Berekening deflectoroppervlak

Fans

Voor
mechanische ventilatiesystemen
gebruik meestal radiaal
(centrifugale) ventilatoren. Selectie
radiale ventilator presteren
volgens prestatiedoelen
Lv,
m/u,
en drukval Рv,
Pa, volgens het gepresenteerde overzichtsschema
v. Als het snijpunt
coördinaten komen niet overeen met de werkende
karakteristiek, dan wordt het verticaal afgebroken
naar de onderliggende prestatiecurve,
bepaal de bijbehorende volledige
druk PBij
en herbereken het systeem voor deze druk
(vergroot meestal de doorsnede van een of twee)
hoofdsecties). Kan zijn
overdracht van het werkpunt naar de gelokaliseerde
hogere prestaties met toename
systeem weerstand. Individueel
kenmerken van fans, wetende
Lv
en P, zoek de rotatiefrequentie n
, toerental, efficiëntie
Berekening deflectoroppervlakin het werkgebied. De ventilator moet
werken met maximale efficiëntie, afwijking
waarvan niet meer dan 10% mag bedragen,

Dus
hoe de kenmerken van de fans
samengesteld voor standaardvoorwaarden,
bij het selecteren van fans
voorcalculeren:

Rv
= 1.1 Opnieuw instellen [( 273 + t)
/ 293] 
(1010/RBerekening deflectoroppervlak);

Lv
= k
Lset

waar
Rset
- ontwerpweerstand van de ventilatie
netwerken met apparatuur (filters,
luchtverwarmers, lamellenroosters, enz.) Pa;

t
is de temperatuur van de lucht die er doorheen gaat?
ventilator, ° ;
Rbar
- barometrische druk aanwezig
ventilatorinstellingen, kPa; .

NAAR
- correctiefactor voor zuigkracht
lucht in de uitlaat en lekkage in de toevoer
systemen, aangenomen afhankelijk van
ventilatorinstallatielocaties: k \u003d 1.1
voor systemen met metalen luchtkanalen,
buizen van kunststof en asbestcement
tot 50 meter; K=1,15 voor systemen met luchtkanalen
van andere materialen, maar ook voor systemen
met een kanaallengte van meer dan 50 m;

Lset
geschatte luchtstroom in het systeem
ventilatie, m3/u.
Kanaallengte bij bepaling
de waarde van K wordt bepaald door de lengte
buiten dienst gestelde kanalen
terrein. Stroomverbruik per
motoras wordt bepaald door:
formule, kW

N
= 0,728Berekening deflectoroppervlakvRset
10Berekening deflectoroppervlak/
(Berekening deflectoroppervlakBerekening deflectoroppervlakP),

waar
Berekening deflectoroppervlakP
— efficiëntie uitzending ontvangen door.
Minimaal geïnstalleerd vermogen
elektromotor, kW

N
Bij
=k
N,

waar
kzo
— gangreservefactor,
geaccepteerd door .

Op de
gebaseerd op de waarde van NBij
en het aantal omwentelingen per pick-up
ventilatormotor.

Fan
is een mechanische
apparaat ontworpen voor
luchtverplaatsing door kanalen
airconditioning en ventilatiesystemen,
evenals voor directe levering
lucht in de kamer of afzuiging van
gebouwen, en het creëren van de nodige
dit drukverschil (bij de inlaat en uitlaat)
fan).

Door
ontwerp en werkingsprincipe:
ventilatoren zijn onderverdeeld in axiaal (axiaal),
radiaal (centrifugaal) en diametraal
(tangentieel).

V
afhankelijk van de waarde van de totale druk,
die ze creëren als ze bewegen
lucht, ventilatoren zijn laag
druk (tot 1 kPa), gemiddelde druk
(tot 3 kPa) en hoge druk (tot 12 kPa).

Door
richting van waaierrotatie
(gezien vanaf de zuigzijde)
fans kunnen met de klok mee draaien;
(wiel draait met de klok mee)
en linksom draaien (het wiel draait)
tegen de klok in).

V
afhankelijk van de samenstelling van het vervoerde
omgeving en bedrijfsomstandigheden ventilatoren
verdeeld in:

  • normaal
    – voor lucht (gassen) met temperatuur
    tot 80С;

  • Roestvrij
    – voor corrosieve omgevingen;

  • hitte bestendig
    - voor lucht met een temperatuur boven 80C;

  • explosieveilig
    – voor explosieve omgevingen;

  • stoffig
    – voor stoffige lucht (vast
    onzuiverheden in de hoeveelheid van meer dan 100 mg/m3).

Door
aansluitmethode ventilatorwaaier:
en motorfans kunnen
zijn:

  • Met
    directe verbinding met
    elektrische motor;

  • Met
    aansluiting op een elastische koppeling;

  • Met
    V-snaar overbrenging;

  • Met
    regelbare traploze transmissie;

Voornaamst
ventilatorkenmerken zijn:
de volgende opties:

  • consumptie
    lucht, m3/u;

  • compleet
    druk, Pa;

  • frequentie
    rotatie, tpm;

  • geconsumeerd
    aandrijfkracht
    ventilator, kW;

  • efficiëntie
    - efficiëntiefactor
    ventilator, rekening houdend met mechanische
    vermogensverliezen voor verschillende typen
    wrijving in de werkende delen van de ventilator,
    volumeverlies door lekken
    afdichtingen en aerodynamische verliezen
    in het stroomgedeelte van de ventilator;

  • peil
    geluidsdruk, dB;

Deflectorberekening

Kenmerken van ventilatie van gebouwen voor verschillende doeleinden: Ventilatie van woongebouwen, 4

Aerodynamische berekening van natuurlijke ventilatie bestaat uit het bepalen van de afmetingen van de dwarsdoorsnede van de kanalen en hun weerstand tegen luchtbeweging.

Gezien de snelheid van luchtbeweging en, m / s, bereken de voorlopige sectie van de kanalen f, m 2, volgens de formule:

f = V / (3600*v), (III.52)

waarbij V het gespecificeerde volume afvoerlucht in het ontwerpgebied is, m 3 / h.

Rijst. III.38 Nomogram voor selectie van deflectors van het TsAGI-type Afb. III .37 TsAGI-deflector

1 - paraplu-kap, 2 - poten, 3 - kegelschild, 4 - diffusor, 5 - aftakleiding, 6 - lichaam

Voor voorlopige berekening worden de volgende luchtsnelheden aanbevolen: in de verticale kanalen van de bovenverdieping - 0,5 & pide.0.6, vanaf elke benedenverdieping - 0,1 meer dan vanaf de vorige, maar niet hoger dan 1, in geprefabriceerde collectoren - bij minimaal 1 , in de uitlaatschacht - 1 - 1,5 m / s.

Als het verlies groter is dan de beschikbare druk, bepaald met formule (III.50), dan moet een van de volgende maatregelen worden genomen: vergroot de doorsneden van de kanalen, plaats twee kanalen in plaats van één, installeer een axiaalventilator om stuwkracht of een deflector verhogen.

De deflector (Fig. III.37) is een mondstuk dat aan de monding van pijpen of schachten wordt geplaatst, evenals direct boven de uitlaatopeningen in de daken van gebouwen. Het werkingsprincipe van de deflector is gebaseerd op het gebruik van de energie van de luchtstroom - wind. Wanneer lucht rondstroomt in het voorste deel van de deflector, wordt een zone met positieve druk gecreëerd en in de rest (ongeveer 5/7 van de omtrek) - een verdunningszone, die bijdraagt ​​​​aan een verhoogde luchtafvoer uit de kamer. De meest voorkomende deflectors van het TsAGI-type zijn rond (getoond in Fig. III.37) en vierkant.

Het is handig om deflectors te selecteren met behulp van nomogrammen. Op afb. III.38 toont een nomogram voor het selecteren van de diameter van het deflectormondstuk met een capaciteit L, m 3 / h, volgens windsnelheid zonder rekening te houden met zwaartekracht.

In moderne hotelgebouwen is, zoals gezegd, mechanische ventilatie ontworpen, die kan worden uitgerust met een airconditioningsysteem. De toevoerunit en de centrale airconditioning kunnen in de technische ondergrond, op de 1e verdieping of de laatste technische verdieping worden geplaatst, en de afzuigunit kan op de technische verdieping worden geplaatst. De lucht wordt verdeeld door vloeren en kamers, evenals de uitlaat, via luchtkanalen die zijn gecombineerd in verticale of horizontale collectoren (Fig. III.39, a en b).

Rijst. III .39 Schema's van luchtkanalen voor mechanische toevoer- en afvoerventilatie van residentiële en openbare gebouwen met meerdere verdiepingen

a - systeem met verticale collectoren, b - systeem met horizontale collectoren, 1 - afzuigopeningen, 2 - verticale collector, 3 - aftakkingskanaal, 4 - zelfsluitende terugslagkleppen, 5 - klep die automatisch opent wanneer de ventilator wordt ingeschakeld en de temperatuur stijgt op punt K tot 50 graden, 6 - ventilator, 7 - klep, 8 - toevoeropeningen, 9 - toevoereenheid of airconditioning

In gebouwen met een hoogte van tien verdiepingen of meer, op de afvoerluchtkanalen van de bovenste twee verdiepingen, is het noodzakelijk om te voorzien in de installatie van zelfsluitende terugslagkleppen 4 en op de aan- en afvoerschachten op de technische verdieping , klep 5, die automatisch opengaat als de ventilator stopt en de temperatuur boven de 50 graden Celsius komt. Deze maatregelen zijn nodig om de luchtkanalen van de twee bovenste verdiepingen te blokkeren en lucht uit het systeem te verwijderen in geval van brand in het gebouw.

Grote encyclopedie van olie en gas

Prestaties - Deflector

De prestaties van de deflectors zijn afhankelijk van de thermische druk, windkracht, inbouwhoogte, evenals van hun afmetingen, ontwerpkenmerken en de lengte van de uitlaatkanalen. Met een toename van de windsnelheid neemt de prestatie van de deflector toe.

De prestaties van de deflectors worden genomen ten minste drie keer de luchtuitwisseling.

De prestaties van de deflector zijn natuurlijk afhankelijk van de grootte. Om de constantheid van alle kwaliteitsindicatoren van de deflector te garanderen, moet de verhouding van de afmetingen van de afzonderlijke elementen (voor elk type) in alle gevallen constant blijven en een veelvoud van bijvoorbeeld de diameter van het mondstuk (dflej), die is meestal de enige waarde die de grootte van de deflector bepaalt.

Voor een nauwkeurige selectie van de deflector is het noodzakelijk om de beluchting van de winkel vooraf te berekenen, rekening houdend met de prestaties van de deflector en de werkelijke waarde van PPOY te vinden.

Volgens de windsnelheid VB m / s, die volgens SNiP voor een bepaald gebied wordt geaccepteerd, bepalen het verschil in luchtdichtheden en de diameter van de deflector D de prestaties van de deflector.

Naar analogie verkrijgen we voor andere begintemperaturen de waarden die in het formulier zijn ingevoerd. De prestatie van de deflectors is gelijk aan driemaal de luchtverversing. Extra uitlaatgaten, zoals u kunt zien aan de hand van de gegevens in het formulier, zijn alleen nodig tijdens de overgangs- en zomerseizoenen.

De totale oppervlakte van de inlaatopeningen in het onderste deel van het gebouw mag niet kleiner zijn dan de totale oppervlakte van de openingen van de inlaatpijpen van de deflectors. De prestatie van een deflector verschilt meestal weinig van die van een ventilatieopening in een soortgelijk geplaatst dakraam. Een eenvoudige formule voor het berekenen van de deflectorprestatie kan echter niet worden gegeven, aangezien deze prestatie wordt bepaald door de complexe interactie van de vier hierboven genoemde factoren.

De prestaties van de deflectors zijn afhankelijk van de thermische druk, windkracht, inbouwhoogte, evenals van hun afmetingen, ontwerpkenmerken en de lengte van de uitlaatkanalen. Met een toename van de windsnelheid neemt de prestatie van de deflector toe.

Bij het selecteren van deflectors moet men zich laten leiden door de gegevens van de technische kenmerken van fabrikanten. De betrouwbaarheid van deze gegevens voor het bepalen van de prestaties van deflectors vereist elke keer een speciale verificatie.

Om de efficiëntie van het werk te verhogen, is het in sommige gevallen raadzaam om de deflector een asymmetrische vorm te geven in termen van plan. Om echter de prestatie van de deflector niet te beïnvloeden wanneer de windrichting verandert, moet deze om zijn verticale as draaien en moet de deflector altijd automatisch in dezelfde positie komen ten opzichte van de windrichting. Dergelijke roterende deflectoren worden windvinnen genoemd.

De deflector werkt het meest efficiënt wanneer deze zich op een plaats op het dak bevindt waar de kinetische energie van de wind maximaal wordt gebruikt om een ​​vacuüm in het ventilatiesysteem te creëren. Als de deflectors in de verdunningszone worden geplaatst die optreedt wanneer de wind rond het gebouw, in een gesloten ruimte of op het dak van een laag gebouw tussen twee hoge gebouwen waait, wordt de prestatie van de deflectors aanzienlijk verminderd of volledig teruggebracht tot niets .

Deflectors zorgen voor verwijdering van de vervulde lucht buiten, waardoor penetratie in de kamer van atmosferische neerslag niet mogelijk is. Hun werk is gebaseerd op het gebruik van wind en thermische drukken. De prestaties van de deflector zijn afhankelijk van vier factoren: 1) de locatie op het dak, 2) weerstand tegen luchtbeweging in de deflector zelf en in het uitlaatkanaal, 3) de hoogte van de luchtkolom die thermische druk creëert, 4) de efficiëntie van de installatie met behulp van de kinetische energie van de wind.

De totale oppervlakte van de inlaatopeningen in het onderste deel van het gebouw mag niet kleiner zijn dan de totale oppervlakte van de openingen van de inlaatpijpen van de deflectors. De prestatie van een deflector verschilt meestal weinig van die van een ventilatieopening in een soortgelijk geplaatst dakraam. Een eenvoudige formule voor het berekenen van de deflectorprestatie kan echter niet worden gegeven, aangezien deze prestatie wordt bepaald door de complexe interactie van de vier hierboven genoemde factoren.

812 369-71-85

We sluiten een overeenkomst

Onze voordelen:

  • transparant en flexibel betalingssysteem;
  • de mogelijkheid om een ​​individueel betalingsschema voor u op te stellen;
  • transparantie van alle garantievoorwaarden;
  • altijd afgesproken en vaste arbeidsvoorwaarden.

We ondersteunen de "Dopov"-filosofie niet, daarom weet onze klant in dit stadium altijd de uiteindelijke prijs van werk en materialen. Aanvullende overeenkomsten zijn alleen mogelijk wanneer op uw initiatief nieuwe werken verschijnen.

Projectvoltooiing en installatiewerk

1. We maken uw faciliteit volledig af met alle benodigde apparatuur, materialen en mechanismen. Levering, lossen, hijsen zijn steeds inbegrepen in de prijs van het Contract. U bent alleen verplicht om toegang en opslagruimtes te verstrekken. De termijn voor het voltooien van het Object duurt in de regel ongeveer 3-4 dagen.

Deze fase wordt uitgevoerd door onze gekwalificeerde installatieteams, die bestaan ​​uit werknemers met de Russische nationaliteit. Wij garanderen u een hoge werkcultuur, veiligheid en kwaliteit van het werk, evenals installatietijd. In St. Petersburg en omstreken kunt u nu voordelig ventilatie-installatie bestellen!

2. We staan ​​klaar om deze fase in meerdere fasen op te delen, rekening houdend met uw wensen, aangezien het niet altijd mogelijk is om het hele scala van installatiewerkzaamheden in één keer uit te voeren (soms moeten we ons aanpassen aan de voortgang van afwerking en andere soorten het werk).

3. Eigen kwaliteitscontrolesysteem - tijdens de installatiewerkzaamheden controleren we voortdurend hun kwaliteit, met behulp van een bewezen en effectieve methode.

4. De voorwaarden van alle fasen van het werk worden altijd met u overeengekomen en duidelijk omschreven in het contract.

We halen altijd de deadlines voor de uitvoering van alle fasen van installatiewerkzaamheden, vanaf de voltooiing van het object met materialen en eindigend met afwerkingswerkzaamheden.

Wij zijn financieel aansprakelijk in de vorm van laattijdige vergoedingen.

Een persoonlijke engineer-manager verbonden aan uw faciliteit bewaakt altijd de timing van de ventilatie-installatiewerkzaamheden in elke fase en corrigeert, indien nodig, de voortgang van de werkzaamheden.

We overhandigen het voltooide object aan u

Berekening deflectoroppervlakNa afronding van de installatiewerkzaamheden overhandigen wij u het resultaat en maken het Object gereed voor inbedrijfstelling. Het is ook verplicht voor ons om alle uitvoerende documentatie en instructies aan u over te dragen.

Op al ons installatiewerk geven wij 5 jaar garantie!

Alle garantievoorwaarden zijn transparant en worden altijd in het contract uiteengezet.

Zo'n lange garantieperiode dwingt ons om het proces en de kwaliteit van het installatiewerk voortdurend zelf te bewaken - dit is een serieuze zelfmotivatietool voor ons bedrijf, waar we trots op zijn.

Prijzen voor installatie van systemen

   
 

Ventilatie maakt het mogelijk om in elke ruimte comfort te creëren. En op sommige plekken kun je helemaal niet meer zonder.

In deze rubriek alles over ventilatie voor zowel een particuliere klant als een zakelijke klant.

Airco is geen overbodige luxe, maar wel de mogelijkheid om buiten het weer normaal te leven!

Hoe creëer je je eigen klimaat en ben je niet afhankelijk van de grillen van het weer? Ontdek het in deze sectie.

 

Bruikbaar:

— Handig programma in Excel-formaat voor deflectorberekening

— SP60 13330.2012 (Verwarming, ventilatie en airconditioning)

Ontwerpkenmerken

De TsAGI-deflector en andere modellen zijn gemaakt volgens de vorm van de dwarsdoorsnede van de ventilatiedoorgang. Ze bestaan ​​uit de volgende onderdelen:

  • Een pijp bevestigd aan de pijpkop.
  • Kegelvormige diffusor bevestigd op de aftakleiding.
  • Ring gemonteerd aan de buitenzijde van de diffusor.
  • Paraplu (dop), ontworpen om het kanaal te beschermen tegen het binnendringen van vreemde voorwerpen.
  • Poten voor het bevestigen van de dop.
  • Bevestigingsbeugels.

De paraplu kan in verschillende vormen worden gemaakt:

  • Vlak. De eenvoudigste optie, die gemakkelijk te maken is van plaatstaal of koper.
  • Verwijderbaar. Geschikt voor schoorstenen die regelmatig moeten worden schoongemaakt.
  • Geveltop. Biedt de beste bescherming tegen regen.
  • afgerond. Het heeft een esthetische uitstraling.

Doe-het-zelf ventilatiedeflector

De aanwezigheid van een goede trek is een voorwaarde voor de normale werking van elke ketel, open haard of goede oude rustieke kachel. Anders, bijvoorbeeld bij harde wind, kan een slechte trek leiden tot het terugtreden van rook in het gebouw of zelfs tot ernstige koolmonoxidevergiftiging van de bewoners.

Om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich voordoet, wordt een speciaal apparaat, een ventilatiedeflector genaamd, bovenop de buis geïnstalleerd.

Zijn werk is gebaseerd op het Bernoulli-effect. De essentie is dat wanneer de luchtstraal botst met het oppervlak van de diffusor van de deflector en er van alle kanten omheen gaat, op deze plaats een verdunning wordt gecreëerd en de tractie verbetert.

Door een dergelijk apparaat te gebruiken, kunt u de efficiëntie van de ventilatie of schoorsteen met 15-20% verhogen en ze beschermen tegen vocht of vuil dat in de buis komt.

Er zijn verschillende ontwerpen van deflectors, maar het Grigorovich-model wordt als de meest succesvolle beschouwd. Het ontwerp van de deflector is handig voor montage op elk type buis, is niet bijzonder moeilijk en kan met de hand worden gemaakt.

Deflectorberekening

Voordat u doorgaat met de vervaardiging van de componenten van de deflector, is het noodzakelijk om hun hoofdafmetingen te berekenen. De basis voor de berekening is de binnendiameter van onze schoorsteen. Op basis hiervan worden de hoogte van de deflector en de breedte van de diffuser geselecteerd. Hiervoor kunt u de gegevens uit de volgende tabel gebruiken:

Deflector montage

Hiervoor hebben we zaken nodig als:

  • Tin blad of gegalvaniseerd ijzer,
  • metalen schaar,
  • Aluminium klinknagels of schroeven met moeren,
  • metalen kraspen,
  • Schaar voor karton en briefpapier van gemiddelde dichtheid.

Om de onderdelen zo nauwkeurig mogelijk te maken, tekenen we eerst hun contouren op karton en snijden we daaruit sjablonen voor de inlaatbuis, deflectorbehuizing, diffusor, bovenste beschermkap en montagebeugels.

Daarna schatten we op de mallen in hoe de details op elkaar aansluiten en als alles in orde is gaan we over tot het snijden van het blik.

Op afgewerkte onderdelen moeten alle scherpe randen worden afgestompt en bramen worden verwijderd.

De diffusorelementen kunnen met klinknagels, bouten en moeren aan elkaar worden verbonden of u kunt gebruik maken van de diensten van een specialist met een halfautomatisch lasapparaat. Booglassen is in dit geval niet geschikt, omdat het gemakkelijk door dun tin brandt.

De deflector installeren

Eerst moet u de onderste deflectorcilinder op de buis bevestigen. De bevestigingsmethode (bijvoorbeeld klemmen, bouten met pluggen) wordt lokaal gekozen, afhankelijk van het materiaal van de buis en de toestand ervan.

Vervolgens bevestigen we de diffusor op de cilinder met behulp van klemmen. Daarop installeren we een omgekeerde kegel en een beschermkap. Als bouten met moeren worden gebruikt voor bevestigingsmiddelen, wordt aanbevolen om hun schroefdraad goed te smeren om te beschermen tegen corrosie.

Elektriciteit

Loodgieter

Verwarming