Воздуха расчет: Расчет площади воздуховодов и фасонных изделий

Содержание

Формула расчета расхода воздуха через сечение

Перейти к содержимому

  • Главная
  • Блог
  • Помещения
    • Спальня
    • Гостиная
    • Прихожая и коридор
    • Кухня
    • Мансарда
    • Крыша
  • Полезное
    • Вентиляция
    • Фундамент своими руками
    • Стены и перегородки
    • Заборы и ограждения
    • Двери
    • Пол
    • Погреб и подвал
    • Канализация
    • Ландшафтный дизайн
    • Наружная отделка дома

Искать:

Расчет производительности по кратности воздухообмена

Методика расчета вентиляции по кратности:

L = n * S * Н, где:

L — необходимая производительность м3/ч;
n — кратность воздухообмена;
S — площадь помещения;
Н — высота помещения, м.

Расчет производительности вентиляции по количеству людей

Методика расчета производительности вентиляции по количеству людей:

L = N * Lнорм, где:

L — производительность м3/ч;
N — число людей в помещении;
Lн — нормативный показатель потребления воздуха на одного человека составляющий:
при отдыхе — 20 м3/ч;
при офисной работе — 40 м3/ч;
при активной работе — 60 м3/ч.

Онлайн-калькулятор расчета системы вентиляции

Следующий этап в расчете вентиляции — проектирование воздухораспределительной сети, состоящей из следующих компонентов: воздуховоды, распределители воздуха, фасонные изделия (переходники, повороты, разветвители.)

Сначала разрабатывается схема воздуховодов вентиляции, по которой производится расчет уровня шума, напора по сети и скорости потока воздуха. 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.

Расчет количества решеток

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.

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.


Берндт Вишневски Richard-Wagner-Str. 49 10585 Берлин
Тел .: 030 — 3429075 ФАКС: 030 34704037 электронная почта: [email protected]


молярная масса

28,96 [кг / кмоль]

газовая константа

287.22 [Дж / (кг · К)]

показатель изоэнтропы

1,402

критические переменные состояния:

p крит

37,66 [бар]

T критический

132,52 или -140.63 [К или С]

плотность крит

313 [кг / м 3 ]

Температура тройной точки

60 или -213,15 [К или С]

плотность

1.292 [кг / м 3 ]

изобара теплоемкость c p

1,005 [кДж / (кг · К)]

изохорная теплоемкость c В

0,718 [кДж / (кг · К)]

скорость звука

331,5 [м / с]

Подробнее о индукторах с воздушным сердечником
Что такое индуктор с воздушным сердечником?
«Индуктор с воздушным сердечником» — это индуктор, который
не зависит от ферромагнитного материала для достижения
его указанная индуктивность. Некоторые индукторы намотаны без
шпулька и просто воздух в качестве сердечника. Некоторые другие ранены
на шпульке из бакелита, пластика, керамики и др.

Преимущества катушки с воздушным сердечником:
На ее индуктивность не влияет ток, который она несет.

Это контрастирует с ситуацией с катушками, использующими ферромагнитные
сердечники, индуктивность которых достигает максимума при умеренных
напряженности поля перед падением к нулю как насыщение
подходы. Иногда нелинейность намагниченности
кривой можно мириться; например в коммутационной мощности
источников питания и в некоторых топологиях коммутации это
преимущество.
В схемах, таких как переходные звуковые фильтры в Hi-Fi
акустические системы необходимо избегать искажений; затем воздух
катушка — хороший выбор. Большинство радиопередатчиков полагаются
на воздушных змеевиках, чтобы предотвратить образование гармоник.

Воздушные змеевики также не имеют «потерь в стали».
что проблема с ферромагнитными сердечниками. Как частота
увеличивается, это преимущество становится все больше
важный.Вы получаете лучшую добротность, большую эффективность,
большая мощность и меньше искажений.
Наконец, воздушные змеевики могут быть разработаны для работы на частотах
до 1 ГГц. Большинство ферромагнитных сердечников имеют тенденцию
выше 100 МГц с потерями.

И «обратная сторона»:
Без ядра с высокой проницаемостью нужно иметь больше
и / или большее количество витков для достижения заданного значения индуктивности.
Больше витков означает большие катушки, меньший резонанс
из-за более высокой межобмоточной емкости и более высокой меди
потеря.На более высоких частотах обычно не требуется
высокая индуктивность, так что это не проблема.

Излучение и захват большего поля рассеяния:
С замкнутыми магнитными путями, используемыми в индукторах с сердечником
радиация гораздо менее серьезна. По мере увеличения диаметра
к длине волны (лямбда = c / f), потери из-за электромагнитных
радиация станет значительной.Вы можете
уменьшить эту проблему, заключив катушку в экран,
или установив его под прямым углом к ​​другим катушкам,
может быть связан с.
Возможно, вы используете змеевик с воздушным сердечником не потому, что вам нужен
элемент схемы с определенной индуктивностью как таковой
но поскольку ваша катушка используется как датчик приближения,
рамочная антенна, индукционный нагреватель, катушка Тесла, электромагнит,
головка магнитометра или отклоняющая балка и т. д.Затем внешний
излучаемое поле может быть каким угодно.

Более шикарный калькулятор можно найти здесь.