huisje moet berekenen, kunt u het echt zelf doen.
Berekening van luchtuitwisseling
Als er geen giftige lozing in de kamer is of als het volume binnen aanvaardbare limieten ligt, wordt de luchtuitwisseling of ventilatiebelasting berekend met de formule:
R=nee * R1,
hierR1 - de behoefte aan lucht van één werknemer, in kubieke meter / uur,nee - het aantal vaste medewerkers in het pand.
Als het volume van de kamer voor één werknemer meer dan 40 kubieke meter is en natuurlijke ventilatie werkt, hoeft de luchtuitwisseling niet te worden berekend.
Voor huishoudelijke, sanitaire en bijkeukens wordt de ventilatie voor gevaren berekend op basis van de goedgekeurde normen voor de frequentie van luchtverversing:
- voor kantoorgebouwen (kap) - 1,5;
- zalen (feed) - 2;
- vergaderzalen voor maximaal 100 personen met een capaciteit (voor serveren en vermoeiend) - 3;
- toiletten: aanvoer 5, afvoer 4.
Voor bedrijfsruimten, waar voortdurend of periodiek gevaarlijke stoffen in de lucht worden uitgestoten, wordt de ventilatie berekend op basis van gevaren.
Luchtuitwisseling voor gevaren (dampen en gassen) wordt bepaald door de formule:
Vraag=K\(k2-k1),
hierNAAR - de hoeveelheid stoom of gas die in het gebouw verschijnt, in mg / h,k2 - het gehalte aan stoom of gas in de uitstroom, meestal is de waarde gelijk aan de MPC,k1 - gehalte aan gas of stoom in de toevoer.
De concentratie schadelijke stoffen in de instroom is toegestaan tot 1/3 van de MTR.
Voor ruimtes waar overtollige warmte vrijkomt, wordt de luchtuitwisseling berekend met behulp van de formule:
Vraag=Ghutc(tyx — tn),
hierGizb - overtollige warmte naar buiten getrokken, gemeten in watt,van - soortelijke warmtecapaciteit naar massa, s = 1 kJ,tyx - de temperatuur van de lucht die uit de kamer wordt verwijderd,tn - aanvoertemperatuur.
Berekening warmtebelasting
De berekening van de warmtebelasting op ventilatie wordt uitgevoerd volgens de formule:
Vraagin = Vnt * k * p * CR(text - tnr),
in de formule voor het berekenen van de warmtebelasting op ventilatieV - het externe volume van het gebouw in kubieke meters,k - de frequentie van luchtuitwisseling,tvn - de temperatuur in het gebouw is gemiddeld, in graden Celsius,tnro - buitenluchttemperatuur gebruikt voor verwarmingsberekeningen, in graden Celsius,R - luchtdichtheid, in kg / kubieke meter,wo - warmtecapaciteit van lucht, in kJ / kubieke meter Celsius.
Als de luchttemperatuur lager is: tnro de frequentie van luchtuitwisseling neemt af en de indicator voor warmteverbruik wordt als gelijk beschouwd Qw, constant.
Als het bij het berekenen van de warmtebelasting op ventilatie onmogelijk is om de luchtuitwisselingssnelheid te verlagen, wordt het warmteverbruik berekend uit de verwarmingstemperatuur.
Warmteverbruik voor ventilatie
Het specifieke jaarlijkse warmteverbruik voor ventilatie wordt als volgt berekend:
Q = [Qo - (Qb + Qs) * n * E] * b * (1-E),
in de formule voor het berekenen van het warmteverbruik voor ventilatieQo - totaal warmteverlies van het gebouw tijdens het stookseizoen,Qb - huishoudelijke warmte-input,Vraag - inkomende warmte van buiten (zon),nee - thermische traagheidscoëfficiënt van muren en vloeren,E - reductiefactor. Voor individuele verwarmingssystemen 0,15, voor centraal 0,1, b - warmteverliescoëfficiënt:
- 1,11 - voor torenconstructies;
- 1,13 - voor gebouwen met meerdere secties en meerdere entrees;
- 1,07 - voor gebouwen met warme zolders en kelders.
Berekening van de diameter van de kanalen
De diameters en doorsneden van ventilatiekanalen worden berekend na het opstellen van een algemeen systeemschema. Bij het berekenen van de diameters van ventilatiekanalen wordt rekening gehouden met de volgende indicatoren:
- Luchtvolume (toevoer of afvoer), die gedurende een bepaalde tijd door de pijp moet gaan, kubieke meter \ h;
- Lucht snelheid. Indien bij het berekenen van de ventilatieleidingen het debiet wordt onderschat, worden luchtkanalen met een te grote doorsnede aangelegd, wat extra kosten met zich meebrengt. Overschatte snelheid leidt tot trillingen, meer aerodynamisch gezoem en meer vermogen van de apparatuur. De bewegingssnelheid op de zijrivier is 1,5 - 8 m / s, deze varieert afhankelijk van de locatie;
- Materiaal ventilatieleiding. Bij het berekenen van de diameter heeft deze indicator invloed op de wandweerstand. Zo heeft ruwwandig zwart staal de hoogste weerstand. Daarom zal de geschatte diameter van het ventilatiekanaal iets moeten worden vergroot in vergelijking met de normen voor kunststof of roestvrij staal.
Perceeltype | Debiet, m / s |
Hoofdpijpleidingen | 6 tot 8 |
Zijlaagjes | 4 tot 5 |
Distributiepijpleidingen | 1,5 tot 2 |
Topinstroom | 1 tot 3 |
Kappen | 1,5 tot 3 |
tafel 1... Optimaal luchtdebiet in ventilatieleidingen.
Wanneer de doorvoer van toekomstige luchtkanalen bekend is, kan de doorsnede van het ventilatiekanaal worden berekend:
S=R\3600v,
hierv - de snelheid van de luchtstroom, in m / s,R - luchtverbruik, kubieke meter \ h.
Het getal 3600 is een tijdsfactor.
Als u de doorsnede kent, kunt u de diameter van het ronde ventilatiekanaal berekenen:
hier:D - diameter van de ventilatieleiding, m
Als het nodig is om de diameter van een rechthoekige ventilatiepijp te berekenen, worden de indicatoren geselecteerd op basis van het verkregen dwarsdoorsnede-oppervlak van de ronde pijp.
Berekening van het gebied van ventilatie-elementen
De berekening van het ventilatiegebied is noodzakelijk wanneer de elementen van plaatstaal zijn gemaakt en het is noodzakelijk om de hoeveelheid en de kosten van het materiaal te bepalen.
Het ventilatiegebied wordt berekend door elektronische rekenmachines of speciale programma's, waarvan er vele op internet te vinden zijn.
We zullen verschillende tabelwaarden geven van de meest populaire ventilatie-elementen.
Diameter, mm | Lengte, m | |||
1 | 1,5 | 2 | 2,5 | |
100 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 |
125 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 |
160 | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,3 |
200 | 0,6 | 0,9 | 1,3 | 1,6 |
250 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2 |
280 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,2 |
315 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 |
tafel 2... Het gebied van rechte ronde kanalen.
De waarde van het gebied in m² M. op het snijpunt van horizontale en verticale lijnen.
Diameter, mm | Hoek, hagel | ||||
15 | 30 | 45 | 60 | 90 | |
100 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 |
125 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,12 |
160 | 0,07 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 0,18 |
200 | 0,1 | 0,13 | 0,16 | 0,19 | 0,26 |
250 | 0,13 | 0,18 | 0,23 | 0,28 | 0,39 |
280 | 0,15 | 0,22 | 0,28 | 0,35 | 0,47 |
315 | 0,18 | 0,26 | 0,34 | 0,42 | 0,59 |
tafel 3... Berekening van het gebied van bochten en halve bochten van een cirkelvormige doorsnede.
Berekening van roosters en roosters
Diffusers worden gebruikt om lucht toe te voeren of te verwijderen uit een ruimte. De reinheid en luchttemperatuur in elke hoek van de kamer hangt af van de juiste berekening van het aantal en de locatie van ventilatieroosters. Als u meer diffusors installeert, neemt de druk in het systeem toe en neemt de snelheid af.
Het aantal ventilatieroosters wordt als volgt berekend:
nee=R\(2820 * v * D * D),
hierR - doorvoer, in kubieke meters \ uur,v - luchtsnelheid, m / s,D - diameter van één diffusor in meters.
Het aantal ventilatieroosters kan worden berekend met de formule:
nee=R\(3600 * v * S),
hierR - luchtverbruik in kubieke meter \ uur,v - luchtsnelheid in het systeem, m / s,S - dwarsdoorsnede van één rooster, m².
Berekening kanaalverwarmer
De berekening van een elektrisch type ventilatieluchtverwarmer gaat als volgt:
P=v * 0,36 * ∆T
hierv - het luchtvolume dat door de luchtverwarmer gaat in kubieke meter / uur,T - het verschil tussen de buiten- en binnenluchttemperatuur, die aan de kachel moet worden verstrekt.
Dit cijfer varieert binnen 10 - 20, het exacte cijfer wordt door de klant bepaald.
De berekening van de ventilatieverwarmer begint met de berekening van het frontale doorsnedeoppervlak:
Af =R * p\3600 * Vp,
hierR - volume van instroomdebiet, cub.m \ h,p - dichtheid van atmosferische lucht, kg \ kubieke meter,Vp - massale luchtsnelheid op de locatie.
De sectiemaat is nodig om de afmetingen van de ventilatiekachel te bepalen. Als volgens de berekening het dwarsdoorsnede-oppervlak te groot blijkt te zijn, moet een optie worden overwogen uit een cascade van warmtewisselaars met een totaal berekend oppervlak.
De massasnelheidsindex wordt bepaald door het frontale gebied van de warmtewisselaars:
Vp=R * p\3600 * EENf.feit
Voor de verdere berekening van de ventilatieluchtverwarmer bepalen we de hoeveelheid warmte die nodig is om de luchtstroom te verwarmen:
Vraag=0,278 * W * c (TP-Tj),
hierW - warmeluchtverbruik, kg/uur,TP - toevoerluchttemperatuur, graden Celsius,Tu - buitenluchttemperatuur, graden Celsius,c - soortelijke warmtecapaciteit van lucht, constant 1,005.
Omdat in toevoersystemen de ventilatoren voor de warmtewisselaar worden geplaatst, wordt het debiet van warme lucht als volgt berekend:
W=R * p
Bij het berekenen van de ventilatieverwarmer moet het verwarmingsoppervlak worden bepaald:
Apn = 1.2Vraag\k(Tz.t-Tsv),
hierk - coëfficiënt van warmteafgifte door de verwarming,Tc.t - de gemiddelde temperatuur van de koelvloeistof, in graden Celsius,Tc.w - gemiddelde aanvoertemperatuur,1,2 Is de koelcoëfficiënt.
Verplaatsingsventilatie berekening
Bij verdringingsventilatie worden berekende opstijgende luchtstromen in de ruimte geïnstalleerd op plaatsen met verhoogde warmteontwikkeling. Van onderaf wordt koele schone lucht aangevoerd, die geleidelijk stijgt en in het bovenste deel van de ruimte samen met overtollige warmte of vocht naar buiten wordt afgevoerd.
Verdringingsventilatie is, mits goed berekend, veel efficiënter dan mengen in de volgende soorten ruimtes:
- zalen voor bezoekers in horecagelegenheden;
- vergaderzalen;
- eventuele hallen met hoge plafonds;
- studenten publiek.
De berekende ventilatie verplaatst zich minder efficiënt als:
- plafonds onder 2m 30 cm;
- het grootste probleem van de kamer is de verhoogde opwekking van warmte;
- het is noodzakelijk om de temperatuur te verlagen in kamers met lage plafonds;
- krachtige turbulentie in de hal;
- de temperatuur van gevaren is lager dan de luchttemperatuur in de kamer
Verdringingsventilatie wordt berekend op basis van het feit dat de thermische belasting van de kamer 65 - 70 W / m2 is, met een debiet tot 50 liter per kubieke meter lucht per uur. Wanneer de warmtelasten hoger zijn en het debiet lager, is het noodzakelijk om een mengsysteem te organiseren in combinatie met koeling van bovenaf.
De video vertelt u over de compacte verdringingsventilatie-unit: