Расчет естественной и принудительной вентиляции помещения. Как сделать расчет вентиляции: формулы и пример расчёта приточно-вытяжной системы Инженерные расчеты по вытяжной вентиляции

Теперь, зная из состоит система вентиляции, мы можем приступить к ее комплектации. В этом разделе мы расскажем о том, как рассчитать приточную вентиляцию для объекта площадью до 300-400 м² — квартиры, небольшого офиса или коттеджа. Естественная вытяжная вентиляция на таких объектах обычно уже установлена на этапе строительства, поэтому рассчитывать ее не требуется. Следует отметить, что в квартирах и коттеджах вытяжная вентиляция обычно проектируется из расчета однократного воздухообмена, в то время как приточная обеспечивает, в среднем, двукратный воздухообмен. Это не является проблемой, поскольку часть приточного воздуха будет удаляться через неплотности в окнах и дверях, не создавая избыточной нагрузки на вытяжную систему. В нашей практике мы никогда не сталкивались с требованием службы эксплуатации многоквартирного здания ограничить производительность приточной системы вентиляции (в то же время установка вытяжных вентиляторов в каналы вытяжной вентиляции часто бывает запрещена). Если же вы не хотите разбираться в методике расчета и формулах, то можете воспользоваться , который выполнит все необходимые расчеты.

Производительность по воздуху

Расчет системы вентиляции начинается с определения производительности по воздуху (воздухообмена), измеряемой в кубометрах в час. Для расчетов нам потребуется план объекта, где указаны наименования (назначения) и площади всех помещений.

Подавать свежий воздух требуется только в те помещения, где люди могут находиться длительное время: спальни, гостиные, кабинеты и т. п. В коридоры воздух не подается, а из кухни и санузлов удаляется через вытяжные каналы. Таким образом, схема движения воздушных потоков будет выглядеть следующим образом: свежий воздух подается в жилые помещения, оттуда он (уже частично загрязненный) попадает в коридор, из коридора — в санузлы и на кухню, откуда удаляется через вытяжную вентиляцию, унося с собой неприятные запахи и загрязнители. Такая схема движения воздуха обеспечивает воздушный подпор «грязных» помещений, исключая возможность распространения неприятных запахов по квартире или коттеджу.

Для каждого жилого помещения определяется количество подаваемого воздуха. Расчет обычно ведется в соответствии со СНиП 41-01-2003 и МГСН 3.01.01 . Поскольку СНиП задает более жесткие требования, то в расчетах мы будем ориентироваться на этот документ. В нем говорится, что для жилых помещений без естественного проветривания (то есть там, где окна не открывают) расход воздуха должен составлять не менее 60 м³/ч на человека. Для спален иногда используют меньшее значение — 30 м³/ч на человека, поскольку в состоянии сна человек потребляет меньше кислорода (это допустимо по МГСН, а также по СНиП для помещений с естественным проветриванием). При расчете учитываются только люди, находящиеся в помещении длительное время. Например, если у вас в гостиной пару раз в году собирается большая компания, то увеличивать производительность вентиляции из-за них не нужно. Если же вы хотите, чтобы гости чувствовали себя комфортно, можно установить VAV-систему, которая позволяет регулировать расход воздуха раздельно в каждом помещении. С такой системой вы сможете увеличить воздухообмен в гостиной за счет его снижения в спальне и других помещениях.

После расчета воздухообмена по людям нам нужно рассчитать воздухообмен по кратности (этот параметр показывает, сколько раз в течение одного часа в помещении происходит полная смена воздуха). Чтобы воздух в помещении не застаивался, нужно обеспечить хотя бы однократный воздухообмен.

Таким образом, для определения требуемого расхода воздуха нам нужно рассчитать два значения воздухообмена: по количеству людей и по кратности и, после чего выбрать большее из этих двух значений:

  1. Расчет воздухообмена по количеству людей:

    L = N * Lnorm , где

    L

    N — количество людей;

    Lnorm — норма расхода воздуха на одного человека:

    • в состоянии покоя (сна) — 30 м³/ч;
    • типовое значение (по СНиП) — 60 м³/ч;
  2. Расчет воздухообмена по кратности:

    L = n * S * H , где

    L — требуемая производительность приточной вентиляции, м³/ч;

    n — нормируемая кратность воздухообмена:

    для жилых помещений - от 1 до 2, для офисов - от 2 до 3;

    S — площадь помещения, м²;

    H — высота помещения, м;

Рассчитав необходимый воздухообмен для каждого обслуживаемого помещения, и сложив полученные значения, мы узнаем общую производительность системы вентиляции. Для справки типовые значения производительности вентиляционных систем:

  • Для отдельных комнат и квартир — от 100 до 500 м³/ч;
  • Для коттеджей — от 500 до 2000 м³/ч;
  • Для офисов — от 1000 до 10000 м³/ч.
  • Расчет воздухораспределительной сети

    После определения производительности вентиляции можно переходить к проектированию воздухораспределительной сети, которая состоит из воздуховодов, фасонных изделий (переходников, разветвителей, поворотов), дроссель-клапанов и распределителей воздуха (решеток или диффузоров). Расчет воздухораспределительной сети начинают с составления схемы воздуховодов. Схему составляют таким образом, чтобы при минимальной общей длине трассы система вентиляции могла подавать расчетное количество воздуха во все обслуживаемые помещения. Далее по этой схеме рассчитывают размеры воздуховодов и подбирают воздухораспределители.

    Расчет размеров воздуховодов

    Для расчета размеров (площади сечения) воздуховодов нам нужно знать объем воздуха, проходящий через воздуховод в единицу времени, а также максимально допустимую скорость воздуха в канале. При увеличении скорости воздуха размеры воздуховодов уменьшаются, но уровень шума и сопротивление сети возрастают. На практике для квартир и коттеджей скорость воздуха в воздуховодах ограничивают на уровне 3-4 м/с, поскольку при более высоких скоростях воздуха шум от его движения в воздуховодах и распределителях может стать слишком заметным.

    Следует также учитывать, что использовать «тихие» низкоскоростные воздуховоды большого сечения не всегда возможно, поскольку их сложно разместить в запотолочном пространстве. Снизить высоту запотолочного пространства позволяет применение прямоугольных воздуховодов, которые при одинаковой площади сечения имеют меньшую высоту, чем круглые (например, круглый воздуховод диаметром 160 мм имеет такую же площадь сечения, как и прямоугольный размером 200×100 мм). В тоже время монтировать сеть из круглых гибких воздуховодов проще и быстрее.

    Итак, расчетная площадь сечения воздуховода определяется по формуле:

    Sс = L * 2,778 / V , где

    — расчетная площадь сечения воздуховода, см²;

    L — расход воздуха через воздуховод, м³/ч;

    V — скорость воздуха в воздуховоде, м/с;

    2,778 — коэффициент для согласования различных размерностей (часы и секунды, метры и сантиметры).

    Итоговый результат мы получаем в квадратных сантиметрах, поскольку в таких единицах измерения он более удобен для восприятия.

    Фактическая площадь сечения воздуховода определяется по формуле:

    S = π * D² / 400 — для круглых воздуховодов,

    S = A * B / 100 — для прямоугольных воздуховодов, где

    S — фактическая площадь сечения воздуховода, см²;

    D — диаметр круглого воздуховода, мм;

    A и B — ширина и высота прямоугольного воздуховода, мм.

    В таблице приведены данные по расходу воздуха в круглых и прямоугольных воздуховодах при разных скоростях движения воздуха.

    Таблица 1. Расход воздуха в воздуховодах

    Параметры воздуховодов Расход воздуха (м³/ч)
    при скорости воздуха:
    Диаметр
    круглого
    воздуховода
    Размеры
    прямоугольного
    воздуховода
    Площадь
    сечения
    воздуховода
    2 м/с 3 м/с 4 м/с 5 м/с 6 м/с
    80×90 мм 72 см² 52 78 104 130 156
    Ø 100 мм 63×125 мм 79 см² 57 85 113 142 170
    63×140 мм 88 см² 63 95 127 159 190
    Ø 110 мм 90×100 мм 90 см² 65 97 130 162 194
    80×140 мм 112 см² 81 121 161 202 242
    Ø 125 мм 100×125 мм 125 см² 90 135 180 225 270
    100×140 мм 140 см² 101 151 202 252 302
    Ø 140 мм 125×125 мм 156 см² 112 169 225 281 337
    90×200 мм 180 см² 130 194 259 324 389
    Ø 160 мм 100×200 мм 200 см² 144 216 288 360 432
    90×250 мм 225 см² 162 243 324 405 486
    Ø 180 мм 160×160 мм 256 см² 184 276 369 461 553
    90×315 мм 283 см² 204 306 408 510 612
    Ø 200 мм 100×315 мм 315 см² 227 340 454 567 680
    100×355 мм 355 см² 256 383 511 639 767
    Ø 225 мм 160×250 мм 400 см² 288 432 576 720 864
    125×355 мм 443 см² 319 479 639 799 958
    Ø 250 мм 125×400 мм 500 см² 360 540 720 900 1080
    200×315 мм 630 см² 454 680 907 1134 1361
    Ø 300 мм 200×355 мм 710 см² 511 767 1022 1278 1533
    160×450 мм 720 см² 518 778 1037 1296 1555
    Ø 315 мм 250×315 мм 787 см² 567 850 1134 1417 1701
    250×355 мм 887 см² 639 958 1278 1597 1917
    Ø 350 мм 200×500 мм 1000 см² 720 1080 1440 1800 2160
    250×450 мм 1125 см² 810 1215 1620 2025 2430
    Ø 400 мм 250×500 мм 1250 см² 900 1350 1800 2250 2700

    Расчет размеров воздуховода производится отдельно для каждой ветки, начиная с магистрального канала, к которому подключается вентустановка. Отметим, что скорость воздуха на ее выходе может достигать 6-8 м/с, поскольку размеры присоединительного фланца вентустановки ограничены размером ее корпуса (шум, возникающий внутри нее, гасится шумоглушителем). Для уменьшения скорости воздуха и снижения уровня шума размеры магистрального воздуховода часто выбирают больше размеров фланца вентустановки. В этом случае подключение магистрального воздуховода к вентустановке производится через переходник.

    В бытовых системах вентиляции обычно используются круглые воздуховоды диаметром от 100 до 250 мм или прямоугольные эквивалентного сечения.

    Выбор воздухораспределителей

    Зная расход воздуха можно подобрать по каталогу воздухораспределители с учетом соотношения их размеров и уровня шума (площадь сечения воздухораспределителя, как правило, в 1,5-2 раза больше площади сечения воздуховода). Для примера рассмотрим параметры популярных воздухораспределительных решеток Арктос серий АМН, АДН, АМР, АДР:



    Выбор приточной установки

    Для выбора приточной установки нам потребуются значения трех параметров: общей производительности, мощности калорифера и сопротивления воздухопроводной сети. Производительность и мощность калорифера мы уже рассчитали. Сопротивление сети можно найти с помощью или, при ручном расчете, принять равным типовому значению (см. раздел ).

    Для выбора подходящей модели нам нужно отобрать вентустановки, максимальная производительность которых несколько больше расчетного значения. После этого по вентиляционной характеристике мы определяем производительность системы при заданном сопротивлении сети. Если полученное значение будет несколько выше требуемой производительности вентиляционной системы, то выбранная модель нам подходит.

    Для примера проверим, подойдет ли вентустановка с приведенной на рисунке вентхарактеристикой для коттеджа площадью 200 м².


    Расчетное значение производительности — 450 м³/ч. Сопротивление сети примем равным 120 Па. Для определения фактической производительности мы должны провести горизонтальную линию от значения 120 Па, после чего от точки ее пересечения с графиком провести вниз вертикальную линию. Точка пересечения этой линии с осью «Производительность» и даст нам искомое значение — около 480 м³/ч, что немного больше расчетного значения. Таким образом, эта модель нам подходит.

    Заметим, что многие современные вентиляторы имеют пологие вентхарактеристики. Это означает, что возможные ошибки в определении сопротивления сети почти не влияют на фактическую производительность системы вентиляции. Если бы мы в нашем примере ошиблись при определении сопротивления воздухопроводной сети на 50 Па (то есть фактическое сопротивление сети было бы не 120, а 180 Па), производительность системы упала бы всего на 20 м³/ч до 460 м³/ч, что не повлияло бы на результат нашего выбора.

    После выбора приточной установки (или вентилятора, если используется наборная система) может оказаться, что ее фактическая производительность заметно больше расчетной, а предыдущая модель приточной установки не подходит, поскольку ее производительности недостаточно. В этом случае у нас есть несколько вариантов:

    1. Оставить все как есть, при этом фактическая производительность вентиляции будет выше расчетной. Это приведет к повышенному расходу энергии, затрачиваемой на нагрев воздуха в холодное время года.
    2. «Задушить» вентустановку с помощью балансировочных дроссель-клапанов, закрывая их до тех пор, пока расход воздуха в каждом помещении не снизится до расчетного уровня. Это также приведет к перерасходу энергии (хотя и не такому большому, как в первом варианте), поскольку вентилятор будет работать с избыточной нагрузкой, преодолевая повышенное сопротивление сети.
    3. Не включать максимальную скорость. Это поможет в том случае, если вентустановка имеет 5-8 скоростей вентилятора (или плавную регулировку скорости). Однако большинство бюджетных вентустановок имеет только 3-х ступенчатую регулировку скорости, что, скорее всего, не позволит точно подобрать нужную производительность.
    4. Снизить максимальную производительность приточной установки точно до заданного уровня. Это возможно в том случае, если автоматика вентустановки позволяет настраивать максимальную скорость вращения вентилятора.

    Нужно ли ориентироваться на СНиП?

    Во всех расчетах, которые мы проводили, использовались рекомендации СНиП и МГСН. Эта нормативная документация позволяет определить минимально допустимую производительность вентиляции, обеспечивающую комфортное пребывание людей в помещении. Другими словами требования СНиП направлены в первую очередь на минимизацию стоимости системы вентиляции и затрат на ее эксплуатацию, что актуально при проектировании вентсистем для административных и общественных зданий.

    В квартирах и коттеджах ситуация иная, ведь вы проектируете вентиляцию для себя, а не для усредненного жителя и вас никто не заставляет придерживаться рекомендаций СНиП. По этой причине производительность системы может быть как выше расчетного значения (для большего комфорта), так и ниже (для уменьшения энергопотребления и стоимости системы). К тому же субъективное ощущение комфорта у всех разное: кому-то достаточно 30-40 м³/ч на человека, а для кого-то будет мало и 60 м³/ч.

    Однако если вы не знаете, какой воздухообмен вам нужен для комфортного самочувствия, лучше придерживаться рекомендаций СНиП. Поскольку современные приточные установки позволяют регулировать производительность с пульта управления, вы сможете найти компромисс между комфортом и экономией уже в процессе эксплуатации системы вентиляции.

    Уровень шума системы вентиляции

    О том, как сделать «тихую» систему вентиляции, которая не будет мешать спать по ночам, рассказывается в разделе .

    Проектирование системы вентиляции

    Для точного расчета параметров системы вентиляции и разработки проекта обращайтесь в . Вы также можете рассчитать с помощью калькулятора ориентировочную .




    Для создания благоприятного микроклимата в производственных и жилых помещениях необходимо установка качественной вентиляционной системы. Особое внимание требуется обращать на длину и диаметр трубы для естественной вентиляции, так как от правильных расчетов зависит эффективность, производительность и надежность воздуховодов.

    Какие предъявляются требования к вентиляционным трубам?

    Основное назначение воздуховода для естественной вентиляции заключается в отводе отработанного воздуха из помещения.

    При прокладке систем в домах, офисах и других объектах требуется учитывать следующие пункты:

    • диаметр трубы для естественной вентиляции должен быть не меньше 15 см;
    • при монтаже в жилых помещениях и на объектах пищевой промышленности важны антикоррозийные характеристики, в противном случае под воздействием повышенной влажности металлические поверхности поржавеют;
    • чем меньше вес конструкции, тем легче монтаж и обслуживание;
    • производительность зависит также от толщины воздуховода, чем тоньше, тем больше пропускная способность ;
    • уровень пожарной безопасности – при горении не должно выделяться вредных веществ.

    Если не соблюдать стандарты (нормы) при проектировании, монтаже и выборе материала изготовления и диаметра ПВХ труб вентиляции или из оцинкованной стали, то в помещениях воздух будет «тяжелым» из-за повышенной влажности и нехватки кислорода. В квартирах и домах с плохой вытяжкой часто запотевают окна, коптятся стены на кухне и образуется грибок.

    Из какого материала выбрать воздуховод?

    На рынке представлено несколько видов труб, отличающиеся между собой материалом изготовления:

    Преимущества пластиковых труб:

    • низкая себестоимость, если сравнивать с воздуховодами из других материалов;
    • антикоррозийные поверхности не нуждаются в дополнительной защите или обработке;
    • простота в обслуживании, при чистке можно использовать любые моющие средства;
    • большой выбор диаметров труб ПВХ труб вентиляции;
    • простая установка, также, при необходимости, легко проводится демонтаж конструкции;
    • на поверхности не скапливаются загрязнения за счет гладкости;
    • при нагревании не происходит выделения вредных и токсичных веществ для здоровья человека.


    Металлические воздуховоды изготавливаются из оцинковки или нержавеющей стали, при рассмотрении характеристик можно выделить следующие достоинства:

    • оцинкованные и нержавеющие трубы разрешается использовать на объектах с повышенной влажностью и частыми перепадами температур;
    • влагостойкость – конструкции не подвержены образованию коррозии и ржавчины;
    • высокие показатели термостойкости;
    • относительно небольшой вес;
    • простой монтаж – необходимы базовые знания.


    В качестве материала для изготовления гофрированных воздуховодов применяется алюминиевая фольга. Основные плюсы:

    • при установке образуется минимальное число соединений;
    • легкость демонтажа;
    • при необходимости трубопровод размещается под любым углом.

    Преимущества тканевых конструкций:

    • мобильность – легко устанавливаются и демонтируются;
    • не возникает проблем при транспортировке;
    • отсутствие конденсата при любых условиях эксплуатации;
    • маленькая масса облегчает процесс крепежа;
    • не нужно проводить дополнительную изоляцию.

    Какие бывают формы воздуховодов?

    В зависимости от сферы и направления использования выбирается не только диаметров труб ПВХ труб, но и форма:


    1. Спиральные формы отличаются повышенными показателями жесткости и привлекательным внешним видом . При монтаже соединения выполняются с применением картонного или резинного уплотнителя и фланцев. Системы не нуждаются в изоляции.

    Совет! Если нет опыта в этой сфере, то для экономии собственных средств и времени лучше сразу обратиться к специалистам, так как рассчитать диаметр трубы для вентиляции с учетом воздушного потока, и провести самостоятельно монтаж будет весьма проблематично.

    1. Для жилых объектов (загородных и дачных домов) идеальным вариантом будут плоские формы за счет следующих достоинств:
    • при необходимости круглые и плоские трубы легко комбинируются;
    • если размеры не совпали, то параметры легко корректируются с использованием строительного ножа;
    • конструкции отличаются относительно небольшой массой;
    • в качестве соединительных элементов применяются тройники и фланцы.
    1. Установка гибких конструкций происходит без дополнительных элементов для соединения (фланцев и т. д.), что в значительной степени упрощает монтажный процесс. Для материала изготовления используется ламинированная полиэфирная пленка, натканное полотно или фольга из алюминия.
    2. Более востребованы круглые воздуховоды, спрос объясняется следующими достоинствами:
    • минимальное число соединительных элементов;
    • простая эксплуатация;
    • хорошо распределяется воздух;
    • высокие показатели жесткости;
    • несложные установочные работы.

    Материал изготовления и формы труб определяются еще на стадии разработки проектной документации, здесь учитывается большой перечень пунктов.

    Как определяется диаметр вентиляционной трубы?

    На территории России имеется ряд нормативных документов СНиП, где говорится, как рассчитать диаметр трубы для вентиляции естественного типа. Выбор основывается на кратности воздухообмена – определяющий показатель, какой объем и сколько раз за час заменяется воздух в помещении.

    Сначала необходимо провести следующие действия:

    • выполняются вычисления объема каждой комнаты в здании – требуется перемножить длину, высоту и ширину;
    • объем воздуха вычисляется по формуле: L=n (нормируемая кратность воздухообмена)*V (объем помещения);
    • полученные показатели L округляются в большую сторону до цифры кратной 5;
    • составление баланса происходит так, чтобы вытяжные и приточные воздушные потоки совпадали в суммарном объеме;
    • учитывается также максимальная скорость в центральном воздуховоде, показатели не должны быть больше 5 м/с, а на ответвленных участках сети не более 3 м/с.

    Диаметр ПВХ труб вентиляции и из других материалов выбирается по полученным данным по представленной таблице:

    Как определить длину вентиляционной трубы?

    При написании проекта кроме расчета диаметра трубы для естественной вентиляции важным пунктом считается определение длины наружной части воздуховода. В общую величину входит протяженность всех каналов в здании, по которым циркулирует воздух и выводится наружу.

    Расчеты производятся по таблице:

    При расчете учитываются следующие показатели:

    • если используется плоский воздуховод на установке над крышей, то минимальная длина должна составлять 0,5 м;
    • при установке трубы вентиляции рядом с дымовой высота делается одинаковой, чтобы предотвратить в сезон отопления попадания дыма в помещение.

    Производительность, эффективность и бесперебойная работа вентиляционной системы во многом зависит от правильности расчетов и соблюдения требований монтажа. Лучше выбирать проверенные компании с положительной репутацией!

    Комментариев:

    • Для чего необходимо знать о площади воздуховодов?
    • Как посчитать площадь используемого материала?
    • Вычисление площади воздуховодов

    Возможная концентрация в закрытых помещениях воздуха, загрязненного пылью, водными парами и газами, продуктами термической переработки пищи, заставляет устанавливать системы вентиляции. Чтобы эти системы были эффективными, приходится делать серьезные расчеты, в том числе и расчет площади воздуховодов.

    Выяснив ряд характеристик строящегося объекта, в том числе площади и объемы отдельных помещений, особенности их эксплуатации и количество людей, которые будут там находиться, специалисты, применяя специальную формулу, могут установить проектную производительность вентиляции. После этого появляется возможность рассчитать площадь сечения воздуховода, которое обеспечит оптимальный уровень проветривания внутренних помещений.

    Для чего необходимо знать о площади воздуховодов?

    Вентиляция помещений - достаточно сложная система. Одной из важнейших частей воздухораспределительной сети является комплекс воздуховодов. От качественного расчета ее конфигурации и рабочей площади (как трубы, так и суммарного материала, необходимого для изготовления воздуховода) зависит не только правильное расположение в помещении или экономия средств, но самое главное - оптимальные параметры вентиляции, гарантирующие человеку комфортные условия жизнедеятельности.

    Рисунок 1. Формула для определения диаметра рабочей магистрали.

    В частности, посчитать площадь необходимо таким образом, чтобы в результате получилась конструкция, способная пропускать требуемый объем воздуха при соблюдении других требований, предъявляемых к современным системам вентиляции. Следует понимать, что правильный расчет площади ведет к устранению потерь воздушного давления, соблюдению санитарных норм по скорости и уровню шума воздуха, протекающего по каналам воздуховодов.

    Вместе с тем, точное представление о занимаемой трубами площади дает возможность при проектировании отводить под систему проветривания самое подходящее место в помещении.

    Вернуться к оглавлению

    Как посчитать площадь используемого материала?

    Расчет оптимальной площади воздуховода находится в прямой зависимости от таких факторов, как объем воздуха, подаваемого в одну или несколько комнат, скорость его движения и потери давления воздуха.

    В то же время расчет количества материала, необходимого для его изготовления, зависит как от площади сечения (габаритов канала вентиляции), так и от количества помещений, в которые необходимо нагнетать , и от особенностей конструкции системы проветривания.

    Проводя расчеты величины сечения, следует иметь в виду, что чем оно больше, тем меньшей будет скорость прохождения воздуха по трубам воздуховода.

    Одновременно в такой магистрали будет меньше аэродинамического шума, для работы систем принудительной вентиляции потребуются меньшие затраты электроэнергии. Чтобы высчитать площадь воздуховодов, необходимо применить специальную формулу.

    Для расчета суммарной площади материала, который необходимо взять для сборки воздуховодов, нужно знать конфигурацию и базовые габариты проектируемой системы. В частности, для вычисления по круглым воздухораспределительным трубам потребуются такие величины, как диаметр и общая длина всей магистрали. В то же время объем используемого материала по прямоугольным конструкциям исчисляется на основе ширины, высоты и суммарной длины воздуховода.

    При общих подсчетах потребности материала для всей магистрали необходимо учитывать также отводы и полуотводы различной конфигурации. Так, правильные расчеты круглого элемента невозможны без знания его диаметра и угла поворота. В вычислении площади материала для отвода прямоугольной формы участвуют такие составляющие, как ширина, высота и угол поворота отвода.

    Стоит отметить, что для каждого такого расчета используется своя формула. Чаще всего трубы и фасонные элементы изготавливаются из оцинкованной стали согласно техническим требованиям СНиП 41-01-2003 (приложение Н).

    Вернуться к оглавлению

    Вычисление площади воздуховодов

    На размер трубы вентиляции влияют такие характеристики, как массив воздуха, нагнетаемого внутрь помещений, скорость движения потока и уровень его давления на стенки и другие элементы магистрали.

    Достаточно, не рассчитав всех последствий, уменьшить диаметр магистрали, как сразу же возрастет скорость воздушного потока, что приведет к увеличению давления по всей протяженности системы и в местах сопротивления. Кроме появления излишнего шума и неприятной вибрации трубы, электрические зафиксируют также рост расхода электроэнергии.

    Однако далеко не всегда в погоне за устранением указанных недостатков можно и нужно увеличивать сечение вентиляционной магистрали. Прежде всего, этому могут воспрепятствовать ограниченные габариты помещений. Поэтому следует особенно тщательно подойти к процессу расчета площади трубы.

    Для определения данного параметра необходимо применить следующую специальную формулу:

    Sc = L х 2,778/V, где

    Sc - площадь канала расчетная (см 2);

    L - расход воздуха, движущегося по трубе (м 3 /час);

    V - скорость движения воздуха по вентиляционной магистрали (м/сек);

    2,778 - коэффициент согласования разномерностей (например, метров и сантиметров).

    Результат вычислений - расчетная площадь трубы - выражается в квадратных сантиметрах, так как в данных единицах измерения он рассматривается специалистами как самый удобный для анализа.

    Кроме расчетной площади сечения трубопровода важно установить фактическую площадь сечения трубы. При этом надо иметь в виду, что для каждого из основных профилей сечения - круглого и прямоугольного - принята своя отдельная схема вычисления. Итак, для фиксации фактической площади трубопровода круглого сечения применяется следующая специальная формула.

    Для того чтобы системы кондиционирования работали без сбоев и обеспечивали заданную производительность, при их проектировании выполняется расчет воздуховодов вентиляции, включающий определение пропускной способности и выбор поперечного сечения.Устройства для транспортировки воздуха – воздуховоды - нашли самое широкое распространение в бытовых и промышленных системах вентиляции и кондиционирования, а также применяются для подачи воздуха в различном технологическом оборудовании в металлургии, химической и перерабатывающей промышленности.

    Сегодня в бытовых и промышленных системах кондиционирования, независимо от их типа (вытяжная или приточная, принудительная или естественная) предусмотрено обустройство одного канала (вытяжного), а приток воздуха предполагается через окна и двери, а также через щели и зазоры, имеющиеся в стенах и полу строительного сооружения.

    При создании комбинированной приточно-вытяжной системы требуется проектирование и расчет воздуховода вентиляции в приточном канале.


    Помимо определения поперечного сечения, при котором будет обеспечен нужный воздухообмен (производительность), расчет воздуховодов вентиляции проводят на потери напора и жесткость. Последнее вызвано использованием в современных комплексах технологического оборудования для кондиционирования пластиковых и гибких воздуховодов для вентиляции, которые имеют пониженную прочность и жесткость по сравнению с традиционными металлическими конструкциями .

    Особенности современных конструкций

    Изготовление отдельных деталей и сборочных единиц вентиляционных и кондиционирующих систем (стандартизированные по диаметру и длине воздушные трубы или каналы) осуществляется или на промышленных предприятиях или в условиях ремонтно-строительных организаций, осуществляющих монтаж воздуховодов вентиляции по индивидуальному проекту, привязанному к конкретному возведенному объекту. При этом проектанты стремятся к максимальному использованию стандартизированных элементов, чтобы снизить ассортимент и количество оригинальных деталей, трудоемкость и стоимость изготовления которых гораздо выше, чем у изделий, выпускаемых серийно.

    По конструкции и способу монтажа воздуховоды для вентиляции делятся на:

    • встроенные канальные трубопроводы (шахты);
    • внешние воздушные трубопроводы.

    Первая категория трубопроводов обычно предусматривается в конструкции здания при разработке архитектурно-строительного проекта. Они прокладываются внутри кирпичных или бетонных стен, а также могут быть встроены как отдельный элемент в сэндвич-панели сборных индивидуальных домов, складских помещений и торговых павильонов.

    Внешние трубопроводы обустраиваются при реконструкции и капитальном ремонте зданий, а также при перепрофилировании производственных помещений под выпуск другой номенклатуры продукции. Внешние трубопроводы для подачи воздуха выполняются в виде подвесных или навешиваемых на стену коробов или труб, состоящих из сборных прямолинейных и фасонных участков, соединенных специальной фурнитурой или при помощи фланцевых соединений.


    Внешние воздуховоды классифицируются и по материалу изготовления. Сегодня для бытовых целей, в промышленности, складском хозяйстве и торговой деятельности широко используются следующие виды воздушных трубопроводов:

    • металлические коробчатые конструкции, изготавливаемые из оцинкованной или нержавеющей стали и алюминия;
    • пластиковые конструкции, при изготовлении которых используется полипропилен или армированный поливинилхлорид;
    • гибкие (гофрированные) трубопроводы, изготавливаемые из алюминиевой, профилированной ленты или армированного термопластика.

    В современном строительстве, при ремонте и реконструкции промышленных сооружений широкое распространение получили пластиковые воздуховоды для вентиляции, которые по сравнению с металлическими конструкциями имеют меньшую стоимость, вес и трудоемкость монтажа.

    Расчет воздуховодов

    На первом этапе выполнения расчетных работ составляется общая схема вентиляционной системы с указанием на ней длины прямолинейных участков, наличия и типа поворотных частей, а также мест изменения сечения трубопроводов. Исходя из санитарно-гигиенических требований к помещению и специфики производственного процесса назначается необходимый воздухообмен (кратность воздухообмена). После этого рассчитывается скорость движения воздуха внутри трубопровода, которая зависит от типа вентиляции – естественная или принудительная.

    Хотя для существует множество программ, многие параметры все еще определяются по старинке, с помощью формул. Расчет нагрузки на вентиляцию, площади, мощности и параметров отдельных элементов производят после составления схемы и распределения оборудования.

    Это сложная задача, которая под силу лишь профессионалам. Но если необходимо подсчитать площадь некоторых элементов вентиляции или сечение воздуховодов для небольшого коттеджа, реально справиться самостоятельно.

    Расчет воздухообмена


    Если в помещении нет ядовитых выделений или их объем находится в допустимых пределах, воздухообмен или нагрузка на вентиляцию рассчитывается по формуле:

    R = n * R 1,

    здесь R1 - потребность в воздухе одного сотрудника, в куб.м\час, n - количество постоянных сотрудников в помещении.

    Если объем помещения на одного сотрудника составляет больше 40 кубометров и работает естественная вентиляция, не нужно рассчитывать воздухообмен.

    Для помещений бытового, санитарного и подсобного назначения расчет вентиляции по вредностям производится на основании утвержденных норм кратности воздухообмена:

    • для административных зданий (вытяжка) - 1,5;
    • холлы (подача) - 2;
    • конференц-залы до 100 человек вместимостью (по подаче и вытяжке) - 3;
    • комнаты отдыха: приток 5, вытяжка 4.

    Для производственных помещений, в которых постоянно или периодически в воздух выделяются опасные вещества, расчет вентиляции производится по вредностям.

    Воздухообмен по вредностям (парам и газам) определяют по формуле:

    Q = K \(k 2- k 1),

    здесь К - количество пара или газа, появляющееся в здании, в мг\ч, k2 - содержание пара или газа в оттоке, обычно величина равна ПДК, k1 - содержание газа или пара в приточке.

    Разрешается концентрация вредностей в приточке до 1\3 от ПДК.

    Для помещений с выделением избыточного тепла воздухообмен рассчитывается по формуле:

    Q = G изб\ c (tyx - tn ),

    здесь Gизб - избыточное тепло, вытягиваемое наружу, измеряется в Вт, с - удельная теплоемкость по массе, с=1 кДж, tyx - температура удаляемого из помещения воздуха, tn - температура приточки.

    Расчет тепловой нагрузки

    Расчет тепловой нагрузки на вентиляцию осуществляется по формуле:

    Q в= V н * k * p * C р(t вн - t нро),

    в формуле расчета тепловой нагрузки на вентиляцию - внешний объем строения в кубометрах, k - кратность воздухообмена, tвн - температура в здании средняя, в градусах Цельсия, tнро - температура воздуха снаружи, используемая при расчетах отопления, в градусах Цельсия, р - плотность воздуха, в кг\кубометр, Ср - теплоемкость воздуха, в кДж\кубометр Цельсия.

    Если температура воздуха ниже tнро снижается кратность обмена воздуха, а показатель расхода тепла считается равной , постоянной величиной.

    Если при расчете тепловой нагрузки на вентиляцию невозможно уменьшить кратность воздухообмена, расход тепла рассчитывают по температуре отопления.

    Расход тепла на вентиляцию

    Удельный годовой расход тепла на вентиляцию рассчитывается так:

    Q= * b * (1-E),

    в формуле для расчета расхода тепла на вентиляцию Qo - общие теплопотери строения за сезон отопления, Qb - поступления тепла бытовые, Qs - поступления тепла снаружи (солнце), n - коэффициент тепловой инерции стен и перекрытий, E - понижающий коэффициент. Для индивидуальных отопительных систем 0,15 , для центральных 0,1 , b - коэффициент теплопотерь:

    • 1,11 - для башенных строений;
    • 1,13 - для строений многосекционных и многоподъездных;
    • 1,07 - для строений с теплыми чердаками и подвалами.

    Расчет диаметра воздуховодов


    Диаметры и сечения рассчитывают после того, как составлена общая схема системы. При расчетах диаметров воздуховодов вентиляции учитывают следующие показатели:

    • Объем воздуха (приточного или вытяжного), который должен пройти через трубу за заданный промежуток времени, куб.м\ч;
    • Скорость движения воздуха. Если при расчетах вентиляционных труб скорость движения потока занижена, установят воздуховоды слишком большого сечения , что влечет дополнительные расходы. Завышенная скорость приводит к появлению вибраций, усилению аэродинамического гула и повышению мощности оборудования. Скорость движения на притоке 1,5 - 8 м\сек, она меняется в зависимости от участка;
    • Материал вентиляционной трубы. При расчете диаметра этот показатель влияет на сопротивление стенок. Например, наиболее высокое сопротивление оказывает черная сталь с шероховатыми стенками. Поэтому расчетный диаметр воздуховода вентиляции придется немного увеличить по сравнению с нормами для пластика или нержавейки.

    Таблица 1 . Оптимальная скорость воздушного потока в трубах вентиляции.

    Когда известна пропускная способность будущих воздуховодов, можно рассчитать сечение воздуховода вентиляции:

    S = R \3600 v ,

    здесь v - скорость движения воздушного потока, в м\с, R - расход воздуха, кубометры\ч.

    Число 3600 - временной коэффициент.

    здесь: D - диаметр вентиляционной трубы, м.

    Расчет площади элементов вентиляции

    Расчет площади вентиляции необходим в том случае, когда элементы изготавливаются из листового металла и нужно определить количество и стоимость материала.

    Площадь вентиляции рассчитывают электронные калькуляторы или специальные программы, их во множестве можно найти в интернете.

    Мы приведем несколько табличных значений наиболее популярных элементов вентиляции.

    Диаметр, мм Длина, м
    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

    Таблица 2 . Площадь прямых воздуховодов круглого сечения.

    Значение площади в м. кв. на пересечении горизонтальной и вертикальной строчки.

    Диаметр, мм Угол, град
    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

    Таблица 3 . Расчет площади отводов и полуотводов круглого сечения.

    Расчет диффузоров и решеток


    Диффузоры используются для подачи или удаления воздуха из помещения. От правильности расчета количества и расположения диффузоров вентиляции зависит чистота и температура воздуха в каждом уголке помещения. Если установить диффузоров больше, увеличится давление в системе, а скорость падает.

    Количество диффузоров вентиляции рассчитывается так:

    N = R \(2820 * v * D * D ),

    здесь R - пропускная способность, в куб.м\час, v - скорость воздуха, м\с, D - диаметр одного диффузора в метрах.

    Количество вентиляционных решеток можно рассчитать по формуле:

    N = R \(3600 * v * S ),

    здесь R - расход воздуха в куб.м\час, v - скорость воздуха в системе, м\с, S - площадь сечения одной решетки, кв.м.

    Расчет канального нагревателя


    Расчет калорифера вентиляции электрического типа производится так:

    P = v * 0,36 * ∆ T

    здесь v - объем пропускаемого через калорифер воздуха в куб.м.\час, ∆T - разница между температурой воздуха снаружи и внутри, которую необходимо обеспечить калориферу.

    Этот показатель варьирует в пределах 10 - 20, точная цифра устанавливается клиентом.

    Расчет нагревателя для вентиляции начинается с вычисления фронтальной площади сечения:

    Аф= R * p \3600 * Vp ,

    здесь R - объем расхода приточки, куб.м.\ч, p - плотность атмосферного воздуха, кг\куб.м, Vp - массовая скорость воздуха на участке.

    Размер сечения необходим для определения габаритов нагревателя вентиляции. Если по расчету площадь сечения получается чересчур большой, необходимо рассмотреть вариант из каскада теплобменников с суммарной расчетной площадью.

    Показатель массовой скорости определяется через фронтальную площадь теплообменников:

    Vp = R * p \3600 * A ф.факт

    Для дальнейшего расчета калорифера вентиляции определяем нужное для согрева потока воздуха количества теплоты:

    Q =0,278 * W * c (T п- T у),

    здесь W - расход теплого воздуха , кг\час, Тп - температура приточного воздуха , градусы Цельсия, Ту - температура уличного воздуха, градусы Цельсия, c - удельная теплоемкость воздуха, постоянная величина 1,005.

    Естественная вентиляция помещения — представляет собой спонтанное перемещение воздушных масс в следствии разницы его температурных режимов в не дома и внутри. Данный вид вентиляция делится на бесканальную и канальную, относительно способна работы являться непрерывной и периодическая.

    Систематическое движение фрамуг, форточек, дверей и окон подразумевает под самой процедуру проветривания. Вентиляция бесканального вида, сформирована на стабильном основании в комнатах промышленного типа со ощутимыми тепловыми выделениями, организующая нужную частоту обмена воздушных масс в средине их, этот процесс называются аэрированием.

    В частных и многоэтажных домах больше применяется природная вентиляционная система канального вида, каналы в какой расположены в вертикальном положении в специализированных блоках, шахтах либо расположены в самих стенках.

    Вычисление аэрации

    Аэрация промышленных комнат летом гарантирует поступление воздушных потоков сквозь просветы снизу ворот и входных дверей. В прохладные месяца поступление в нужных размерах совершается под средством верхних просветов, от 4 м и больше над уровнем пола. Вентиляция на протяжении целого года выполнялась при помощи шахт, дефлекторов и форточек.

    Зимой фрамуги открывают только в участках над генераторами усиленных тепловых выделений. Во время генерации в комнатах здания лишней очевидной теплоты, то температурный режим воздуха в нем постоянно больше, чем температурный режим вне здания, и, в соответствии, плотность менее.

    Данное явление и приводит к присутствию разницы давлений атмосферы вне и внутри комнат . В плоскости на конкретной высоте комнаты, которую именуют как плоскость одинаковых давлений, данная разница отсутствует, то есть, приравнивается к нулю.

    Выше данной плоскости имеется некое излишнее напряжение, что приводит к удалению горячей атмосферы наружу, а внизу от данной плоскости, — разрежение, обусловливающее приток свежего воздуха. Давление, вынуждающее передвигаться воздушные массы в процессе природной вентиляции, можно установить исходя их вычислений:


    Естественная вентиляция формула

    Ре = (вн — н)hg

    • где н — плотность воздуха вне помещения, кг/м3;
    • вн — плотность воздушных масс в помещении, кг/м3;
    • h — расстояние между приточным проемом и центром вытяжного, м;
    • g — ускорение свободного падения, 9,81 м/с2.

    Метод проветривания (аэрации) построек с помощью раскрывающихся фрамуг считается довольно верным и результативным.

    При вычислении природной вентиляции помещений учитываются установление участка нижних и верхних просветов. Сперва получают значение участка нижних просветов. Задается модель аэрации постройки.


    Расчет естественной вытяжной вентиляции

    Потом, в связи от участка открытия верхних и нижних соответственно, приточных и вытяжных фрамуг в помещении приблизительно в центре высоты сооружения получается степень одинаковых давлений, в этом месте влияние точно также нулю. В соответствии, влияние в степени сосредоточении нижних просветов станет равняться:

    • где ср– равна средней температуре плотности воздушных масс в помещении, кг/м3;
    • h1– высoта oт плоскости одинаковых давлений до нижних просветов, м.

    На уровне центров верхних просветов, выше плоскости одинаковых давлений образуется избыточное напряжение, Па, равняющееся:

    Именно это давление и оказывает воздействие на вытяжку воздуха. Общее напряжение, располагающее для обмена воздушных потоков в комнате:


    Скорость естественной вентиляции

    Скорость воздуха в центре нижних просветов, м/с:

    • где L – необходимый обмен воздушными массами, м3/час;
    • 1 – коэффициент расхода, зависящий от конструкции створок нижних просветов и угла их открытия (при 90 открытия, =0,6; 30 – =0,32);
    • F1– площадь нижних просветов, м2

    Затем вычисляются потери, Па, в нижних просветах:

    Приняв, что Ре = Р1+Р2 =h(н — ср), а температура удаляемого воздуха tуд=tрз+(10 — 15oС), определяем плотности н и ср, которые соответствуют температурам tн и tср.

    Лишнее давление в плоскости верхних просветов:

    Необходимая их площадь (м2):

    F2 = L /(2V22) = L /(2(2Р2g/ср)1⁄2)


    Вычисление и расчет вентиляционных каналов

    Вычисление естественной системы проветривания канального вида сближается к установлению активного разреза воздуховодов, какие с целью доступа необходимого числа воздуха выражают противодействие, надлежащее вычисленному напряжению.

    Для самого длительного тракта сети устанавливают издержки напряжения в каналах воздуховода как сумму издержкой напряжения в абсолютно всех его местах. В каждом из них издержки давления формируются с потерь на трение (RI) и издержек в местах противодействия (Z):

    • где R — удельная потеря напряжения по длине участка от трения, Па/м;
    • l — длина участка, м.

    Площадь живого сечения воздуховодов, м2:

    • где L — расход воздуха, м3/ч;
    • v — скорость движения воздуха в воздуховоде, м/с (равна 0,5… 1,0 м/с).

    Задавая скорость движения воздуха по вентиляции, и прочитывают площадь его активного сечения и масштабы. При помощи специализированных номограмм либо табличных расчётов для округлой формы воздуховодов устанавливают издержки напряжения на трение.


    Естественная вентиляция расчет воздуховодов

    Для прямоугольной формы воздуховодов этой концепции проветривания планируют диаметр dЭ равновесный округлому воздуховоду:

    dЭ = 2 а b / (а + b)

    • где, а и b — длина сторон прямоугольного воздуховода, м.

    В случае использования воздуховодов сделанных не из метала, их удельные издержки давления по трению R, взятые с номограммы для стальных воздуховодов, изменяют, умножив на соответствующий коэффициент k:

    • для шлакогипсовых — 1,1;
    • для шлакобетонных — 1,15;
    • для кирпичных — 1,3.

    Избытки давления, Па, на преодоление определённых сопротивлений для разных участков вычисляется за уравнением:

    • где – сумма коэффициентов противодействий на участке;
    • v2/2 — динамическое напряжение, Па, взятое с нормативов.

    Для создания концепции непринужденной вентиляции предпочтительно остерегаться извилистых заворотов, множественного числа задвижек и клапанов, так как утраты на местные противодействия как правило в каналах воздуховодов достигают вплоть до 91% от всех затрат.

    Естественная вентиляция содержит небольшой радиус воздействия и среднюю результативность для комнат излишками тепла в которых соввем малы, что возможно относить недостаткам, а достоинством — легкость системы, невысокая цена и простота в сервисном обслуживании.


    Естественная вентиляция пример расчета

    Общая площадь – 60 м2;
    ванная, кухня с газовой плитой, туалет;
    кладовая комната – 4,5 м2;
    высота потолков – 3 м.

    Для оборудования воздуховодов будут применяться бетонные блоки.

    Приток воздуха с улицы по нормативам: 60 *3 * 1 = 180 м3/час.

    Вытяжка воздуха из помещения:
    кухни – 90 м3/час;
    ванной – 25 м3/час;
    туалета – 25 м3/час;
    90 + 25 + 25 = 140 м3/час

    Частота обновления воздушных масс в кладовой – 0,2 в 1/час.
    4,5 * 3 * 0,2 = 2,7 м3/час

    Нужный вывод воздуха: 140 + 2,7 = 142,7 м3/час.

    Если вентиляция в доме или квартире не справляется со своими задачами, то это чревато очень серьёзными последствиями. Да, проблемы в работе этой системы проявляются на так быстро и чувствительно, как, скажем неполадки с отоплением, и не все хозяева уделяют им адекватное внимание. Но результаты могут быть весьма печальными. Это - спертый переувлажненный воздух в помещениях, то есть идеальная среда для развития болезнетворных микроорганизмов. Это - запотевшие окна и сырые стены, на которых вскорости могут появиться очаги плесени. Наконец, это - попросту снижение комфорта из-за распространяющихся от санузла, ванной, кухни в жилую зону запахов.

    Чтобы избежать застойных явлений, в помещениях в течение отрезка времени должен происходить обмен воздуха с определённой кратностью. Приток осуществляется через жилую зону квартиры или дома, вытяжка – через кухню, ванную, санузел. Именно для этого там и располагаются окна (отдушины) вытяжных вентиляционных каналов. Нередко хозяева жилья, затевающие ремонт, спрашивают, можно ли заделать эти отдушины или уменьшить их в размерах, чтобы, например, установить на стенах те или иные предметы мебели. Так вот - полностью перекрывать их однозначно нельзя, а перенос или изменение в размерах возможны, но не только с условием, что будет обеспечена необходимая производительность, то есть способность пропустить требуемый объем воздуха. А как это определить? Надеемся, читателю помогут предлагаемые калькуляторы расчета площади сечения вытяжной отдушины вентиляции.

    Калькуляторы будут сопровождаться необходимыми пояснениями по проведению вычислений.

    Расчет нормального воздухообмена для эффективной вентиляции квартиры или дома

    Итак, при нормальной работе вентиляции в течение часа воздух в помещениях должен постоянно меняться. Действующими руководящими документами (СНиП и СанПиН) установлены нормы притока свежего воздуха в каждое из помещений жилой зоны квартиры, а также минимальные объемы его вытяжки через каналы, расположенные на кухне, в ванной в санузле, иногда – и в некоторых других специальных помещениях.

    Тип помещения Минимальные нормы воздухообмена (кратность в час или кубометров в час)
    ПРИТОК ВЫТЯЖКА
    Требования по Своду Правил СП 55.13330.2011 к СНиП 31-02-2001 «Одноквартирные жилые дома»
    Жилые помещения с постоянным пребыванием людей Не менее однократного обмена объема в течение часа -
    Кухня - 60 м³/час
    Ванная, туалет - 25 м³/час
    Остальные помещения Не менее 0,2 объема в течение часа
    Требования по Своду Правил СП 60.13330.2012 к СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»
    Минимальный расход наружного воздуха на одного человека: жилые помещения с постоянным пребыванием людей, в условиях естественного проветривания:
    При общей жилой площади более 20 м² на человека 30 м³/час, но при этом не менее 0,35 от общего объема воздухообмена квартиры в час
    При общей жилой площади менее 20 м² на человека 3 м³/час на каждый 1 м² площади помещения
    Требования по Своду Правил СП 54.13330.2011 к СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные»
    Спальная, детская, гостиная Однократный обмен объема в час
    Кабинет, библиотека 0,5 от объема в час
    Бельевая, кладовка, гардеробная 0,2 от объема в час
    Домашний спортзал, биллиардная 80 м³/час
    Кухня с электрической плитой 60 м³/час
    Помещения с газовым оборудованием Однократный обмен + 100 м³/час на газовую плиту
    Помещение с твёрдотопливным котлом или печью Однократный обмен + 100 м³/час на котел или печь
    Домашняя прачечная, сушилка, гладильная 90 м³/час
    Душевая, ванная, туалет или совмещенный санузел 25 м³/час
    Домашняя сауна 10 м³/час на каждого человека

    Пытливый читатель наверняка заметит, что нормативы по разным документам несколько отличаются. Причем, в одном случае нормы устанавливаются исключительно по размерам (объему) помещения, а другом – по количеству людей постоянно пребывающих в этом помещении. (Под понятием постоянного пребывания имеется в виду нахождение в комнате 2 часа и более).

    Поэтому при проведении расчетов вычисления минимального объема воздухообмена желательно проводить по всем доступным нормативам. А затем – выбрать результат с максимальным показателем – тогда ошибки точно не будет.

    Провести быстро и точно расчет притока воздуха для всех помещений квартиры или дома поможет первый предлагаемый калькулятор.

    Калькулятор расчета требуемых объемов притока воздуха для нормальной вентиляции

    Укажите запрашиваемые данные и нажмите «РАССЧИТАТЬ НОРМУ ПРИТОКА СВЕЖЕГО ВОЗДУХА»

    Площадь комнаты S, м²

    Высота потолка h, м

    Расчет провести:

    Тип помещения:

    Количество людей, постоянно (более 2 часов) пребывающих в помещении:

    На каждого проживающего приходится жилой площади дома или квартиры:

    Как видите, калькулятор позволяет провести вычисления и от объёмов помещений, и от количества постоянно пребывающих в них людей. Повторимся, желательно провести оба расчета, а затем выбрать из двух получившихся результатов, если они будут различаться, максимальный.

    Проще будет действовать, если заранее составить небольшую таблицу, в которой перечислены все помещения квартиры или дома. А затем в нее вносить полученные значения притока воздуха – для комнат жилой зоны, и вытяжки – для помещений, где предусмотрены вытяжные вентиляционные каналы.

    К примеру, это может выглядеть так:

    Помещение и его площадь Нормы притока Нормы вытяжки
    1 способ – по объему комнаты 2 способ – по количеству людей 1 способ 2 способ
    Гостиная, 18 м² 50 - -
    Спальная, 14 м² 39 - -
    Детская, 15 м² 42 - -
    Кабинет, 10 м² 14 - -
    Кухня с газовой плитой, 9 м² - - 60
    Санузел - - -
    Ванная - - -
    Гардероб-кладовая, 4 м² -
    Суммарное значение 177
    Принимаемое общее значение воздухообмена

    Затем суммируются максимальные значения (они в таблице для наглядности выделены подчёркиванием), отдельно для притока и для вытяжки воздуха. А так как при работе вентиляции должно соблюдаться равновесие, то есть сколько воздуха в единицу времени поступило в помещения – столько же должно и выйти, итоговым выбирается также максимальное значение из полученных двух суммарных. В приведенном примере – это 240 м³/час.

    Этот значение и должно быть показателем суммарной производительности вентиляции в доме или квартире.

    Распределение объемов вытяжки по помещениям и определение площади поперечного сечения каналов

    Итак, найден объем воздуха, который должен поступить помещения квартиры в течение часа и, соответственно, выведен за это же время.

    Далее, исходят их количества вытяжных каналов, имеющихся (или планируемых к организации – при проведении самостоятельного строительства) в квартире или доме. Полученный объем необходимо распределить между ними.

    Для примера, вернемся к таблице выше. Через три вентиляционных канала (кухня, санузел и ванная) необходимо отвести 240 кубометров воздуха в час. При этом из кухни по расчетам должно отводиться не менее 125 м³, из ванной и туалета по нормативам – не менее, чем по 25 м³. Больше – пожалуйста.

    Поэтому напрашивается такое решение: кухне «отдать» 140 м³/час, а оставшееся - разделить поровну между ванной и санузлом, то есть по 50 м³/час.

    Ну а зная объем, который необходимо отвести в течение определённого времени – несложно подсчитать ту площадь вытяжного канала, которая гарантированно справится с задачей.

    Правда, для расчетов требуется еще и значение скорости воздушного потока. А она тоже подчиняется определённым правилам, связанным с допустимыми уровнями шума и вибрации. Так, скорость потока воздуха на вытяжных вентиляционных решетках при естественной вентиляции должна быть в пределах диапазона 0,5÷1,0 м/с.

    Приводить формулу расчета здесь не будем – сразу предложим читателю воспользоваться онлайн-калькулятором, который определит требуемую минимальную площадь сечения вытяжного канала (отдушины).

    Хотя для расчетов вентиляции существует множество программ, многие параметры все еще определяются по старинке, с помощью формул. Расчет нагрузки на вентиляцию, площади, мощности и параметров отдельных элементов производят после составления схемы и распределения оборудования.

    Это сложная задача, которая под силу лишь профессионалам. Но если необходимо подсчитать площадь некоторых элементов вентиляции или сечение воздуховодов для небольшого коттеджа, реально справиться самостоятельно.

    Расчет воздухообмена

    Если в помещении нет ядовитых выделений или их объем находится в допустимых пределах, воздухообмен или нагрузка на вентиляцию рассчитывается по формуле:

    R = n * R 1,

    здесь R1 – потребность в воздухе одного сотрудника, в куб.м\час, n – количество постоянных сотрудников в помещении.

    Если объем помещения на одного сотрудника составляет больше 40 кубометров и работает естественная вентиляция, не нужно рассчитывать воздухообмен.

    Для помещений бытового, санитарного и подсобного назначения расчет вентиляции по вредностям производится на основании утвержденных норм кратности воздухообмена:

    • для административных зданий (вытяжка) – 1,5;
    • холлы (подача) – 2;
    • конференц-залы до 100 человек вместимостью (по подаче и вытяжке) – 3;
    • комнаты отдыха: приток 5, вытяжка 4.

    Для производственных помещений, в которых постоянно или периодически в воздух выделяются опасные вещества, расчет вентиляции производится по вредностям.

    Воздухообмен по вредностям (парам и газам) определяют по формуле:

    Q = K \(k 2- k 1),

    здесь К – количество пара или газа, появляющееся в здании, в мг\ч, k2 – содержание пара или газа в оттоке, обычно величина равна ПДК, k1 – содержание газа или пара в приточке.

    Разрешается концентрация вредностей в приточке до 1\3 от ПДК.

    Для помещений с выделением избыточного тепла воздухообмен рассчитывается по формуле:

    Q = G изб\ c (tyx tn ),

    здесь Gизб – избыточное тепло, вытягиваемое наружу, измеряется в Вт, с – удельная теплоемкость по массе, с=1 кДж, tyx – температура удаляемого из помещения воздуха, tn – температура приточки.

    Расчет тепловой нагрузки

    Расчет тепловой нагрузки на вентиляцию осуществляется по формуле:

    Q в= V н * k * p * C р(t вн – t нро),

    в формуле расчета тепловой нагрузки на вентиляцию – внешний объем строения в кубометрах, k – кратность воздухообмена, tвн – температура в здании средняя, в градусах Цельсия, tнро – температура воздуха снаружи, используемая при расчетах отопления, в градусах Цельсия, р – плотность воздуха, в кг\кубометр, Ср – теплоемкость воздуха, в кДж\кубометр Цельсия.

    Если температура воздуха ниже tнро снижается кратность обмена воздуха, а показатель расхода тепла считается равной , постоянной величиной.

    Если при расчете тепловой нагрузки на вентиляцию невозможно уменьшить кратность воздухообмена, расход тепла рассчитывают по температуре отопления.

    Расход тепла на вентиляцию

    Удельный годовой расход тепла на вентиляцию рассчитывается так:

    Q= * b * (1-E),

    в формуле для расчета расхода тепла на вентиляцию Qo – общие теплопотери строения за сезон отопления, Qb – поступления тепла бытовые, Qs – поступления тепла снаружи (солнце), n – коэффициент тепловой инерции стен и перекрытий, E – понижающий коэффициент. Для индивидуальных отопительных систем 0,15 , для центральных 0,1 , b – коэффициент теплопотерь:

    • 1,11 – для башенных строений;
    • 1,13 – для строений многосекционных и многоподъездных;
    • 1,07 – для строений с теплыми чердаками и подвалами.

    Расчет диаметра воздуховодов

    Диаметры и сечения воздуховодов вентиляции рассчитывают после того, как составлена общая схема системы. При расчетах диаметров воздуховодов вентиляции учитывают следующие показатели:

    • Объем воздуха (приточного или вытяжного), который должен пройти через трубу за заданный промежуток времени, куб.м\ч;
    • Скорость движения воздуха. Если при расчетах вентиляционных труб скорость движения потока занижена, установят воздуховоды слишком большого сечения, что влечет дополнительные расходы. Завышенная скорость приводит к появлению вибраций, усилению аэродинамического гула и повышению мощности оборудования. Скорость движения на притоке 1,5 – 8 м\сек, она меняется в зависимости от участка;
    • Материал вентиляционной трубы. При расчете диаметра этот показатель влияет на сопротивление стенок. Например, наиболее высокое сопротивление оказывает черная сталь с шероховатыми стенками. Поэтому расчетный диаметр воздуховода вентиляции придется немного увеличить по сравнению с нормами для пластика или нержавейки.

    Таблица 1 . Оптимальная скорость воздушного потока в трубах вентиляции.

    Когда известна пропускная способность будущих воздуховодов, можно рассчитать сечение воздуховода вентиляции:

    S = R \3600 v ,

    здесь v – скорость движения воздушного потока, в м\с, R – расход воздуха, кубометры\ч.

    Число 3600 – временной коэффициент.

    здесь: D – диаметр вентиляционной трубы, м.

    Расчет площади элементов вентиляции

    Расчет площади вентиляции необходим в том случае, когда элементы изготавливаются из листового металла и нужно определить количество и стоимость материала.

    Площадь вентиляции рассчитывают электронные калькуляторы или специальные программы, их во множестве можно найти в интернете.

    Мы приведем несколько табличных значений наиболее популярных элементов вентиляции.

    Диаметр, мм Длина, м
    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

    Таблица 2 . Площадь прямых воздуховодов круглого сечения.

    Значение площади в м. кв. на пересечении горизонтальной и вертикальной строчки.

    Диаметр, мм Угол, град
    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

    Таблица 3 . Расчет площади отводов и полуотводов круглого сечения.

    Расчет диффузоров и решеток

    Диффузоры используются для подачи или удаления воздуха из помещения. От правильности расчета количества и расположения диффузоров вентиляции зависит чистота и температура воздуха в каждом уголке помещения. Если установить диффузоров больше, увеличится давление в системе, а скорость падает.

    Количество диффузоров вентиляции рассчитывается так:

    N = R \(2820 * v * D * D ),

    здесь R – пропускная способность, в куб.м\час, v – скорость воздуха, м\с, D – диаметр одного диффузора в метрах.

    Количество вентиляционных решеток можно рассчитать по формуле:

    N = R \(3600 * v * S ),

    здесь R – расход воздуха в куб.м\час, v – скорость воздуха в системе, м\с, S – площадь сечения одной решетки, кв.м.

    Расчет канального нагревателя

    Расчет калорифера вентиляции электрического типа производится так:

    P = v * 0,36 * ∆ T

    здесь v – объем пропускаемого через калорифер воздуха в куб.м.\час, ∆T – разница между температурой воздуха снаружи и внутри, которую необходимо обеспечить калориферу.

    Этот показатель варьирует в пределах 10 – 20, точная цифра устанавливается клиентом.

    Расчет нагревателя для вентиляции начинается с вычисления фронтальной площади сечения:

    Аф= R * p \3600 * Vp ,

    здесь R – объем расхода приточки, куб.м.\ч, p – плотность атмосферного воздуха, кг\куб.м, Vp – массовая скорость воздуха на участке.

    Размер сечения необходим для определения габаритов нагревателя вентиляции. Если по расчету площадь сечения получается чересчур большой, необходимо рассмотреть вариант из каскада теплобменников с суммарной расчетной площадью.

    Показатель массовой скорости определяется через фронтальную площадь теплообменников:

    Vp = R * p \3600 * A ф.факт

    Для дальнейшего расчета калорифера вентиляции определяем нужное для согрева потока воздуха количества теплоты:

    Q =0,278 * W * c (T п- T у),

    здесь W – расход теплого воздуха, кг\час, Тп – температура приточного воздуха, градусы Цельсия, Ту – температура уличного воздуха, градусы Цельсия, c – удельная теплоемкость воздуха, постоянная величина 1,005.

    Так как в приточных системах вентиляторы размещаются перед теплообменником, расход теплого воздуха вычисляем так:

    W = R * p

    Рассчитывая калорифер вентиляции, следует определить поверхность нагрева:

    Апн=1,2 Q \ k (T с.т- T с.в),

    здесь k – коэффициент отдачи калорифером тепла, Tс.т – средняя температура теплоносителя, в градусах Цельсия, Tс.в – средняя температура приточки, 1,2 – коэффициент остывания.

    Расчет вытесняющей вентиляции

    При вытесняющей вентиляции в помещении оборудуются рассчитанные восходящие потоки воздуха в местах повышенного выделения тепла. Снизу подается прохладный чистый воздух, который постепенно поднимается и в верхней части помещения удаляется наружу вместе с избытком тепла или влаги.

    При грамотном расчете вытесняющая вентиляция намного эффективнее перемешивающей в помещениях следующих типов:

    • залы для посетителей в заведениях общепита;
    • конференц-залы;
    • любые залы с высокими потолками;
    • ученические аудитории.

    Рассчитанная вентиляция вытесняет менее эффективно если:

    • потолки ниже 2м 30 см;
    • главная проблема помещения – повышенное выделение тепла;
    • необходимо понизить температуру в помещениях с низкими потолками;
    • в зале мощные завихрения воздуха;
    • температура вредностей ниже, температуры воздуха в помещении.

    Вытесняющая вентиляция рассчитывается исходя из того, что тепловая нагрузка на помещение составляет 65 – 70 Вт\кв.м, при расходе до 50 л на кубометр воздуха в час. Когда тепловые нагрузки выше, а расход ниже, необходимо организовывать перемешивающую систему, комбинированную с охлаждением сверху.