Обзор популярных программ для проектирования вентиляции
Для создания здоровых и комфортный микроклиматических условий в помещении, необходим качественный воздухообмен. Отработанный воздух, насыщенный углекислым газом, излишней влагой, пылью и различными загрязнениями должен своевременно отводиться, а его место должны занимать свежие воздушные массы насыщенные кислородом. Такая циркуляция продиктована здравым смыслом и регламентирована строительными и санитарно-эпидемиологическими нормами.
Как известно, планирование в доме любых инженерных сетей начинается с подготовки проектной документации и выполнения расчетов. Грамотное проектирование системы вентиляции позволяет создать в каждом помещении постройки необходимый для нормальной жизнедеятельности человека микроклимат.
Нормы и правила использующиеся при проектировании инженерных сетей
Вентиляционные системы должны соответствовать строго определенным санитарным нормам и государственным стандартам.
При проектировании вентиляции, СНиП 2.04.05-91 является основным документом, на который ориентируется любой проектировщик.
Кроме этого свода справил также могут стать необходимыми следующие нормативные документы:
- СНиП 2.01.02-85;
- СНиП II-12-77;
- ГОСТ 12.1.005-88;
- СНиП 2.08.01-89;
- СНиП 2.08.02-89;
- СНиП 2.09.04-87;
- СНиП 2.09.02-85;
- СНиП 2.01.01-82.
к оглавлению ↑
Этапы разработки проекта
На первом этапе разработки проекта вентиляционной системы происходит встреча заказчика с проектировщиком, где составляется техническое задание и определяются первоначальные данные, необходимые для проведения корректных расчетов.
Второй этап – это предоставление заказчику технически и экономически обоснованных схем вентиляционных систем, с вариантами используемого для этого оборудования. Из представленных вариантов заказчик выбирает оптимальный и вносит свои замечания, после чего отдает на согласование в соответствующие инстанции. Только после устранений замечаний от контролирующих органов, проект переходи в третью фазу – составление полной технической документации со спецификациями необходимых материалов и оборудования, а также сметой проведения работ.
Проект может создаваться «по старинке», на кульмане, но, как правило, современные компании, занимающиеся проектными работами, для этого используют программное обеспечение.
Программы, для проектирования вентиляционных систем
Сегодня, существует масса программного обеспечения, которое служит для значительного ускорения процесса выполнения расчетов, составления схем расположения воздуховодов, заполнения спецификаций и составления чертежей. Несмотря на кажущуюся простоту, проектировщик должен обладать соответствующими знаниями, опытом в общении с программным обеспечением и пр. Рассмотрим несколько распространенных программ, которые помогают проектировщикам вентиляционных систем в составлении проектной документации.
АutoСad
Программа предназначена для составления максимально точных чертежей, схем и другой конструкторской документации в двухмерном или трехмерном отображении. АutoСad имеет два типа интерфейса:
- Оконный. В таком варианте, интерфейс утилиты состоит из области построений, строк меню, командной и состояния, а также панели инструментов.
- Обновленный интерфейс представляет собой ленту инструментов и область построений. Также в обновленном интерфейсе ПО присутствует окно командной строки.
При проектировании вентиляции в autocad проектировщику будут доступны: полный набор функционала для составления и проверки чертежей, возможность масштабирования, а также использование панорамных функций. Кроме этого, есть возможность использования и привязки объектов из сторонних библиотек, импорт-экспорт таблиц и текстовых файлов, слоями, публикация 3D чертежей и многое другое.
Сегодня, АutoСad является ПО, которое наиболее распространено в архитектурно-проектных и конструкторских бюро, так как именно эта утилита имеет функцию поддержки коллективной работы над проектом.
Следует понимать, что программа АutoСad – это не просто электронный кульман, это мощный программный комплекс, который требует для использования определенных знаний и опыта работы.
- Прежде всего следует убедиться, что ваш ПК имеет системные требования, для работы с этой утилитой (выше 2 Гб ОЗУ; 2 Гб свободного места на диске; монитор с высоким разрешением).
- После установки ПО ознакомьтесь с интерфейсом, который состоит из панели быстрого доступа (рядом с красной буквой А в левом верхнем углу); ленты, которая, в свою очередь, состоит из нескольких закладок; панели статуса (в нижней части экрана) и панели команд (над панелью статуса).
- Для создания нового документа следует выбрать File – New.
Далее можно создавать эскиз, чертеж ил сложный объект. Для работы необходимы начальные знания английского языка, так как язык интерфейса именно английский. Кроме этого нужно быть, как минимум инженером и знать команды, которые будут необходимы для создания чертежей. Для обучения работы в этой утилите можно воспользоваться справочником прямо из меню программы.
АutoСad – платная программа с бесплатным 30 дневным пробным периодом. Стоимость последней лицензионной сетевой версии АutoСad 2016, на сайте разработчика – 5 тыс. евро. Существуют специальные цены на локальные и сетевые версии программы для учебных заведений.
Magicad
Эта мощная утилита предназначена для выполнения расчетов и трехмерного проектирования инженерных сетей. Программа для проектирования вентиляции magicad включает в себя несколько базовых модулей, среди которых есть блок Мagicad -Вентиляция.
В качестве графической платформы утилита использует АutoСad или RevitMap. Данный программный комплекс дает возможность для:
- Создания схем вентиляции с из трассировкой как в ручном, так и в автоматическом режиме.
- Расстановки фасонных частей и другого оборудования.
- Подбора сечений шахт, каналов и воздуховодов.
- Расчета аэродинамического сопротивления воздуховодов и оборудования.
- Акустического расчета.
- Балансировки системы вентиляции в автоматическом режиме.
Программа Magicad имеет следующие возможности:
- Использование базы вентиляционного оборудования.
- Работы с текстовыми обозначениями элементов.
- Создание спецификаций материалов и оборудования;
- Контроль за пересекающимися элементами на эскизах и чертежах.
- Работа в 2D и 3D режимах.
- Экспорт данных в другие программы и многое другое.
Особенностью этой программы является наличие базы вентиляционного оборудования, которая содержит в себе огромное количество изделий, с полными данными о давлении расходе воздуха, размерах, и геометрии элемента, а также его шумовыми характеристиками и пр. При составлении чертежа, программа автоматически подберет фасонные изделия, при соединении двух воздуховодов – тройник или крестовину, если изменяется диаметр воздушного канала, то утилита Magicad сразу предложит необходимый переходник.
Программа Magicad позволяет проектировщику создавать проекты вентиляционных систем любой сложности в самый короткий срок.
Язык интерфейса –английский и русский. Стоимость полной локальной лицензионной версии – 4560 евро. Цена полной сетевой лицензии – 5700 евро. Есть специальные предложения по приобретению обновлений на 1, 2 и 3 года.
Для успешной работы с Magicad Вентиляция необходимо быть инженером, уметь работать с графической платформой АutoСad. Официальные представители разработчика нередко проводят онлайн-обучения работе в программе. Средняя стоимость такого обучения от 10 до 16 тыс. руб. за курс.
Ventcalc
Программа среди проектировщиков считается наиболее простой и функциональной. Действительно, для создания схемы вентиляционной сети достаточно ввести требуемые исходные данные и программа предоставит готовый эскиз со всеми необходимыми данными для дальнейшего подбора оборудования.
Независимо от выбранного типа вентиляционной системы, данная утилита одинаково хорошо справляется с необходимыми расчетами. Функционал программы позволяет:
- Сделать расчет сечения воздухооотводов с учетом всех переменных.
- Расчет сопротивлений шахт и каналов. На основании расчетов программа автоматически подбирает вентиляционное оборудование.
- Расчет аэродинамического сопротивления сети.
- Сделать грамотный расчет естественной вентиляции.
- Определить оптимальное сечение вентиляционной шахты, которое обеспечит преобладание тяги над сопротивлением воздушной смеси при определенном ее расходе.
- Сделать расчет мощности нагрева калорифера.
Vent calc в максимально короткий срок выполнит необходимые расчеты, чем значительно упростит работу проектировщика. Достоинством этого ПО является то, что с 2010 г. Vent calc распространяется бесплатно. Язык интерфейса ПО – мультиязычная.
Сadvent
Программа для проектирования вентиляции cadvent является своеобразной надстройкой для рисования вентиляционных систем, созданной на графической платформе Avtocad.Эта утилита содержит в себе полный набор инструментов для черчения схем, имеет мощные возможности для ведения необходимых расчетов, создания трехмерных моделей, презентаций и пр.
Этот программный продукт позволяет:
- Делать расчеты сечения и потерь давления в воздуховодах.
- Акустические расчеты.
- Создавать двухмерные чертежи с необходимыми обозначениями.
- Производить 3D моделирование.
- Готовить спецификации по необходимым элементам системы, с возможным экспортом в Еxcel.
- Создавать качественные 3D презентации.
Основной особенностью этого ПО является возможность создавать полные комплекты рабочих документов, включающих вычисления, спецификации материалов, двух – и трехмерные чертежи, отдельные участки и элементы системы.
Для работы в этом ПО необходимо уметь обращаться с графической платформой avtocad, уметь работать с электронными таблицами и библиотеками. Язык интерфейса – английский. Стоимость программного комплекса зависит от его комплектации: модуль вентиляции с возможностью ручного обновления баз – 500 у.е.; модуль вентиляция с автоматическим обновлением баз – 1500 у.е.; модуль вентиляция, отопление, водопровод с полной базой элементов европейских производителей – 2500 у.е.
Несмотря на кажущуюся простоту создания проектов в представленном выше программном обеспечении – это достаточно технически сложный процесс, требующий обширных знаний, поэтому для создания проектной документации и расчетов обращайтесь только к специалистам.
Программа CADvent — новые возможности проектирования систем вентиляции
Елена Бердинских (Специалист по САПР, ООО «Линдаб»)
Программа CADvent является разработкой шведского концерна Lindab и уже более 15 лет занимает одно из лидирующих мест среди программ для проектирования систем ОВК в странах Скандинавии, Западной и Восточной Европы.
Основой бизнеснаправления «Вентиляция» концерна Lindab с 1965 года является разработка системных решений в области вентиляции и кондиционирования воздуха. Имея колоссальный опыт работы с системами вентиляции и тесно взаимодействуя с инженерами и монтажниками, специалисты компании осознали необходимость создания программы, которая помогала бы быстро и качественно проектировать системы вентиляции, включала бы аэродинамический и акустический расчет, позволяла бы создавать спецификации оборудования и материалов и имела бы связь с программой по оценке стоимости.
В 1992 году был выпущен первый релиз программы CADvent, который быстро завоевал доверие потребителей. В программе CADvent мощные расчетные функции совмещены с удобными инструментами для черчения и проектирования систем вентиляции. Программа постоянно совершенствуется в соответствии с требованиями времени и учетом потребностей проектировщиков.
На российском рынке компания Lindab представляет комплекс программ для расчета и проектирования систем вентиляции, отопления, сантехнических и дренажных систем, программу для моделирования климата в помещении. Это программы CADvent, DIMcomfort, DIMsilencer и TEKNOsim.
Модули CADvent
Программа CADvent является базовым инструментом проектирования систем ОВВК и поставляется в трех основных комплектациях:
- CADvent Secure — проектирование систем вентиляции. Закрытые базы данных продукции Lindab;
- CADvent Link — проектирование систем вентиляции. Открытые базы данных — кроме полного перечня продукции Lindab, который есть в программе, можно подгрузить базы данных других производителей;
- CADvent Plus — проектирование и расчет систем вентиляции и отопления, черчение систем водоснабжения, канализации, дренажных и дренчерных систем. Открытые базы данных.
В зависимости от проектных задач проектировщик может выбрать ту или иную комплектацию, а впоследствии, при необходимости, сделать апгрейд до версии с более широким функционалом.
Черчение в 2D и 3D
Центральный прибор с обвязкой воздуховодами
Функции проектирования и расчета
Программа CADvent является объектноориентированным приложением к AutoCAD и позволяет быстро и эффективно решать весь комплекс задач, которые возникают при выполнении проектов систем вентиляции, — это подбор оборудования, выполнение рабочих чертежей, всех необходимых расчетов систем, создание спецификации оборудования и материалов.
Интерфейс программы CADvent. Диалоговое окно подбора воздухораспределителей
Основными функциями программы CADvent являются:
- работа на платформе AutoCAD 20042011;
- проектирование 2D/3D;
- автоматический подбор сечений воздуховодов и трубопроводов;
- аэродинамический расчет/ расчет потерь давления в системе;
- автоматическая балансировка систем с расстановкой дроссельклапанов;
- расчет шума (акустический расчет);
- ассоциативное надписывание элементов систем;
- быстрое внесение изменений в систему;
- автоматическое создание планов/разрезов;
- автоматическое составление спецификаций материалов и оборудования;
- возможность быстрого и легкого пополнения баз оборудования;
- преобразование блоков AutoCAD в интеллектуальные объекты CADvent (добавляются данные о размерах, расходе, dP и т.д.);
- интеллектуальное перемещение элементов с функцией поддержки целостности системы с помощью стандартных ручек перемещения AutoCAD либо специальной функции CADvent;
- автоматическое управление слоями;
- контроль коллизий;
- возможность создания нестандартных элементов;
- связь с программами по определению стоимости.
Работа с оборудованием
Проектирование системы вентиляции в CADvent является обектноориентированным, то есть проектировщик изначально работает с имеющимся у него оборудованием и элементами системы. Каждый элемент, включенный в каталог, является интеллектуальным объектом — копией реально существующего оборудования — и содержит не только данные о геометрии, но и зависимость между расходом, давлением и скоростью, шумовые характеристики.
Базы данных оборудования и материалов включают тысячи наименований. В дополнение к имеющимся в программе каталогам проектировщик может самостоятельно создать базы воздухораспределителей и элементов систем вентиляции либо подключить каталоги воздухораспределителей сторонних производителей.
Контроль пересечений
Функция контроля коллизий помогает проектировщику избежать дорогостоящих проектных ошибок на всех этапах работы над проектом и при согласовании проекта со смежниками.
Контроль коллизий позволяет осуществлять контроль пересечений между элементами 3Dмодели — элементами систем вентиляции, пересечений воздуховодов и ограждающих конструкций здания, созданных в программе AutoCAD Architecture (стен, окон, дверей, этажных перекрытий, крыш и т.д.), пересечений с имеющимися на чертеже солидами, пересечений между всеми инженерными системами здания (вентиляции, отопления, трубопроводами водопровода, канализации и противопожарными трубопроводами), а также с объектами AutoCAD MEP.
Взаимодействие с AutoCAD
Программа работает на AutoCAD 20042011, AutoCAD MEP (Autodesk Building Systems) 20072011, AutoCAD Architecture (Autodesk Architectural Desktop) указанных версий и AutoCAD Mechanical. Системные требования для установки CADvent — необходимые и достаточные для установки базового AutoCAD.
Cтандартные функции редактирования AutoCAD — перемещение, копирование — доступны для объектов CADvent и не влияют на их интеллектуальность.
Взаимодействие с программой AutoCAD MEP реализовано в специальном модуле программы, доступном для всех имеющихся комплектаций и позволяет импортировать/экспортировать воздуховоды из программы AutoCAD MEP в CADvent для доработки, последующего расчета и балансировки системы, составления спецификации. При импорте объекты AutoCAD MEP автоматически преобразуются в объекты CADvent, у объектов появляются «ручки» перемещения, удлинениясжатия и т.д.
Системы воздуховодов, выполненные в CADvent, точно так же можно передать в программу AutoCAD MEP, при необходимости доработать, создать разрезы, спецификации и т.д.
Создание рабочих чертежей
С помощью программы CADvent можно создавать:
- планы на отметке;
- произвольные сечения;
- разрезы.
Тонированное изометрическое изображение систем вентиляции, полученное средствами стандартного AutoCAD, может быть прекрасным дополнением к рабочим чертежам и иногда полностью устраивает заказчика.
Проектировщик по изометрическому виду может легко построить аксонометрию, создать необходимые фрагменты и виды.
Надписывание элементов в программе CADvent выполняется с использованием шаблонов надписывания либо текстовых меток, которые заимствуют необходимые данные из рассчитанной модели. Информация добавляется на чертеж либо сразу для всех однотипных объектов одним щелчком мыши в соответствии с настройками надписывания, либо поэтапно — элемент за элементом, по желанию проектировщика. Надписывание является ассоциативным — при изменении характеристик элемента (таких как размеры, сечение, расход воздуха, потеря давления) текстовая метка на чертеже обновляется автоматически, поэтому заново надписывать элементы не надо. Ассоциативность текстовых меток не только экономит время проектировщика, но и предотвращает появление на чертеже некорректной информации.
Создание рабочей документации
Программа CADvent позволяет практически нажатием одной кнопки автоматически создавать спецификации материалов и оборудования, ведомости расчета систем. Принцип составления спецификации на основе имеющейся 3Dмодели прост — всё, что находится на чертеже, автоматически вносится в спецификацию. При этом к минимуму сводится возможность потери данных, исключается вероятность забыть какойлибо элемент, обсчитаться при определении длины воздуховода или трубопровода.
В то же время у проектировщика всегда есть возможность создать спецификацию на часть системы вентиляции — например на этажный план либо какуюто определенную систему, спецификацию на выделенные элементы. Все табличные документы можно передать в MS Excel либо сохранить в формате PDF.
Визуализация
При необходимости создать презентационные виды систем на любых стадиях проектирования для наглядного представления проекта заказчику или потенциальным клиентам можно воспользоваться встроенной в программу функцией визуализации.
Программа дает возможность создать перспективный вид систем с заданием высотной отметки, точки и направления взгляда. Перспективный вид также можно дополнить необходимым надписыванием и уточняющими пометками.
Дополнительные программыутилиты
Дополнительно к функционалу CADvent проектировщик может использовать специальные программы, которые позволяют моделировать климат в помещениях (TEKNOsim), подбирать диффузоры с учетом требований по скорости движения воздуха в рабочей зоне и шуму (DIMcomfort), подбирать и расстанавливать шумоглушители (DIMsilencer).
Программа DIMsilencer: диалоговое окно результатов подбора глушителей
Интерфейс программы DIMcomfort
Программа DIMsilencer
DIMsilencer позволяет подбирать круглые, прямоугольные и угловые шумоглушители. Возможны несколько опций подбора шумоглушителя:
- по требуемой мощности звука Lwа дБ(А) после глушителя;
- по требуемому уровню шума по частотам (Hz) после глушителя;
- по шумопоглощению;
- по собственной генерации шума.
В результате расчета пользователь видит все параметры: шум до шумоглушителя, генерация шума самим шумоглушителем, снижение шума, шум после глушителя, шум по октавам, а также технические характеристики подобранного глушителя.
Программа позволяет как рассчитать шумовые характеристики одного элемента, так и выполнить расчет всей системы вентиляции в здании — от забора воздуха до воздухораспределителя в помещении.
Программа DIMcomfort
DIMcomfort позволяет подбирать воздухораспределительные устройства — диффузоры, решетки с учетом скорости воздуха в рабочей зоне и шума. После задания типа и геометрии помещения, количества воздуха (либо кратности воздухообмена) и температуры подаваемого воздуха программа автоматически генерирует трехмерную модель помещения. Подобранные воздухораспределители размещаются в помещении. Проектировщик может проследить, как выдерживается требуемый уровень шума в помещении, скорость воздуха в рабочей зоне, как идет распределение потока воздуха от воздухораспределителей и как положение воздухораспределителя влияет на все эти параметры.
Подобранные воздухораспределители можно экспортировать в программу CADvent с сохранением данных о расходе, потерях давления и шуме.
Программы DIMcomfort и DIMsilencer являются условнобесплатными, и их можно использовать как независимо от программы CADvent, в отдельной установке, так и в связке с CADvent. Программы интегрированы в интерфейс CADvent, что позволяет мгновенно и без потерь осуществлять необходимый обмен данными.
Как спроектировать и рассчитать систему вентиляции
Вентиляционная система необходима для нормальной циркуляции воздушных масс внутри закрытого помещения. Она обеспечивает приток свежего воздуха, способствует удалению неприятных запахов, пыли и вредных веществ.
На предприятиях и в организациях с большими служебными помещениями естественной вентиляции не всегда бывает достаточно. Для хорошего воздухообмена приходится устраивать систему с принудительной циркуляцией, дополнительно монтировать вентиляторы, фильтры, теплообменники. Чтобы оборудование функционировало слаженно и эффективно, производят тщательное проектирование и расчет системы.
Нормы проектирования вентиляции
Проектные работы ведутся в соответствии с положениями СНиП 41-01-2003. В документе подробно расписаны параметры наружного и внутреннего воздуха, приведены нормативы, которые берутся за основу при расчете систем вентиляции. Санитарные нормы и правила – технически сложный документ, с которым может разобраться специалист. Коротко можно определить только несколько основных моментов:
- Самостоятельные вентиляционные системы необходимо устанавливать в таких помещениях как холл, комната для курения, общий коридор и т. д.
- Для закрытых помещений, не имеющих окон, нормы проектирования вентиляции предусматривают монтаж приточных систем.
- Температуры для расчета определяются по таблицам, приведенным в СНиП.
- В рабочее время необходимо обеспечить точное поддержание расчетных температур. Существенные отклонения от принятых норм не допускаются.
Этапы проектирования
Проектирование вентиляционных систем проводится в два этапа:
- Сначала специалист разрабатывает технико-экономическое обоснование проекта, доказывает оптимальность выбора того или иного типа вентиляции. На этом этапе определяются площадки для монтажа основного оборудования, вычисляются основные параметры работы системы: объем воздухообмена, производительность, температура подаваемого воздуха и т. д. На основании предварительных данных составляется схема, которую утверждает заказчик.
- На втором этапе приступают собственно к разработке проекта с учетом теплотехнических характеристик строительных конструкций и технологического задания. Проектировщик производит расчет оборудования, составляет подробные планы расположения воздуховодов.
По готовому проекту определяется уровень шума, составляются спецификации. Пакет документов подается на согласование в надзорные органы.
Выбор оборудования
Чтобы вложить средства в оборудование, которое будет оптимальным для конкретного проекта, проводится расчет нескольких параметров:
- производительность системы по воздуху;
- рабочее давление, которое потребуется создавать вентилятором;
- мощность калорифера;
- скорость движения воздушных масс;
- площадь сечения воздуховода;
- уровень шума.
Можно самостоятельно рассчитать эти характеристики только в грубом приближении.
Производительность по воздуху
Для определения расхода воздуха необходимо поэтажный план объекта с указанием назначения каждого помещения и требуемой кратности обмена. Проектировщик должен знать, сколько раз в течение часа сменяется воздух в комнате. Например, для небольшого производственного помещения площадью в 100 м 2 и высотой потолков 3 м при однократном обмене потребуется производительность 300 м 3 /ч, при двухкратном объеме – 600 м 3 /ч. Частота смены воздуха зависит от типа выполняемых работ, количества людей, характеристик технологического оборудования.
Расчет производительности вентиляционной системы проводится по двум параметрам: кратность обмена и количество людей в помещении. За основу для дальнейших вычислений принимают самое большое значение.
- Производительность по кратности обмена:
L=n*S*H, м 3 /ч
- n – это кратность воздухообмена, которая нормируется СНиП. Для жилых комнат она принимается равной 1, а для офисов – 2,5;
- S – площадь помещения, для которого рассчитывается система, м 2 ;
- H – высота потолков, м.
- Производительность по количеству людей:
L=N*Lнорм, м 3 /ч
- N – среднее количество людей, работающих в помещении;
- Lнорм – нормированный объем потребления воздуха одним человеком. Для людей в состоянии покоя принимают 20 м 3 /ч, при физических нагрузках – 60 м 3 /ч, для офисных служащих – 40 м 3 /ч.
Для жилых помещений получают значения порядка 100-600 м 3 /ч, для частных домов – 1000-3000 м 3 /ч, для офисов – 1000-20000 м 3 /ч.
На основании этих расчетов подбирают вентилятор или приточную установку с учетом потерь мощности на сопротивление воздуховодов. Обычно в паспорте оборудования приведены таблицы или графики зависимости производительности от давления, по которым можно сориентироваться.
Мощность калорифера
Калорифер необходим для подогрева подаваемого воздуха до нужной температуры. Основные параметры для расчета:
- производительность системы;
- минимальная температура наружного воздуха (определяется по таблицам СНиП для конкретного региона);
- требуемая температура подаваемого воздуха (определяется по таблицам СНиП, для жилых помещений – не ниже 18 °С).
Для выбора калорифера рассчитывают максимальный ток потребления:
I=P/U, А
- P – мощность калорифера, Вт;
- U – напряжение, В. Для однофазного питания принимают 220 В, для трехфазного – 660 В.
При установке калориферов мощностью более 5 кВт необходимо трехфазное подключение. Если допустимая нагрузка получается меньше требуемой, можно выбрать менее мощное оборудование.
Еще один ванный параметр – температура, на которую прибор может нагреть воздух. Например, при минимальной температуре наружного воздуха -22 °С калорифер должен будет нагреть воздушный поток на 40 градусов, чтобы обеспечить в помещении комфортные +18 °С.
Формула для расчета:
ΔT=2,98*P/L, где
- P – мощность устройства, Вт;
- L – производительность системы, м 3 /ч;
- ΔT – требуемая разность температур.
Для жилых помещений обычно хватает моделей мощностью до 5 кВт, для офисов – 5-50 кВт. Когда электрические калориферы оказываются слишком затратными, устанавливают водяное оборудование, которое в качестве горячего теплоносителя использует воду из центральной системы отопления.
Расчет давления, скорости потока, уровня шума
Расчет воздухораспределительной системы начинают с проектирования воздуховодов. По готовой схеме вычисляют такие параметры:
- Давление. Оно определяется техническими возможностями вентилятора. При расчете учитывают количество поворотов в воздуховоде, места переходов с одного диаметра на другой. Чем больше таких участков в системе, тем выше должно быть давление в сети.
- Диаметр воздуховодов. Этот параметр влияет на скорость движения воздушных масс, которая обычно находится в пределах 2,5-4 м/с. При уменьшении диаметра увеличивается скорость, требуется не такой мощный вентилятор, но и уровень шума возрастает. Широкие воздуховоды работают тише, но их сложнее разместить в межпотолочном пространстве.
Задача проектировщика – найти оптимальное решение, баланс между двумя характеристиками.
Для жилых помещений обычно используют гибкие воздуховоды с площадью поперечного сечения до 250 мм 2 и распределительные решетки с максимальным размером 200*300 мм.
Программы для расчета вентиляции
Выше приведены достаточно грубые расчеты. Уточнение характеристик – это сложные математические вычисления. Чтобы упростить задачу проектировщиков, созданы компьютерные программы:
- VentCalc V.2. Программа создает образ вентиляционной сети и вычисляет ее аэродинамическое сопротивление по нескольким начальным параметрам. Проект потребует только небольших доработок.
- «Поток». Программа используется для гидравлического расчета систем с калориферами.
- VSV. Программа поможет произвести аэродинамический расчет вентиляции, аспирации и пневмотранспорта.
- RTI. Алгоритм для расчета теплопотерь с учетом инфильтрации.
- KALOR. Программа используется для расчета теплообменников, типовых приточных камер.
- BOLER. Программа предназначена для расчета бойлеров различного типа.
- STOL. Система поможет определить необходимый воздухообмен на предприятиях общепита и выбрать режим работы кондиционера.
Грамотно выполнить расчет и проектирование системы вентиляции самостоятельно очень сложно. Даже проект для небольшого частного дома требует определенных знаний и практических навыков. Чтобы условия пребывания в помещении были комфортными, разработку схемы и ее монтаж лучше доверить специалистам.
Расчет вентиляции
2 Определение размеров поперечного сечения
Не последнюю роль в рассматриваемом вопросе также играет расчет сечения воздуховода вентиляции, который подразумевает вычисление площади всей внутренней системы. В этот перечень входит не только воздуховод, но и примыкающие к нему фасонные изделия (переходники, тройники, трубы, заглушки, дефлекторы и пр.). Существует множество конфигураций вытяжных куполов и вспомогательных элементов, и, как правило, для расчета их сечения и площади вполне достаточно базовых знаний такой школьной науки, как геометрия.
В последнее время для обустройства вентиляционных систем применяются такие основные и дополнительные элементы:
- 1. Купол или зонт вытяжки в виде трапеции, который классифицируется по типу конструкции на островной и пристенный. В данном случае за основу расчета можно будет взять формулу для усеченной пирамиды разных видов.
- 2. Воздуховод с круглым, квадратным или прямоугольным поперечным сечением. Для того чтобы выполнить эти вычисления, можно воспользоваться формулами нахождения площади цилиндра, куба или прямоугольного параллелепипеда.
- 3. Дефлекторы имеют более сложную конструкцию, поэтому расчет их площади можно будет произвести только после условного разбития элемента на отдельные геометрические фигуры (конус, цилиндр и пр.).
- 4. Соединительные конструкции (отводы, переходы, тройники, заглушки и утки) рассчитываются также, как и дефлекторы.
Воспользовавшись приведенными выше способами вычисления, необходимо ознакомиться с особыми рекомендациями, регламентированными принятыми строительными нормами и правилами, после чего можно завершать подбор наиболее точного значения мощностного потенциала системы вентиляции в доме.
Расчет производительности для нагрева воздуха определенного объема
Определяем массовый расход нагреваемого воздуха
L — объемное количество нагреваемого воздуха, м.куб/часp — плотность воздуха при средней температуре (сумму температуры воздуха на входе и выходе из калорифера разделить на два) — таблица показателей плотности представлена выше, кг/м.куб
Определяем расход теплоты для нагревания воздуха
G — массовый расход воздуха, кг/час с — удельная теплоемкость воздуха, Дж/(кг•K), (показатель берется по температуре входящего воздуха из таблицы)t нач — температура воздуха на входе в теплообменник, °С t кон — температура нагретого воздуха на выходе из теплообменника, °С
Поэтапная работа с аэродинамическим расчетом в Excel
Если вам нужно сделать аэродинамический расчет, но вы не готовы просчитывать эти колоссальные формулы вручную, тогда поможет Excel.
- Расход воздуха на каждом участке.
- Длину каждого из них.
- Рекомендуемую скорость. После заполнения, в файле уже будет рассчитано минимальная необходимая площадь сечения.
- Ориентируясь по рекомендуемой площади нужно подобрать размер воздуховода. Просто введите высоту и ширину в столбик F и G, как тут же рассчитается скорость на участке и эквивалентный диаметр. В итоге и число Рейнольдса.
- Эквивалентная шероховатость вводится также вручную.
- На каждом участке необходимо будет посчитать сумму КМС и также занести в таблицу.
- Наслаждаться результатом расчетов!
Напомним, аэродинамический расчет в Excel сделан для прямоугольных стальных воздуховодов при температуре подаваемого воздуха 20°С. Если у вас параметры другие, замените значение плотности, шероховатости и вязкости на ваши. Таблица полностью отвечает расчетным формулам и готова к использованию. Успешных вам аэродинамических расчетов.
Как сделать расчет вентиляции: формулы и пример расчёта приточно-вытяжной системы
Напор по сети напрямую зависит от того, какова мощность используемого вентилятора и рассчитывается с учетом диаметров воздуховодов, количества переходов с одного диаметра на другой, и количества поворотов. Напор по сети должен возрастать с увеличением длины воздуховодов и количества поворотов и переходов.
Расчет количества диффузоров
Методика расчета количества диффузоров
N = L / ( 2820 * V * d * d ), где
N — количество диффузоров, шт; L — расход воздуха, м3/час; V — скорость движения воздуха, м/сек; d — диаметр диффузора, м.
Методика расчета количества решеток
N = L / ( 3600 * V * S ), где
N— количество решеток; L — расход воздуха, м3/час; V — скорость движения воздуха, м/сек; S — площадь живого сечения решетки, м2.
Проектируя системы вентиляции, необходимо находить оптимальное соотношение между мощностью вентилятора, уровнем шума и диаметром воздуховодов. Расчет мощности калорифера производится с учетом необходимой температуры в помещении и нижним уровнем температуры воздуха снаружи.
Расчет мощности калорифера
Методика расчета мощности калорифера |
Р = T * L * Сv / 1000, где:
Р — мощность прибора, кВт; T — разница температур на выходе и входе системы, °С; L — производительность м?/ч. Cv — объемная теплоемкость воздуха = 0,336 Вт·ч/м?/°С. Напряжение питания может быть однофазным 220 В или трехфазным 380 В. При мощности более 5 кВт желательно использование трехфазного подключения.
Также при выборе оборудования для системы вентиляции необходимо рассчитать следующие параметры:
- Производительность по воздуху;
- Мощность калорифера;
- Рабочее давление, создаваемое вентилятором;
- Скорость потока воздуха и площадь сечения воздуховодов;
- Допустимый уровень шума.
Особые расчетные указания
Кратность обновления воздушных масс напрямую зависит от типа помещения. К примеру, в детской комнате этот показатель равен единице, в то время как в кухонной зоне, оборудованной электроплитой, он составит около 60 м. куб. в час. Если же в кухне располагается газовая печь или котел, работающий на твердом топливе, то тогда к полученному показателю необходимо добавить еще 100 метров кубических. В ванной и туалете кратность воздухообмена должна составлять 25 кубометров.
Естественно, в нежилых помещениях и зонах типа кладовки, лоджии или гардеробной этот показатель соответствует 0,2 кубического метра за один час. Такую же кратность рекомендуется закладывать и в том случае, если в конкретном помещении не живут люди, не ведутся никакие работы и не функционирует способное излучать тепло оборудование.
Кроме того, следует учитывать и площадь жилого помещения, которая приходится на одного жителя. Так, если она превышает 20 квадратных метров, то в комнатах должен быть обеспечен часовой приток чистого воздуха на 30 кубометров. Меньшая квадратура и полное отсутствие возможности проветривания помещения является поводом для того, чтобы повысить этот показатель до 60 кубометров. Подобные рекомендации базируются на том, что за один час каждый квадратный метр жилого помещения должен обеспечиваться притоком, равным 3 метрам кубическим.
Проведя все необходимые вычисления и получив конечный результат, следует сверить его с информацией, которая приводится в разделе «Вентиляция и кондиционирование» СНиП.
Программа расчета противодымной вентиляции Fans 400
fans 400
Программа Fans 400 создана для расчета противодымной вентиляции помещений. С ее помощью можно определить показатели системы удаления дыма из холлов, коридоров и вестибюлей. Программа для расчета противодымной вентиляции помогает подобрать мощность вентиляторов и другого специального оборудования.
Fans 400 создана для инженеров-проектировщиков, пожарных инспекторов и студентов профильных специальностей.
Использование для расчетов противодымной вентиляции не вызовет сложностей у пользователя любого уровня подготовки. Она распространяется бесплатно. Для корректной работы программы к компьютеру необходимо подключить принтер.
Программа расчета естественной вентиляции и аспирации GIDRV 3.093
GIDRV
Программа GIDRV 3.093 создана для расчета систем вентиляции с принудительной и естественной тягой. Представляет собой многозадачную форму с набором закладок: «Характеристики схемы», «Этажи», «Участки», «Местные сопротивления», «Расчетная таблица».
Функции программы для расчета естественной вентиляции GIDRV 3.093:
- контрольный расчет параметров вытяжного воздуховода естественной вентиляции;
- расчет нового и контрольный расчет воздушных каналов для аспирации;
- расчет новых и контрольные расчеты приточных и вытяжных воздуховодов для систем с принудительной тягой.
Получив результаты, можно изменить исходные параметры на любых участках воздуховодов и сделать новую схему. С помощью этой программы для расчета естественной вентиляции можно подбирать любые комбинации, добиваясь оптимальных показателей работы.
Схемы с пояснениями (характеристики каналов, сопротивления системы, результаты подсчетов) хранятся в едином файле. Переключение и работа с различными вариантами расчетов очень удобны и просты.
Автоматически выявляются участки с избыточным напором и предоставляются варианты решения проблемы (сужать сечение, использовать диафрагмы, шибера, дроссели).
Программа расчетов естественной вентиляции снабжена функцией расчетов дросселирующих механизмов, выдающей несколько лучших вариантов и обозначив наиболее подходящий.
В процессе расчетов естественной вентиляции обнаруживает самые перегруженные участки системы. Показывает давление по каждому участку, потери и их причины (сопротивление трубы, трение).
Все расчеты можно распечатать, включая таблицы.
Платная, но для ознакомления доступна демо-версия.
Программа для рисования вентиляции SVENT
SVENT
Программа SVENT разработана для рисования вентиляции помещений на компьютерах под управлением Windows.
- аэродинамический расчет систем принудительной и вытяжной вентиляции;
- программа для чертежей вентиляции в аксонометрии, использует элементы AutoCAD;
- составляет спецификации.
Производит 2 типа расчетов:
- Автоматически предлагает сечение прямоугольной или круглой формы на основании введенных данных о скоростях возле вентиляторов и на концах воздуховодов;
- Расчет системы с введенными данными о сечениях и потерях давления.
Программа расчета работает с любыми типами воздуховодов (круглые, прямоугольные и нестандартной формы). Можно дополнять базу данных воздуховодов необходимыми образцами.
Программа для расчета вентиляции Vent-Calc
VentCalc
Программа для проектирования Vent-Calc одна из самых функциональных и доступных. Алгоритм ее работы основан на формулах Альтшуля. Гидравлические расчеты воздуховодов делаются по методике, взятой из «Справочника проектировщика» под редакцией Староверова. Одинаково хорошо справляется с расчетом естественной и принудительной вентиляции.
Функции программы для вентиляции Vent-Calc
- Расчет воздуховодов с учетом температуры и скорости движения потоков, расхода воздуха;
- Расчет воздуховодов гидравлический;
- Расчет местных сопротивлений (сужений, отводов, расширений и развилок) каналов помещений. Высчитываются коэффициенты сопротивления на различных участках системы, потери давления в Паскалях, программа подбирает вентиляционное оборудование. Чтобы удостовериться в правильности расчетов, прилагаются таблицы ВСН 353-86. Во время работы программа для вентиляции отсылает пользователя к требуемым формулам и таблицам;
- Подходит для расчета естественной вентиляции помещения. Определяется оптимальное сечение вентканала, обеспечивающее превалирование тяги над сопротивлением воздуха при заданном расходе воздуха;
- Подсчитывает мощность нагрева калорифером или любым другим типом подогревателя воздуха.
От ручных расчетов уже давно отказались
Последняя редакция программы для проектирования вентиляции Vent-Calc позволяет за кратчайшие сроки рассчитать аэродинамическое сопротивление системы и другие показатели, необходимые для предварительного подбора оборудования. Для этого необходимы следующие показатели:
- длина основного воздуховода помещения;
- расход воздуха в начале системы;
- расход воздуха в конце системы.
Вручную такой расчет достаточно трудоемок и осуществляется поэтапно. Поэтому программа для расчета Vent-Calc облегчит и ускорит работу проектировщиков, специалистов по продаже климатической техники и квалифицированных монтажников.
Типовой расчет мощности кондиционера
Типовой расчет позволяет найти мощность кондиционера для небольшого помещения: отдельной комнаты в квартире или коттедже, офиса площадью до 50 – 70 м² и других помещений, расположенных в капитальных зданиях. Расчет мощности охлаждения Q (в киловаттах) производится по следующей методике:
Q1 теплопритоки от окна, стен, пола и потолка. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q3 сумма теплопритоков от бытовых приборов. |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Подбор | Тех.лист | В проект | ||
Быстрый подбор вентиляционной установки используя визуальный конструктор | Автоматическое формирование технических листов и коммерческих предложений | Сохранение данных в ваш проект |
Подбираемые секции
В состав подбираемых установок могут входить все элементы, необходимые для основных вентиляционных систем. Представленные секции смогут обеспечить все необходимые потребности для климата помещений, где нужна канальная вентиляция.
Каждая секция рассчитывается и подбирается автоматически на основе введенных пользователем данных. Также для облегчения подбора вентиляционной системы в программе уже сразу проставлены значения по умолчанию, которые можно оставить или изменить под свои требования к уставновке. Значения по умолчанию проставлены исходя из данных, которые подходят для нормальной работы большинстава систем канальной вентиляции.
![]() | Вентиляторные секции | ![]() | Водяные нагреватели | ![]() | Электро нагреватели | ![]() | Фильтры |
![]() | Водяные охладители | ![]() | Фреоновые охладители | ![]() | Увлажнители | ![]() | Каплеуловители |
![]() | Шумоглушители | ![]() | Воздушные клапаны | ![]() | Гибкие вставки |
Основной секцией в подборе является вентиляторная секция, которая появляется в программе сразу в начале на первом шаге. Далее, в режиме конструктора, можно добавлять и убирать другие необходимые в уставновке секции. Также для кажой секции, если необходимо, например секция водяного нагрева, можно указать параметры подбора (температуры наружного и выходящего воздуха, температуры прямой и обратной воды).
Дополнительные возможности
Помимо расчета основных секций, программа подбора систем вентиляции позволяет в автоматическом режиме выполнить подбор узлов регулирования и комплектов автоматики.
Смесительные узлы подбираются для водяных калориферов и охладителей, если пользователь указал эту необходимость в ходе подбора оборудования.
Алгоритм подбора узлов регулирования основан на “Программе подбора смесительных узлов” с сайта www.dexmix.ru (еще одного нашего проекта). Этот алгоритм полностью включен в программу подбора канальной вентиляции и позволяет всегда обращаться к самой актуальной базе узлов регулирования.
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | АвтоматикаПрограмма подбора канальной вентиляции способна оптимально подбирать комплекты автоматики, включающие шкаф управления и вспомогательные элементы, необходимые для измерения параметров и мониторинга работы всей системы (датчики температуры, реле давления, сервоприводы и т.п.). Подобранные дополнительные элементы (комплекты автоматики и смесительные узлы) включаются в технические листы и комерческие предложения, которые можно актуализовать в любой момент из личного кабинета. Преимущества программыПрограмма подбора канальной вентиляции DexVent имеет ряд отличительных особенностей и преимуществ среди ряда сервисных программ похожего функционала.
Скриншоты
Примеры файловПограмма подбора канальных систем вентиляции DexVent способна формировать некоторые итоговые файлы, которые вы можете сохранять себе на компьютер, отправлять по почте, прикреплять к проекту. Для примера можете ознакомиться с ними:
Открыть данные файлы (PDF) можно любой программой, поддерживающей файлы Adobe Acrobat, например Adobe Acrobat Reader. Поддержка браузеровПрограмма DexVent не требует скачивания и установки на персональный компьютер, ноутбук или планшет. Для работы программы достаточно зайти на наш сайт через современный браузер, например Chrome, Opera, Firefox или Internet Explorer. Калькулятор для расчета и подбора компонентов системы вентиляцииКалькулятор позволяет рассчитать основные параметры вентиляционной системы по методике, о которой рассказывается в разделе Расчет систем вентиляции. С его помощью можно определить:
Если нужно подобрать модель с увлажнением, охлаждением или рекуперацией – воспользуйтесь калькулятором на сайте Breezart. |
Пример расчета, расположенный ниже, поможет разобраться, как пользоваться калькулятором.
Пример расчета вентиляции с помощью калькулятора
На этом примере мы покажем, как рассчитать приточную вентиляцию для комнатной квартиры, в которой живет семья из трех человек (двое взрослых и ребенок). Днем к ним иногда приезжают родственники, поэтому в гостиной может длительное время находиться до 5 человек. Высота потолков квартиры — 2,8 метра. Параметры помещений:
№ помещения | 1 | 2 | 3 |
Наименование помещения | Детская | Спальня | Гостиная |
Площадь | 17 м² | 14 м² | 22 м² |
Кол-во людей | 1 человек (днем и ночью) | 2 человека ночью, 1 человек днем | 0 человек ночью, 5 человек днем |
Нормы расхода для спальни и детской зададим в соответствии с рекомендациями СНиП — по 60 м³/ч на человека. Для гостиной ограничимся 30 м³/ч, поскольку большое количество людей в этой комнате бывает нечасто. По СНиП такой расход воздуха допустим для помещений с естественным проветриванием (для проветривания можно открыть окно). Если бы мы и для гостиной задали расход воздуха 60 м³/ч на человека, то требуемая производительность для этого помещения составила бы 300 м³/ч. Стоимость электроэнергии для нагрева такого количества воздуха оказалась бы очень высокой, поэтому мы пошли на компромисс между комфортом и экономичностью. Для расчета воздухообмена по кратности для всех помещений выберем комфортный двукратный воздухообмен.
Магистральный воздуховод будет прямоугольным жестким, ответвления — гибкими шумоизолированными (такое сочетание типов воздуховодов не самое распространенное, но мы выбрали его в демонстрационных целях). Для дополнительной очистки приточного воздуха будет установлен фильтр тонкой очистки класса EU5 (расчет сопротивления сети будем вести при загрязненных фильтрах). Скорости воздуха в воздуховодах и допустимый уровень шума на решетках оставим равными рекомендуемым значениям, которые заданы по умолчанию.
Расчет начнем с составления схемы воздухораспределительной сети. Эта схема позволит нам определить длину воздуховодов и количество поворотов, которые могут быть как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости (нам нужно посчитать все повороты под прямым углом). Итак, наша схема:
Сопротивление воздухораспределительной сети равно сопротивлению самого длинного участка. Этот участок можно разделить на две части: магистральный воздуховод и самое длинное ответвление. Если у вас есть два ответвления примерно одинаковой длины, то нужно определить, какое из них имеет большее сопротивление. Для этого можно принять, что сопротивление одного поворота равно сопротивлению 2,5 метров воздуховода, тогда наибольшее сопротивление будет иметь ответвление, у которого значение (2,5* поворотов + длина воздуховода) максимально. Выделять из трассы две части необходимо для того, чтобы можно было задать разный тип воздуховодов и разную скорость воздуха для магистрального участка и ответвлений.
В нашей системе на всех ответвлениях установлены балансировочные , позволяющие настроить расходы воздуха в каждом помещении в соответствии с проектом. Их сопротивление (в открытом состоянии) уже учтено, поскольку это стандартный элемент вентиляционной системы.
Длина магистрального воздуховода (от воздухозаборной решетки до ответвления в помещение № 1) — 15 метров, на этом участке есть 4 поворота под прямым углом. Длину приточной установки и воздушного фильтра можно не учитывать (их сопротивление будет учтено отдельно), а сопротивление шумоглушителя можно принять равным сопротивлению воздуховода той же длины, то есть просто посчитать его частью магистрального воздуховода. Длина самого длинного ответвления составляет 7 метров, на нем есть 3 поворота под прямым углом (один — в месте ответвления, один — в воздуховоде и один — в адаптере). Таким образом, мы задали все необходимые исходные данные и теперь можем приступать к расчетам (скриншот). Результаты расчета сведены в таблицы:
Результаты расчета по помещениям
№ помещения | 1 | 2 | 3 |
Наименование помещения | Детская | Спальня | Гостиная |
Расход воздуха | 95 м³/ч | 120 м³/ч | 150 м³/ч |
Площадь сечения воздуховода | 88 см² | 111 см² | 139 см² |
Рекомендуемый диаметр воздуховода | Ø 110 мм | Ø 125 мм | Ø 140 мм |
Рекомендуемые размеры решетки | 200×100 мм 150×150 мм | 200×100 мм 150×150 мм | 200×100 мм 150×150 мм |
Результаты расчета общих параметров
Тип вентсистемы | Обычная | VAV |
Производительность | 365 м³/ч | 243 м³/ч |
Площадь сечения магистрального воздуховода | 253 см² | 169 см² |
Рекомендуемые размеры магистрального воздуховода | 160×160 мм 90×315 мм 125×250 мм | 125×140 мм 90×200 мм 140×140 мм |
Сопротивление воздухопроводной сети | 219 Па | 228 Па |
Мощность калорифера | 5.40 кВт | 3.59 кВт |
Рекомендуемая приточная установка | Breezart 550 Lux (в конфигурации на 550 м³/ч) | Breezart 550 Lux (VAV) |
Максимальная производительность рекомендованной ПУ | 438 м³/ч | 433 м³/ч |
Мощность электрич. калорифера ПУ | 4.8 кВт | 4.8 кВт |
Среднемесячные затраты на электроэнергию | 2698 рублей | 1619 рублей |
Расчет воздухопроводной сети
- Для каждого помещения (подраздел 1.2) рассчитывается производительность, определяется сечение воздуховода и подбирается подходящий воздуховод стандартного диаметра. По каталогу Арктос определяются размеры распределительных решеток с заданным уровнем шума (используются данные для серий АМН, АДН, АМР, АДР). Вы можете использовать и другие решетки с такими же размерами — в этом случае возможно незначительное изменение уровня шума и сопротивления сети. В нашем случае решетки для всех помещений оказались одинаковыми, поскольку при уровне шума в 25 дБ(А) допустимый расход воздуха через них составляет 180 м³/ч (решеток меньшего размера в этих сериях нет).
- Сумма расходов воздуха по всем трем помещениям дает нам общую производительность системы (подраздел 1.3). При использовании производительность системы будет на треть ниже за счет раздельной регулировки расхода воздуха в каждом помещении. Далее рассчитывается сечение магистрального воздуховода (в правой колонке — для VAV системы) и подбираются подходящие по размерам воздуховоды прямоугольного сечения (обычно дается несколько вариантов с разным соотношением размеров сторон). В конце раздела рассчитывается сопротивление воздухопроводной сети, которое получилось весьма большим — это связано с использованием в вентсистеме фильтра тонкой очистки, который имеет высокое сопротивление.
- Мы получили все необходимые данные для комплектации воздухораспределительной сети, за исключением размера магистрального воздуховода между ответвлениями 1 и 3 (в калькуляторе этот параметр не рассчитывается, поскольку конфигурация сети заранее неизвестна). Однако площадь сечение этого участка можно легко рассчитать вручную: из площади сечения магистрального воздуховода нужно вычесть площадь сечения ответвления №3. Получив площадь сечения воздуховода, его размер можно определить по таблице.
Расчет мощности калорифера и выбор приточной установки
Далее по производительности системы и разности температур воздуха определяется максимальная мощность калорифера. После этого на основании всех полученных данных подбирается приточная установка.
Рекомендуемая модель Breezart 550 Lux имеет программно настраиваемые параметры (производительность и мощность калорифера), поэтому в скобках указана производительность, которая должна быть выбрана при настройке ПУ. Можно заметить, что максимально возможная мощность калорифера этой ПУ на 11% ниже расчетного значения. Недостаток мощность будет заметен только при температуре наружного воздуха ниже -22°С, а это бывает не часто. В таких случаях приточная установка будет автоматически переключаться на меньшую скорость для поддержания заданной температуры на выходе (функция «Комфорт»).
В результатах расчета помимо требуемой производительности системы вентиляции указывается максимальная производительность ПУ при заданном сопротивлении сети. Если эта производительность оказывается заметно выше требуемого значения, можно воспользоваться возможностью программного ограничения максимальной производительности, которая доступна для всех вентустановок Breezart. Для максимальная производительность указывается для справки, поскольку регулировка ее производительности производится автоматически в процессе работы системы.
Расчет стоимости эксплуатации
В этом разделе рассчитывается стоимость электроэнергии, затрачиваемой на нагрев воздуха в холодный период года. Затраты для зависят от ее конфигурации и режима работы, поэтому принимаются равными среднему значению: 60% от затрат обычной системы вентиляции. В нашем случае можно сэкономить снижая расход воздуха ночью в гостиной, а днем — в спальне.